كفاءة حرارية

في الديناميكا الحرارية، الكفاءة الحرارية () هي كمية لا بعدية للأجهزة التي تستخدم الطاقة الحرارية مثل محركات الاحتراق الداخلي، العنفة البخارية أو المحرك البخاري، الغلاية، الفرن أو الثلاجة. بالنسبة إلى دورات الطاقة فإن الكفاءة الحرارية تعبر عن كمية الطاقة الحرارية التي تتحول إلى شغل. في حالات الثلاجة أو المضخة الحرارية فإن الكفاءة الحرارية تعبر عن كمية الشغل المضاف والذي يتحول إلى حرارة.

نظرة عامة

الطاقة الخارجة دائما أقل من الطاقة الدخلة

في العموم فإن كفاءة تحويل الطاقة هي النسبة بين الخرج المستفاد منه والدخل. في الكفاءة الحرارية فإن الدخل يكون الحرارة أو كمية الحرارة الموجود بالوقود المستهلك. الخرج المرغوب به يكون الشغل الميكانيكي أو أو كلاهما. يمكننا التعبير عن الكفاءة الحرارية بالعلاقة التالية حيث أن الحرارة الداخلة يكون لها تكلفة مالية فتكون العلاقة:[1]

ومن القانون الأول للديناميكا الحراية، فإن الكفاءة الحرارية تتراوح بين الصفر والواحد حيث أنه لا يمكن تحويل كل الحرارة الداخلة إلى شغل:

إذا كنا نعبر عنها بالنسبة المئوية فإنها تتراوح بين 0% و 100%. تكون الكفاءة أقل من 100% حيث أن هناك ما ييقلل من الكفاءة مثل الاحتكاك والحرارة المفقودة التي تحول الطاقة إلى أشكال مختلفة. على سبيل المثال هناك محرك يعمل بالجازولين ويعمل عند كفاءة حوالي 25%. مثل آخر لمحطة تنتج الكهرباء باستخادم محرك كبير يعمل بالفحم تكون كفاءته حوالي 46%. عند النظر إلى أكبر محرك ديزل بالعالم فإننا نجد أن كفاءته القصوى هي 51.7%. في محطات الدورات المركبة تصل الكفاءة الحرارية إلى 60%.[2]

بالنسبة إلى المحركات التي يحترق بها الوقود فإنه يوجد نوعبن من الكفاءات: الكفاءة الحرارية الكلية المتولدة بداخل الأسطوانة والكفاءة الحرارية الفرملية والتي تصل إلى العمود. الفرق بينها هي المفاقيد التي تحدث في الأولى حتى نصل إلى الثانية. عند المقارنة بين الكفاءات فإننا يجب أن نقارنها لأجهزة متمائلة.[3]

محركات حرارية

يتمثل عمل المحركات الحرارية في تحويل الطاقة الحرارية Qin إلى شغل ميكانيكي Wout. هذه المحركات لا تقوم بهذه الوظيفة بصورة كاملة حيث أن بعض الحرارة الداخلة للمحرك لا تتحول إلى شغل وتمسى بالحرارة المهدرة Qout إلى البيئة المحيطة.

الكفاءة الحرارية للمحركات الحرارية هي النسبة المتحولة من الحرارة إلى شغل. الكفاءة الحرارية تمثلها العلاقة:

تكون قيمة الكفاءة الحرارية لأفضل المحركات الحرارية أقل من 50%. لذلك فإن الحرارة المهدرة إلي البيئة المحيطة هي شئ أساسي في تلك المحركات. بما أن الوقود المنتج حول العالم يذهب معظمه لإدارة تلك الحركات فإنه جزأ كبير من الطاقة المنتجة تضيع في تلك المحركات على الرغم من استخدام الدورات المركبة وتدوير الطاقة للاستفادة منها في أغراض أخرى. هناك كفاءة نظرية تسمي كفاءة كارنو وهي النوع الأول من الكفاءات. الثانية، بعض المرحاكت يكون لها كفاءة منخفضة وذلك بسبب أن دورة المحرك المستخدو هي دورة لا انعكاسية. الثالثة وهي تنتج عن السلوك غير المثالي للمحركات الحقيقية مثل الاحتكاك الميكانيكي والمفاقيد داخل عمليات الاحتراق.

كفاءة كارنو

يضع القانون الثاني للديناميكا الحرارية حد للكفاءة الحرارية لأي محرك حراري. المحركات المثالية والتي لا يحدث بها احتكاك لا تستطيع تحويل كل الحرارة الداخلة لها إلى شغل. هناك عناصر تؤثر على الكفاءة الحرارية وهي درجة الحرارة عند الدخول للمحرك ودرجة حرارة البيئة المحيطة والتي تنتقل إليها الحرارة المهدرة والتي تقاس كلا منها بمقياس مطلق سواء الكلفن أو مقياس رانكن. لأي محرك حراري يعمل بين تلك درجات الحرارة فإن الكفاءة تساوي:[4]

القيمة العظمى لهذه الكفاءة تسمى بكفاءة كارنو لانها كفاءة محرك غير قابل للتحقيق، مثالي وانعكاسي ويسمى بدورة كارنو. ليس هناك جهاز يحول الحرارة إلى شغل ميكانيكي يستطيع الوصول لهذه الكفاءة.

أمثلة على درجة الحرارة هي درجة حرارة البخار الداخل للعنفة في محطات الطاقة البخارية أو درجة الحرارة التي يحترق عندها الوقود في محركات الاحتراق الداخلي. درجة الحرارة عادة تكون درجة حرارة الجو المحيط حيث يكون المحرك موجود به أودرجة حرارة النهر أو البحيرة والتي تتجه إليها الحرارة المهدرة. على سبيل المثال، لو أن هناك محرك يحترق به الجازولين عند درجة حرارة = 816 سليزيوس = 1500 فهرنهيت = 1089 كلفن ودرجة حرارة الجو المحيط = 21 درجة سليزيوس = 70 فهرنهيت = 294 كلفن لذلك فإن أقصى كفاءة ممكنة هي:

عند النظهر هنا نجد أن درجة حرارة الجو المحيط تقريبا ثابتة ولذلك فإن المصم كي يزيد كفاءة المحرك لا بد من زيادة درجة الحرارة وهي درجة الحرارة التي تضاف عندها الحرارة للمحرك. تزداد كفاءة المحرك الحراري أيضا بزيادة درجة حرارة التي يعمل عندها ولذلك فإن البحث عن مواد تتحمل درجات الحرارة العالية هو مهم في تصميم المحركات.

عند النظر إلى كفاءة المحركات فإننا نجد أنها أقل بكثير من كفاءة كارنو فالكفاءة المتوسطة للمحركات نجدها أقل من 35%. تنطبق نظرية كارنو على دورات الديناميكا الحرارية حيث تتحول الطاقة الحرارية إلى شغل ميكانيكي. عند النظر إلى الأجهزة التي تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية نجد أن كفاءتها تكون أكبر من كفاءة كارنو.[5][6]

كفاءة دورة المحرك

دورة كارنو هي دورة انعكاسية ولذلك فهي تمثل الحد الأعلى لكفاءة دورة المحرك. دورات المحركات هي دورة غير انعكاسية ولذلك فإن كفاءتها تكون أقل من كفاءة كارنو عندما تعمل بين نفس درجات الحرارة و. واحد من العوامل التي تؤثر على الكفاءة هي كيفية إضافة الحرارة إلى المائع العامل في الدورة وكيفية إزالتها. تحقق دروة كارنو الحد الأقصى للكفاءة لأن الحرارة المضافة تضاف عند درجة الحرارة العظمى ويتم إزالتها عند درجة الحرارة الدنيا . في محركات الاحتراق الداخلي فإن درجة حرارة خليط الهواء والوقود في الأسطوانة تكون بالقرب من درجة الحرارة العظمى عند حرق الوقود وتصل إلى درجة الحرارة العظمى فقط عند حرق كل الوقود لذلك فإن درجة الحرارة المتوسطة للحرارة المضافة تكون أقل وبالتالي تقل الكفاءة.

هناك عامل مهم يؤثر على كفاءة المحرك الحراري وهو نسبة الهواء إلى الوقود في الخليط γ. تقريبا تكون هذه النسبة 1.4 مع أنواع الوقود المختلفة. هذه النسبة يتم استخدامها في معادلات دورة المحرك وعند افتراض هذه النسبة فإنها تسمى دورة الهواء القياسية.

دورة أوتو: تطلق دورة أوتو على الدورات التي تستخدم الإشعال في محركات الاحتراق الداخلي مثل مركبات الجازولين ووقود الهيدروجين.[4] تعتمد كفاءته النظرية على نسبة الانضغاط r للمحرك ونسبة الخليط γ في غرفة الاحتراق.

من هذه العلاقة نجد أن الكفاءة تزداد مع زيادة نسبة الانضغاطولكن هذه النسبة لها حدود وذلك لتجنب حدوث الطرق بداخل المحرك. تمتلك المحركات الحديثة نسبة انضغاط تتراوح بين 8 إلى 11 وتكون كفاءة الدورة المثالية 56% إلى 61%.

دورة ديزل: تستخدم هذه الدورة في محركات القطارات والشاحنات الكبيرة حيث يشتعل الوقود ذاتيا عند انضغاطه في الأسطوانة. تعتمد الكفاءة أيضا على r و γ كما هو الحال في دورة أوتو.[4] بالإضافة إلى ذلك فإن هناك عامل آخر وهو نسبة القطع rc وهو النسبة بين حجم الأسطوانة عند البداية وعند نهاية شوط الاحتراق.

عندما نقارن بين كفاءة دورة ديزل ودورة أوتو نجد أن كفاءة ديزل أقل من أوتوعند نفس نسبة الانضغاط. ولكن كفاءة محركات الديزل تكون أكبر من كفاءة محرك الجازولين بنسبة تصل إلى 30 أو 35%. هنا تكون نسبة الانضغاط كبيرة وذلك للوصول للضغط المطلوب كي يحدث عنده الأشتعال الذاتي ولذلك تكون النسبة أكبر منها في دورة أوتو.[7]

دورة رانكن: تستخدم دورة رانكن في محطات القدرة البخارية. المائع العامل في هذه الدورة هو الماء ويتحول من الحالة السائلة للبخارية ومرة أخرى للسائلة ولذلك فإن الكفاءة تعتمد على خواص الديناميكا الحرارية للماء. تصل الكفاءة الحرارية في محطات العنفة البخارية إلى 47% وتصل إلى 60% في المحطات التي تكون مركبة وتحتوي على عنفة بخارية تستمد حرارتها غازات العادم الناتجة من عنفة غازية.[4]

دورة برايتون: تستخدم دورة برايتون في العنفة الغازية والمحرك النفاث. تتكون هذه الدورة من ضاغط لزيادة ضغط الهواء القدام ويتم إضافة الوقود باستمرار مع الهواء لإتمام عملية الحرق ومن ثم يتم عمل تمدد للغازات الناتجة داخل العنفة الغازية. تعتمد الكفاءة بشكل كبير على نسبة الانضغاط بين p2 وp1.[4]

تحويل الطاقة

بالنسبة إلى الأجهزة التي تحول الطاقة من شكل إلى طاقة حرارية مثل سخان كهربي، غلاية أو الفرن فإن الكفاءة الحرارية:

حيث Q هي قيم الحرارة الداخلة والخارجة.

بالنظر إلى الغلاية التي تنتج 210 كيلو وات عندما يكون الدخل 300 كيلو وات، فإن الكفاءة الحرارية هي 210/300 وتساوي .7 أو 70%. هذا يعني أن هناك حرارة مهدرة نسبتها 30%.

تقترب كفاءة السخان الكهربي من 100%.[8] عند المقارنة بين الوحدات المختلفة مثل السخان الكهربي مع الفرن المستخدم للغاز الطبيعي والذي كفاءته تساوي 80% فإنه لا بد من دراسة عامل التكلفة لكل منها نظرا لاقتراب كفائتهم.

تأثير القيم الحرارية للوقود

القيمة الحرارية للوقود هي كمية الحرارة الخارجة منه عند إجراء الاحتراق وهي خاصية لكل نوع وقود. يتم قياسها بوحدة طاقة لوحدة المادة عادة الكتلة مثل كيلو جول لكل كجم أو جول لكل مول.

يمكن التعبير عن القيمة الحرارية للوقود إما بالقيمة الحرارية العليا أو الدنيا أو الكلية.

القيمة الحرارية العليا: يتم تحديدها عن طريق إرجاع جميع نواتج الاحتراق مرة أخرى إلى درجة حرارة ما قبل عملية الاحتراق. هذه هي نفسها حرارة الاحتراق في الديناميكا الحرارية.

القيمة الحرارية الدنيا: يمكن استنتاجها عن طريق طرح حرارة التبخير لبخار الماء من القيمة الحرارية العليا.

القيمة الحرارية الكلية: تستخدم عندما يكون هناك بخار ماء في نواتج الاحتراق وتشمل سائل الماء في الوقود قبل الاحتراق. هذه القيمة هي مهمة جدا للوقود مثل الخشب والفحم والتي تحتوى على بعض الماء قبل الاحتراق.

مضخات الحرارة والثلاجة

تستخدم المضخات الحرارية، الثلاجة ومبرد الهواء لنقل الحرارة من الجزء البارد إلى الأعلى في درجة الحرارة لذا فإن وظيفتها عكس وظيفة المحرك الحراري. تتحول طاقة الشغل (Win) المضاف إليها إلى حرارة ويتساوى مجموع هذه الطاقة والطاقة الحرارية المنتقلة من الخزان البارد (QC) مع كمية الحرارية الكلية المضافة للخزان الحراري الساخن QH.

تقاس الكفاءة من خلال معامل الأداء. تقاس كفاءة المضخات الحرارية التي بها يتم إضافة الحرارة إلى الخزان الحراري الساخن بـ COPheating بينما كفاءة الثلاجة ومكيف الهواؤ والتي يتم إزالة الحرارة من الجزأ البارد بـ COPcooling.

السبب وراء عدم استخدام لفظ الكفاءة هو أن معامل الأداء يمكن أن يكون أكبر من 100% حيث أن هذه الأجهزة تقوم بنقل الحرارة وليس توليدها ولذلك فإن كمية الحرارة المنقولة يمكن أن تكون أكبر من الشغل الداخل.

بتطبيق نظرية كارنو على المحركات الحراية فيكون يكون لها قيمة عظمى لا يمكن أن تتعداها وهي كفاءة كارنو وتساوي:

عند استخدام جهاز كمضخة حرارية فإن كفاءته تكون أكبر من استخدامه كثلاجة عند عمله عند نفس درجات الحرارة.

تأثير سرعة دوران المحرك

السرعة التي يحدث عندها أقصي عزم دوران وأقصي كفاءة حجمية تكون السرعة التي يحدث عندها أقصي كفاءة حرارية.

عند السرعات المنخفضة

تقل الكفاءة الحرارية في السرعات البطيئة للأسباب الأتية:-
• زيادة المفاقيد الحرارية نتيجة كبر زمن الدورة.
•انخفاض الكفاءة الحجمية نتيجة انخفاض الشحنة الداخلة للمحرك عند السرعات البطيئة.

عند السرعات العالية

تقل الكفاءة الحرارية في السرعات العالية للأسباب الأتية:-

•زيادة مفاقيد الاحتكاك الميكانيكي والاحتكاك بين المائع و الأسطح.
•انخفاض الكفاءة الحجمية نتيجة انخفاض الشحنة الداخلة للمحرك عند السرعات العالية.

أنواع الكفاءات

الكفاءة هي من المصطلحات الدارجة في الترموديناميكا. ونذكر عدة كفاءات منها :

  • كفاءة الاحتراق : وتعرف بأنها الحرارة المتولدة من احتراق وقود بالنسبة لقيمته الحرارية (محتواه الحراري).
  • كفاءة مولد : هي النسبة بين الطاقة الكهربائية الناتجة إلى الطاقة الميكانيكية المستخدمة .
  • كفاءة إضاءة: هي كمية الضوء الناتج باللومن لكل واط من الطاقة الكهربائية المستخدمة .
  • كفاءة محرك: هي النسبة بين كمية الحركة الميكانيكية الناتجة و الطاقة الكهربائية المستخدمة .

انظر أيضا

المراجع

  1. ^ Fundamentals of Engineering Thermodynamics, by Howell and Buckius, McGraw-Hill, New York, 1987
  2. ^ GE Power’s H Series Turbine نسخة محفوظة 13 ديسمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ The Internal Combustion Engine in Theory and Practice: Vol. 1 - 2nd Edition, Revised, MIT Press, 1985, Charles Fayette Taylor - Equation 1-4, page 9
  4. ^ ا ب ج د ه Holman، Jack P. (1980). Thermodynamics. New York: McGraw-Hill. ص. 217. ISBN:0-07-029625-1.
  5. ^ Sharma، B. K. (1997). Electro Chemistry, 5th Ed. Krishna Prakashan Media. ص. E-213. ISBN:8185842965. مؤرشف من الأصل في 2020-01-26.
  6. ^ Winterbone، D.؛ Ali Turan (1996). Advanced Thermodynamics for Engineers. Butterworth-Heinemann. ص. 345. ISBN:0080523366. مؤرشف من الأصل في 2020-01-26.
  7. ^ "Where does the energy go?". Advanced technologies and energy efficiency, Fuel Economy Guide. US Dept. of Energy. 2009. مؤرشف من الأصل في 2019-04-11. اطلع عليه بتاريخ 2009-12-02.
  8. ^ Energy Saver | Department of Energy نسخة محفوظة 23 أغسطس 2012 على موقع واي باك مشين.

Read other articles:

Pour l'épisode de série télévisée, voir Amour, Gloire et Bonté. Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez ici pour en savoir plus. Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (janvier 2024). Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références&…

У этого термина существуют и другие значения, см. Брак. У этого термина существуют и другие значения, см. Супружество (значения). Пьетро Перуджино «Обручение Девы Марии». Межличностные отношенияТипы отношений Агамия Брак Броманс Вдовство Гражданское партнёрство Дружба Зн…

County-level & Sub-prefectural city in Jilin, People's Republic of ChinaGongzhuling 公主岭市County-level & Sub-prefectural cityGongzhulingLocation in Jilin provinceCoordinates (Gongzhuling government): 43°30′19″N 124°49′21″E / 43.5053°N 124.8224°E / 43.5053; 124.8224CountryPeople's Republic of ChinaProvinceJilinPrefecture-level cityChangchun[1]SeatDongsan SubdistrictArea[2] • County-level & Sub-prefectural city4,…

هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (أبريل 2023) عبد الرحمن حمزة معلومات شخصية اسم الولادة (بالعربية: Abderrahmane Mehdi Hamza)‏  الميلاد 19 فبراير 1992 (32 سنة)[1]  الجزائر  مواطنة الجزائر  الحياة العملية المهن…

土库曼斯坦总统土库曼斯坦国徽土库曼斯坦总统旗現任谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫自2022年3月19日官邸阿什哈巴德总统府(Oguzkhan Presidential Palace)機關所在地阿什哈巴德任命者直接选举任期7年,可连选连任首任萨帕尔穆拉特·尼亚佐夫设立1991年10月27日 土库曼斯坦土库曼斯坦政府与政治 国家政府 土库曼斯坦宪法 国旗 国徽 国歌 立法機關(英语:National Council of Turkmenistan) 土…

Austrian film director For the British diplomat, see Richard Oswald (merchant). For the Scottish Liberal politician, see Richard Alexander Oswald. This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Richard Oswald – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (June 2019) (Learn how and when to remove this message) …

Eva CeliaLahirEva Celia Lesmana21 September 1992 (umur 31)Jakarta, IndonesiaKebangsaanIndonesiaPekerjaanPenyanyi-penulis lagupemeranmodelTahun aktif2005—sekarangSuami/istriDemas Narawangsa ​(m. 2022)​Anak1Karier musikGenrePopR&BJazzSoulInstrumenVokalGitarLabelDemajors Artis terkaitAnindyo BaskoroArya Aditya RamadhyaDiskoriaIlman IbrahimIndra Lesmana Eva Celia Lesmana (lahir 21 September 1992) adalah seorang penyanyi-penulis lagu, pemeran dan model Ind…

Mike Ploog (Mankato, 13 luglio 1940) è un fumettista, illustratore e disegnatore statunitense. Mike Ploog si afferma nel campo dei comic nei primi anni settanta grazie al suo talento nel disegnare e creare storie horror, fantasy e la sua esperienza nel mondo dell'animazione[1]. Si tratta di generi molto popolari in quel periodo e i lettori sono avidi di storie di genere, nuove idee e personaggi[1]. Ha la fortuna di collaborare con Will Eisner e la sua definitiva consacrazione av…

American politician For the voice actor, see Daniel Riordan. For the rugby player, see Daniel Riordan (rugby union). For the Wisconsin politician, see Daniel E. Riordan. Daniel J. Riordan Daniel Joseph Riordan (July 7, 1870 – April 28, 1923) was a U.S. Representative from New York for one term from 1899 to 1901 and for eight additional terms from 1906 to 1923. He was a Democrat and a member of Tammany Hall. Biography Riordan was born in New York City and attended public schools until 1886, whe…

Battle in the 1832 Black Hawk War Battle of Wisconsin HeightsPart of the Black Hawk WarAn early depiction of the battlefield near present-day Sauk City, WisconsinDateJuly 21, 1832LocationNear present day Sauk City, WisconsinResult U.S. victoryBelligerents  United States Menominee Sauk/FoxCommanders and leaders Henry Dodge James D. Henry Black HawkStrength 600–750 militia approximately 50–80 warriorsCasualties and losses 1 killed8 wounded 40–70 killed vteBlack Hawk War of 1832 Minor ba…

Bilangan Euler beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lain, lihat Daftar benda yang dinamai menurut nama Leonhard Euler § Bilangan. E (bilangan) beralih ke halaman ini. Untuk kode yang mewakili bahan tambahan makanan, lihat Bilangan E.Artikel atau sebagian dari artikel ini mungkin diterjemahkan dari E (mathematical constant) di en.wikipedia.org. Isinya masih belum akurat, karena bagian yang diterjemahkan masih perlu diperhalus dan disempurnakan. Jika Anda menguasai bahasa aslinya, harap pe…

Currency of Cuba Cuban pesopeso cubano (Spanish) A 3 peso banknote depicting Che GuevaraISO 4217CodeCUP (numeric: 192)Subunit0.01UnitSymbol$‎DenominationsSubunit 1⁄100centavoSymbol centavo¢ or cBanknotes$1, $3, $5, $10, $20, $50, $100, $200, $500, $1,000[1][2]Coins1¢, 2¢, 5¢, 20¢, $1, $3, $5DemographicsUser(s) CubaIssuanceCentral bankCentral Bank of Cuba Websitewww.bc.gob.cuValuationPegged withUS$ = 24 CUP (official)US$ = 120…

1799 siege during the French Campaign in Egypt and Syria Siege of JaffaPart of the French Campaign in Egypt and Syria during the War of the Second CoalitionThe painting Napoleon visiting the plague victims of Jaffa, by Antoine-Jean Gros depicts the aftermath of this battle.Date3–7 March 1799LocationJaffa, Sidon Eyalet, Ottoman Empire32°02′43″N 34°46′11″E / 32.0453°N 34.7697°E / 32.0453; 34.7697Result French victoryBelligerents French Republic  Ottoman E…

1840 engraving by George Girdler Smith 1879 woodcut from The American Cyclopædia Stereoscopic image Image by John P. Soule (1827–1904) Gore Hall Under demolition, 1913 Seal of the City of Cambridge (designed 1846 by Harvard President Edward Everett) showing Gore Hall Plaque on north facade of Widener Library Gore Hall was a historic building on the Harvard University campus in Cambridge, Massachusetts, designed by Richard Bond. Harvard's first dedicated library building, a Gothic structure bu…

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Романов; Романов, Александр. Эта страница требует существенной переработки. Возможно, её необходимо правильно оформить, дополнить или переписать.Пояснение причин и обсуждение — на странице Википедия:К улучшению/…

Stanisław Lem Stanisław Herman Lem (12 September 1921-27 Maret 2006) merupakan seorang penulis, filosofi berkebangsaan Polandia. Buku-buku yang mereka terjemahkan terdiri dari 41 bahasa dan memiliki lebih dari 27 juta kopi. Pada titik pertama, dia merupakan orang yang terbanyak menulis non-Bahasa Inggris fiksi ilmu pengetahuan terbanyak di dunia. Dia dilahirkan di Lwów, Polandia. Dia merupakan putera dari Sabina Woller dan Samuel Lem. Dia belajar ilmu kedokteran di Universitas Lviv (1939-1941…

Politics of Finland State Constitution Declaration of Independence Human rights Law enforcement Military Executive President (list) Alexander Stubb Prime Minister (list) Petteri Orpo Government Ministries (list) Legislative Parliament Speaker: Jussi Halla-aho Judiciary General Courts Supreme Court Courts of Appeal District Courts Administrative Courts Supreme Administrative Court Regional Administrative Courts Prosecutor General Chancellor of Justice Recent elections Presidential: 200620122018 P…

Red Sea coastal plain of the Arabian Peninsula Place in Arabian PeninsulaTihamah تِهَامَةُTihāmahRegionArabian PeninsulaCountries Saudi Arabia YemenCitiesJeddah, Yanbu, Al Qunfudhah, Jizan, Midi, Al Hudaydah, Khaukha, and Mocha Tihamah or Tihama (Arabic: تِهَامَةُ Tihāmah) is the Red Sea coastal plain of the Arabian Peninsula from the Gulf of Aqaba to the Bab el Mandeb.[1] Etymology Tihāmat is the Proto-Semitic language's term for 'sea'. Tiamat (or Tehom, i…

Indian politician (born 1946) Kunduru Jana ReddyJana Reddy1st Leader of Opposition Telangana Legislative AssemblyIn office3 June 2014 – 11 December 2018GovernorE. S. L. NarasimhanChief MinisterK. Chandrashekar RaoPreceded byOffice EstablishedSucceeded byMallu Bhatti Vikramarka1st Pro-tem Speaker Telangana Legislative AssemblyIn office9 June 2014 – 10 June 2014Chief MinisterK. Chandrashekar RaoPreceded byOffice EstablishedSucceeded byMumtaz Ahmed Khan Member of Legislative A…

King of the Lombards from 688 to 700 For the Frankish bishop of this name, see Cunibert. This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Cunipert – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (December 2009) (Learn how and when to remove this message) CunipertKing of the LombardsTremissis of Cunincpert's, minte…