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:
نویسندگان: Zietlow. David
سری:
ISBN (شابک) : 1606504746, 9781606504758
ناشر: Momentum Press
سال نشر: 2016
تعداد صفحات: 165
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 4 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب بهینه سازی سیستم های خنک کننده: سیستم های خنک کننده، بهینه سازی سازه
در صورت تبدیل فایل کتاب Optimization of Cooling Systems 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 بهینه سازی سیستم های خنک کننده 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.
بیشتر سیستم های انرژی بهینه نیستند. کسبوکارها و مصرفکنندگان
آنقدر روی هزینههای اولیه متمرکز هستند که تأثیر عملکرد سیستم
انرژی را در طول عمر آن دستکم میگیرند. این بهینهسازی فرعی
فرصتی خارقالعاده برای تصمیمگیری عاقلانه نه تنها از نظر مالی
ایجاد میکند، بلکه تأثیر زیستمحیطی سیستمهای انرژی را نیز کاهش
میدهد. سه ابزار ساده وجود دارد که برای همه مهندسان مکانیک
شناخته شده است، که وقتی به ترمودینامیک سنتی، مهندس را قادر
می سازد تا بهینه واقعی یک سیستم انرژی را بیابد. در این کتاب
درسی مختصر، شما به این ابزارها مجهز خواهید شد و نحوه کاربرد آن
ها در سیستم های خنک کننده را خواهید فهمید. مخاطبان این کتاب
درسی دانشجویان مهندسی مکانیک در ترم اول ترمودینامیک تا مهندسین
با حداکثر 20 سال سابقه هستند. دانشجویان ترمودینامیک ترم اول
بیشترین بهره را از ضمیمه های A و C در فصل 1 خواهند برد. بقیه
فصل 1 در سطحی نوشته شده است که هر دانشجوی کارشناسی مهندسی
مکانیک که انتقال حرارت را دریافت می کند، بتواند به سرعت دانش را
جذب کند. کتاب درسی همچنین دارای عمقی برای مدیریت بار پنهان است
که ابزارهای لازم را برای کنترل پیچیدگی سیستم های خنک کننده
واقعی در اختیار مهندس شاغل قرار می دهد. بیشتر بخوانید.
..
چکیده: اکثر سیستم های انرژی بهینه نیستند. کسبوکارها و
مصرفکنندگان آنقدر روی هزینههای اولیه متمرکز هستند که تأثیر
عملکرد سیستم انرژی را در طول عمر آن دستکم میگیرند. این
بهینهسازی فرعی فرصتی خارقالعاده برای تصمیمگیری عاقلانه نه
تنها از نظر مالی ایجاد میکند، بلکه تأثیر زیستمحیطی سیستمهای
انرژی را نیز کاهش میدهد. سه ابزار ساده وجود دارد که برای همه
مهندسان مکانیک شناخته شده است، که وقتی به ترمودینامیک سنتی
اضافه شود، مهندس را قادر می سازد تا بهینه واقعی یک سیستم انرژی
را بیابد. در این کتاب درسی مختصر، شما به این ابزارها مجهز
خواهید شد و نحوه کاربرد آن ها در سیستم های خنک کننده را خواهید
فهمید. مخاطبان این کتاب درسی دانشجویان مهندسی مکانیک در ترم اول
ترمودینامیک تا مهندسین با حداکثر 20 سال سابقه هستند. دانشجویان
ترمودینامیک ترم اول بیشترین بهره را از ضمیمه های A و C در فصل 1
خواهند برد. بقیه فصل 1 در سطحی نوشته شده است که هر دانشجوی
کارشناسی مهندسی مکانیک که انتقال حرارت را دریافت می کند، بتواند
به سرعت دانش را جذب کند. کتاب درسی همچنین دارای عمق مدیریت بار
نهفته است که ابزارهای لازم برای مدیریت پیچیدگی سیستم های خنک
کننده واقعی را در اختیار مهندس شاغل قرار می دهد.
Most energy systems are suboptimized. Businesses and consumers
are so focused on initial costs that they underestimate the
effect of operating the energy system over its life. This
suboptimization creates a fantastic opportunity to not only
make a wise decision financially but also reduces the
environmental impact of energy systems. There are three simple
tools, known to all mechanical engineers, that when added to
traditional
thermodynamics enable an engineer to find the true optimum of
an energy system. In this concise textbook, you will be
equipped with these tools and will understand how they are
applied to cooling systems. The target audiences for this
textbook are mechanical engineering students in their first
semester of thermodynamics all the way to engineers with up to
20 years of experience. First semester thermodynamic students
will benefit the most from Appendices A and C in Chapter 1. The
rest of Chapter 1 is written at a level where any undergraduate
mechanical engineering student who is taking heat transfer will
be able to quickly assimilate the knowledge. The textbook also
has the depth to handle the latent load, which will provide the
practicing engineer with the tools necessary to handle the
complexity of real cooling systems. Read
more...
Abstract: Most energy systems are suboptimized. Businesses and
consumers are so focused on initial costs that they
underestimate the effect of operating the energy system over
its life. This suboptimization creates a fantastic opportunity
to not only make a wise decision financially but also reduces
the environmental impact of energy systems. There are three
simple tools, known to all mechanical engineers, that when
added to traditional thermodynamics enable an engineer to find
the true optimum of an energy system. In this concise textbook,
you will be equipped with these tools and will understand how
they are applied to cooling systems. The target audiences for
this textbook are mechanical engineering students in their
first semester of thermodynamics all the way to engineers with
up to 20 years of experience. First semester thermodynamic
students will benefit the most from Appendices A and C in
Chapter 1. The rest of Chapter 1 is written at a level where
any undergraduate mechanical engineering student who is taking
heat transfer will be able to quickly assimilate the knowledge.
The textbook also has the depth to handle the latent load,
which will provide the practicing engineer with the tools
necessary to handle the complexity of real cooling systems
Content: 1. Optimization of cooling systems --
Introduction --
Optimization of the basic vapor-compression cycle --
Accounting for condensation of water vapor --
Determination of the overall heat transfer coefficient (U) --
Empirical parameter optimization --
Chapter summary --
Problems --
Appendix A. Summary of the deductive problem-solving strategy --
Appendix B. Optimization of a vapor-compression cycle, basic model --
Appendix C. Optimization of a vapor-compression cycle, simple model --
Nomenclature. 2. Optimization of the envelope and equipment --
Introduction --
Optimization of insulation for an envelope --
Parameter optimization of initial cost --
Optimum cooling system --
Chapter summary --
Problems --
Appendix A. System of equations to optimize the envelope of a structure --
Nomenclature. 3. Optimization of chillers --
Introduction --
Model validation --
Optimization of design variables --
Sensitivity analysis --
Environmental issues --
Chapter summary --
Index.