
پاورپوینتی زیبا و جذاب در 16اسلاید قابل ویرایش
پاورپوینت درس 5 پیام های آسمانی (روزی که اسلام کامل شد)


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 17 اسلاید همراه با فیلم

مشخصات این فایل
عنوان: سنگ بوکسیت
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 27
این مقاله درمورد سنگ بوکسیت می باشد.
کانیهای غالب که در جامدات باطلة باید یافت می شوند، هماتیمتی، گوتیت و کوارتز می باشند. اما مقادیر قابل توجهی آناتاز، بوهمیت، کلسیت، سدالیت و آلومینات تری کلسیم نیز گزارش شده اند.
قابل ذکر است که تمامی آلومینیوم از بوکسیت بازیافت نشده است. دلایلی برای این وجود دارد. اینکه آلومینیوم در واکنش با سایر اجزای محلول هدر می رود و می تواند به صورت بوهمیت که دمای که دمای بالاتر انحلال نسبت به گیپسیت احتیاج دارد، وجود داشته باشد و یا انیکه آلومینیوم می تواند به داخل ساخترا گوتیت / هماتیت که استخراج را دچار مشکل می کنند، وارد شود . جدول بالا.
هماتیت: هماتیت اکسیدآهن با فرمول Fe2 O 3 است. همانطور که در جدول 2 –1 نشان داده شده است، اکسید آهن bo% – 30 از کل جامدات پسماند را تشکیل می دهد و می تواند 100% - O هماتیت بسته به منبع داشته باشد. هماتیت دانسیتةcm3/gr 26/5 دارد و ساختار آن لزوما مشابه ساختار کروندوم است. آلومینیوم تا % 15 جایگزین آهن شود و این باعث کاهش استخراج آلومینیوم میشود.
گوتیت: گوتیت به صورت گل زرد، کانی غالب در جامدات پسماند می باشد و میتواند 100% - O اکسید آهن داشته باشد. فرمول آن Feo (oH) و دانسیتة آن cm3/gr 26/4 می باشد و از پیوندهای هیدروژنی اکتائد را تشکیل شده است. آلومینیوم می تواند تا حدود % 30 جایگزین آهن شود. بنابرین بوکیت های با گوتیت بالا باعث کاهش استخراج آلومینیوم میشود به شرطی که آلومینیوم داخل شبکه گوتیت پیوند ایجاد کند.
کوارتز: کوارتز (SiO2) جز اصلی پسماند بایر است و دانسیته cm3/g 65/2 دارد. نسبت به ایر سیلیکاتهای داخل بوکسیت ورودی، بیشتر است. گوگرد در کوارتز دارای کئوردیناسیون تترائدرال است و تترائدرها از لبه هم متصلند و ساختار مارپیچ هگزاگونال را تشکیل می دهند سیلیکا در بوکسیت ها به صورت فعال یا غیر فعالی میباشد. کوارتز لوزما در فرایندهای از حلال در دمای پایین غیر فعال است. (کمتر ازC 0 200)
محصولات سیلیس زدائی (DSP): کائولینیت و هالویست نوعی از سیلیکاتهای فعال هستد که در دوغاب باید حل شوند و نتیجتا با اجزای محلول (مثال Al و Cl و Ca) واکنش می دهند تا محصولات سیلیس زدائی (DSP) تولید کنند. اشکال رایج محصولات سیلیس زدائی کانکیرینیت و سوالیت می باشند. رسوب سیلیکا از حدی بیشتر باعث گرفتگی لوله ها و حفظه های واکنش میشود. و می تواند به همراه هیدرات با رسوب دهی مشترک باعث آلودگی محصول شود. بدین دلیل قبل از فرآیند انحلال بیشتر تصفیه کننده ها از مرحلة سیلیس زدائی استفاده می کنند که در آن سیلیکای نامحلول به صورت DSP در شرایط کنترل شده رسوب می کند.
انحلال آلومینا توسط سوسوز آور:
گیپسیت، Al (oH)3 (هیداررگیلیت؛ تری هیدارت آلومینا) کانی غالب در بوکسیتهای ایالت متحده، کارائیب، آمریکای مرکزی و جنوبی، آفریقا و استرالیا می باشد.
این نوع از بوکسیت اقتصادی ترین نوع برای انجام فرایند می باشد. به دلیل اینکه نحلال خوب گیپسیت در دما و فشار متوسط در داخل دوغاب فراند باید انجام میشود. دوغاب حاوی 120 – 135/2 . Na2 O در حدود دمای 1400C استفاده میشود. بوهمیت (AlooH) و دیاسپور (AlooH) کانیها اصلی مونوهیدارت بوکسیت می باشند. این کانیهای مونو هیدارت آلومینا ترکیب شیمیایی مشابه دارند اما دیاسپور چگال تر و سخت تر از بوهمیت است بوکسیت بوهمیت دارد در گستردة دمایی 200 تا 250 درجه و فشار Mpa 45/3 (134 اتمسفر) و یا بیشتر برای رسیدن به این استخراج کامل آلومینا نیاز داریم. برای استخراج کامل از بوکسیت دیاسپوردار به محلول سود غلیظ تر، L/ g 300 - 200 Na2 به علاوه به دما و فشار بالاتر نیاز داریم. در حالی که بعضی از بوکسیت ها ممکن است تماما از کی فاز کانی تشکیل شده باشند، سایر بوکسیت ها می تونند حاوی هر سه فاز هیدروکسید آلومینیوم باشند. سخت ترین فاز برای استخراج، شرایط استخراج را تعیین می کند
واکنش انحلال تری هیدورکسید آلومینیوم و هیدروکسید اکسید آلومینیوم با سودسوزآور محلول برای تشکیل آلومینات سدیم به صورت زیر انجام میشود:
Al (oH) 3 + NaoH = Na Al O3 + 2 H2 O
Alo (oH) + Na oH = NaAlO2 + H¬2 O
تعادل واکنش با افزایش غلظت سود سوزآور و افزایش دما به سمت راست پیش میرود. کانی های فرعی موجود در یک بوکسیت رامگنتیت (Fe3O4) ، هماتیت (Fe2O3) ،گوتیت (FeooH) سیدریت (Fe CO3) ، کائولینیت (H4 Al 2 Si2 O9)، ایلمنیت (FeTiO 3)، آناتاز، روتیل و بروکیت (TiO2) تشکیل می دهند. انحلال دراتوکلاوهای فولادی یا و راکتورهای لوله ای انجام میشود. مبدل های حرارتی، بیشتر محتوای دوغاب را در هنگام ترک راکتور با گرم کردن دوغاب ورودی بازیابی می کند.
لجن انحلال را در دمایی به مدت 30 – 15 دقیقه برای کاهش غلظت سیلیکاتی دوغاب با تشکیل سیلیکات آلومینیوم سدیم نامحلول نگه می دارد.
کنترل حلال باید (Control of the bayer Digester):
متغیر کنترلی بسیار مهم حلال باید، نسبت مولار سود به آلومینا در لجن حلال که سری حالها را ترک می کند، می باشد. به طور کلی نسبت مورد نظر توسط تقاضای کارگاه تولید کننده تنظی میشود. و فرایند انحلال طوی طراحی میشود که در یک نسبت مورد نظر باقی بماند. مطلوب است که حلال در نسبت موردی نظری کار کند که مقدارش حداقل ممکن باشد تا استخراج آلومینا از بوکسیت و فرایند رسوب دهی پایدار به طور کامل انجام شود. در بیشتر تصفیه کننده های آلومینا هدایت الکتریکی دوغاب فرایند انحلال با جریان پایین را اندازه گیری می کنند و این اندازه گیری برای تعیین نسبت مولار به آلومینا استفاده میشود. با اندازه گیری منطقی سیستم های کنترل پس خور (Feed beek) برای کنترل مقدار دقیق نسبت، توسط تغییر جریان لجن و بوکسیت که برفرایند انحلال وارد می شود، طراحی شده است. ماندن با تأخیر زمانی طورانی در سر حلالها موجب اختلال اساسی در اجرای کنترل کننده های پس خور میشود. روش صنعتی به کارگیری کنترل پیش خور (Feed Forward) با استفاده از مدل های ریاضی پیچیده به همراه مقادیر دقیق از پیش محاسبه شده توسی «فای» به دست آمده است. شکل زیر.
دوغاب صنعتی باید ترکیب زمینه آلومینات سدیم حاوی گسترة وسیعی از ناخالصیهاست. به دلیل طبیعت چرخشی فرایند، یک ترکیب با مقادیر مختلف ناخالصی وجود دارد که می تواند بر کیفیت محصول و کریستاله شدن تاثیر بگذارد. در جدول زیر تاثیر ناخالصی های اصلی دوغاب باید و منشأ تولید و ترکیب درشروع سیکل کریستاله شدن را نشان دادیم. همان طور که مشاهده می شود، حضور ناخالصیهای غیر آلی و آلی حلالیت ظاهری محلول آلومینات را افزایش می دهد. بنابراین ارزش دوغاب گزارش دوغاب را کاهش می دهد.
طبیعیت دقیق یون آلومینات در محلول واضح نمی باشد. تحقیقات الکتروشیمیایی واسپکتروسکوپی وجود یون تترائدرال Al (oH)¬¬4- را به عنوان جزئی اصلی ثابت کرده است. وجود پلیمرهای آلومیناتی پیشنهاد شده است. با این حال شواهد موثقی یافت نشده است. یک تئوری حاضر، تشکیل اجزاء منظم تر برای مثال Al2¬ (oH)7- پیشنهاد شده توسط کینگ (1973) می باشد که در که در فرایند کریستاله شده گام کنترل کنندة سرعت می باشد.
...
پیشگفتار
واحد عملیات:
انحلال آلومینا توسط سوسوز آور:
کنترل حلال باید (Control of the bayer Digester):
خالص سازی دوغاب بایر:
رسوب دهی هیدرات آلومینا:
طبقه بندی:
دوغاب مصرف شده:
سرکردن:
عملیات اروپایی
عملیات امریکای
موضوع :
دانلود فایل آموزشی حل مشکل صفحه سیاه Honor Hol-T00 بعد از فلش با لینک مستقیم
قابلیت فلش با sp flash tool
تست شده و کاملا سالم
شما میتوانید این فایل آموزشی این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید

پروژه پایان نامه
بهینه سازی کنترل مسیر و هدایت بار در شبکه های شهری و بین شهری و پیاده سازی و شبیه سازی آن ها
150 صفحه وردword قابل ویرایش
15000تومان
چکیده
بهینه سازی کنترل مسیر و هدایت بار در شبکه های شهری و بین شهری
و پیاده سازی و شبیه سازی آن ها
در این پایان نامه به مباحث مربوط کنترل مسیر و کنترل ترافیک و بار، با استفاده از پروتکل های مسیریابی رایج در شبکه های شهری و بین شهری با طراحی، پیاده سازی و شبیه سازی نمونه ای از آنها پرداخته است. مطالب این پروژه و پیاده سازی آن بر روی مسیریاب ها با هدف تحقیق و بررسی در مورد بهینه سازی کنترل مسیر و ارائه روشهایی عملیاتی و تا حدودی هوشمند برای مدیریت مسیرها و داده های موجود در شبکه ها می باشد. این امر با ایجاد قابلیت تصمیم گیری برای مسیریاب ها محقق شده است، در این پروژه سعی شده تا تمامی اطلاعات لازم برای راه اندازی این قابلیت ها بر روی تجهیزات واقعی شبکه از ابتدایی ترین مراحل تا راه اندازی کامل تشریح شده است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:
مقدمه................................................................................................................... 1
فصل دوم:
معرفی آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار شبیه ساز GNS3 ........................................................................................2
فصل سوم:
بازتوزیع بار.................................................................................................................................................8
3- 1 مبانی بازتوزیع مسیر...........................................................................................................................8
3- 1- 1 نیاز به توزیع مسیر.......................................................................................................................8
3 1- 2 اصول و فرآیند های بازتوزیع.......................................................................................................11
3- 2 بازتوزیع به سمت پروتکل EIGRP .....................................................................................................................14
1-2-3 مرجع دستور بازتوزی .............................................................................................. EIGRP15
2-2-3 پیکربندی خط پایه برای نمونه های باز توزیع EIGRP...............................................................................16
3-2-3 پیکربندی باز توزیع EIGRP با اجزای متریک پیش فرض...........................................................................17
4-2-3 تائید بازتوEIGRP ...............................................................................................................................................20
3- 3 باز توزیع به سمت پروتکل OSPF ......................................................................................................................25
1-3-3 مرجع دستور باز توزیع OSPF ..........................................................................................................................25
2-3-3 پیکربندی باز توزیع OSPF با پارامترهای حداقلی.......................................................................................26
3-3-3 تنظیم متریک OSPF در مسیرهای باز توزیع شده......................................................................................31
4-3-3LSAها در OSPF و متریک برای مسیرهای خارجی نوع2.......................................................................32
5-3-3 تعیین جهش بعدی برای مسیرهای خارجی نوع 2 در ناحیه میانی............................................................33
6-3-3 تعیین جهش بعدی برای فضای میانی مسیرهای خارجی نوع 2.................................................................36
7-3-3 بازتوزیع به سمت OSPF به شکل مسیرهای نوع 1...................................................................................41
8-3-3 مقایسه کوتاه مسیرنوع1(E1 )ونوع2(E2 )...............................................................................42
9-3-3 مسیرهای خارجی در نواحی................................................................................NSSA.............43
فصل چهارم
بازتوزیع IGP پیشرفته......................................................................................................................... 47
1-4بازتوزیع با نقشه های مسیر و لیست های توزی..............................................................................48
2-1-4فیلتر کردن مسیرهای بازتوزیع شده با نقشه های مسیر.............................................................51
4-1-3فیلتر کردن مسیر در حال پیکربندی با بازتوزیع.........................................................................52
4-1-4تایید فعالیت های فیلترسازی بازتوزیع.........................................................................................55
2-4 تنظیم متریک ها به هنگام............................................................................................................62
1-2-4نقاط بازتوزیع چندگانه.................................................................................................................62
1-2-4مشکلات حلقه حوزه با بیش از دو حوزه مسیریابی.....................................................................70
2-2-4 جلوگیری از بروز حلقه حوزه با فیلتر کردن در سطح زیر شبکه به هنگام بازتوزیع…..................75
فصل پنجم
مسیریابی مبتنی بر سیاست................................................................................................................81
1-5 اصول مسیریابی سیاست محور.....................................................................................................81
2-5 اتصال و انطباق بسته و تنظیم مسیر............................................................................................ 81
3-5چگونگی تاثیر کلید واژه پیش فرض بر ترتیب منطق PBR........................................................................88
فصل ششم:
پیاده سازی و پیکره بندی................................................................................................................. 89
1-6پیاده سازی و پیکره بندی بازتوزیع پایه و پیشرفته........................................................................89
1-1-6پیکربندی برای باز توزیع پایه EIGRP و OSPF ..................................................................................97
2-1-6پیکربندی بازتوزیع پیشرفته با نقشه های مسیر و لیست های باز توزیع..................................109
2-6 پیاده سازی PBR ...........................................................................................................................................119
فصل هفتم
بهینه سازی بارتوزیع با نقشه مسیر.......................................................................127
فصل هشتم
جمع بندی، نتیجه گیری.........................................................................................................................................131
مراجع..........................................................................................................................................................................132
فهرست اشکال و جداول
شکل1-2...........................................................................................................................................................3
شکل2-2..........................................................................................................................................................4
شکل3-2..........................................................................................................................................................5
شکل4-2..........................................................................................................................................................5
شکل5-2.........................................................................................................................................................6
شکل6-2.........................................................................................................................................................7
شکل1-3 کاربرد عمده باز توزیع........................................................................... ......9
شکل 2-3 کاربردهای دائمی باز توز……………….............................................................11
شکل 3-3 به کارگیری باز توزیع برای مسیرهای عبوری که از BGP استفاده می کنند………...... 12
شکل 4-3 جداول پروتکل مسیریابی در یک مسیریاب که در حال باز توزیع است.......................14
شکل 5-3 باز توزیع دو سویه میان OSPF و EIGRP در مسیریاب RD1 ...........................14
جدول1-3 اصطلاحات رایج OSPF ...................................................................................................15
شکل 6-3 شبکه نمونه داخلی مورد استفاده برای نمونه های باز توزیع...............................16
جدول 2-3 روش های تنظیم متریک EIGRP هنگام باز توزیع به سمت EIGRP ..........19
جدول 3-3 پارامترهای دستور باز توزیع OSPF .............................................................................25
جدول 4-3 خلاصه مقادیر متریک زمانیکه به سمت OSPF باز توزیع می شوند. ……….....31
شکل 7-3 جریان یافتن LSA های نوع5........................................................................................34
شکل 8-3 ارزش R4 برای رسیدن به ASBR RD1 ...................................................................35
شکل 9-3 هزینه R5 برای رسیدن به ASBR RD1 ...................................................................37
شکل 10-3 فرآیند افزایش و تبدیل LSA نوع 7.............................................................................44
جدول 1-4 گزینه های دستور اتصال برای بازتوزیع..........................................................................49
جدول 1-4 تنظیم گزینه های درخواست برای بازتوزیع به سمت IGP ...................................50
شکل 1-4 شبکه تقابلی نمونه برای نمونه های بازتوزیع نقشه مسیر..........................................51
جدول 2-4 پارامترهای مورد استفاده در مثال فیلترسازی مسیر................................................52
جدول 4-4 پارامترهای مورد استفاده در نمونه تنظیم متریک و برچسب.................................58
شکل 2-4 یک حلقه حوزه....................................................................................................................63
شکل 3-4 غلبه بر حلقه های حوزه با استفاده از متریک های خیلی بزرگ…………....................64
جدول 5-4 فواصل کاربری پیش فرض.............................................................................................65
شکل 3-4 زیر شبکه ELGRP X داخلی OSPF خارجی، در مسریاب RD2 ……........66
شکل 4-4 جلوگیری از بروز حلقه های حوزه از OSPF به مسیرهای خارجی......................68
جدول 6-4 تنظیم مقادیر AD با دستور فاصله..............................................................................69
شکل 5-4 مسیریابی نامناسب با تبلیغات مسیریابی حلقوی.........................................................70
شکل 6-4 تصویری از جزئیات شبکه تقابلی.....................................................................................72
شکل 7-4 جلوگیری از بروز حلقه های حوزه با فیلتر کردن مسیر............................................76
شکل 8-4 استفاده از برچسب های مسیر برای تعیین منبع حوزه مسیریابی………...............78
شکل 9-4 استفاده از برچسب مسیر برای جلوگیری از تشکیل حلقه برچسب 11را رد و دیگر
موارد را تائید می کند.................................................................................................................79
شکل1-5 اصول PBR.........................................................................................................................82
جدول 1-5 انتخاب مسیرها با استفاده از دستور تنظیمPBR ....................................................83
شکل 2-5 شبکه مورد استفاده در مثال PBR ..............................................................................84
شکل 1-6 شبکه تقابلی با بازتوزیع های دوسویه در روتر های R1 و R3 ………...............89
جدول 1-6 پارامترهای مورد استفاده در مثال فیلترسازی مسیر.............................................110
شکل 2-6 شبکه مورد استفاده در مثال PBR ..........................................................................119
فصل اول
مقدمه
این پروژه با عنوان " کنترل مسیر " ، با این فصل آغاز می شود. کنترل مسیر به کلاسی از ابزارها و پروتکل ها اشاره دارد که دستگاههای لایه سوم از آن برای یادگیری ،دستکاری و بهره گیری از مسیرهای IP ، استفاده می کنند.EIGRP و OSPE در این دسته قرا می گیرند .
فصل دو به معرفی آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار شبیه ساز GNS3 پرداخته است .این نرم افزار برای پیاده سازی و پیکره بندی ، بهترین محیط مجازی و شبیه ساز موجود برای دستگاه های شرکت CISCO می باشد.سه فصل سه، چهار و پنج به بررسی ویژگیهایی از کنترل مسیر می پردازند که فراتر از عملکرد اصلی یادگیری مسیرهای IP هستند.