موضوع طرح: تولید خوراک دام
ظرفیت اسمی: ۲۴ هزار تن
تعداد شاغلین: ۲۰ نفر
دوره بازگشت سرمایه: ۲٫۶ سال
استفاده از خوراک آماده برای تغذیه دام به واسطه ایجاد امکان مصرف ضایعات صنعتی و پسماند های کشاورزی در جهت کسب ارزش افزوده و همچنین سهولت حمل و نقل، در سالهای اخیر رو به فزونی نهاده است. ضمن اینکه تغذیه دام با این نوع خوراک می تواند از بروز امراضی که به دلیل وجود آلودگی های مختلف در غذای دام پدید می آید جلوگیری نماید. برای ایجاد شرایط بهره برداری اقتصادی از دام باید مجموعه ای از مواد که در یک نوع علوفه به تنهایی گرد هم نمی آیند با هم مخلوط و آسیاب نمود. این ترکیب کنسانتره ای را تشکیل می دهد که متشکل از مجموعه مواد غذایی است که قادر است همه عناصر و مواد ضروری بدن دام را در حد نیاز آن برطرف کند.
فهرست مطالب
فصل ۱- مروری بر روند، آینده ی مصرف انرژی و لزوم استفاده از انرژی های نو. ۹
۱-۱- مقدمه ۹
۱-۲- بررسی منابع اصلی تولید انرژی الکتریکی در حال حاضر. ۱۱
۱-۳- مشکل آلودگی محیط زیست... ۱۲
۱-۴- انرژی های تجدید پذیر (نو) ۱۵
۱-۴-۱- انرژی زمین گرمایی (Geothermal) ۱۶
۱-۴-۲- انرژی فتوولتائیک... ۱۶
۱-۴-۳- انرژی بادی ۱۷
۱-۴-۴- انرژی آبی (سدها) ۱۷
۱-۴-۵- انرژی بیوگاز ۱۷
۱-۴-۶- انرژی امواج ۱۸
۱-۴-۷- تولید هیدروژن.. ۱۸
فصل ۲- پارامتر های خورشید.. ۲۰
۲-۱- مقدمه ۲۰
۲-۲- پارامترها ۲۱
۲-۲-۱- طول موج های نور ۲۲
۲-۲-۲- انواع اشعه ۲۳
۲-۲-۳- اثر ابر. ۲۳
۲-۲-۴- موقعیت جغرافیایی.. ۲۴
۲-۲-۵- تأثیر کجی محور زمین.. ۲۴
۲-۲-۶- ارتفاع از سطح دریا ۲۵
۲-۳- نتیجهگیری.. ۲۵
فصل ۳- سلول ها و سیستم هایفتو ولتاییک... ۲۷
۳-۱- مقدمه ۲۷
۳-۲- تاریخچه فتوولتاییک... ۲۷
۳-۳- نیمههادیهای مناسب برای سلولهای خورشیدی و فاکتور های دخیل.. ۳۲
۳-۳-۱- میدان الکتریکی محلی.. ۳۶
۳-۳-۲- مسیر نوری ۳۶
۳-۳-۳- نازکی نیمه هادی.. ۳۸
۳-۳-۴- تأثیر متقابل نور نیمههادی.. ۳۸
۳-۳-۵- جمع آوری نوری.. ۳۹
۳-۴- اتصال P-N ۴۳
۳-۵- اساس کار سلول های خورشیدی اتصال P-N.. ۴۴
۳-۶- مطالعه اتصال P-N در تاریکی.. ۴۵
۳-۷- اثر ابعاد سلول محدود بر روی... ۵۰
۳-۸- مطالعه پیوند p-n در روشنایی.. ۵۰
۳-۹- رابطه بین مطالعه در حالت تاریکی و روشنایی.. ۵۴
۳-۱۰- جریان اتصال کوتاه () ۵۵
۳-۱۱- فاکتور پرکنندگی (FF) ۵۵
۳-۱۲- پارامترهای خروجی و سلول خورشیدی.. ۵۸
۳-۱۳- محاسبات مربوط به پارمترهای سلولی.. ۵۹
۳-۱۴- بازده سلولهای خورشیدی.. ۶۲
۳-۱۵- عوامل موثر بر بازده تبدیل سلولی.. ۶۳
۳-۱۵-۱- گاف نواری () ۶۳
۳-۱۵-۲- دما ۶۶
۳-۱۵-۳- طول عمر ترکیب مجدد. ۶۷
۳-۱۵-۴- شدت نور ۶۷
۳-۱۵-۵- چگالی ناخالصی.. ۶۸
۳-۱۵-۶- سرعت ترکیب مجدد سطحی.. ۶۹
۳-۱۵-۷- مقاومت درونی ۷۱
۳-۱۵-۸- شبکه فلزی و بازتاب نوری.. ۷۱
۳-۱۵-۹- تغییرات بیشینه بازده با ضخامت سلول.. ۷۲
۳-۱۶- مدل پانل خورشیدی.. ۷۲
۳-۱۶-۱- مدل عمومی پانل خورشیدی.. ۷۳
۳-۱۶-۲- مدل پانل خورشیدی مطرح شده در مرجع ۷۴
۳-۱۶-۳- مدل پانل خورشیدی مطرح شده در مرجع ۷۵
۳-۱۷- مزایا و معایب سیستم فتوولتائیک... ۷۵
۳-۱۸- موارد کاربرد عمده سیستم فتوولتائیک... ۷۷
۳-۱۹- نتیجهگیری.. ۸۰
فصل ۴- ماکزیمم سازی توان در سلول های خورشیدی.. ۸۱
۴-۱- مقدمه ۸۱
۴-۲- تعریف Power Point Tracking (MPPT) Maximum... ۸۳
۴-۳- مروری بر چند روش MPPT. ۸۶
۴-۳-۱- استفاده از جدول جستجوی عددی.. ۸۷
۴-۳-۲- روش های مبتنی بر الگوریتم های hill-climbing. ۸۷
۴-۳-۳- روش های محاسباتی.. ۸۸
۴-۳-۴- مدل ریاضی جریان Imp برحسب Iph (روش جریانی) ۸۸
۴-۳-۵- مدل ریاضی ولتاژ Vmp برحسب Voc (روش ولتاژی) ۸۹
۴-۳-۶- مقایسه روشهای ولتاژی و جریانی.. ۹۱
۴-۳-۷- مزایای MPPT های ولتاژی در مقابل MPPT های جریانی.. ۹۵
۴-۳-۸- نتیجهگیری ۹۶
فصل ۵- کاربرد شبکه های عصبی در شبیه سازی و تخمین نقطه توان ماکزیمم سلول های خورشیدی ۹۸
۵-۱- مقدمه ۹۸
۵-۲- معرفی شبکه عصبی مصنوعی.. ۹۹
۵-۳- تاریخچه شبکه های عصبی مصنوعی.. ۱۰۰
۵-۴- چرا از شبکه های عصبی استفاده می کنیم.. ۱۰۲
۵-۵- شبکه های عصبی در مقایسه با کامپیوترهای سنتی.. ۱۰۳
۵-۶- نورون مصنوعی.. ۱۰۴
۵-۷- ساختار شبکه های عصبی.. ۱۰۵
۵-۸- تقسیم بندی شبکه های عصبی.. ۱۰۶
۵-۹- کاربرد شبکه های عصبی.. ۱۰۸
۵-۱۰- معایب شبکه های عصبی.. ۱۰۹
۵-۱۱- باطری شارژر خورشیدی با ردیابی نقطه ی توان ماکزیمم توسط شبکه ی عصبی مصنوع۱۱۰
۵-۱۱-۱- پیکر بندی سیستم SPBC. ۱۱۰
۵-۱۱-۲- MPPT با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) ۱۱۱
۵-۱۱-۳- نتایج تجربی ۱۱۳
۵-۱۱-۴- نتیجه گیری ۱۱۵
۵-۱۲- استفاده از شبکه ی RBF مدل سازی آرایه ی خورشیدی و تخمین نقطه ی توان ماکزیمم.. ۱۱۶
۵-۱۲-۱- مدل سازی آرایه ی خورشیدی براساس شبکه ی RBF. ۱۱۷
۵-۱۲-۲- معماری شبکه ی RBF مورد استفاده در آرایه ی PV.. ۱۱۸
۵-۱۲-۳- قواعد آموزش شبکه ی RBF. ۱۲۰
۵-۱۲-۴- نتایج شبیه سازی.. ۱۲۳
۵-۱۲-۵- تخمین MPP آرایه ی خورشیدی براساس شبکه ی RBF. ۱۲۳
۵-۱۲-۶- نتیجه گیری ۱۲۷
چکیده
نیاز به جایگزینی انرژی های دیگری به جای انرژی فسیلی، به دلایل بیشماری که برای آن وجود دارد، انسان را به سوی استفاده از انرژی های تجدید پذیر از جمله انرژی خورشیدی سوق داده است. اما آنچه که در این میان اهمیت ویژه ای دارد، پیداکردن روش هایی جهت دریافت ماکزیمم توان از مبدل های این انرژی ها می باشد.
در این میان پایان نامه ی موجود بر روی سلول های خورشیدی متمرکز شده وبا بیان برخی از کاربرد های شبکه های عصبی، روش های جدیدی را درجهت دریافت ماکزیمم توان از سلول و شیبه سازی سلول ارایه نموده است.
از فواید این روش ها می توان به هوشمند کردن سیستم و عدم نیاز به ساختمان داخلی سلول و مواد سازنده ی سلول و سرعت ردیابی بالاتر نسبت به روش های قبلی اشاره کرد.
مقدمه
نیاز به استفاده از انرژی های نو علی الخصوص انرژی خورشیدی و بالطبع آن شناخت روش هایی برای دریافت بیشترین توان و بهترین بازده از مبدل های موجود به آن، بنده را بر آن داشت تا موضوع پایان نامه خود را مرتبط با این مطلب انتخاب کنم.
در این راه، با مطالعه ی چندین عنوان مقاله و کتاب و پایان نامه، سعی کردم تا یک پایان نامه ی جامع و کامل را در زمینه ی سلول های خورشیدی و ردیابی حداکثر نقطه ی توان در آنها به رشته ی تحریر در آورم.
در جهت رسیدن به ماکزیمم توان در سلول های خورشیدی تا کنون در دنیا روش های زیادی ارائه گردیده است که از میان آنها می توان به ردیابی خورشید در آسمان جهت دریافت بیشترین تابش و نیز بکاربردن مبدل هایی جهت رسیدن به ماکزیمم نقطه ی توان در نمودار این سلول ها (که بدلیل متغییر بودن دما و تابش پیوسته این نمودار ها تغییر می کنند) اشاره کرد.
اما در چند سال اخیر، با توجه به توانایی های شبکه های عصبی در حل مسائل ریاضی بویژه مسائل درون یابی و تقریب و سرعت بالای محاسبات و توانایی آموزش و یادگیری در آنها، توجه زیادی در جهت رسیدن به ماکزیمم توان در سلول های خورشیدی، به شبکه های عصبی شده است و در انتهای گزارش جند کاربرد شبکه های عصبی ارائه شده است.
سازماندهی مطالب به این گونه است که در فصل اول روند مصرف انرژی و نیاز به انرژی های نو در جهان امروز بررسی می گردد.
مقدمه: این عوامل شامل جا و مکان و وسایل و تجهیزات، روشنایی، تهویه، صدا، ارتعاشات، فشار، و تشعشعات رادیواکتیو است که به ترتیب آنها رادر این فایل بررسی می کنیم. این پروژه برای درس ایمنی و بهداشت کار آماده شده است
فهرست:
۱- جا و مکان و وسایل و تجهیزات
۲- روشنایی
عوامل مؤثر در رویت اجسام
واحدهای شدت نور
منابع نور
استفاده صحیح از نور
اشعه مادون قرمز
اشعه ماوراء بنفش
تهویه
تدابیر حفاظتی برای مخاطرات ناشی از گرما
تدابیر حفاظتی برای مخاطرات ناشی از سرما
صدا
صدا در محیط کار از دو عامل نشأت می گیرد
شناخت صدا
سه ویژگی فیزیولوژیکی امواج صوتی
طریق انتقال صدا به گوش
آثار سرو صدا
کاهش و کنترل سروصدا
روشهای کنترل سرو صداهای مزاحم
ارتعاشات
ارتعاشات موثر بر انسان
فشار
عوارض و بیماریهای ناشی از کاهش فشارهوا
تشعشعات و مواد رادیو اکتیو
ساختمان اتم
واحدهای سنجش مواد پرتوزا
انواع یونسازی
آثار تشعشات یونیزه
حفاظت در برابر پرتوها
رفع آلودگی از مواد رادیواکتیو
راههای رفع آلودگی
خلاصه
خوردگی تشدیدی توسط جریان (FAC) یک خط لوله X65در یک آب اشباع از CO2توسط اندازه گیری های الکتروشیمیایی و شبیه سازی محاسباتی دینامیکی جریان (CFD) بر روی میکرو الکترود های نصب شده بر روی یک سیستم جت اصابتی بررسی شده است. مورفولوژی سطح الکترودها بعد از تست خوردگی توسط میکروسکوپ روبشی الکترونی مشخص شد. نتایج اثبات می کند، نقش جریان هیدرودینامیکی در FAC فولاد، به اثر آن بر روی خوردگی کربناتی پوسته تشکیل شده بر روی سطح الکترود بستگی دارد. افزایش سرعت جریان و تنش برشی رقیق کننده، کاهش دهنده یا حتی به صورت کامل پوسته را پاک می کند و خوردگی فولاد افزایش می یابد. برخورد اریب و مایل جریان عموماً افزایش نرخ خوردگی فولاد را نتیجه می دهد. تأثیر زاویه برخورد بر روی خوردگی فولاد به توزیع جریان سیال و تنش برشی بر روی سطح الکترود نسبت داده می شود. در برخورد نرمال یک سرعت جریان کم و تنش برشی و بنابراین نرخ انتقال جرم کم در منطقه مرکزی تولید خواهد شد. نتیجتاً پوسته خوردگی فشرده می تواند بر روی سطح الکترود برای حفاظت فولاد از خوردگی تشکیل شود. بیشترین نرخ خوردگی بر روی میکرو الکترودهایی که در نزدیکی مرکز هستند، با بیشترین سرعت جریان و تنش برشی مشاهده شده است. در زاویه برخورد مایل سرعت جریان سیال و تنش برشی و نرخ خوردگی میکرو الکترودها در مکان های دور از نازل نسبت به نزدیکی نازل بیشتر است. فعالیت خوردگی الکترود فولاد که در مرکز نگه دارنده فولاد قرار دارند عموماً با کاهش زاویه برخورد ناشی از افزایش اثر برش بر روی پوسته خوردگی افزایش می یابد.
کلمات کلیدی: فولاد، EIS، پلاریزاسیون، SEM، خوردگی اسیدی
مقدمه
تصدیق شده است که خوردگی CO2موجب شکست خط لوله ها و ترکیبات ساختاری در محصولات نفتی شده است و نتیجۀ آن ضرر اقتصادی و سوانح فاجعه بار همانند آلودگی های محیطی و منابع آبی خواهد شد. خوردگی CO2پیچیده است همراه با یک سری فاکتورهایی که بر فرایند خوردگی فولاد موثر هستند به ویژه جریان هیدرودینامیکی یک نقش با اهمیت تری سرتاسر یک ارتباط پیچیده اندازه حرکت هیدرودینامیکی و انتقال جرم به خوبی پارامترهای جریان که تعریف می کنند خصوصیات جریان عمومی با واکنش های خوردگی فولاد را بازی می کند. عموماً معتقدند که جریان سیال فرایند انتقال جرم را تسریع می کند و تشکیل پوستۀ خوردگی محافظ بر روی سطح فولاد را کاهش می دهد.
خلاصه
تصویب کنوانسیون 1997 راجع به حقوق استفاده های غیرکشتیرانی از آبراههای بین المللی گامی مهم و اساسی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست معاصر به شمار می اید. توسعه ای که بیش از هر چیز مرهون اصول و قواعد نوین حقوقی است. در این کنوانسیون بسیاری از اصول حقوقی مطرح در حقوق بین الملل محیط زیست، از قبیل اصل« بهره برداری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع» اصل « ممنوع بودن وارد آوردن خسارت برقلمرو سرزمینی دولت دیگر» و اصل« همکاری بین المللی» تدوین و ارائه گردیده است. با مطالعه این قواعد و اصول حقوقی می توان سیر توسعه حقوق بین الملل معاصر را ملاحظه کرد: گرچه بدیهی است حقوق بین الملل محیط زیست برای رسیدن به جایگاه شایسته خود راهی طولانی پیش روی دارد.
واژگان کلیدی: حقوق بین الملل محیط زیست، کنوانسیون نیویورک1997 راجع به حقوق استفاده های غیرکشتیرانی از آبراههای بین المللی، بهره برداری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع، ممنوعیت وارد آوردن خسارت برقلمرو سرزمینی دولت دیگر، اصل همکاری بین المللی، آبراهها و دریاچه های بین المللی
کلیات
1- استفاده و بهره برداری از منابع واقع در آبراهها و دریاچه های بین المللی، آلودگی و حفاظت زیست محیطی از آن، از مسائل مهم حقوق بین الملل معاصر به شمار می رود. به لحاظ ماهیت حقوقی، آبراهها و دریاچه های بین المللی دارای مرزهای مشترک سیاسی هستند که از حاکمیت دو یا چند دولت برخوردارند و این امر مساله « بین المللی» بودن دریاچه ها و آبراهها را تایید می کند.
بین المللی بودن دریاچه ها و آبراههای بین المللی مسائلی از قبیل تقسیم منابع حیاتی و زیست محیطی، آلودگی آبها، استفاده های کشتریان و غیره را مطرح می سازد. از طرفی دیگر، کمیابی منابع آبی در عصر حائز، بحرانی بالقوه در روابط بین الملل محسوب می گردد که حقوق بین الملل درصدد آنست به آن پاسخ حقوقی مناسب ارائه نماید.