فایل ورد کامل مروری بر طراحی پردازنده بخار آب اتمسفری برای تولید آب آشامیدنی
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
این مقاله، ترجمه شده یک مقاله مرجع و معتبر انگلیسی می باشد که به صورت بسیار عالی توسط متخصصین این رشته ترجمه شده است و به صورت فایل ورد (microsoft word) ارائه می گردد
متن داخلی مقاله بسیار عالی، پر محتوا و قابل درک می باشد و شما از استفاده ی آن بسیار لذت خواهید برد. ما عالی بودن این مقاله را تضمین می کنیم
فایل ورد این مقاله بسیار خوب تایپ شده و قابل کپی و ویرایش می باشد و تنظیمات آن نیز به صورت عالی انجام شده است؛ به همراه فایل ورد این مقاله یک فایل پاور پوینت نیز به شما ارئه خواهد شد که دارای یک قالب بسیار زیبا و تنظیمات نمایشی متعدد می باشد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مروری بر طراحی پردازنده بخار آب اتمسفری برای تولید آب آشامیدنی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
تعداد صفحات این فایل: ۴۸ صفحه
بخشی از ترجمه :
چکیده
تکنولوژی های پردازش بخار آب اتمسفری (AWVP) در این کار، بررسی شده است. این پردازنده ها ماشین هایی هستند که مولکول های آب را از جو دریافت کرده، در نهایت یک تغییر فاز از بخار به مایع را ایجاد میکنند. سه طبقه از ماشین ها در این روند پیشنهاد شده است. ماشینی که یک سطح را تا زیر دمای نقطه ی شبنم در هوای محیطی سرد میکند، بخار آب را از طریق استفاده از خشک کن های جامد یا مایع متراکم میکند و یا این که در ساختار های برج مانند موجب همرفت شده و آن را کنترل میکند. دستگاه هایی که طرح های آن ها ثبت شده است از نظر مقیاس و میزان خروجی آب آشامیدنی متفاوت هستند و شامل واحد های کوچک برای نیاز های فردی و یا ساختار هایی به بزرگی ساختمان های چند طبقه میباشد که میتواند آب مورد نیاز یک محله ی شهری را تامین کند.
انرژی و آبشار های جرمی ( فلوچارت) نیز برای سه مدل از پردازنده های بخار آب، ارائه شده است. این فلوچارت ها ، به ما این امکان را میدهد تا طراحی های مختلف را طبقه بندی کرده و نقاط قوت و محدودیت آن ها را بررسی کنیم. کارکرد و تناسب طراحی های مختلف برای فراهم کردن آب در راستای تخمین های هزینه ، در این مطالعه در نظر گرفته شده است. نمونه های اولیه که به صورت موفق تست شده اند، در این مطالعه مورد تاکید قرار گرفته اند.
رطوبت محض ( شرایط نرمال آب و هوایی) از ۴۰ گرم در هر متر مکعب از سطح هوا در جو ، تا ۲۱۲ گرم متفاوت میباشد. آنتوفاگاستا در شیلی، دارای مقدار رطوبت نرمال محض ۱۰۹ g m-3 میباشد. یک ماشین با کارایی ۴۰% در مجاورت این شهر نیازمند یک جریان ۱۰ m3 s-1 میباشد تا بتواند هر روز ۳۷۶۷ لیتر آب تولید کند. در نرخ مصرف ۵۰ لیتر برای هر فرد در روز ، ۷۵ نفر میتوانند الزام های اولیه ی آب را برای نوشیدن، اصول بهداشتی، حمام کردن و پخت و پز با استفاده از یک زیر ساختار تامین آب ساده و غیر مرکزی با فواید اقتصادی و اجتماعی، تامین کنند.
کیفیت آب های AWVP
آب استخراج شده از جو ممکن است برای نوشیدن ، امن نباشد. پردازش حجم های زیاد آب میتواند موجب جمع شدن پاتوژن ها و میکروب ها بشود. آب های ذخیره شده نیز ممکن است دچار آلودگی های مختلفی شوند. فرآوری های استاندارد آب مانند اضافه کردن کلر و یا عفونت زدایی از آن با استفاده از نور فرابنفش و یا اوزون در این زمینه مورد نیاز میباشد. این آب های چگالش یافته را میتوان معدنی سازی کرد تا مزه ی بد آب مقطر از بین برود و سلامت معده نیز تامین شود. استاندارد های آب ملی در هر کشور باید در این دستگاه های لحاظ شود.
عنوان انگلیسی:Atmospheric Water Vapour Processor Designs For Potable Water Production: A Review~~en~~
Abstract
Atmospheric water vapour processing (AWVP) technology is reviewed. These processors are machines which extract water molecules from the atmosphere, ultimately causing a phase change from vapour to liquid. Three classes of machines have been proposed. The machines either cool a surface below the dewpoint of the ambient air, concentrate water vapour through use of solid or liquid desiccants, or induce and control convection in a tower structure. Patented devices vary in scale and potable water output from small units suitable for one person’s daily needs to structures as large as multi-story office buildings capable of supplying drinking water to an urban neighbourhood.
Energy and mass cascades (flowcharts) are presented for the three types of water vapour processors. The flowcharts assist in classifying designs and discussing their strengths and limitations. Practicality and appropriateness of the various designs for contributing to water supplies are considered along with water cost estimates. Prototypes that have been tested successfully are highlighted.
Absolute humidity (meteorological normals) ranges from 4.0 g of water vapour per cubic metre of surface air in the atmosphere (Las Vegas, Nevada, USA) to 21.2 g m3 (Djibouti, Republic of Djibouti). Antofagasta, Chile has a normal absolute humidity of 10.9 g m3 A 40% efficient machine in the vicinity of Antofagasta requires an airflow of 10 m3 s1 to produce 3767 l of water per day. At a consumption of 50 l per person per day, 75 people could have basic water requirements for drinking, sanitation, bathing, and cooking met by a decentralized and simplified water supply infrastructure with attendant economic and societal benefits.
AWVP WATER QUALITY
Water extracted from the atmosphere may not be safe to drink. Processing large volumes of air can concentrate pathogens and debris (Michael, 1996). Stored water may suer contamination. Standard water treatments such as chlorination or disinfection by ultraviolet light or ozone may be required. The condensate can be mineralized to avoid the ¯at taste of distilled water (Kajiyama, 1974) and for gastric health (Yamamoto et al., 1982). National water quality standards must be met.
$$en!!
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
مهسا فایل |
سایت دانلود فایل 