ebteka

ebteka

Electronic Business Technologie
ebteka

ebteka

Electronic Business Technologie

دانلود تحقیق تحلیلی بر شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب به فرمت ورد و قابل ویرایش


دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 29 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14

تحلیلی بر شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب

دانلود تحقیق تحلیلی بر شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب به فرمت ورد و قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (مصرف بهینه انرژی) در 41 اسلاید


پاورپوینت سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (مصرف بهینه انرژی) در 41 اسلاید

در این پروژه پاورپوینت سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (مصرف بهینه انرژی) در 41 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر و روابط و نمودارهای و فلوچارت های مختلف طبق موارد زیر ارایه شده است 1 مصرف انرژی در ساختمان 2 نمودار میله ای صرفه جوئی در مصرف روشنایی سرمایشی گرمایشی 3 یک مثال عملی در یک ساختمان اداری 100 اتاقه فقط در سیستم 4 BMS

دانلود پاورپوینت سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (مصرف بهینه انرژی) در 41 اسلاید

پاورپوینت سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (مصرف بهینه انرژی) در 41 اسلاید
مصرف انرژی در ساختمان
نمودار میله ای صرفه جوئی در مصرف روشنایی سرمایشی گرمایشی
یک مثال عملی در یک ساختمان اداری 100 اتاقه فقط در سیستم
دسته بندی عمران
فرمت فایل pptx
حجم فایل 704 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 41

در این پروژه پاورپوینت سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (مصرف بهینه انرژی) در 41 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر و روابط و نمودارهای و فلوچارت های مختلف طبق موارد زیر ارایه شده است:

1-  مصرف انرژی در ساختمان

2-  نمودار میله ای صرفه جوئی در مصرف روشنایی- سرمایشی - گرمایشی

3-  یک مثال عملی در یک ساختمان اداری 100 اتاقه فقط در سیستم

4-  BMS:باعث  -کاهش هزینه های ساختمان می شود 

5-  نمودار کاهش هزینه ها

6-  BMS چگونه باعث کاهش هزینه ها می شود: همراه با  تصاویر

7-  BMS چگونه باعث افزایش امنیت جانی سکنه می شود همراه با تصاویر

8-  BMS چگونه باعث افزایش رفاه حال سکنه می شود

9-  زیر مجموعه های سیستم BMS

10-   •Room Automation

11-   استاندارد VDI 3813

12-   Building Automation

13-   استاندارد VDI 3814

14-  سیستم های کنترلی در Room Automation

15-  سیستم روشنایی ON/OFF

16-  سیستم روشنایی Dimming

17-  سیستم کنترل فن کوئل ها

18-  سیستم های کنترلی در Building Automation

19-  سیستم کنترل هواسازها

20-  فلوچارت هواسازهای Full Fresh

21-  فلوچارت هواسازهای با هوای برگشتی

22-  فلوچارت هواسازهای با هوای برگشتی و اگزاست

23-  فلوچارت موتورخانه بویلر

24-  فلوچارت موتورخانه چیلر

25-  فلوچارت موتورخانه منبع کویلی(DHWG)

26-  فلوچارت موتورخانه پمپ ها

27-  فلوچارت موتورخانه برج خنک کننده

28-  فلوچارت اگزاست فن ها

29-  روشنایی مشاعات

40-  تابلوهای برق

41-  دیزل ژنراتور :

42-  

-Diesel Run/Ready/Trip Status

- Start/Stop/Synchronizing Command

-Incoming Feeder Open/Close/Trip/Remote Status

- Open/Close Command

-Outgoing Feeder Close/Trip Status

- Outgoing Feeder Trip Command

-Room Temperature Measurement

43-  

- Exhaust Fan Run Status

- Exhaust Fan Run Command

- Fuel Tank Level Low/High Alarm Limit

- Fuel Tank Level Control

- Level Control(Solenoid Valve/Pump)

- Low Oil Pressure

- High Engine Temperature

- Frequency To High

- Frequency To Low

- Emergency Stop

- Fire Alarm (Relay Control Module)

دانلود پاورپوینت سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (مصرف بهینه انرژی) در 41 اسلاید

دانلود انرژی بادی و طراحی و ساخت نیروگاه بادی


انرژی بادی و طراحی و ساخت نیروگاه بادی

قدیمی‌ترین روش استفاده از انرژی باد، به ایران باستان باز می‌گردد

دانلود انرژی بادی و طراحی و ساخت نیروگاه بادی

محدودیت های ادواری و نفوذ محدودیت انرژی
انرژی بادی نیروگاه
ضریب ظرفیت سرعت باد
دسته بندی برق و الکترونیک
فرمت فایل docx
حجم فایل 2386 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 169

 

تاریخچه
قدیمی‌ترین روش استفاده از انرژی باد، به ایران باستان باز می‌گردد. برای نخستین بار، ایرانیان موفق شدند با استفاده از نیروی باد، دلو (دولاب) یا چرخ چاه را به گردش درآورده و از چاه‌های آب خود، آب را به سطح مزارع برسانند. احتمالاً نخستین ماشین بادی توسط ایرانیان باستان ساخته شده است و یونانیان برای خرد کردن دانه‌ها و مصریها، رومی‌ها و چینی‌ها برای قایقرانی و آبیاری از انرژی باد استفاده کرده‌اند.
در قرن ۱۳ این فناوری توسط سربازان صلیبی به اروپا برده شد و هلندیها فعالیت زیادی در توسعه دستگاههای بادی داشتند، بطوری که در اواسط قرن نوزدهم در حدوود ۹ هزاز ماشین بادی به منظورهای گوناگون مورد استفاده قرار می‌گرفته است. در زمان انقلاب صنعتی در اروپا استقاده از ماشینهای بادی رو به کاهش گذاشت. استفاده از انرژی باد در ایالات متحده از سال ۱۸۵۴ شروع شد. از این ماشینها بیشتر برای بالا کشیدن آب از چاههای آب و بعدها برای تولید الکتریسیته استفاده شد. بزرگترین ماشین بادی در زمان جنگ جهانی دوم توسط آمریکائیها ساخته شد.
در شوروی سابق در سال ۱۹۳۱ ماشینی بادی با محور افقی بکار انداختند که انتظار می‌رفت ۱۰۰ کیلو وات برق به شبکه بدهد. ارتفاع برج ۲۳ متر و قطر پره‌ها ۳۰٫۵ متر بود.
در ایران با توجه به وجود مناطق بادخیز طراحی و ساخت آسیابهای بادی از ۲۰۰ سال پیش از میلاد مسیح رایج بوده و هم اکنون نیز بستر مناسبی جهت گسترش بهره‌برداری از توربینهای بادی فراهم می‌باشد. مطالعات و محاسبات انجام شده در زمینه تخمین پتانسیل انرژی باددر ایران نشان داده‌اند که تنها در ۲۶ منطقه از کشور (شامل بیش از ۴۵ سایت مناسب) میزان ظرفیت اسمی سایتها، با در نظر گرفتن یک راندمان کلی ۳۳٪، در حدود ۶٫۵۰۰ مگاوات می‌باشد. و این در شرایطی است که ظرفیت اسمی کل نیروگاه‌های برق کشور در حال حاضر حدود 74٫۰۰۰ مگاوات می‌باشد( تا سال 1394). 
در سال ۲۰۰۴ میلادی تنها ۲۵ مگاوات از ۳۳٫۰۰۰ مگاوات برق تولید شده در ایران با استفاده از انرژی بادی تولید شده بود. در سال ۲۰۰۶ میلادی سهم برق تولید شده در ایران با استفاده از انرژی بادی ۴۵ مگاوات بود (رتبه سی ام در دنیا) که به نسبت سال ۲۰۰۵ رشد چهل درصدی را نشان می‌داد. در سال ۲۰۰۸ میلادی نیروگاه بادی منجیل (در استان گیلان) و بینالود (در استان خراسان رضوی)، ظرفیت ۸۲ مگاوات برق را داشته‌اند. ظرفیت برق بادی در ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی ۱۳۰ مگاوات ساعت بوده‌است. 
ایران عضو مجمع جهانی انرژی بادی می‌باشد. ایران مبالغ زیادی را در زمینه انرژی تجدیدپذیر برق بادی، سرمایه‌گذاری کرده است. میزان یارانه‌های تخصیصی در بخش برق فسیلی حدود ۷٫۳ میلیارد یورو است که مانعی جدی بر سر راه توسعه انرژی‌های تجدید پذیر به شمار می‌رود. علی‌رغم وجود یارانه‌ها، میزان ظرفیت نصب شده برق بادی تا اوایل سال ۱۳۸۷ بالغ بر ۱۲۸ مگاوات بوده است، که تولید ۳۰۷ گیگاوات ساعت برق را طی دوره ۱۳۷۳-۸۴ را به همراه داشته است. این میزان برق تولیدی سبب صرفه جویی ۴۲۵ هزار بشکه معادل نفت در بخش نیروگاهی ایران شده و در جای خود موجب کاهش یک میلیون تن انواع آلاینده‌های زیست محیطی در فاصله ۱۳۷۳-۱۳۸۴ شده است. با استفاده از اطلاعات واقعی ماهیانه بادر در استان‌های کشور و با بهره‌گیری ازمعادله چگالی وایبول، پتانسیل قابل استفاده باد در استان‌ها محاسبه شده و در نهایت کل پتانسیل برق بادی به میزان ۳٫۶ گیگاوات تخمین زده شده است. البته محاسبات دیگر تا حد ۶ گیگاوات ظرفیت را برآورد کرده‌اند. بر اساس سیاست‌های فعلی انرژی کشور، ارزش حال خالص و نرخ بازده داخلی پروژه‌های باد در سه استان گیلان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی محاسبه شده است، که تایید کننده این واقعیت است که پروژه‌های برق بادی در این سه استان از نظر اقتصادی مقرون به صرفه هستند. نتایج نشان می‌دهد که با حذف یارانه‌های انرژی پتانسیل فسیلی به همراه یک روش بازار محور، می‌توان ظرفیت انرژی بادی را به ۳٫۶ تا ۶ گیگاوات افزایش داد.

تاریخچهقدیمی‌ترین روش استفاده از انرژی باد، به ایران باستان باز می‌گردد. برای نخستین بار، ایرانیان موفق شدند با استفاده از نیروی باد، دلو (دولاب) یا چرخ چاه را به گردش درآورده و از چاه‌های آب خود، آب را به سطح مزارع برسانند. احتمالاً نخستین ماشین بادی توسط ایرانیان باستان ساخته شده است و یونانیان برای خرد کردن دانه‌ها و مصریها، رومی‌ها و چینی‌ها برای قایقرانی و آبیاری از انرژی باد استفاده کرده‌اند.در قرن ۱۳ این فناوری توسط سربازان صلیبی به اروپا برده شد و هلندیها فعالیت زیادی در توسعه دستگاههای بادی داشتند، بطوری که در اواسط قرن نوزدهم در حدوود ۹ هزاز ماشین بادی به منظورهای گوناگون مورد استفاده قرار می‌گرفته است. در زمان انقلاب صنعتی در اروپا استقاده از ماشینهای بادی رو به کاهش گذاشت. استفاده از انرژی باد در ایالات متحده از سال ۱۸۵۴ شروع شد. از این ماشینها بیشتر برای بالا کشیدن آب از چاههای آب و بعدها برای تولید الکتریسیته استفاده شد. بزرگترین ماشین بادی در زمان جنگ جهانی دوم توسط آمریکائیها ساخته شد.در شوروی سابق در سال ۱۹۳۱ ماشینی بادی با محور افقی بکار انداختند که انتظار می‌رفت ۱۰۰ کیلو وات برق به شبکه بدهد. ارتفاع برج ۲۳ متر و قطر پره‌ها ۳۰٫۵ متر بود.در ایران با توجه به وجود مناطق بادخیز طراحی و ساخت آسیابهای بادی از ۲۰۰ سال پیش از میلاد مسیح رایج بوده و هم اکنون نیز بستر مناسبی جهت گسترش بهره‌برداری از توربینهای بادی فراهم می‌باشد. مطالعات و محاسبات انجام شده در زمینه تخمین پتانسیل انرژی باددر ایران نشان داده‌اند که تنها در ۲۶ منطقه از کشور (شامل بیش از ۴۵ سایت مناسب) میزان ظرفیت اسمی سایتها، با در نظر گرفتن یک راندمان کلی ۳۳٪، در حدود ۶٫۵۰۰ مگاوات می‌باشد. و این در شرایطی است که ظرفیت اسمی کل نیروگاه‌های برق کشور در حال حاضر حدود 74٫۰۰۰ مگاوات می‌باشد( تا سال 1394). در سال ۲۰۰۴ میلادی تنها ۲۵ مگاوات از ۳۳٫۰۰۰ مگاوات برق تولید شده در ایران با استفاده از انرژی بادی تولید شده بود. در سال ۲۰۰۶ میلادی سهم برق تولید شده در ایران با استفاده از انرژی بادی ۴۵ مگاوات بود (رتبه سی ام در دنیا) که به نسبت سال ۲۰۰۵ رشد چهل درصدی را نشان می‌داد. در سال ۲۰۰۸ میلادی نیروگاه بادی منجیل (در استان گیلان) و بینالود (در استان خراسان رضوی)، ظرفیت ۸۲ مگاوات برق را داشته‌اند. ظرفیت برق بادی در ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی ۱۳۰ مگاوات ساعت بوده‌است. ایران عضو مجمع جهانی انرژی بادی می‌باشد. ایران مبالغ زیادی را در زمینه انرژی تجدیدپذیر برق بادی، سرمایه‌گذاری کرده است. میزان یارانه‌های تخصیصی در بخش برق فسیلی حدود ۷٫۳ میلیارد یورو است که مانعی جدی بر سر راه توسعه انرژی‌های تجدید پذیر به شمار می‌رود. علی‌رغم وجود یارانه‌ها، میزان ظرفیت نصب شده برق بادی تا اوایل سال ۱۳۸۷ بالغ بر ۱۲۸ مگاوات بوده است، که تولید ۳۰۷ گیگاوات ساعت برق را طی دوره ۱۳۷۳-۸۴ را به همراه داشته است. این میزان برق تولیدی سبب صرفه جویی ۴۲۵ هزار بشکه معادل نفت در بخش نیروگاهی ایران شده و در جای خود موجب کاهش یک میلیون تن انواع آلاینده‌های زیست محیطی در فاصله ۱۳۷۳-۱۳۸۴ شده است. با استفاده از اطلاعات واقعی ماهیانه بادر در استان‌های کشور و با بهره‌گیری ازمعادله چگالی وایبول، پتانسیل قابل استفاده باد در استان‌ها محاسبه شده و در نهایت کل پتانسیل برق بادی به میزان ۳٫۶ گیگاوات تخمین زده شده است. البته محاسبات دیگر تا حد ۶ گیگاوات ظرفیت را برآورد کرده‌اند. بر اساس سیاست‌های فعلی انرژی کشور، ارزش حال خالص و نرخ بازده داخلی پروژه‌های باد در سه استان گیلان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی محاسبه شده است، که تایید کننده این واقعیت است که پروژه‌های برق بادی در این سه استان از نظر اقتصادی مقرون به صرفه هستند. نتایج نشان می‌دهد که با حذف یارانه‌های انرژی پتانسیل فسیلی به همراه یک روش بازار محور، می‌توان ظرفیت انرژی بادی را به ۳٫۶ تا ۶ گیگاوات افزایش داد.

 

دانلود انرژی بادی و طراحی و ساخت نیروگاه بادی

دانلود پاورپوینت کنترل انرژیهای ناخواسته و خطرناک Lock Out and Tag Out در 40 اسلاید کاملا قابل ویرایش


پاورپوینت کنترل انرژیهای ناخواسته و خطرناک Lock Out and Tag Out در 40 اسلاید کاملا قابل ویرایش

در این پروژه پاورپوینت کنترل انرژی های ناخواسته و خطرناک Lock Out and Tag Out در 40 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و مراحل گام به گام اجرای LOTO طبق موارد زیر ارایه شده است 1 چرایی LOTO؟ 2 تعریفLOTO 3 چگونگی پیاده سازیLOTO 4 تشریح مسولیت هایLOTO 5 انواع قفل های ایمنی 6 فراوانی حوادث LOTO ؟ 7 تفکرات ناخوب

دانلود پاورپوینت کنترل انرژیهای ناخواسته و خطرناک Lock Out and Tag Out در 40 اسلاید کاملا قابل ویرایش

پاورپوینت کنترل انرژی های ناخواسته و خطرناک Lock Out and Tag Out
چرایی LOTO
تعریف LOTO
چگونگی پیاده سازی LOTO
تشریح مسولیت های LOTO
انواع قفل های ایمنی
فراوانی حوادث LOTO
دسته بندی عمران
فرمت فایل pptx
حجم فایل 4203 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40

در این پروژه پاورپوینت کنترل انرژی های ناخواسته و خطرناک Lock Out and Tag Out در 40 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و مراحل گام به گام اجرای LOTO طبق موارد زیر ارایه شده است:

1-  چرایی LOTO؟

2-  تعریفLOTO

3-  چگونگی پیاده سازیLOTO

4-  تشریح مسولیت هایLOTO

5-  انواع قفل های ایمنی

6-  فراوانی حوادث LOTO ......؟

7-  تفکرات ناخوب دربارهLOTO .......؟

8-   عوامل مسبب ناکارآمدی سیستم مجوز کار

9-  LOTO چیست؟

10-  تعاریف و اصطلاحات کلیدی

11-  HAZARD ISOLATIONS

12-  انواع منابع انرژی

13-  اجزای اصلی برنامه LOTO شامل...؟

14-  دستورالعمل کلی اجری LOTO شامل....؟

15-  گام اول اجری LOTO : شناسایی همه منابع انرژی

16-  گام دوم اجری LOTO : آگاهی نمودن افراد

17-  گام سوم اجری LOTO : خاموش کردن دستگاه

18-  گام چهارم اجری LOTO : جداسازی تجهیزات

19-  گام پنجم اجری LOTO : اجرای LOTO روی تجهیزات

20-  گام ششم اجری LOTO : تخلیه/رهاسازی انرژی ذخیره شده

21-  گام هفتم اجری LOTO : تصدیق و صحه گذاری جداسازی

22-  گام هشتم اجری LOTO : انجام فعالیت یا ارائه خدمات

23-  گام نهم اجری LOTO : حذف LOTO

24-  الزامات کلی

25-  Exclusive Control

26-  Brady Safety Padlocks

27-  برچسب زدن یا Tagout

28-  وسایل Lockout مکانیکی- Mechanical Devices

30-  وسایل Lockout برای برق- Electrical Lockout Devices

31-  EZ Panel Loc System

32-  وسایل Lockout سیال و گاز – Fluid & Gas Lockout Devices

33-  Many On-Line Resources

دانلود پاورپوینت کنترل انرژیهای ناخواسته و خطرناک Lock Out and Tag Out در 40 اسلاید کاملا قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت ذخیره سازی انرژی در معماری سنتی


دانلود پاورپوینت ذخیره سازی انرژی در معماری سنتی

این بناها با نوع طراحی که توسط مهندسان و معماران ماهر ساخته شده است، شما را برای داشتن خانه‌ای خنک در تابستان‌های سوزان و مأمنی گرم در زمستانهای سرد تضمین می‌کند

دانلود دانلود پاورپوینت ذخیره سازی انرژی در معماری سنتی

ذخیره‌سازی انرژی 
معماری سنتی 
تابش نور و معماری 
ذخیره گرما 
معماری قدیمی
دسته بندی معماری
فرمت فایل ppt
حجم فایل 499 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34
مقدمه

     تولید سرپناه همیشه یکی از اولیه‌ترین اقدامات بشر بوده است. اولین منازل به صورت ساخت انواع چادر، کپر و یا ایجاد حفره در تپه‌ها و کوهها شکل گرفته‌اند. بعدها انسان به فکر احداث سرپناه از مواد محکم‌تر افتاد. استفاده از گل و سنگ و ساختن خانه و استفاده از چوب برای پوشاندن سقف و ایجاد خانه‌ها جزو پیشرفت‌های بشر بوده است. سپس نوبت به ابداع خشت خام از گل و ساخت دیوارهای خانه و مسکن با استفاده از خشت خام رسید. زمانی طول کشید تا بشر توانست با استفاده از خشت خام و گل منحنی قوسی که اصطلاحاً طاق‌ضربی نامیده می‌شود ابداع کند و بدین وسیله سردر ورودی ایوانها و سقف خانه‌ها را که اصطلاحاً گنبد نامیده می‌شود بسازد. این بزرگترین تحول در ساخت مسکن بود.

      تحول بعدی، تاختن یا پختن خشت خام بود. قدم بعدی، تولید ملاتی قوی‌تر از گل بود که آنرا سارج می‌نامند. با استفاده از آجر و سارج و تکنولوژی طاق‌ضربی بشر توانسته‌ است بدیع‌‌ترین ساختمانها و سازه‌ها را به وجود آورد. کم‌کم دانش معماری به وجود آمد. توسعة دانش معماری نه تنها به زیباسازی بناها کمک کرد بلکه به استفاده از درست و بهینه از فضاها نیز کمک کرده است.

     شایان ذکر است ضمن گذشت از جنبه‌های هنری بناها که چشم جهانیان را در تمام دوره‌ها به خود دوخته‌ است، این بناها با نوع طراحی که توسط مهندسان و معماران ماهر ساخته شده است، شما را برای داشتن خانه‌ای خنک در تابستان‌های سوزان و مأمنی گرم در زمستانهای سرد تضمین می‌کند.


تابش نور به پنجره تحت زاویة 45 درجه مطلوب خواهد بود. کمتر یا بطور کلی بیشتر از مقدار متناسب و ذکر شده باعث نقصان و یا انعکاس نور از شیشه به درون فضا خواهد شد. چنانچه یک فضا دارای دو پنجره باشد باید نحوة طراحی آن طوری باشد که کوران باد در دو پنجره بکار رفته متناسب باشد و فضا با دریافت تهویة طبیعی در وضوع مطلوب باعث نقصان دمای داخلی فضا نشده و ضمناً تهویه‌ای مطبوع و یکنواخت در فضا داشته باشد.

تأثیر سایه‌بان بر روی پنجره

     وجود سایه‌بان روی پنجره می‌تواند از بسیاری جهات جالب و مفید باشد که به شرح آن می‌پردازیم:

خنثی نمودن و عدم انعکاسات نوری که بر سطح نما و در نتیجه به پنجره منتقل می‌شود. به وسیلة سایه‌بان و یا قرنیز گرفته شده که در مجموع آرام‌بخش فضا می‌گردد.
وجود سایه‌بان و قاب‌سازی در جوار و اطراف پنجره که با فضای خارجی مربوط می‌شود باعث تقلیل دما جهت رسیدن به قسمتهای داخلی می‌گردد.

پیشگیری از ریزش آب باران بر سطح شیشه و نفوذ آب به پشت پنجره در مناطق سرد موجب پیشگیری از یخ‌زدگی سطوح خارجی پنجره و شیشه‌ها می‌شود. قابل توجه اینکه برای نقاط گرم و خشک و یا گرم و مرطوب وجود سایه‌بان با پیش‌آمدگی جهت تعادل دما در تابستان مورد توجه بوده تا جایی که در شهرهای جنوبی کشور پیشخوان‌سازی جهت مغازه‌ها به شکل فضای سرپوشیده در عرض پیاده‌رو مورد توجه می‌باشد. انعکاس نور و اثر تابش آفتاب را به مقدار قابل توجهی تا 90 درصد تقلیل می‌دهد.

توجه: تقلیل اثر انرژی حرارتی از تابش خورشید به وسیله سایه‌بان در نقاط گرمسیری با اقلیم گرم و خشک و یا اقلیم گرم و مرطوب مورد توجه می‌باشد.

در مواردی از وجود سایه‌بانهای متحرک به صورت افقی در بالای پنجره و در مورادی در سه جهت یعنی دو پهلوی پنجره به صورت عمودی و بالای پنجره به صورت افقی نصب می‌شود. سایه‌بانهای متحرک می‌تواند در جهات مختلف و تحت زوایای دلخوان حرکت داشته باشد، به طوری که انعکاسات نوری و حرارتی را در شرایط دلخواه کنترل کرده تا در مواقع نیاز مورد استفاده باشد. بدیهی است رنگ سایه‌بان در جذب و یا دفع نور و انرژی حرارتی در اقلیمهای مختلف قابل توجه می‌باشد. لازم به تذکر است در سایه‌بانهای طبیعی به مانند درختهای گوناگون و بلند در تعادل وضع اقلیمهای گرم در جوار ساختمانها بسیار مؤثر خواهد بود.

ضمناً وجود گل و گیاه و سبزه در تعادل و رطوبت‌ هوای گرم منطقه و همچنین در محوطه بناها بسیار مفید بوده است. این روش در وضع اقلیمهای گرم به‌مانند زابل بسیار مؤثر بوده تا جایی‌که این شهر کویری را دارای آب و هوای مطلوب ساخته است.


رطوبت در ساختمان باعث می‌شود که دیوارهای ساختمان نمور شده و مکانی مناسب برای رشد و نمود انواع میکروبها و باکتریها بوجود آمده و در نتیجه اثر رطوبت در فضاهای مسکونی باعث سرماخوردگی‌های مکرر و امراضی چون رماتیسم و غیره می‌شود.

وجود رطوبت باعث عرق کردن دیوارهای فضا می‌شود که زیادی آن باعث می‌شود.

 املاح نمکی در مصالح حل شده و بر سطوح فضاها بصورت شوره و سفیدک دیده شود. این نقیصه کمک فراوان در رشد انواع قارچها کرده. ضمناً بوی ناخوشایندی به وجود می‌آورد و زندگی در این محلها را با اشکال و ناراحتی مواجه می‌سازد. اثرات مداوم رطوبت در اختمان باعث تغییر شکل یافتن بسیاری از مصالح در استخوان‌بندی بنا بخصوص پوسیدگی چوبهای بکار رفته در ساختمان و زنگ‌زدگی در و پنجره‌های فلزی و کابینتهای آشپزخانه می شود. در موارد دیگر باعث نرم شدن سطوح گچ‌کاری و کوپ‌کردن آنها و در نتیجه جدا شدن از سطح دیوارها می‌شود، در این موارد، می‌توان با تهویة طبیعی و اصولی در ساختمان و همچنین استفاده از دستگاههای گرم‌کننده که می‌توانند تعرق سطوح دیوارها و در نتیجه نم ساختمان را به میزان قابل توجهی کاهش دهند، جلوی رطوبت یا افزایش آن را گرفت.


فایل پاورپوینت 34 اسلاید

دانلود دانلود پاورپوینت ذخیره سازی انرژی در معماری سنتی