#ترموالکتریک
Explore tagged Tumblr posts
Text
یخچال ماشینی چیست؟
فرض کنید که میخواهید با ماشین خود، یک مسیر طولانی را سفر کنید. یا ممکن است مکانی که میخواهید به آنجا سفر کنید، در محدودهای جغرافیایی باشد که تمام خوراکیهایی را که لازم دارید در دسترس شما قرار ندهد. بنابراین مواد غذایی مورد نیازتان را باید از راهی غیر از خرید در محل تأمین کنید. در اینجا شما نیاز به وسیلهای دارید که همراه شما باشد و بتواند از فاسدشدن تمام مواد غذایی مورد نیاز شما همچون غذا، میوه و … جلوگیری کرده و حتی آنها را در طول مسیر خنک و تازه نگه دارد. چه کسی بدش میآید در طول مسیر سفرش آب خنک در دسترس داشته باشد؟ یادتان باشد که اگر در طول مسیر بخواهید بایستید و در وسط راه جایی چشمتان را برای کمپ کردن بگیرد، باز هم نیاز به یخچال خودرو یک نیاز اولیه خواهد بود.
مزیتهای استفاده از یخچال در خودروها و ماشینهای سنگین
نگهداری مواد غذایی مورد نیاز برای مدت طولانی
فریز کردن مواد غذایی که نیاز به منجمد شدن دارند.
خنک نگه داشتن نوشیدنیها جهت استفاده در راه بهخصوص در فصل تابستان
بیسروصدا بودن یخچال خودرو بهطوری که متوجه حضور آن نخواهید شد.
جلوگیری از پرداخت هزینههای متفرقه و گرانفروشیهای بین راه و در جاده با استفاده از یخچال در خودرو
خرید یخچال ماشینی از فروشگاه اوجی کالا
وقتی فکر می کنید که برای سفرهای خود یک یخچال ماشینی نیاز دارید، فروشگاه اوجی کالا یکی از بهترین گزینه هاست. با تنوع محصولات و خدمات با کیفیت، این فروشگاه محبوب بین مشتریان است.
یخچال ماشینی هایی که در اوجی کالا عرضه می شوند، از برندهای معتبر و با کیفیتی هستند. با انواع مختلف از یخچال های کمپرسوری تا یخچال های ترموالکتریک و جذبی، شما می توانید بسته به نیاز خود، بهترین مدل را انتخاب کنید.
با توجه به فراهم کردن محصولات با کیفیت و متنوع، اوجی کالا همیشه یکی از انتخاب های اصلی برای خرید یخچال ماشینی است. با قیمت های رقابتی و خدمات پس از فروش مناسب، این فروشگاه به شما اطمینان می دهد که محصولی با کیفیت و قابل اعتماد را دریافت کنید.
0 notes
Text
ترموکوپل چیست و ساختار آن چگونه است؟
ترموکوپل چیست و ساختار آن چگونه است؟
ترموکوپل یکی از تجهیزات صنعتی پراستفاده و از جمله وسایل سنسور ترموالکتریکی است که در موارد بسیار مختلفی کاربرد دارند. از ترموکوپلها در دستگاههایی که با سنجش دما یا درجه حرارت سر و کار دارند، به وفور استفاده میشود. انواع مختلفی از آن نیز در شکلها و مدلهای متفاوت تولید میشود که میتوان آنها را در فروشگاه اینترنتی دنیای حرارت پیدا کرد. در این جا ابتدا چیستی و نحوهی کارکرد ترموکوپل و سپس موارد کاربرد و انواع آنها را معرفی میکنیم.
ترموکوپل چیست و ساختار آن چگونه است؟ ترموکوپلها که با نام گرماجفت هم شناخته میشوند، نوعی حسگر مورد استفاده برای سنجش دما هستند که اساس کار آنها بر مبنای اثر ترموالکتریکی صورت میگیرد. این وسیله با یک ساختار ساده الکتریکی و با کمک پدیدههای فیزیکی اثبات شده، میتواند برای اندازهگیری و تشخیص دما به کار رود.
برای ساخت هر یک از آنها، از دو سیم فلزی استفاده شده که از جنسهای متفاوتی تولید شدهاند. این دو سیم در یک انتهای ترموکوپل به هم متصل میشوند و در یک انتهای دیگر از هم جدا هستند. بدنه آن مجموعهای شامل سیمها، غلاف و ترمینال آن است. شیوه کار ترموکوپلها شبیه به یک مبدل انرژی است، چرا که میتوانند تغییرات دما در دو انتهای مدار سیمی خود را به تغییر ولتاژ تبدیل کنند.
بنابراین این وسایل نوعی حسگر دمایی هستند که تفاوت درجه حرارت بین دو سمت آنها به صورت جریان الکتریسیتهای در سیمهای آن جاری میشود. تفاوت ولتاژ بین دو سمت سیمها را با روشهای مختلفی میتوان سنجید و چون این مقدار تابعی از دماست و با آن رابطه دارد، از طریق تفسیر ولتاژ میتوان به دما رسید.
پس با اتصال ترموکوپل به دستگاههایی مثل مولتی متر، میتوان دمای مورد نظر را اندازهگیری کرد. این محصولات ممکن است به شکل یک سیم معمولی بدون روکش تولید شوند که به آنها ترموکوپلهای زبانهای نیز گفته میشود. در این صورت زمان پاسخ دهی سریعتری داشته و قیمت کمتری نیز دارند. همینطور ممکن است داخل یک غلاف یا پروب قرار بگیرند که در این حالت از پراب های متنوعی استفاده میشود. معمولا برای پیشگیری از آسیب دیدن این سنسورهای دمایی، یک محفظه فلزی یا سرامیکی برای محافظت از آن در نظر گرفته شود.
یک نکته بسیار مهم در ساخت ترموکوپلها، این است که هنگام جوش دادن یک انتهای دو سیم به همدیگر، نباید ناخالصی یا فلز دیگری در روند جوش دادن به این قسمت متصل شود. چرا که این ناحالصی هر چقدر هم که جزئی باشد، رفتار استاندارد محصول را تغییر داده و نظم قابل پیش بینی آنها بر هم میزند. در چنین شرایطی دیگر نمیتوان بر طبق جدولهای استاندارد مشخصی که برای اساس کار انواع ترموکوپل وجود دارد، رفتار آن را تعیین و تفسیر کرد.
یک ترموکوپل چطور کار میکند؟ هسته عملکرد ترموکوپلها، ناشی از دو سیم با جنس ناهمسان هست که در کنار هم قرار میگیرند. یک انتهای هر دو سیم به هم وصل میشود و یک انتهای دیگر آنها آزاد است. مبنای کار این وسیله، بر اساس اثر گرما برقی یا ترموالکتریک است. این اثر فرایندی را بیان میکند که در آن، اختلاف دما بین دو سر سیم فلزی غیر هم جنس، موجب ایجاد اختلاف ولتاژ و پتانسیل الکتریکی بین دو سر آزاد سیم میشود.
در واقع تفاوت دمای بین دو سر سیم که یکی دمای بالاتر و دیگری دمای پایین��تری دارد، باعث میشود سطح انرژی الکترونها تا الکترونها در آن ماده از بخش گرمتر به بخش سردتر حرکت کنند. به این شکل یک جریان الکتریسیته بسیار ضعیف و جزئی در ترموکوپل ایجاد میشود. به وسیله اندازهگیری این اختلاف ولتاژ که در مدار سیمی ترموکوپلها برقرار است، میتوان اطلاعاتی راجع به دمای جسم، ماده یا محیط مورد نظر به دست آورد.
در ساختمان ترموکوپل ها، اتصالی که در آن دما یا درجه حرارت سنجیده میشود با نام اتصال داغ شناخته میشود. سمت دیگر که به نام اتصال سرد هم نامیده میشود، قسمت انتهای ترموکوپل را تشکیل داده و به یک وسیله اندازه گیری ولتاژ وصل میشود. به روندی که در این وسیله اتفاق میافتد علاوهبر اثر ترموالکتریک، اثر سیبِک (Seebeck Effect) هم گفته میشود. در طی آن اختلاف پتانسیل الکتریکی بین 2 قسمت سرد و گرم محصول سنجیده شده و بر اساس آن براوردی از دما محاسبه میشود.
ثابت شده که اثر بین دما و ولتاژ تولید شده رابطهای مستقیم، هرچند غیر خطی است و ترموکوپلها در معرض هر دمایی، اختلاف ولتاژ خاصی را نشان میدهند. هرچقدر دمای نقطه اتصال دو سیم بالا رود، ولتاژ تولید و گزارش شده هم بیشتر خواهد بود. بنابراین ترموکوپل یک ابزار خوب برای سنجش دما خواهد بود که میتواند دقت و خصوصیات متفاوتی نیز داشته باشد. ولتاژی که از ترموکوپلها خارج میشود، بسیار کم و در حد چند میلی ولت (mV) به ازای تغییرات 10 درجه سانتیگرادی در دمای اندازه گیری شده است. ولتاژ تولید شده توسط ترموکوپل را میتوان بوسیله ترمومتر به دما تبدیل کرد یا برای تقویت آن، از آمپلی فایر استفاده میشود.
کاربرد ترموکوپلها ترموکوپلها مدت هاست که به عنوان یک روش خوب در سنجش دما محسوب شده و در صنایع از آنها در کاربردهای متنوع زیادی استفاده میشود. هرجا که نیاز به سنجش و اندازه گیری دما، به خصوص دماهای بسیار بالا یا پایین باشد، و یا هرجا که از وسیله حرارتی یا لوازم گرمازا استفاده شود، میتوان از ترموکوپل نیز استفاده کرد. از کاربردهای متداول این تجهیزات در صنعت میتوان به اندازه گیری دمای کورههای برقی و حرارتی یا دمای دودکش اشاره کرد. یک کاربرد دیگر، سنجش دمای سیستمهای ساخت دارو و مواد غذایی است.
از ترموکوپلها میتوان در سیستم قطعکن خودکار گاز تجهیزات گازسوزی مثل اجاق گاز و شومینه هم استفاده کرد. به طوری که اگر شعله آنها به هر دلیلی مانند وزش باد خاموش شود، ترموکوپل میتواند برای اندازه گیری دما و سپس قطع خودکار جریان گاز استفاده شود. از تجهیزات دارای ترموکوپلها در فرایندهای مختلف کاربردی در صنعت نفت، پالایش و پتروشیمی هم استفاده میشود. هرجا که نیاز است از یک معیار اندازه گیری دما که طیف گستردهای از دماها را پوشش میدهد استفاده شود، میتوان رد پای ترموکوپل را پیدا کرد.
ORIGINALLY FOUND ON- Source: دنیای حرارت(https://hararatshop.com/industrial-thermocouple/)
#سیم المنت#المنت کانتال سوئد#المنت سیلیکون کارباید#المنت حرارتی#ترموکوپل#ترموکوپل صنعتی#خرید ترموکوپل#ترموستات دما#سنسور pt100#المنت فلنج دار#ترموکوپل نوع#سنسور دما#خرید المنت صنعتی#سنسور پی تی 100
1 note
·
View note
Text
https://xn-----vsdy0cr1kb40g5jb.com/boiler/
دیگ بخار: دیگ بخار (بویلر) قطعه ای از تجهیزات است که به طور گسترده در فرآیندهای صنعتی، تجاری و حتی مسکونی استفاده می شود. عملکرد اصلی تولید بخار با اعمال انرژی حرارتی به آب است.
دیگ بخار | بویلر چیست | مجموعه آب سازان
این بخار تولید شده توسط دیگ برای گرم کردن یک محیط خاص در فرآیندی به نام گرمایش و همچنین انرژی دادن یا حرکت انواع ماشینها در زمینه صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.
اما، علیرغم استفاده متداول آن در بسیاری از فرآیندها، همه نمی دانند که چگونه این بخار تولید می شود و نه اینکه ��یگ بخار چگونه کار می کند.
در این مقاله شما را با دیگ های بخار که در دوره قرن ۱۶ روی کار آمدند و به تدریج سبب ظهور انقلاب صنعتی و دنیای مدرن امروزه شدند،بیشتر آشنا می کنیم. اگر به این موضوع علاقه مندید تا انتهای این مقاله با ما همراه شوید.
بویلر چیست؟
به طور کلی بویلر تجهیزاتی است که برای تولید بخار در مقیاس بزرگ از طریق تبدیل آب طراحی شده است. برای این کار از انواع سوخت مانند گازوئیل، گاز طبیعی و اشکال مختلف زیست توده (مانند مشتقات چوب، پسماندهای کشاورزی و صنعتی و نیشکر) استفاده می شود.
بیشترین تعریفی که برای دیگ های بخار استفاده می شود، تعریف NR-13 است:
دیگ های بخار تجهیزاتی هستند که برای تولید و انباشت بخار تحت فشار بیشتر از فشار اتمسفر و با استفاده از هر منبع انرژی به استثنای بویلرها و تجهیزات مشابه مورد استفاده در واحدهای فرآیندی طراحی شده اند .
همچنین لازم به ذکر است که بویلر تجهیزاتی بود که در طول سال ها تکامل زیادی پیدا کرد و عمدتاً باعث بهبود راندمان احتراق و ایمنی عملکرد شد.
مجموعه آب سازان
تکامل نمونه های اولیه در طول انقلاب صنعتی اول، در قرن 18 آغاز شد. آنها برای کاهش صدمات ناشی از سوزاندن بیش از حد زغال سنگ ساخته شده اند.
با ظهور بویلر ، احتراق تنها در یک نقطه از صنعت متمرکز شد و گرمای تولید شده از طریق لوله ها توزیع شد.
کارکرد بویلر
همانطور که قبلا ذکر شد، بویلر نشان دهنده تجهیزاتی برای تولید بخار است. برای این کار، ابزارهای حرارتی به کار گرفته میشوند که هدفشان این است که از طریق احتراق، آب را به بخار تبدیل کنند.
برای این کار، دو روش می توان لوله آتش و لوله آب را اتخاذ کرد. این روش ها حتی رایج ترین انواع دیگ ها را نیز به ترتیب دیگ فایرتیوب (فایرتیوب) و دیگ واتر تیوب معرفی می کنند.
بنابراین، برای توضیح نحوه عملکرد دیگ بخار، باید کمی بیشتر در مورد رایج ترین انواع دیگ بخار بدانیم.
انواع دیگ بخار ( بویلر) و نحوه کارکرد آن
دیگ فایر تیوب
بویلرهای فایر تیوب که برای بخش صنعتی اهمیت زیادی دارد به دلیل نحوه انجام فرآیند احتراق در داخل این نام را دریافت می کنند.
در داخل آنها گازهایی که باعث احتراق می شوند به گردش در می آیند. در اطراف لوله ها وجود آبی داریم که با گرمای موجود در لوله ها گرم می شود.
به عنوان یک ویژگی مرکزی، دیگ بخار لوله آتش از مکان های فشار پایین، دما و تقاضای بخار پشتیبانی می کند.
دیگ لوله آب
برخلاف مدل لوله شعله، در دیگ های لوله آب، آب از داخل لوله ها عبور می کند و در هنگام عبور از لوله ها به بخار تبدیل می شود. احتراق گازها در قسمت بیرونی لوله ها صورت می گیرد.
بویلرهای واترتیوب دارای ویژگی مقاومت در برابر فشار و دمای بالا هستند و علاوه بر تولید مقادیر زیادی بخار، کارایی بیشتری را در تولید ارائه می دهند.
دقیقاً به همین دلیل معمولاً از این نوع دیگ ها عمدتاً در تولید انرژی در نیروگا�� های ترموالکتریک استفاده می شود. با وجود این، امکان توسعه پروژه های کوچکتر برای استفاده در فرآیندهای صنعتی وجود دارد.
دیگ مخلوط
0 notes
Text
https://xn-----vsdy0cr1kb40g5jb.com/boiler/
دیگ بخار: دیگ بخار (بویلر) قطعه ای از تجهیزات است که به طور گسترده در فرآیندهای صنعتی، تجاری و حتی مسکونی استفاده می شود. عملکرد اصلی تولید بخار با اعمال انرژی حرارتی به آب است.
دیگ بخار | بویلر چیست | مجموعه آب سازان
این بخار تولید شده توسط دیگ برای گرم کردن یک محیط خاص در فرآیندی به نام گرمایش و همچنین انرژی دادن یا حرکت انواع ماشینها در زمینه صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.
اما، علیرغم استفاده متداول آن در بسیاری از فرآیندها، همه نمی دانند که چگونه این بخار تولید می شود و نه اینکه دیگ بخار چگونه کار می کند.
در این مقاله شما را با دیگ های بخار که در دوره قرن ۱۶ روی کار آمدند و به تدریج سبب ظهور انقلاب صنعتی و دنیای مدرن امروزه شدند،بیشتر آشنا می کنیم. اگر به این موضوع علاقه مندید تا انتهای این مقاله با ما همراه شوید.
بویلر چیست؟
به طور کلی بویلر تجهیزاتی است که برای تولید بخار در مقیاس بزرگ از طریق تبدیل آب طراحی شده است. برای این کار از انواع سوخت مانند گازوئیل، گاز طبیعی و اشکال مختلف زیست توده (مانند مشتقات چوب، پسماندهای کشاورزی و صنعتی و نیشکر) استفاده می شود.
بیشترین تعریفی که برای دیگ های بخار استفاده می شود، تعریف NR-13 است:
دیگ های بخار تجهیزاتی هستند که برای تولید و انباشت بخار تحت فشار بیشتر از فشار اتمسفر و با استفاده از هر منبع انرژی به استثنای بویلرها و تجهیزات مشابه مورد استفاده در واحدهای فرآیندی طراحی شده اند .
همچنین لازم به ذکر است که بویلر تجهیزاتی بود که در طول سال ها تکامل زیادی پیدا کرد و عمدتاً باعث بهبود راندمان احتراق و ایمنی عملکرد شد.
مجموعه آب سازان
تکامل نمونه های اولیه در طول انقلاب صنعتی اول، در قرن 18 آغاز شد. آنها برای کاهش صدمات ناشی از سوزاندن بیش از حد زغال سنگ ساخته شده اند.
با ظهور بویلر ، احتراق تنها در یک نقطه از صنعت متمرکز شد و گرمای تولید شده از طریق لوله ها توزیع شد.
کارکرد بویلر
همانطور که قبلا ذکر شد، بویلر نشان دهنده تجهیزاتی برای تولید بخار است. برای این کار، ابزارهای حرارتی به کار گرفته میشوند که هدفشان این است که از طریق احتراق، آب را به بخار تبدیل کنند.
برای این کار، دو روش می توان لوله آتش و لوله آب را اتخاذ کرد. این روش ها حتی رایج ترین انواع دیگ ها را نیز به ترتیب دیگ فایرتیوب (فایرتیوب) و دیگ واتر تیوب معرفی می کنند.
بنابراین، برای توضیح نحوه عملکرد دیگ بخار، باید کمی بیشتر در مورد رایج ترین انواع دیگ بخار بدانیم.
انواع دیگ بخار ( بویلر) و نحوه کارکرد آن
دیگ فایر تیوب
بویلرهای فایر تیوب که برای بخش صنعتی اهمیت زیادی دارد به دلیل نحوه انجام فرآیند احتراق در داخل این نام را دریافت می کنند.
در داخل آنها گازهایی که باعث احتراق می شوند به گردش در می آیند. در اطراف لوله ها وجود آبی داریم که با گرمای موجود در لوله ها گرم می شود.
به عنوان یک ویژگی مرکزی، دیگ بخار لوله آتش از مکان های فشار پایین، دما و تقاضای بخار پشتیبانی می کند.
دیگ لوله آب
برخلاف مدل لوله شعله، در دیگ های لوله آب، آب از داخل لوله ها عبور می کند و در هنگام عبور از لوله ها به بخار تبدیل می شود. احتراق گازها در قسمت بیرونی لوله ها صورت می گیرد.
بویلرهای واترتیوب دارای ویژگی مقاومت در برابر فشار و دمای بالا هستند و علاوه بر تولید مقادیر زیادی بخار، کارایی بیشتری را در تولید ارائه می دهند.
دقیقاً به همین دلیل معمولاً از این نوع دیگ ها عمدتاً در تولید انرژی در نیروگاه های ترموالکتریک استفاده می شود. با وجود این، امکان توسعه پروژه های کوچکتر برای استفاده در فرآیندهای صنعتی وجود دارد.
دیگ مخلوط
همچنین مدل سوم دیگ بخار با ویژگی های هیبریدی وجود دارد، یعنی فرآیند احتراق دیگ های فایرتیوب و واترتیوب را با هم مخلوط می کنند.
اما صرف نظر از نوع دیگ بخار اتخاذ شده، سوخت یک مورد ضروری است و باید برای ایجاد گرما و بخار تهیه شود. این دما توسط یک ترموستات تنظیم می شود که دمای موجود در دیگ را نشان می دهد.
به محض گرم شدن آب، به بخار تبدیل می شود که از طریق لوله دیگری به یک سیرکولاتور پمپ می شود و به مناطقی که از این عنصر استفاده می کند، می رود.
0 notes
Photo
. اصول و مبانی حسگرهای پایه : اندازهگیری جابجایی: مبدل یا ترانسدیوسر: تبدیل انرژی از نوعی به نوعی دیگر حسگر: مبدل کمیات فیزیکی به الکتریکی محرک (Actuator): مبدل سیگنال الکتریکی به خروجی فیزیکی اندازهگیری جابجایی: اندازهگیری اندازه، شکل، و موقعیت اندامهای داخلی و بافتها پارامترهای فوق تعیین کننده عملکرد نرمال و غیرنرمال اندام بکارگیری حسگرها در دو حالت مستقیم و غیرمستقیم مستقیم: قطرسنجی رگهای خونی، تغییرات حجم و شکل حفرههای قلبی غیرمستقیم: حرکتسنجی مایعات در دریچههای قلب (میکروفون عبوری از دیافراگم برای آشکارسازی حرکت قلب و سوفل قلبی) دانلود نمایید: https://www.kasradoc.com/ #powerpoint #Document #Kasradoc #ppt #Sensor #پاورپوینت #مقاله #پروژه #کسری_داک #اصول_و_مبانی_حسگرهای_پایه #اصول_حسگرهای_پایه #پاورپوینت_اصول_و_مبانی_حسگرهای_پایه #پاورپوینت_در_مورد_اصول_و_مبانی_حسگرهای_پایه #حسگرهای_پایه #دانلود_پاورپوینت_اصول_و_مبانی_حسگرهای_پایه #مبانی_حسگرهای_پایه #سنسور #ابزارهای_سنجش #ادوات_نیمه_هادی #مقاله_های_خرد_فیزیک #فیزیک #اثرهال #فتوالکتریک #پیزوالکتریک #ترموالکتریک #القای_الکترومغناطیسی #القای_الکتریکی #ظرفیت_خازن #کرنش_سنج #پتانسیومتر (در Kasradoc) https://www.instagram.com/p/CSDwqNyoPvh/?utm_medium=tumblr
#powerpoint#document#kasradoc#ppt#sensor#پاورپوینت#مقاله#پروژه#کسری_داک#اصول_و_مبانی_حسگرهای_پایه#اصول_حسگرهای_پایه#پاورپوینت_اصول_و_مبانی_حسگرهای_پایه#پاورپوینت_در_مورد_اصول_و_مبانی_حسگرهای_پایه#حسگرهای_پایه#دانلود_پاورپوینت_اصول_و_مبانی_حسگرهای_پایه#مبانی_حسگرهای_پایه#سنسور#ابزارهای_سنجش#ادوات_نیمه_هادی#فیزیک#اثرهال#فتوالکتریک#پیزوالکتریک#ترموالکتریک#القای_الکترومغناطیسی#القای_الکتریکی#ظرفیت_خازن#کرنش#پتانسیومتر
0 notes
Text
تبدیل گرمای تلف شده به انرژی پاک
تهران- خبرنگاران- محققان دانشگاهی کوشش می نمایند با استفاده از سوپرکامپیوترها مواد جدیدی را به منظور فراوری انرژی ترموالکتریک توسعه دهند.
from http://bit.ly/2lqRX3z via تبدیل گرمای تلف شده به انرژی پاک
0 notes
Text
اختراعات دانشجویان در دانشگاههای روسی – بخش دو
در مقاله قبل به تعدادی از اختراعات دانشجویان در دانشگاههای روسی اشاره کردیم، این نوآوریها نه تنها باعث شکوفایی استعداد دانشجویان میشود بلکه بسیاری از این نوآوریها برای پیشرفت تکنولوژی و راحت کردن زندگی مفید هستند و خواهند توانست مشکلات افراد زیادی را کم کنند. از طرف دیگر این اختراعات باعث خواهند شد قیمت محصولات تکنولوژیکی پایین آید و در دسترس عموم قرار بگیرند. شما میتوانید با شرکت در آزمونهای دانشگاههای روسی و قبولی در امتحانات از بورسیه تحصیلی روسیه استفاده کنید و در دانشگاههایی که از کیفیت بالایی برخوردار هستند، تحصیل کنید.
فدور کوروتوف، دانشجوی ارشد فدراسيون فدرال فیزیکی و پزشکی دانشگاه اورال، يک نمونه از پيش سازهاي بيومکانیک از انگشتان را با ظرفيت بالا برای جابجايی اجسام سنگين مانند جعبه های آب پنج ليتری توسعه داده است. انگشتان از پلاستیک مقاوم در برابر حرارت، غیر سمی و مقاوم در برابر سرما ساخته شدهاند. کورتوف با استفاده از این تکنولوژی قصد دارد تا دست انسان را در آینده نزدیک جایگزین کند. این دستگاه ارزان قیمت برای همه بیماران مقرون به صرفه خواهد بود. تولید کنندگان پروتزهای بزرگ در حال حاضر علاقه زیادی برای استفاده از این اختراع نشان دادهاند.
دانش آموزان مهندسی در دانشگاههای روسی همچنین ابزارهای مفید جدید زیادی طراحی کردهاند. ماکسیم کریینیتسین، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پلی تکنیک Tomsk ، یک اسفروئیدیزیتور طراحی کرد که یک فرم کروی به پودر چاپ سه بعدی میدهد. این روند ساختار داخلی ماده را تغییر نمیدهد. مخترع میگوید که استفاده از این نوع پودر، کیفیت چاپ سه بعدی را بهبود میبخشد.
دانشجویان مهندسی دانشکده فدرال شرق دور در حال طراحی یک سیستم الکتریکی بادی تلفن همراه برای افراد هستند تا با روشهای سازگار با محیط زیست، برق تولید کنند. در مقایسه با همتایان موجود، این ��ارای طراحی اصیل، سهولت استفاده، سطح سر و صدای ناچیز و جرم نوری اندک است.
اختراعات در دانشگاههای روسی برای کاهش آلودگی محیط زیست
یکی دیگر از تیمهای FEFU یک مجمع خورشیدی برای فضاپیماها را طراحی کردهاند که با آنها در زمینه حل مسئله بازیافت پسماندهای فضایی کمک میکند. این دستگاه باید بر روی ماهوارهها نصب شود. هنگامی که یک ماهواره نتواند کارآیی داشته باشد و تهدیدی برای واحدهای عملیاتی دیگر باشد، بادبان شروع به کاهش سرعت میکند. سپس ماهواره از مدار خود به سمت پایین حرکت میکند تا ارتفاع را پایین بیاورد و در اتمسفر سوزانده شود.
برخی از اختراعات دانشجویان در دانشگاههای روسی به کاهش تولید گازهای گلخانهای، با تولید برق از راه انرژیهای پاک کمک میکنند. وری کوزنسوف، دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه لاباچوفسوف، یک نوع جدید از مبدل ترموالکتریک، یک ماده تولید کننده برق را از طریق تفاوت دما در لبههای آن، طراحی کرده است.
این مواد به عنوان یک جایگزین امیدوار کننده برای منابع انرژی در نظر گرفته شدهاند؛ دانشمندان در سراسر جهان نیز در حال توسعه آنها هستند. مواد ترموالکتریک از سیلیکون و منگنز ساخته شده است. گرم کردن یک لبه و خنک کردن لبه دیگر باعث تولید برق میشود. میزان تولید فعلی نمونه اولیه ۵ میلی ولت است که انتظار میرود در آینده افزایش یابد. مزیت کلیدی مواد ترموالکتریک جدید این است که از مواد ارزان و مقرون به صرفه و سازگار با محیط زیست ساخته شدهاند.
در دانشگاههای روسی امکانات به روز و متنوعی برای تحقیقات علمی در اختیار دانشجویان قرار داده میشود. این تحقیقات زیر نظر استادان و محققان برتر انجام میپذیرد که باعث رشد استعداد دانشجویان شده و آنها میتوانند با استفاده از نتیجه تحقیقات سطح علمی خود را ارتقاء دهند. شما در صورت تحصیل در رشتههای مختلف مهندسی و پزشکی و فناوری و غیره با همکاری دیگر دانشجویان مشغول به تحصیل در رشتههای دیگر پروژههای خود را میتوانید به انجام برسانید. هر دانشجو میتواند با ملحق شدن به یک تیم تحقیقاتی در پروژههای مورد علاقه خود به تحقیقات بپردازد.
0 notes
Text
رباتهای خارقالعاده و فوقپیشرفتهی ساخت بشر (1)
با توجه به پیشرفتهای اخیر در صنعت رباتیک میتوان پیشبینی کرد که در آیندهی نه چندان دور رباتها بهکلی وظایف مهمی را در فضا از سفینههای فضایی گرفته تا بازوهای رباتیک، برعهده خواهند گرفت.
با توجه به پیشرفتهای اخیر در صنعت رباتیک میتوان پیشبینی کرد که در آیندهی نه چندان دور رباتها بهکلی وظایف مهمی را در فضا از سفینههای فضایی گرفته تا بازوهای رباتیک، برعهده خواهند گرفت. در ادامه شما را با 16 ربات فضایی پیشرفته آشنا خواهیم کرد.
فناوریهای پیشرفتهی ناسا فقط به صنعت مربوط نمیشود بلکه فضانوردان نیز از این تکنولوژی در فضا نیز استفاده میکنند. با کمک این رباتهای فضایی توانستیم دانش خود را افزایش دهیم و به کاوش در مریخ و دیگر سیارات بپردازیم که درواقع اکتشافات صورتگرفته بدون این رباتهای فضایی غیرممکن بود. مریخ نوردها، فضاپیماها و مدارگردها که تا بهحال به منظومه شمسی فرستاده شدهاند در واقع نوعهای مختلفی از همین رباتها هستند که در طول زمان پیشرفته و کامل شدهاند. همراه گجت نیوز باشید.
ربات فضایی دکستر (Dextre)
این ربات فضایی مسئول تعمیرات و نگهداری از ایستگاه فضایی بین المللی (ISS) را بر عهده دارد. دکستر مجهز به 2 بازو مخصوص است و با کمک آنها میتواند تجهیزات مربوط به رصد کهکشانها و باتریها را تعویض کند.
فضاپیمای کاسینی (Cassini)
فضاپیمای کاسینی یکی از برجستهترین ربات فضایی تاریخ بشر است که طی 30 سال و توسط محققان و مهندسان علوم فضایی ساخته شده است. فضاپیمای کاسینی اولین بار در سال 1997 و در طی یک پرتاپ تاریخی به فضا ارسال شد و سرانجام در سال 2004 به مدار سیاره ��حل رسید و از همان زمان نیز ماموریت وی در عرصه تحقیق و مطالعه روی دیگر مدارهای زحل آغاز شد. کاسینی در طول ماموریتهای خود، اکتشافات بزرگی داشته است که از بین آنها میتوان به مواردی همچون یک اقیانوس جهانی در قمر انسلادوس با نشانههایی از فعالیتهای هیدروترمال در آن و دریاهایی با متان مایع در قمر تایتان اشاره کرد.
کاوشگر فضایی تحقیقاتی کاسینی-هویگنس، پروژهی مشترک ناسا، آژانس فضایی اروپا و آژانس فضایی ایتالیا است. فضاپیمای کاسینی در سپتامبر امسال آخرین ماموریت خود را با ورود به فضای بخش پایینی حلقههای زحل آغاز کرد. این سوال مطرح میشود که چرا ناسا به دنبال نابود کردن با ارزشترین سفینه فضایی موجود است؟ ارل میز، مدیر پروژهی فضاپیمای کاسینی در این باره میگوید:
باتوجه به پایان یافتن سوخت این فضاپیما بازگشت به وضعیت پایدار ممکن نیست، بنابراین تنها راه ممکن استفاده حداکثری از این فضاپیما و شکار اولین تصاویر از فضای زیر سطحی و پنهان زحل است.
روبونات 2 (Robonaut 2)
کار بر روی اولین روبونات در سال 1997 شروع شد. ایده کار ساخت یک ربات فضایی انسان نما، این بود که بتواند به فضانوردان در کارهایی که وجود یک جفت دست دیگر میتوانست مفید باشد، یا در کارهایی که ممکن بود جان فضانوردان به خطر افتد، یاری رساند.
این رباتها به ابزارهای بهخصوصی برای کار احتیاج نداشته و دقیقا از همان ابزارهایی که فضانوردان از آنها بهره میبرند، استفاده میکنند. روبونات در دو نوع که با نام های R1 و R2 شناخته میشود، انتشار یافت. در سال 2010 میلادی، روبونات 2 یا همان R2، رونمایی شد. R2 قابلیت حرکت با سرعتی حدودا چهار برابر R1 را داراست، نسبت به R1 کوچکتر، ماهرتر و دارای احساس عمیقتر و بیشتری میباشد.
این ربات فضایی میتواند دستانش را با سرعت 2 متر بر ثانیه حرکت دهد و قابلیت حمل بار حدود 18 کیلوگرم را دارد. روبونات 2 از چالاکی باورنکردنی برخوردار است، میتواند دستهای خود را در 12 جهت مختلف حرکت دهد، بازو و مچ دستهایش را در هفت جهت مختلف تاب بدهد که برای انجام این حرکات از 54 موتور مجزا استفاده میکند.
هر یک از بازوها از سلولهای لمس کنندهای برخوردارند که میتوانند وزن و فشار را احساس کنند. تا پیش از سال 2014 بدن روبونات 2 تنها از بالا تنه تشکیل شده بود اما بعد از آن سال، 2 عدد پا نیز به نیمتنه اضافه شد.
فضاپیمای روزتا (Rosetta)
سفینه فضایی روزتا یک کاوشگر فضایی رباتیک است که توسط سازمان فضایی اروپا برای یک مطالعه دقیق از دنبالهدار 67 پی ساخته و راهاندازیشد. هزینه طرح ساخت و پرتاب روزتا را کشورهای اروپایی تامین کردند با ای�� هدف که برای اولین بار، از نزدیک بتوانند خصوصیات یک دنبالهدار را مطالعه کند.
سفینه یا همان فضاپیمای روزتا سرانجام در ماه اوت سال 2014 پس از طی مسافتی نزدیک به شش میلیارد کیلومتر به مدار دنبالهدار 67 پی رسید و در ماه نوامبر، کاوشگر فیله را به سوی سطح دنبالهدار رها کرد. این ربات فضایی صحیح و سالم بر سطح دنبالهدار فرود آمد اما باطریهای خورشیدی آن پس از سه روز تمام شد. کارشناسان مرکز کنترل آژانس فضایی اروپا گفتند که سفینه در سایه قرار گرفته و به خاطر نبودن نور خورشید، قادر به فعالیت نیست.
در سال 2015 که دنبالهدار 67 پی به خورشید نزدیکتر شده بود، باطریهای کاوشگر برای مدتی کوتاه به کار افتاد. با بروز این مشکلات، محققان ترجیح دادند این فضاپیما از گردونه خارج شود و تصمیم گرفتند آن را با فرستادن به سطح 67 پی، به فضاپیمای فیله ملحق کنند.
سرانجام فضاپیمای روزتا در 30 سپتامبر 2016 در اثر برخورد انتحاری با دنبالهدار 67 پی به ماموریت خود پایان داد. روزتا پیش از متلاشی شدن آخرین اطلاعات خود از این جرم آسمانی را به زمین ارسال کرد. یکی از کاملترین تحقیقات در مورد ستارههای دنبالهدار توسط همین سفینه انجام گرفته بود که با استفاده از این ربات فضایی دانشمندان اطلاعات زیاد خوبی را در مورد منشاء منظومهی شمسی بهدست آوردند.
فضاپیمای دان یا سپیده دم (Dawn)
سفینهی فضایی دان (Dawn) در آخر مسیر خود است، گرچه روزهای پایانی این کاوشگر بهاندازهی روزهای پایانی کاسینی دراماتیک نیست. ماموریت 467 میلیون دلاری سپیده دم در سال 2007 برای مطالعهی وستا و سرس، دو عدد از بزرگترین اجسام در کمربند سیارکی میان مریخ و مشتری، آغاز شد.
این سفینهی فضایی از سال 2011 تا 2012 به دور وستا میچرخید و در مارچ 2015 به سیارهی کوتولهی سرس رسید و برای اولین بار بود که یک کاوشگر به مدار دو جسم به غیر از سیستم ماه-زمین چرخید. مشاهدات سپیده دم واقعیات بزرگی را در مورد وستای سنگی و سرس یخی آشکار کرد. این ربات فضایی نقاط سفید بر روی چندین دهانهی سرس را شناسایی کرده و شواهدی مبنی بر وجود یخ آب در زیر سطح سیارهی کوتوله پیدا کرد.
فضاپیمای سپیده دم پس از انجام ماموریت ابتدایی خود در سال 2016، ماموریت دیگری را آغاز کرده است. پس از آنکه این کاوشگر خاموش شود فضاپیما همانند یک ماهوارهی مصنوعی و برای مدت زمانی نامحدود به چرخش دور سیارهی کوتوله ادامه خواهد داد. داون اولین فضاپیمای است که از یک سیارهی کوتوله یعنی سرس دیدار می کند، و ایضا اولین فضاپیماییست که به دور وستا (دومین سیارک بزرگ در کمربند سیارکی منظومه خورشیدی)، سفر میکند. موفقیت این ربات فضایی به لطف 4 طیفسنج و نیروی پیشرانهی یونی صورت گرفته است.
فضاپیمای مارس اکسپرس (Mars Express)
ماموریت فضایی مارس اکسپرس متعلق به آژانس فضایی اروپا (ESAA) از یک کاوشگر به نام بیگل 2 و یک مدارگرد تشکیلشده است. مدارگرد مارس اکسپرس در سال 2003 به کمک موشک سایوز به سمت مریخ روانه فضا شد. این فضاپیما اولین ماموریت آژانس فضایی اروپا به مقصد سیاره مریخ است که به ابزارهایی مانند مولکولیاب و طیفسنج مادون قرمز موسوم به OMEGA برای تجزیه و تحلیل ساختار ترکیبی مریخ مجهز است.
ایضا این مدارگرد دارای یک دوربین است که میتواند عارضههای طبیعی مریخ را تا پهنای دو متر تفکیک کند. مارس اکسپرس در دسامبر 2003 به مریخ رسید و به مطالعهی عارضههای سطحی و توپوگرافیک و فرایندهای زمینشناختی سیاره پرداخته است. این فضاپیما ایضا به بررسی میزان آب موجود در مریخ در گذشته و حال پرداخته و طیفسنج فرابنفش SPICAM نیز وظیفه مطالعه ازن و بخارآب در جو مریخ را به عهده دارد.
مریخ نورد کنجکاوی (Curiosity)
مریخ نورد کنجکاوی چهار سال پیش روی سیاره سرخ فرود آمد تا به ما نشان دهد آیا شبیهترین عضو منظومه شمسی به زمین، نشانهای از حیات در خود دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال، این ربات به حفاری و نمونهبرداری از صخرهها و آنالیز شیمیایی ترکیبات به دست آمده میپردازد. این مریخ نورد که اندازهای برابر با یک اتومبیل دارد یک ربات فضایی به حساب میآید و توسط ناسا به مریخ پرتاب شد و وزنی برابر با 899 کیلوگرم دارد و 80 کیلوگرم آن مربوط به لوازم تحقیقاتی میباشد.
انرژی مورد نیاز این مریخ نورد بهوسیلهی ژنراتور ترموالکتریک رادیوایزوتوپ تامین میشود. چند کامپیوتر خاص به همراه این کاوشگر به مریخ فرستاده شده است که به اختصار به آن ها RCE گفته میشود. ایضا مریخ نورد کنجکاوی توانایی این را دارد که بهطور مستقیم با زمین ارتباط برقرار کند. کنجکاوی که از آن میتوان به عنوان آزمایشگاهی بر روی چرخ یاد کرد، مسافتی 13.5 کیلومتری را بر روی این سیاره پیموده است.
در تمام مسیر سنگها و صخرهها را بررسی کرده است و در آخرین بهروزرسانی نرمافزاری میتواند بهوسیلهی لیزر نیز به بررسی آنها بپردازد. این مریخ نورد به دنبال یافتههایی از زندگی در گذشتهی سیاره میگردد. کنجکاوی بار اول موفق به کشف نشانههایی از یک دریاچهی آب کهنه شد که از بزرگترین اکتشافات بر روی مریخ به حساب میآید.
از سال 2014 کنجکاوی در مناطقی در حال گشتزنی میباشد که زیاد شبیه به گرند کانیون در ایلات آریزونای آمریکا است. در کنار بررسی سنگها یکی از قابلیتهای مهم کنجکاوی که میتواند آب و هوا را هم مورد بررسی قرار دهد. این موضوع به دانشمندان کمک میکند تا اطلاعات بیشتری درموردی شرایط کنونی و گذشتهی مریخ را بهدست بیاورند.
مریخ نورد آپورچونیتی (Opportunity)
مریخنورد فرصت درسال 2004 بر سطح سیاره سرخ فرود آمد و بیش از یک دهه است که در مریخ به تحقیقات اکتشافی میپردازد. این ربات فضایی 2 طیفسنج و یک تصویربردار میکروسکوپی دارد و ایضا به 128 مگابایت حافظه رم، 3 مگابایت حافظه غیرفرار EEROM و پردازندهی مرکزی با فرکانس 20 مگاهرتز مجهز شده است.
مریخ نورد فرصت هماکنون به کاوش و تحقیق در مریخ مشغول است. با پرتاب مریخ نوردهای روح و فرصت یکی از موفقترین دورههای اکتشاف بر روی سیاره سرخ کلید خورد. این دو مریخ نورد که در اصل برای ماموریتی سه ماهه طراحی شده بودند، بیش از 66 سال به اکتشاف بر روی سیارهی سرخ پرداختند و علاوه بر کشفیات زیاد ارزشمندی که داشتند، هزاران تصویر زیبا نیز از سطح مریخ تهیه کردند.
فضاپیمای ادیسه مریخ 2001 (2001 Mars Odyssey)
ادیسه مریخ، کهنهترین مدارگردی است که هنوز در مدارمریخ فعال است. برای این ماموریت ناسا در مریخ هزینه اولیهی 297 میلیون دلاری در حدود 32 ماه در نظر گرفته شده بود. هدف ناسا از ارسال این فضاپیما، امکانسنجی وجود هر نوع ساختار مربوط به حیات از طریق بررسی امکان وجود آب در سطح مریخ و فعالیتهای آتشفشانی با بهرهگیری از طیفسنجها و ابزارهای تصویربرداری الکترونیک تعبیه شده در آن بوده است.
این ماهواره با بهکارگیری طیفسنج و آشکارساز فروسرخ میکوشد که برای یافتن نشانه یا نشانههایی از بودن آب در گذشته و یا امروز مریخ پیدا کند. ایضا با پرتونگاری زمینشناسی این سیاره و ویژگیهای آن محیط را بررسی و گزارش کند.
تلسکوپ فضایی هابل (Hubble)
تلسکوپ فضایی هابل یک دستگاه 11 تنی به اندازه یک اتوبوس است و در ارتفاع 547 کیلومتری از سطح زمین با سرعتی که در برخی موارد به 17000 مایل برساعت میرسد به دور زمین میچرخد. این ربات فضایی یکی از 4 رصدگر عظیم ناسا در کنار اسپیتزر، کامپتون و چاندرا است.
این تلسکوپ تعدادی دوربین و تجهیزات علمی را با خود حمل میکند که به ترتیب عکسهای بینظیری از فضا گرفته و دادهها را تحلیل می کنند. به لطف ربات فضایی هابل ما میتوانیم سفری به گذشته داشته باشیم چراکه عکسهای گرفته شده توسط آن وضعیت هستی را حتی پیش از آنکه منظومه خورشیدی وجود داشته باشد به تصویر میکشند.
یکی از جالبترین عکسهای گرفته شده توسط این تلسکوپ «میدان دید فرا ژرف هابل» نام دارد که 10 هزار کهکشان در را در یک نقطهی کوچک به تصویر میکشد و تصویر موردعلاقه بسیاری از دانشمندان است. در سال 2018، تلکسوپ فضایی جیمز وب راهی مدار زمین میشود. این دستگاه جدیدتر، قدرتمندتر و البته گرانتر بوده و ابعادی بهاندازهی یک زمین تنیس دارد و قطر آینه در نظر گرفته شده برای آن، دستکم سه برابر هابل است.
The post رباتهای خارقالعاده و فوقپیشرفتهی ساخت بشر (1) appeared first on فوج نیوز.
0 notes
Photo
دستگاه ماساژور برای درمان خونریزی و تورمهای مفصلی بیماران هموفیلی به گزارش ایسنا، خونریزیهای مفصلی یکی از مشکلات رایج و همیشگی برای بیماران هموفیلی بوده، ولی تاکنون اقدامی برای رفع این مشکل صورت نگرفته و این در حالی است که امروزه روشهای متفاوتی برای تسکین دردهای مفاصل وجود دارد؛ اما هیچکدام از آنها به طور اختصاصی برای درمان خونریزیها و تورمهای مفاصل بیماران هموفیلی عرضه نشده است. در حال حاضر یکی از روشهای تسکین درد مفاصل در بیماران هموفیلی، استفاده از کیسههای یخ است که به صورت ژلهای هستند و یا استفاده از یخ خردشده درون کیسه نایلونی است. کیسه یخ خردشده با پارچه ضخیم پوشانده میشود تا مفصل درگیر در معرض مستقیم یخ قرار نگیرد و پس از استفاده از یخدرمانی فرد باید از پانسمانهای فشاری استفاده کند و همچنین مفصل را باید به طرف بالا نگه دارد. متأسفانه به دلیل بیاطلاعی، برخی از بیماران مبتلا به درد مفاصلی، در هنگام بروز درد تصور میکنند همانند افراد سالم باید از آب گرم استفاده کنند که این کار خود به تنهایی باعث خرابی مفصل میشود و افراد ��طلع نیز برای انجام کمپرس آب سرد یا یخدرمانی با مشکلاتی مواجه هستند. این دسته از افراد باید یخ خردشده را درون کیسه نایلونی قرار داده و کیسه حاوی یخ را با پارچه ضخیم بپوشانند تا مفصل در معرض مستقیم یخ قرار نگیرد، ضمن آنکه باید کمپرس یخ به صورت منقطع یعنی هر پنج دقیقه بر مفصل قرار گیرد؛ در غیر این صورت، یخ درمانی به صورت طولانیمدت باعث لخته شدن خون در موضع میشود که درمان آن کار بسیار دشوار و زمانبر است. به ازای هر 30 دقیقه باید به مدت دو ساعت به مفصل استراحت داده شود و دوباره عمل یخ درمانی تکرار شود. همچنین با قراردادن کمپرس یخ تمام مفاصل به طور همزمان در معرض سرما قرار نگیرد و باید مدام کیسه یخ توسط شخص بیمار جابهجا شود تا تمام مفاصل خنک شود. در حال حاضر دستگاهی که بتواند جایگزین ماساژور درمانی شود، وجود ندارد؛ زیرا تمام دستگاههای موجود در قالب ماساژور تعبیه نشدهاند و ضمنا شرایط بیماران هموفیلی از نظر حساسیت دمایی در محصول لحاظ نشده است. بر این اساس محققان کشور دستگاه ماساژور درمانکننده خونریزیها و تورمهای مفصلی در بیماران هموفیلی را با استفاده از «اثر پلتیر» اجرایی کردند. اثر پلتیر پدیدهای مهم در مطالعه گرمایش و سرمایش ترموالکتریک محسوب میشود. در این طرح محققان به کمک سه آیتم در نظر گرفتهشده سعی در جایگزین کردن این محصول به جای روشهای سنتی مانند کیسه آب یخ و گرمکنندههای غیراستاندارد هستند تا بتوانند تمام شرایط استاندارد را اعم از «دمای خنککننده »برای کاهش تورم و خونریزی در مفصل آسیبدیده و «دمای گرم» برای قرار دادن جریان خون در آن مفصل مهیا کنند و همچنین به کمک «کاف» نگهدارنده مفصل، باعث جلوگیری از حرکت دادن مفصل و ثابت نگهداشتن آن برای درمان خونریزیهای درونمفصلی بیماران هموفیلی شوند. بر این اساس در این طرح توجه ویژهای به میزان دمای واردشده چه از نظر دمای سرد و چه از نظر دمای گرم شده است. این طرح از سوی مسعود مکوندی و لادن عزیزیفر اجرایی شده است. انتهای پیام Let's block ads! (Why?)
0 notes
Text
https://xn-----vsdy0cr1kb40g5jb.com/boiler/
دیگ بخار: دیگ بخار (بویلر) قطعه ای از تجهیزات است که به طور گسترده در فرآیندهای صنعتی، تجاری و حتی مسکونی استفاده می شود. عملکرد اصلی تولید بخار با اعمال انرژی حرارتی به آب است.
دیگ بخار | بویلر چیست | مجموعه آب سازان
این بخار تولید شده توسط دیگ برای گرم کردن یک محیط خاص در فرآیندی به نام گرمایش و همچنین انرژی دادن یا حرکت انواع ماشینها در زمینه صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.
اما، علیرغم استفاده متداول آن در بسیاری از فرآیندها، همه نمی دانند که چگونه این بخار تولید می شود و نه اینکه دیگ بخار چگونه کار می کند.
در این مقاله شما را با دیگ های بخار که در دوره قرن ۱۶ روی کار آمدند و به تدریج سبب ظهور انقلاب صنعتی و دنیای مدرن امروزه شدند،بیشتر آشنا می کنیم. اگر به این موضوع علاقه مندید تا انتهای این مقاله با ما همراه شوید.
بویلر چیست؟
به طور کلی بویلر تجهیزاتی است که برای تولید بخار در مقیاس بزرگ از طریق تبدیل آب طراحی شده است. برای این کار از انواع سوخت مانند گازوئیل، گاز طبیعی و اشکال مختلف زیست توده (مانند مشتقات چوب، پسماندهای کشاورزی و صنعتی و نیشکر) استفاده می شود.
بیشترین تعریفی که برای دیگ های بخار استفاده می شود، تعریف NR-13 است:
دیگ های بخار تجهیزاتی هستند که برای تولید و انباشت بخار تحت فشار بیشتر از فشار اتمسفر و با استفاده از هر منبع انرژی به استثنای بویلرها و تجهیزات مشابه مورد استفاده در واحدهای فرآیندی طراحی شده اند .
همچنین لازم به ذکر است که بویلر تجهیزاتی بود که در طول سال ها تکامل زیادی پیدا کرد و عمدتاً باعث بهبود راندمان احتراق و ایمنی عملکرد شد.
مجموعه آب سازان
تکامل نمونه های اولیه در طول انقلاب صنعتی اول، در قرن 18 آغاز شد. آنها برای کاهش صدمات ناشی از سوزاندن بیش از حد زغال سنگ ساخته شده اند.
با ظهور بویلر ، احتراق تنها در یک نقطه از صنعت متمرکز شد و گرمای تولید شده از طریق لوله ها توزیع شد.
کارکرد بویلر
همانطور که قبلا ذکر شد، بویلر نشان دهنده تجهیزاتی برای تولید بخار است. برای این کار، ابزارهای حرارتی به کار گرفته میشوند که هدفشان این است که از طریق احتراق، آب را به بخار تبدیل کنند.
برای این کار، دو روش می توان لوله آتش و لوله آب را اتخاذ کرد. این روش ها حتی رایج ترین انواع دیگ ها را نیز به ترتیب دیگ فایرتیوب (فایرتیوب) و دیگ واتر تیوب معرفی می کنند.
بنابراین، برای توضیح نحوه عملکرد دیگ بخار، باید کمی بیشتر در مورد رایج ترین انواع دیگ بخار بدانیم.
انواع دیگ بخار ( بویلر) و نحوه کارکرد آن
دیگ فایر تیوب
بویلرهای فایر تیوب که برای بخش صنعتی اهمیت زیادی دارد به دلیل نحوه انجام فرآیند احتراق در داخل این نام را دریافت می کنند.
در داخل آنها گازهایی که باعث احتراق می شوند به گردش در می آیند. در اطراف لوله ها وجود آبی داریم که با گرمای موجود در لوله ها گرم می شود.
به عنوان یک ویژگی مرکزی، دیگ بخار لوله آتش از مکان های فشار پایین، دما و تقاضای بخار پشتیبانی می کند.
دیگ لوله آب
برخلاف مدل لوله شعله، در دیگ های لوله آب، آب از داخل لوله ها عبور می کند و در هنگام عبور از لوله ها به بخار تبدیل می شود. احتراق گازها در قسمت بیرونی لوله ها صورت می گیرد.
بویلرهای واترتیوب دارای ویژگی مقاومت در برابر فشار و دمای بالا هستند و علاوه بر تولید مقادیر زیادی بخار، کارایی بیشتری را در تولید ارائه می دهند.
دقیقاً به همین دلیل معمولاً از این نوع دیگ ها عمدتاً در تولید انرژی در نیروگاه های ترموالکتریک استفاده می شود. با وجود این، امکان توسعه پروژه های کوچکتر برای استفاده در فرآیندهای صنعتی وجود دارد.
دیگ مخلوط
همچنین مدل سوم دیگ بخار با ویژگی های هیبریدی وجود دارد، یعنی فرآیند احتراق دیگ های فایرتیوب و واترتیوب را ��ا هم مخلوط می کنند.
اما صرف نظر از نوع دیگ بخار اتخاذ شده، سوخت یک مورد ضروری است و باید برای ایجاد گرما و بخار تهیه شود. این دما توسط یک ترموستات تنظیم می شود که دمای موجود در دیگ را نشان می دهد.
به محض گرم شدن آب، به بخار تبدیل می شود که از طریق لوله دیگری به یک سیرکولاتور پمپ می شود و به مناطقی که از این عنصر استفاده می کند، می رود.
0 notes
Photo
. اصول و مبانی حسگرهای پایه : اندازهگیری جابجایی: مبدل یا ترانسدیوسر: تبدیل انرژی از نوعی به نوعی دیگر حسگر: مبدل کمیات فیزیکی به الکتریکی محرک (Actuator): مبدل سیگنال الکتریکی به خروجی فیزیکی اندازهگیری جابجایی: اندازهگیری اندازه، شکل، و موقعیت اندامهای داخلی و بافتها پارامترهای فوق تعیین کننده عملکرد نرمال و غیرنرمال اندام بکارگیری حسگرها در دو حالت مستقیم و غیرمستقیم مستقیم: قطرسنجی رگهای خونی، تغییرات حجم و شکل حفرههای قلبی غیرمستقیم: حرکتسنجی مایعات در دریچههای قلب (میکروفون عبوری از دیافراگم برای آشکارسازی حرکت قلب و سوفل قلبی) دانلود نمایید: https://www.kasradoc.com/ #powerpoint #Document #Kasradoc #ppt # Sensor #پاورپوینت #مقاله #پروژه #کسری_داک #اصول_و_مبانی_حسگرهای_پایه #اصول_حسگرهای_پایه #پاورپوینت_اصول_و_مبانی_حسگرهای_پایه #پاورپوینت_در_مورد_اصول_و_مبانی_حسگرهای_پایه #حسگرهای_پایه #دانلود_پاورپوینت_اصول_و_مبانی_حسگرهای_پایه #مبانی_حسگرهای_پایه #سنسور #ابزارهای_سنجش #ادوات_نیمه_هادی #مقاله_های_خرد_فیزیک #فیزیک #اثرهال #فتوالکتریک #پیزوالکتریک #ترموالکتریک #القای_الکترومغناطیسی #القای_الکتریکی #ظرفیت_خازن #کرنش_سنج #پتانسیومتر (در Kasradoc) https://www.instagram.com/p/CSDwqNyoPvh/?utm_medium=tumblr
#powerpoint#document#kasradoc#ppt#پاورپوینت#مقاله#پروژه#کسری_داک#اصول_و_مبانی_حسگرهای_پایه#اصول_حسگرهای_پایه#پاورپوینت_اصول_و_مبانی_حسگرهای_پایه#پاورپوینت_در_مورد_اصول_و_مبانی_حسگرهای_پایه#حسگرهای_پایه#دانلود_پاورپوینت_اصول_و_مبانی_حسگرهای_پایه#مبانی_حسگرهای_پایه#سنسور#ابزارهای_سنجش#ادوات_نیمه_هادی#فیزیک#اثرهال#فتوالکتریک#پیزوالکتریک#ترموالکتریک#القای_الکترومغناطیسی#القای_الکتریکی#ظرفیت_خازن#کرنش#پتانسیومتر
0 notes
Text
تولید برق از گرمای بدن توسط ابزار الکتریکی ارتجاعی
داریوش وشایی همراه با دانشمندانی از دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی موفق به ارائهی انرژی ترموالکتریکی ارتجاعی شدند که قدرت رقابت با ابزارهای الکترونیک پوشیدنی مشابه را دارد.
به گزارش شفاف، ابزارهای پوشیدنی که روز به روز به محبوبیتشان افزود میشود به منظور نظارت بر معیارهای محیطی و بهداشتی مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. سامانه های ارتجاعی در مقایسه با ابزارهای سخت موجود محبوبیت کمتری دارند، زیرا به اندازهی این ابزارها در تبدیل گرمای بدن به برق توانمند نیستند.
مهمت اوزتورک (Mehmet Ozturk)، پروفسور مهندسی برق و کامپوتر دانشگاه کارولینای شمالی که نویسنده ارشد این مقاله نیز است، گفت: ما در پی طراحی برداشت کننده ترموالکتریک ارتجاعی بودیم که مواد بکار رفته در ساخت آن مشابه ابزارهای سخت باشد ولی عملکردی در همان سطح یا بهتر را داشته باشد.
این تیم تحقیقاتی در پی راهی بودند که با استفاده از بهترین مواد ترموالکتریک به کاررفته در ابزارهای سخت در بسته بندی ارتجاعی، سازندگان به مواد جدیدی به منظور تولید ابزارهای انعطافپذیر احتیاج نداشته باشند.
اوزتورک یکی از چالشهای عمده بر سر راه برداشتکننده انعطافپذیر را متصل نمودن عناصر ترموالکتریک به طور سری با استفاده از رابطهای قابل اعتماد با مقاومت پایین دانست. وی در ادامه افزود: در این طرح ما از فلز مایع گالیم و اندیم (آلیاژغیرسمی موسوم به EGaIn) برای اتصال این عناصر ترموالکتریکی استفاده کردیم. مقاومت الکتریکی این اتصالات زیاد کم است که این موضوع حائز اهمیت میباشد، زیرا الکتریسیته تولید شده با مقاومت رابطه معکوس دارد، بدین معنی که هر چه مقاومت پایینتر باشد میزان برق تولید شده بیشتر است. علاوه بر این فلز مایع میتواند در صورت شکسته شدن اتصال، ترمیم شده و کارایی ابزار را احیا میکند.
این تیم تحقیقاتی در آینده بر روی ارتقای کاراییهای این ابزار ارتجاعی تمرکز خواهند داشت و مواد و تکنیکهای مختلف را برای حذف مقاومت پارازیتی این ابزار بکار خواهند برند. در سال ۲۰۱۶ نیز وشایی و همکارانش نمونههای اولیه و آزمایشی ابزار پوشیدنی مشابهی را ابداع کردند که گرمای بدن را به برق تبدیل میکرد.
جزئیات دستاورد علمی فوق در مجله Applied Energy منتشر شده است.
0 notes