حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق جریان گاز پایا درون لوله ها

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق جریان گاز پایا درون لوله ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق جریان گاز پایا درون لوله ها


دانلود تحقیق جریان گاز پایا درون لوله ها

معرفی: لوله ها وسیله ای اقتصادی هستند که تولید (درون thbing و casiog) و انتقال ( توسط خطوط جریان و خطوط لوله) سیالات را در حجم بالا فراهم می کنند.

ساخت و نصب آنها راحت است و دارای طول عمر تقریباً نامحدودی می باشند. به علت پیوسته بودن جریان، حداقل امکانات ذخیره سازی در دو انتهای ( قسمت تولیدی و مصرفی) لازم می باشد. هزینه های عملیاتی بسیار پایین است و جریان در هر شرایطی از آب و هوا با کنترل مناسبی ضمانت شده است ( خط لوله نصب شده معمولاً در دامنه وسیعی از حجم جریان سیال به خوبی عمل می کند).

تلفات جابجایی از قبیل spillage وجود ندارد مگر آنکه لوله ها نشت کنند که به راحتی تشخیص داده می شوند و تعمیر می شوند.

جریان گاز درون سیستم لوله ای شامل جریانهای افقی، شیب دار و عمودی و در انقباض های لوله ای مانند choke ( شیر) جاری می شود.

مبانی جریان گاز:

تمامی معادلات جریان سیالات از یک موازنه انرژی پایه مشتق می شود که برای جریان پایا ( غیر وابسته به زمان) به صورت زیر بیان می شود:

تغییرات انرژی ورودی + تغییرات انرژی جنبشی+ تغییرات انرژی پتانسیل+ کار اعمال شده به روی سیال+ انرژی گرمایی اضافه شده به سیال + کارشافت ( حرکتی) سیال بر محیط= صفر

بنابراین بر روی یک مبنای واحد جرم، موازنه انرژی برای سیال تحت شرایط پایا به صورت زیر نوشته می شود:

 

که در آن :

U: انرژی درونی     v: سرعت سیال                   Z : ارتفاع از سطح مبدأ

P: فشار               V: حجم واحد جرم سیال      Q: گرمای اضافه شده به سیال

Ws: کار شافت توسط سیال بر روی محیط          g: شتاب جاذبه

gs: ضریب تبدیل وابسته به جرم و وزن

این روابط پایه ای از چندین روش بدست می آیند. معمولاً به موازنه انرژی مکانیکی با استفاده از قوانین مشهور ترمودینامیک برای آنتالپی تبدیل می شوند.

 

که در آن: =h آنتالپی ویژه سیال   =T دما          =S آنتروپی ویژه سیال

معادله 1 به صورت زیر در می آید:

 

برای یک فرایند ایده آل، ds=-dQ/T . از آنجائیکه هیچ فرایندی ایده آل ( یا برگشت پذیر) نیست، ds≥ - dQ/T  یا Tds= -dQ+dlw که Lw، افت کار به علت وجود برگشت ناپذیریهای بسیاری از قبیل اصطلاک می باشد. در جایگزینی اخیر معادله 1 به صورت زیر در می آید:

 

با صرفنظر از کار شافت، و ضرب در دانسیته سیال ρ :

 

تمام بخش های معادله 3 واحدهای فشار دارند. معادله 3 به صورت زیر نیز می نتواند نوشته شود:

 

یا

 

 که ΔPf بیانگر افت فشار به علت اصطکاک است و مستقل از شرایط جریان حاکم می باشد، انواع رژیمهای جریان تک فاز و عدد رینولدز:

چهار نوع جریان تک فاز وجود دارد: آرام، بحرانی، انتقالی ( گذرا) و آَشفته ( شکل 1).

رینولدز، بکاربرد تحلیلهای ابعادی را برای پدیده های جریان و نتیجه گیری کرد که رژیم جریان غالب، تابعی از گروه بی بعد زیر که به عدد رینولدز معروف است می باشد.

عدد رینولدز = نیروهای اینرسی تقسیم بر نیروهای ویسکوزیتی = dvρ/µ که در آن =d قطر درونی مجرایی که  سیال درون آن جریان دارد.

V= سرعت سیال             ρ= دانسیته سیال                 µ= ویسکوزیته سیال

برای سطح مقطع غیر از دایره ای، یک قطر معادل،de، تعریف شده است به صورت چهار برابر قطر هیدرولیک،  Rh، به کار می رود به جایd:

برای مثال، برای یک کانال جریان با سطح

 مقطع مربعی ( a×a) :

a2: سطح مقطع جریان               =4a محیط تر شده

بنابراین

(6)de=4(a2/4a)a                                                         

برای جریان درون یک حلقه casing – Tubing، با پوششی درونی با قطر dci و قطر خارجی لوله برابر با dto:

زبری لوله :

اصطکاک برای جریان درون یک لوله تحت تاثیر زبری دیوار لوله است. هر چند، زبری لوله به راحتی و یا مستقیماً قابل محاسبه نیست و زبری مطلق لوله،Є، به صورت متوسط ارتفاع برجستگی های با اندازه یکنواخت می باشد.

این زبری با استفاده از لوله و در معرض سیال قرار گرفتن آن تغییر می کند. در ابتدا لوله دارای ذرات ریزی است که ممکن است توسط جریان سیال درون لوله برداشته شود. سیال همچنین موجب افزایش زبری با ایجاد ساییدگی و خوردگی در لوله می شود و یا با موادی رسوبی که به دیواره لوله می چسبند. بنابراین تخمین زیری لوله بسیار مشکل است معمولاً، زبری مطلق توسط مقایسه ضریب اصطکاک مشاهده شده با آنچه در نمودار مودی داده می شود تعیین می شود. اگر هیچ اطلاعات زبری موجود نباشد، مقدار = 0.0006 Є اینچ به کار می رود. بعضی از اندازه های رایج زبری در زیر نشان داده شده است. ( هندبوک مهندسی شیمی 1984).

 

جریان گاز پایا درون لوله ها: 1

مبانی جریان گاز: 1

زبری لوله : 9

ضریب اصطکاک: 11

محدوده مجاز فشار برای لوله ها: 14

سرعت مجاز جریان در لوله ها: 15

جریان افقی: 16

فشار میانگین در یک خط لوله گاز 20

راندمان خط لوله: 25

ضریب انتقال: 26

جریانهای تک فازی عمودی و شیب دار گاز: 26

فشار استاتیک ته چاه SBHP: 29

روش دمای میانگین و ضریب Z (Z فاکتور): 30

روش Sukkar – Carbell: 31

روش سوکار – کرنل: 38

جریان گاز درون حلقه annulus: 41

محدودیت های محاسباتی جریان عمودی: 43

جریان گاز بر روی زمینهای شیب دار: 44

تصحیح استاتیک: 44

تصحیح جریان: 46

جریان گاز درون محدود کننده ها: 48

جریان بحرانی: 53

دمای جریان در خطوط لوله ( افقی): 56

دمای جریان در چاه ها: 59

منابع و مأخذ: 61

شامل 64 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق جریان گاز پایا درون لوله ها

دانلود مقاله جریان سیالات در علوم مهندسی و طبیعت

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله جریان سیالات در علوم مهندسی و طبیعت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله جریان سیالات در علوم مهندسی و طبیعت


دانلود مقاله جریان سیالات در علوم مهندسی و طبیعت

 

مشخصات این فایل
عنوان: جریان سیالات در علوم مهندسی و طبیعت
فرمت فایل :word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 14

این مقاله درمورد جریان سیالات در علوم مهندسی و طبیعت می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله جریان سیالات در علوم مهندسی و طبیعت

- مقدمه
پدیده های مربوط به جریان سیالات در علوم مهندسی و در طبیعت بسیار رخ می دهند و مهم می باشند. در اغلب موارد این پدیده ها همراه با جریانهای نقوش (TURBU LENT) و علی الخصوص جریانهای نقوش برشی (Turbulent Shear flow) می باشد. تخمین درست از مشخصات این جریانها نه تنها ....

ایده اصلی LES:
فرض کنید که کسی بخواهد از روش DNS مسئله ای را حل نماید ولی تعداد مش مورد نیاز او از ظرفیت کامپیوتر تجاوز ننماید بنابراین وی مش درشت تری انتخاب می کند. این مش درشت تر می تواند ادی (eddy) های بزرگ را حل نماید ولی نمی تواند آنهایی که از یک یا دو سلول شبکه کوچکتر هستند را حل نماید. با توجه به این .....

Sub grid-Scale modelling    (SGS)
مدل مقیاس ریز شبکه ای (SGS) مختص به روش LES می باشد و به نوعی وجه تمایز این روش با دیگر روشهای موجود است. همانطور که می دانید انرژی از ساختارهای بزرگ مقیاس به سمت ساختارهای کوچک مقیاس سرازیر (Cas cade) می شود. بنابراین اولین وظیفه SGS آن است که مطمئن شود مقدار انرژی تخلیه شده در LES برابر مقدار انرژی سرازیر شده در حالتی است که مسئله به طور کامل و دقیق به روش DNS حل می شود. باید توجه داشت که سرازیر شدن ....

مدل دینامیک (Germano et al.1991) روشی برای محاسبه ضریب C در هر مرحله زمانی به صورت تابعی از مکان می باشد که از اطلاعات موجود در میدان حل شده سرعت استفاده می کند. این روش دو مزیت اصلی نسبت به تعیین  ضریب C ثابت و سازگار کردن آن برای هر مسئله دارد اول آنکه این متدیک فرآیند سیستماتیک برای محاسبه جریانهای که از آنها سابقه قبلی نداریم و لذا هیچ راهنمایی برای سازگار کردن ثابت C برای آن مسئله نداریم در اختیار قرار می دهد و دوم در جریانهای ناهمگن ممکن است مقدار C بهینه به .....


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله جریان سیالات در علوم مهندسی و طبیعت

تحقیق شیرهای کنترل کننده جریان 10 ص - ورد

اختصاصی از حامی فایل تحقیق شیرهای کنترل کننده جریان 10 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق شیرهای کنترل کننده جریان 10 ص - ورد


تحقیق شیرهای کنترل کننده جریان 10 ص - ورد

وظیفة کنترل کننده های جریان، که معمولاً شیر کنترل جریان خوانده می شوند، عبارت است از کنترل یا تنظیم جریان عبوری از یک نقطة دلخواه در مدار. کنترل کنندة جریان در واقع نوعی شیر است و می توان آن را با دریچه های هوای کانال هوا مقایسه کرد. اگر دریچه اندکی باز شود، مقدار کمی هوای گرم یا سرد وارد اتاق می شود، ولی اگر کاملا باز شود هوای زیادی به درون اتاق جریان می یابد. اندازة گشودگی دریچه می تواند از وضعیت بسته تا کاملا باز و در هر موقعیت دلخواه تنظیم شود.

شیر کنترل برای تنظیم سرعت حرکت پیستون در سیلندرهای قدرت و یا سرعت حرکت کشویی شیر فرمانده، که موجب تنظیم سرعت چرخش روی شیر زمانبندی (شیر تایمر) می شود، و یا تنظیم سرعت گردشی محور موتورهای سیالی به کار می رود. شیر کنترل جریان، جزء ساده ای در مدار است ولی نقش مهمی در سیستم های هیدرولیکی و پنوماتیکی بر عهده دارد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق شیرهای کنترل کننده جریان 10 ص - ورد

مقاله علمی کاربرد نوعی پلیمر در سازه های کنترل جریان جهت جلوگیری از آسیب پذیری

اختصاصی از حامی فایل مقاله علمی کاربرد نوعی پلیمر در سازه های کنترل جریان جهت جلوگیری از آسیب پذیری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله علمی کاربرد نوعی پلیمر در سازه های کنترل جریان جهت جلوگیری از آسیب پذیری


مقاله علمی کاربرد نوعی پلیمر در سازه های کنترل جریان جهت جلوگیری از آسیب پذیری

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 16 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

در این مقاله به کاربرد نوع خاصی از ژئوسنتتیک‌ها به نام ژئوممبران در دیوارهای آب بند اشاره گردیده است. ژئوممبران به دلیل طبیعت پلیمری خود, نفوذپذیری اندکی دارد و به همین دلیل کاربردهای گسترده‌ای در سازه‌های کنترل جریان یافته است. دیوار آب بند که در سازه‌های آبی و محل‌های دفن زباله به کار می‌رود در واقع یک دیوار قائم است که در داخل زمین ساخته می‌شود معمول ترین روش ساخت آن حفر ترانشه‌ای است که با دوغاب پایدار می‌گردد و در نهایت با خاک- بتونیت, خاک- سیمان, سیمان- بنتونیت یا خاک- سیمان- بنتونیت پر می‌شود. نگرانی‌هایی در مورد اجرا, بازرسی و دوام چنین دیوارهایی به وجود آمده است. یک روش دیگر که می‌توان آن را به صورت مکمل نیز به کار برد مشتمل است بر استفاده از یک ژئوممبران به تنهایی یا به همراه مواد دیگری که در دیوارهای آب بند معمولی بکار می رود. استفاده از این محصول در دیوارهای آب بند نیاز به تکنیک‌های اجرایی خاصی دارد که در این مقاله به جزییاتی از آن اشاره گردیده است.

 

 

کلمات کلیدی :   ژئوممبران ، آب بند ، پلیمر ، ترانشه ، نفوذپذیری

 

 

 

 

مقدمه:

دیوارهای آب بند برای کنترل موقت یا دائم جریان آب داخل ترانشه‌ها یا زیر خاکریزهای نگهدارنده آب و یا جلوگیری از نشست آلاینده‌های مختلف به آب زیرزمینی به کار می‌روند سال‌هاست که دیوارهای آب بند در کاربردهای مهندسی به کار رفته‌اند. ایده اولیه عبارتست از ساخت یک دیوار قائم به صورت درجا که به عنوان یک جدا کننده بین دو ناحیه عمل می‌کند دیوارها با استفاده از حفر یک ترانشه که توسط دوغاب پایدار شده اجرا می‌شوند این دوغاب در نهایت توسط خاک- بنتونیت, خاک- سیمان, سیمان- بنتونیت یا خاک- سیمان- بنتونیت پر می‌شود

برخی از عواملی که ممکن اسن منجر به عدم یکنواختی این دیوارها شود, عبارتنداز:

  • ریزش دیوارهای ترانشه در هنگام خاکبرداری و پس از آن
  • ترکیب نامناسب دوغاب جایگزین
  • ناپایداری دیوارهای ترانشه در هنگام خاکریزی
  • رسوب ماسه در هنگام حفر ترانشه
  • رسوب ماسه, شن و سایر مصالح در کف ترانشه
  • مشکلات کنترل کیفیت به دلیل آنکه عمده فعالیتها زیر سطح زمین انجام می‌گیرد و در معرض دید نیست.
  • ناپیوستگی در درزها در طول توقف کار- رفتار تر و خشک شدگی دیوار در هنگام نوسان سطح آب زیر زمینی
  • مقاومت شیمیایی دیوار در مقابل سیالات موجود
  • نفوذ پذیری نهایی مصالح پرکننده

در دیوارهای آب بند معمولی عمدتاً از بتونیت سدیم به همراه خاک جهت ایجاد نفوذپدیری حدود 10-7cm/s ×1استفاده می‌شود خاصیت تورم پذیری زیاد و آب بندی بنتونیت سدیم در مقایسه با سایر رسهای مونت موریلونیتی مانند بنتونیت کلسیم دلیل اصلی این انتخاب است. در صورتی که آب زیر زمینی یا مایع نگهداری شده حاوی مقادیر بالایی از کاتیون‌های دو ظرفیتی نظیر کلسیم و منیزیم و یا هیدروکربن‌ها باشد خاصیت تورم‌پذیری بنتونیت سدیم تحت تأثیر قرار گرفته و باعث افزایش نفوذ‌پذیری دیوار آب بند می‌گردد


دانلود با لینک مستقیم


مقاله علمی کاربرد نوعی پلیمر در سازه های کنترل جریان جهت جلوگیری از آسیب پذیری