خرید، فروش و بازاریابی فایل های قابل دانلود. مرجع بزرگ دانلود پاورپوینت، جزوه درسی و انواع فایل های دانلودی نفیس فایل فروشگاه ساز رایگان فایل با قابلیت فروشگاه فایل و خرید و فروش فایل و محصولات دانلودی همراه با سیستم همکاری در فروش فایل است.
فرمت فایل دانلودی: .zip فرمت فایل اصلی: pptx تعداد صفحات: 115 حجم فایل: 8844 قیمت: 7000 تومان
بخشی از متن: این پاورپوینت در مورد انرژی امواج دریا و انرژی هیـدروالکتـریک در 115 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: پاورپوینت انرژی امواج دریا و انرژی هیـدروالکتـریک،انرژی امواج،انرژی برق آبی،امواج اقیانوسی،توربین آبی،انرژی هیـدروالکتـریک ،توربین جذر و مدی،نیروگاههای آبی ، و...ومنابع می باشد
انرژی دریایی یا اقیانوسی ، یکی از انواع انرژی های تجدیدپذیر است که در کنار منابع دیگری نظیر انرژی خورشیدی و باد ، مورد توجه قرار گرفته است . انرژی امواج و انرژی جزر و مد را می توان مهمترین زیر مجموعه های انرژی های دریایی به شمار آورد . به دلیل تفاوت های موجود در ویژگی ها و روش های فنی جذب آنها ، توسعه این دو منبع راه متفاوت و مستقلی را طی کرده است .
انرژی جزر و مد
انرژی دریایی یا اقیانوسی، یکی از انواع انرژی های تجدیدپذیر است که در کنار منابع دیگری نظیر انرژی خورشیدی و باد مورد توجه قرار گرفته است. انرژی امواج و انرژی جزر و مد را می توان مهمترین زیر مجموعه های انرژی های دریایی به شمار آورد. به دلیل تفاوت های موجود در ویژگی ها و روشهای فنی جذب آنها، توسعه این دو منبع راه متفاوت و مستقلی را طی کرده است .
نیروگاه های جزر و مدی به دلیل مشابهت با نیروگاه های آبی و استفاده از فناوری آماده آنها ، به پیشرفت های سریعی نایل آمده است اما بروز مشکلات زیست محیطی باعث شده است که تحول و ایجاد تغییرات اساسی در روش کار ایجاد گردد. توسعه آنها به روش قبل به رغم پیشرفت های ذکر شده، در عمل محدود شده است.
نیروگاه های موجی از تنوع زیادی برخوردار هستند. برخی بر روی آب شناورند و برخی دیگر در ساحل نصب می شوند. همچنین نحوه درگیری آنها با امواج و در نتیجه نوع حرکتی که جذب می کنند با هم تفاوت بسیار دارد. علاوه بر کارهای مطالعاتی، نمونه های کوچکی نیز از برخی سیستم های موجی در نقاط مختلف جهان ساخته شده و مورد آزمایش قرار گرفته است.
امواج در اثر انتقال انرژی از باد به دریا به وجود می آیند. نرخ این انتقال انرژی بستگی به سرعت باد و نیز به مسافتی دارد که در طول آن باد با سطح آب در فعل و انفعال بوده است. موج ها به خاطر جرم آبی که نسبت به سطح متوسط دریا جا به جا شده انرژی پتانسیل و به خاطر سرعت ذرات آب، انرژی جنبشی را با خود حمل می کنند. انرژی ذخیره شده از طریق اصطکاک و اغتشاش و با شدتی که بستگی به ویژگی امواج و عمق آب دارد، تلف می شود. موج های بزرگ در آب های عمیق انرژی خود را با کندی بسیار از دست می دهند، در نتیجه سیستم های امواج بسیار پیچیده هستند و اغلب هم از بادهای محلی و هم از طوفان هایی که روزها قبل در دور دست اتفاق افتاده اند سرچشمه می گیرند.
امواج توسط ارتفاع، طول موج و دوره تناوبشان مشخص می شوند. قدرت امواج معمولاً بر حسب کیلووات بر متر بیان می شود که نمایانگر شدت انتقال یا عبور انرژی از یک خط فرضی به طول یک متر و موازی با جبهه موج است. امروزه فناوری تولید انرژی از موج اقیانوسها وجود دارد، به طوری که بیش از ۴۰۰ اختراع در این زمینه به ثبت رسیده.
استحصال انرژی از جزر و مد در نقاطی عملی است که انرژی زیادی به صورت جزر و مدهای بزرگ در آنها متمرکز شده باشد و به علاوه جغرافیای محل نیز برای احداث نیرگاه جزر و مدی سایت مناسبی فراهم کرده باشد. چنین مکان هایی در همه جا یافت نمی شوند. اما تا به حال تعداد نسبتاً زیادی شناسایی شده اند. در حال حاضر تعداد کمی نیروگاه جزر و مدی در جهان احداث شده است.
نخستین و بزرگ ترین آنها که از نوع تک حوضچهای و دو اثری بوده، با ظرفیت ۲۴۰ مگاوات در لارانس فرانسه تأسیس شده است که جنبه تجاری دارد. به غیر از آن، نیروگاه ۲۰ مگاواتی آناپولیس در کانادا، نیروگاه آزمایشی ۴۰۰ کیلوواتی کیسلایاگوبا در شوروی سابق و نیروگاه ۲/۳ مگاواتی جیانگزیا در چین را می توان نام برد. همچنین چند ایستگاه کوچک چند منظوره در چین احداث شده است.
علاوه بر انرژی جزر و مد و امواج، انرژی حرارتی اقیانوس ها یا دریاها که از اختلاف دمای آب های سطحی و آب های عمق ۱۰۰۰ متری دریاهای بزرگ استفاده کرده و یک سیکل کم راندمان و دما پایین ترمودینامیکی را بین این دو منبع حرارتی سرد و گرم برقرار می کند نیز مورد توجه و بهره برداری آزمایشی قرار گرفته است.
همانطور که بیان گردید، پدیدهی کِشَند یا جزر و مد اساساً زاییده نیروی گرانش کره ماه است، آشکار است که دریاها در سنجش با خشکیهای زمین نرمش پذیری بیشتری دارند و از این روی در برابر نیروی کشش ماه کمتر ایستادگی میکنند؛ به همین سبب تودههای آب در زیر پای ماه انباشته میگردند و پدیدهای را به نام «برکشند» یا مد ایجاد میکنند.
همزمان با «برکشند» رو به ماه، «برکشند» دیگری در آن سوی کره زمین ایجاد میگردد بدینسان که آبهای آن سوی کره زمین که از ماه بدورند، کمتر متأثر گردیده و به اصطلاح عقب میمانند و آب- توده کلانی را ایجاد میکنند، بنابراین روزانه هر نقطه از سطح دریا دوبار دستخوش برکشند و دو بار هم دستخوش «فروکشند» (جزر) میگردد. بنابراین، به طور میانگین بازه زمانی میان دو برکشند و فروکشند پیاپی ۱۲ ساعت و ۵/۲۵ دقیقه است، درست نیمه زمانی که طول میکشد، تا ماه ظاهراً یک دور کامل گرد زمین بپیماید یعنی ۲۴ ساعت و ۵۱ دقیقه. کشند همراه با حرکت ظاهری ماه از افق شرقی ناظر، به سمت افق غربی او پیش میروند. اثر گرانش خورشید در کشند نسبت به ماه در رده دوم اهمیت برخوردار است، زیرا بازه آن بیشتر (فاصله خورشید از زمین یکصد و پنجاه میلیون کیلومتر) است، از اینرو نسبت نیروی کشند زای خورشید تنها ۷ درصد نیروی ماه است. هنگامی که نیروهای کشندزای ماه و خورشید هماهنگ عمل میکنند، مثلاً هنگام ماه نو که هر دو در یک طرف زمین هستند، جزر و مدها در بیشینه خود هستند و به نام کشند فنری یا «مهکشند» (spring tide) نامیده میشود، حد دیگر وقتی است که خورشید و ماه با هم زاویه ۹۰ درجه (تربیع) میسازند در این هنگام جزر و مد را به کمینه و به کشندهای کوچک یا «کهکشند» (neap tide) بدل میسازند.
نزدیکی ماه نیز تأثیری در بلندی کشند دارد، هنگامی که ماه در فرودینه (حضیض) زمینی قرار دارد نیروی کشندزای آن به اندازه ۲۰% بیش از حد عادی است. گرانش ماه سبب میشود افزون بر آماسیدن آبهای کره زمین، خشکیها نیز دستخوش تورم گردند که در سنجش با آماس آبها نامحسوس است.
فرمت فایل دانلودی: .zip فرمت فایل اصلی: pptx تعداد صفحات: 186 حجم فایل: 13781 قیمت: 8500 تومان
بخشی از متن: این پاورپوینت در مورد انرژی خورشیدی و شبکه متصل به الکترونیک خورشیدی در 186 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: انرژی خورشیدی و شبکه متصل به الکترونیک خورشیدی،انرژی خورشیدی,خورشید,آبگرم کن خورشیدی,سلولهای خورشیدی,فتوولتاییک,کوره خورشیدی,پنلهای خورشیدی, و...ومنابع می باشد
این پاورپوینت در مورد انرژی خورشیدی در 154 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: انرژی خورشیدی،خورشید،آبگرم کن خورشیدی،سلولهای خورشیدی،فتوولتاییک،کوره خورشیدی،پنلهای خورشیدی، و...ومنابع می باشد
قسمتی از متن:
انرژی خورشیدی و ساختار آن
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 داشته است اشعه خورشید را از راه دور روی کشتیهای رومیان متمرکز ساخته و به این ترتیب آنها را به آتش کشیده است. در ایران نیز معماری سنتی ایرانیان باستان نشان دهنده توجه خاص آنان در استفاده صحیح و مؤثر از انرژی خورشید در زمانهای قدیم بوده است.
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.
خورشید یکی از منابع عمده انرژی در منظومه شمسی میباشد. طبق آخرین برآوردهای رسمی اعلام شده عمر خورشد 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 (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.... لیکن 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 موهبت 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 سال۱۸۳۰ ستاره شناس انگلیسی به نام جان هرشل یک جعبه جمع آوری خورشیدی را برای پختن غذا در طول یک سفر در افریقا استفاده کرد. هم اکنون در جهان کاربردهای الکتریکی فتوولتایکها 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 به طور غیر مستقیم از ژنراتورهای بخار ذخایر حرارتی خورشیدی را برای گرما بخشیدن به یک سیال کاربردی مورد استفاده قرار میدهند.
کاربردهای انرژی خورشید
در عصر حاضر از انرژی خورشیدی توسط سیستمهای مختلف استفاده میشود که عبارتاند از: استفاده از انرژی حرارتی خورشید برای مصارف خانگی، صنعتی و نیروگاهی و تبدیل مستقیم پرتوهای خورشید به الکتریسیته بوسیله تجهیزاتی به نام فتوولتائیک.
استفاده از انرژی حرارتی خورشید
این بخش از کاربردهای انرژی خورشید شامل دو گروه نیروگاهی و غیر نیروگاهی میباشد.
کاربردهای نیروگاهی
تأسیساتی که با استفاده از آنها انرژی جذب شده حرارتی خورشید به الکتریسیته تبدیل میشود نیروگاه حرارتی خورشیدی نامیده میشود این تأسیسات بر اساس انواع متمرکز کنندههای موجود و بر حسب اشکال هندسی متمرکز کنندهها به سه دسته تقسیم میشوند:
نیروگاههایی که گیرنده آنها آینههای سهموی ناودانی هستند. نیروگاههایی که گیرنده آنها در یک برج قرار دارد و نور خورشید توسط آینههای بزرگی به نام هلیوستات به آن منعکس میشود (دریافت کننده مرکزی). نیروگاههایی که گیرنده آنها بشقابی سهموی (دیش) میباشد. قبل از توضیح در خصوص نیروگاه خورشیدی بهتر است شرح مختصری از نحوه کارکرد نیروگاههای تولید الکتریسیته داده شود. بهتر است بدانیم در هر نیروگاهی اعم از نیروگاههای آبی، نیروگاههای بخاری و نیروگاههای گازی برای تولید برق از ژنراتورهای الکتریکی استفاده میشود که با چرخیدن این ژنراتورها برق تولید میشود. این ژنراتورهای الکتریکی انرژی دورانی خود را از دستگاهی بنام توربین تأمین میکنند. بدین ترتیب میتوان گفت که ژنراتورها انرژی جنبشی را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند. تأمین کننده انرژی جنبشی ژنراتورها توربینها هستند توربینها انواع مختلف دارند در نیروگاههای بخاری توربینهایی وجود دارند که بخار با فشار و دمای بسیار بالا وارد آنها شده و موجب به گردش در آمدن پرههای توربین میگردد. در نیروگاههای آبی که روی سدها نصب میشوند انرژی پتانسیل موجود در آب موجب به گردش در آمدن پرههای توربین میشود.
بدین ترتیب میتوان گفت در نیروگاههای آبی انرژی پتانسیل آب به انرژی جنبشی و سپس به الکتریکی تبدیل میشود، در نیروگاههای حرارتی بر اثر سوختن سوختهای فسیلی مانند مازوت، آب موجود در سیستم بسته نیروگاه داخل دیگ بخار (بویلر) به بخار تبدیل میشود و بدین ترتیب انرژی حرارتی به جنبشی و سپس به الکتریکی تبدیل میشود در نیروگاههای گازی توربینهایی وجود دارد که بطور مستقیم بر اثر سوختن گاز به حرکت درآمده و ژنراتور را میگرداند و انرژی حرارتی به جنبشی و سپس به الکتریکی تبدیل میشود و اما در نیروگاههای حرارتی خورشیدی وظیفه اصلی بخشهای خورشیدی تولید بخار مورد نیاز برای تغذیه توربینها است؛ یا به عبارت دیگر میتوان گفت که این نوع نیروگاهها شامل دو قسمت هستند:
سیستم خورشیدی که پرتوهای خورشید را جذب کرده و با استفاده از حرارت جذب شده تولید بخار مینماید. سیستمی موسوم به سیستم سنتی که همانند دیگر نیروگاههای حرارتی بخار تولید شده را توسط توربین و ژنراتور به الکتریسیته تبدیل میکند. نیروگاههای حرارتی خورشید از نوع سهموی خطی
در این نیروگاهها از منعکس کنندههایی که به صورت سهموی خطی میباشند جهت تمرکز پرتوهای خورشید در خط کانونی آنها استفاده میشود و گیرنده به صورت لولهای در خط کانونی منعکس کنندهها قرار دارد. در داخل این لوله روغن مخصوصی در جریان است که بر اثر حرارت پرتوهای خورشید گرم و داغ میگردد. روغن داغ از مبدل ح
فرمت فایل دانلودی: .pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 26 حجم فایل: 577 قیمت: 3100 تومان
بخشی از متن: هر روزه افراد بیشتری در کشور کره تمایل خود را برای الحاق به معاهده جرایم اینترنتی، “پیمان بوداپست” اعلام می کنند. پیمان بوداپست اولین معاهده بین المللی پیگیری جرایم سایبری با تنظیم مقررات دقیق درباره اقدامات مجرمانه اینترنتی است. کشورهای عضو این معاهده یک خط تلفن فوری برای جرایم اینترنتی داشته و به صورت مشترک همکاری می کنند.
برای ایجاد اصل یکنواختی در صلاحیت کیفری در جرایم اینترنتی بین المللی، فاکتورهای زیر بر اساس حقوق بین الملل مورد نیاز است؛ ۱- دستورالعمل واضح و روشن سازمان ملل در جهت ترویج ملی ۲- شکل گیری یک رویه کلی بر اساس این دستورالعمل ۳- این شیوه های کلی باید دارای تاییدیه قانونی باشند. برای بررسی و مهار تهدیدهای سایبر، جامعه بین المللی همکاری های نزدیکی دارد. بزرگترین فضای جرم آنلاین به نام “Darkcode” توسط پلیس FBI در ایالات متحده مسدود شده و هکرهای مربوط به این واقعه تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. این اقدام بر اساس تفاهم نامه ای مشترک با ۱۹ کشور جهان از جمله انگلستان، استرالیا، کانادا، بوسنی، کرواسی، رژیم صهیونیستی و رومانی انجام شد.
هر روزه افراد بیشتری در کشور کره تمایل خود را برای الحاق به معاهده جرایم اینترنتی، “پیمان بوداپست” اعلام می کنند. پیمان بوداپست اولین معاهده بین المللی پیگیری جرایم سایبری با تنظیم مقررات دقیق درباره اقدامات مجرمانه اینترنتی است. کشورهای عضو این معاهده یک خط تلفن فوری برای جرایم اینترنتی داشته و به صورت مشترک همکاری می کنند. به جز کشورهای اروپایی، امریکا، کانادا، و ژاپن نیز به این معاهده ملحق شده اند. کشور کره نیز از چند سال قبل در حال بررسی الحاق به معاهده بوداپست از طریق وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و پلیس ملی است، اما هنوز به نتیجه ای نرسیده است. متفاوت از جرایم آفلاین، جرایم سایبر بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی و از پیش برنامه ریزی شده انجام می شوند. بنابراین، همکاریهای بین المللی بر اساس شیوه مجازات مجرمین و استانداردهای بین المللی تعریف شده است. در جهت افزایش توانایی های ملی، الحاق به معاهده بین المللی جرایم اینترنتی بوداپست باید به سرعت انجام شود.
فرمت فایل دانلودی: .zip فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 42 حجم فایل: 40 قیمت: 4700 تومان
بخشی از متن: مقدّمه از خود بیگانگی، یکی از مهم ترین مسائل انسان شناختی است که در رشته های گوناگون علوم انسانی از جمله جامعه شناسی، روان شناسی، فلسفه و حتی روان پزشکی مورد توجه قرار گرفته است. مفهوم «alienation» که دز زبان فارسی به «از خودبیگانگی» ترجمه شده است، عنوانی است کلی برای بسیاری از دردهای فردی و اجتماعی انسان; و به دلیل همین کلیت، مفهومی است بسیار مبهم. به عبارت دیگر، وقتی همه مشکلات را زیر یک عنوان کلی خلاصه می کنیم، در واقع روشن نیست که درباره چه مشکلی بحث می کنیم. برای مثال، وقتی می گویم: «فلانی بیمار است» چیزی که از این تعبیر دستگیرمان می شود، این است که حال این شخص خوب نیست; یعنی آن گونه که باید باشد نیست. اما اینکه چه مشکلی برای او پیش آمده، یا چه اختلالی در مزاج او رخ داده، که موجب این وضع شده است و چگونه می توان با ایجاد تغییراتی در مزاج او زمینه بهبودی او را فراهم نمود، مشخص نیست. بر همین اساس است اگر فردی دچار از خودبیگانگی شده باشد. سؤال می شود چگونه این مشکل یا بیماری به وجود آمده، راه حل و یا درمان آن چیست؟ چرا بسیاری از انسان ها به این درد مزمن مبتلا هستند؟ راه های پیشگیری از آن کدام است؟ چه اقداماتی باید در زندگی انسان صورت گیرد تا به رفع آن منجر شود؟ مجموعه سؤالاتی از این دست و پاسخ به این پرسش ها، مستلزم بررسی مفهوم از خودبیگانگی، تبیین دیدگاه های مختلف درباره آن و در نهایت، ارائه راه کارهایی برای پیشگیری یا درمان آن می باشد. ابتدا به بررسی مفهوم از خودبیگانگی می پردازیم:
فرمت فایل دانلودی: .zip فرمت فایل اصلی: PPTX تعداد صفحات: 27 حجم فایل: 574 قیمت: 9900 تومان
بخشی از متن: توضیحات: فایل پاورپوینت روش های سنتز نانو پودر اکسید تیتانیوم ، در حجم 27 اسلاید قابل ویرایش.
بخشی از متن: امروزه، نانوذرات به دلیل خواص ویژه و همچنین کاربردهای تکنولوژیکی فراوانی که دارند، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده اند. در این میان، نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم به دلیل خواص نوری، الکتریکی و کاتالیستی بسیار عالی، دارای کاربردهای بسیار مهمی در صنایع مختلف می باشند. از جمله ی این کاربردها می توان به استفاده در رنگدانه های صنعتی، به عنوان فوتوکاتالیست در پاکسازی محیط زیست، در کرم های ضد آفتاب برای محافظت از پوست، درکاربردهای فوتوولتاییک برای سلول های خورشیدی، در اجزای دستگاه های الکترونیکی و بسیاری موارد دیگر اشاره نمود . در سال های اخیر، سنتز نانوذرات سرامیکی به علت خواص نوری، الکترونیکی و قابلیت چگالش بهتر ، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این میان نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم خواص الکتریکی، نوری و فوتوکاتالیستی خوبی از خود نشان داده اند کاربرد و کارآیی TIO2 به شدت تحت تاثیر ساختار بلوری، شکل و اندازه ی ذرات آن است بنابراین تلاش های بسیار زیادی برای تولید نانوذرات TIO2 با اندازه، شکل و تخلخل کنترل شده جهت استفاده در لایه های نازک، سرامیک ها، کامپوزیت ها و کاتالیست ها صورت گرفته است TIO2 ماده ای است که در زمینه های گوناگونی چون رنگ جوهرها، کاغذها و سنسورها پلاستیک ها، مواد آرایشی کاربرد دارد ، افزایش کاربرد نانوذرات TIO2 در زمینه های کاتالیستی، فوتوکاتالیستی و سنسورها، نیاز به استفاده از تجهیزات دقیق برای سنتز آن ها را تشدید نموده است دربسیاری موارد، TIO2 با استفاده از فرآیند سولفاتی و یا کلریدی تولید می شود ، ولی ذرات تولید شده نسبتاً درشت بوده (در محدوده ی میکرونی ) و از درجه ی خلوص پایینی برخوردار هستند . با افزایش نیاز به استفاده از نانوذرات TIO2 تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده است . و...
فهرست مطالب: چکیده مقدمه دی اکسیدتیتانیوم روش های سنتز نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم روش سل – ژل روش هیدروترمال روش مکانو شیمیایی روش پلاسمای حرارتی با فرکانس رادیویی روش چگالش از بخار شیمیایی CVC خلاصه مراجع
این فایل با فرمت پاورپوینت در 27 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.
فرمت فایل دانلودی: .zip فرمت فایل اصلی: PPTX تعداد صفحات: 26 حجم فایل: 2896 قیمت: 9900 تومان
بخشی از متن: توضیحات: فایل پاورپوینت نگرشی بر فرآیندی اجتماعی و مکانی فضاهای شهری(خلاصه کتاب طراحی فضای شهری)، در حجم 26 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.
بخشی از متن: فصل1: درک فضای شهری فضای مطلق و رابطه ای: نگرش به شهر از دید فضای مطلق: فضایی که هویت آن به اجزای آن نیست نگرش به شهر از دیدگاه رابطه گرایان: معرفی فضا بوسیله اجزاء فضا و ارتباط بین آنها
فضای فیزیکی و اجتماعی: رویکرد فیزیکی به فضای شهر: نگرشی معطوف به مورفولوژی- نگاه به شهر به عنوان اثر هنری رویکرد اجتماعی به فضای شهر: تعبیری کارکرد گرایانه
فصل 2: چارچوب های ساختاری فضای شهری فضای طبیعی: محیط فیزیکی طبیعت، عنصر عمده سازنده ی فضای شهری ست و نخستین بستری که در آن محیط مصنوع شکل میگیرد. کنش متقابل میان جوامع انسانی و محیط هایشان، می تواند به دو شکل، فضای شهری را متاثر کند: از یکطرف فضای طبیعی بر کیفیتهای فیزیکی و اجتماعی فضای انسانی اثری دارد، واز سوی دیگر، جوامع انسانی با توسعه ی فضای شهری بر طبیعت تاثیر گذارده اند. و...
فهرست مطالب: بخش یک دیدگاه هایی درباره فضای شهری فصل 1: درک فضای شهری فصل 2: چارچوب های ساختاری فضای شهری فصل 3: مردم در شهر
بخش دوم ایجاد فضای شهری فصل 4: فرآیند طراحی شهری فصل 5: تولید فضای مصنوع فصل 6: ضابطه دار ساختن شکل شهر فصل 7: تصاویر کمال فصل 8: طراحی فضای شهری
این فایل با فرمت پاورپوینت در 26 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.
هدیه محصول: فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)
فرمت فایل دانلودی: .zip فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 170 حجم فایل: 2832 قیمت: 6600 تومان
بخشی از متن: این جزوه در مورد انرژی جزر و مد، امواج دریا و انرژی بادی در 170 صفحه و در قالب ورد و شامل انرژی جزر و مد، امواج دریا و انرژی بادی، انواع سوختها و بیوگاز،انرژیهای نوین،بیوگاز،سوخت،نفت،گاز،زغال سنگ،بیو انرژی،سوخت فسیلی،سوخت ها و انواع آن ،ترکیبات گاز طبیعی،انواع انرژیهای تجدیدپذیر،انرژی خورشیدی و ساختار آن،انرژی بادی،انرژی آبی،انرژی امواج دریا،انرژی آب،انرژی باد،انرژی جزر و مد، می باشد.
فهرست:
تولید انرژی الکتریکی. 35 برشی از یک سد و یک نیروگاه آبی. 35 معادله. 36 سد. 36 مزایا 37 انتشار گازهای گلخانهای. 37 معایب.. 38 آسیب به محیط زیست.. 38 انتشار گازهای گلخانهای. 39 جابجایی جمعیت.. 39 شکست سد. 39 مقایسهای با دیگر روشهای تولید انرژی الکتریکی.. 40 جز و مد. 42 طغیان و فروکش جزر و مد. 43 تاریخچه. 44 تکنیکهای استفاده از انرژی جزر ومد. 46 تولید برق از طریق انرژی جزر ومد. 46 ایجاد انرژی کشندی. 47 روشهای تولید. 47 ژنراتور جریان کشند. 47 سد کشندی.. 47 نیروی کشندی دینامیک.. 48 انرژی باد 48 تاریخچه. 48 انرژی بادی. 50 مزایای انرژی بادی. 51 ناکارآمدیهای انرژی بادی. 51 توان پتانسیل توربین. 51 توزیع سرعت باد 52 ضریب ظرفیت.. 52 محدودیتهای ادواری و نفوذ 53 پیشبینی پذیری. 54 جاگذاری توربین. 54 بهرهبرداری از برق بادی. 54 برق بادی در مقیاسهای کوچک.. 56 انواع کاربردتوربینهای بادی. 56 کاربرد غیر نیروگاهی. 56 کاربرد نیروگاهی. 57 آثار زیست محیطی. 58 تاثیرات بوم شناختی. 59 استفاده از زمین. 59 آثار بر روی حیات وحش... 60 نیروگاه بادی در آسمان. 60 بزرگترین توربین بادی جهان. 60 انرژی بادی در ایران. 61 عوامل مهم در انتخاب محل استقرار توربینهای بادی. 61 بخشبندی. 63 شرایط راه اندازی و تولید. 64 پرهها 64 پیچ کنترل. 64 شرح برنامه ساخت.. 66 انرژی های بادی. 66 تاریخچه استفاده از انرژی باد : 87 منشاء باد : 88 توزیع جهانی باد : 89 اندازه گیری پتانسیل انرژی باد 90 قدرت باد : 91 آینده انرژی باد در ایران : 92 پتانسیل سنجی سطحی انرژی باد 93 بادسنجها و انواع آنها 95 پتانسیل باد درایران: 96 نقشه ها و اطلس های موجود باد: 98 انواع کاربرد توربینهای بادی. 101 انرژی باد و محیط زیست.. 104 توربین های بادی. 108 مکانیزم پیدایش باد و انواع کاربردهای انرژی بادی. 119 انواع توربینهای بادی. 129 توربینهای محور افقی. 130 توربینهای محور عمودی. 131 اجزاء اصلی توربینهای بادی محور افقی. 135 توربین بادی بدون پره 139 فواید و مضرات انرژی بادی. 140 مکانیزم پیدایش باد و انواع کاربردهای انرژی بادی. 144 کاربردهای توربین بادی. 145 داخل توربین بادی به چه صورت می باشد؟ 147 آسیاب بادی. 151 ظهور آسیاب بادی در اروپا 151 مقایسه نیروی باد و نیروی آب.. 151 سه نوع اصلی توربین بادی. 152 توربین بادی با محور افقی. 152 توربینهای بادی امروزی. 152 توربین بادی با محور عمودی. 153 توربینهای بادی چگونه کار میکنند؟ 153 طراحی و ساخت توربینهای بادی. 153 اجزای مختلف یک توربین بادی مدرن با محور افقی. 154 توربین عمودی. 156 مزایا توربینهای عمودی: 156 معایب توربینهای عمودی: 156 توربین افقی. 157 مزایای توربین افقی. 157 توربینهای بادی کوچک.. 158 بیشترین توان. 158 بزرگترین مساحت جاروبشده 158 مزارع بادی و محیط زیست.. 159 مرکز تجارت جهانی بحرین. 159 برج فانوس دریایی دبی. 160 برج رودخانه پرل در چین. 161 ساختار توربین های بادی. 165 توربینهای بادی مدرن به دو شاخه اصلی میشوند. 170 منابع. 172
مقدمه:
انرژی دریایی یا اقیانوسی ، یکی از انواع انرژی های تجدیدپذیر است که در کنار منابع دیگری نظیر انرژی خورشیدی و باد ، مورد توجه قرار گرفته است . انرژی امواج و انرژی جزر و مد را می توان مهمترین زیر مجموعه های انرژی های دریایی به شمار آورد . به دلیل تفاوت های موجود در ویژگی ها و روش های فنی جذب آنها ، توسعه این دو منبع راه متفاوت و مستقلی را طی کرده است .
انرژی جزر و مد انرژی دریایی یا اقیانوسی، یکی از انواع انرژی های تجدیدپذیر است که در کنار منابع دیگری نظیر انرژی خورشیدی و باد مورد توجه قرار گرفته است. انرژی امواج و انرژی جزر و مد را می توان مهمترین زیر مجموعه های انرژی های دریایی به شمار آورد. به دلیل تفاوت های موجود در ویژگی ها و روشهای فنی جذب آنها، توسعه این دو منبع راه متفاوت و مستقلی را طی کرده است .
نیروگاه های جزر و مدی به دلیل مشابهت با نیروگاه های آبی و استفاده از فناوری آماده آنها ، به پیشرفت های سریعی نایل آمده است اما بروز مشکلات زیست محیطی باعث شده است که تحول و ایجاد تغییرات اساسی در روش کار ایجاد گردد. توسعه آنها به روش قبل به رغم پیشرفت های ذکر شده، در عمل محدود شده است.
نیروگاه های موجی از تنوع زیادی برخوردار هستند. برخی بر روی آب شناورند و برخی دیگر در ساحل نصب می شوند. همچنین نحوه درگیری آنها با امواج و در نتیجه نوع حرکتی که جذب می کنند با هم تفاوت بسیار دارد. علاوه بر کارهای مطالعاتی، نمونه های کوچکی نیز از برخی سیستم های موجی در نقاط مختلف جهان ساخته شده و مورد آزمایش قرار گرفته است.
امواج در اثر انتقال انرژی از باد به دریا به وجود می آیند. نرخ این انتقال انرژی بستگی به سرعت باد و نیز به مسافتی دارد که در طول آن باد با سطح آب در فعل و انفعال بوده است. موج ها به خاطر جرم آبی که نسبت به سطح متوسط دریا جا به جا شده انرژی پتانسیل و به خاطر سرعت ذرات آب، انرژی جنبشی را با خود حمل می کنند. انرژی ذخیره شده از طریق اصطکاک و اغتشاش و با شدتی که بستگی به ویژگی امواج و عمق آب دارد، تلف می شود. موج های بزرگ در آب های عمیق انرژی خود را با کندی بسیار از دست می دهند، در نتیجه سیستم های امواج بسیار پیچیده هستند و اغلب هم از بادهای محلی و هم از طوفان هایی که روزها قبل در دور دست اتفاق افتاده اند سرچشمه می گیرند.
امواج توسط ارتفاع، طول موج و دوره تناوبشان مشخص می شوند. قدرت امواج معمولاً بر حسب کیلووات بر متر بیان می شود که نمایانگر شدت انتقال یا عبور انرژی از یک خط فرضی به طول یک متر و موازی با جبهه موج است. امروزه فناوری تولید انرژی از موج اقیانوسها وجود دارد، به طوری که بیش از ۴۰۰ اختراع در این زمینه به ثبت رسیده.
استحصال انرژی از جزر و مد در نقاطی عملی است که انرژی زیادی به صورت جزر و مدهای بزرگ در آنها متمرکز شده باشد و به علاوه جغرافیای محل نیز برای احداث نیرگاه جزر و مدی سایت مناسبی فراهم کرده باشد. چنین مکان هایی در همه جا یافت نمی شوند. اما تا به حال تعداد نسبتاً زیادی شناسایی شده اند. در حال حاضر تعداد کمی نیروگاه جزر و مدی در جهان احداث شده است.
نخستین و بزرگ ترین آنها که از نوع تک حوضچهای و دو اثری بوده، با ظرفیت ۲۴۰ مگاوات در لارانس فرانسه تأسیس شده است که جنبه تجاری دارد. به غیر از آن، نیروگاه ۲۰ مگاواتی آناپولیس در کانادا، نیروگاه آزمایشی ۴۰۰ کیلوواتی کیسلایاگوبا در شوروی سابق و نیروگاه ۲/۳ مگاواتی جیانگزیا در چین را می توان نام برد. همچنین چند ایستگاه کوچک چند من
بخشی از متن: نرمافزار آزمون کارتهای ویسکانسین (WCST) این نرمافزار جهت استفاده محققان ایجاد شده و به صورت رایگان ارائه شده است. خواهشمندم از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری کنید. بعد از دانلود، فایل فشرده را extract کنید، وارد فولدر ایجاد شده شوید، آیکون نرم افزار درآنجا مشخص است! نرم افزار تمام نمرات را محاسبه و در قالب فایل اکسل ذخیره میکند، پس برای استفاده پیشتر باید نرم افزار اکسل را نصب کرده باشید. با تشکر- علی بهاری @PR_Admins