رفتن به مطلب

جستجو در تالارهای گفتگو

در حال نمایش نتایج برای برچسب های 'تكنولوژي'.

  • جستجو بر اساس برچسب

    برچسب ها را با , از یکدیگر جدا نمایید.
  • جستجو بر اساس نویسنده

نوع محتوا


تالارهای گفتگو

  • انجمن نواندیشان
    • دفتر مدیریت انجمن نواندیشان
    • کارگروه های تخصصی نواندیشان
    • فروشگاه نواندیشان
  • فنی و مهندسی
    • مهندسی برق
    • مهندسی مکانیک
    • مهندسی کامپیوتر
    • مهندسی معماری
    • مهندسی شهرسازی
    • مهندسی کشاورزی
    • مهندسی محیط زیست
    • مهندسی صنایع
    • مهندسی عمران
    • مهندسی شیمی
    • مهندسی فناوری اطلاعات و IT
    • مهندسی منابع طبيعي
    • سایر رشته های فنی و مهندسی
  • علوم پزشکی
  • علوم پایه
  • ادبیات و علوم انسانی
  • فرهنگ و هنر
  • مراکز علمی
  • مطالب عمومی

جستجو در ...

نمایش نتایجی که شامل ...


تاریخ ایجاد

  • شروع

    پایان


آخرین بروزرسانی

  • شروع

    پایان


فیلتر بر اساس تعداد ...

تاریخ عضویت

  • شروع

    پایان


گروه


نام واقعی


جنسیت


محل سکونت


تخصص ها


علاقه مندی ها


عنوان توضیحات پروفایل


توضیحات داخل پروفایل


رشته تحصیلی


گرایش


مقطع تحصیلی


دانشگاه محل تحصیل


شغل

  1. EN-EZEL

    همه چیز در مورد مبدل های حرارتی

    معرفي تكنولوژي بهبود انتقال حرارت در مبدل*هاي پوسته - لوله*اي توجه به محدوديت سوخت*هاي فسيلي در دنيا موجب شده است كه امروزه موضوع بهينه*سازي مصرف انرژي در واحدهاي فرآيندي، بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. يكي از تكنيك*هاي بهينه*سازي مصرف انرژي، تكنيك HTE است كه در زير معرفي شده*است. نويسندة متن ارسالي زير، در پايان معرفي تكنولوژي، به اقدامات انجام شده در پژوهشگاه صنعت نفت در راستاي دستيابي به اين تكنولوژي و موفقيت*هاي به*دست آمده اشاره كرده*است. معرفي تكنولوژي HTE در فرآيندهاي شيميايي، مهمترين بخشي كه مستقيماً با مصرف انرژي ارتباط مي*يابد، مبدل*هاي حرارتي مي*باشند. تاكنون همواره تلاش شده است تا مبدل*هايي طراحي گردند كه ضمن داشتن حداكثر بازدهي، در كاركردهاي بلند*مدت، كمترين مشكلات عملياتي را داشته باشند. اصولاً مبدل*هاي حرارتي، به*خصوص از نوع پوسته- لوله*اي (Shell-and-Tube)، داراي دو مشكل عملكرد پايين حرارتي (Thermal Deficiency) و جرم*گرفتگي داخل لوله*ها (Fouling)، به*خصوص در هنگام كاركرد با سيالات كثيف يا حساس به دما مي*باشند. يكي از روش*هاي كاربردي و موثر در بهبود انتقال حرارت و كاهش جرم گرفتگي، استفاده از وسايل افزايندة انتقال حرارت (Tabulators) است. اين وسايل به آساني در داخل لوله*هاي مبدل*هاي پوسته-*لوله*اي نصب مي شوند و در زمان توقف واحدها (Overhaul)، به*راحتي قابل بيرون كشيدن و تميز كاري و نصب مجدد مي*باشند. اين روش كاربردي، امروزه به عنوان تكنولوژي HTE يا Heat Transfer Enhancement شناخته شده است كه تحت ليسانس شركت*هاي مختلف، بيش از يك دهه براي به*كارگيري در صنايع مختلف نفت و گاز و پتروشيمي و حتي نيروگاه*ها توصيه و تبليغ مي*گردد. شايان ذكر است كه در حال حاضر، تنها در آمريكا بيش از 50 پالايشگاه و 6 واحد پتروشيميايي از مزاياي اين تكنولوژي بهره برده*اند. البته استفاده از اين تكنولوژي محدود به آمريكا نبوده و در بسياري از پالايشگاه*ها و مراكز پتروشيمي كشورهاي اروپايي و حتي در آسيا (به*طور مشخص تايلند، مالزي و ژاپن) نيز اين تكنولوژي به*كار گرفته شده است. اصول و مباني تكنولوژي HTE اساساً روش*هاي متعددي براي افزايش بازدهي مبدل*هاي حرارتي ارائه شده است كه به دليل هزينه كمتر نسبت به روش*هاي ديگر و عدم استفاده از ساير منابع انرژي نظير برق، جنبه*هاي اجرايي استفاده از وسايل افزاينده انتقال حرارت براي مهندسان در صنايع، بسيار پرجاذبه*تر تشخيص داده شده است. اين وسايل كه با اشكال هندسي خاصي طراحي مي*شوند، درون لوله*هاي مبدل قرار داده مي*شوند. ايجاد سرعت*هاي چرخشي در جريان سيال و افزايش اختلاط به*خصوص در نزديكي ديواره*هاي داخلي لوله*هاي مبدل، نهايتاً سبب مي*گردد كه از سرعت ته*نشيني ذرات كاسته شده و از تشكيل لايه مرزي نيز جلوگيري گردد. فرصت نيافتن سيال براي تشكيل لاية مرزي كه خود از مقاومت*هاي مهم در برابر انتقال حرارت محسوب مي*شود، از دلايل عمدة افزايش نرخ انتقال حرارت ميان سيال درون لوله و پوسته مي*باشد. به*علاوه، افزايش سرعت شعاعي و محوري در جريان سيال داخل لوله باعث نوعي يكنواختي در توزيع دما در طول لوله و در هر مقطع از آن مي*گردد. لذا در برخي از مكانيزم*هاي تشكيل جرم گرفتگي درون لوله*هاي مبدل*ها، نظير كك زدن (Cocking)، كه دليل اصلي آن به*وجود آمدن نقاط داغ موضعي در سطح لوله (Hot Spot) است، استفاده از اين وسايل باعث جلوگيري از اين پديده شده و نهايتاً سبب بهبود انتقال حرارت در طول لوله مي*گردد. وسايل افزايندة انتقال حرارت در انواع مختلفي طراحي مي*شوند كه هر يك بسته به ساختمان طراحي خود، با مكانيزم خاصي سبب افزايش انتقال حرارت و كاهش همزمان جرم*گرفتگي در لوله*ها مي|*گردند. اين وسايل نه*تنها در لوله*هاي مبدل*هاي پوسته-*لوله*اي بلكه در كولرهاي هوايي، جوش*آورها، چگالنده*ها، و كوره*هاي احتراقي نيز به طور عملي استفاده مي*شوند. نكته قابل توجه اين است كه بيشتر سيالاتي كه مورد سرمايش و گرمايش قرار مي*گيرند، داراي ويسكوزيتة نسبتاً بالايي مي*باشند، يا در مواردي كه سيالات كثيف (Foul ant) بوده، ضريب انتقال حرارت اين سيالات در جريان لوله نسبتاً پايين مي باشد. لذا در چنين مبدل*هايي، انتقال حرارت براي طرف لولة كنترل كنندة سرعت انتقال حرارت مي*باشد. بنابراين استفاده از دستگاه*هاي افزايندة انتقال حرارت، موجب بهبود و مزيتي براي رفع هر دو نقيصة مزبور در مبدل*هاي پوسته-*لوله*اي خواهد بود. موارد به*كارگيري تكنيك HTE اصولاً به*كارگيري و مزاياي ناشي از به*كار بردن اين وسايل در لوله*هاي مبدل*هاي پوسته- لوله*اي در دو زمينة زير قابل توجه مهندسان بوده است: 1- در بهبود كاركرد مبدل*هاي حرارتي موجود، مزاياي عمده*اي در فرآيند مربوط به نصب اين وسايل در درون لوله*ها و سپس كاهش تعداد گذر*هاي طرف لوله به*صورت زير حاصل مي*گردد: - كاهش رسوب گرفتگي در لوله*ها - رساندن درجة حرارت*هاي سيالات خروجي از طرف لوله و طرف پوسته به دماهاي مورد نظر در طراحي (Spec.)و حتي فراتر از آن - افزايش ظرفيت واحدها (Revamping) با بالا بردن دبي جريانها در مبدل*ها، به*خصوص وقتي كه مبدل*ها، دستگاه*هاي حرارتي گلوگاهي (Bottleneck) فرآيند محسوب مي*شوند. - افزايش بار حرارتي دستگاه*هاي تبادل حرارتي و اصلاح شبكة مبدل*هاي حرارتي (Retrofitting) و نهايتاً كاهش مصرف آب و بخار (Utilities) در يك فرآيند. 2- مزاياي ناشي از به*كارگيري اين تكنولوژي در طراحي اولية مبدل*ها (Grassroots Design) - كاهش سطح انتقال حرارت مورد نياز به مقدار بسيار قابل ملاحظه - كاهش تعداد پوسته*ها و گذرهاي طرف لولة مبدل و ساده*تر شدن ساختمان مبدل در طراحي - كاهش نيروي محركة دمايي LMTD كه به*طور مثال در مبدل*هاي بخاري(Steam heaters) ، نياز به تامين بخار فشار بالا را منتفي خواهد نمود. نمونه هاي عملي از به*كارگيري اين تكنولوژي در صنايع (Case Studies) در ذيل، چهار مثال مجزا جهت نشان دادن مزاياي به*كارگيري اين تكنيك در صنايع مختلف نفت و گاز پتروشيمي آورده شده است. به*طوري*كه ملاحظه مي*شود، استفاده از تكنولوژي HTE در حل مشكلات حرارتي و عملياتي، نظير جرم گرفتگي مبدل*ها كاملاً موفق بوده است. مثال اول) پالايشگاه نفت گرنبي موس در اسكاتلند شركت نفت انگلستان (B.P) امكان رسوب*گرفتگي ناشي از كريستالي شدن تركيبات هيدروكربوري سنگين (واكس) را با طراحي يك كولر هوايي مناسب و استفاده از اين تكنولوژي حذف نموده است. شرح مثال 1 مثال دوم) پالايشگاه نفت لينجن در آلمان با تلفيق اين تكنولوژي و با استفاده از بافل*هاي حلزوني نه تنها از ميزان رسوب گرفتگي در لوله*هاي مبدل كاسته شده، بلكه طراحي با اين تلفيق، منجر به داشتن تعداد كمتري از پوسته*هاي مبدل شده است. شرح مثال 2 مثال سوم) پالايشگاه اونتاريا در كانادا استفاده از اين تكنولوژي منجر به داشتن مبدلي فشرده*تر و بدون نيازمندي به نگهداري و بازرسي در عمليات كراكينگ كاتاليستي گازوييل سنگين (HCGO) شده است. شرح مثال 3 مثال چهارم) تاسيسات ذخاير گاز لنچات در بلژيك استفاده از اين تكنولوژي منجر به بهبود كاركرد مبدل مياني تنها با يك پوسته در عمليات آبگيري از گاز شده است. اقدامات انجام شده در پژوهشگاه صنعت نفت پژوهشكدة گاز پژوهشگاه صنعت نفت در راستاي ايجاد و توسعة دانش فني اين تكنولوژي در كشور قدم*هاي اساسي برداشته كه نهايتاً موجب ثبت اين تكنولوژي در ايران (به شماره پروژه*هاي 71010108 و 71010110 و شماره ثبت 26156 مورخه 16/10/78) شده است. محورهاي اساسي در مجموع فعاليت*هاي انجام شده به قرار زير است: 1) اراية سمينار و كارگاه*هاي آموزشي به منظور آشنايي مهندسان و كارشناسان مختلف و علاقه*مند به اين تكنولوژي, سمينارها و كارگاه*هاي مختلفي در سطح صنايع نفت و گاز و پتروشيمي برگزار شده است. 2) ساخت وسائل افزاينده انتقال حرارت با تلاش و پيگيري*هاي انجام شده تكنيك ساخت و پارامترهاي توليدي يكي از مهمترين انواع وسائل افزايندة انتقال حرارت بدست آمده است. در حال حاضر توانايي ساخت اين وسائل در ابعاد مختلف و با فشردگي*هاي متفاوت و براي هر دامنه**اي از نياز فراهم آمده است. 3) تعيين مشخصة عملكرد هيدروليكي- حرارتي وسائل مذكور پس از ساخت اين وسائل به منظور برآورد مشخصات عملكردي وسائل افزايندة انتقال حرارت يك سيستم آزمايشگاهي (Test Rig) طراحي و ساخته شد. بدين ترتيب اطلاعات دقيق عملياتي براي هر وسيله قابل حصول خواهد بود. 4) تهية نرم*افزار RIPI-HEX جهت تعيين پتانسيل بكارگيري اين تكنيك در مبدل*هاي پوسته- لوله*اي و براي شرايط طراحي (Design) و عملكردي (Rating) نرم*افزاري تهيه و تدوين شد. با كمك اين نرم*افزار امكان بررسي هر يك از حالات توصيف*شده در شرايطي كه افزايش راندمان حرارتي مبدل مدنظر باشد، قابل بررسي خواهد بود. در حال حاضر پژوهشگاه صنعت نفت امكان پيش بيني و تخمين ميزان پتانسيل سودمندي ناشي از بكارگيري اين تكنيك را براي مبدل*هاي معرفي*شده از سوي صنايع مختلف را دارا مي*باشد. منابع مطالعاتي بيشتر: 1-M.R.Jafari Nasr, G.T. Polley, “An Algorithm for Cost Comparison of Optimized Shell-and-Tube Heat Exchangers with Tube Inserts and Plain Tubes,” Chem.Eng.Technol. 23,(3), 2000. 2-G.T.Polley, M.R.Jafari Nasr and A.Terranova, “Determination and Applications of the Benefits of Heat Transfer Enhancement,” IChemE, Vol.72, Part A, pp.616-620, Sept., 1994. 3-M.R. Jafari Nasr, A.T.Zoghi,“Performance Improvement of Tehran Refinery Pre-heater Exchangers Using Heat Transfer Enhancement”, No.41, Summer 2001. 4-M.R.Jafari Nasr, G.T. Polley and A.T. Zoghi , “Performance Evaluation of Heat Transfer Enhancement (H.T.E. Technology),” 14th International Chemical and Process Engineering Congress, CHISA, Parha, Czech Republic, 27-3 Aug. , 2000
  2. Abo0ozar

    نانو تكنولوژي و معماري

    عنوان: نانو تكنولوژي و معماري نويسنده : علي صراطي منبع:گزارش نظام مهندسي استان فارس شماره 57 چكيده: بي شك در آينده اي نه چندان دور شاهد انقلابي بزرگ در معماري و صنعت ساخت خواهيم بود ، كه ريشه در فناوري ذرات ريز نانو فناوري دارد. نانوفناوري كنترل و هدايت اتمها در محدوده يك ميلياردم متر است ، كه باعث بدست آمدن محصولات و موادي است با خواص و مشخصات بهتر و متفاوت، با انچه كه در گذشته وجود داشته. اگر چه امروز محصولات نانوفناوري در همه جا يافت مي شوند ، اما ظهور اين فناوري در معماري بسيار كند و آرام است. اين بدان معنا نيست كه استفاده از محصولات نانو در ساخت و ساز محدود است، بلكه فناوري نانو نگرش به معماري و ساخت را هم متحول خواهد كرد. ادامه مقاله در از طريق زير دانلود كنيد. لينك دانلود نانو تكنولوژي و معماري
  3. [TABLE=width: 95%] [TR] [TD=colspan: 2]نويسنده:مهدي ازهري راد نويسنده:حسنعلي پورمند هنر ،شماره پياپي 174، ،سال پانزدهم،، شماره در سال 6، اسفند، 1391، صفحه 64-70 کلید واژه ها : تكنولوژي, سينما,پديدارشناسي,دن آيدي نوع مطلب: مقاله [/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2, align: right]تاريخ تكنولوژي سينما به عنوان يك رسانه مسلط در قرن بيستم دو دوره تكنولوژيكي آنالوگ و ديجيتال را تجربه كرده است، عموماً به اين تاريخ از منظر درون گفتمان سينمايي توجه شده است. در اين مقاله سعي شده تكنولوژي سينما با روشي پديدارشناسانه مورد بررسي قرار گيرد بدين منظور از تبييني كه دن آيدي در اين ارتباط انجام داده است، به خصوص طبقه بندي تكنولوژي ذها در انواع تن يافته، تن زدوده، هرمونتيكي و غيريتي، استفاده شده است. در اين بررسي تكنولوژي سينما در دو دوره آنالوگ و ديجيتال به طور مجزا واكاوي شده است تا سير تغييرات پديدارشناسانه آن مشخص گردد. اين مقاله مشخص مي كند كه تكنولوژي سينما در دوران آنالوگ از هرمونتيكي بودن به سمت تن يافتگي بيشتر و تا حدي روابط غيريت حركت كرده است و در دوران ديجيتال خويش از تن يافتگي بيشتر به سمت تن زدودگي تغيير جهت داده و ذهني تر گشته است. دانلود مقاله[/TD] [/TR] [/TABLE]
  4. تكنولوژي‌هاي متداول در شبكه‌هاي ماهواره‌اي - امروزه با رشد روز افزون تكنولوژي مخابراتي روش‌هاي متفاوتي جهت ايجاد شبكه‌هاي ارتباط ماهواره‌اي به وجود آمده است. در اين مقاله به معرفي برخي از روش‌هاي متداول درشبكه‌هاي ماهواره‌اي و مشخصات هر كدام خواهيم پرداخت. به طور كلي تصميم‌گيري براي انتخاب راه‌حل مناسب, نيازمند بررسي پارامترهاي موثر در امر طراحي شبكه مي‌باشد, برخي از اين پارامترها عبارتند از : 1- گستردگي شبكه ارتباطي, شامل تعداد لينك‌هاي ارتباطي مورد نياز در فاز اول و نحوه افزايش آن در فازهاي بعدي 2- نوع كاربردهاي شبكه (اينترانت, ديتا, صوت, ويئو كنفرانس, اينترنت).... 3- توپولوژي يا ساختار شبكه 4- Scalability و نحوه گسترش شبكه 5- Availability يا قابليت اطمينان سيستم 6- سرمايه‌گذاري اوليه و هزينه‌هاي جاري با توجه به موارد فوق راه‌حل‌هاي زير ارائه گرديده و در مورد هر كدام پارامترهاي فوق بررسي مي‌گردد. - راه‌حل (Single Channel Per Carrier) SCPC اين روش يك راه‌حل ايده‌آل جهت كاربردهايي است كه در آن حفظ كيفيت ارتباط و داشتن يك پهناي باند ارتباط اختصاصي جزء مهم‌ترين عوامل تصميم‌گيري مي‌باشد. راه‌حل فوق مناسب‌ترين روش جهت راه‌اندازي يك ارتباط نقطه به نقطه (point-to-point) مي‌باشد. سهولت راه‌اندازي, نياز به حداقل تجهيزات و در نتيجه قيمت مناسب از مزيت‌هاي استفاده از اين روش مي‌باشد. اين روش با توجه به استفاده از يك پهناي باند ارتباطي اختصاصي راه‌حل مورد علاقه سرويس‌دهندگان ارتباطات صوتي در دنيا مي‌باشد. در صورت نياز به ايجاد يك شبكه ارتباطي چند نقطه‌اي (Point-to-Multi point) روش فوق كارآيي مناسبي نداشته و افزايش زياد تجهيزات و افزايش هزينه پهناي باند بخش فضايي از دلايل ناكارآمدي روش فوق مي‌باشد. براي رفع اين موانع راه‌حل‌هايي ارائه گرديده است كه يكي از بهترين روش‌ها تكنولوژي SkyPerformer SCPC-مي‌باشد. مشخصات اصلي اين تكنولوژي- Sky Performer SCPCموارد ذيل مي‌باشد: - اين روش جهت ايجاد يك شبكه ارتباطي چند نقطه‌اي كارآيي مناسبي داشته و قابل پياده‌سازي به صورتFull Mesh , Distributed Mesh , Star Partial Mesh , مي‌باشد. - تعداد ريموت‌هاي قابل پياده‌سازي در اين روش در توپولوژي Star تا سيصد و پنجاه نود و در صورت استفاده از توپولوژيMesh Distributed نامحدود مي‌باشد. - در اين روش لايه دوم شبكه Frame relay بوده و تمامي پروتكل‌هاي لايه بالاتر همچون TCP/IP را پشتيباني مي‌نمايد. - پهناي باند ارسالي از ريموت‌ها (Inbound) به صورت اختصاصي بوده (SCPC) و پهناي باند ارسالي از سايت مركزي (Outband) با استفاده از تكنولوژي Sky performer براي تمامي ريموت‌ها به صورت مشترك ارسال مي‌گردد. براي هر يك از ريموت مي‌توان به ميزان نياز پهناي باند CIR (گارنتي شده ) و به ميزان بالاتري (Burst) BIR معين نمود. - كاهش تجهيزات سايت مركزي در توپولوژي ستاره و نيز كاهش هزينه پهناي‌باند بخش فضايي اين روش را به جايگزين مناسبي براي شبكه‌هاي SCPC تبديل نموده است. - تجهيزات سايت‌هاي مركزي و ريموت در اين تكنولوژي مولتي سرويس بوده و جهت استفاده همزمان ديتا و صوت وتصوير مجتمع‌سازي شده‌اند. - اين روش كاملا" Scalable بوده و شروع و پياده‌سازي آن از دو نقطه به صورت Point-to-Point قابل آغاز بوده و افزايش تعداد ريموت‌ها و پياده‌سازي روش Point-to-Multi point به تدريج و به سادگي امكان‌پذير مي‌باشد. - سيستم‌هاي نصب شده در سايت مركزي در روش Star به صورت Redundant پياده‌سازي مي‌گردد كه با اين روش Availability سيستم به بالاتر از 5.99% مي‌رسد. در صورت پياده‌سازي روش Mesh بروز اشكال در يك سايت مانع از اثرگذاري بر كل شبكه ارتباطي خواهد گرديد. - در اين روش در دو سمت ارسال و دريافت از سايت مركزي و ريموت امكان استفاده از تكنيك‌هاي Coding مدرن مانند Turbo Code وجود دارد اين امر باعث صرفه‌جويي در توان ارسالي ترانسپورت ماهواره شده كه هزينه‌هاي جاري سيستم را كاهش مي‌دهد. ارسال به روش توربوكد دريافت اطلاعات با Eb/No پايين تر را در سايت‌هاي ريموت با حفظ BER مناسب امكان‌پذير مي‌نمايد. - امكان استفاده از Voice با تكنيك (Voice over frame relay ) VOFR در اين روش يك كانال ارتباطي صوت با كيفيت بالا (MOS =4.15) و با استفاده از حداقل پهناي باند (6kb/s) را مهيا مي‌نمايد. راه حل (D-TDMA) Deterministic TDMA اين تكنولوژي راه‌حل مناسبي جهت شبكه ماهواره‌اي مبتني بر پروتكل IP مي‌باشد در روش D-TDMA, مقدار پهناي باند اختصاص داده شده به هر ايستگاه VSAT بر اساس پارامترهايي نظير اندازه صف اطلاعات در هر ايستگاه, كيفيت سرويس‌دهي (Quality of Service), ملاحظات اولويت‌بندي ايستگاه‌ها و برخي پارامترهاي ديگر به صورت پويا ) (Dynamic تعيين مي‌گردد. روش D-TDMA موجب ايجاد صرفه‌جويي قابل توجهي از نظر پهناي باند بخش فضائي خواهد شد. به عنوان مثال در مقايسه بين تكنولوژي DVB-RCS و D-TDMA, سيستم‌هاي DVB-RCS براي انتقال بسته‌هاي اطلاعات IP, آنها را داخل فرم‌هاي اطلاعاتي MPEG تعبيه مي‌نمايند كه اين امر باعث كاهش كارآيي سيستم مي‌گردد به طوري كه براي انتقال اطلاعات با پروتكل IP روش D-TDMA نسبت به DVB-RCS بين 10 تا 50 درصد در پهناي باند صرفه‌جويي به همراه دارد. اهم مشخصات سيستم‌هاي D-TDMA عبارتند از : - توپولوژي اين سيستم‌ها ستاره (Star) مي‌باشد. - تعداد ريموت‌هاي قابل استفاده از لحاظ تئوري نامحدود بوده ولي به طور معمول به دليل محدوديت‌هاي تكنيكي براي كاربردهاي تا 800 ريموت مناسب مي‌باشد. - شبكه بر اساس پروتكل IP طراحي گرديده است. - از نظر روش Access Multiple , براي Outband (از هاب به ريموت) روش TDM و Inbound (از ريموت به هاب) D-TDMA مي‌باشد. - با توجه به IP Base بودن‌, شبكه براي كاربردهاي Data , Voice (VoIP) و كلا" شبكه‌هايي كه Application هاي تحت IP دارند مناسب مي‌باشد. - در هر دو سمت ارسال و دريافت از سايت و ريموت امكان استفاده از تكنيك‌هاي Coding مدرن ماننده Turbo code وجود دارد. راه‌حل DVB-RCS با افزايش تقاضاي IP broadband service در دنيا روش‌هاي DVB-RCS از سال 2002 به صورت اجرايي در نقاط مختلف دنيا ارائه گرديد. اين روش راه‌حل مناسبي جهت ارائه سرويس اينترنت به مشتركين انتهايي در يك شبكه بزرگ مي‌باشد. مشخصات اصلي اين تكنولوژي عبارتند از: - اين روش شامل يك هاب مركزي بوده كه قابليت پشتيباني از چند صد تا چند هزار كاربر را برحسب نوع سرمايه‌گذاري امكان پذير مي‌نمايد. - روش ارتباطي ريموت‌ها با مركز در اين روش Star مي‌باشد. - دراين روش بسترهاي اطلاعات IP به فرمت MPEG-DVB تبديل شده و از هاب مركزي به تمامي ريموت‌ها ارسال مي‌گردد. هر ريموت بر حسب PID خاص خود (Packet Identifier) سيستم اطلاعات مربوط به خود را جدا مي‌نمايد. ارسال اطلاعات از سايت‌هاي ريموت به هاب مركزي با تبديل بسترهاي IP به فرمت ATM و ارسال با روش MF-TDMA صورت مي‌پذيرد انجام اين مراحل باعث ايجاد كمي سربار اضافي (Overhead) در شبكه ارتباطي نيز مي‌گردد. - اين روش با توجه به نياز به ايجاد يك هاب مركزي و سرمايه‌گذاري اوليه نسبتا" زياد براي كاربردهايي با تعداد ريموت بالاتر از پانصد عدد قابل توجيه مي‌باشد. مزيت آن اين است كه با نصب يك هاب مركزي امكان افزايش ريموت‌ها به سادگي امكان‌پذير مي‌باشد. كوچك بودن ابعاد تجهيزات ريموت و پايين بودن هزينه هر ريموت از مزيت‌هاي اصلي اين تكنولوژي مي‌باشد. - Availability اين سيستم‌ها با توجه به حساسيت زياد هاب مركزي وابسته به نوع طراحي اين سايت مي‌باشد. عموما" در هاب مركزي از روش Full Redundant براي تمامي تجهيزات استفاده مي‌نمايند تا امكان بروز مشكل را به حداقل برسانند با اتخاذ اين تدابير نرخ Availability هاب مركزي به 9/99% مي‌رسد. تكنولوژي‌هايي كه در بالا معرفي مي گرديد به عنوان روش‌هاي غالب در شبكه‌هاي ماهواره‌اي كنوني در نظر گرفته مي‌شوند. همان طور كه ملاحظه گرديد هر يك از روش‌هايي كه توضيح داده شد در جاي خود مناسب بوده و انتخاب نهايي يك روش در كاربردهاي چند منظوره و تركيبي نياز به بررسي دقيق‌تر مهندسان اين فن خواهد داشت. هادي طالبي- شهرام وفا , از شركت صنايع صف
  5. اهداف تاریخچه و سوابق موقعیت و جانمایی مشخصات رودخانه مشخصات حوضه آبریز موقعیت سد ویژگی‌ها اهداف افزایش توان تولید انرژی برق‌آبی کشور به طور متوسط سالانه معادل 3700 میلیون کیلووات ساعت احداث یک منطقه سیاحتی زمستانی و جذب گردشگر برای تفریح، بازدید سد و ورزش های آبی اشتغال‌زایی در زمان احداث و بهره‌برداری تامین بخشی از قدرت شبکه در بار پیک تنظیم آب رودخانه کارون تاریخچه و سوابق سابقه مطالعات مقدماتی در خصوص حوضه آبریز کارون، به مطالعات شرکت مهندسین مشاور هارزا در دهه چهل و پنجاه شمسی باز می‌گردد. در این قالب، مطالعات امکان‌سنجی سد مسجدسلیمان صورت گرفت و احداث سد جریانی با نام کارون٤ در محلی به نام گدارلندر پیشنهاد شد. پس از انقلاب اسلامی، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس با مشارکت شرکت ایکرز کانادا، مطالعاتی در مورد آن انجام داد. در نهایت طی سال‌های ١٣٦٠ تا ١٣٦٥ شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر از ایران با مشارکت شرکت لامایر آلمان مطالعات تکمیلی را انجام داده و محور فعلی سد مسجد سلیمان را به عنوان محور نهایی پیشنهاد نمودند. اجرای سیستم انحراف آب در سال ١٣٧٠ آغاز شد و در پایان سال ١٣٧٣ به اتمام رسید و در تاریخ ٢٨ تیر ١٣٧٤، آب رودخانه به تونل‌های انحراف هدایت شد. در پایان پاییز ١٣٧٤ با تکمیل فرازبند، عمل احداث سیستم انحراف آب خاتمه یافت و به این ترتیب اجرای مناسب سد در محیط خشک مقدور گردید. پس از آن تجهیزات کارگاه و همزمان با آن بررسی‌های تکمیلی در خصوص معادن قرضه صورت گرفت. سپس حفاری و تحکیم پی سد، تونل‌ها و مغارهای نیروگاه آغاز شد. اجرای بدنه سد و تزریق پی از ترازهای پایین‌تر به بالاتر و اجرای سرریز از ترازهای بالاتر به پایین‌تر انجام شد. به این ترتیب، عمده عملیات ساختمانی طرح عملاً در پایان سال ١٣٧٩ خاتمه یافت و امکان آبگیری سد در آذرماه همان سال فراهم شد. ساخت و اجرای سازه‌های هیدرولیکی فولادی سد از سال ١٣٧٥ آغاز شد و مطابق برنامه در سال١٣٨٠ خاتمه یافت. از پاییز سال ١٣٧٥ تجهیزات نیروگاه اصلی سد و به موازات آن احداث ساختمان نیروگاه و کلیدخانه آغاز شد. پس از ساخت و نصب تجهیزات چهار واحد نیروگاه، عملیات راه‌اندازی آزمایشی واحدهای نیروگاهی به ترتیب در ماه‌های مهر و بهمن سال 1381 و تیر و آذر سال 1382 با موفقیت به پایان رسید. عملیات ساختمانی طرح توسعه نیروگاه در اواخر سال 1377 آغاز گردید و پس از اتمام حفاری در مهر ماه سال 1382، هم‌اکنون عملیات بتن‌ریزی آبراهه و مغار نیروگاه به پایان رسیده است. عملیات نصب تجهیزات هیدرومکانیک از خرداد ماه و عملیات نصب تجهیزات توربین از مهرماه 1382 آغاز گردیده و پیش‌بینی می‌شود عملیات راه‌اندازی آزمایشی هزارمگاوات دوم نیروگاه در سال 1386 به پایان برسد. موقعیت و جانمایی این طرح در استان خوزستان و در 160 کیلومتری شمال شرق اهواز و 25.5 کیلومتری شمال شرقی شهر مسجد سلیمان واقع شده است. سد مسجد سلیمان بر روی رودخانه کارون در 26 کیلومتری پایین‌دست سد شهید عباسپور(کارون1) احداث گردیده است. مشخصات رودخانه رودخانه کارون پرآب‌ترین و پس از کرخه طویل‌ترین رود ایران است. طول رودخانه کارون 950 کیلومتر و جهت آن عمدتا شمال‌غربی- جنوب شرقی می‌باشد. این رودخانه از رشته کوه‌های زاگرس سرچشمه گرفته و در منطقه‌ای به‌نام گتوند وارد دشت خوزستان می‌شود. شاخه مهم کارون رود دز می‌باشد که در شمال اهواز به رودخانه ملحق می‌شود. رود کارون در مرز ایران و عراق به اروند پیوسته و روانه خلیج‌فارس می‌گردد. این رودخانه از نظر حجم آبدهی نیز بزرگترین رودخانه ایران محسوب می‌شود. مشخصات حوضه آبریز وسعت حوضه آبریز رودخانه کارون حدودا 60000 کیلومتر مربع می‌باشد. وسعت این حوضه آبریز تا محل سد مسجدسلیمان 27000 کیلومتر مربع است. متوسط آبدهی دراز مدت سالیانه رودخانه کارون در محل احداث سد معادل 362 مترمکعب در ثانیه برآورد شده است. مطابق محاسبات صورت گرفته، آورد سیل 10000 ساله در این حوضه 11400 مترمکعب بر ثانیه و آورد حداکثر سیلاب محتمل 21700 (PMF) مترمکعب برثانیه پیش‌بینی شده است. موقعیت سد همانطور که در شکل زیر نمایش داده شده، سد مسجد سلیمان بر روی رودخانه کارون و در 26 کیلومتری پایین‌دست سد شهید عباسپور(کارون1) احداث گردیده است. ویژگی‌ها یکی از بلندترین سدهای خاکی ایران با ارتفاع 177 متر از پی جذب سرمایه خارجی و استفاده از وام کم بهره موسسه JBIC ژاپن دارا بودن بلندترین دریچه‌های قطاعی سرریز در جهان دارا بودن بزرگترین سرریز در کشور با ظرفیت تخلیه 21700 مترمکعب در ثانیه استفاده از پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌های روز در صنعت برق منبع: شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران
  6. بناي تئاتر بزرگ ملي پكن در محوطه باستاني شهر پكن قرار دارد. اين بنا تركيبي از تاريخ، هويت، تكنولوژي معاصر و پيوند ميان مردم با شهر ممنوعه و ميدان تيان آنمن است. قبل و حين و پس از اتمام عمليات احداث اين مجموعه اگر خدشه‌اي به شهر ممنوعه و ميدان تيان آنمن وارد مي‌شد اين شهر بايد بهاي گزافي پرداخت مي‌كرد كه خط خوردن از ميراث جهاني مي‌توانست يكي از آنها باشد ولي با معماري بي‌نظير پل آندرو اين بنا حين بازي‌هاي المپيك تبديل به يكي از مكان‌هاي گردشگري اصلي بيجينگ شد. اين بنا پيوند طبقاتي جامعه چيني را تداعي مي‌كند. به‌طوري‌كه طبقات مختلف جامعه چيني از آن بهره‌مند مي‌شوند. قشر توانا و ضعيف و توريست‌هاي چيني از آن بازديد مي‌كنند. طراحي مكان‌هاي عمومي معاصر در شهرهاي بزرگ جهان كاري بسيار دشوار بوده كه بتواند عموم مردم را جذب كند. پس از جامعه چيني، جامعه جهاني قرار دارد. به‌طوري‌كه باعث تخريب ميراث جهاني نشده و باعث توسعه گردشگري شهري در بيجينگ شده است. ساخت بناهايي از اين قبيل در آن سرزمين‌ها و آشنايي ما با آن باعث ايجاد انگيزه براي خودمان با فرهنگ و سنت ايراني مي‌شود. در اينجا آشنايي با سنت و فرهنگ و معماري ايراني براي نسل جديد معماران ايراني و آشنايي با معماري معاصر جهان مي‌تواند راهگشاي معماري ايراني در سال‌هاي آتي شود. ساختمان تئاتر بزرگ ملي چين در خيابان چنگ آن (Chang’An) بعد از تالار بزرگ مردم و در فاصله 500متري ميدان تيان ‌آن‌‌من(Tian An Men) و شهر ممنوعه، در قلب شهر پكن واقع شده است. اين مجموعه طراحي شده يك ميدان باز نيست بلكه فضايي براي نشان دادن طبقه ممتاز هر جامعه و عملكرد متفاوت قدرت حاكمه است. تالار كنفرانس باز اين مكان، محل اجتماع عموم مردم اين ناحيه است كه در انجام پروژه و افتتاح ساختمان و وقف آن خيلي مؤثر بودند. جايگاه خريد بليت براي ورود به بنا، تا زمان پرداخت هزينه‌هاي پروژه باقي مي‌ماند و بعد از آن ورود عموم رايگان مي‌شود. اين كار براي جلب طبقات اجتماعي (سطح معمولي و سرمايه‌دار) و فرهنگ‌سازي‌ شخصيت ملي است. تصميم ساخت تئاتر ملي در يك فضاي تاريخي و نمادين، گواهي آشكار و مهم براي اهميت مشخص فرهنگ در ارتباط با تاريخ معاصر دنياست. مي‌توان گفت كمتر ساختماني به اين شكل در چنين شرايطي ساخته شده است و اين مي‌تواند عاملي باشد كه آن، يك ساختمان منزوي به‌نظر برسد. به اين سبب، ما با ساخت يك ساختمان براي احترام گذاشتن به مناظر و بناهاي اطراف كه هر يك نشانه‌هايي در سبك‌هاي مختلف تاريخ معماري چين است، تلاش كرديم.ساختمان متشكل از يك مربع و بيضي است؛ بنا همانند جزيره‌اي در درياچه بيرون آمده است. بيضي بزرگي با حداكثر دهانه 213 متر، حداقل دهانه 144 متر، 46 متر بلندي، مساحت 219هزار و 400مترمربع و هزينه ساخت 300 ميليون دلار. ساختمان اين بنا شامل سه بخش خانه اپرا (2710 جايگاه)، تالار كنفرانس (2614 جايگاه)، تالار كنسرت و تئاتر ( 1040 جايگاه) است. بالا آمدن آب مانند هنر و نمايشگاه و فضاي باز نسبت به پهناي عمومي و جامع در ميان شهر است. فضاي داخلي براي همه عموم باز است، به‌طوري‌كه شكلي از يك بخش شهري با جانشيني متفاوت فضاها مانند خيابان‌ها، ميدان‌ها، فضاهاي خريد، رستوران‌ها و سالن‌هاي انتظار ديده‌ مي‌شود. پل آندرو مي‌گويد: «خانه اپرا در مركز بنا قرار دارد و به‌صورت جداگانه بيشتر از بخش‌هاي ديگر اهميت دارد و چيني‌ها با تجربه هنري‌اي كه از اپرا داشتند آن را واحدي يگانه مي‌دانند كه داراي بيشترين وابستگي و اسرارآميزي در اين مجموعه است.»حلقه ديوار خانه اپرا، آب طلاكاري مات شده است. اين تزيينات روي ديوار‌ها زماني كه از كنار آنها مي‌گذريم ديده مي‌شوند. هنگام تابش نور ديوارها مي‌شوند. 2 در بزرگ در حلقه طلايي ديوار محل ورود تماشاچيان به اپراست. حلقه ديوار از دوران عمودي اعداد زوج و پيوسته به دنياي خارج و كشيدن نقاط نزديك در فضا و زمان تشكيل شده است؛ به‌طوري‌كه كل پروژه مي‌تواند يك بازي پي در پي پيچيدن، راهروها و تقاطع‌ها، شفافيت در نور را مشخص كند.در كنار قسمت شفاف در فاصله سالن ساخته شده، آنها ساكن ديده مي‌شوند. اين ديوار از اين قرار است: قطع جريان و جداسازي را بيان مي‌كند، اما بيشترين اهميت روانشناختي و نمادي فاصله تقاطعي كه براي افزايش بهره‌برداري در دنياي مجامع تماشاخانه تئاتري را دارد. يك سالن استراحت در سطح بزرگ براي تمام عموم و تماشاچي‌هاي تئاتر زير سقف تهيه شده است. براي متوجه‌شدن تغيير زمان در طول روز، يك ديد360 درجه از تمام اطراف شهر كه از اينجا مي‌توان شهر را كه پيش از اين ديده نشده، كشف كرد. آندرو مي‌گويد: «تالار كنسرت و تئاتر در جنب خانه اپرا واقع شده است. دسترسي به تالارهاي نمايش نبايد شهواني باشد. براي ديدن آنها به وقت و زمان كافي نيازمنديم. تالارهاي نمايش و فضاهاي عمومي تركيب اصلي آنهاست. فضاي مفيد فني هرگز مريخي نيست بلكه توازني از فضاي عمومي و لذت از بازديد و حركت تئاتر است.» اما چقدر از ابتدا شكست ما مطرح شد؟ براي آنكه تئاتر ملي پكن بخشي از محصول توليد شهر شود، يك تئاتري در شهر، محلي جديد براي بازديد و بيجينگ ما مسئول ايجاد توازن در تركيبي از فروتني و جاه‌طلبي، سازش و مخالفت، در شهر هستيم. همشهری آنلاین
×
×
  • اضافه کردن...