لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:27
فهرست مطالب
تحلیل اقتصادی انرژی هسته ای در تولید برق
برق هسته ای
دیدگاههای اقتصادی و زیست محیطی برق هسته ای
دیدگاه اقتصادی استفاده از برق هسته ای
دیدگاه زیست محیطی استفاده از برق هسته ای
مقایسه هزینه های اجتماعی تولید برق در نیروگاههای فسیلی و اتمی
نیروگاههای هستهای ارزانترین راه تولید برق
اقتصاد انرژی هسته ای
انرژی هسته ای از عمده ترین مباحث علوم و تکنولوژی هسته ای است و هم اکنون نقش عمده ای را در تأمین انرژی کشورهای مختلف خصوصا کشورهای پیشرفته دارد. اهمیت انرژی و منابع مختلف تهیه آن، در حال حاضر جزء رویکردهای اصلی دولتها قرار دارد. به عبارت بهتر، از مسائل مهم هر کشور در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی بررسی ، اصلاح و استفاده بهینه از منابع موجود انرژی در آن کشور است. امروزه بحرانهای سیاسی و اقتصادی و مسائلی نظیر محدودیت ذخایر فسیلی، نگرانیهای زیست محیطی، ازدیاد جمعیت، رشد اقتصادی ، همگی مباحث جهان شمولی هستند که با گستردگی تمام فکر اندیشمندان را در یافتن راهکارهای مناسب در حل معظلات انرژی در جهان به خود مشغول داشته اند.
در حال حاضر اغلب ممالک جهان به نقش و اهمیت منابع مختلف انرژی در تأمین نیازهای حال و آینده پی برده و سرمایه گذاریها و تحقیقات وسیعی را در جهت سیاستگذاری، استراتژی و برنامه های زیربنایی و اصولی انجام می دهند. هم اکنون تدوین استراتژی که مرکب از بررسی تمامی پارامترهای تأثیر گذار در انرژی و تعیین راهکارهای مناسب جهت تمیزتر و کارا ترنمودن انرژی و الگوی بهینه مصرف آن می باشد، در رأس برنامه های زیربنایی اکثر کشورهای جهان قرار دارد. در میان حاملهای مختلف انرژی،انرژی هسته ای جایگاه ویژه ای دارد. هم اکنون بیش از 430 نیروگاه هسته ای در جهان فعال می باشند و انرژی برخی کشورها مانند فرانسه عمدتا از برق هسته ای تأمین می شود
جمهوری اسلامی ایران بیش از سه دهه است که تحقیقات متنوعی را در زمینه های مختلف علوم و تکنولوژی هسته ای انجام داده و براساس استراتژی خود، مصمم به ایجاد نیروگاههای هسته ای به ظرفیت کل 6000 مگاوات تا سال 1400 هجری شمسی می باشد. در این زمینه، جمهوری اسلامی ایران در نشست گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی، تمایل خود را نسبت به همکاری تمامی کشورهای جهان جهت ایجاد این نیروگاهها و تهیه سوخت مربوطه رسما اعلام نموده است.
کاربردهای علوم و تکنولوژی هسته ای
علیرغم پیشرفت همه جانبه علوم و فنون هسته ای در طول نیم قرن گذشته، هنوز این تکنولوژی در اذهان عمومی ناشناخته مانده است. وقتی صحبت از انرژی اتمی به میان می آید، اغلب مردم ابر قارچ مانند حاصل از انفجارات اتمی و یا راکتورهای اتمی برای تولید برق را در ذهن خود مجسم می کنند و کمتر کسی را می توان یافت که بداند چگونه جنبه های دیگری از علوم هسته ای در طول نیم قرن گذشته زندگی روزمره او را دچار تحول نموده است. اما حقیقت در این است که در طول این مدت در نتیجه تلاش پیگیر پژوهشگران و مهندسین هسته ای، این تکنولوژی نقش مهمی را در ارتقاء سطح زندگی مردم، رشد صنعت و کشاورزی و ارائه خدمات پزشکی ایفاء نموده است. موارد زیر از مهمترین استفاده های صلح آمیز از علوم و تکنولوژی هسته ای می باشند:
1- استفاده از انرژی حاصل از فرآیند شکافت هسته اورانیوم یا پلوتونیوم در راکتورهای اتمی جهت تولید برق و یا شیرین کردن آب دریاها.
2-استفاده از رادیوایزوتوپها در پزشکی، صنعت و کشاورزی
3- استفاده از پرتوهای ناشی از فرآیندهای هسته ای در پزشکی، صنعت و کشاورزی
1_1 مقدمه
یکی از مناسبترین منابع انرژی تجدید شونده انرژی بیوماس است.این انرژی علاوه بر خاصیت تجدیدپذیر بودن سازگار با محیط زیست است.منابع انرژیهای بیوماس می توانند به انرژی الکتریسیته یا به صورت حاملهای از انرژی مانند سوختهای گازی یا مایع با توجه به نیاز بخشهای مختلف جامعه تبدیل شوند.
منابع انرژی بیوماس به طور کلی به موادی از گیاهان و موجودات زنده بدست می آید اطلاق می شود. منابع انرژی بیوماس برخلاف سوختهای فسیلی رایج که به صورت لایه های متمرکز در جهان یافت می شود بیشتر به صورت پراکنده هستند.
و در نتیجه جمع آوری منابع انرژی بیوماس در حجمهای بالا قابل ملاحظه است . ازاینرو انرژی بیوماس به عنوان چهارمین منبع اصلی انرژی بشر و به عنوان بزرگترین انرژی تجدیدپذیر در جهان در تامین برق نزدیک به 14 در صد از برق و 18 در صد از کل انرژی اولیه جهان در سال 1998 مشارکت داشته است. این انرژی برای کشورهای در حال توسعه دارای اهمیت می باشد به خصوص اینکه انرژی بیوماس در این کشور ها قابل دسترس و هم قابل تهیه می باشد.
ایران نیز که یک کشور درحال توسعه است فعالیتهایی در این زمینه انجام داده است. قدیمی ترین سابقه استفاده از انرژی بیوماس در ایران مربوط به تولید بیوگاز و تهیه سوخت متان جهت انرژی حرارتی مورد نیاز در حمام شیخ بهایی اصفهان می باشد.
107 صفحه فایل ورد قابل ویرایش
فصل اول: انرژی بیوماس
1_1 مقدمه………………………………………………………………………………………………..6
2_1 منابع بیوماس …………………………………………………………………………………..8
3_1 محصولات انرژی زا…………………………………………………………………………..8
1_3_1 ضایعات شهری وصنعتی ……………………………………………………………..8
2_3_1 ضایعات جامد شهری ………………………………………………………………….9
3_3_1 ضایعات مایع……………………………………………………………………………..10
4_3_1 فضولات دامی ……………………………………………………………………………10
4_1 تکنولوژیهای تبدیل انرژی بیوماس ………………………………………………..10
5_1 فرآیند های احتراق مستقیم ………………………………………………………….11
6_1 سیستمهای احتراق زیست توده سوز با کوره های بستر ثابت………..12
7_1 کوره های احتراق بستر سیال ( FBC ) …………… ……… ……………….14
8_1 فرآیند های ترمو شیمیایی …………………………………………………………..15
1_8_1 تولید سوختهای جامد ………………………………………………………….17
2_8_1 تولید سوختهای مایع……………………………………………………………….17
3_8_1 انواع راکتورهای گازی کننده براساس نوع راکتور ……………………20
1_3_8_1 راکتور بستر ثابت ………………………………………………………………..20
2_3_8_1 راکتور بستر سیال…………………………………………………………………21
9_ 1 فرآیندهای بیوشیمیایی ………………………………………………………………….22
1_9_1 تخمیر بیهوازی برای تولید بیوگاز…………………………………………………..22
2_9_1 تولید بیوگاز از فضولات دامی و پسمانهای کشاورزی ………………….27
3_9_1 تولید بیوگاز از زباله های شهری …………………………………………………..30
4_9_1 تخمیر اتانول ………………………………………………………………………………32
10_1 مقایسه نقاط قوت و ضعف فن آوری تبدیل انرژی……………………………..35
11_1 مقایسه سازگاری فن آوریها با انواع مختلف منابع زیست توده…………36
12_1 تبدیل بیوماس به الکتریسیته ………………………………………………………….37
1_12_1 نیروگاههای با موتورهای احتراقی ………………………………………………..38
2_12_1 نیروگاههای بیوماس بخاری ………………………………………………………..39
3_12_1 نیروگاههای بیوماس توربین گازی ……………………………………………….41
4_12_1 نیروگاههای بیوماس سیکل ترکیبی …………………………………………….41
13_1 بررسی بیوماس از دیدگاه اقتصادی ………………………………………………….42
14_1 بررسی زیست محیطی منابع بیوماس ……………………………………………..43
فصل دوم: انرژی جزر ومد
.
1_2 انواع نیروگاههای جزرومدی ……………………………………………………………..44
2_2 نیروگاههای جزرومدی دارای مخزن …………………………………………………45
3_2 انواع نیروگاههای جزر و مدی دارای مخزن ………………………………………46
1_3_2 یک مخزن برای جزر : …………………………………………………………………46
2_3_2یک مخزن برای مد : ……………………………………………………………………48
3_3_2 یک مخزن دو طرفه : …………………………………………………………………..48
4_3_2 دو مخزن یکی برای جزر و دیگری برای مد : ……………………………..49
5_3_2 دو مخزن یکی بلند و دیگری کوتاه با سیستم یک طرفه : …………49
4_2 مشخصات نیروگاه جزر و مدی دارای مخزن لارانس ………………………50
5_2 نیروگاههای جریان جزر و مدی ………………………………………………………52
1_5_2 مشخصات طرح نیروگاه جریان جزر و مدی تنگه مسینا …………53
6_2 بررسی ایجاد نیروگاههای جزر ومدی در ایران …………………………….53
7_2 بررسی اقتصادی نیروگاههای جزر و مدی …………………………………….55
8_2 بررسی زیست محیطی نیروگاههای جزر و مدی …………………………..56
9_2 نیروگاههای جریان دریایی……………………………………………………………57
1_9_2 شرایط لازم برای ایجاد تأسیسات جریان دریایی …………………….60
2_9_2 تکنولوژیهای تولید برق از انرژی جریانهای دریایی …………………..60
10_2 بررسی اقتصادی نیروگاههای جریان دریایی ………………………………..63
11_2 بررسی زیست محیطی نیروگاههای جریان دریایی ………………………63
فصل سوم : انرژی زمین گرمایی
1_3 مقدمه……………………………………………………………………………………………………..65
2_3 منبع حرارتی و مناطق مهم زمین گرمایی جهان و ایران………………..66
3_3 انواع منابع زمین گرمایی ………………………………………………………………70
1_3_3 منابع هیدروترمال………………………………………………………………………71
2_3_3 منابع لایه های تحت فشار ……………………………………………………72
3_3_3 تخته سنگهای خشک و داغ …………………………………………………….74
4_3_3 توده های مذاب …………………………………………………………………………78
4-3 موارد کاربرد انرژی زمین گرمایی …………………………………………………..78
5_3 کاربردهای مستقیم انرژی زمین گرمایی ……………………………………….79
6_3 موارد کاربرد …………………………………………………………………………………..80
1_6_3 استفاده های گرمایشی : ……………………………………………………………80
2_6_3 کاربردهای کشاورزی : ……………………………………………………………….82
3_6_3 کاربردهای صنعتی : ………………………………………………………………..84
7_3 پمپ حرارتی زمین گرمایی : ………………………………………………………..84
8_3 بررسی اقتصادی کاربرد مستقیم انرژی زمین گرمایی ……………………..85
9_3 استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی در ایران………………………………87
10_3 استفاده از انرژی زمین گرمایی برای تولید نیروی برق …………………….89
11_3 انواع نیروگاههای زمین گرمایی ………………………………………………………..90
1_11_3 نیروگاههای بخار خشک……………………………………………………………….90
2_11_3 نیروگاههای بخار انبساط آنی ……………………………………………………..92
3_11_3 نیروگاههای سیکل دو مداره : ……………………………………………………94
4_11_3 نیروگاههای با توربین تفکیک دورانی : ………………………………………96
5_11_3 نیروگاههای سیکل ترکیبی : ………………………………………………………97
12_3 بررسی اقتصادی انرژی زمین گرمایی برای تولید برق ……………………98
1_12_3 هزینه سرمایه گذاری : ……………………………………………………………..98
13_3 بررسی نیروگاه 100 مگاواتی زمین گرمایی مشکین شهر ………………99
2_12_3 هزینه تعمیرات و نگهداری و بهره برداری : ……………………………….99
1_13_3 بررسی اقتصادی نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر………………..100
14_3 بررسی اثرات زیست محیطی استفاده از انرژی زمین گرمایی……….102
منابع ……………………………………………………………………………………………………..106
دانلود پروژه تولید برق بدون مصرف سوخت
انرژی باد یکی از صورت های منابع انرژی تجدید پذیر است که با توجه به ویژگی مشترک انرژی های تجدید پذیر به صورت گسترده با تمرکز کم (چگالی کم) در اختیار بشر قرار گرفته است و استفاده از انرژی بادی دارای مزایای بسیاری است که برخی از آن عبارتست از:
- انرژی باد از منابع انرژی تجدید پذیر است که باعث می شود این انرژی به صورت پایان ناپذیر در اختیار بشر قرار داشته باشد
- استفاده از انرژی های نو باعث کاهش مصرف سوختهای فسیلی و ذخیره ماندن آن ها برای نسلهای آینده می شود- انرژی باد یک انرژی پاک می باشد که هیچ خطری برای محیط زیست ایجاد نمی کند و به صورت رایگان در اختیار بشر قرار دارد.- توربین های بادی دارای قابلیت قدرت مانور بالا جهت بهره برداری در ظرفیت های مختلف تولید(از چند وات تا چندین مگاوات)با تغییر قطر روتورتوربین آنها را دارند . - پایین بودن هزینه برق تولیدی توسط توربین های بادی .- عدم نیاز به آب و یا دیگر سیالات در پروسه تولید برق. - عدم نیاز به زمین های بزرگ وساختمان های مخصوص بخش های کنترل و بهره برداری و . . - یجاد اشتغال و کارآفرینی با توجه به مزایای ذکر شده در مورد استفاده از انرژی باد ، وابستگی انرژی باد به شرایط جوی و محیطی وتغییرات انرژی باد در طول روز را می توان به عنوان معایب استفاده از انرژی باد بیان کردفهرست
1 - مزایا و معایب انرژی بادی
2 - توربینهای بادی
3- قسمتهای اصلی توربین بادی
4- طبقه بندی توربین های بادی بر مبنای راستای محور وربین در برابر باد
4-1 توربین های بادی با محور چرخش افقی
4-2 توربین های بادی با محور چرخش عمودی
5 - طبقه بندی توربین های بادی بر مبنای نحوه ارتباط آن ها با شبکه سراسر
5 - 1 توربین های بادی جدا از شبکه
بادی متصل به شبکه 5 – 2 توربین های
5 - طبقه بندی توربین های بادی بر مبنای ظرفیت تولید انرژی الکتریکی آنها
6 - مشکلات کیفیت توان شبکههای توزیع دارای منابع تولید پراکنده
6 - 1تغییرات آرام یا سریع ولتاژ.
6 – 2 هارمونیکها و هارمونیکهای میانی
7 - انواع فیلترهای بهبود کیفیت توان
7-1 فیلترهای پسیو.
7 -2 فیلترهای اکتیو.
7 – 3 فیلترهای هیبرید
8- مدل ژنراتور القاییDFIGDFIG 9 - آزمایش عملکرد سیستم کنترل توان ماشین
10 - مدلسازی و کنترل توان راکتیو یک نیروگاه بادی با n مدل ژنراتورDFIG11 - طراحی کنترل کننده فازی – عصبی (NFC )12 - آرایشهای مختلف سیستم الکتریکی توربینهای بادی سرعت متغیر برای اتصال به شبکه قدرت
12 – 1 سیستمهای کاربردی برای توربین بادی ظرفیت بالا
12 – 2 آرایشهای توربین بادی سرعت متغیر با ظرفیت کم
12 – 3 مقایسه انواع سیستمهای الکتریکی توربین بادی
13 - نیازمندیهای فنی برای اتصال نیروگاههای بادی به شبکه قدرت
13 – 1 نیازمندی های کیفیت توان
13 – 2 نیازمندی های مربوط به رله های حفاظتی و اتوماسیون
فرمت فایل :Wordتعداد صفحات :73پایان نامه نیروگاه آبی :به منظور تولید برق ، از حجم عظیمی از آب در جایی که آب های جاری از سطوح بالاتر به سطوح پایین تر ، از میان یک توربین عبور می کنند ، استفاده می شود .آب ناشی از بارندگی در دریاچه های پشت سد ، در ارتفاعات بلند ، جمع آوری می شوند . پس از تولید ، آب به درون رودخانه کشیده شده و به آرامی حرکت می کند تا بالاخره به دریا برسد . چرخ های آبی آنها بسیار سنگین و کند بوده و بازدهی ناچیزی داشتند . توربین های هیدرولیکی در آغاز قرن ۱۹ گسترش یافتند .
فهرست مطالب
فصل اول
منابع تولید پراکنده
۱-۱- مقدمه
۱-۲- تعریف تولیدات پراکنده
۱-۲-۱- هدف
۱-۲-۲- مکان
۱-۲-۳- مقادیر نامی
۱-۲-۵- فناوری
۱-۲-۶- عوامل محیطی
۱-۲-۷-روش بهره برداری
۱-۲-۸- مالکیت
۱-۲-۹- سهم تولیدات پراکنده
۱-۳-معرفی انواع تولیدات پراکنده
۱-۳-۱- توربینهای بادی
۱-۳-۲ واحدهای آبی کوچک
۱-۳-۳- پیلهای سوختی
۱-۳-۴- بیوماس
۱-۳-۵- فتوولتائیک
۱-۳-۶- انرژی گرمایی خورشیدی
۱-۳-۷- دیزل ژنراتور
۱-۳-۸- میکروتوربین
۱-۳-۹- چرخ لنگر
۱-۳-۱۰- توربین های گازی
۱-۴-تأثیر DG بر شبکه توزیع
۱-۴-۱- ساختار شبکه توزیع
۱-۴-۲- تأثیر DC بر ولتاژ سیستم توزیع
۱-۴-۳- تأثیر DG بر کیفیت توان سیستم توزیع
۱-۴-۴- تأثیر DG بر قدرت اتصال کوتاه شبکه
۱-۴-۵- تأثیر DG بر سیستم حفاظت شبکه توزیع
۱-۴-۶- قابلیت اطمینان
۱-۴-۷- ارزیابی کیفی کارآیی مولدهای DG در شبکه
۱-۴-۸- شاخص بهبود پروفیل ولتاژ
۱-۴-۹- شاخص کاهش تلفات
۱-۴-۱۰- شاخص کاهش آلاینده های جو
۱-۵- روش های مکان یابی DG
۱-۵-۱- روش های تحلیلی
۱-۵-۲- روش های مبتنی بر برنامه ریزی عددی
۱-۵-۳- روش های مبتنی بر هوش مصنوعی
۱-۵-۴- روش های ابتکاری
۱-۶- جمع بندی
فصل دوم
روشهای جایابی بهینه خازن
۲-۱- مقدمه
۲-۲- دسته بندی روشهای جایابی بهینه خازن
۲-۲-۱-روشهای تحلیلی
۲-۲-۱-۱- نمونه ای یک روش تحلیلی
۲-۲-۲- روشهای برنامه ریزی عددی
۲-۲-۳- روشهای ابتکاری
۲-۲-۴- روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی
۲-۲-۴-۱- روش جستجو تابو
شکل ۲-۵ –فلوچارت حل به روش تابو
۲-۲-۴-۲- استفاده از تئوری مجموعه های فازی
۲-۲-۴-۲-۱- نظریه مجموعه های فازی
۲-۲-۴-۲-۲- تعریف اساس و عمگرهای مجوعه های فازی
۲-۲-۴-۲-۳- روش منطق فازی
۲-۲-۴-۳- روش آبکاری فولاد
۲-۲-۴-۴- الگوریتم ژنتیک
۲-۲-۴-۴-۱- پیدایش الگوریتم ژنتیک
۲-۲-۴-۴-۲- مفاهیم اولیه در الگوریتم ژنتیک
۲-۲-۴-۵- شبکه های عصبی مصنوعی
۲-۳- انتخاب روش مناسب
۲-۳-۱- نوع مساله جایابی خازن
۲-۳-۲- پیچیدگی مساله
۲-۳-۳- دقت نتایج
۲-۳-۴- عملی بودن
فصل سوم
تاثیر منابع تولید پراکنده در شبکه های فشار متوسط
۳-۱-مقدمه
۳-۲-مطالعه بر روی یک شبکه نمونه
نتیجه گیری
مراجع
فهرست اشکال
شکل۲-۱ – الف) یک فیدر توزیع ب) پروفیل جریان راکتیو
شکل ۲-۲-پروفیل جریان فیدر پس از نصب خازن
شکل۲-۳-پروفیل جریان پس از نصب سه خازن
شکل ۲-۴-فلوچارت حل جایابی بهینه خازن با روش ابتکاری
شکل ۲-۵ –فلوچارت حل به روش تابو
شکل ۲-۶ – فلوچارت حل مسئله جایابی خازن مبتنی بر برنامه ریزی پویای فازی
شکل ۲-۷ – فلوچارت حل جایابی بهینه خازن با روش آبکاری فولاد (S.A)
شکل۲- ۸ – مراحل مختلف الگوریتم ژنتیک
شکل ۳-۱
فهرست جداول
جدول ۱- ۱
جدول ۱-۲ طبقه بندی از تولیدات پراکنده
جدول ۳-۱ فناوریهای به کار رفته در تولیدات پراکنده
جدول۴-۱ تا ثیرات برخی از فناوری های تولیدانرژی الکتریکی بر محیط زیست
جدول ۵-۱تعریف کشورهای مختلف از تولیدات پراکنده
جدول ۶-۱سیاست های موجوددرکشورهای مختلف
جدول۷-۱ مقایسه برخی تولیدات پراکنده
جدول ۸-۱ جریان های خطای ترمینال DG برحسب تکنولوژی اتصال