3-8 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار گردآوری اطلاعات 50
3-9 روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها50
3-10 ملاحظات اخلاقی52
فصل چهارم: نتایج تحقیق
4-1 یافته های پژوهش53
4-2 جداول54
فصل پنجم: بحث و بررسی یافته ها
5-1 بحث و تفسیر نتایج پژوهش93
5-2 کاربرد یافته ها و پیشنهادات برای پژوهش های بعدی102
فهرست منابع 106
پیوستها
پرسشنامه
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
جداول شماره(1) : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش برحسب عوامل فردی اجتماعی 54
جدول شماره (2) : میانگین و انحراف معیار متغیرهای اصلی مورد پژوهش 56
جدول شماره (3) : توزیع فراوانی میزان رفتارهای عدم صداقت علمی از دیدگاه همکلاسی ها57
جدول شماره (4) : توزیع فراوانی عبارات مربوط به نگرش نسبت به رفتارهای عدم صداقت علمی58
جدول شماره (5) : توزیع فراوانی عبارات مربوط به نگرش دانشجویان نسبت به رفتارهای خنثی کننده62
جدول شماره (6) : توزیع فراوانی عبارات مربوط به نگرش دانشجویان نسبت به کدهای اخلاق پرستاری65
جدول شماره (7) : توزیع فراوانی عبارات مربوط به نگرش دانشجویان نسبت به التزام به مراقبت اخلاقی 68
جدول شماره (8) : توزیع فراوانی عبارات مربوط به میزان رفتارهای عدم صداقت علمی از دیدگاه همکلاسی ها71
جدول شماره(9) : ضرایب هم بستگی میان متغیر های مورد مطالعه 75
جدول شماره (10) : مقایسه میانگین ، انحراف معیار و رابطه متغیرهای اصلی مورد مطالعه با جنس80
جدول شماره (11) : مقایسه میانگین ، انحراف معیار و رابطه متغیرهای اصلی مورد مطالعه با وضعیت تاهل.83
جدول شماره (12) : مقایسه میانگین ، انحراف معیار و رابطه متغیرهای اصلی مورد مطالعه با آشنایی دانشجویان با کدهای اخلاق پرستاری.85
جدول شماره (13) : مقایسه میانگین ، انحراف معیار و رابطه متغیرهای اصلی مورد مطالعه با منبع آشنایی دانشجویان با کدهای اخلاق پرستاری با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه..87
جدول شماره (14) : ضرایب رگرسیونی عوامل مرتبط با التزام به مراقبت اخلاقی بر اساس مدل رگرسیون چندگانه به روش بک وارد(Back ward)..89
بیان مساله
امروزه اخلاق کانون و مرکز بسیاری از تحولات در دنیای کنونی است. بشریت پس از طی دوره های مختلف می رود تا رویکردی عقلانی و اخلاقی در تامین نیازهای مادی و معنوی خود داشته باشد. از این جهت می توان اخلاق را کانون و مرکز تحولات دنیای آینده دانست. این رویکرد بیشتر رشته هایی را تحت تاثیر قرار می دهد که در ارائه خدمات به انسانها پیشتاز هستند. حرفه پرستاری از جمله علومی است که در گذشته ، حال و آینده دارای جنبه های اخلاقی فراوان و مثال زدنی است. اخلاق پرستاری شاخه ای از اخلاق پزشکی است که تحت تاثیر پیشرفتهای این رشته قرار گرفته است. تحولات دنیای کنونی در برگیرنده ویژگی هایی است که نیاز به رویکرد اخلاق در حرفه های مرتبط با پزشکی را ضرورتی انکار ناپذیر کرده است([i]).
ماهیت خدمات سلامت که با موضوع ارزشمند حفظ زندگی و ارتقاء کیفیت آن و حذف یا تقلیل بیماری و ناتوانی سر و کار دارد به طور عام و رشته پرستاری بطور خاص با این گرایش و ایده در مدیریت خدمات سازگار است. به بیان دیگر می توان گفت سنگ بنا و اصل اصیل در انجام مراقبتهای پرستاری شایسته جامعه امروز و دنیای آینده تربیت پرستارانی است که واجد اخلاق حرفه ای باشند([ii])
با وجود همه تاکیداتی که بر لزوم اولویت اخلاق بر هر پدیده دیگری شده، آنچه در حال حاضر در عمل مشاهده می شود، تردید در مورد صلاحیتهای حرفه ای پرستاری و دیگر رشته های مرتبط با امر سلامت است([iii]). با وجود سیستم رو به رشد و پویای پرستاری، وجود پرستارانی با صلاحیت حرفه ای نیاز است که بتوانند مراقبتهایی مطلوب و اخلاقی ارائه دهند. این امر می طلبد که پرستاران علاوه بر دارا بودن توان مهارت عملکردی مناسب از توان بالایی در استدلال اخلاقی و ارتباط موثر با بیمار برخوردار باشند([iv]).
بعضی نویسندگان به چهارچوبی تحت عنوان اخلاق مراقبت اشاره می کنند که بر اساس آن برنامه های آموزشی به سمت توسعه مراقبت اخلاق محور و با رویکردی مبتنی بر صلاحیت هدایت می شود که در این برنامه ها نقش خصوصیات و ویژگی های انسان مدارانه برجسته شده است([v]،[vi]).در این میان جزء اصلی خدمات پرستاری، ارائه مراقبت به مددجویان نیازمند بوده که لازمه آن وجود عنصر اخلاق بعنوان جزئی لاینفک در کلیه ابعاد ارائه این خدمات است، مراقبت اخلاقی نیازی جهانی است، زیرا جزئی مهم در ارائه مراقبت پرستاری است، التزام به مراقبت اخلاقی بعنوان هسته مرکزی ارزشهای پرستاری تعریف شده و نشان دهنده درجه نگرانی برای بیمار و میزان احترام به شخصیت بیمار در حین مراقبت پرستاری از او تعریف شده و پایه ای برای پرستاران و دانش جویان پرستاری است تا مراقبت بیمار محور خود را در تمام جنبه های مراقبت پرستاری گسترش دهند([vii]). اهمیت التزام به مراقبت اخلاقی به حدی است که گاهی بر جنبه های فنی کار پرستاری برتری می یابد. این نکته فقط یک برداشت و احساس نیست که ناشی از طبع انسان و گرایش او به حسن خلق باشد، بلکه موضوعی منطقی است، زیرا توجه به اخلاقیات در مراقبت به دنبال خود الزام به یادگیری مداوم و انجام کارهای خوب را خواهد داشت([viii]).
1-2-3 بررسی بیشتر نیروگاههای سیکل ترکیبی توربینگاز / توربین بخار
4
1-2-4 طبقه بندی بویلرهای بازیاب
5
1-2-5 طبقه بندی انواع بویلرها بر اساس چگونگی گردش سیال عامل
6
1-2-5-1 سیستم گردش طبیعی
6
1-2-5-2 سیستم گردش اجباری
6
1-2-5-3 بویلرهای یکبار گذر (فوق بحرانی)(Once Through Boiler):
6
1-2-6 طبقه بندی بویلرهای سیکل ترکیبی بر اساس سیستم آتش زایی
7
1-2-6-1 بویلر بازیاب حرارت بدون احتراق اضافی
7
1-2-6-2 بویلرهای بازیاب حرارت با احتراق اضافی
8
1-2-6-2-1 بویلرهای با مشعل اضافی محدود شده
9
1-2-6-2-2 استفاده از توربین گاز جهت پیش گرم کردن هوای دم بویلر
9
1-2-6-2-3 بویلرهای با حداکثر احتراق اضافی
9
1-2-7 طبقه بندی بویلرهای بازیاب حرارت بر اساس سطوح فشار بخار
9
1-2-7-1 بویلرهای بازیاب حرارت تک فشاره
10
1-2-7-2 بویلرهای بازیاب حرارت چند فشاره
11
1-2-8 تأثیر پذیری كارایی سیكل تركیبی از شرایط كاری
13
1-2-8-1 تأثیر دمای هوای محیط بر قدرت و راندمان سیكل تركیبی
13
1-2-8-2 تأثیر بار توربین گاز بر راندمان سیكل تركیبی
13
1-2-8-3 تأثیر فشار بخار بر راندمان سیكل تركیبی
13
1-2-9 مزایا و معایب سیكلهای تركیبی
13
1-2-10 راندمان كلی نیروگاههای سیكل تركیبی
15
1-3 کلیات شیرین سازی آب
16
1-3-1 تعریف نمكزدایی
16
1-3-2 روشهای آب شیرین كنی
16
1-3-2-1 تقطیر چند مرحلهای (MED)
17
1-3-2-2 اسمز معكوس (RO)
17
1-3-2-3 متراكم سازی مكانیكی بخار آب (MVC)
18
1-3-2-4 تبخیر ناگهانی چند مرحلهای (MSF)
18
1-3-2-5 تقطیر چند مرحله ای چگالش- گرمایی بخار(MED-TVC)
19
1-3-3 ارزیابی معیارها
19
1-3-3-1 مقدار انرژی مورد نیاز
19
1-3-3-2 هزینه تولید
20
1-3-3-3 محیط زیست
20
1-3-3-4 كدورت آب تولیدی
20
1-3-3-5 نگهداری
20
1-3-4 مبدل نمک زدای حرارتی چند مرحلهای MED-TVC
20
1-3-4-1 آرایش تغذیه پیشرو
21
1-3-4-2 آرایش تغذیه موازی
22
1-3-4-3 آرایش تغذیه موازی – متقاطع
23
فصل2: روابط مربوط به بویلرهای بازیاب و آب شیرینکن های MED-TVC و تشریح الگوریتم ژنتیک
25
2-1 مقدمه
26
2-2 روابط مهم در طراحی بویلرهای بازیاب حرارت
26
2-2-1 پارامترهای مهم در طراحی بویلر بازیاب حرارت
27
2-2-1-1 اختلاف دمای نهایی
27
2-2-1-2 نقطهی پینچ
27
2-2-1-3 نقطهی نزدیکی
28
2-2-2 استخراج روابط سیكل تك فشاره
29
2-2-3 استخراج روابط سیكل دو فشاره در آرایش مرسوم مبدلهای حرارتی
30
2-2-4 سیکل ترکیبی سه فشار ساده
31
2-2-4-1 استخراج روابط
32
2-2-4-2 رابطة كار پمپ ها
33
2-2-4-3 دبی جرمی بخار
33
2-2-4-4 تلفات سرعت در خروجی توربین
35
2-3 روابط مربوط به نمکزدای چندمرحلهای حرارتی
35
2-3-1 معادلات تعادل هر افکت
36
2-3-2 معادلات تعادل کوندانسور
38
2-3-3 بررسی ضرایب انتقال حرارت
39
2-3-4 طراحی ترموکمپرسور (کمپرسور حرارتی بخار)
44
2-4 روابط ترمودینامیكی استفاده شده برای آب ، بخار و محصولات حاصل از احتراق
47
2-4-1 روابط ترمودینامیكی استفاده شده برای آب ، بخار
47
2-4-2 روابط ترمودینامیكی استفاده شده برای مخلوط دود ورودی به بویلر بازیاب حرارت
49
2-5 الگوریتم ژنتیک
49
2-5-1 مفاهیم الگوریتم ژنتیک
50
2-5-2 الگوریتم ژنتیكی ساده
52
2-5-3 عملگرهای انتخاب، برش و جهش
53
فصل 3: روابط اگزرژواکونومیک و هزینهی تجهیزات در نیروگاه های چند منظوره تولید همزمان توان و آب شیرین
56
3-1 مقدمه
57
3-2 تحلیل اگزرژی
58
3-2-1 اجزای اگزرژی
58
3-2-2 بالانس اگزرژی و تخریب اگزرژی
62
3-2-2-1 بالانس اگزرژی در یك سیستم بسته
62
3-2-2-2 بالانس اگزرژی برای حجم كنترل
63
3-2-2-3 تخریب اگزرژی
64
3-2-3 متغیرهای اگزرژتیك
67
3-3 تحلیل اقتصادی
68
3-3-1 تخمین هزینهی سرمایه گذاری
68
3-3-2 محاسبه نیازهای درآمدی
70
3-3-3 هزینههای همسطح شده
70
3-3-4 تحلیل حساسیّت
72
3-4 تحلیل ترمواكونومیك
72
3-4-1 هزینه گذاری اگزرژی
73
3-4-2 بالانس هزینه
73
3-4-3 معادلات كمكی تعیین هزینه
74
3-5 ارزیابی ترمواكونومیكی
78
3-5-1 متغیرهای ترمواكونومیكی
78
3-5-2 ارزیابی طراحی
81
3-6 تحلیل اقتصادی و محیطی
82
3-6-1 هزینههای سرمایه گذاری سالیانه
82
3-6-2 محاسبه بازگشت سرمایه و درآمد کل
83
3-7 تشریح روشTOPSIS در یافتن نزدیک ترین حل در معادلات چند معیاره
84
فصل 4: بهینهسازی چند منظوره ترمودینامیکی، اگزرژتیک، اگزرژواکونومیک، بهینه سازی درآمدی و بازگشت سرمایه و هزینه های کلی سالانه در نیروگاه سیکل ترکیبی نکا
87
4-1 مقدمه
88
4-2 سیکل نیروگاه نکا
89
4-3 پارامترهای طراحی در الگوریتم GA تشریح روابط ریاضی مورد استفاده در سیکل
92
4-3-1 تشریح سیکل بخار مورد استفاده و معرفی پارامترهای طراحی استفاده شده در الگوریتم ژنتیک
92
4-3-1-1 تشریح سیکل بخار تحلیل شده
92
4-3-1-2 پارامترهای مرجع در مدلسازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
93
4-3-2 معادلات محاسبه دبی بخار، اگزرژی، کار توربین و آب شیرین تولیدی در سیکل نکا
95
4-4 مقادیر بهینه به دست آمده و نتایج حاصل از تحلیل حساسیت پارامترهای طراحی و هزینه
97
4-4-1 نتایج حاصل از بهینه سازی به در حالت های تک هدفه و چند معیاره
97
4-4-2 بررسی نتایج حاصل از تغییر TBT
98
4-4-3 بررسی نتایج حاصل از تغییرات فشار بخار پشت توربین
102
4-4-4 بررسی نتایج حاصل از تغییر سوخت ورودی به مشعل کانالی
107
4-4-5 بررسی نتایج حاصل از تغییر تعداد افکت های MED_TVC
111
4-4-6 بررسی نتایج حاصل از تغییر فشار بخش فشار بالا
113
4-4-7 بررسی نتایج حاصل از تغییر فشار بخش فشار پایین
118
4-4-8 بررسی نتایج حاصل از تغییر دبی جرمی بخار خروجی از بخش فشار ضعیف جهت استفاده در آبشیرینکن
122
فصل5 نتیجه گیری و پیشنهادات
126
5-1 بررسی نتایج
127
5-2 ارائه پیشنهادات
128
مراجع و مؤاخذ
129
پیوست 1
130
پیوست 2
136
فهرست اشکال
شكل1-1: شماتیك سیكل تركیبی
4
شكل1-2: سیكل برایتون با بازیافت حرارت خروجی از توربین با استفاده از بازگرمكن
4
شكل1-3: طبقه بندی بویلرهای بازیاب حرارت
5
شكل1-4: بویلر بازیاب حرارت با انواع سیستم گردش آب a) گردش طبیعی b)گردش اجباری c) یك بار گذر
6
شكل 1-5: شمای حرارتی یك نیروگاه سیكل تركیبی بدون مشعل
8
شکل 1-6: نمونهای از شمای حرارتی نیروگاههای سیکل ترکیبی با مشعل
8
شكل1-7:شماتیك بویلر بازیاب تك فشاره در حضور هوازدا
10
شكل1-8: پرفیل دمایی بویلر بازیاب تك فشاره در حضور هوازدا
10
شكل 1-9: تأثیر فشار بخار زنده بر انرژی مصرفی و تلفات اگزرژی كلی
11
شكل 1-10: شماتیك سیكل دوفشاره همراه با هوازدا تغذیهی مستقل
12
شكل1-11: پرفیل دمایی سیكل دو فشاره همراه با هوازدا
12
شكل1-12: شماتیك سیكل سه فشاره در حضور هوازدا
12
شكل1-13: پرفیل دمایی سیكل سه فشاره در حضور هوازدا
12
شكل 1-14: شمای یك نیروگاه سیكل تركیبی در حالت سری واحدها
15
شکل 1-15 : شماتیک یک واحد MED
17
شکل 1-16: شماتیک نحوه عملکرد غشای یک واحد RO
18
شکل 1-17: شماتیک یک واحد MSF
18
شکل 1-18: شماتیک یک واحد MED-TVC
21
شکل 1-19: شماتیک یک واحد آب شیرینکن MED-TVC پیشرو (MED-TVC-F)
22
شکل 1-20: شماتیک یک واحد آب شیرینکن MED-TVC موازی (MED-TVC-P)
23
شکل 1-21: شماتیک یک واحد آب شیرینکن MED-TVC موازی – متقاطع (MED-TVC-PC)
24
شكل2-1: شماتیك سیكل تركیبی تك فشاره در حضور هوازدا و بازگرمكن
29
شكل 2-2: نمودار T-S برای سیكل تك فشاره در حضور هوازدا و بازگرمكن
29
شكل 2-3: شماتیك سیكل دو فشاره همراه با هوازدا و بازگرمكن
30
شكل 2-4: نمودار T-S سیكل دوفشاره همراه با هوازدا و بازگرمكن
30
شكل2-5: نمودار T-S سیکل ترکیبی سه فشار ساده
32
شكل 2-6: آرایش ساده بویلر بازیاب حرارت سه فشار ساده با آرایش مرسوم مبدلهای حرارتی
33
شكل 2-7: پروفیل دمایی برای بویلر بازیاب حرارت سه فشار ساده با آرایش مرسوم مبدلهای حرارتی
33
شکل 2- 8 : متغیرهای اواپراتور و محفظهی فلش افکت i ام ]4[
36
شكل 2-9: نمودار ناحیه بندی برای معادلات حاكم در روش IAPWS-IF97
48
شکل 2-10: دیاگرام بلوکی الگوریتم ژنتیکی ساده
52
شکل 2-11: انتخاب با چرخ رولتی با قطاعهای متناسب با تابع معیار هر کروموزوم
54
شکل 2-12: عملگر برش ساده با جابجایی ژنهای والدین، فرزندانی جدید میسازد
55
شکل 2-13: عملگر جهش با تغییر یک ژن نقطهای دیگر در فضای جستجو تولید میکند
55
شکل 3-1 : وسیلهای برای ارزیابی اگزرژی شیمیایی یک سوخت [19]
61
شکل 3-2: پروفیل دما و دمای متوسط ترمودینامیكی برای دو جریان كه از یك مبدل حرارتی آدیاباتیك در فشار ثابت عبور میكنند
64
شکل 3-3: شماتیک یک جز از سیستم برای نمایش بالانس هزینه
74
شکل 3-4: شماتیک دستگاه تولید بخار شامل درام
75
شکل 3-5: شماتیک دستگاه تولید بخار
76
شکل 3-6: شماتیک دستگاه كمپرسور با استخراج هوای خنك كننده
76
شکل 3-7: شماتیک دستگاه هوازدا
76
شکل 3-8: شماتیک محفظهی احتراق
77
شکل 3-9: شماتیک مبدل حرارتی
77
شکل 3-10: شماتیک توربین آدیاباتیک
77
شکل 3-11: ارتباط بین هزینهی سرمایه گذاری و تخریب اگزرژی (یا راندمان اگزرژتیک) برای جز K ام یک سیستم حرارتی
80
شکل 3-12 : چارت روابط محاسبهی هزینهها در سیکل ترکیبی
83
شکل 4-1 : نمودار جریان فرآیند نیروگاه سیکل ترکیبی نکا
89
شکل 4-2: شماتیک سیکل بخار مورد بررسی در تحلیل انجام شده
92
شکل 4-3: تغییرات آب شیرین تولیدی با تغییر دمای مرحلهی اول MED-TVC
99
شکل 4-4: تغییرات GOR با تغییر دمای مرحلهی اول MED-TVC
99
شکل 4-5: تغییرات هزینه تولید آب شیرین با تغییر دمای مرحلهی اول MED-TVC
99
شکل 4-6: تغییرات هزینهی تولید توان با تغییر دمای مرحلهی اول MED-TVC
99
شکل 4-7: تغییرات تخریب اگزرژی در اجزاء مختلف سیکل تولید همزمان با تغییر دمای مرحلهی اول MED-TVC
100
شکل 4-8: تغییرات تخریب اگزرژی کل مختلف سیکل تولید همزمان با تغییر دمای مرحلهی اول MED-TVC
101
شکل 4-9: تغییرات تخریب اگزرژی سسیستم آب شیرین کن با تغییر دمای مرحلهی اول MED-TVC
101
شکل 4-10: تغییرات بازگشت سرمایه با تغییر دمای مرحلهی اول MED-TVC
102
شکل 4-11: تغییرات درآمد کل با تغییر دمای مرحلهی اول MED-TVC
102
شکل 4-12: تغییرات توان تولیدی به ازای تغییر در فشار پشت توربین
103
شکل 4-13: تغییرات آب شیرینتولیدی تولیدی به ازای تغییر در فشار پشت توربین
103
شکل 4-14: تغییرات نسبت بهره به ازای تغییر در فشار پشت توربین
103
شکل 4-15: تغییرات هزینهی آب شیرین تولید به ازای تغییر در فشار پشت توربین
104
شکل 4-16: تغییرات هزینهی تولید توان به ازای تغییر در فشار پشت توربین
104
شکل 4-17: تغییرات درآمد به ازای تغییر در فشار پشت توربین
105
شکل 4-18: بازگشت سرمایه به ازای تغییر در فشار پشت توربین
105
شکل 4-19: تخریب اگزرژی در اجزائ سیکل بخار به ازای تغییر در فشار پشت توربین
106
شکل 4-20: تخریب اگزرژی توربین بخار به ازای تغییر در فشار پشت توربین
106
شکل 4-21: آب شیرین تولیدی به ازای افزایش سوخت ورودی به مشعل کانالی
107
شکل 4-22: تغییرات نسبت بهره به ازای افزایش سوخت ورودی به مشعل کانالی
107
شکل 4-23: توان تولیدی به ازای افزایش سوخت ورودی به مشعل کانالی
108
شکل 4-24: درآمد کل به ازای افزایش سوخت ورودی به مشعل کانالی
108
شکل 4-25: دورهی بازگشت سرمایه به ازای افزایش سوخت ورودی به مشعل کانالی
109
شکل 4-26: هزینهی آب شیرین تولیدی به ازای افزایش سوخت ورودی به مشعل کانالی
110
شکل 4-27: هزینهی توان تولیدی به ازای افزایش سوخت ورودی به مشعل کانالی
110
شکل 4-28: تخریب اگزرژی تجهیزات سیکل به ازای افزایش سوخت ورودی به مشعل کانالی
111
شکل 4-29: تخریب اگزرژی به ازای افزایش تعداد مراحل موجود در آب شیرینکن MED-TVC
111
شکل 4-30: تغییرات نسبت بهره به ازای افزایش تعداد مراحل موجود در آب شیرینکن MED-TVC
112
شکل 4-31: هزینهی آب شیرین تولیدی به ازای تعداد مراحل آب شیرین کن MED-TVC
113
شکل 4-32: بازگشت سرمایه به ازای تعداد مراحل آب شیرین کن MED-TVC
113
شکل 4-33: تغییرات دبی جرمی بخار بخش فشار بالا به ازای تغییر در فشار این بخش
114
شکل 4-34: تغییرات دبی جرمی بخار بخش فشار ضعیف به ازای تغییر در فشار بخش فشار بالا
114
شکل 4-35: تغییرات دبی جرمی بخار مبدل بخار مستقل به ازای تغییر در فشار بخش فشار بالا
115
شکل 4-36: تغییرات دبی جرمی بخار محرک آبشیرینکن MED-TVC به ازای تغییر در فشار بخش فشار بالا
115
شکل 4-37: تغییرات نسبت بهره در آبشیرینکن MED-TVC به ازای تغییر در فشار بخش فشار بالا
115
شکل 4-38: تغییرات توان تولیدی در توربین بخار به ازای تغییر در فشار بخش فشار بالا
115
شکل 4-39: تغییرات درآمد کل به ازای تغییر در فشار بخش فشار بالا
116
شکل 4-40: تغییرات هزینهی تولید آب شیرین در MED-TVC به ازای تغییر در فشار بخش فشار بالا
116
شکل 4-41: تغییرات هزینهی تولید توان در توربین بخار به ازای تغییر در فشار بخش فشار بالا
117
شکل 4-42: تخریب اگزرژی در اجراء سیکل به ازای تغییر در فشار بخش فشار بالا
117
شکل 4-43: دبی جرمی تولیدی بخش کم فشار به ازای تغییر در فشار بخش فشار ضعیف
118
شکل 4-44: توان تولیدی در توربین بخار به ازای تغییر در فشار بخش فشار ضعیف
118
شکل 4-45: تغییرات نسبت GOR به ازای تغییر در فشار بخش فشار ضعیف
119
شکل 4-46: تغییرات آب شیرین تولیدی به ازای تغییر در فشار بخش فشار ضعیف
119
شکل 4-47: تغییرات درآمد به ازای تغییر در فشار بخش فشار ضعیف
120
شکل 4-48: تغییرات بازگشت سرمایه به ازای تغییر در فشار بخش فشار ضعیف
120
شکل 4-49: تغییرات هزینهی تولید آب شیرین به ازای تغییر در فشار بخش فشار ضعیف
120
شکل 4-50: تغییرات هزینهی تولید توان به ازای تغییر در فشار بخش فشار ضعیف
120
شکل 4-51: تغییرات تخریب اگزرژی کل به ازای تغییر در فشار بخش فشار ضعیف
121
شکل 4-52: تغییرات تخریب اگزرژی در اجزاء سیکل به ازای تغییر در فشار بخش فشار ضعیف
122
شکل 4-53: تغییرات آب شیرین تولیدی به ازای تغییر در میزان بخار خروجی از درام بخش فشار ضعیف
123
شکل 4-54: تغییرات GOR به ازای تغییر در میزان بخار خروجی از درام بخش فشار ضعیف
123
شکل 4-55: تغییرات درآمد کل به ازای تغییر در میزان بخار خروجی از درام بخش فشار ضعیف
123
شکل 4-56: تغییرات ROI به ازای تغییر در میزان بخار خروجی از درام بخش فشار ضعیف
123
شکل 4-57: تغییرات هزینهی تولید توان به ازای تغییر در میزان بخار خروجی از درام بخش فشار ضعیف
124
شکل 4-58: تغییرات هزینهی تولید آب شیرین به ازای تغییر در میزان بخار خروجی از درام بخش فشار ضعیف
124
شکل 4-59: تغییرات هزینههای سالیانه به ازای تغییر در میزان بخار خروجی از درام بخش فشار ضعیف
125
شکل 4-60: تغییرات تخریب اگزرژی در اجزا سیکل به ازای تغییر در میزان بخار خروجی از درام بخش فشار ضعیف
125
فهرست جداول
عنوان جدول
صفحه
جدول 1-1: بازه ی فشار و دمای استفاده از انواع آب شیرینکنها
فصل چهارم: پراكندگی بریلوین در فیبر نوری و مشخصه های آن
4-1- مقدمه. 45
4-2- تئوری و روش ایجاد پراكندگی بریلوین و عملكرد آن.. 46
4-3- پراكندگی بریلوین خود برانگیخته. 47
4-4- پراكندگی بریلوین برانگیخته شده در فیبر نوری.. 49
4-5- توان آستانه بریلوین و ضریب تقویت بریلوین.. 52
4-6- خلاصه فصل.. 55
فصل پنجم: پراکندگی بریلوئن بر انگیخته آبشاری در فیبر نوری
5-1- مقدمه. 57
5-2- SBS بدون بازخورد. 59
5-3- سیستم با بازخورد و SBS مرتبه بالا. 63
5-4- اثر SBS آبشاری بر سیگنال.. 67
5-5- حل معادلات دیفرانسیل جفت شده پراكندگی بریلوین برانگیخته شده. 67
5-5-1- جواب تقریبی معادلات دیفرانسیل جفت شده. 70
5-5-2- جواب تحلیلی و دقیق معادلات دیفرانسیل جفت شده. 71
5-5-3- شبیه سازی و مقایسه آن: 74
5-6- خلاصه فصل.. 79
نتیجه گیری و پیشنهادات… 81
فهرست منابع و مآخذ.. Error! Bookmark not defined.
فهرست شکل ها
عنوانصفحه
شکل (1- 1) پراکندگی خود بر انگیخته و پراکندگی بر انگیخته شده . 3
شکل (2- 1).شماتیک پراکندگی القایی بریلوئن. 8
شکل (2- 2) شماتیک تولید کننده پراکنندگی القایی بریلوئن. 9
شکل (2- 3) شماتیک تقویت کننده پراکندگی القایی بریلوئن. 9
شکل (2- 4) وابستگی انعکاس SBS به بهره سیگنال کوچک. 16
شکل (2- 5) توزیع شدت استوکس و لیزر در ناحیه بر همکنش تولید کننده SBS. 17
شکل (3- 1) زاویه تابش و ضریب شکست… 21
شکل (3- 2) قانون اسنل.. 22
شکل (3- 3) بازتاب کلی.. 22
شکل (3- 4) زاویه پذیرش… 23
شکل (3- 5) فیبر نوری.. 23
شکل (3- 6) LED با انتشار سطحی.. 24
شکل (3- 7) LED با انتشار لبه ای.. 25
شکل (3- 8) مقایسه گسیل نور بین LED و دیود لیزری.. 26
شکل (3- 9) توزیع فضایی شدت پرتو LED و لیزر. 26
شکل (3- 10) تفرق نور. 28
شکل (3- 11) فیبر با هسته پهن. 29
شکل (3- 12) فیبر با هسته باریک… 30
شکل (3- 13) منحنی تغییرات اتلاف بر حسب طول موج.. 31
شکل (3- 14) فیبر چند مدی.. 36
شکل (3- 15) مقطع عرضی فیبر چند مدی.. 36
شکل (3- 16) فیبر DSF. 38
). 62
شکل (5- 2) طیف نوری یک فرآیند SBS ساده. 63
شکل (5- 3) ساختار SBS آبشاری. 64
شکل (5- 4) طیف خروجی SBS آبشاری. 66
عنوانصفحه
شکل (5- 5) رفتار رزونانس بهره بریلوین. 69
شکل (5- 6) اندازه گیری توان آستانه بریلوین فیبر استاندارد تك مد با طول km15 با در نظر گرفتن تلفات فیبر. 75
شکل (5- 7) خروجی تاخیر یافته یك سیگنال بر اساس SBS برای سه توان مختلف از یك پمپ CW. 77
شکل (5- 8) طیف بهره سیگنال بر اساس SBS برای سه توان مختلف از یک پمپ CW. 78
مقدمه
1-1- معرفی
پراکندگی بریلوئن به افتخار فیزیکدان فرانسوی لئون بریلیون نامگذاری شد، او واکنش بین موج نور و صوتی را در قرن نوزدهم- بیستم بررسی کرد. پراكندگی بریلوین براساس برهم كنش تابش یك موج نور به اندازه كافی قوی (پمپ) با یك محیط نوری (مثل فیبر نوری) بوجود میآید. تغییرات چگالی داخل فیبر نوری بواسطه حركات گرمایی ملكول های فیبر باعث میشود كه یك قسمت از موج تابشی در جهت خلاف باز تابش بشود. موج باز تابش شده را موج استوكس[1] می گویند. موج استوكس تداخلی، توسط پدیده Electrostriction منجر به مدولاسیون چگالی محیط به صورت پریودیك می شود. این مدولاسیون چگالی را میتوان به عنوان مدولاسیون ضریب شكست در نظر گرفت كه مانند یك Bragg grating عمل میكند. این فرایند ادامه پیدا میكند و توان بیشتر از پمپ باز تابش شده و به موج استوكس انتقال می یابد. اگر دلیل مدولاسیون چگالی فیبر خود پمپ باشد به آن پراكندگی بریلوین برانگیخته[2] (SBS) میگویند. مدولاسیون چگالی محیط را میتوان سبب ایجاد موج آكوستیك یا فونونهای آكوستیك نامید، چونكه این تغییرات چگالی با سرعت صوت در جهت پمپ منتشر میشوند. از طرفی دیگر، بخاطر سرعت نسبی بین پمپ و موج آكوستیك، با توجه به اثر دوپلر فركانس موج استوكس نسبت به فركانس پمپ تغییر میكند، كه به مقدار این تغییر فركانس، تغییر فركانس بریلوین[3] میگویند. اگر موج آکوستیک توسط حرکت گرمایی ملکولهای ماده بوجود آمده باشد به آن پرکندگی بریلوئن خود بر انگیخته می گویند.
مکانیسم پراکندگی نور در هر دو حالت پراکندگی بریلوئن خود بر انگیخته و پراکندگی بریلوئن برانگیخته در شکل(1-1) نشان داده شده است.
4-2-2- برآورد میزان تولید بهاره گونه های دارای ارجحیت غذایی و ظرفیت برد بهاره و تابستانه
82
4-2-3- تعیین میزان پروتئین و خاکستر گونه های گیاهی مورد تغذیه گوزن زرد ایرانی در فصل بهار
84
4-3- برآورد ظرفیت برد تغذیه ای تابستانه جزیره اشک با استفاده از پروتئین در دسترس
84
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
93
5-1- ارزش رجحانی گونه های گیاهی
94
5-2- شاخص انتخاب
95
5-3- تولید بهاره گونه های دارای ارجحیت غذایی و ظرفیت برد بهاره
100
5-4- پروتئین گونه های دارای ارجحیت و ظرفیت برد
100
5-5- پیشنهادها
101
منابع
103
فهرست جداول
صفحه
جدول شماره (3-1): زیستگاه های گوزن زرد ایرانی در کشور
39
جدول شماره (3-2): نیازهای غذایی روزانه گوزن زرد در نیمکره جنوبی (استرالیا)
62
جدول شماره (4-1): شاخص نسبت علوفه و شاخص استاندارد شده، در جنگل جزیره اشک بر اساس رژیم غذایی گوزن زرد ایرانی (Cervus dama mesopotamica) (با حجم) برآورد شده از طریق کوادرات در بهار1390
66
جدول شماره (4-2): شاخص نسبت علوفه و شاخص استاندازد شده، در جنگل جزیره اشک بر اساس رژیم غذایی گوزن زرد ایرانی (Cervus dama mesopotamica) (با حجم) برآورد شده از طریق ترانسکت و کوادرات در تابستان 1390
68
جدول شماره(4-3) : خلاصه ی نتایج آزمون G(X2)، در مورد گونه های دارای ارجحیت گوزن زرد ایرانی در بهار 1390
72
جدول شماره(4-4) : شاخص های انتخاب برای گوزن زرد ایرانی مشاهده شده در چهار نوع زیستگاه در جزیره اشک، دریاچه ارومیه بهار 1390
73
جدول شماره(4-5) : شاخص انتخاب(w) و شاخص انتخاب استاندارد شده (Bi) محاسبه شده از طریق نرم افزار Ecological Methodology،(داده های مربوط به تغذیه گوزن زرد ایرانی در جزیره اشک دریاچه ارومیه، بهار 1390)
75
جدول شماره (4-6): برخی شاخص های انتخاب برای گونه های تغذیه شده گوزن زرد ایرانی، جزیره اشک، بهار 1390
77
جدول شماره (4-7): برخی شاخص های انتخاب برای گونه های مورد تغذیه گوزن زرد ایرانی، جزیره اشک، ، تابستان 1390
78
جدول شماره (4-8): مقادیر شاخص آلفای منلی برای گونه های دارای ارجحیت گوزن زرد ایرانی در فصل بهار
81
جدول شماره (4-9): نیازهای روزانه گوزن زرد ایرانی( با توجه به نسبت وزنی گرفته شده از جدول 3-2)
85
جدول شماره (4-10): ترکیب شیمیایی گونه های مورد تغذیه ی گوزن زرد ایرانی در جزیره اشک (تابستان)
85
جدول شماره (5-1): مقادیر شاخص انتخاب Ivelv(1961) (Ei) مرتبط با مقادیر میانی فراوانی نسبیri (موارد غذاییi موجود در رژیم غذایی) (oi) و موجود در محیط (pi)
96
جدول (5-2): مقادیر شاخص انتخاب) Ivelv(1961) (Ei مرتبط با مقادیر میانی فراوانی نسبیri (موارد غذاییi موجود در رژیم غذایی) (oi) و موجود در محیط (pi) در مورد داده های بهاره جزیره اشک
97
جدول (5-3): مقادیر شاخص انتخاب Straus(1979) (Li) مرتبط با مقادیر میانی فراوانی نسبیri (موارد غذاییi موجود در رژیم غذایی) (oi) و موجود در محیط (pi) در مورد داده های بهاره جزیره اشک
97
جدول (5-4): مقادیر شاخص انتخابBowyer and Bleich(1984) مرتبط با مقادیر میانی فراوانی نسبیri (موارد غذاییi موجود در رژیم غذایی) (oi) و موجود در محیط (pi) در مورد داده های بهاره جزیره اشک
98
جدول (5-5): مقادیر شاخص انتخاب) Ivelv(1961) (Ei مرتبط با مقادیر میانی فراوانی نسبیri (موارد غذاییi موجود در رژیم غذایی) (oi) و موجود در محیط (pi) در مورد داده های تابستانه جزیره اشک
98
جدول (5-6): مقادیر شاخص انتخاب Straus(1979) (Li) مرتبط با مقادیر میانی فراوانی نسبیri (موارد غذاییi موجود در رژیم غذایی) (oi) و موجود در محیط (pi) در مورد داده های تابستانه جزیره اشک
98
جدول (5-7): مقادیر شاخص انتخابBowyer and Bleich(1984) مرتبط با مقادیر میانی فراوانی نسبیri (موارد غذاییi موجود در رژیم غذایی) (oi) و موجود در محیط (pi) در مورد داده های تابستانه جزیره اشک
99
فهرست نمودارها
صفحه
نمودار شماره (4-1) : زیست توده کل گیاهان دارای ارجحیت و در دسترس برای گوزن زرد ایرانی در زیستگاه های مختلف جزیره اشک در فصل بهار (a) زیست توده کل گیاهان مورد تغذیه گوزن زرد ایرانی در زیستگاه های مختلف (b)
87
نمودار شماره (4-2) : شاخص های انتخاب در گونه های گیاهی دارای ارجحیت در فصل بهار در جزیره اشک
88
نمودار شماره (4-3) : رابطه بین میزان گونه های گیاهی دراری ارجحیت در محیط (pi) ، میزان گونه در رژیم غذایی (oi) و شاخص انتخاب منبع (wi) در زیستگاه دشتی برای گوزن زرد ایرانی، جزیره اشک دریاچه ارومیه در بهار
88
نمودار شماره (4-4): رابطه بین میزان گونه های گیاهی دراری ارجحیت در محیط (pi)، میزان گونه در رژیم غذایی (oi) و شاخص انتخاب منبع (wi) در زیستگاه با شیب بالا برای گوزن زرد ایرانی، جزیره اشک دریاچه ارومیه در بهار
89
نمودار شماره (4-5): رابطه بین میزان گونه های گیاهی دراری ارجحیت در محیط (pi)، میزان گونه در رژیم غذایی (oi) و شاخص انتخاب منبع (wi) در زیستگاه با حاشیه ی شرقی برای گوزن زرد ایرانی، جزیره اشک دریاچه ارومیه در بهار
89
نمودار شماره (4-6): رابطه بین میزان گونه های گیاهی دراری ارجحیت در محیط (pi)، میزان گونه در رژیم غذایی (oi) و شاخص انتخاب منبع (wi) در زیستگاه با حاشیه ی شمالی برای گوزن زرد ایرانی، جزیره اشک دریاچه ارومیه در بهار
90
نمودار شماره (4-7) : رابطه بین میزان گونه های گیاهی دراری ارجحیت در محیط (pi) ، میزان گونه در رژیم غذایی (oi) و شاخص انتخاب منبع (wi) در زیستگاه دشتی برای گوزن زرد ایرانی، جزیره اشک دریاچه ارومیه در تابستان
90
نمودار شماره (4-8): رابطه بین میزان گونه های گیاهی دراری ارجحیت در محیط (pi)، میزان گونه در رژیم غذایی (oi) و شاخص انتخاب منبع (wi) در زیستگاه با شیب بالا برای گوزن زرد ایرانی، جزیره اشک دریاچه ارومیه در تابستان
91
نمودار شماره (4-9): رابطه بین میزان گونه های گیاهی دراری ارجحیت در محیط (pi)، میزان گونه در رژیم غذایی (oi) و شاخص انتخاب منبع (wi) در زیستگاه با حاشیه ی شرقی برای گوزن زرد ایرانی، جزیره اشک دریاچه ارومیه در تابستان
91
نمودار شماره (4-10): رابطه بین میزان گونه های گیاهی دراری ارجحیت در محیط (pi)، میزان گونه در رژیم غذایی (oi) و شاخص انتخاب منبع (wi) در زیستگاه با حاشیه ی شمالی برای گوزن زرد ایرانی، جزیره اشک دریاچه ارومیه در تابستان
92
فهرست تصاویر
صفحه
تصویر شماره (3-1): جزیره اشک، بهار 1390
37
تصویر شماره (3-2) : دشت ناز ساری، تابستان 1387
39
تصویر شماره( 3-3 ): نقشه پراکنش گوزن زرد ایرانی
43
تصویر شماره (3-4) : سیمای بهاره زیستگاه گوزن زرد ایرانی در جزیره اشک، بهار 1390
46
تصویرشماره (3-5): سیمای تابستانه زیستگاه گوزن زرد ایرانی در جزیره اشک، تابستان 1390
46
فهرست پیوست ها
صفحه
پیوست ها
112
پیوست 1: . فهرست پستانداران پارك ملی دریاچه ارومیه
114-113
پیوست 2. فهرست پرندگان پارک ملی دریاچه ارومیه
115-119
پیوست 3. جدول خصوصیات زیستی و وضعیت حمایتی خزندگان پارك ملی دریاچه ارومیه
120
پیوست 4. فرم ثبت اطلاعات صحرایی (فرم شماره 1)
121
پیوست 5. خصوصیات چهار نوع زیستگاه گوزن زرد در جزیره اشک (تاج پوشش، میزان تولید در هر هکتار و تولید کل) در فصل بهار
122
ادامه پیوست 5. خصوصیات چهار نوع زیستگاه گوزن زرد در جزیره اشک (تاج پوشش، میزان تولید در هر هکتار و تولید کل) در فصل بهار
123
پیوست 6. خصوصیات چهار نوع زیستگاه گوزن زرد در جزیره اشک (تاج پوشش، میزان تولید در هر هکتار و تولید کل) در فصل تابستان
124
ادامه پیوست 6. خصوصیات چهار نوع زیستگاه گوزن زرد در جزیره اشک (تاج پوشش، میزان تولید در هر هکتار و تولید کل) در فصل تابستان