| دسته بندی | برق |
| بازدید ها | 26 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 499 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 168 |
دولتها، قانونگذاران و سازمانهای صنعتی به منظور بالا بردن حق خرید مصرف کنندگان، حمایت از خلاقیتها در تغییرات آب و هوایی و افزایش قابلیت اطمینان نیروگاه بزرگ آمریکای شمالی، یک "شبکه هوشمند" را پیشنهاد کردهاند. البته برای تغییرات مهم در برنامه ریزی، طراحی و عملیات نیروگاه بزرگ به یکپارچه سازی این شبکه هوشمند احتیاج است. در این گزارش، شبکه هوشمند و قابلیت اطمینان نیروگاه بزرگ تعریف میشود و یک ارزیابی مقدماتی از یکپارچه سازی موفق شبکه هوشمند ارائه میشود.
سیستم قدرت انبوه آمریکای شمالی بزرگترین سیستم الکتریکی بهم متصل در جهان است. عملکرد معتبر آن بستگی به بکارگیری گستردهای ارتباطات زمان واقعی، نظارت و سیستمهای کنترل دارد. به هنگام تکامل سیستم قدرت انبوه، بسیاری از تکنولوژیهای هوشمند برای چندین دهه بکار میرود.
ابتکارات در سیاست اخیر فدرال، دولتی و کشور باعث توسعهی تصور شبکهی هوشمند میگردد که دارای فعل و انفعال، همکاری، کارایی، اعتبار و استحکام بیشتری است. در اصل، ویژگیهای شبکهی هوشمند شامل تجهیزات هماهنگ است که به موجب پیشرفتها در ارتباطات، سیستمهای هوشمند و تکنولوژی اطلاعت (IT) مهیا شده است که با سیستمهای موجود و جدید کنترل دارای سطح مشترک میباشد. پروتکلهای ارتباطی انبوه هماهنگ در سیستم وسیع ابزارهایی برای حفظ سیستم پویاتری است که مزایایی را برای کاربران نهایی دارد و بصورت کارآمد از قابلیت اعتبار سیستم ارسال توسعه یافته مطابق با دریافت و تشخیصهای راحت استفاده میکند. با توجه به پیشرفتهایی در تکنولوژی شبکهی هوشمند، تکامل بی نظیر سطوح کنترل و اندازه گیری سیستم بسیار وسیع و گسترده است. تلاشهای زیادی در دههی گذشته به منظور توسعه و پیشرفت دادن این زیرساخت شبکهی هوشمند صورت گرفته است که بخش مدیریت سهامدار نیز تشویق به انجام این کار شده است.
سیستم قدرت انبوه امروزی به منظور فراهم کردن سطح مناسب و کافیای از قابلیت اطمینان طراحی و بکار گرفته شده است. شبکهی هوشمند میتواند از سطح مناسب و کارآمد قابلیت اطمینان حمایت کند حتی در هنگامی که صنعت با چالش بر عهده برآمدن از سیاست هیئت و رهنمودهای قانونگذاری که ویژگیهای سیستم قدرت انبوه ایالات متحدهی آمریکا را تحت تأثیر قرار میدهد و تغییر مینماید روبرو باشد. موفقیت یکپارچه سازی و مجتمع سازی مفاهیم و تکنولوژی شبکهی هوشمند بسیار بستگی به قابلیت اطمینان سیستم قدرت انبوه موجود در طی تکامل خود دارد. این مثاله تمرکز خود را بر روی جنبههای مختلف این موضوع اساسی جلب کرده است.
تأثیر کلی شبکهی هوشمند بر روی قابلیت اطمینان سیستم قدرت انبوه همچنان قابل مشاهده میباشد. در حالی که وظیفهی شبکهی هوشمند افزایش نسبی قابلیت اطمینان است اما اگر قابلیت اطمینان سیستم قدرت انبوه را بصورت ضعیف بکار برد در این صورت دچار صدمه و آسیب میشود. بنابراین، اطمینان دادن به اینکه تکامل شبکهی هوشمند باعث افزایش آسیب پذیری سیستم قدرت انبوه نمیگردد مهم میباشد اما تا حدی از اهداف قابلیت اطمینان سیستم قدرت انبوه صنعت حمایت میکند.
کمیتهی برنامه ریزی NERC برای بررسی کردن کارکردهای سیستمهای هوشمندی کردن امکان یکپارچگی و مجتمع سازی موفق میسر می کند توانسته است نیروی کار شبکهی هوشمند (SGTF) شکل دهد. فصل SGTF هر یک از موضوعات و نگرانیهای شبکهی هوشمند را با توجه به قابلیت اطمینان سیستم قدرت انبوه مشخص و توضیح میدهد و ویژگیهای قابلیت اطمینان شبکهی هوشمند و نحوهی تأثیر احتمالی آنها بر روی برنامه ریزی سیستم قدرت انبوه و فرایندهای طراحی و عملیاتی و ابزارهایی که برای حفظ قابلیت اطمینان مورد نیاز هستند را میسنجد.
فهرست مطالب
چکیده1
1- مقدمه. 9
تعریف و پیش بینی شبکه هوشمند. 12
فصل اول: خلاصه قانونی و ضوابط
1-1- مقدمه. 16
1-2- خلاصه ضوابط و قوانین امریکا16
1-2-1- کنگره ایالت متحده16
1-2-2- FERC سیاست شبکه هوشمند 14 ژولای 2009. 18
1-2-3- دایره انرژی ایالات متحده18
1-2-4- کمیسیون ارتباطات فدرال ایالت متحده (FCC)19
1-3- خلاصه ضوابط دولتی ایالت متحده:21
1-4- خلاصه ضوابط و قوانین کانادا22
فصل دوم: شاخصه ها و ارزیابی تکنولوژی
2-1- مقدمه. 25
2-2- ادغام تکنولوژی شبکه هوشمند در سیستم انبوه نیرو:25
2-3- قابلیت اطمینان تکنولوژی اطلاعات و ادغام سیستم کنترل.. 27
2-4- ارزیابی تکنولوژی.. 29
2-5- تکنولوژیهای شبکه ی هوشمند روی سیستم انبوه نیرو. 30
2-6- ابزار phasor. 32
2-7- کیفیت نیرو و کنترل جریان.. 33
2-8- واحدهای ترمینال از راه دور (RTNS):38
2-9- تجهیزات انتقال.. 40
2-10- سیستم انبوه نیرو: ابزار رو به تکامل.. 44
2-11- سیستمهای تقویت بارپخش پیشرفته:50
فصل سوم: تکنولوژیهای شبکه هوشمند روی سیستم توزیع
3-1- تکنولوژیهای شبکه هوشمند روی سیستم توزیع:55
3-2- تولید نیروی توزیع شده و ذخیره آن:57
3-3- سیستم توزیع- سیستمهای موجود. 60
3-4- روان سازی بار تحت فرکانس:61
3-5- تامین انتقال الکتریکی تقاضا63
3-6- سیستم توزیع- سیستمهای در حال توسعه. 66
3-7- سیستمهای اتومات صنعتی.. 68
فصل چهارم: طرح ریزی و عملکرد با شبکه هوشمند
4-1- مقدمه. 72
4-2- ریسک های قابلیت اطمینان سیستم نیروی انبوه72
4-3- عملکردهای مختص در زمان وقوع حادثه:77
4-4- ارزیابی های پس از عملکرد:78
4-5- طرح ریزی طولانی مدت: مقولههای مرتبط به سیستم نیرو. 78
4-6- ملزومات شبیه سازی و طراحی.. 80
4-7- بلایای طبیعی.. 83
4-8- منابع توزیع شده و شبکههای کوچک و ادغام منابع قابل احیاء:85
4-9- منابع توزیعی.. 98
4-10- عملیات زمان واقعی.. 98
4-10-1- نقص ها98
4-10-2- خطرات در عملیات... 99
4-10-3- کنترل توزیعی و مرتبهای (نظارتی) زمان واقعی:100
4-11- ارزیابی عملیات... 103
4-11-1- نیازهای ماتریسهای جدید کارایی سیستم.. 103
4-12- سایر ملاحظات... 104
4-12-1- تغییر دیدگاه سازمانی.. 104
4-12-2- موضوعات مربوط به امید به زندگی.. 104
4-12-3- تداوم تجارت... 105
4-12-4- پیادهسازی تکاملی.. 106
4-12-5- نیازهای R و D... 106
4-13- کشفیات فصل.. 108
فصل پنجم: تأمین cyber برای شبکهی هوشمند
5-1- مقدمه. 111
5-2- از دست رفتن سیستمهای مرکز کنترل.. 115
5-3- سیستمهای ارتباطات... 116
5-4- بیسیم.. 118
5-5- ساختار فرمان و کنترل.. 119
5-6- اهمیت کنترل و نظارت متمرکز زمان واقعی.. 121
5-7- از دست دادن کنترل و ارتباطات... 121
5-8- دلایل از دست رفتن کنترل و ارتباطات... 123
5-9- محلهای بالقوه برای از دست رفتن کنترل یا ارتباطات... 124
5-10- پیامدهای از دست رفتن کنترل و ارتباطات... 124
5-11- مدل امنیتی عمیق دفاعی.. 126
5-12- مدیریت ریسک... 129
5-13- نیاز به فراند تصدیق قوی و قابل تطبیق.. 130
5-14- هماهنگی استانداردها و تکامل فرایند. 131
5-15- افزایش پیچیدگی در اداره کردن دارایی.. 134
5-16- برقراری تعادل در منابع داخلی و خارجی ریسک سیستم.. 137
5-17- استفاده از تعیین استاندارد ریسک برای مجتمع سازی و یکپارچگی شبکهی هوشمند. 138
5-18- ریسکهای نامشخص در هنگام استنتاج شبکهی هوشمند. 139
5-19- سایر ملاحظات... 143
5-19-1- امنیت فیزیکی دارایها در خارج از مرکز کنترل.. 143
5-19-2- برنامه ریزی متداوم و برنامه ریزی حادثه. 147
5-20- نیازهای R&D... 149
5-20-1- امنیت cyber. 149
5-21- محاسبهی تودهی انبوه151
5-22- توانایی های محاسبه. 153
5-23- کشفیات فصل.. 154
فصل ششم: نتایج و پیشنهادات
6-1- نتایج و پیشنهادات... 156
6-2-پیشنهادات... 158
ضمیمه 1: استانداردهای شبکهی هوشمند و قابلیت اطمینان.. 159
منابع.. 162
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1– مجتمع سازی موفق ابزارها و سیستمهای شبکه هوشمند7
جدول 2- تکنولوژیهای شبکهی هوشمند- سیستمها و ابزارها 29
جدول 3: تاثیرات محتمل شبکه هوشمند70
| دسته بندی | الکترونیک و مخابرات |
| بازدید ها | 49 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 56 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 77 |
تایمر دیجیتالی که دراین پروژه طراحی شده است و معرفی می گردد دارای مشخصات زیر است:
- نمایش مراحل برنامه بر روی سون سگمنت (26 مرحله).
- حفظ مرحله برنامه در هنگام قطع برق با استفاده از باطری BACKUP .
- انتخاب شروع از هرمرحله برنامه با استفاده از کلیدهای PROGRAM .
- کوچک بودن حجم مدار نسبت به نمونه های مشابه دیجیتالی .
اصولاً تایمر برای شمارش اتفاقات بکار می رود. و تعداد خاصی از این اتفاقات برای ما اهمیت دارد تا در این زمانهای خاص به یک دستگاه فرمان روشن یا خاموش بودن را بدهیم. دراصل تایمر دیجیتالی یک شمارنده است که تعداد پالسهای ورودی را بصورت باینری می شمارد و اگر ما از میان این اعداد موردنظر خودمان را به وسیله یک دیکودر، دیکودر کنیم، به راحتی می توانیم به تعدادی خروجی فرمان دهیم.
فهرست مطالب
مقدمه:
مدارتغذیه:
مدار داخلی (7805):
«مدار قدرت»
«مدار سنسور آب»:
:(ADC0804) IC
«آشنایی با میکروکنترلرها»
2-1 اصطلاحات فنی
3-1 واحد پردازش مرکزی
.حافظه نیمه رسانا : RAM و ROM
گذرگاهها : آدرس ، داده و کنترل
ابزارهای ورودی / خروجی
ابزارهای ذخیره سازی انبوه
ابزارهای رابط با انسان
برنامه ها : بزرگ و کوچک
معماری سخت افزار
کاربردها
ویژگیهای مجموعه دستورالعمل ها
میکروکنترلر
مزیت ها و معایب
مروری برخانواده MCS-51TM
بررسی اجمالی پایه ها
ورودی های نوسان ساز روی تراشه
ساختار درگاه I/O
سازمان حافظه
ثبات های کاربرد خاص
بیت توازن
اشاره گر داده
ثبات های درگاه
ثبات های وقفه
ثبات کنترل توان
حالت معلق
حالت افت تغذیه
حافظه خارجی
دستیابی به حافظه کد خارجی
دستیابی به حافظه داده خارجی
رمزگشایی آدرس
ثبات های تایمر
ثبات کنترل توان
اشتراک درفضای حافظه کد و داده خارجی
عملیات راه اندازی مجدد، reset
هدف طرح
| دسته بندی | برق |
| بازدید ها | 30 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 1445 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 128 |
در این رساله، روش مناسبی جهت محاسبه نقطه تعادل نش در الگوریتمهای یادگیری تقویتی چندعاملی با تعداد زیاد عاملها مطرح شدهاست، که قادراست با ادغام محاسبات مربوط به نقطه تعادل نش و ایجاد مصالحه بین اکتشاف- استخراج، محاسبات را به صورت بهینه کاهش دهند. ترکیب یادگیری تقویتی تک- عاملی و تئوری بازی ایده اصلی اکثر روشهای یادگیری چندعاملی است. این روشها سعی دارند تا کل فرآیند یادگیری را به تعدادی متناهی از حالتهای تصمیمگیری چندعاملی با خاصیت مارکوف تقسیم کرده و با انتخاب نقطه تعادل نش در هر کدام از این مراحل به تدبیر بهینه برای هر عامل همگرا شوند. بنابراین محاسبه نقطه تعادل نش مسئله مهمی است که در حال حاضر مشکلاتی شامل پیچیدگی محاسبات در روشهای شناخته شده محاسبه نقطه تعادل نش، چندگانگی نقطه تعادل نش، و مختلط بودن نقطه تعادل نش باعث شده که اکثر روشهای پیشنهادی یادگیری تقویتی چندعاملی جایگاه مناسبی در حل مسائل دنیای واقعی پیدا نکنند. ناگفته نماند که تقریباً تمام روشهای یادگیری تقویتی چندعاملی مطرح شده، مبتنی بر روشهای off-policy بودهاند که نیازی به در نظر گرفتن مسئله رویه انتخاب عمل و اکتشاف در اثبات همگرایی ندارند. بنابراین در رویههای اجرایی پیشنهاد دادهاند که ابتدا نقطه تعادل نش محاسبه شده و سپس با روش ϵ-greedy مصالحه بین اکتشاف و استخراج برقرار شود.
محاسبه نقطه تعادل ϵ-نش در بازیهای نرمال در این رساله به صورت یک مسئله مینیممسازی تعریف شده که جواب آن توسط الگوریتمهای ژنتیک بدست آمدهاست. علاوه بر کاهش پیچیدگی روش محاسبه نقطه تعادل نش، با اضافه کردن جمله مناسب در محاسبه تابع برازندگی، هر عامل قادر است نقطه تعادل نش پارتو را محاسبه کند که مسئله چندگانگی نقاط تعادل نش را نیز مرتفع میسازد.
فهرست مطالب
چکیده. 1
مقدمه 2
1- عامل و سیستمهای چند عامله. 4
1-1- مقدمه. 4
1-2- هوش مصنوعی توزیع شده. 4
1-3- حوزههای کاری هوش مصنوعی توزیع شده. 6
1-4- دلایل گرایش به هوش مصنوعی توزیع شده. 9
1-4-1- پایه تکنولوژیکی.. 9
1-4-2- توزیع ذاتی.. 10
1-4-3- مزایای طراحی و پیادهسازی.. 12
1-4-4- دلایل معرفت شناسی.. 13
1-4-5- بنیاد اجتماعی.. 14
1-4-6- همجوشی (کلاسهای جدید از مسائل). 14
1-5- مسائل مطرح در هوش مصنوعی توزیع شده. 14
1-6- تعریف عامل و عاملهای هوشمند.. 17
1-6-1- تعریف عامل.. 18
1-7- عامل به عنوان یک سیستم نرمافزاری.. 19
1-8- مفهوم عامل از دیدگاه عام. 20
1-9- مروری برخصوصیات عامل.. 20
1-10- ویژگیهای دیگر عاملها25
1-11- طبقه بندی عاملها29
1-12- مقایسه عامل با شیء. 33
1-13- تفاوتهای سیستم مبتنی بر عامل و سیستمهای خبره. 35
1-14- انواع محیط عامل.. 35
1-14-1- قابل دستیابی / غیر قابل دستیابی.. 36
1-14-2- محیط قطعی یا غیر قطعی.. 37
1-14-3- محیط مقطعی یا غیر مقطعی.. 38
1-14-4- محیط ایستا / پویا38
1-14-5- محیط گسسته یا پیوسته. 38
1-15- سیستمهای چند عامله. 39
1-16- خصوصیات سیستمهای چند عاملی:46
1-17- دلایل استفاده از سیستمهای چندعامله. 47
1-17-1- نیاز برخی دامنهها به سیستمهای چندعامله:47
1-17-2- افزایش سرعت عمل با موازی سازی.. 48
1-17-3- قابلیت اطمینان.. 48
1-17-4- توسعه پذیری.. 48
1-17-5- آسانتر شدن برنامهسازی.. 49
1-18- آزمون نظریههای سایر رشتههای علمی.. 49
1-19- معماریهای ارایه شده برای سیستمهای چندعامله. 49
1-19-1- مدل OMG50
1-19-2- استاندارد FIPA50
1-19-3- استاندارد KAOS. 50
1-19-4- مدل General Magic. 51
1-20- سازماندهی سیستمهای چندعامله. 51
1-20-1- ساختار سلسله مراتبی.. 51
1-20-2- ساختار مسطح.. 52
1-20-3- ساختار جزء به کل.. 53
1-20-4- ساختار پیمانهای.. 53
1-21- پارامترهای مطرح در ارزیابی سیستمهای چندعامله. 54
1-22- سیستمهای مقیاس وسیع(Large Scale systems):55
1-23- کنترل غیر متمرکز : (Decentralized Control)56
1-24- نتیجهگیری.. 57
2- تئوری بازیها و کاربردهای آنها درسیستمهای چند عامله. 60
2-1- مقدمه. 60
2-2- نظریه بازی ها چیست؟. 60
2-3- تفاوت میان تصمیمگیری و بازی.. 62
2-4- طبقهبندی نظریه بازیها63
2-5- برخی مفاهیم و اصطلاحات... 68
2-6- موارد استفاده از نظریه بازیها74
2-7- فرض های اساسی در نظریه بازیها75
2-8- شاخههای اصلی نظریه بازیها75
2-9- بازیهای ایستا77
2-10- نمایش بازی در فرم استراتژیک یا نرمال.. 79
2-11- فرم ماتریسی بازی.. 82
2-12- پیدا کردن جواب در بازیهای ایستا82
2-13- بازیهای رقابتی.. 83
2-14- بازیهای تصادفی.. 84
2-15- بازیهای پویا85
2-16- بازی پویا در فرم بسط یافته. 85
2-17- درخت بازی.. 87
2-18- عناصر فرم بسط یافته:88
2-19- پیشینه بازی:88
2-20- مجموعه اطلاعاتی:89
2-21- استراتژی.. 90
2-22- پیدا کردن جواب در بازیهای پویا91
3- بررسی روشهای یادگیری.. 93
3-1- یادگیری تقویتی.. 93
3-1-1- خط مشی.. 94
3-1-2- تابع پاداش... 94
3-1-3- تابع مقدار. 94
3-1-4- مدل برگرفته شده از محیط.. 95
3-2- اجزای یادگیری تقویتی.. 97
3-3- اهدافوپاداش.... 98
3-4- Q-Learning 99
3-5- خاصیتمارکوف... 100
3-6- فرآیندتصمیمگیریمارکوف... 101
3-7- روشهای حل فرآیندهای تصمیم گیری مارکوف... 103
3-8- تابعارزش.... 104
3-9- تابع ارزش بهینه:105
3-10-فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)106
3-11- ویژگیهای فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. 106
3-12- ساختار سلسله مراتبی.. 107
3-13- اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. 108
3-14- محاسبه وزن.. 108
3-15- روشهای محاسبه وزن.. 109
3-15-1- روش حداقل مربعات ( least squares method )109
3-15-2- روش حداقل مربعات لگاریتمی (logarithmic least squares method)110
3-15-3- روش بردار ویژه ( Eigenvector Method ):111
3-15-4- روش های تقریبی(Approximation Method). 112
3-16- سازگاری سیستم و ماتریس سازگار. 112
3-17- محاسبه نرخ ناسازگاری.. 113
4- نتیجهگیری.. 116
5- مراجع. 118
6-
| دسته بندی | الکترونیک و مخابرات |
| بازدید ها | 50 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 955 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 87 |
سیستم پیج و پیام کوتاه جهت دسترسی و ارسال پیام های مکتوب طرح گردیده است.کارهایی که برای انجام این پروژه انجام شده است شامل تهیه ماژول مخابراتی ودیگر قطعات مورد لزوم وبرنامه نویسی در برنامه کد ویژیون می باشد.
چند اصطلاح که در این متن مورد استفاده قرار می گیرد در ذیل آورده شده است :
دستگاه مرکزی مدار فرستنده – گیرنده که به رایانه مصل می شود
دستگاه جانبی مدار فرستنده – گیرنده که حامل می باشد
ماژول مخابراتی شامل میکرو پرسسور و فیلتر های سخت افزاری
فهرست مطالب
چکیده1
فصل اول:
مقدمه 2
فصل دوم:
نحوه کار 4
فصل سوم:قطعات استفاده شده
3-1 میکرو کنتر5
3-2 ماژول مخابراتی7
8. 3-3 رابط میکرو
فصل چهارم: ماژول مخابراتی
4-1 معرفی ماژول11
4-2 پیکر بندی پایه ها13
4-3 معرفی رجیستر ها 16
4-4 فلو چارت 19
4-5 نحوه پر و خالی کردن رجیستر فرستنده21
4-6 نحوه پر و خالی کردن رجیسترگیرنده26
4-7 بیان ویژگی های سخت افزاری ماژول 30
4-8 بررسی ابعاد و فیزیک ماژول31
فصل پنجم: برنامه
5-1 تنظیمات اولیه رابط spi 32
5-2 تنظیمات ابتدایی ماژول32
5-3 دریافت اطلاعات کنترلی33
5-4 فرستادن اطلاعات کنترلی35
5-5 دریافت بسته اطلاعات از pc40
5-6 فرستادن بسته اطلاعات به pc 52
5-6 گرفتن اطلاعات کنترلی از pc 52
5-7 دریافت آدرس 54
5-8 چار چوب اصلی دستگاه مرکزی 60
5- 9 توابع مربوط به ارسال و در یافت بسته های مخابره شده 62
5- 10 نمایش بر رویlcd 71
فصل ششم :فصل آخر
نتیجه گیری76
مراجع77
فهرست شکل ها وجداول صفحه
شکل ها :
شکل (1-3)Communication Unit7
شکل ( 2-3 ) مدار دستگاه مرکزی8
شکل ( 3-3 ) مدار دستگاه سیار9
شکل ( 4-3 ) تغذیه مدار10
شکل ( 1-4 ) Timing diagram 13
شکل ( 2-4 ) بلوک دیاگرام فرستنده24
شکل ( 3-4 ) بلوک دیاگرام گیرنده25
شکل ( 4-4 ) شیفت رجیسترهای خروجی26
شکل ( 5-4 ) خارج کردن اطلاعات از FIFO27
شکل ( 6-4 ) Mechanical Dimension31
جداول :
جدول ( 1-4 ) پایه های ماژول12
جدول ( 2-4 )Configuration setting command14
جدول ( 3-4 )Power management command15
جدول (4-4 ) Data rate command16
جدول ( 5-4 ) reciver control command16
جدول ( 6-4 )Data filter command18
جدول ( 7-4 ) FIFI and Reset Mode Command18
جدول ( 8-4 ) Synchron Pattern & Receiver FIFO Read & AFC Command19
جدول ( 9-4 ) TX Configuration Control Command 20
جدول ( 10-4 ) PLL Setting Command21
جدول ( 11-4 ) Transmitter Register Write Command 21
جدول ( 12-4 ) Low Duty Cycle Command22
جدول ( 13-4 )Low Battery Detector & Micro Clock Command22
جدول ( 14-4 ) Status Read Command 23
جدول ( 15-4 ) Electrical Parameter28
جدول ( 16-4 ) Working range28
جدول ( 17-4 ) DC characteristic29
جدول ( 18-4 )AC characteristic30
جدول ( 1-5 )Recommended packet structures46
| دسته بندی | شیمی |
| بازدید ها | 37 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 4119 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 96 |
با توجه به اینکه درصد بالای دی اکسید کربن در اتمسفر موجب مشکلات مهم زیست محیطی نظیر پدیده گلخانه می شود که تبعاتی چون گرمایش زمین و تغییر اکوسیستم آن را در پی دارد ارائه روش های نوین و اقتصادی برای جداسازی این گاز از اهمیت بالایی برخوردار است.
در فصل اول خواص فیزیکی و شیمیایی دی اکسید کربن بررسی گردیده است. فصل دوم اثرات زیست محیطی انتشار CO2 بیان شده است. فصل سوم شرح مختصری از منابع تولید CO2 بیان شده است. فصل چهارم مکانیسم توسعه پاک که یکی از موارد موجود در پروتکل کیوتو است بررسی گردیده است. فصل پنجم که قسمت اصلی این پروژه می باشد توضیح مفصلی درباره روش های جداسازی دی اکسید کربن می باشد بطورکلی روش های جداسازی را می توان به دو قسمت جذب با انواع فرآیندهای شیمیایی و غشا تقسیم بندی نمود. فصل ششم هم شبیه سازی واحد آمینی توسط نرم افزار Hysys3.1 می باشد
ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱﮔﻠﺨﺎﻧﻪﺍﻱ ﺑﻮﺩﻩ ،ﻛﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ،ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻳﻦ ﮔﺎﺯ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﺳﺎﺯﻱ، ﺩﻓﻊﺣﺮﻳﻖ، ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ازدیادبرداشت ازمخازن نفت ،تصفیه خانه ها کاربرد زیادی دارد.
ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋا ﹰ ٣٦٢ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﺩﻱﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﻱﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻩﺍﺳﺖ .ﻧﻴﺮﻭ ﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﮔﺎﺯ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻠﻴﻪﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ 2 COﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ، ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﻼﻝﻣﻮﻧﻮ ﺍﺗﺎﻧﻞﺁﻣﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﺍﻳﻦ ﮔﺎﺯ ﺍﺯ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﻫﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺧﺎﻟﺺﺳﺎﺯﻱ ﺍﻳﻦ ﮔﺎﺯ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﺳﺎﺯﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻪﺍﺳﺖ.
فهرست مطالب
چکیده1
مقدمه. 2
فصل اول.. 3
خواص فیزیکی و شیمیایی دی اکسید کربن.. 3
1-1- جدول خواص دی اکسید کربن.. 4
1-2- فازهای مختلف دی اکسید کربن.. 5
فصل دوم. 6
اثرات زیست محیطی دی اکسید کربن.. 6
2-1- گرم شدن زمین.. 7
2-2- اثر گلخانه ای.. 7
2-3- وارونگی (Inversion)11
2-4- باران های اسیدی.. 12
فصل سوم. 14
منابع ایجاد دی اکسید کربن.. 14
3-1- چرخه کربن.. 15
3-2- منابع تولید CO2. 20
3-2-1- احتراق سوخت های فسیلی.. 21
3-2-2- فرآیند تولید برق.. 22
3-2-3- صنایع. 22
3-2-4- بخش های مسکونی وتجاری.. 22
3-2-5- حمل و نقل.. 22
فصل چهارم. 23
مکانیسم توسعه پاک... 23
4-1- پروتکل کیوتو. 24
4-2- مکانیسم توسعه پاک... 26
4-2-1- شرح مکانیسم توسعه پاک و اهداف آن.. 26
فصل پنجم. 29
روش های جداسازی دی اکسید کربن.. 29
5-1- ضرورت شیرین سازی گازهای ترش... 30
5-2- فرآیندهای شیرین سازی گازها31
5-2-1- فرآیندهای شیرین سازی در بسترهای جامد. 31
5-2-2- فرآیندهای شیرین سازی گاز با حلال های شیمیایی.. 32
5-2-3- فرآیندهای شیرین سازی گاز با حلال شیمیایی.. 36
5-2-4- فرآیندهای شیرین سازی از طریق جذب فیزیکی گازهای اسیدی.. 38
1. فرآیند فلوئور (Fluor)38
2. فرآیند سولفینول(Sulfinol)38
3. فرآیند (Selexol)39
4. فرآیند( RECTISOL)39
5-2-5- فرآیند شیرین سازی به روش تبدیل مستقیم. 39
جداسازی گاز CO2 با روش تقطیر. 39
5-3- جذب و ذخیره سازی CO2. 40
5-3-1- فناوری جذب و ذخیره سازی دی اکسید کربن چیست؟. 49
5-3-2- اجزای فناوری جذب و ذخیره سازی دی اکسید کربن.. 50
5-4- جداسازی CO2 به کمک غشا54
5-4-1- تعریف غشا54
5-4-4- انواع غشاهای جداسازی گاز57
5-4- 5- کاهش میزان CO2 با نانولولههای تیتانیا و نور خورشید. 59
5-5- درخت مصنوعی.. 60
فصل ششم. 63
شبیه سازی واحد آمینی با Hysys. 63
6-1- طراحی فرآیند شیرین سازی با حلال های آمین.. 64
6-1-1- برج جذب (Contactor)64
6-1-2- میزان آمین در گردش Amine Circulation Rate. 65
6-1-3- گرمای واکنش (Heat of Reaction)65
6-1-4- مخزن تبخیر (Flash Tank)66
6-1-5- جوش آور آمین (Amine Reboiler)66
6-1-6- برج های آمین (Amine Stripper)66
6-1-7- کندانسور بالای برج احیا و مخزن تجمع مایع برگشتی.. 66
6-1-8- مبدل حرارتی آمین های سبک غنی(Rich Lean Amine Exchanger)67
6-1-9- مبدل خنک کننده محلول آمین سبک (Lean Amine Cooler)67
6-1-10- فیلتراسیون/ تصفیه محلول آمین (Amine Filteration)67
6-1-11- پمپاژ محلول آمین (Pumping of Amine Solution)68
6-2- PFD واحد آمینی.. 69
6-3- شرح واحد آمینی شبیه سازی شده70
6-4- اطلاعات بدست آمده از PFD... 71
فرآیندتولید نوشابه .76
نتیجه گیری89
فهرست منابع فارسی.. ....90
فهرست منابع لاتین.. 91
سایت های اطلاع رسانی 92