فی بوو

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

فی بوو

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

ابگرمکن های خورشیدی

اختصاصی از فی بوو ابگرمکن های خورشیدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ابگرمکن های خورشیدی


ابگرمکن های خورشیدی

دسته بندی : فنی مهندسی _ مکا نیک

فرمت فایل:  Image result for word doc 
حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده)
تعداد صفحات فایل:  13

 فروشگاه کتاب : مرجع فایل

 

 

 

 قسمتی از محتوای متن Word 

 

 

 

پروژه

 

مکانیک صنعتی

 

 

 

 

موضوع: آبگرمکن های خورشیدی

 


 هدف: گرمادهی به آب

 

بخش (سکتور): خانگی

 

توضیح:

 

عملکرد:عملکرد آب گرم کن های خورشیدی بستگی مطلق به شرایط آب و هوائی، نوع سیستم به کار رفته، طرز نصب و کارگذاری و همچنین به نوع استفاده از آب داغ دارد.

 

دفتر راهنمایی شرکت (SRCC) مقدار انرژی ذخیره شده در این روش را بین 37 تا 95 درصد اعلام کرده است.

 

مزایای مصرف کننده:

 

هیچ هزینه ای در صورت طراحی و نصب صحیح متوجه مصرف کننده نخواهد بود.

 

مراحل و چگونگی پیشرفت:

 

تنوع گوناگون و زیاد در طراحی انواع مختلف آب گرم کن های خورشیدی طی 20 سال گذشته زمینه تجارب بسیاری را برای شرکتها و نصب کننده هایی که در رقابت باقی مانده اند فراهم کرده است. از آنجا که هزینه ابتدائی ساخت بالا می باشد، در نتیجه فاکتورهای اطمینان، عمر مفید دستگاه و احتیاج به نگهداری کمتر کلیدهای موفقیت یک آب گرم کن خورشیدی می باشند.

 

و در چند دهه اخیر طراحیهای بد و بدون کیفیت جای خود را به طراحیهای بهتر و زیباتر داده است.

 

هزینه ها:

 

خرده هزینه های نسب یک آب گرم کن خورشیدی برای یک خانوار معمولا چیزی در حدود 1800 تا 2700 دلار خواهد بود.

 

باز پرداخت آسان هزینه ها بین 7 تا 12 سال به طول می انجامد.

 

ابزارآلات:

 

تأسیسات (نصب): مهمترین قسمت یک سیستم آب گرم کن خورشیدی تانکهای ذخیره سازی و آینه های خورشیدی می باشند. این آینه ها را معمولا بر روی پشت بام نصب می کنند. آینه ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند. 1) صفحات مسطح یا 2) آینه های یکپارچه ذخیره کننده.

 

ذخیره کننده ها می تواند بخشی از خود آینه، یا بخشی از گرم کننده های کمکی و یا یک تانک مجزا باشند. در مناطق آب و هوای خنک تر که درجه حرارت به زیر صفر می رسد، یک روش حفاظتی در برابر انجماد مورد نیاز می باشد.

 

نگهداری و حفاظت: مقدار هزینه حفظ و نگهداری در یک سال بسته به نوع سیستم نصب شده بین 35 تا 75 دلار متغیر می باشد.

 

موارد حفاظتی: مزایایی پیشنهاد شده است یا در حال بررسی می باشند از جمله تخفیفاتی برای خریداری یک آب گرم کن خورشیدی.

 

پیامدهای زیست محیطی:

 

استفاده از آب گرم کن های خورشیدی خانگی نتایجی چون کاهش استخراج و استفاده از آب گرم کن های با سوخت فسیلی، افزایش بازده انرژی و همچنین کاهش درخواست انرژی در پی دارد. کاهش درخواست انرژی فوائد زیست محیطی همچون کاهش مصرف سوختهای گیاهی (فسیلی)، کاهش استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی زنده و کاهش نیاز بهایجاد منابع طبیعی جدید دارد.

 

VII: هیترهای آبی خانگی خورشیدی:

 

1- توضیح:

 

هیترهای آبی خانگی خورشیدی جمع کننده هایی (کالکتورهایی) در دو نوع هستند. نوع بشقابی تخت و یا نوع ذخیره های جانبی. ذخیره می تواند خود بخشی از کالکتور، هیتر متصل شونده و با یک تانک مجزا باشد. پمپها اغلب به کار می روند تا جریان در حال کار را از طریق کالکتور منتقل کنند و به ذخیره باز گردانند. تعدادی از سیستم ها از پانلهای فتوولکاییک که به پمپها نیروی می دهند استفاده می کنند. این مسئله کاهش دهنده مصرف انرژی جانبی و کنترلها است. نور خورشیدی که کالکتور را گرم می کند به پمپ نیز نیرو می دهد. اگر ذخیره کننده بخشی از کالکتور باشد دیگر نیازی به پمپ نیست. سیفون گرمایی (ترموسیفون) تانک ذخیره را در بالای کالکتور قرار می دهد. ظرفیت پایینتر آب گرم شده باعث می شود که به درون تانک ذخیره وارد گردد. این سیستم ها نیاز به پمپها ندارند. سیستم بدون پمپ دیگر از یک جریان سیال در حال کار برای انتقال حرارت از کالکتور به تانک ذخیره استفاده می کنند.

 

1-1- ویژگیهای به کارگیری:

به کارگیری هیتر آبی خورشیدی بسیار وابسته به آب و هوا، نوع سیستم، نحوه نصب و کاربرد آب گرم است. دستورالعمل شرکت مدرک دهی و درجه بندی خورشیدی (SRcc) بیان می دهد که میزان نسبی ذخیره انرژیاز 37% تا %95 است

 

(توضیحات کامل در داخل فایل)

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده به صورت نمونه

ولی در فایل دانلودی بعد پرداخت، آنی فایل را دانلود نمایید.


دانلود با لینک مستقیم


ابگرمکن های خورشیدی

دانلود پاورپوینت طراحی سیستم تبرید جذبی خورشیدی در مشهد برای ظرفیت 2 تن تبرید

اختصاصی از فی بوو دانلود پاورپوینت طراحی سیستم تبرید جذبی خورشیدی در مشهد برای ظرفیت 2 تن تبرید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت طراحی سیستم تبرید جذبی خورشیدی در مشهد برای ظرفیت 2 تن تبرید


دانلود پاورپوینت طراحی سیستم تبرید جذبی خورشیدی در مشهد برای ظرفیت 2 تن تبرید
—در این پروژه به چگونگی کارکرد انرژی خورشیدی در طراحی یک سیکل تبرید جذبی  (با مبرد آمونیاک و آب به عنوان جذب) می پردازیم .
—گام اول تعیین مقدار حرارتی است که بایست برای تامیین بار برودتی مشخص (2 تن تبرید)  مورد نیاز سیستم تامیین شود
—انتخاب نوع کلکتورهای خورشیدی دمای کارکرد کلکتور ودمای عملکرد سیکل تبرید در سرمایش خورشیدی مشخص میشود.
—انتخاب، محاسبات و طراحی سیستم خورشیدی را براساس کارکرد سالیانه سردخانه سیکل تبرید در شهر مشهد و با در نظر گرفتن تامین حداقل 50 درصد از انرژی مصرفی طرح در هر یک از ماه های سال توسط سیستم خورشیدی، انجام شده است. یک دستگاه دیگ آب گرم از نوع گازسوز و منبع ذخیره حرارت جهت کمک به انرژی خورشیدی دریافتی وایجاد حرارت در روزهای ابری پیش بینی شده است.
—سیستم  جذبی تکمیل شده:

در سیستم جذبی مذکور می توان برای بالا بردن راندمان تغیییراتی داد. مثلاً با تقیلیل آبی که در اوپراتور جریان خواهد یافت ، راندمان را می توان بالا برد، کار دیگری که می توان برای بالا بردن راندمان نمود قراردادن یک مبدل حرارتی بین جذب کننده و ژنراتور می باشد .

 شکل (5-24) شمای یک سیستم چذبی تکمیل شده را نشان می دهد، که درآن یک رکتیفایر و

یک آنالیزور برای نقصان مقدار مایعی که احتمالاً وارد کندانسور خواهد شد در نظر گرفته شده

تبرید با سیستم جذبی:

ضریب عملکرد در سیستم های جذبی

نسبت حرارت مبادله شده در ژنراتور به سرمای تولید شده در اواپراتور ضریب عملکرد در سیستم های جذبی

تعریف میشود .

باید توجه کرد که ضریب عملکرد در سیکل جذبی با سیکل تراکمی کاملاً متفاوت است زیرا در سیکل جذبی حرارت مبادله شده در ژنراتور منظور شده در حالیکه در سیکل تراکمی کار کمپرسور منظور می گردد. انرژی که در اثر کار حاصل می شود معمولاً خیلی گرانتر از انرژی است که از حرارت بدست می آید.

در سیستم جذبی کار مکانیکی کمی لازم است ، زیرا به جای کمپرسور که کار مکانیکی زیادی انجام می دهد پمپ با کار مکانیکی صرفنظر کردن بکار رفته وکسب انرژی به صورت انرژی حرارتی از ژنراتور خواهد بود.

لزوم استفاده از انرژی خورشیدی:

نقش انرژی در اقتصاد جهانی با توجه به تحریم ها و جنگ های اخیر اهمیت موضوع انرژی را بیش از پیش نمایان کرد.

بسیاری از محققین به بررسی انرژی خورشیدی پرداخته اند و  آن را جایگزین مناسلی برای سوخت های فسیلی می دانند. ورود به دوره استفاده همگانی از انرژی خورشیدی مستلزم تحولات بیشتری در زمینه ساخت کلکتورهای خورشیدی می باشد .

از بین مشکلات زیادی که جوامع صنعتی امروزه با آن مواجه می باشد دو مشکل آلودگی محیط زیست و تحلیل منابع انرژی ارتباط مستقیم بیشتری با یکدیگر دارند. به عقیده برخی از دانشمندان تنها راه حل دو مشکل فوق استفاده از انرژی خورشیدی است خورشیدی که زندگی ما از بدو خلقت عالم و آدم همیشه بدان بستگی داشته وخواهد داشت.

با عنایت به اینکه ایران در مجموع کشوری است بسیار آفتابی و از نظر مقدار و دریافت انرژی خورشیدی در شمار بهترین کشورها محسوب میشود و اعمال سیاستهای بهینه سازی مصرف انرژی پایین آوردن مصرف فراورده های نفتی اهمیت خود را در ایران نیز نشان داده است . در این راستا انرژی خورشیدی میتواند نقش اساسی را ایفا کند.

طرح یک سیستم برای استفاده غیرمستقیم از انرژی خورشید:

کلکتورهای خورشیدی، شیشه های بزرگ و گسترده ای هستند که بر روی صفحه ای شیبدار قرار دارند و پس از هدایت گرما به وسیله یک سیال ( مایع یا هوا) به انبار، برای استفاده بعدی به محوطه دیگری جهت گرم شدن منتقل می گردند.

انتخاب سیستم سیالاتی برای انتقال گرما

نخستین تصیمی در این زمینه، استفاده ای یک سیال مناسب برای انتقال انرژی گرمایی می باشد. دو نوع سیستم پایه برای سیستم انتقال سیال وجود دارد: اولی کلکتورهای خورشیدی را به ذخیره کننده های انرژی گرمایی  خورشیدی ارتباط می دهد و دیگری گرما یا سرما را از مخزن به ساختمان تحویل می دهد. سیستم های ثانوی ممکن است که هر دو نوع را تواماً داشته باشند.

امروزه سیستم های مایعی مانند آب، محلول اتیلن، کلیگول در آب و روغن بیشترمورد استفاده می باشند. هوانیز گازی است که مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر تامین سرما مورد نظر باشد، سیستم هوایی انتخاب نامناسبی در مقایسه با یک سیستم مایع است.

شامل 42 اسلاید powerpoint


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت طراحی سیستم تبرید جذبی خورشیدی در مشهد برای ظرفیت 2 تن تبرید

دانلود پروژه طراحی سیستم تبرید جذبی خورشیدی در مشهد برای ظرفیت 2 تن تبرید

اختصاصی از فی بوو دانلود پروژه طراحی سیستم تبرید جذبی خورشیدی در مشهد برای ظرفیت 2 تن تبرید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه طراحی سیستم تبرید جذبی خورشیدی در مشهد برای ظرفیت 2 تن تبرید


دانلود پروژه طراحی سیستم تبرید جذبی خورشیدی در مشهد برای ظرفیت 2 تن تبرید

به هر تحولی که درآن حرارت گرفته می شود تبرید می گویند. به شاخه ای از علم که در آن به کاهش و ثابت نگه داشتن دمای یک ماده یا فضا ، در دمایی پایین تر از دمای محیط  پرداخته می شود تبرید اطلاق می گردد. به بیان دیگر در تحول تبرید ، حرارت از جسم سرد شونده ای گرفته شده و به جسم دیگری که دمای کمتر از جسم سرد شونده دارد منتقل می گردد.

چون در این تحول حرارت گرفته شده از جسم سرد شونده با جسم دیگری منتقل می شود، لذا در تحول تبرید هم گرمایش و هم سرمایش وجود دارد وفقط نحوه استفاده از سیستم آنها را از یکدیگر متمایز می سازد.

لزوم استفاده از عایق های حرارتی

درتبرید چون حرارت همواره از محل گرمتر به سردتر منتقل می شود، بطور پیوسته جریان حرارتی بین دو محیط ذکر شده برقرار می شود و برای جلوگیری از آن معمولاً محل سرد شونده را به وسیله عایق حرارتی از محیز جدا می کنند.

عامل سرمایی

در تحولات برودتی ماده جذب کننده حرارت یا عامل سرمایی را مبرد یا ماده سرما زا می نامند. بسته به تاثیری که حرارت جذب شده بر روی مبرد دارد، می توان تحولات برودتی را به دو صورت محبوس و نهان طبقه بندی نمود. در صورتیکه جذب حرارت موجب افزایش دمای سرد کننده شود، تحول برودتی رامحسوس و چنانچه موجب تغییر حالت فیزیکی مبرد شود( ذوب یا تبخیر) آن را نهان می نامند. در  هر دو مورد بایستی مبرد همواره از دمای فضا یا ماده سرد شونده کمتر باشد.

مبردهای مایع

توان جذل حرارتی خیلی زیاد مایعات به هنگام تبخیر، اساس کار سیستم های تبرید مکانیکی مدرن راتشکیل می دهد . ساده بودن کنترل تحول ، به طوریکه می توان تبرید را به طور دلخواه شروع یا متوقف نمود از امتیازات این مبردها است همچنین می توان شدت تبرید را در محدوده های کوچکی از پیش تعیین نمود و با کنترل فشار تبخیر مایع، دمای تبخیر را تغییر داد . به علاوه می توان بخار را به سهولت جمع آوری و به مایع تبدیل و با برقراری جریان مداری ازآن به کرات از تبخیر آن برای ایجاد برودت استفاده نمود.

تبخیر مبرد

باتبخیر مایع مبردی مثل( 12- R) در داخل مخزن شکل (5-6) و تخلیه بخار حاصل
می توان در فضای عایق کاری شده، سرمای مناسبی ایجاد نمود.

تا زمانیکه مبرد( 12-R) در فشار اتمسفر یک استاندارد می باشد دمای اشباع آن C ْ 8/29- خواهد بود. تبخیر مبرد در این دما باعث می شود که حرارت فضای C ْ 5 براحتی از دیواره مخزن عبور کرده و باجذب به وسیله مبرد با بخار خروجی از مخزن، از فضا خارج گردد.

چون در طول تحول تبخیر ، دمای مایع ثابت می ماند، مادامی که مایع تبخیر می شود ایجاد سرما ادامه خواهد یافت. هر محفظه ای نظیر مخزن شکل(5-6) که در طول تحول تبرید در آن مبردی تبخیر می شود اوپراتور نامیده می شود. اوپراتور یکی از قسمتهای اساسی سیستم های تبرید مکانیکی است.

دمای تقطیر

به منظور انجام  عمل تبرید پیوسته، بخار مبرد بایستی با همان شدت تبخیر در اوپراتور، در کندانسور نیز تقطیر گردد و این بدان معنی است که شدت خروج حرارت از سیستم کندانسور، باید برابر شدت ورود حرارت به سیستم در اوپراتور ، لوله مکش و حرارت معادل تراکم در کمپرسور باشد.

شدت انتقال حرارت از بخار مبرد به عامل تقطیر در کندانسور تابع سه عامل زیر می باشد:

  • مساحت سطح تقطیر
  • ضریب هدایت حرارتی سطو کندانسور
  • اختلاف دما بین بخار مبرد و عامل تقطیر

در یک کندانسور با مساحت سطح تقطیر و ضریب هدایت حرارتی معین، شدت انتقال حرارت از سطوح آن ، تنها به اختلاف دمای بین بخار مبرد و عامل تقطیر بستگی خواهد داشت.

چون دمای تقطیر، همواره برابر مجموع دمای عامل تقطیر و اختلاف دمای بین مبرد تقطیر شونده و عامل تقطیر می باشد، دمای تقطیر مستقیماً با تقطیر دمای  عامل تقطیر و شدت انتقال حرارت لازم درکندانسور تغییر خواهد کرد.

فشار تقطیر

فشار تقطیرهمواره برابر فشار اشباع مربوط با دمای مخلوط مایع و بخار موجود در داخل کندانسور می باشد.

تبرید با سیستم جذبی

اگر در سیستم تراکمی بخار، به جای کمپرسور یک ژنراتور و یک جذب کننده قرار دهیم، نتیجه یک سیکل جذبی ساده خواهد شد. شکل(1-24) شمای یک سیستم جذبی را نشان
می دهد که در آن ژنراتور و جذب کننده، مبرد تبخیر شده درفشار اوپراتور را به فشار کندانسور می رساند.

طرز کار به این صورت است که بخار تبخیر شده دراوپراتور وارد جذب کننده شده درجه حرارت محلول جاذب را بالا می برد . این حرارت به کمک یک کویل سرد خارج خواهد شد. محلول جاذب  دراین مرحله قوی بوده، زیرااز مبرد غنی می باشد، این محلول به کمک پمپ وارد ژنراتور خواهد شد. در ژنراتور درجه حرارت آن با افزایش حرارت بالا رفته و بخار مبرد در درجه حرارت و فشار بالا به طرف کندانسور رانده می شود. محلول جاذب داخل ژنراتور به علت از دست دادن بخار مبرد محلول ضعیفی شده وبا تقلیل فشار به جذب کننده بر می گردد،

در صورتیکه بخار مبرد مانند سیکل تراکمی به کندانسور و شیر انبساط و اوپراتور خواهد رفت.

در سیستم جذبی کار مکانیکی کمی لازم است ، زیرا به جای کمپرسور که کار مکانیکی زیادی انجام می دهد پمپ با کار مکانیکی صرفنظر کردن بکار رفته وکسب انرژی به صورت انرژی حرارتی از ژنراتور خواهد بود.

سیستم جذبی آب – آمونیاک

در این سیستم مبردآمونیاک و سیال جاذب، آب می باشد.

سیستم جذبی آب آمونیاک که تنها سیستم جذبی بوده که سالها در صنایع از آن استفاده گردید، امروزه نیز، خصوصاً در تبرید درجات حرارت پایین C ْ 32 به کار می رود. نمودار (1-24) خواص محلول امونیاک و آب را در حالت مایع و بخار نشان می دهد. با استفاده از دیاگرام و با معلوم بودن فشار و درجه حرارت می توان سایر مشخصات را بدست آورد ودر مراحل مختلف می توان عملکرد یک سیستم جذبی را بدست آورد. یعنی با تعیین مقدار حرارتی که در ژنراتور کسب شده ومقدار حرارتی که در جذب کننده و کندانسور از دست رفته می توان مقدار سرمایی را که در اوپراتور حاصل شده تعیین نمود.

سیستم جذبی تکمیل شده

در سیستم جذبی مذکور می توان برای بالا بردن راندمان تغیییراتی داد. مثلاً با تقیلیل آبی که در اوپراتور جریان خواهد یافت ، راندمان را می توان بالا برد، کار دیگری که می توان برای بالا بردن راندمان نمود قراردادن یک مبدل حرارتی بین جذب کننده و ژنراتور
می باشد، شکل (5-24)

شمای یک سیستم چذبی تکمیل شده را نشان می دهد، که درآن یک رکتیفایر و یک آنالیز برای نقصان مقدار مایعی که احتمالاً وارد کندانسور خواهد شد در نظر گرفته شده. آنالیزور از یک سری پره تشکلی شده که در بالای ژنراتور قرار می گیرد، محلول قوی جذب کننده از این پره ها عبور کرده و بخاری که از ژنراتور بالا می رود بدین وسیله سرد شده وعلاوه بر این مقداری از بخار آب را نیز تقطیر خواهد کرد. در رکتیفایر نیز کویل آب سرد خواهیم داشت. مقداری بخار آب و ( قدری آمونیاک) تقطیر شده به ژنراتور برمی گردد . مبدلی که بین جذب کننده و ژنراتور فرستاده میشود، گرم شده ومحلول ضعیف ژنراتور که به جذب کننده بر می گردد سرد خواهد شد. در حقیقت با این مبدل از مقدار حرارتی که به ژنراتور و مقدار سرمایی که بجذب کننده باید داده شود کاسته خواهد شد.

ضریب عملکرد در سیستم های جذبی

ضریب عملکرد در سیستم های جذبی به صورت زیراست:

وقتی ضریب عملکرد سیکلهای تراکمی را با سیکلهای جذبی مقایسه نماییم ضریب عملکرد سیکل خیلی کمتر به نظر می رسد، مثلاً ممکنست (3 در برابر 7% ) باشد ولی باید توجه کرد که ضریب عملکرد در سیکل جذلی با سیکل تراکمی کاملاً متفاوت است زیرا در سیکل جذبی حرارت مبادله شده در ژنراتور منظور شده در حالیکه در سیکل تراکمی کار کمپرسور منظور می گردد. انرژی که در اثر کار حاصل می شود معمولاً خیلی گرانتر از انرژی است که از حرارت بدست می آید.

رابطه ترمودینامیکی ضریب بهره این سیستمها،  Cop  از رابطه زیر محاسبه می شود.

فهرست مطالب:

بخش اول- سیستم تبرید جذبی                                              

چند تعریف                                                                                                                           1

تاثیر فشار روی دمای اشباع                                                                                                      2

تبخیر                                                                                                                                   6

مخلوط مایع وبخار                                                                                                                  7

تفطیر                                                                                                                                  10

تبرید و سیستمهای تراکمی تبخیری                                                                                              12              

مبردهای مایع                                                                                                                        13                                  

سیکل تراکمی بخار                                                                                                                 19

کاربرد گاز به صورت مبرد                                                                                                      20

تبرید با سیستم جذبی                                                                                                                 24

سیتم جذبی آب وآمونیاک                                                                                                            25

سیستم جذبی تکمیل شده                                                                                                            26              

ویژگیهای آمونیاک به عنوان مبرد                                                                                                29

اجزاء سیستم                                                                                                                           30

خواص آمونیاک و کاربرد آن در صنعت                                                                                        30

طراحی سرد خانه ها                                                                                                                 33

روشهای انجماد                                                                                                                       34

سردخانه ها چگونه طراحی میشوند                                                                                              35

سرمایسش خورشیدی                                                                                                               36

مشخصات سیکل تبرید جذبی آب و آمونیاک                                                                                   37

اواپراتورها                                                                                                                           44

کندانسورها                                                                                                                           55  

بخش دوم – انرژی خورشیدی

پیشگفتار                                                                                                                               55

تاریخچه                                                                                                                               56

لزوم استفاده از انرژی خورشیدی                                                                                                58

طبیعت خورشید و تابش آن                                                                                                        58

حرکت کره زمین و تغییرات تابش                                                                                               62

حل یک مثال مقدار تابش خورشیدی در مشهد                                                                                66

طرح یک سیستم برای استفاده غیرمستقیم از انرژی خورشید                                                             69

انتخاب سیستم سیالاتی برای انتقال گرما                                                                                       70

کلکتورهای مسطح خورشیدی                                   72

لوله ها و گذرگاه ها درکلکتورها                           74

انتخاب کلکتور و جزئیات سازه ای آن                        84

پیش بینی کارکرد یک کلکتور                       87

تعیین زاویه برخورد  کلکتور                        96

تجزیه وتحلیل  عمل کرد کلکتور ها                            98

مقدار کل تابش خورشیدی                                    104

انتخاب دیگ کمکی ومخزن ذخیره حرارت                         111

سیستمهای آبگرم خورشیدی برای سرمایش                       111

سیستم های ذخیره گرما                                     113

منابع و ما خذ                   114

جداول و پیوست ها                   115

شامل 134 صفحه فایل word قابل ویرایش بهمراه 42 اسلاید powerpoint


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه طراحی سیستم تبرید جذبی خورشیدی در مشهد برای ظرفیت 2 تن تبرید

پاورپوینت طراحی سیستم خورشیدی

اختصاصی از فی بوو پاورپوینت طراحی سیستم خورشیدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت طراحی سیستم خورشیدی


پاورپوینت طراحی سیستم خورشیدی

طراحی و محاسبه سیستم های فتو ولتاییک خورشیدی

این سیستم به صورت مستقل از شبکه کار میکند.برای مناطق دور افتاده و نیروگاه های کوچک خانگی استفاده میشود.نیاز به باطری و شارژ کنترلر و اینورتر(فقط ولتاژ dc را به ac تبدیل کند) دارد. آرایه pv و بار نیز اجزا اصلی آن هستند. 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت طراحی سیستم خورشیدی

مقاله بررسی و ارزیابی سلول خورشیدی و تامین انرژی خورشیدی

اختصاصی از فی بوو مقاله بررسی و ارزیابی سلول خورشیدی و تامین انرژی خورشیدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی و ارزیابی سلول خورشیدی و تامین انرژی خورشیدی


مقاله بررسی و ارزیابی سلول خورشیدی و تامین انرژی خورشیدی

فرمت فایل word: (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات : 17 صفحه

 

 

 

 

 

 

مقدمه

سلول خورشیدی یکی از عباراتی است که بسیار آن را می شنویم و همیشه به عنوان یکی از راه حل های دنیای آینده برای تامین انرژی روی آن تاکید می شود. اما در قدم اول لازم نیست آن را چیز چندان پیچیده ای بدانیم. حتما شما ماشین حساب های با سلول خورشیدی را دیده اید. ابزارهایی که هیچ گاه به باتری و چیزهایی مانند این نیازی پیدا نمی کنند و دکمه خاموش و روشن هم ندارند. تا زمانی هم که نور کافی در محیط باشد، آنها برای همیشه به کار خود ادامه می دهند. شاید هم پنل های بزرگتر خورشیدی را دیده باشید. مثلا روی علائم و تابلوهای جاده ای و چراغ های سه رنگ راهنمایی سر چهارراه ها[...]

اگر چه این پنل های بزرگتر در دور اطراف ما همانند ماشین حساب های خورشیدی زیاد نیستند و عمومیت ندارند، اما اگر بدانید کجا دنبال آنها بگردید، به راحتی می توانید یکی از آنها را ببینید. در حقیقت ابزارهای فتو ولتائیک که زمانی منحصرا در فضا و برای تامین نیروی سیستم های الکتریکی ماهواره ها مورد استفاده قرار می گرفتند (از سال ۱۹۵۸) روز به روز استفاده های معمولی و ساده تری پیدا می کنند. تکنولوژی همیشه راه خود را به ابزارهای بیشتری باز می کند، از عینک های افتابی گرفته تا ایستگاه های شارژ ماشین های الکتریکی.

و اکنون چند دهه است که انسان با امید به یک «انقلاب خورشیدی» و ایده اینکه روزی ما خواهیم توانست تمام انرژی الکتریسیته مان را از خورشید تهیه کنیم، زندگی می کند. این یک وعده اغوا کننده است، زیرا در یک روز روشن و آفتابی، امواج خورشید تقریبا ۱۰۰۰ وات برمتر مربع انرژی را روی سطح زمین رها می کنند. اگر روزی بتوانیم تمام این انرژی را جمع آوری و مهار کنیم، نیروی لازم برای تمام خانه ها و ادارات ما به طور رایگان تامین خواهد شد.

در این مقاله قصد داریم به توضیح چگونگی تبدیل انرژی خورشید به الکتریسیته توسط سلولهای خورشیدی بپردازیم. 

سلول های فتو ولتائیک: تبدیل فتون ها به الکترون ها

سلول های خورشیدی که در ماشین حساب ها و ماهواره ها می بینید، با نام سلول های photovoltaic یا «قدرت زای نوری» هم شناخته می شوند. این نام از آنجا نشات گرفته که photo به معنی نور و voltaic به معنی الکتریسیته است، این سلول ها قرار است که نور خورشید را مستقیما تبدیل به الکتریسیته کنند. یک ماژول از گروهی سلول های متصل الکتریکی تشکیل شده و در یک فریم قرار گرفته است که بیشتر به عنوان یک پنل خورشیدی شناخته می شود. این پنل ها در گروه های بزرگ آرایه های خورشیدی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و همگی همانند یک جسم واحد عمل می کنند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی و ارزیابی سلول خورشیدی و تامین انرژی خورشیدی