دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1
نویسندگان: Narrain. Arcot Ganesh Pradeep
سری:
ISBN (شابک) : 0815396120, 9780815396123
ناشر: CRC Press
سال نشر: 2017
تعداد صفحات: 245
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 9 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب کم مصرف برق آبی برای راه حل های انرژی محلی: نیروگاه های برق آبی.، آب نیرو.، ماشین آلات پمپاژ -- دینامیک سیالات، فن آوری و مهندسی / مکانیک.
در صورت تبدیل فایل کتاب Low Head Hydropower for Local Energy Solutions به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب کم مصرف برق آبی برای راه حل های انرژی محلی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
نقش نیروگاه های آبی کوچک در سطح جهانی به طور فزاینده ای مهم می شود. افزایش تقاضای انرژی و آگاهی زیست محیطی باعث افزایش بیشتر تحقیق و توسعه در فناوری های کم هزینه پایدار شده است. در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در مناطق روستایی، امکان تولید برق محلی می تواند به طور قابل توجهی شرایط زندگی را بهبود بخشد. با در نظر گرفتن این موضوع، توسعه نسل بعدی ماشینهای برق آبی کم سر در پروژه HYLOW اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گرفت. این پایان نامه به عنوان بخشی از خطوط تحقیقاتی آن پروژه، یک رویکرد مدل سازی عددی را برای بهبود طراحی ماشین هایی مانند چرخ های آب برای افزایش راندمان هیدرولیکی ارائه می دهد. امروزه، دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) مدلهای عددی را قادر میسازد تا کاملاً دقیق باشند و پیچیدگیهای فیزیکی مانند سطوح آزاد و ماشینهای دوار را در خود جای دهند. نتایج شبیهسازیهای CFD انجامشده در این تحقیق نشان میدهد که تغییر در هندسه تیغه میتواند منجر به سطوح گشتاور بالاتر و در نتیجه افزایش عملکرد شود. شبیهسازیهای عددی همچنین قادر به تعیین نسبت بهینه عرض چرخ به عرض کانال و بهبود عملکرد بیشتر با اصلاح شرایط بستر کانال در بالادست و پایین دست چرخ آب هستند. به نظر میرسد با رتبهبندی توان در محدوده کیلووات پایین، ماشینهای برق آبی کمسرعت مانند چرخهای آب بهینهسازی شده، پتانسیل روشنی برای تولید انرژی در مقیاس کوچک دارند، در نتیجه با ارائه راهحلهای انرژی محلی به دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک میکنند.
The role of small hydropower is becoming increasingly important on a global level. Increasing energy demand and environmental awareness has further triggered research and development into sustainable low-cost technologies. In developing countries, particularly in rural areas, the possibility of local power generation could considerably improve living conditions. With this in mind, the development of a next generation low-head hydropower machines was subject of investigation in the EU-project HYLOW. Being part of the research lines of that project, this thesis presents a numerical modelling approach to improve the design of machines like water wheels for increased hydraulic efficiency. Nowadays, Computational Fluid Dynamics (CFD) enables numerical models to be quite accurate and incorporate physical complexities like free surfaces and rotating machines. The results of the CFD simulations carried out in this research show that a change in blade geometry can result in higher torque levels, thereby increasing performance. Numerical simulations also enabled to determine the optimal wheel-width to channel-width ratio and further improve performance by modifying the channel bed conditions upstream and downstream of the water wheel. With a power rating in the low kilowatt range, low-head hydropower machines like optimised water wheels seem to have a clear potential for small-scale energy generation, thereby contributing to achieving the Sustainable Development Goals by providing local energy solutions.
Content: Introduction --
The water - energy nexus --
Hydropower take-off mechanics --
Computational fluid dynamics --
Application of 2D CFD modelling --
Application of 3D CFD modelling --
Discussion --
Conclusions and recommendations --