טופס העסקה מורה מן החוץ /עמית הוראה

עבור שיבוץ להוראה בקורסים בשנת הלימודים הבאה יש למלא את הטפסים הבאים:

עודכן: 16.11.2025
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg jpeg png bmp tif txt rtf pdf doc docx
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg jpeg png bmp tif txt rtf pdf doc docx
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg jpeg png pdf doc docx
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg jpeg png bmp tif txt rtf pdf doc docx
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg jpeg png bmp tif txt rtf pdf doc docx
גודל קובץ מירבי: 4 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg jpeg png bmp tif txt rtf pdf doc docx
גודל קובץ מירבי: 4 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg jpeg png bmp tif txt rtf pdf doc docx
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg jpeg png pdf doc docx
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg jpeg png pdf doc docx
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

מנהל/ת משרד טכני לתחום הפלדה

דרישות התפקיד :

  • מהנדס/ת / הנדסאי/ת בניין / מכונות עם לפחות 3 שנות ניסיון בתכנון– חובה! (ניסיון עם פלדה –חובה!)
  • ניסיון בשרטוט/הבנת שרטוטי תוכנות BIM - חובה
  • ניסיון בהתנהלות בפרויקטים ציבוריים– חובה!
  • אנגלית- שליטה טובה!
  • שליטה מלאה בישומי באופיס בדגש על אקסל -חובה!

 

 

סמינר מחלקה של - לידור אלון - תהליכים סולאריים תרמוכמיים בטמפרטורה גבוהה לייצור דלקים מתחדשים

25 באוקטובר 2021, 14:00 - 15:00 
בניין וולפסון חדר 206  
0
סמינר מחלקה של - לידור אלון - תהליכים סולאריים תרמוכמיים בטמפרטורה גבוהה לייצור דלקים מתחדשים

 

 

 

SCHOOL OF MECHANICAL ENGINEERING SEMINAR
Monday, October 25, 2021 at 14:00
Wolfson Building of Mechanical Engineering, Room 206

Dr. Alon Lidor

 

High-Temperature Solar Thermochemical Processes for Sustainable Fuel Production

Dr. Alon Lidor     Department of Mechanical and Process Engineering, ETH Zürich, Zürich, Switzerland

 

The production of drop-in solar fuels can eliminate greenhouse gas emissions and provide the path to sustainable aviation. One such promising pathway to solar fuels is via a thermochemical redox cycle for splitting H2O and CO2, driven by concentrated sunlight. The product is a specific mixture of H2 and CO which can be further processed downstream by established Fischer-Tropsch synthesis to liquid hydrocarbons. The entire solar fuel process chain has been successfully demonstrated in a solar tower and a solar dish configurations, but with a limited solar-to-fuel energy efficiency of 5-6%. This value can be significantly increased by mainly recovering the heat lost during the temperature-swing redox cycle, accounting for up to 43% of the total solar energy input.

We have developed a novel method for heat recovery, utilizing the thermocline concept. The solar reactor is coupled with a thermal energy storage (TES) unit, and a heat transfer fluid (HTF) is used to extract high-temperature heat from the redox material and charge the TES unit. The high-temperature heat can then be delivered back to the solar reactor prior to reduction, or utilized in another process.

Numerical analysis of the system has been performed, solving the complex physical problem coupling heat transfer via radiation, convection, and conduction and fluid mechanics in a porous medium. The results show that recovering half of the sensible heat can in principle boost the solar-to-fuel energy efficiency to values exceeding 20%. An experimental setup was designed and constructed, consisting of a lab-scale solar reactor and several thermocline-based TES units, made of a packed-bed of alumina spheres or ceramic honeycombs. Testing in the ETH high-flux solar simulator demonstrated the concept feasibility. The measured heat recovery effectiveness was over 80%, with extracted HTF temperatures over 1250°C. The experimental campaign included the study of several key parameters on the performance: the HTF flow rate, oxidation start and end temperatures, HTF inlet temperature during the heat recovery step, and stability during consecutive redox cycles. These results show the potential of high-temperature heat recovery in solar reactors, outline the challenges, and provide important insights for high-temperature heat transfer processes.

 

 

 

Bio:

Dr. Lidor is a Postdoctoral Associate at the Professorship of Renewable Energy Carriers at ETH Zürich since 2019. He received his B.Sc. (2011) from the Department of Mechanical Engineering at Ben-Gurion University, and his M.Sc. (2013) and Ph.D. (2017) from the Faculty of Aerospace Engineering at the Technion – Israel Institute of Technology. He was a DLR-DAAD Postdoctoral Fellow at the German Aerospace Center (DLR) in 2018-2019, before winning a Marie-Curie Individual Fellowship and starting his current position at ETH. His research interests include solar thermochemical processes, high-temperature heat recovery, thermal energy storage, small-scale propulsion units, and fundamental topics in thermodynamics, and his work combines theoretical, numerical and experimental approaches.

   Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82108132163?pwd=Z2h4UzNzUS9mbXplT0lMU1pZenFEQT09

 

 

Junior Software QA Engineer

Requirements: 

  • BSc. / MSc. in Engineering (Electrical / Materials / Mechanical / Chemical / Biomedical / Biotechnological /Aerospace)
  • Excellent English skills – speak, write, read
  • Willing to travel, up to 10% of the time
  • Analytical capabilities, problem solving orientation, interdisciplinary knowledge, project management
  • 1-2 Years experience - Advantage

 

Personal qualities:

חוקרים מאוניברסיטת תל אביב פיתחו חומר חדשני שמגיב בשלל צורות ותבניות בכל פעם שמופעלים עליו מאמצים חיצוניים

  • תגיות:

החוקר.ת מאחורי המחקר

לרוב, נהוג לאפיין תכונות מכניות של חומר על ידי הפעלת מאמצי לחיצה ומשיכה על קצותיו. חומרים פשוטים, המוכרים לנו מחיי היומיום, נוטים להגיב באותה הצורה עבור עומס חיצוני נתון.

 

ד"ר קארל מריגן, פוסט-דוקטורנט בקבוצתו של פרופ' יאיר שוקף מבית הספר להנדסה מכנית באוניברסיטת תל אביב, מציע מטא-חומר חדשני ששובר את התבנית הזו. במחקרם שפורסם לאחרונה בכתב העת Physical Review Research, מציעים מריגן ושוקף חומר העשוי מרכיבים בעלי תכונות מכניות שונות: שילובם לכדי סריג מחזורי מניב חומר המסוגל להראות תגובות מכניות שונות ומגוונות, בתגובה לאותו הדרבון בדיוק.

 

מטא-חומר 

לדברי מריגן ושוקף, מטא-חומר זה, שדומה לקרח, "עשוי להוות צעד נוסף בדרך לפיתוח חומרים חדשניים שזוכרים את ההיסטוריה של המאמצים המחזוריים הקודמים שהופעלו עליהם".

 

מטא-חומר הוא מבנה מלאכותי שמורכב מצורה שחוזרת על עצמה, בדומה לחומר טבעי שמורכב מאטומים שמסודרים בצורה מחזורית בגביש. סידור הנדסי מסוים של תאי היחידה החוזרים על עצמם במטא-חומר  מעניק לחומר תכונות ייחודיות שאינן קיימות בחומר הטבעי. רק לאחרונה גילו חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, בהם פרופ' שוקף עצמו, מטא-חומר חדש אשר שובר את מגבלות החוק השלישי של ניוטון.

 

סריגים וגבישים מחזוריים בטבע מחולקים לעצמים בסיסיים הנקראים תאי יחידה, ממש כפי שגוף האדם מחולק לתאים. לכל תא יחידה במטא-חומר זה יש שני עיוותים אפשריים הממזערים את האנרגיה המכנית. עקב כך, אזורים שונים בחומר יכולים להימצא באחד משני מצבים יציבים מכנית, בדומה לאזורים עם קיטובים הפוכים במגנט.

 

דפוס הדרבון בקצות החומר מביא לבחירה של מופע מכני מועדף על פני מקטע מסוים. מאחר שכל אזור יכול להימצא במופע אחר, ניתן כך לכוון את הצורה של החלוקה הפנימית למופעים. החלוקה הפנימית הזו היא שמאפשרת עושר עצום של דפוסי תגובה, והמערכת יכולה להיקלע למצבים עמידים שונים כאשר הכוח החיצוני המופעל על הקצוות משתנה בצורה מחזורית בזמן. כך, למערכת גמישות רבה ופוטנציאל לתכנות: ניתן לכוון את התגובות על ידי שינוי המספר והפילוג של מקטעי הלחיצה על שפת החומר, ניתן ללחוץ על מערכות בצורות שונות ועם סימטריות שונות, וניתן ללחוץ על מקטעים שונים במופעים שונים ובעוצמות שונות.

 

"אנו מאוד שמחים ונרגשים מהתוצאות", אומר פרופ' שוקף, "ומקווים כי זו רק תחנת ביניים לקראת פריצות דרך משמעותיות עוד יותר בתחום המטא-חומרים, שהוא מדע עולה ופורח".

 

לכתבה ב YNET

 

אלה שמתאהבים בבעיה הם אלה שממציאים לה פתרון

Application Scientist

Responsibilities

You’ll be joining the Nova HQ application group located in Rehovot, Israel. We develop innovative tailor-made optical metrology solutions for semiconductor manufacturing customers. 

.NET SW Engineer

Responsibilities

We Are an Agile team working on our Next-gen Platform

We Are a team believe in partnering up with teams of other disciplines to deliver and create value from our cooperation

What will you do as a “SW engineer”?

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>