آشنایی با دانش انرژی هسته ای ، مطلب آموزشی و علمی و تحقیق مناسبی برای دروس فیزیک و همچنین رشته فیزیک و فیزیک هسته ای بوده که در 31 صفحه تهیه شده است.
آشنایی با دانش انرژی هسته ای ***
آشنایی با دانش انرژی هسته ای ، مطلب آموزشی و علمی و تحقیق مناسبی برای دروس فیزیک و همچنین رشته فیزیک و فیزیک هسته ای بوده که در 31 صفحه تهیه شده است.
انرژی امواج
انرژی امواج عمدتا ناشی از تاثیر باد روی سطح دریا است و باد، خود حالت خاصی از انرژی خورشیدی است که به عنوان منبع انرژی پاک و تجدیدپذیر می تواند نقش مهمی در تامین نیازهای روزافزون انرژی جهان ایفا نماید. انرژی موج نامنظم، نوسانی و دارای فرکانس پایین است که قبل از اضافه شدن به شبکه باید به فرکانس 60 هرتز تبدیل شود. بر اساس برآوردهای انجام شده، کل انرژی امواج در جهان 2 تراوات (2 میلیون مگاوات) انرژی الکتریکی باشد. به طور تقریبی حداکثر 20 درصد از این انرژی قابل استحصال است. تا اواسط دهه 90 بیش از 12 سامانه متمایز برای استحصال این انرژی پیشنهاد شده و اکنون تعداد بیشتری از سامانههای جدید معرفی شده اند که تنها تعداد کمی از آنها از نظر اقتصادی و فنی امکانپذیر هستند.
انرژی موج را نمی توان در هر نقطه ای استحصال کرد. بهترین مناطق جهت احداث نیروگاه، نقاطی است که ارتفاع موج زیاد باشد بنابراین مناطق بادخیز که عموما بین عرضهای جغرافیایی 40 و 60 درجه هستند، یا تنگههای باریک، حاشیه جزایر و قطعات خشکی مرتفع کنار دریا مناطق مناسبی محسوب می شوند. سواحل غربی اسکاتلند، شمال کانادا، جنوب آفریقا، و سواحل شمال شرقی و شمال غربی ایالات متحده آمریکا از نظر پتانسیل انرژی امواج غنی هستند. برآوردها حاکی از آن است که تنها در شمال غربی اقیانوس آرام امکان تولید 40 تا 70 کیلووات انرژی الکتریکی از هر متر از سواحل غربی وجود دارد. این سواحل بیش از 1600 کیلومتر طول دارند که به طور متوسط از هر کیلومترسواحل لااقل می توان 10 مگاوات انرژی تولید کرد.
تعداد صفحات ورد : 10
تعداد صفحات پاورپوینت : 13
قابل ویرایش
فروشگاه خودتان را همین حالا ایجاد کنید
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:290
فهرست
به نام خدا
راهى نو، پیش روى انرژىهاى نو 38
موانع توسعه انرژیهای نو در ایران 41
فقط 5 درصد از انرژی کشور از طریق انرژی های نو تامین می شود 42
وام های کم بهره حضور بخش خصوصی در انرژی های نو را گسترش می دهد . 43
امکان تدوین گزینه اختیاری تعرفه سبز برای مشترکان 44
رفع مشکلات خرید برق انرژی های نو 45
چشم انداز مضاعف از موارد اقتصادی 54
چشمانداز انرژیهای تجدیدپذیر در سطوح ملی و جهانی 62
بی نیازی به انرژی های نو یک توهم است 67
آیا تولید انرژیهای نو واقعا گران است؟ 68
کاربردهای علوم و تکنولوژی هسته ای.. 79
دیدگاههای اقتصادی و زیست محیطی برق هسته ای 83
دیدگاه زیست محیطی استفاده از برق هسته ای 85
دیدگاه اقتصادی استفاده از انرژی هسته ای 88
چرا جهان فردا به انرژی هستهای نیاز دارد؟ 93
بیوسفر(موجودات کره زمین) در خطر. 93
واقعنگری درباره انرژی پاکیزه 96
ضرورت استفاده از نیروی هستهای.. 96
سیاستهای قدرتمند هستهای.. 97
چرنوبیل: از شایعه تا واقعیت.. 98
سابقه درخشان نیروی هستهای.. 99
پسمانهای هستهای: نگهداری امن در برابر پراکندگی فاجعهبار 100
مراقبتهایی در برابر تسلیحات.. 102
امنیت نیروگاههای هستهای.. 102
قابلیت رقابت نیروی هستهای.. 102
نیروی هستهای و توسعه پایدار 104
یک بحران که نیازمند هدایت و حل شدن است.. 104
ایران و نیاز به برق هسته ای 106
تشریح انرژی هسته ای ایران در حال حاضر 108
سیستمهای حرارتی و برودتی خورشیدی.. 119
سیستمهای خوراک پز خورشیدی.. 120
سیستمهای تولید فضای سبز ( گلخانه ها) 122
برجهای نیرو و نیروگاههای خورشیدی.. 122
تولید برق بدون مصرف سوخت.. 123
سیستمهای تهیه آب شیرین خورشیدی و دستگاه های تقطیر. 124
گرمایش و سرمایش ساختمانها ( خانه های خورشیدی ) 125
اطلس تابش نور خورشید در کشور ایران. 132
مزایای انرژی خورشیدی از دیدگاه کلی 138
ساخت سلولهای پلاستیکی و بادوام و ارزان توسط دانشمندان دانمارک 146
چین به دنبال پیشروشدن در زمینه مصرف انرژی جایگزین در پنج سال آینده است 147
استفاده از انرژی خورشیدی در جوامع روستایی و عشایری. 148
استفاده از انرژیهای آبی نیاز امروز و فردای بشر. 156
ایران سومین کشور سدساز دنیا 161
نیروگاه آبی و اثرات زیستمحیطی آن 168
احداث و بهره برداری نیروگاههای برق-آبی کوچک 179
استفاده از انرژی باد در آغاز هزاره سوم 185
نیروی باد به عنوان یک منبع جدید تامین برق با سریعترین رشد در سطح جهان 186
انرژی بادی از دیدگاه اقتصادی 192
توربینهای بادی جدید ۸۰ درصد بیشتر از نوع معمولی آن انرژی تولید می کنند 217
افزایش طرفداران تولید برق بادی 218
انرژی بادی" راه حل مشکل کمبود انرژی 224
تولید برق از منابع انرژی سبز در آلمان 13 درصد افزایش یافت 226
آلمان و حداکثر استفاده از انرژی باد 227
خانه های انگلیس برق خود را از باد می گیرند. 228
احداث بزرگترین مزرعه توربین بادی در شمال اروپا 229
کانادا و احداث یک نیروگاه بادی ۳۰ مگاواتی 230
چین و احداث اولین نیروگاه بادی برون ساحلی 230
تایوان استفاده از انرژی باد را توسعه می دهد 231
نقشه سرعت و جهت وزش جریانهای باد در کره زمین ترسیم شد 231
برسی استفاده از انرژی باد خاور میانه:مزرعه های بادی محل برداشت انرژی 233
ایران و استفاده از انرژی باد 235
فصل ششم:انرژی زمین گرمایی. 241
آشنایی با انرژی زمین گرمایی 242
تاریخچه تولید انرژی برق از انرژی زمین گرمایی 248
مقایسه انرژی زمین گرمایی با آب 249
دیدگاه اقتصادی انرژی زمین گرمایی 250
دیدگاه زیست محیطی انرژی زمین گرمایی 251
امکان استفاده از انرژی زمین گرمایی در پنج منطقه ایران 259
شواهد وجود منابع زمین گرمایی در ایران چیست؟ 259
نقشه پراکندگی مناطق مستعد انرژی زمین گرمایی در ایران. 262
اطلس انرژیهای قابل تولید از روش بیوماس 276
دلایل استفاده از پیل سوختی 278
مزایای پیل سوختی نسبت به سایر سیستم های برق معمولی موجود 279
اصول کارکرد و انواع پیلهای سوختی 280
برخی چشماندازهای کاربرد تکنولوژی پیلهای سوختی 282
تامین مواد اولیه مهمترین مشکل تولید پیلهای سوختی در داخل کشور 283
دو مثال از به کارگیری فناوری پیل سوختی در جهان 285
مقدمه :
امروزه با توجه به رشد جمعیت وپیشرفتهای صنعتی نیاز روزافزون بــه انـرژی مخصوصا انرژی بـرق کـه از پـاکترین انرژیها می باشد و به راحتی قابل تبدیل به انرژیهای دیگر و قابل انتقال و توزیع واستفاده می باشد و ازطرفی پایه و اساس پیشرفت وصنعت در جهان می باشد بیشتر احساس می شود به گونه ای که بشرامروزی انرژی برق را با زندگی خود عجین شده می بیند و بدون آن زندگی را دشوار می بیند وازطرفی دستیابی به چنین انرژی پاک و مهمی به آسانی میسر نیست زیرا تولید این انرژی خود نیاز به در دسترس داشتن انرژیهای دیگری است که این انرژیها محدود و در اختیار کشورهای محدودی است و روز به روز بر قیمت آنها افزوده می گردد و حتی برای دستیابی به آن بعضا بین دارندگان این انرژی و مصرف کنندگان عمده آن جنگهای خونین در می گیرد و نمونه بارز آن همین جنگ آمریکا با عراق می باشد که به بهانه جنگ با تروریسم صورت گرفت ولی هدف واقعی آن برای دستیابی به نفت عراق بود ازطرفی محدود و تمام شدنی هستند وخود این انرژیها قابل تبدیل به مواد با ارزش دیگری است که به مراتب گرانبهاتر و با ارزشتر هستند واستفاده از آنها جهت تولید برق دارای آلودگیهای زیست محیطی هستند. این موضوع به وضوح می رساند که باید به انرژیهای دیگر و پایان ناپذیر اندیشید همانگونه که اطلاع دارید منبع انرژی خورشید مطمعن ترین انرژی است که از ملیاردها سال قبل وجود داشته و تا زمانیکه انرژی خورشید هست دنیا هم هست واگر روزی انرژی خورشید تمام شود دیگر مهم نیست چون دیگر گیتی نخواهد بود و این موضوع به انرژی أب هم برمی گردد و درست همچون انرژی خورشید در صورت تمام شدن دیگر مهم نیست چون حیات وجود ندارد که نیازی به انرژی باشد و انرژی باد هم اینگونه است که در این جا به این موضوع خواهیم پرداخت و راجع به انرژیهای فسیلی بحث خواهیم کرد ودرمورد سایر انرژیهای پاک و تجدیدپذیر همچون انرژی هسته ای و آبی و باد وخورشید و هیدروژن و پیلهای سوختی و زمین گرمایی وبیوگاز و موج وجذرومد بحث خواهیم کرد و با توجه به اهمیت این انرژیها می طلبد که دست اندرکاران بخش انرژی اهتمام ویژه ای جهت استفاده و سرمایه گذاری در این بخش داشته باشند شاید بعضیها فکر کنند که این انرژیها صرفه اقتصادی ندارند و این به این دلیل است که ما خود تولید کننده انرژیهای فسیلی هستیم و فکر می کنیم که ارزانترین انرژی را در اختیار داریم که فکری باطل است و ماهی را هر وقت از أب بگیریم تازه است اگر از همین حالا شروع کنیم زود نیست بلکه دیر هم نشده است و باید هر چه سریعتر دست به کار شد به امید روزی که حداقل هشتاد درصد از انرژی برق کشورمان از انرژیهای پاک و تجدید پذیر باشد.
فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 96 صفحه می باشد.
شدت نور، قوت نور ساطع شده از منابع نور را به دست می دهد. شدت نور منابع معمولی در زوایای مختلف متفاوت است در ابتدا که شمع برای روشنایی مورد قرار می گرفت شدت نور یک شمع استاندارد در صفحه افق به عنوان واحد شدت نور مورد استفاده قرارگرفت که با K مشخص می شد. این استاندارد رضایت بخش نبود و در سالهای بعد استانداردهای گوناگونی معرفی شدند که اهم آنها شمع (Hefner kerte) و شمع بین المللی (International candly) برد. و اما در سال 1948 استاندارد بین المللی جدیدی برپایه تشعشع کننده ای در درجه حرارت انجماد پلاتین عینی 2045 شدت نور که با I نشان داده می شود با واحد کاندیدا اندازه گیری می شود.
فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 122 صفحه می باشد.
۱-۱-مقدمه ۱
فصل دوم : ۸
۲-۱-تعریف شمعهای مکشی: ۸
۲-۲-مزایای شمعهای مکشی: ۹
شمعهای مکشی چگونه نصب می شوند و چگونه کار می کنند : ۱۰
۲-۳-روشهای نصب ۱۲
۲-۴-رفتار خاک در حین نصب شمع ۱۶
۲-۵-رفتار خاک در زمان بهره برداری ۱۷
۲-۶-تاریخچه: ۲۴
فصل سوم ۳۳
۳-۱-مطالعات انجام شده ۳۳
۳-۲-مطالعات انجام شده بر روی صندوقه های مکشی در ماسه ۳۳
۳-۲-۱نصب ۳۳
۳-۲-۲بیرون کشش استاتیکی ماسه: ۳۵
۳-۲-۳-بیرون کشش تناوبی: ۳۶
۳-۳-مطالعات انجام شده بر بر روی رس ۳۷
۳-۳-۱نصب ۳۷
۳-۳-۲-بیرون کشش استاتیکی ۳۸
۳-۳-۳-بیرون کشش تناوبی: ۴۵
۳-۳-۴- بیرون کشش تحت بار های مایل : ۴۶
فصل چهارم : ۴۷
۴-۱-روابط ارائه شده برای محاسبه ظرفیت باربری ونصب شمعهای مکشی ۴۷
۴-۲-انواع خرابی ۴۷
۴-۲-۱خرابی لغزشی ۴۷
۴-۲-۲خرابی مقاومت انتهایی ۴۸
۴-۲-۳-خرابی ظرفیت باربری معکوس ۴۹
۴-۴-پیش بینی ظرفیت ۵۱
۴-۵روابط ظرفیت باربری: ۵۲
Clukey & Morrison (1993)4-5-1- ۵۲
Deng & Carter (2000)4-5-2- ۵۳
Rahman et al(2001)4-5-3- ۵۹
Maeno et al(2001)4-5-4- ۶۵
Iskander et. Al.(2002)4-5-5- ۶۶
W.Deng , P.carter.(2000)4-5-6- ۶۸
رابطه بین بار بیرون کنش نهایی و نسبت ظاهری : ۷۰
۲- رابطه بین ظرفیت نهایی بار بیرون کشش ، عمق اتصال زنجیر و زاویه آن : ۷۱
اثر زاویه اتساع : ۷۲
اثر تنش اولیه : ۷۴
روش ساده برای تعیین ظرفیت بیرون کشش تحت بار مایل : ۷۴
ظرفیت باربری تحت بار مایل بر محور قائم صندوقه : ۷۷
اثر زاویه اتساع بر بار نهایی قائم وافقی : ۷۸
اثر تنش اولیه : ۷۹
اثر مشترک زاویه اتساع و تنش موثر اولیه : ۸۱
رابطه کلی بار نهایی بیرون کنش تحت بار مایل : ۸۱
۴-۵-۷-Charles Aubney , J Donald Murff(2004) ۸۳
اثر سطح آزاد ۸۳
فصل پنجم ۹۳
۵-۱-نصب ۹۳
۵-۲- نصب در ماسه ۹۵
۵-۲-۱-آنالیز ۹۵
۵-۲-۲-محاسبات نصب برای ماسه ۹۶
۵-۲-۳-نفوذ براثر وزن صندوقه مکشی در ماسه : ۹۷
۵-۲-۴-نفوذ با کمک مکش ۱۰۲
۵-۲-۵-محدودیتهای نفوذ بر اساس مکش ۱۰۵
۵-۲-۶- تاثیر سخت کننده های داخلی ۱۰۶
۵-۲-۷-فاکتور فشار a و محاسبات جریان ۱۰۸
۵-۳-نصب در رس ۱۱۲
۵-۳-۱-نفوذ تحت وزن صندوقه ۱۱۳
۵-۳-۲-نفوذ با کمک مکش ۱۱۳
۵-۳-۳-محدودیتهای نفوذ بر اثر مکش ۱۱۴
۵-۳-۴-تاثیر سخت کننده های د اخلی ۱۱۸
۵-۳-۵-نصب در سایر مصالح ۱۱۹
مصالح لایه ای ۱۱۹
۱- ماسه برروی خاک رس ۱۱۹
۲- خاک رس برروی ماسه : ۱۱۹
۳-مصالح نرم در داخل بستر : ۱۲۰
۴-مصالح درشت دانه ۱۲۱
۵-سیلت های ( لای ) ۱۲۱
۶- خاکهای کربتانه ( آهک دار ) ۱۲۲
۷- تخته سنگها ۱۲۲
۸- شرایط خاص ۱۲۲
۵-۳ نتیجه گیری : ۱۲۳
از آنجا که هیچ ابزاری تا نیازمند بشر نباشد گسترش پیدا نمی کند واز آنجا که تامین انرژی امروزه حرف اول را می زند اکتشاف سوخت وتهیه آن باعث توجه به آبهای عمیق شده است که بعضی از ابزارهای مورد نیاز برای این اکتشافات سازه های دریایی ومهارهای کششی در عمق بیشتر از ۱۰۰۰ متر است،که نیازمند استفاده از متد های بسیار جدید نسبت به متدهای قدیمی و سنتی است.
سازه های دریایی به طور سنتی برای کاربریهای متنوع استخراج نفت به کار رفته است.این سازها باید دارای کارای موثر با ایمنی بالا واز نظراقتصادی بهینه باشند.
از دیگر سازه ها برای تامین انرژی استفاده از توربین های بادی است امروزه استفاده از توربین بادی مستقر در دریا OFFSHOR WIND TURBIN به منظور تامین انرژی خصوصا برای کشورهایی که باد خیز هستند گسترش یافته است. علت این امر هم از نظر صرفه جویی در مصرف و هم از نظر آلودگی هوا کاملا قابل توجیه است.اولین نوع این توربین ها در سال ۱۹۹۱ در دانمارک نصب شد.
جدا از نظر طراحی سازه ای این سازه ها طراحی پی این گونه سازها بسیر حائز اهمیت است.
استفاده از سازه های دریای در اعماق ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ متر نگرش وابتکار بالایی را برای طراحی سازه های دریای نسبت به استفاده از شمع های سنتی وسازه های گیردار را می طلبد، که درنتیجه توجه به سازه های معلق مد نظر قرار گرفته است.
این سازه ها معلق مشابه سازه های دیگر نیاز به مهار هایی برای مقاومت در برابر نیروهای بلند کننده هستند همچنین این مهارها باید در برابر بارهای سیکلیک ناشی از نیروی باد و نیروی موج وهمچنین طوفان های احتمالی مقاومت کنند.
در ضمن در آبهای که از شمع های سنتی استفاده می شود نیازمند شمع کوب ها و تجهیزات سنگین در دریا است که اجرای آنها بسیار پر هزینه و وقت گیر هستند.همچنین رفتار این گونه شمع ها وعدم دقت آنها در برابر بارهای افقی بسیا رحائز اهمیت است .
ازدلایل دیگر استفاده از سازه های منعطف آن است که در آبهای عمیق پریود طبیعی مورد قبول برای سازه های گیردار در حدود تغییرات فرکانس موج است که باعث پدیده تشدید خواهد شد و بر اساس نتایج بدست آمده سازه های منعطف دارای پریودی بیشتر از پریود طبیعی موج هستند.در شکل۱-۱ نمونه ای از سازهای دریایی و توربین های بادی آورده شده است.