Thermodnamics اور سیال میکانیات طبیعیات کی دو بنیادی شاخیں ہیں جو توانائی کے نظامات کی ساخت اور عمل میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ان کے باہمی تفاعل کو سمجھنا انجینئروں اور سائنسدانوں کے لیے توانائی کی کارکردگی، پروسیلشن اور قابل تجدید توانائی ٹیکنالوجی میں کام کرنے کے لیے ضروری ہے۔

حرارتی مقناطیسیت میں داخل

Thermodnamics توانائی، حرارت اور کام کا مطالعہ ہے اور وہ کیسے جسمانی نظام کے اندر مداخلت کرتے ہیں ۔مریخ کے قوانین توانائی منتقلی اور تبدیلی کے اصولوں کو عمل میں لاتے ہیں جیسے حرارت انجن ، برقیات اور توانائی کے پودوں کے مرکبات کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرتے ہیں۔

تھیرومودمکس کے قوانین

  • پہلا قانون: توانائی پیدا نہیں کی جا سکتی یا تباہ نہیں ہو سکتی، صرف ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔
  • سیکونڈر قانون : کسی بھی توانائی کی منتقلی میں، ایک بند نظام کی کل اننگز وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ جائے گی۔
  • [Third Law:] جیسے درجہ حرارت صفر تک پہنچ جاتا ہے، ایک کامل کرسٹل کی اننگز صفر تک پہنچتی ہے۔

یہ قوانین مختلف نظاموں کی کارکردگی اور کارکردگی کو سمجھنے کی بنیاد بناتے ہیں۔

اِس کے علاوہ ، یہ بھی بہت اہم ہے کہ ہم اِس بات پر غور کریں کہ ہم کس حد تک خدا کی خدمت کرتے ہیں ۔

علم طبیعیات کی وہ شاخ ہے جو حرکت اور سکون میں (یعنی حرکت اور گیس) کے رویے کا مطالعہ کرتی ہے، اس میں مختلف ذرات کا احاطہ کیا جاتا ہے جن میں آبی بہاؤ، دباؤ اور توانائی کی وجہ سے حرکت کی وجہ سے حرکت میں آتی ہے۔

اِس شمارے میں

  • Continuity Equation: یہ اصول بیان کرتا ہے کہ مائع پانی کی مقدار ایک دوسرے پائپ کے ایک کرہ سے دوسرے تک مسلسل برقرار رہنا چاہیے۔
  • Bernoulli's equation: یہ مساوات کسی سیال میں موجود دباؤ، رفتار اور سطح سے تعلق رکھتی ہے، جس سے آبی بہاؤ میں توانائی کے تحفظ کو یقینی بنایا جاتا ہے۔
  • Viscosity: ایک پیمائشی مقدار میں کسی سیال کی مزاحمتی مزاحمتی نظام کی جس میں نظام میں حرکت اور توانائی کھونے کا عمل متاثر ہوتا ہے۔

اس بات کو سمجھنے کے لئے کہ کیسے توانائی کے نظام کی ساخت کو تیز کرتے ہوئے انتہائی مضبوط حدود اور دیگر خلیات سے رابطہ کرنا ضروری ہے ۔

Thermodnamics اور Folid Mechanics کے درمیان انٹر پلے کریں گے۔

مختلف توانائی نظاموں میں موجود باہمی تفاعل (thermod کیمیائی) اور آبی میکانیات (fluid mechanics) کے درمیان میں موجود باہمی تفاعل (intermation) ظاہر ہوتا ہے، جہاں دونوں میدانوں کے اصولوں کو اُن کے لیے اُنتہائی ضروری سمجھا جانا چاہیے۔یہ تعلق خاص طور پر حرارتی متبادلات، ٹربین (Turbines) اور کوائل کرنے والے انجنوں جیسے نظاموں میں اہم ہے۔

حرارت کا تبادلہ

حرارتی کرنسیاں دو یا دو سے زیادہ سیالوں کے درمیان حرارت کی منتقلی کی سہولت فراہم کرتی ہیں۔ حرارتی کرنسیوں کی ساخت اور کارکردگی دونوں ہی جانب موجود متحرک مرکبات اور آبی عمل پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہیں۔

  • [Thermod Induction Analysis: ایکسچینج کی حرارت منتقلی اور کارکردگی کا تعین کرتا ہے۔
  • Fluid Floration سانچہ:] میں ایسے عناصر شامل ہیں جیسے کہ بہاؤ کا انتظام (کاؤنٹر ملوٹ، متوازن بہاؤ) اور دباؤ کا تبادلہ کرنے والا۔

دونوں پہلوؤں کو اجاگر کرنا، انتہائی بہتر کارکردگی اور توانائی کی کمی کو ظاہر کرنے کا باعث بنتا ہے۔

توربین

ٹربینس (Turbins) توانائی کو میکانکی توانائی میں تبدیل کرتے ہیں اور ان کی کارکردگی (thermod actress) دونوں (nermoducratic system) اور سیالوی توانائی (fluid system) سے متاثر ہوتی ہے۔

  • [Thermodnamic Cycles: جیسے کہ Ranine cycle، توانائی کے تبدیلی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔
  • Fluid Dynamics:] ٹربین کی ساخت اور ٹربین کے ذریعے گیس کی گردش یا گیس کے بہاؤ کو متاثر کرتا ہے۔

ان میدانوں میں توانائی کو سمجھنا اور توانائی کی پیداوار کو بہتر بنانے کیلئے ضروری ہے ۔

انجن

کوموشن انجن میں کوانٹم تعامل سے بننے والی گیس پیدا ہوتی ہے جو انجن کے اجزاء پر توسیع اور عمل کرتی ہے۔ان انجن کی کارکردگی (thermod کیمیائی اصول) اور سیال میکانیات (fluid mechanic) کا ایک عمل ہے۔

  • [Thermod machnics: گورننگ باڈیز کوائلشن اور توانائی کے عمل کو فروغ دیتی ہے۔
  • Fluid میکانکیات : [1] ہوائی جہاز کو متاثر کرتا ہے اور کوپرشن کمار میں داخل ہونے والی آمیزش کو جذب کرتا ہے۔

کوموشن انجن کی کارکردگی کو تیز کرنے کیلئے دونوں میدانوں کی ایک جامع سمجھ درکار ہے ۔

نئے قابلِ استعمال توانائی نظامات میں اطلاقات

thermod کیمیائیات اور آبی میکانیات کے اصولوں کو قابل تجدید توانائی نظامات میں بہت زیادہ اطلاق کیا جاتا ہے، جیسے کہ شمسی حرارتی نظام، ہوا کا ٹربینہ اور ہائیڈرو الیکٹرک بجلی گھروں میں۔

سولر تھرمل سسٹمز

سولر تھرمل نظام شمسی سورج کی روشنی کو حرارت سے گرم کرنے کے لیے ایک سیال ہے جس کے بعد حرارت پیدا کرنے یا حرارت فراہم کرنے کے لیے حرارت منتقل ہوتی ہے۔ان نظامات کی کارکردگی دونوں ہی اجسام کے ذریعے متاثر ہوتی ہے اور آبی تعاملات کی خصوصیات۔

  • [Thermod machnics:] حرارتی منتقلی اور توانائی کی تبدیلی کا تعین کرتا ہے۔
  • Fluid میکانکیات : [1] سیال اور حرارتی منتقلی کی رفتار کے چکر پر اثر انداز ہوتا ہے۔

ان عناصر کو رد کرنا نظام‌اُلعمل میں اہم بہتری لانے کا باعث بن سکتا ہے ۔

ہوا کے قطرے

ہوا کے گرد ہوا سے ہوا میں موجود برقی توانائی کو میکانکی توانائی میں تبدیل کر دیتی ہے ہوا کی ساخت اور کارکردگی کا انحصار آبی توانائی اور حرارتی اُصولوں پر ہوتا ہے۔

  • Fluid Dynamics:] ٹربین کی عطارد کی عملداری کو طے کرتا ہے۔
  • [Thermod machnics:] میکانیکی توانائی کے تبدیل ہونے کو برقی توانائی میں اثر انداز کرتا ہے۔

ہوا کو تیز کرنے والی ڈیزائن اور کارکردگی کو اُجاگر کرنے کیلئے ان مواصلات کی مکمل سمجھ بہت ضروری ہے ۔

ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹز

ہائیڈروجن الیکٹرک بجلی گھروں میں بجلی پیدا کرنے کے لیے پانی کو جذب کرنے کی توانائی جذب کرتی ہے ۔

  • Fluid Mechaniics: [حوالہ درکار] ترکبینوں اور میکانکی توانائی کی نسل کے ذریعے پانی کی بہاؤ کی شاخیں ہیں۔
  • [Thermod machnics: توانائی کے عمل کی کارکردگی کو طے کرتا ہے۔

دونوں پہلوؤں کو درست کرنے سے ، ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ زیادہ کارکردگی اور پائیداری کا باعث بن سکتے ہیں ۔

کُنَّا

ان دونوں میدانوں کے باہمی تفاعل (nermodary) اور سیال میکانیات (fluid mechanics) کے درمیان بنیادی طور پر توانائی کے نظام (system) کی ساخت اور عمل کے لیے بنیادی طور پر بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔