حامی فایل

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

حامی فایل

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

بررسی اثرات شرایط محیطی ( فشار ، دما ، رطوبت و … ) بر عملکرد تجهیزات نیروگاه بخار و بررسی تاثیرات آن روی طراحی تجهیزات

اختصاصی از حامی فایل بررسی اثرات شرایط محیطی ( فشار ، دما ، رطوبت و … ) بر عملکرد تجهیزات نیروگاه بخار و بررسی تاثیرات آن روی طراحی تجهیزات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اثرات شرایط محیطی ( فشار ، دما ، رطوبت و … ) بر عملکرد تجهیزات نیروگاه بخار و بررسی تاثیرات آن روی طراحی تجهیزات


بررسی اثرات شرایط محیطی ( فشار ، دما ، رطوبت و … ) بر عملکرد تجهیزات نیروگاه بخار و بررسی تاثیرات آن روی طراحی تجهیزات

فرمت فایل:word

تعدادصفحات:70 صفحه

چکیده

 

شرایط جغرافیای و آب و هوایی در ایران که متاسفانه بیشتر کویر و گرم می باشد کمک می نماید که درصد مصرف داخلی واحدهای بهره برداری شده در ایران از حد بالایی برخوردار باشد بر  این اساس جای زیادی برای کاهش مصارف داخلی واحدهای در حال کار برای پرسنل بهره برداری نیروگاههای بخاری جزء توجه به تغییرات دمای هوای محیط و دیگر شرایط محیطی و نیز میزان بار واحد باقی نمی ماند که به عنوان مثال در نیروگاه کازرون با توجه به راه اندازی واحدها و میزان مصارف کم واحد ها روش مورد عمل در نیروگاه کازرون توجه به دمای محیط و استفاده حداقل از فن های خنک کن روغن و ‌آب می باشد و در نیروگاه تبریز اقدامات نیروگاه جهت کاهش مصارف داخلی و کاهش تلفات حرارتی و الکتریکی بصورت برنامه ریزی جهت خارج نمودن فن های برج با توجه به دمای آب خنک کن و تغییرات دمای هوای محیط و کاهش نسبی مصارف الکتریکی می باشد . این پروژه از سه فصل تشکیل شده است که در فصل اول به معرفی تجهیزات نیروگاه بخار می پردازیم و در فصل دوم به بررسی اثرات شرایط محیطی بر عملکرد نیروگاه بخار و در فصل سوم نیز نتیجه گیری از پروژه و ارائه پیشنهادات و راه حلهایی جهت کاهش مصارف داخلی نیروگاه با توجه به فاکتور شرایط محیطی می پردازد .

 

 

فصل اول

 

معرفی تجهیزات نیروگاه بخاری

 

 

 

 


1 ـ 1 ـ مقدمه

 

نیروگاههای بخاری یکی از مهمترین نیروگاههای حرارتی می باشد که در اکثر کشورها ، از جمله ایران سهم بسیار زیادی را در تولید انرژی الکتریکی بر عهده دارد به طوری که سهم تولید این نیروگاهها بیش از 70% کل تولید انرژی کشورمان ( در سال 1375 ) می باشد . از مهمترین این نیروگاهها در کشورمان می توان به نیروگاههای شهید محمد منتظری اصفهان ، رامین اهواز ، اسلام آباد اطفهان ، طوس مشهد ، بعثت تهران ، شهید منتظر قائم کرج ، تبریز ، بیستون ، کرمانشاه ، مفتح همدان و بندرعباس اشاره نمود ، مشخصات این نیروگاهها به همراه دیگر نیروگاهها بخاری کشورمان را می توان در جدول ( 1 ـ 1 ) مشاهده نمود . در این نیروگاهها از منابع انرژی فسیلی از قبیل نفت ، گاز طبیعی ، مازوت و غیره استفاده می شود ، به این ترتیب که از این سوختها جهت تبدیل به انرژی حرارتی استفاده شده و سپس این انرژی به انرژی مکانیکی ، و در مرحله بعد به انرژی الکتریکی تبدیل می گردد به عبارت دیگر در این نیروگاهها سه نوع تبدیل انرژی صورت می گیرد اولین نوع تبدیل انرژی شیمیایی ( انرژی نهفته در سوخت ) به انرژی حرارتی است که این تحول در وسیله ای بنام دیگر بخار صورت می گیرد این تبدیل انرژی باعث می شود که آب ورودی به دیگر بخار تبدیل به بخار با دمای زیاد شود دومین نوع ، تبدیل انرژی حرارتی به انرژی مکانیکی است که این تحول در توربین نیروگاه صورت می گیرد و انرژی مکانیکی است که این تحول در توربین نیروگاه صورت می گیرد و انرژی حرارتی نهفته در بخار وردی به توربین تبدیل به انری مکانیکی چرخشی محور توربین می شود . سومین و آخرین نوع از تبدیل انرژی در نیروگاههای بخاری ، تبدیل انرژی مکانکی موتور به انرژی الکتریکی می باشد که این تحول در ژنراتور نیروگاهها صورت می گیرد در نهایت انرژی الکتریکی توسط خطوط انتقال به مصرف کنندگان منتقل می شود در این فصل برآنیم تا تجهیزات اصلی یک نیروگاه از قبیل توربین ، دیگ بخار ، کندانسور و پمپ تغذیه ، به طور مجزا تجهیزات اصلی و جانبی این نیروگاههای مطرح می شود .

 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی اثرات شرایط محیطی ( فشار ، دما ، رطوبت و … ) بر عملکرد تجهیزات نیروگاه بخار و بررسی تاثیرات آن روی طراحی تجهیزات

دانلود تحقیق کامل درباره سنسور دما

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق کامل درباره سنسور دما دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 63

 

سنسورهای دما و ترانزیستورهای حرارتی

4-1 گرما ودما

کمیت فیزیکی که ما آن را گرما می نامیم یکی از اشکال مختلف انرژی است و مقدار گرما معمولا برحسب واحد ژول سنجیده میشود.مقدار گرمایی که در یک شی موجوداست قابل اندازه گیری نمی باشد اما می توان تغییرات گرمای موجود در یک شی که بر اثر تغییر دما و یا تغییر در حالت فیزیکی (جامد به مایع، مایع به گازف یک شکل کریستالی به شکل کریستالی دیگر) ایجاد میشود اندازه گیری کرد.

بنابراین از این جنبه دما میزان گرما برای ماده است تاوقتی که حالت فیزیکی آن بدون تغییر باقی بماند.

ارتباط بین دما و انرژی گرمایی بسیار شبیه به ارتباط بین سطح ولتاژ وانرژی الکتریکی است.

سنسورهای دمای رایج تماما وابسته به تغییراتی هستند که همراه با تغییرات دمای ماده به وجود می آید. ترانسیدیوسرهای انرژی الکتریکی به انرژی گرمای جریان عبوری از یک هادی استفاده می کنند اما ترانسدیوسرهای گرمایی به انرژی الکتریکی به طور مستقیم این تبدیل را انجام نمی دهند ومطابق با قوانین ترمودینامیک نیازمند تغییرات دمایی برای عمل کردن هستند بدین گونه که در دمای بالاتر گرما می گیرد و در دمای پایین تر این مقدار گرما را تخلیه می کند.

4-2 نوار بی متال

آشکارسازی حرارتی در موارد متنوعی مانند آشکار کردن آتش سوزی، گرمایش تا یک حد معین ویا تشخیص عیب در یک سردکننده مورد استفاده قرار می گیرد .ساده ترین نوع سنسور حرارتی از نوع بی متال استکه اصول کار آن در شکل به تصویر کشیده شده است. ترکیب فوق شامل دو نوار فلزی از دو جنس مختلف است که با نقطه جوش و یا پرچ کردن در دو نقطه به یکدیگر متصل شده اند. جنس فلز دو نوار به گونه ای انتخاب می شود که ضرایب انبساطی خطی آنها با یکدیگر تفاوت زیادی داشته باشند. مقدار انبساط یا ضریب انبساط خطی عبارت است از خارج قسمت تغییر مقدار طول به تغییر دما و این مقدار برای همه فلزات مقداری است مثبت بدین معنی که با افزایش دما طول نوار افزایش می یابد. مقادیر ضریب انبساط را برای چند نوع فلز بر حسب واحد 10*k بیان کرده است.

خمیدگی پدیده آمده در نوار بی متال را می توان وسط هر یک از انواع ترانسدیوسرهای جابه جایی که در فصل مورد بررسی قرار گرفت تشخیص داد اما اغلب اوقات از خود نوار بی متال برای راه اندازی کنتاکتهای یک کلید استفاده می شود ومعمولا خود بی متال یک از کنتاکتهای کلید است. نوع رایج نوار بی متال هنوز هم در انواعی از تموستاتها مورد استفاده قرار می گیرد اگر چه بی متال در آنها به صورت حلزونی پیچیده شده است.این شکل بی متال باعث افزایش حساسیت بی متال می شود چون حساسیت بی متال با طور نوار بستگی مستقیم دارد. در صورتی که محدوده دما وتغییرات آن کم می باشد مقدار انحراف دقیقتا متناسب با تغییر دما خواهد بود.

این نوع ترموستاتها دارای مشخصه نامطلوب هیسترزیس هستند به طوری که به عنوان مثال ترموستاتی که برای مقدار دمای 20c ساخته شده ممکن است در 22c باز شود.

 

شکل نوار بی متال که تشکیل شده از دو نوار فلزی که با نقطه جوش و یا میخ پرچ به یکدیگر متصل شده اند. معمولا برای اینکه حساسیت نوار بی متال نسبت به تغییرات دما بیشتر شود آن را با طول بیشتر ساخته وسپس به صورت حلقه ای فنری در می آورند و یا آن را به صورت قرصهای فلزی روی یکدیگر جوش می دهند.

مقادیر انبساط خطی برای چند نوع فلز-مقدار انبساط بایستی در عدد10 ضرب شوند. به دلیل اینکه دو فلز تشکیل دهنده بی متال دارای مقادیر انبساط مساوی نیستند با تغییردما همانگونه که در شکل مشخص شده است. نوار بی متال دچارخمیدگی می شود.

فلز/آلیا‍ژ

ضریب انبساط

فلز/آلیاژ

ضریب انبساط

آلومینیم

برنز

کنستانتین

Invar

منیزیم

نیکل

نقره

تانتالیم

تنگستن

‌ ‌‌2.4

1.9

1.50.2

2.6

1.3

1.4

0.65

0.43

برنج

کرم

مس

آهن

منگنز

پلاتین

فولاد زنگ نزن

قلع

روی

2.7

0.85

1.6

102

1.6

0.90

1.0

2.7

2.6


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درباره سنسور دما

پروژه اثرات دما و کشش سطحی درمکانسیم های مختلف تولید و پیش بینی فعل و انفعالات سطحی سیستم های نفت خام CO2 تحت شرایط مخزن. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه اثرات دما و کشش سطحی درمکانسیم های مختلف تولید و پیش بینی فعل و انفعالات سطحی سیستم های نفت خام CO2 تحت شرایط مخزن. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه اثرات دما و کشش سطحی درمکانسیم های مختلف تولید و پیش بینی فعل و انفعالات سطحی سیستم های نفت خام CO2 تحت شرایط مخزن. doc


پروژه اثرات دما و کشش سطحی درمکانسیم های مختلف تولید و پیش بینی فعل و انفعالات سطحی سیستم های نفت خام CO2 تحت شرایط مخزن. doc

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 48 صفحه

 

چکیده:

موضوع این مقاله مطالعه اهمیت نسبی دو مکانیسم تکمیلی همچون جابجایی با آب و آشام طبیعی، ارزیابی تأثیر حالت های مختلف دما و کشش سطحی درنرخ تولید و برداشت نهایی نفت ازآزمایشهای آزمایشگاهی است. مکانیسم تولید به وسیله آشام طبیعی به طور تاریخچه ای باتولید درمخازن شکاف دار طبیعی همراه شده است. با وجود این اثر ناهمگونی ها و کانالی شدن، که معمولاً درمخازن غیرشکاف دار آرژانتین وجود دارد، نشان می دهد که مکانیسم آشام بطور قابل توجهی به تولید نفت کمک میکند.

ارزیابی همزمان هر دومکانیسم (آشام و جابجایی) به وسیله آزمایشهای آزمایشگاهی مشکل است. بنابراین آزمایشهای جابجایی و آشام به طور جداگانه انجام شدند.آزمایشهای جابه جایی با آب در دمای اتاق و در انجام شدند. درحالیکه آزمایشهای آشام در و سانتیگراد انجام شدند. هر دو مطالعه درابتدا با آب و سپس با آب و سورفاکتانت، با رسیدن به شرایط با کشش سطحی پایین انجام شدند.

زمانیکه پدیده به طور زیادی به ترکیب مولکولی سیالها و سنگ وابسته است، آزمایشها تا حدممکن عیناً به صورت شرایط مخزن طراحی شدند و به این علت آب ، نفت و سنگ همان سازند استفاده شدند. سنگ استفاده شده برای این مطالعه به طور زیادی Water wet است.

آزمایشهای جابجایی با سورفاکتانت بااستفاده از دو روش مختلف انجام شدند. A) شروع تزریق سورفاکتانت همزمان با شروع جابجایی است. B)تزریق سورفاکتانت بعد از تزریق یک حجم منفذی (pv) ازآب شروع می شود.

روش دوم به طور کلی زمانیکه پروژه های EOR متعاقب پروژه های تزریق آب هستند به کار گرفته شد. مشاهده شد که با تجمع سورفاکتانت و مستقل اززمان شروع تزریق، برداشت نهایی نفت افزایش می یابد.

پدیده آشام طبیعی یک مکانیسم مهم تولید درسنگهای water wet بدست آمد. استفاده از سورفاکتانتها و افزایش دما اثر مکانیسم آشام را مطلوب میکند. بازده مکانیسم جابجایی با کاهش کشش سطحی و افزایش دما بهبود می یابد.

یک روش جدید که ناهمگونی نمونه را به کمک مکانیسم آشام مشخص می کند به وجود می آید. روش براساس یک آنالیز کیفی منحنی های آزمایشی برداشت نفت دربرابر حجم منفذی (pv) است.

درپایان یک روش جدید اندازه گیری ثابت نفوذ پخش آشام به توصیف آشام به عنوان یک فرآیند انتشار پراکنده کننده توسعه وبرای داده های آزمایشی به کار گرفته می شود، یک راه ساده شده دیگر برای مدل کردن فرایند آشام است.

 

مقدمه :

اکثر مطالعه انجام شده برمکانیسم تولید نفت، جابه جایی است که درآن نفت ازمحیط متخلخل به علت فعالیت یک نیروی بیرونی برقرارشده ازگرادیان فشار جابجا می شود. این مکانیسم شامل نیروهای ویسکوز و موئینگی است اما نقش نیروهای موئینگی به طور کامل درتئوریهای حال حاضر تثبیت نمی شود.

مکانیسم آشام به طور کلی درفهرست کتب مربوط به قدرت تولید مخازن به طور طبیعی شکافدار مطالعه میشود. این مکانیسم، به وسیله تولید طبیعی نفت ازسنگهای درمعرض گرادیان های اشباع آب که نیاز به یک نیروی بیرونی ندارند و همیشه درسنگهای water wet وجود دارند مشخص می شود.

دربیشتر حالتها این دو پدیده به طور جداگانه مطالعه میشوند و اهمیت نسبی یکی یا دیگری درمکانیسم کلی تولید نفت مشکل شناخته می شود مگر اینکه درطراحی پروژه های نگهداری فشار یا برداشت ثانویه درمخازن به طور طبیعی شکافدار، فرایند آشام به طور کلی درنظر گرفته نشود.

اخیراً با پیشرفت آزمایشها و تکنیک های شبیه سازی و امکان ایجاد یک توصیف لیتولوژی دقیق تر، نقش آشام دربازیافت نفت به وسیله تزریق آب می تواند بهتر درک و قبول شود.

برای مثال، دریک مخزن water wet که با تنوع فراوان لایه بندی شده، آب تزریقی به طورترجیحی از میان مناطق با تراوایی بالا کانال خواهد زد و یک درصد جاروب عمودی کمی رامی دهد. درنظر گرفتن تنها مکانیسم تولید جابجایی،فرایند می تواند تمام شده به نظر برسد و آن احتمالاً متوقف خواهدشد. به هرحال، اگر تزریق آب ادامه یابد و ارتباط عمودی وجودداشته باشد، آشام طبیعی آب از لایه های باتراوایی بالاتر به لایه های باتراوایی پایین تر اتفاق خواهد افتاد و نفت رابه مناطق کانالی شده می فرستد و ازمیان آن به سمت چاههای تولیدی می فرستد. ولو اینکه فرایند آشام –جابجایی به زمان بیشتر و تولید و تزریق درباره حجم زیادی از آب نیاز خواهد یافت، افزایش نفت تولید شده به وسیله مکانیسم آشام می تواند به طور مشخص بازیافت نهایی نفت را بهبود دهد.

مکانیسم آشام یک پدیده پیچیده وابسته به تعداد زیادی ازفاکتورهاست . چندین نویسنده ، آشام و وابستگی اش به چندین پارامتر همانند مشخصات پتروفیزیکی، ترکنندگی، دما و تأثیر محصولات شیمیایی رامطالعه کرده اند. به طور دقیق تأثیر تکنیکهای آزمایشی مختلف به اندازه گیری آشام شامل اثرات قدمت، شکل،ژئوفیزیک نمونه و سطوح درمعرض آشام انجام شد.

هرچند، نتایج به دست آمده هنوز بعید هستند که یک روش به طور کلی قابل قبول و یکسان از اندازه گیری و مقیاس داده ای آزمایشگاهی به مطالعات مهندسی مخازن عملی بدهد. داده آزمایشی تازمانی که آنها به طور دقیق قابل قیاس نیست یک نتیجه قطعی را نمی دهد. علت اصلی این مشکل آن است که فرایند آشام به طور زیادی به مشخصات و ترکیب سه جزء سیستم: سنگ، آب و نفت بستگی دارد. آزمایشهای گزارش شده درنوشته ها مخصوص سیسیتم های ویژه ای هستند و درآن حالت اندازه گیری شده اند و درکل ارتباط بین آنها مشکل و دربعضی اوقات غیرممکن است.

درطی مطالعات ما فهمیدیم که درآزمایشهای آشام با تعییر تنهایک جزء (برای مثال نفت) یاتغییر دمای فرایند نتایج کمی مهمی بدست آورده شدند.

با درنظر گرفتن این حقیقت، ما نتیجه گرفتیم که مشکلات پیدا کردن ارتباط و بدست آوردن قوانین کلی از آزمایشهای مؤلفان مختلف، به علت مشخصات مختلف سیستم های مطالعه شده (محیط متخلخل و سیالها) و اختلاف گسترده متغیرها (دما، کشش سطحی و غیره) هستند.

وابستگی زیاد نتایج به مشخصات سیستم ما را مجبور می کند که ازنمونه های آزمایشی و شرایطی که تا حدممکن بیان کننده حالت مخزن است استفاده کنیم. به علاوه نتایج آزمایشی بدست آمده دراین مقاله تنهابرای نمونه های مخزنی ویژه، دما و محصولات شیمیایی مطالعه شده تحت موقعیتهای آزمایشگاهی معتبر درنظر گرفته می شوند. اثرات قدمت درطی آزمایشها مطالعه نشد.

مقدمه:

تزریق CO2 به عنوان یکی از نوید دهنده ترین تکنیکهای افزایش دهنده برداشت نفت (EOR) در نظر گرفته می‌شود زیرا نه تنها باعث افزایش درصد برداشت نفت می‌شود بلکه همچنین به طور قابل توجهی پخش گازهای گلخانه ای را کاهش می‌دهد. در پنجاه سال اخیر، مطالعه های آزمایشگاهی و کاربردهای عملی از فرآیندهای ازدیاد برداشت CO2 گسترده شده است. مشخص شده است که این فرآیندها می توانند به طور نرمال بازیافت نفت را به اندازه %16-8 نفت در جا افزایش دهند. در فرآیندهای تزریق CO2 ، توزیع اشباع و رفتار جریانی نفت خام، گاز، آب شور به طور کلی به وسیلة مقدار فعل و انفعالات سطحی بین نفت خام، آب مخزن، CO2 و سنگهای مخزن کنترل می شوند. این فعل و انفعالات سطحی شامل کشش سطحی (IFT)، ترکنندگی، موئینگی و پخش هستند. ترکنندگی، فشار موئینگی و پخش می‌تواند به طور تنگاتنگی به IFT تحت شرایط مشخص فشار، دما و ترکیبها مربوط شود. بنابراین ضروری هست که فعل و انفعالات سطحی سیستم های نفت خام- CO2 به طور دقیق تری تحت شرایط مخزن توصیف شوند.

در کل، کاهش ویسکوزیته نفت، اثر تورم نفت و امتزاج بین نفت خام و CO2 که به طور زیادی به برداشت نهایی نفت در فرآیندهای تزریق CO2 کمک می‌کند در این فرآیند یافت می شوند. کاهش ویسکوزیته نفت و اثر تورم نفت منجر به بهبود حرکت می شوند، در حالیکه امتزاج بین نفت خام و CO2 درصد جاروب را بهبود می‌دهد. در حال حاضر، کاهش ویسکوزیته نفت و اثر تورم نفت می‌تواند به طور دقیق تحت شرایط مخزن سنجیده شود. معمولاً، CO2 در اولین تماس با نفتهای خام امتزاج پذیر نیست اما ممکن است امتزاج دینامیکی از میان تماس های مکرر به دست آید. امتزاج بین نفت خام و CO2 می‌تواند به وسیلة آزمایش Slim tube و rising bubble apparatus ، همچنین به خوبی با استفاده از رابطه های تجربی تعیین شود. کمترین فشار امتزاج (MMP) برای نشان دادن اینکه امتزاج پذیری بین نفت خام و CO2 در یک فشار داده شده وجود دارد یا نه استفاده می‌شود. علاوه بر این، IFT در حالتی که به امتزاج کامل معروف است می‌تواند صفر در نظر گرفته شود زیرا بین دو فاز مورد توجه تحت موقعیت امتزاج کامل هیچ مرزی وجود ندارد.

اخیراً، تکنیک آنالیز تقارن محوری شکل قطره (ADSA) برای حالت قطره آویخته به وسیلة Neumann و همکارانش توسعه داده شده است و برای اندازه گیری IFT تعادلی سیستم های نفت خام و گاز هیدروکربنی در دماها و فشارهای بالا به کار گرفته شده است. تکنیک ADSA برای حالت قطره آویخته احتمالاً دقیق ترین و پیشرفته ترین روش برای اندازه گیری IFT در یک گسترة طولانی از دماها و فشارها است. ذاتاً، تکنیک ADSA، کشش سطحی (IFT) را از آنالیز شکل قطره تعیین می‌کند. در آزمایش، یک قطره نفت آویخته در نوک یک سوزن سرنگ تشکیل می‌شود. سپس تصویر دیجیتالی قطره آویخته با استفاده از یک سیستم به دست آوری تصویر به دست آورده می‌شود. به وسیلة بکارگیری کامپیوتر دیجیتالی برای آنالیز عکس و تکنیکهای پردازش کننده شکل دقیق تری از قطره نفتی آویخته می‌تواند به دست آورده شود. در پایان، به وسیلة حل معادله لاپلاس موئینگی و پیدا کردن بهترین انطباق شکل سطحی محاسبه شده به صورت عددی با شکل قطره مشاهده شده به صورت فیزیکی، IFT قطره نفت می‌تواند تعیین شود. در مقایسه با دیگر روشهای موجود، تکنیک ADSA برای حالت قطره آویخته با دقت اندازه گیری IFT ( ) ، کاملاً اتوماتیک و به طور کامل آزاد از ذهنیت متصدی است. در حال حاضر، این تکنیک یک روش استاندارد برای اندازه گیری دینامیک IFT می باشد. با این وجود، تکنیک ADSA به اندازه گیری IFT بین نفت خام و CO2 تحت شرایط عملی مخزن به کار گرفته نشده است.

تغییرات خواص سطحی زیادی، همانند IFT و ترکنندگی و رسوب آسفالتین که در فرآیندهای تزریق CO2 اتفاق می افتد تأیید شده است. اخیراً، تکنیک لیزر برای پی بردن رسوب آسفالتین در یک سلول PVT فشار بالا استفاده شده است. همچنین پیدا می‌شود که نرخ رسوب آسفالتین، به آسفالتین و CO2 موجود در نفت خام وابسته است. مطالعه ها نشان می‌دهد که افزایشی در تشکیل آسفالتین با غلظت CO2 بعد از شروع رسوب آسفالتین وجود دارد. رسوب آسفالتین علاوه بر تغییر ترکنندگی باعث کاهش تراوایی می‌شود و بنابراین بر اجرای سیلاب زنی تأثیر می گذارد. تاکنون، با این وجود، مطالعه های بصری مستقیم کمی از فعل و انفعالات سطحی سیستم های بین نفت خام- CO2 تحت شرایط مخزن وجود دارد.

 

فهرست مطالب:

خلاصه

مقدمه

مواد و روشها

آزمایشهای جابجایی

آزمایشهای آشام

آزمایشهای جابجایی با و بدون سورفاکتانت ازشروع تزریق

 تزریق سورفاکتانت بعد از تزریق 1pv آب

آزمایشهای آشام دربرابر جابجایی

اثر دما روی آزمایشهای جابجایی

آزمایشهای جابجایی بااستفاده از یک قطعه ناهمگون

بحث روی آزمایشهای آزمایشگاهی

یک روش اندازه گیری ثابت نفوذ پخش کننده آشام

وابستگی ثابت نفوذ پخش کننده آشام  و حجم فعال  به دما و کشش سطحی

نتایج

آزمایش

مواد

برقراری آزمایش

روش آزمایش

تورم نفت، استخراج اجزاء سبک و اقساط آشفته اولیه

لایه پوسته ای

حرکت قطره نفت و تغییر ترکنندگی

رسوب آسفالتین و bubbling

IFT تعادل

نتیجه گیری ها


دانلود با لینک مستقیم


پروژه اثرات دما و کشش سطحی درمکانسیم های مختلف تولید و پیش بینی فعل و انفعالات سطحی سیستم های نفت خام CO2 تحت شرایط مخزن. doc

پکیج طراحی، شبیه سازی، کدنویسی و ساخت کنترل دما و نمایش درجه حرارت با عقربه و نمایشگر

اختصاصی از حامی فایل پکیج طراحی، شبیه سازی، کدنویسی و ساخت کنترل دما و نمایش درجه حرارت با عقربه و نمایشگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پکیج طراحی، شبیه سازی، کدنویسی و ساخت کنترل دما و نمایش درجه حرارت با عقربه و نمایشگر


پکیج طراحی، شبیه سازی، کدنویسی و ساخت  کنترل دما و نمایش درجه حرارت با عقربه و نمایشگر

این پکیج حاوی موارد زیر می باشد:

1-شبیه سازی مدار پروژه با نرم افزار قدرتمند پروتیوس ورژن 8.3

2-کدنویسی پروژه به زبان بیسیک در محیط کامپایلر بسکام

3-مقاله کامل راجع به نحوه کدنویسی پروژه در قالب word وPDF

این سیستم دما را اندازه گیری کرده و با یک استپر موتور بصورت عقربه ای انالوگ میزان دما را نمایش میدهد. همچنین بر روی نمایشگر کاراکتری نیز دما و اطلاعات لازم را نمایش میدهد. بخش دیگر این پروژه تنظیم کننده حد بیشینه و کمینه دما و همچنین سیستم خنک کننده آن می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


پکیج طراحی، شبیه سازی، کدنویسی و ساخت کنترل دما و نمایش درجه حرارت با عقربه و نمایشگر

تله مانیتورینگ دما

اختصاصی از حامی فایل تله مانیتورینگ دما دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تله مانیتورینگ دما


تله مانیتورینگ دما
تله مانیتورینگ یا تله متری به معنی تولید- ارسال- دریافت و مانیتورینگ اطلاعات است. سیستم تله متری شامل موارد زیر است :
  1. سنسورهای جمع آوری اطلاعات
  2. تجیهیزات ارسال اطلاعات
  3. تجهیزات دریافت اطلاعات
  4.  اتاق کنترل
  5. نرم افزارهای مانیتورینگ
سیستم های تله متری بیشتر در مواردی کاربرد دارند که نیاز به مانیتورینگ اطلاعات در سطح وسیع جغرافیایی می باشد، بنابراین کاربردهای بسیاری در صنعت آب دارند. تله متری معمولا با تله کنترل انجام می شود به این صورت که از اطلاعات جمع آوری شده استفاده شده و بعد از تصمیم گیری دستورات کنترلی لازم به تجهیزات قابل کنترل از راه دور ارسال میشود

دانلود با لینک مستقیم


تله مانیتورینگ دما