نیک فایل

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

نیک فایل

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

پایانامه بررسی تئوری و تجربی عملکرد یک آب‌گرم‌کن خورشیدی با کلکتور لوله خلاء

اختصاصی از نیک فایل پایانامه بررسی تئوری و تجربی عملکرد یک آب‌گرم‌کن خورشیدی با کلکتور لوله خلاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایانامه بررسی تئوری و تجربی عملکرد یک آب‌گرم‌کن خورشیدی با کلکتور لوله خلاء


پایانامه بررسی تئوری و تجربی عملکرد یک آب‌گرم‌کن خورشیدی با کلکتور لوله خلاء

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:68

فهرست و توضیحات:

                                                                                                     

چکیده       1

مقدمه       2

فصل اول : کلیات    3

فصل دوم : آشنایی با انواع کلکتور خورشیدی و استانداردهای تست کلکتورهای خورشیدی 8

                2-1- مقدمه              9

                2-2- انواع کلکتورها               10

                2-2-1- کلکتورهای صفحه تخت            10

                2-2-2- کلکتورهای ترکیبی سهموی ثابت              12

                2-2-3- کلکتور لوله خلاء       13

                2-2-4- کلکتورهای دنبال‌کننده خورشیدی               17

                2-3- استانداردهای تست کلکتورهای خورشیدی     19

                2-3-1- استاندارد ASHRAE 93              19

                2-3-1-1- تست ثابت زمانی- τ               19

                2-3-1-2- تست بازده حرارتی -  ηg       19

                2-3-1-3- تست اصلاح‌کننده زاویه تابش - Kθb(θ)               20

                2-3-1-4- توزیع دمای ورودی به کلکتور برای تست بازده حرارتی     21

                2-3-1-5- مدت زمان انجام تست            21

                2-3-2- استاندارد ISO 9806-1 و EN 12975-2    21

                2-3-2-1- تست ثابت زمانی- τ               21

                2-3-2-2- تست بازده حرارتی 22

                2-3-2-3- تست اصلاح‌کننده زاویه تابش - Kθb(θ)               23

                2-3-2-4- توزیع دمای ورودی به کلکتور برای تست بازده حرارتی     23

                2-3-3- روش تست شبه‌دینامیکی استاندارد EN12975-2      23

                2-4- مقایسه استانداردها          24

                2-4-1-  مقایسه سه استاندارد 9806-1  ISO، EN 12975-2 و  ASHRAE 93      26

                2-4-2- مقایسه دو استاندارد ISO 9806-1 و EN 12975-2    29

فصل سوم : آشنایی با انواع سیستم‌های تست کلکتورهای خورشیدی و استانداردهای تست آن‌ها           35

3-1- کارایی کلکتورهای خورشیدی        36

3-2- کارایی حرارتی کلکتور  37

3-3- روش تست دینامیکی      41

فصل چهارم : روابط حاکم بر کلکتور‌های لوله خلاء و حل نمونه عددی               43

4-1- مقدمه              44

4-2- محاسبه کارایی حرارتی کلکتور     44

4-3- توزیع دما در مسیر سیال                48

4-4- ضریب دفع گرمای کلکتور و ضریب جریان 49

4-5- بازده کلکتور   51

4-6- مشخصات تجهیزات مورد استفاده  51

4-7- حل نمونه عددی             55

فصل پنجم : آزمایش، نتایج و ترسیم نمودارهای مربوطه       60

                5-1- مقدمه              61

                5-2- روش انجام آزمایش         61

                5-3- نتایج               62

                5-4- نمودارها و تحلیل            67

                5-4-1- داده‌های هواشناسی     67

                5-4-2- تغییرات دمای خروجی از کلکتور بر حسب تغییرات دبی        69

                5-4-3- نمودارهای بازده مدل تئوری و آزمایش تجربی         74

                5-4-4- نمودارهای حرارت دریافتی مدل تئوری و آزمایش تجربی        78

                5-4-5- نمودارهای افت دما در مسیر آب ورودی   85

                5-5- نتیجه گیری کلی             86

                5-6- پیشنهادات برای ادامه تحقیق          87

منابع و ماخذ            88

فهرست منابع فارسی               88

فهرست منابع لاتین 89

چکیده انگلیسی         91

اصالت نامه             92

فهرست جدول‌ها

عنوان      شماره صفحه

                                                                                                     

 

2-1- مشخصات انواع کلکتورهای متداول              9

2-2- شرایط تست شبه‌دینامیکی              23

2-3- دمای متوسط سیال و شرایط آب و هوایی برای هر نوع روز        24

2-4- بیشترین دمای خروجی  بر اساس نوع کلکتور              24

2-5- مقایسه حدود مجاز پارامتر‌های مختلف جهت دست‌یابی به شرایط یکنواخت در سه استاندارد      24

2-6- شرایط آب و هوایی لازم در سه استاندارد      25

2-7- شرایط زمانی بازه داده و پیش بازه داده برای تست در حالت کلکتور ساکن  25

2-8- تشابه پارامتر‌های تست کلکتور خورشیدی در ISO 9806-1،

 EN 12975-2، ASHRAE 93                26

2-9 تفاوت‌ پارامتر‌های تست کلکتور خورشیدی در ISO 9806-1،

 EN 12975-2، ASHRAE 93                27

2-10- جدول تشابه پارامترهای تست کلکتور خورشیدی در دو استاندارد

 ISO 9806-1 و EN 12975-2               29

2-11- جدول تفاوت پارامترهای تست کلکتور خورشیدی در دو استاندارد

 ISO 9806-1 و EN 12975-2               33

4-1 - مشخصات فیزیکی کلکتور لوله حرارتی مورد آزمایش، ساخت شرکت sunrain       54

4-2 - پارامترهای موثر جهت حل یک نمونه عددی               56

5-1 - مقایسه نتایج تئوری و تجربی برای کلکتور با 19 لوله حرارتی

و دبی 100 لیتر بر ساعت       63

5-2 - مقایسه نتایج تئوری و تجربی برای کلکتور با 19 لوله حرارتی

و دبی 150 لیتر بر ساعت       63

5-3 - مقایسه نتایج تئوری و تجربی برای کلکتور با 19 لوله حرارتی

و دبی 200 لیتر بر ساعت       64

5-4 - مقایسه نتایج تئوری و تجربی برای کلکتور با 4 لوله حرارتی

و دبی 50 لیتر بر ساعت         64

5-5 - مقایسه نتایج تئوری و تجربی برای کلکتور با 4 لوله حرارتی

و دبی 37.5 لیتر بر ساعت     65

5-6 - مقایسه نتایج تئوری و تجربی برای کلکتور با 4 لوله حرارتی

و دبی 25 لیتر بر ساعت         65

5-7 - داده‌های ضریب جریان کلکتور بر حسب نرخ ظرفیت بدون بعد کلکتور     66

 

  فهرست شکل‌ها

عنوان      شماره صفحه

                                                                                                     

 

2-1-  شکل شماتیک بخش‌های مختلف یک کلکتور صفحه تخت           11

2-2 - صفحه جاذب یکپارچه   11

2-3 - صفحه جاذب با پره‌های جداگانه    11

2-4 - شماتیک انواع کلکتور‌های سهموی               12

2-5 - کلکتور سهموی تکی     13

2-6 - کلکتور سهموی یکپارچه               13

2-7 - کلکتور نوع لوله خلا    14

2-8 -  نمونه یک لوله حرارتی                14

2-9 - شکل شماتیک یک لوله حرارتی   15

2-10 - نمای برش خورده از یک کلکتور لوله خلا جهت نمایش عملکرد آن         15

2-11 -  نمونه لوله از یک کلکتور لوله خلاء‌تر (Dewar Type)         16

2-12 -  نمونه لوله از یک کلکتور با لوله حرارتی U-type  16

2-13 -  شماتیک دو نوع از کلکتورهای ترکیبی به همراه بازتاب‌کننده تخت (a) و سهموی (b)           17

2-14 -  شماتیک دو نوع از کلکتورهای ترکیبی سهموی یکپارچه         17

2-15 -  نمونه‌ای کلکتور‌های دنبال کننده خورشیدی               18

3-1 -  مدار آزمون بسته استاندارد‌های ISO و EN  38

3-2 -  مدار آزمون باز استاندارد‌های ISO و EN     38

3-3 -  مدار آزمون بسته استاندارد ASHRAE         39

3-4 -  مدار آزمون باز استاندارد ASHRAE            39

3-5 -  مدار آزمون باز استاندارد ASHRAE با حرکت دائمی سیال         40

3-6 -  نمودار مقایسه‌ای بازده دو کلکتور لوله خلاء و صفحه تخت        41

4-1 -  مدار مقاومت حرارتی جهت مدل تئوری کلکتور لوله خلاء با لوله حرارتی                45

4-2 - شکل شماتیک یک کلکتور لوله خلاء           46

4-3 - موازنه حرارتی روی سیال جریان یافته در یک لوله    49

4-4 -  نمونه‌ای از نمودار تغییرات ضریب جریان کلکتور    50

4-5 -  تجهیزات مورد استفاده در آزمایش تجربی   53

4-6 - یکی از لوله‌های حرارتی کلکتور مورد آزمایش به همراه تصویر بزرگ شده بخش کندانسور و اواپراتور 55

4-7 -  تصویر مجموعه تجهیزات تست کلکتور خورشیدی    55

5-1 - دیاگرام شماتیک مدار مورد استفاده جهت تست کلکتور خورشیدی               61

5-2 -  ضریب جریان کلکتور بر حسب نرخ ظرفیت بدون بعد کلکتور

با استفاده از نتایج آزمایش       66

5-3 – داده‌های هواشناسی روز 8 آگوست 2011    67

5-4 -  دمای هوا و میزان تشعشع در روز 8 آگوست 2011 برای نقاط داده           68

5-5 – داده‌های هواشناسی روز 15 آگوست 2011  68

5-6 -  دمای هوا و میزان تشعشع در روز 15 آگوست 2011 برای نقاط داده         68

5-7 - اختلاف دمای ورودی و خروجی در حالت‌های تئوری و تجربی

در طول زمان با دبی آب 200 لیتر بر ساعت         69

5-8 - اختلاف دمای ورودی و خروجی در حالت‌های تئوری و تجربی

در طول زمان با دبی آب 150 لیتر بر ساعت         70

5-9 - اختلاف دمای ورودی و خروجی در حالت‌های تئوری و تجربی

در طول زمان با دبی آب 100 لیتر بر ساعت         70

5-10 - اختلاف دمای ورودی و خروجی در حالت‌های تئوری و تجربی

در طول زمان با دبی آب 50 لیتر بر ساعت           71

5-11 - اختلاف دمای ورودی و خروجی در حالت‌های تئوری و تجربی

در طول زمان با دبی آب 37.5 لیتر بر ساعت       71

5-12 - اختلاف دمای ورودی و خروجی در حالت‌های تئوری و تجربی

در طول زمان با دبی آب 25 لیتر بر ساعت           72

5-13 - مقایسه دمای خروجی‌ اندازه‌گیری شده و مورد انتظار برای کلکتور

با 4 و  19 لوله حرارتی و دبی‌های مختلف            73

5-14 - اختلاف دمای خروجی تجربی و دمای ورودی در دبی‌های مختلف

برای کلکتور با 19 لوله حرارتی            73

5-15 - اختلاف دمای خروجی تجربی و دمای ورودی در دبی‌های مختلف

برای کلکتور با 4 لوله حرارتی               74

5-16 - بازده مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده 200 لیتر بر ساعت

و 19 لوله حرارتی برای کلکتور             75

5-17 - بازده مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده 150 لیتر بر ساعت

و 19 لوله حرارتی برای کلکتور             75

5-18 - بازده مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده 100 لیتر بر ساعت

و 19 لوله حرارتی برای کلکتور             76

5-19 - مقایسه بازده مدل تئوری و تجربی با دبی‌های آب گذرنده متفاوت

و 19 لوله حرارتی برای کلکتور             76

5-20 - بازده مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده 50 لیتر بر ساعت

و 4 لوله حرارتی برای کلکتور               77

5-21 - بازده مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده 37.5 لیتر بر ساعت

و 4 لوله حرارتی برای کلکتور               77

5-22 - بازده مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده 25 لیتر بر ساعت

و 4 لوله حرارتی برای کلکتور               77

5-23 - مقایسه بازده مدل تئوری و تجربی با دبی‌های آب گذرنده متفاوت

و 4 لوله حرارتی برای کلکتور               78

5-24 - حرارت دریافتی در مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده

 200 لیتر بر ساعت و 19 لوله حرارتی برای کلکتور            79

5-25 - حرارت دریافتی در مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده

 150 لیتر بر ساعت و 19 لوله حرارتی برای کلکتور            79

5-26 - حرارت دریافتی در مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده

 100 لیتر بر ساعت و 19 لوله حرارتی برای کلکتور            80

5-27 - مقایسه حرارت دریافتی در مدل تئوری و تجربی با دبی‌های آب گذرنده مختلف و 19 لوله حرارتی برای کلکتور  80

5-28 - حرارت دریافتی در مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده

 50 لیتر بر ساعت و 4 لوله حرارتی برای کلکتور 81

5-29 - حرارت دریافتی در مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده

  1. 5 لیتر بر ساعت و 4 لوله حرارتی برای کلکتور 81

5-30 - حرارت دریافتی در مدل تئوری و تجربی با دبی آب گذرنده

 25 لیتر بر ساعت و 4 لوله حرارتی برای کلکتور 81

5-31 - مقایسه حرارت دریافتی در مدل تئوری و تجربی با دبی‌های آب گذرنده مختلف و 4 لوله حرارتی برای کلکتور     82

5-32 - مقایسه حرارت‌ اندازه‌گیری شده و مورد انتظار برای کلکتور

 با دبی 200 لیتر بر ساعت و 19 لوله حرارتی       82

5-33 - مقایسه حرارت‌ اندازه‌گیری شده و مورد انتظار برای کلکتور

 با دبی 150 لیتر بر ساعت و 19 لوله حرارتی       83

5-34 - مقایسه حرارت‌ اندازه‌گیری شده و مورد انتظار برای کلکتور

 با دبی 100 لیتر بر ساعت و 19 لوله حرارتی       83

5-35 - مقایسه حرارت‌ اندازه‌گیری شده و مورد انتظار برای کلکتور

 با دبی 50 لیتر بر ساعت و 4 لوله حرارتی           84

5-36 - مقایسه حرارت‌ اندازه‌گیری شده و مورد انتظار برای کلکتور

 با دبی 37.5 لیتر بر ساعت و 4 لوله حرارتی        84

5-37 - مقایسه حرارت‌ اندازه‌گیری شده و مورد انتظار برای کلکتور

 با دبی 25 لیتر بر ساعت و 4 لوله حرارتی           84

5-38 - افت دمای مسیر مخزن تا ورودی کلکتور برای کلکتور با 19 لوله حرارتی و دبی‌های مختلف                85

5-39 - افت دمای مسیر مخزن تا ورودی کلکتور برای کلکتور با 4 لوله حرارتی

و دبی‌های مختلف    86

               

فهرست علائم و نشانه‌ها

               

                                                                                                     

 

مساحت کلکتور (m2)             Ar

ظرفیت گرمایی ویژه (J/kg.K)              Cp

قطر (m) D

ضریب بازده کلکتور               F’

ضریب جریان کلکتور            F”

ضریب دفع حرارت کلکتور    FR

تشعشع (W/m2C) G

ضریب انتقال حرارت (W/m2.K)        h

شدت تشعشع خورشید (W/m2)             I

ضریب رسانایی حرارتی (W/m.K)      k

دبی جرمی – نرخ انتقال جرم (kg/s)    m ̇

دبی حرارتی - نرخ انتقال حرارت (W) Q ̇

مقاومت حرارتی (W/K)         R

ضخامت دیواره (m)               t

دما (°C)   T

اختلاف دمای کاهش یافته (m2K/W)    T*

ضریب اتلاف انتقال حرارت کلکتور (W/m2C)  UL

ضریب انتشار         ε

بازده        η

ویسکوزیته دینامیکی (N.s/m2)          

دانلود با لینک مستقیم


پایانامه بررسی تئوری و تجربی عملکرد یک آب‌گرم‌کن خورشیدی با کلکتور لوله خلاء

عنوان مقاله : انرژی خورشیدی

اختصاصی از نیک فایل عنوان مقاله : انرژی خورشیدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله : انرژی خورشیدی


عنوان مقاله :  انرژی خورشیدی

عنوان مقاله :  انرژی خورشیدی

 

شرح مختصر : روز به روز با توسعه جوامع و کشور ها نیاز به انرژی رشد یافته است و بودجه های کلانی صرف تهیه دستگاه های مولد انرژی می شود. با این وجود انرژی های سازگار با محیط زیست از دیگر انواع انرژی ها محبوب تر بوده و دانشمندان تلاش می کنند با تولید مبدل های ارزان قیمت از این نوع ، استفاده از نوع انرژی را رواج دهند. اولین سلول خورشیدی کاربردی در سال 9151 در آزمایشگاه بِل توسط سه نفر به نامهای Daryl Chapin ، Souther Fuller Calvin ، Gerald Pearson ساخته شد. بازده این مبدل در حدود شش درصد بود و درمقایسه با مبدل های قبلی اش که درصد تبدیل حدود یک درصد و حتی کمتر داشتند، پیش رفت چشم گیری به حساب می آمد. اگرچه بازده مبدل های خورشیدی بهبود یافته بود ،ولی قیمت تمام شده تولید انبوه این مبدل ها هم چنان به عنوان چالشی در برابر دانشمندان و مهندسان قرار داشت. برای مثال : قیمت تولید یک وات انرژی برای اولین مبدل کاربردی ساخته شده در آزمایشگاه بِل دویست وپنجاه دلار بود و این در مقایسه با قیمت دو یا سه دلاری زغال سنگ بسیار زیاد بود. امروز با توسعه روش های تولید ارزان قیمت مبدل های خورشیدی توسط دانشمندان مختلف در سرتاسر جهان این نوع انرژی جای خود را در زندگی مردم باز کرده است و می توان به جرآت گفت تا الان به خوبی توانسته به نیاز های مردم پاسخ مناسبی دهد. قیمت تمام شده متوسط برای تولید یک وات انرژی الکتریکی توسط این مبدل ها به یک یا دو دلار رسیده است که موجب جذب سرمایه گذاران دولتی و غیر دولتی مختلف شده است و در نتیجه این بخش با پیشرفت چشم گیری در حال توسعه هست.

در این مقاله به نحوه عملکرد یک سیستم کامل خورشیدی که هدف آن تولید انرژی برای مصرف کننده ی خانگی می باشد پرداخته شده است. در یک سیستم کامل چندین بخش اصلی وجود دارد که به ترتیب عبارتند از: سلول های خورشیدی ، مبدل های الکترونیکی قدرت، و باطری های ذخیره کننده ی انرژی که در اینجا به هریک به طور مفصل خواهیم پرداخت و فعالیت هایی که در این زمینه توسط اینجانب انجام شده توضیح داده خواهد شد.

 فهرست :

چکیده

مقدمه

فصل 1: سلول های خورشیدی

 انواع سلول های خورشیدی

 ساختار فیزیکی سلول های خورشیدی

پنل های خورشیدی

نحوه ساخت پنل خورشیدی 211 واتی

فصل 2: مبدل های الکترونیکی قدرت

مبدل های الکترونیکی قدرت AC – DC

مبدل های الکترونیکی قدرت – DC – DC

مبدل های الکترونیکی قدرت DC – AC

فصل 3:باطری های ذخیره کننده انرژی

باتری

مراجع


دانلود با لینک مستقیم


عنوان مقاله : انرژی خورشیدی

دانلود مقاله شیوه های گرمایش خورشیدی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله شیوه های گرمایش خورشیدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

2ـ شیوه های گرمایش خورشید ساختمان به دو دسته مستقیم می شوند :
شیوه های فعال و شیوه های غیر فعال که در ادامه به توضیح هر یک از آنها می پردازیم.
2ـ1 شیوه های غیر فعال گرمایش خورشیدی
یک سیستم حرارتی غیر فعال شامل 5 جزوه به شرح زیر می باشد :
1ـ پرتوگیر : عبارتست از سطح شفافی که در نمای جنوبی ساختمان به صورت افقی با شیب دار قرار می گیرد تا مقداری از پرتو خورشیدی تابیده شده را گرفته و به داخل به طرف جذب کنند. هدایت نماید.
2ـ جذب کننده : سطحی است مشرف به پرتوهای آفتابی که تابش آفتاب را جذب و به انرژی حرارتی تبدیل می نماید.
3ـ انباره : عبارتست از مصالح متراکمی که حرارت انتقال یافته و جذب کننده را در خود نگه می دارد و آن مقدار حرارت را که بلافاصله مورد استفاده نخواهد بود ذخیره می نماید.
4ـ توزیع کننده : وسیله أی که حرارت جمع شده در انباره را در مواقع ضروری به فضای مورد نیاز منتقل می کند.
5ـ تنظیم کننده یا کنترل کننده جزئی است که اتلاف حرارت در زمستان یا جذب حرارت در تابستان را از طریق پرتو گیر کنترل می نماید. بدین طریق که بر روی پرتوگیر سایه می اندازد و یا هوای داخل ساختمان را خارج می کنند. برای معرفی هرچه واضح تر ، شیوه های غیر فعال را به سه دسته تقسیم کرده ایم : در دریافتهای "مستقیم" ، "غیر مستقیم" و "جداگانه" . این تقسیمات بر پایه وضعیتهای مختلف و متقابل خورشید ، انباشت حرارتی و فضاهای اصلی انجام شده که در داخل هر دسته اجزاء مختلفی وجود دارد.
2ـ1ـ1ـ شیوه دریافت های مستقیم
شیوه دریافت های مستقیم اولین و ساده ترین نوع گرمایش غیر فعال خورشیدی است با این شیوه تشعشعات خورشیدی مستقیماً داخل خانه را گرم کرده و اتاق به صورت جذب کننده عمل می کند. بنابراین باید دارای جداره های جذب و انباشت کنندة حرارت باشد تا در عرض روز حرارت کافی ، برای جبران هوای سرد شب ، ذخیره کرده باشد. (شکل 2ـ1)
چنین شیوه أی دارای دو جزء می باشد. اول : یک سطح شیشه أی جنوبی ، دوم : یک جرم جذب کننده به دو حرارت در داخل برای جذب و انباشت حرارت
2ـ1ـ2ـ شیوه دریافتهای غیر مستقیم
در شیوه دریافت غیر مستقیم معمولاً از دیوار جذب و انباشت حرارت استفاده می کنند تمام دیوارهای جذب و انباشت الزاماً دارای یک جدار شیشه أی رو به جنوب برای دریافت حداکثر انرژی خورشیدی و در زمستان و یک جرم جذب کننده حرارت در پشت شیشه به فاصله 10 سانتی متر پایینتر برای جذب حرارت روی سطح خارجی ، انباشت حرارت در حجم و سپس پخش آن بوسیله سطح داخلی خود می باشد. (شکل 2ـ2)

 

 

 

به مصالحی که برای ساخت دیوارهای جذب و انباشت بکار می رود به 2 گروه تقسیم می شو : دیوار نباید جذب و انباشت و دیوار آب جذب و انباشت.
2ـ1ـ2ـ1ـ دیوار بنای جذب و انباشت
دیوار بنای نما تشعشعات خورشیدی را در روی سطح خارجی خود جذب کرده و سپس حرارت را از طریق هدایت به داخل دیوار منتقل می کند. معمولاً سطح خارجی دیوار را با رنگ سیاه یا تیره می پوشانند با کیفیت جذب تشعشعات خورشیدی بهتر شود. حرارت منتقل شده به داخل دیوار از طریق سطح داخلی آن بوسیله تابش و جابجایی به داخل اتاقها راه می یابد . سوراخهای که در دیوار تعبیه می شوند عمل توزیع و حرارت بوسیله جابجایی طبیعی (گردش حرارت طبیعی) را امکان پذیر می کنند.
خانه«ترمب» در اودیو(کوههای پیرنه شرقی ـ فرانسه) معروفترین نمونه این شیوه است. این خانه در سال 1967 بوسیله پروفسور فلیکس ترمب و آرشیتکت«ژنار» ساخته شده است. نمایی جنوبی این ساختمان شامل شیشه دو جداره و یک دیوار بتنی به ضخامت 60 سانتی متر می باشد و برای جذب بهتر تشعشعات رنگ سیاه به آن زده اند که این دیوار هم اکنون بنام طراح آن به دیوار ترمب معروف است. (شکل 2ـ4)

 

 

 

2ـ1ـ2ـ2ـ دیوار آب جذب و انباشت
اصول عملکرد دیوار آب و بنای یکی است به یک طریق خورشید را جذب و پخش می کنند و تنها فرق مهم این دو در طریقه انتقال حرارت است که در دیوار آب بیشتر این انتقال از طریق جابجایی انجام می شود تا هدایت جدار بیرونی دیوار آب معمولاً به رنگ سیاه یا تیره و مات بوده تا جذب هرچه بیشتر انرژی خورشید در سطح جدار خارجی دیوار را امکان پذیر کند.
شکل (2ـ5)

 

 

 

2ـ1ـ2ـ3ـ معایب دیوار ترمب
معایب اصلی آن عبارتند از :
الف)مقدار زیادی از انرژی که وارد دیوار می شود خیلی زود آن را ترک می کند.
ب) مقدار زیادی از این انرژی از شیشه کاری به بیرون رفته و برای همیشه از ساختمان
هدر می رود.
ج) در مسحهای سرد آفتابی ، هنگامی که اتاقها خیلی سرد شده ، مقدار کمی تابش خورشیدی می تواند مستقیماً وارد اتاق شود (یا به طور مطلق هیچ نوع تابشی نداریم) و در نتیجه گرمایش سریع نخواهد بود.
د) هیچ راه ساده و موثری برای متوقف ساختن جریان حرارت از دیوار به اتاقها ، هنگامیکه اتاق ها ، خود ، بیش از حد دلخواه گرم اند ، وجود ندارد .
هـ) دیوار مانع رسیدن نور به اتاق ها می شود حتی در روزهای صاف آفتابی نیز ممکن است اتاقها کم نور باشند دیوار تا اندازة زیادی جلوی دید منظره خارجی ساکنین اتاق را می گیرد.
بطور خلاصه ، دیوار چند عمل مطلوب را نسبتاً خوب انجام می دهد . ولی چندین عمل نامطلوب هم انجام میدهد « کوشش خوبی» است ولی نه به حد کافی خوب .
2ـ1ـ2ـ4ـ اصلاح عملکرد دیوار ترمب
1ـ اصلاح عملکرد حرارتی بوسیله تعبیه شیارهای عمودی در وجوه دیوار.
اگر شیارها ، کانالها یا شکافهای عمودی عمیق بسیاری در چنین دیواری تعبیه شود ، مساحت تبادل حرارتی ممکن است 2 برابر شده ، و طول مسیر متوسط (در داخل دیوار) برای ورود یا خروج حرارت نصف شود. در نتیجه گرمای دریافت شده بوسیله تابش مستقیم خورشیدی یا بوسیله هوای گرم سریعتر و عمیقتر در داخل دیوار نفوذ می کند حتی داخلی ترین نواحی درون دیوار هم به فوریت در روند ذخیره شرکت می کند. (شکل 2ـ6)

 

 

 

2ـ صفحات عایق منعکس کننده سه حالتی جهت استفاده با دیوارهای جذب کننده و ذخیره کنند. هریک از دیوارهای کوچک نسبت به پنجره جنوبی ، در وضعیت 60 درجه ای قرار
می گیرند. یک صفحة عایق و منعکس کننده لولایی در سمت شمال شرقی هر دیوار و یک صفحه عایق قابل جداشدن در انتهای شمال غربی دیوار ، نصب می شود. در شب صفحه لولایی چرخانده می شوند ، بطوریکه در مقابل قسمت عظیمی از پنجره جنوبی بسته شده ، آنرا عایق کاری کنند. صفحات قابل جداشدن باید آنچنان نصب شوند که شکافها را پر کرده و عایق کاری پنجره را تکمیل کنند اکنون تمام سطوح هر یک از دیوارهای ذخیره کننده بدون پوشش و برای توزیع حرارت به اتاق آزاد است.
در صبح هریک از صفحات لولایی به مقابل سطح شمال شرقی دیوار مربوط چرخانده می شود تا آنرا عایق کاری کند و بدین ترتیب نور صبحگاهی نیز وارد اتاق شده و آنرا گرم می کند. شکل 2ـ7

 


در بعدازظهر ، تقریباً بلافاصله پس از ظهر ، هریک از ضخامت لولایی به زاویه تقریباً 80 تا 90 درجه چرخانده می شود ، بطوریکه تشکیل منعکس کننده أی را بدهد که برای هدایت کردن مقدار زیادی تابش خورشیدی بر دیوار مجاور در وضعیت ایده آلی قرار داشته باشد . بدین ترتیب آن دیوار مقدار زیادی تابش به طور مستقیم و مقدار زیادی بطور غیر مستقیم دریافت می دارد و تقریباً هیچ تابشی بر اعماق اتاق ن که تا این موقع احتمالاً حد کافی گرم است نفوذ
نمی کند
2ـ1ـ3ـ شیوه دریافتهای جداگانه
جدایی بین جذب کننده خورشید و منبع انباشت حرارتی از یک سو و جدایی بین جذب کننده خورشیدی و اتاقهایی که باید گرم شوند و انباشت حرارتی معمولاُ از آب استفاده می شود. آب در مجاورت آفتاب گرم شده و باعث گردش حرارتی بالارونده در داخل جذب کننده خورشیدی می شوند سیال گرم شده وارد قسمت فوقانی منبع انباشت حرارت شده و در عین حال، سیال خنک از قسمت تحتانی منبع به حرکت درآمده و به قسمت مدخل جذب کننده خورشیدی مکیده می شود. این مدار بسته «جابجایی طبیعی» تا موقعی که خورشید در آسمان می درخشد به کار خود ادامه می دهد. ساده ترین نوعی اجرای گردش حرارتی ، تا آبگرمکن خورشیدی
می باشد که به مثابه یک سیفون حرارتی عمل می کند.
مزایا و معایب شیوه های غیر فعال خورشیدی
غالباً مزایای تأسیسات غیرفعال خورشید در سه بخش نام برده می شوند :
اقتصاد ـ معماری ـ بهداشت و راحتی
تطابق و هماهنگی برنامه ریزی طرح با یکدیگر برای بهره گیری هرچه بیشتر از هریک از این سه بخش بسیار مهم است.
مزایا
1ـ شیوه های غیر فعال باعث صرفه جویی زیادی در هزینة گرمایش خانه شده و به راحتی قابل تطبیق با ساختمان است و جزئی از سفت کاری ساختمان مصوب شده و هزینه اضافی آن قابل اغماض می باشد.
2ـ سادگی یکی از مهمترین مزیت های شیوه های غیر فعال می باشد ، این سادگی هم در طراحی ، هم در عملکرد و هم در مواظبت سیستم به وضوح دیده می شود.
3ـ اجزاء تأسیسات غیرفعال خورشیدی از مصالح معمول و رایج ساختمانی تشکیل شده اند.
4ـ بطور کلی دارای عمر طولانی هستند.
5ـ با درجه حرارت پایینی کار می کند و هواکش ، پمپ ، کمپرسور ، لوله کشی و داکت احتیاج ندارند.
6ـ اجزاء مشترک آن بسیار کم هستند و چون قسمت مکانیکی ندارند ایجاد صدا نمی کنند.
7ـ اکثر تأسیسات غیر فعال از داخل قابل رویت نیستند. چون از وسایلی مانند رادیاتور و غیره استفاده می کنند.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 24   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله شیوه های گرمایش خورشیدی

طراحی قایق خورشیدی در مقیاس مدل

اختصاصی از نیک فایل طراحی قایق خورشیدی در مقیاس مدل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طراحی قایق خورشیدی در مقیاس مدل


طراحی قایق خورشیدی در مقیاس مدل

طراحی قایق خورشیدی در مقیاس مدل

 

 

 

 

 

این مقاله را می توانید در قالب pdf دانلود کنید

(عدم امکان ویرایش)

تعداد صفحات : 40 صفحه 

 

مقدمه را در تصویر زیر می بینید.

 

 

 

بسته کسب درآمد از اینترنت

 

گاهنامه موفقیت

 

فروشگاه خودتان را همین حالا ایجاد کنید

  

filesell


دانلود با لینک مستقیم


طراحی قایق خورشیدی در مقیاس مدل

پروژه آماده: بررسی سیستم ها و پیل های فتوولتائیک و سلول های خورشیدی (118 صفحه فایل ورد - word)

اختصاصی از نیک فایل پروژه آماده: بررسی سیستم ها و پیل های فتوولتائیک و سلول های خورشیدی (118 صفحه فایل ورد - word) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه آماده: بررسی سیستم ها و پیل های فتوولتائیک و سلول های خورشیدی (118 صفحه فایل ورد - word)


پروژه آماده: بررسی سیستم ها  و پیل های فتوولتائیک و سلول های خورشیدی (118 صفحه فایل ورد - word)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انرژی ستاره خورشید یکی از منابع عمده انرژی در منظومه شمسی میباشد . طبق آخرین برآوردهای رسمی اعلام شده عمر این گوی آتشین بیش از 14 میلیارد سال میباشد. در هر ثانیه ۲/۴ میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می‌شود. با توجه به وزن خورشید که حدود ۳۳۳ هزار برابر وزن زمین است. این کره نورانی را می‌توان به‌عنوان منبع عظیم انرژی تا ۵ میلیارد سال آینده به حساب آورد.

خورشید از گازهایی نظیر هیدروژن (۸/۸۶ درصد) هلیوم (۳ درصد) و ۶۳ عنصر دیگر که مهم‌ترین آنها اکسیژن، کربن، نئون و نیتروژن است تشکیل شده‌است.

میزان دما در مرکز خورشید حدود ۱۰ تا ۱۴ میلیون درجه سانتیگراد می‌باشد که از سطح آن با حرارتی نزدیک به ۵۶۰۰ درجه و به صورت امواج الکترو مغناطیسی در فضا منتشر می‌شود.

زمین در فاصله ۱۵۰ میلیون کیلومتری خورشید واقع است و ۸ دقیقه و ۱۸ ثانیه طول می‌کشد تا نور خورشید به زمین برسد. بنابراین سهم زمین در دریافت انرژی از خورشید میزان کمی از کل انرژی تابشی آن می‌باشد. سرمنشاء تمام اشکال مختلف انرژیهای شناخته شده تاکنون شامل ( سوختهای فسیلی ذخیره شده درزمین، انرژیهای بادی، آبشارها، امواج دریاها و ... ) موجود در کره زمین از خورشید می‌باشد.

انرژی خورشید همانند سایر انرژیها بطور مستقیم یا غیر مستقیم می‌تواند به دیگر اشکال انرژی تبدیل شود، همانند گرما و الکتریسیته و.... ولیکن موانعی شامل ( ضعف علمی و تکنیکی در تبدیل بعلت کمبود دانش و تجربه میدانی - متغیر و متناوب بودن مقدار انرژی به دلیل تغییرات جوی و فصول سال و جهت تابش - محدوده توزیع بسیار وسیع ) موجب گردیده که نتوان استفاده مناسبی از این موحبت خدایی داشته باشیم .

استفاده ازمنابع عظیم انرژی خورشید برای تولید انرژی الکتریسته، استفاده دینامیکی، ایجاد گرمایش محوطه ها و ساختمانها، خشک کردن تولیدات کشاورزی و تغییرات شیمیایی و ..... اخیرا شروع گردیده است .

در سال ۱۸۳۰ ستاره شناس انگلیسی به نام جان هرشل John Herschel یک جعبه جمع آوری خورشیدی را برای پختن غذا در طول یک سفر در افریقا استفاده کرد .کاربردهای الکتریکی فتوو لتایک‌ها را آزمایش می‌کنند یک فرایند که توسط آن انرژی نور خورشید به طور مستقیم به الکتریسیته تبدیل می‌شود . الکتریسیته می‌تواند به طور مستقیم از انرژی خورشید تولید شود و ابزارهای فتوولتایک استفاده کند یا به طور غیر مستقیم از ژنراتورهای بخار ذخایر حرارتی خورشیدی را برای گرما بخشیدن به یک سیال کاربردی مورد استفاده قرار می‌دهند .

1-1-        تاریخچه

شناخت انرژی خورشیدی و استفاده از آن برای منظورهای مختلف به زمان ماقبل تاریخ باز می‌گردد. شاید به دوران سفالگری، در آن هنگام روحانیون معابد به کمک جامهای بزرگ طلائی صیقل داده شده و اشعه خورشید، آتشدانهای محرابها را روشن می‌کردند. یکی از فراعنه مصر معبدی ساخته بود که با طلوع خورشید درب آن باز و با غروب خورشید درب بسته می‌شد.

ولی مهم‌ترین روایتی که درباره استفاده از خورشید بیان شده داستان ارشمیدس دانشمند و مخترع بزرگ یونان قدیم می‌باشد که ناوگان روم را با استفاده از انرژی حرارتی خورشید به آتش کشید گفته می‌شود که ارشمیدس با نصب تعداد زیادی آئینه‌های کوچک مربعی شکل در کنار یکدیگر که روی یک پایه متحرک قرار داشته‌است اشعه خورشید را از راه دور روی کشتیهای رومیان متمرکز ساخته و به این ترتیب آنها را به آتش کشیده‌است. در ایران نیز معماری سنتی ایرانیان باستان نشان دهنده توجه خاص آنان در استفاده صحیح و مؤثر از انرژی خورشید در زمان‌های قدیم بوده‌است.

با وجود آنکه انرژی خورشید و مزایای آن در قرون گذشته به خوبی شناخته شده بود ولی بالا بودن هزینه اولیه چنین سیستمهایی از یک طرف و عرضه نفت و گاز ارزان از طرف دیگر سد راه پیشرفت این سیستمها شده بود تا اینکه افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ باعث شد که کشورهای پیشرفته صنعتی مجبور شدند به مسئله تولید انرژی از راههای دیگر (غیر از استفاده سوختهای فسیلی) توجه جدی‌تری نمایند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

فصل 1-    انرژی خورشیدی.. 5

1-1-    مقدمه  5

1-2-    تاریخچه  7

1-3-    مزایای نیروگاههای خورشیدی.. 8

1-4-    کاربردهای غیر نیروگاهی.. 10

1-5-    ویژگی های سیستم های فتوولتاییک.... 22

1-6-    سیستم فتوولتایی.. 23

1-7-    متمرکز کننده ها: 24

1-8-    تطبیق توان : 28

1-9-    تبدیل جریان مستقیم به متناوب ( اینورتر ): 29

1-10-  ذخیره انرژی و اتصال شبکه ای: 29

1-11-  پیل های خورشیدی موجود در بازار : 30

1-12-  ت) کاربرد های سیستم فتوولتاییک.... 31

1-13-  ث)کاربرد سیستم های فتولتاییک در ایران.. 33

1-14-  جمعبندی  33

فصل 2-   بررسی انواع سولار پنل ها 36

2-1-    مقدمه  36

2-2-    سیستم های انرژی خورشیدی.. 37

2-3-    اجزا یک سیستم خورشیدی.. 38

2-4-    سلول های خورشیدی: 39

2-5-    شیوه ساخت سلول های خورشیدی(فتوولتائیک) 39

2-6-    ساخت سلول های خورشیدی  با استفاده از مواد آلی.. 40

2-7-    پنل های فتوولتائیکی.. 41

2-8-    خصوصیات فتوولتائیک: 45

2-9-    اتلاف انرژی در سلول های خورشیدی: 46

فصل 3-   فناوری‌های سیستم‌های فتوولتائیک.... 47

3-1-    پیشگفتار 47

3-2-    تاریخچه فتوولتاییک.... 49

3-3-    سلول‌های خورشیدی (فتوولتاییک) 50

3-4-    اجزای سیستم فتوولتائیک.... 52

3-5-    پانل‌های خورشیدی.. 52

3-6-    باتری  53

3-7-    دستگاه کنترل شارژ باتری.. 54

3-8-    سازه‌های فلزی یا ساختمانی.. 54

3-9-    انواع سامانه‌های فتوولتاییک.... 54

3-10-  جهت گیری پنلهای فتوولتائیک.... 56

3-11-  فتوولتائیک یکپارچه ساختمان (Bipv) 57

3-12-  صفحات نمای ساختمان.. 58

3-13-  نماهای نیمه شفاف... 59

3-14-  سیستم‌های سایبان.. 59

3-15-  مصالح بام  60

3-16-  نورگیرها 61

3-17-  مزایای استفاده از سیستم‌های فتوولتاییک.... 62

3-18-  معایب استفاده از سیستم‌های فتوولتاییک.... 63

3-19-  کاربردهای سلول‌های فتوولتائیک.... 64

3-20-  کاربردهای متصل به شبکه سیستم‌های فتوولتائیک.... 64

3-21-  کاربردهای منفصل از شبکه سیستم‌های فتوولتائیک.... 65

3-22-  سیستم‌های پشتیبانی.. 66

3-23-  فناوری‌های مختلف سلول‌های خورشیدی.. 66

3-24-  تولید سلول‌های خورشیدی در جهان.. 67

3-25-  نصب سلول‌های خورشیدی در جهان.. 68

3-26-  فناوری فتوولتاییک.... 69

3-27-  نسل اول فناوری‌های فتوولتائیک: سلول‌های کریستالی.. 72

3-28-  نسل دوم فناوری‌های فتوولتائیک: سلول‌های خورشیدی تین‌فیلم.. 72

3-29-  نسل سوم فناوری‌های فتوولتائیک.... 73

3-30-  توسعه روش جدیدی برای ساخت پیلهای فتوولتائیک پلاستیکی ارزان.. 74

3-31-  ساخت پیل‌های فتوولتائیک آلی لایه نازک... 77

3-32-  ارائه ساختاری جدید برای پیل‌های فتوولتائیک.... 79

3-33-  منابع  82

فصل 4-   سلول های خورشیدی (فتوولتاییک) پلیمری.. 86

4-1-    پیشگفتار 86

4-2-    مقدمه  87

4-3-    سلولهای خورشیدی بر پایه نیمه رساناهای آلی.. 87

4-4-    سلول های خورشیدی پلیمری.. 89

4-5-    مقایسه سلول های فتوولتاییک آلی و معدنی.. 89

4-6-    - اجزای سلول های خورشیدی آلی.. 90

4-7-    پلیمرهای هادی.. 93

4-7-1-     تئوری نوار (Band theory) 95

4-7-2-     پلیمرهای گاف کوچک... 96

4-7-3-     طراحی پلیمرهای با گاف انرژی کوچک... 97

4-8-    رسانایی در مواد آلی  π – مزدوج.. 98

4-9-    مواد گیرنده – (ACCEPTOR) 98

4-10-  انواع معماری ها (اتصالات) در سلول های خورشیدی آلی.. 101

4-10-1-   سلول های فتوولتاییک آلی تک لایه. 101

4-11-  سلولهای فتوولتاییک آلی دولایه. 102

4-12-  سلولهای فتوولتاییک با اتصالات ناهمگن توده‏ای.. 103

4-13-  انواع سلول های خورشیدی بر پایه لایه های با اتصالات ناهمگن.. 104

4-13-1-   سلول های خورشیدی بر پایه پلیمر/ PCBM.. 104

4-14-  سلول های خورشیدی برمبنای پلیمر/پلیمر. 105

4-15-  سلولهای خورشیدی بر پایه پلیمرهای دهنده- گیرنده (دو کابلی) 107

4-16-  سلولهای خورشیدی هیبریدی.. 108

4-17-  نحوه عملکرد سلول های خورشیدی پلیمری.. 108

4-18-  جمعبندی  111

4-19-  منابـــــع.. 112


دانلود با لینک مستقیم


پروژه آماده: بررسی سیستم ها و پیل های فتوولتائیک و سلول های خورشیدی (118 صفحه فایل ورد - word)