Yıkama Cihazlarında Termal Enerji Depolamayla Enerji Verimliliğinin Artırılması. Proje No: 105M183

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yıkama Cihazlarında Termal Enerji Depolamayla Enerji Verimliliğinin Artırılması. Proje No: 105M183"

Transkript

1 Yıkama Cihazlarında Termal Enerji Depolamayla Enerji Verimliliğinin Artırılması Proje No: 105M183 Prof.Dr. Halime Ö. PAKSOY Dr. Bekir TURGUT Özgül GÖK Metin Ö. YILMAZ KASIM 2008 ADANA

2 ÖNSÖZ Yıkama makineleri konutlarda yaygın olarak kullanılan beyaz eşyalardandır. Bu makinelerde her yıkamada en az iki kez sisteme alınan soğuk su ısıtılmakta ve işlem sonrasında sıcak olarak kanalizasyon sistemine atılmaktadır. Bu çalışmada amaç, bulaşık makinesinde atık ısıyı faz değiştiren maddelerde (FDM) depolayarak sistemde tekrar kullanarak enerji verimliliğini artırmaktır. Projenin gerçekleşmesiyle yıkama makinesi endüstrisine çevre dostu yöntemlerle enerji tasarrufu sağlayan bir teknoloji sağlanması hedeflenmiştir. Teknolojinin yaygınlık kazanması ise geniş ve yoğun bir kullanım alanı olan yıkama makinelerinden tüm kullanım noktalarında enerji tasarrufu sağlamayı mümkün hale getirecektir. Yıkama makinelerinin kullanım yaygınlığı göz önüne alındığında sağlanacak tasarrufun çok büyük miktarlara ulaşacağı öngörülebilir. Bu tasarruf çevre dostu sistemlerle elde edildiğinden tasarruf edilecek enerji yoğun kullanım saatlerinde elektrik santrallerine yüklenmeyi ve sera gazları emisyonlarını azaltmayı da sağlayabilir. Böylece küresel ısınmanın önlenmesine ve ülkemizin dış kaynaklara bağımlılığının azaltılmasına da katkıları olacaktır. Bunların yanı sıra ülkemizde üretilen enerji tasarrufu sağlayan yıkama makinelerinin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması beklenmektedir. Bu hedeflere yönelik hazırlanan bu proje kapsamında Çukurova Üniversitesi Arçelik A.Ş. işbirliğiyle bulaşık makinelerinde enerji verimliliğinin artırılması için FDM de gizli ısı depolamasının uygulandığı Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 3 yıl süren proje sırasında yılda iki kere düzenlenen koordinasyon toplantıları ile Arçelik yetkili ve uzmanlarıyla Çukurova Üniversitesi proje ekibi arasında etkili bir üniversite sanayi işbirliği gerçekleştirilmiştir. Arçelik Çayırova tesislerindeki prototip üretim ve deneme faaliyetlerine Çukurova Üniversitesi proje ekibindeki bursiyer öğrencilerin katılımı ile deneyimlerin paylaşımı da sağlanmıştır. Üretilen prototipten elde edilen ilk sonuçlar enerji verimliliğinin artırılabildiğini göstermektedir. Ancak enerji verimliliği değerlerinin istenilen düzeye ulaşması ve maliyetin düşürülmesi için çalışmalara devam edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca bu projede bulaşık makinesi atık ısı geri kazanılmasında ilk defa FDM ile beraber grafit kullanılması beyaz eşya sektörü için yeni açılımlar sağlamıştır. Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 105M183 No lu proje kapsamında desteklenmiştir. TÜBİTAK a verdiği bu destekten dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca laboratuar olanaklarını, uzmanlarını bizimle paylaşarak ve projeye ekipman ve malzeme desteği sağlayan Arçelik A.Ş. ye de teşekkür etmek isteriz. I

3 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖNSÖZ I İÇİNDEKİLER...II SİMGE VE KISALTMALAR..IV ÇİZELGELER DİZİNİ..V ŞEKİLLER DİZİNİ..VI ÖZET IX ABSTRACT...X 1. GİRİŞ MATERYAL VE METOD MATERYAL Faz Değiştiren Maddeler Termal Enerji Depolama Ünitesi Analiz ve Ölçüm Cihazları Isıtmalı ve Soğutmalı Su Banyosu Veri Kayıt Cihazı (Data Logger) Sıcaklık Sezicileri Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) Cihazı METOD Faz Değiştiren Maddelerin Belirlenmesi Faz Değiştiren Maddelerin Termofiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi Erime-Donma Termal Çevrim Deneyleri Faz Değiştiren Maddelerin Isıl İletkenlik Özelliğinin İyileştirilmesi Depolama ve Geri Kazanma Deneyleri BULGULAR VE TARTIŞMA FDM lerin Hazırlanması Termal Çevrim Deneyleri Depolama ve Geri Kazanma Deneyleri Enerji Verimliliği Hesaplamaları Maliyet Hesaplamaları Çevresel Katkılar Prototip Deneyleri..36 II

4 4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER..43 KAYNAKLAR.46 III

5 SİMGE VE KISALTMALAR TED : Termal Enerji Depolama TES : Thermal Energy Storage FDM : Faz Değiştiren Madde PCM : Phase Change Material H : Erime Entalpisi (J/g) Te : Erime Sıcaklık Aralığı ( o C) DSC : Diferansiyel Taramalı Kalorimetre M : Toplam Maliyet M FDM : FDM nin maliyeti (YTL) M ID : Isı Değiştiricilerin Maliyeti (YTL) M m : Montaj Maliyeti (YTL) M T : Tasarruf Edilen Enerjinin Karşılığıdır (YTL) η : Enerji Verimliliğindeki Artış (%) n : Isı Depolama Ünitesinin Geri Ödeme Süresi (Yıl) Q p1 : Depolama ve Geri Kazanma Deneylerinde Kullanılan Pompanın Gücü (W) t 1 : Su Bulaşık Makinesinden Atıldıktan Sonra Isı Değiştiricilerde Isı Depolama Süresi (dk) t 2 : Geri Kazanma Süresi (dk) t 3 : Geri Kazanma Sonrası Isıtıcı Çalışma Süresi (dk) E t : Bulaşık Makinesinin Normal Çalışma Sürecinde ve Enerji Depolama ve Geri Kazanmada Harcadığı Toplam Enerji (Wh) E 1 : İkinci Yıkama Suyunun Klasik Yöntemle Isıtılması için Gerekli Enerji (Wh) E 2 : Enerji Depolama ve Geri Kazanma Süreçleri için Harcanan Enerji (Wh) E : Enerji Baz Durum ile Toplam Enerji Tüketimleri Arasındaki Fark (Wh) T FDM : İkinci Yıkama Giriş Suyunun FDM li Yöntemle Elde Edilen Sıcaklığı (ºC) T giriş : İkinci Yıkama Giriş Suyunun Klasik Yöntemdeki Sıcaklığı (ºC) T son : Suyun Son Sıcaklığı (ºC) C : Suyun Isı Kapasitesi (J/kg-ºC) m : Suyun Debisi (kg/s) IV

6 ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge 2.1. Perkin Elmer Diamond DSC nin Teknik Özellikleri 9 Çizelge 3.1. Faz Değiştiren Maddelerin DSC Analiz Sonuçları.15 Çizelge 3.2. FDM lerin Başlangıç ve Termal Çevrimler Sonundaki DSC Analiz Sonuçları.16 Çizelge 3.3.Yeni FDM Numunelerinin Termal Çevrim Sonucunda Alınan DSC Analiz Sonuçları. Her numuneden 3 parelel örnekle çalışılmıştır...21 Çizelge 3.4. Depolama ve geri kazanma deneylerinde ikinci yıkama suyunda elde edilen sıcaklık farkları, K: ısı değiştirici 1, B: ısı değiştirici 2, KB: ısı değiştirici 1 ve Çizelge 3.5. Maliyet Hesaplamaları 35 Çizelge 3.6. Bulaşık Makinesinde FDM nin Yaygın Olarak Kullanılmasıyla Elde Edilen Enerji Tasarrufunun Sağlayabileceği Çevresel Katkılar..36 Çizelge 3.7. Prototip deneylerinin sonuçları t 1 : Su bulaşık makinesinden atıldıktan sonra ısı değiştiricilerde ısı depolama süresi,t 2 : Geri kazanma süresi, t 3 : Geri kazanma sonrası ısıtıcı çalışma süresi, Et: Bulaşık makinesinin normal çalışma sürecinde ve enerji depolanma ve geri kazanımda harcadığı toplam enerji, E 2 : Enerji depolama ve geri kazanma süreçleri için harcanan enerji, E: Enerji baz durum ile toplam enerji tüketimleri arasındaki fark.38 V

7 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 2.1. Isı Depolama ünitesi şematik görünüş...5 Şekil 2.2. (a) Isı değiştirici 1 (b) Isı değiştirici 2..5 Şekil 2.3. Klimaflex yalıtılmış ısı değiştirici 1..6 Şekil 2.4. Sirkülasyon pompası ve termostatlı su banyosu bağlantısı...6 Şekil 2.5. Huber CC3 marka termostatlı su banyosu.7 Şekil 2.6. Agilent Model No: 34970A veri kayıt cihazı (Data-Logger) 8 Şekil 2.7. N/N-24-TT tipi çift duyarlıklı ısıl çift (thermocouple).8 Şekil 2.8. Perkin Elmer Diamond DSC cihazı...9 Şekil 2.9. Bulaşık makinesi yıkama aşamaları sıcaklık-zaman grafiği, a, b: ısı depolama alternatifleri, c: geri kazanma..10 Şekil 2.10 Faz değiştiren madde emdirilmiş genişletilmiş yüzeyli grafit granül ve plaka örnekleri 12 Şekil Grafit ve parafin ısıl iletkenlik karşılaştırılması (MEHLING ve CABEZA, 2007) Şekil Her iki ısı değiştiricinin deney sırasından bir görünümü...13 Şekil Küçük ısı değiştiricisinin yalıtımlı ve yalıtımsız görünümü..14 Şekil 3.1. %20 P46 48 ve %80 P42 44 parafin karışımının 200., 400., 600., 800. ve termal çevrimlerin DSC sonuçları (Kırmızı: 200. termal çevrim, Yeşil: 400. termal çevrim, turuncu: 600. termal çevrim, mavi: 800. termal çevrim, mor: termal çevrim)...19 Şekil 3.2. E32 nin 200., 400., 600., 800. ve termal çevrimlerin DSC sonuçları (Kırmızı: 200. termal çevrim, Yeşil: 400. termal çevrim, turuncu: 600. termal çevrim, mavi: 800. termal çevrim, mor: termal çevrim)...19 Şekil 3.3. RT42 nin 200., 400., 600., 800. ve termal çevrimlerin DSC sonuçları (Kırmızı: 200. termal çevrim, Yeşil: 400. termal çevrim, turuncu: 600. termal çevrim, mavi: 800. termal çevrim, mor: termal çevrim)...20 Şekil 3.4. RT35 nin 200., 400., 600., 800. ve termal çevrimlerin DSC sonuçları (Kırmızı: 200. termal çevrim, Yeşil: 400. termal çevrim, turuncu: 600. termal çevrim, mavi: 800. termal çevrim, mor: termal çevrim)...20 Şekil 3.5. %20 P46 48 ve %80 P42 44 parafin karışımının 200., 400., 600., 800. ve termal çevrimlerin DSC sonuçları (Siyah: 0. termal çevrim, Pembe: 100. termal çevrim, kırmızı: 200. termal çevrim, Yeşil: 400. termal çevrim, turuncu: 600. termal çevrim, mavi: VI

8 800. termal çevrim, mor: termal çevrim)...23 Şekil 3.6. Parafin ün 200., 400., 600., 800. ve termal çevrimlerin DSC sonuçları (Siyah: 0. termal çevrim, Pembe: 100. termal çevrim, kırmızı: 200. termal çevrim, Yeşil: 400. termal çevrim, turuncu: 600. termal çevrim, mavi: 800. termal çevrim, mor: termal çevrim)..23 Şekil 3.7. RT42 nin 200., 400., 600., 800. ve termal çevrimlerin DSC sonuçları (Siyah: 0. termal çevrim, Pembe: 100. termal çevrim, kırmızı: 200. termal çevrim, Yeşil: 400. termal çevrim, turuncu: 600. termal çevrim, mavi: 800. termal çevrim, mor: termal çevrim)..24 Şekil 3.8. Parafin için 52 C depolama sıcaklığında depolama ve geri kazanma için ısı değiştirici giriş ve çıkış sıcaklıkları, ke: ısı değiştirici 1, be: ısı değiştirici 2, ie: ısı değiştirici 1 ve 2, ke-y: yalıtımlı ısı değiştirici 1, be-y: yalıtımlı ısı değiştirici 2, ie-y: yalıtımlı ısı değiştirici 1 ve Şekil 3.9. Parafin için 42 C depolama sıcaklığında depolama ve geri kazanma için ısı değiştirici giriş ve çıkış sıcaklıkları, ke: ısı değiştirici 1, be: ısı değiştirici 2, ie: ısı değiştirici 1 ve 2, ke-y: yalıtımlı ısı değiştirici 1, be-y: yalıtımlı ısı değiştirici 2, ie-y: yalıtımlı ısı değiştirici 1 ve Şekil Granül grafitli FDM lerle yapılan depolama-geri kazanma deneylerinde elde edilen sıcaklık artışları (beyaz: grafitsiz FDM ler, siyah grafitli FDM ler).28 Şekil RT 42 maddesinin küçük ısı değiştirici ile yalıtımlı ortamda plaka grafitlerle giriş sıcaklığı 52 o C olarak yapılan deneylerin ısınma-soğuma eğrisi.29 Şekil RT 42 maddesinin büyük ısı değiştirici ile yalıtımlı ortamda plaka grafitlerle giriş sıcaklığı 52 o C olarak yapılan deneylerin ısınma-soğuma eğrisi.29 Şekil RT 42 maddesinin büyük ve küçük ısı değiştiriciler ile yalıtımlı ortamda plaka grafitlerle giriş sıcaklığı 52 o C olarak yapılan deneylerin ısınma-soğuma eğrisi.30 Şekil RT 42 nin 52 o C sıcaklıkta yalıtımlı ortamda farklı grafit şekillerinden sağlanan sıcaklık farkı karşılaştırılması. Mavi: Grafitsiz, Kırmızı: Granül grafit, Yeşil: Plaka grafit, KE: Küçük ısı değiştirici BE: Büyük ısı değiştirici BKE: Büyük ve küçük ısı değiştirici beraber...31 Şekil Farklı FDM lerle depolanan ısının geri kazanılması sonucu elde edilen sıcaklık farkları (pg: plaka grafit, g:granül grafit, PK: parafin karışım) 32 Şekil Giriş sıcaklığı 52 o C, yalıtımlı ortamda, büyük ve küçük ısı değiştiriciler beraber, plaka grafitli (pg), granül grafitli(g) ve grafitsiz yapılan deneylerin % enerji verimlilikleri artışları..34 VII

9 Şekil Prototip olarak üretilen ısı depolama üniteli bulaşık makinesinin iç görünümü 37 Şekil Bulaşık makinesinde gizli ısı depolama için prototip çalışması sıcaklık dağılımları.39 Şekil Bulaşık makinesinde gizli ısı depolama için prototip çalışmasında küçük ve büyük ısı değiştiriciler su giriş ve çıkış sıcaklıkları.40 Şekil Bulaşık makinesinde gizli ısı depolama için prototip çalışmasında küçük ve büyük ısı değiştiriciler su giriş ve çıkış sıcaklıkları.41 VIII

10 ÖZET Termal enerji depolama (TED) sistemleri yenilenebilir ve atık ısı kaynaklarını mevcut olduğu zamanlarda depolayarak, kaynakların kesintiye uğradığı zamanlarda kullanılmasına olanak vermektedir. Uygun sıcaklıklarda faz değiştiren maddelerin (FDM) gizli ısısından yararlanan TED sistemleri yüksek depolama kapasitesi ve izotermal davranışları ile birçok uygulama için tercih edilmektedir. Bulaşık makinelerinde birinci yıkama sonundaki atık suyun ısısı uygun bir FDM de gizli ısı şeklinde depolanabilir. Depolanan bu gizli ısı, makineye alınan ikinci yıkama suyunun ön-ısıtmasında geri kazanılabilir. Bu projede, bulaşık makinelerinde enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla atık ısı depolamaya uygun TED sisteminin tasarım, geliştirme, deneme ve prototipinin üretilme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Parafin içeren altı FDM ve değişik oranlarda hazırlanan, ikili 18 karışımın termofiziksel özellikleri ve termal kararlılıkları belirlenmiş, depolama geri-kazanma deneyleri yapılmıştır. Laboratuarda 52 o C de atık ısı depolamasında geri kazanmadaki en yüksek sıcaklık farkı ve enerji verimi RT42 ile, sırasıyla, 14,33 o C ve %24,19 olarak elde edilmiştir. Buna göre yapılan maliyet hesaplamalarında FDM li bulaşık makinesinin geri ödeme süresi 10,4 yıl olarak belirlenmiştir. Bu sonuçların bulaşık makinelerinde yaygın olarak uygulanabilmesi durumunda 226,4 GWh/yıl elektrik enerjisi tasarruf edilebilecektir. Emisyonlardaki azalma ton/yıl biriminde CO 2, 6701 SO 2 ve 716 NO x olarak hesaplanmıştır. Laboratuarda elde edilen sonuçlar Arçelik tarafından Çayırova tesislerinde üretilen prototip üzerinde denenmiştir. 52ºC deki atık ısıyı depolamak üzere Çukurova Üniversitesinde hazırlanan grafit-fdm karışımı ile prototip çalışmalarında beklenen verim artışı elde edilememiştir. Prototip denemelerinde 52ºC de atılan suyun ısı depolama ünitesine geldiğinde sıcaklığının 40ºC ye düşmesi, FDM nin erime aralığının 40ºC den yüksek olduğu için erimemesine ve gizli ısısının depolanamamasına neden olmuştur. Çözüm olarak daha düşük erime sıcaklığındaki E30 ile prototip denemeleri tekrarlanmış ve enerji verimliliği % 3,6 oranında artırılmıştır. Bu artış henüz prototipin seri üretiminin ekonomik olarak yapılabilmesi için yeterli olmayıp, daha fazla Ar-Ge faaliyetlerine ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Enerji Verimliliği, Bulaşık Makinesi, Termal Enerji Depolama, Faz Değiştiren Madde, Atık Isı IX

11 ABSTRACT Thermal energy storage systems enable utilization of renewable energy resources and waste heat by storing energy produced when these resources are available. TES systems utilizing latent heat of phase change materials (PCM) with appropriate phase transition temperature are preferred in various applications because of their high storage capacities and isothermal behaviour. In dishwashers, waste heat from the discharge water of first washing cycle can be stored as latent heat in an appropriate PCM. The stored heat can later be recovered to preheat the second washing cycle water. In this project, activities to design, develop, test and build the prototype of a TES system suitable to store waste heat with the purpose of more efficient energy utilization in dishwashers were carried out. Thermophysical properties and thermal stabilities of six paraffin based PCMs and their 18 binary mixtures with different compositions were determined and storage and recovery experiments were carried out. In experiments with waste heat recovery at 52 o C highest temperature increase was obtained for RT42 as 14,33 o C and a corresponding increase in energy efficiency as %24,19. Pay-back time for dishwaher with PCM was calculated as 10,4 years based on the experimental results. With wide spread application of the experimental results in dishwashers 226,4 GWh/year electrical energy can be conserved. This corresponds to reduction in emissions in tons/year as CO 2, 6701 SO 2 and 716 NO x. The experimental results were tested in the prototype that was built by Arçelik in Çayırova. The prototype with PCM graphite mixture prepared by Çukurova University to store waste heat at 52ºC did not give the expected increase in energy efficiency. During prototype tests temperature of waste water discharged at 52ºC decreased to 40ºC before it reached the TES unit. PCM having a melting range higher than 40ºC could not melt and thus latent heat could not be stored. As solution, prototype tests were repeated for E30 with lower melting temperature and energy efficiency was increased by % 3,6. This increase is yet not enough for large scale economical production of the prototype. There is need for more R&D activities. Keywords: Energy Efficiency, Dishwashers, Thermal Energy Storage, Phase Change Material, Waste Heat X

12 1. GİRİŞ 105M GİRİŞ Günümüzde giderek artan enerji sorununa çevreci ve sürdürülebilir bir çözüm getirebilmek için çalışmalar yürütülmektedir. Mevcut kaynakları verimli kullanma ve yenilenebilir kaynaklara yönelme ülkemizin enerji politikalarının sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır. Dünyada artan çevreci kaygılar mevcut kaynakların kullanımında sınırlamalar getirmeyi dayatırken Türkiye gibi enerji talebi hızla artan ve enerji üretimi ve kullanımında yabancı kaynaklara bağımlı ülkelerde çevre üzerindeki olumsuz etkilerin yanı sıra bu bağımlılık enerji verimliliği ve tasarrufu konularını daha da önemli hale getirmektedir. Enerji tüketimini azaltmak, yenilenebilir ve atık ısı kaynaklarını kullanmak için termal enerji depolama (TED) yöntemlerinden yararlanılır (DİNÇER ve ark., 2002; ZALBA ve ark., 2003). Termal enerji depolama iklim değişikliği ile mücadelede enerji tasarrufu ve verimliliğini artıran, ısıtma ve/veya soğutmaya yönelik esnek çözümler sunmaktadır. Ayrıca, yerel ve yenilenebilir kaynaklardan ve sanayideki atık ısıdan maksimum düzeyde yararlanılarak enerji talebi azaltılabilmektedir. Enerji yük eğrilerinde görülen günlük veya mevsimlik piklerin termal enerji depolama ile karşılanması ile düşük enerji bedeli, ani yüklere cevap ve ek kapasite imkânı gibi yararlar da sağlanabilmektedir. Termal enerji depolama sistemleriyle elektrik enerjisine duyulan gereksinim azalmakta ve elektriğe en çok ihtiyaç duyulan zamanlarda elektriğe aşırı yüklenme engellenebilmektedir. Ozon tabakasına zarar veren kloroflorokarbonlara (CFC) gereksinim duymadan doğrudan soğutma-ısıtma yapılabilmektedir. Böylece enerji santrallerine duyulan gereksinmeyi ve fosil yakıt kullanımını azaltarak çevreyi daha az kirleten ve iklim değişikliği yaratan sera gazlarının atılmadığı çözümler sunmaktadır. Enerji kaynakları bakımından dışa bağımlılığını henüz aşamamış olan Türkiye de her alandaki enerji tasarruf gelecek açısından büyük önem taşımaktadır. Kısa süreli uygulamalar için gizli ısı depolama; uzun süreli olanlar için ise duyulur ısı depolama önerilmektedir (ABHAT, 1983). Gizli ısı depolama sistemlerinde, maddelerin faz değişimi sırasında aldıkları ve verdikleri ısıdan yararlanır. Enerji alan madde erir ve tekrar donarken aldığı bu enerjiyi geri verir. Böylece ortam sıcaklığı faz değişim sıcaklığına çok yakın bir sıcaklık aralığında tutulmuş olur. Gizli ısı depolama uygulamalarında Faz Değiştiren Maddeler-FDM (Phase changing materials-pcm) olarak organik ve anorganik kimyasallar kullanılır. FDM lerin sabit sıcaklıkta faz değiştirebilmeleri ısı depolama ve geri kazanma için elverişlidir (KELEŞ, 2005; PASUPATHY, 2008). Gizli ısı depolama ile yüksek kapasiteli 1

13 1. GİRİŞ 105M183 depolama uygulamaları ile ısıtma ve soğutmada enerji tasarrufu yapılabilmektedir (ABHAT, 1983; DİNÇER ve ark., 2002; ZALBA ve ark., 2003). Değişik erime sıcaklıklarına sahip faz değiştiren maddeler TED amacıyla; tekstil ürünlerinde, yapı malzemelerinde, sıcaklığa duyarlı malzemelerin (tıbbi ürünler, gıda vb.) taşınması ve saklanmasında, elektronik cihazların korunmasında, aktif ve pasif ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılabilmektedir. Güneş enerjili su ısıtma sistemlerinde suyun sıcaklığını daha uzun süre yüksek tutmak ve hızlı kullanımlarda soğuyan suyun ısıtılmasına katkıda bulunmak amacıyla depo tankında FDM kullanımıyla ilgili çalışmalar yapılmıştır (MAZMAN, 2003). FDM lerin beyaz eşya sektöründe kullanımı ile ilgili olarak çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar daha çok buzdolabı ve derin dondurucu üzerine yoğunlaşmıştır. Buna ek olarak bulaşık makinesi ve çamaşır makinelerinde FDM uygulaması ile ilgili olarak farklı firmalar tarafından alınan çeşitli patentler mevcuttur. Bu patentlerden biri Longardner tarafından alınmıştır. Tanımlanan sistem, bir yıkama cihazı için tasarlanan bir ısı değiştiricisini içermektedir. Isı değiştiricisi 2 adet silindirik hazne ve iç haznenin iç kısmında bulunan FDM konfigürasyonundan oluşmaktadır. Dış hazne üzerinde bulunan giriş ve çıkış kanallarından gönderilen soğuk/sıcak akışkanın, iç hazne dış yüzeyinden geçirilerek, iç hazne içerisindeki FDM in faz değiştirmesi dolayısı ile de akışkanın enerjisinin, FDM de gizli ısı şeklinde depolanması amaçlanmaktadır. (LONGARDNER, 1993) Bulaşık makinelerinde kurutma performansının iyileştirilmesine yönelik çalışma Zug AG tarafından yapılmıştır. Çalışmada, bulaşık makinesi çalışması son periyodunda kurutma işleminde kullanılan, havanın neminin alınmasını sağlayan sistem tasarımı mevcuttur. Sıcak ve nemli havanın, neminin alınması FDM li ısı değiştiricisi sayesinde olmakta ve havadaki nem azaldığı için bulaşıkların üzerindeki nemin yok edilmesi daha kısa sürede mümkün olmaktadır (WERNER, 2000). Bulaşık ve çamaşır makinelerinde enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik bir çalışma BSHG firması tarafından yapılmıştır. Çalışmada, soğuk ve sıcak akışkanın FDM ile temasta olup birbirleri ile direk temasta olmadıkları ısı değiştiricisi konstrüksiyonu mevcuttur. Tasarımı gerçekleştirilen ısı değiştiricisi, özellikle bulaşık ve çamaşır makineleri için tasarlanmıştır. Buluşta, soğuk ve sıcak akışkanın arasında FDM bulunan bir ısı değiştiricisi, ısı değiştiricisinin uygulandığı makine üzerinde ise, kontrol ünitesi tarafından kontrol edilen, su hatları mevcuttur (YUKİTAKA, 1982). 2

14 1. GİRİŞ 105M183 Yıkama makinelerinde (çamaşır ve bulaşık makineleri) yıkama iki aşamada gerçekleşmektedir. Birinci aşamada sisteme gelen su ısıtılarak yıkama işlemi yapılmakta ve yıkamada kirlenen sıcak su doğrudan tahliye edilmektedir. İkinci aşamada sisteme tekrar su girişi olmakta ve alınan taze su da ısıtılarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, bulaşık makinesinde birinci aşamada sistemde ısıtılarak kullanıldıktan sonra atılan birinci aşama suyunun ısısını depolamak ve ikinci aşamada sisteme alınacak soğuk suyun sıcaklığını depolanan ısıyla artırmak hedeflenmiştir. Bu amaçla bulaşık makinesi atık ısı sıcaklığına uygun FDM geliştirme ve termal enerji depolama ünitesi tasarım çalışmaları yapılmıştır. Belirlenen FDM lerle laboratuarda birinci aşamada tahliye edilen suyun atık ısısının, FDM in erimesiyle depolanması ve sisteme alınan soğuk suyla etkileşimi sonucu FDM in donmasıyla depolanan ısının geri kazanılması deneyleri gerçekleştirilmiştir. Uygulanan yöntemle sisteme alınan soğuk suyun giriş sıcaklığındaki sağlanan sıcaklık artışları belirlenmiştir. Laboratuarda elde edilen çalışmalar üretilen prototipte denenerek, bulaşık makinesi enerji tüketim değerleri belirlenmiştir. Sonuçların çevresel ve ekonomik katkıları ile maliyet hesaplamaları yapılmıştır. 3

15 2. MATERYAL VE METOD 105M MATERYAL VE METOD 2.1. MATERYAL Faz Değiştiren Maddeler Bulaşık makinesinin atık ısısını gizli ısı şeklinde depolama özelliklerine uygun faz değiştiren maddeler (FDM ler) arasında aşağıda verilen ticari ve saf maddeler bu çalışmada FDM olarak denenmiştir. Ticari Maddeler E32 (Erime Sıcaklığı 32 o C) EPS RT 42 (Erime Sıcaklığı 43 o C) Rubitherm RT 35 (Erime Sıcaklığı 35 o C) Rubitherm Saf Maddeler: Parafin (Erime Aralığı o C) Merck Parafin (Erime Aralığı o C) Merck Parafin (Erime Aralığı o C) Merck E32 EPS Arçelik A.Ş. tarafından sağlanmıştır. Rubitherm ürünleri Uluslararası Enerji Ajansı Enerji Depolaması Uygulama Anlaşması kapsamında sürdürülen işbirliği kapsamında Leida Üniversitesi, İspanya dan sağlanmıştır. Tuz hidratları korozif etkisi ve erime donma sırasında aşırı soğuma, düzensiz (inkongruent) erime gibi sorunları nedeniyle FDM olarak seçilmemiştir. İstenilen erime noktasında FDM elde etmek için karışım oranları kütlece %10 - %90 arasında değişen aşağıda verilen maddelerden 9 ar tane karışım madde elde edilmiş ve bunların termofiziksel özellikleri incelenmiştir. Parafin (42 44 o C) - Parafin (56 58 o C) Parafin (42 44 o C) - Parafin (46 48 o C ) Termal Enerji Depolama Ünitesi Termal enerji depolama ünitesi şematik olarak Şekil 2.1 de gösterilmiştir. Termostatlı 4

16 2. MATERYAL VE METOD 105M183 Termostatlı Su Banyosu P Isı değiştiricisi 1 Isı değiştiricisi 2 Su Haznesi 3 L Depolama, Tgiriş=42 C, 52 C, süre=10 dk Geri kazanma, Tgiriş=23 C, süre=15 dk Şekil 2.1. Isı Depolama ünitesi şematik görünüş Su banyosu depolama sırasında sabit sıcaklıkta atık ısı sağlamak için kullanılmaktadır. 3 L hacmindeki su haznesi ise bulaşık makinesinin ikinci yıkama aşamasında sisteme alınan soğuk su yerine geri kazanma sırasında kullanılmaktadır. Isı değiştirici 1 ve 2 su ve FDM arasında ısı alış-verişi için sitemde yer almaktadır. Kullanılan farklı boyuttaki, iki adet, bakır, boru tipi, kanatlı ve çok geçişli ısı değiştiriciler Şekil 2.2 de gösterilmiştir. Isı değiştiricilerin boyutlandırılması bulaşık makinesinin içindeki mevcut boş hacim ve ağırlık denge noktaları dikkate alınarak Arçelik A.Ş. tarafından yapılmıştır. (a) (b) Şekil 2.2. (a) Isı değiştirici 1 (b) Isı değiştirici 2 5

17 2. MATERYAL VE METOD 105M183 Faz değişiminin görsel izlenebilirliği açısından ısı değiştiriciler poliakrilamid kutu içine yerleştirilmiştir. Isı değiştirici 1 in yerleştirildiği kutunun ebatları 130x115x47 mm, ısı değiştirici 2 için kullanılan kutunun ebatları ise 470x52x52 mm dir. Isı değiştiriciler kutuya yerleştirildikten sonra FDM ile doldurulacak ve klimaflex malzemesi ile yalıtılacaktır. Şekil 2.3 de ısı değiştirici 1 in yalıtılmış hali görülmektedir. Şekil 2.3. Klimaflex yalıtılmış ısı değiştirici 1 Şekil 2.4 te ise Arçelik A.Ş. tarafından sağlanan bulaşık makinelerinde kullanılan sirkülasyon pompası (debi 0,17 L/s, çalışma aralığı V AC 50Hz) ve termostatlı su banyosu bağlantısı görülmektedir. Depolama ve geri kazanma sırasında istenilen sabit sıcaklıkta su termostatlı banyodan temin edilmiştir. Şekil 2.4. Sirkülasyon pompası ve termostatlı su banyosu bağlantısı 6

18 2. MATERYAL VE METOD 105M Analiz ve Ölçüm Cihazları Isıtmalı ve Soğutmalı Su Banyosu Faz değiştiren maddelerin termal kararlılıklarını belirlemek için yapılan erime-donma çevrimleri Şekil 2.5 de görülen Huber CC3 marka ısıtmalı soğutmalı su banyosu kullanılmıştır. Şekil 2.5. Huber CC3 marka termostatlı su banyosu Veri Kayıt Cihazı (Data Logger) Proje kapsamında satın alınan Agilent 34970A marka veri kayıt cihazı ve 34901A 20 kanallı multiplekser ile 10 saniyede bir ölçüm alınarak, veriler özel veri tabanında kaydedilmiştir. Veri kayıt cihazı Şekil 2.6 da gösterilmiştir. Veri kayıt cihazı bilgisayar ile uyumlu olup, sıcaklık ölçümleri için cihaza bağlanarak kullanılan sıcaklık sezicilerinden oluşan veri toplama sistemidir. Üzerinde bulunan işletim sistemi sayesinde yapılacak ölçümlere göre farklı programlar hazırlanabilir. Veri kayıt cihazı, ölçüm kontrol modülü ve takıp çıkarılabilen kablo panelinden oluşmaktadır. 7

19 2. MATERYAL VE METOD 105M183 Şekil 2.6. Agilent Model No: 34970A veri kayıt cihazı (Data-Logger) Sıcaklık Sezicileri Sıcaklık ölçümleri ısı değiştirici giriş ve çıkış, dış ortam, depo içinde farklı üç ayrı noktada olmak üzere altı ayrı noktada, proje kapsamında satın alınan N/N-24-TT tipi çift duyarlıklı ısıl çiftler (Bakır (+) ile Konstantan (-)) ile yapılmıştır (Şekil 2.7). Isıl çiftlerin çalışma sıcaklık aralığı o C arasında olup, ±0,5 o C hassaiyette ölçüm yapabilmektedir. Şekil 2.7. N/N-24-TT tipi çift duyarlıklı ısıl çift (thermocouple) Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) Cihazı Faz değiştiren maddelerin termofiziksel özelliklerini belirlemek için Çukurova Üniversitesi, Kimya Bölümü nde bulunan Perkin Elmer Diamond DSC cihazı kullanılmıştır. Şekil 2.8 de Diamond DSC ve bilgisayar bağlantısı görülmektedir. DSC nin teknik özellikleri Çizelge 2.1 de verilmiştir. 8

20 2. MATERYAL VE METOD 105M183 Şekil 2.8. Perkin Elmer Diamond DSC cihazı Çizelge 2.1. Perkin Elmer Diamond DSC nin Teknik Özellikleri Sıcaklık Aralığı C ile C Sıcaklık Doğruluğu ±0,1 0 C Sıcaklık Çözünürlüğü ±0,01 0 C Tarama Hızı 0,01 0 C/dak ile C/dak Kalorimetre Doğruluğu < ± % 1 Kalorimetre Çözünürlüğü < ± % 0,1 Kalorimetre Duyarlılığı 0,2 m W Dinamik Aralık 0,2 mw ile 800 mw Eş Sıcaklık Kayması (10 dak.) -150/100 0 C <15 mw < 10mW Numune miktarı Maksimum 30mg 9

21 2. MATERYAL VE METOD 105M METOD Faz Değiştiren Maddelerin Belirlenmesi Bulaşık makinelerinde ısı depolaması çalışma sıcaklığının belirlenmesi için Şekil 2.9 daki sıcaklık zaman grafiğinde şematik olarak gösterilen bulaşık makinelerinin yıkama aşamaları incelenmiştir. I. Yıkama aşamasında sisteme alınan 4 L su 52ºC ye kadar ısıtıldıktan sonra yıkama işlemi gerçekleştirilmekte ve 42ºC de tahliye edilmektedir. Bu aşamada ısı depolamanın yapılabileceği iki alternatif bölge belirlenmiştir: Şekil 2.9 da a ile gösterilen bölge, depolama sıcaklığı 52ºC Şekil 2.9 da b ile gösterilen bölge, depolama sıcaklığı 42ºC II. Yıkama aşamasında sisteme, her biri 3 er L olmak üzere iki ayrı su girişi olmaktadır. İkinci su girişinden sonra sıcaklığı 23ºC olan suyun ikinci yıkama için 60ºC ye ısıtılması gerekmektedir. Birinci aşamada depolanan ısının geri kazanma işlemi 23ºC suyla yapılarak, suyun sıcaklığının artırılması ve ısıtma işleminde harcanacak enerjinin azaltılması hedeflenmiştir. Geri kazanma işlemi yapılacak bölge Şekil 2.9 da c ile gösterilmiştir. I. Yıkama II. Yıkama + Kurutma T(C) 52 C a 60 C ısıtma ısıtma b 42 C c 22 C su girişi su girişi Şekil 2.9. Bulaşık makinesi yıkama aşamaları sıcaklık-zaman grafiği, a, b: ısı depolama alternatifleri, c: geri kazanma 10

22 2. MATERYAL VE METOD 105M183 Bulaşık makinelerinde atık suyun ısısını depolamak için uygun sıcaklık aralığında faz değiştiren, yüksek erime entalpisine (gizli ısı) sahip FDM lere ihtiyaç vardır. FDM ler saf bir madde olabildiği gibi birden fazla maddenin karışımından da meydana gelebilir. FDM seçimi yapılırken maddenin aşağıdaki özellikleri dikkate alınır: Erime noktası, Erime entalpisi, Toksik etki, Kimyasal kararlılık, Korozif etki, Termal kararlılık, Maliyet Bulaşık makinesinde ısı depolanmasının yapılacağı alternatiflere uygun FDM lerin 35 o C 50 o C arasında erime noktası veya erime aralığına sahip olması istenmektedir. Bu aralıkta erime noktası olan FDM ler parafinler, tuz hidratları ve ötektik karışımlardır Faz Değiştiren Maddelerin Termofiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi Diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC) ile maddenin faz değiştirme sıcaklığı ve faz değiştirme entalpisi belirlenebilmektedir. Bu çalışmada kullanılan Çukurova Üniversitesi Kimya Bölümünde bulunan Perkin Elmer Diamond DSC de 20 ml/dak debide saf azot gazı ve soğutucu ortam olarak sıvı azot kullanılmaktadır. Her ornek için üç ayrı analiz yapılmıştır Erime-Donma Termal Çevrim Deneyleri FDM lerin ısı depolama geri kazanma işlemleri sırasında eritilip dondurulduğu çevrime termal çevrim denilmektedir. FDM uygulamasında termal çevrim sayısının artmasıyla maddenin termal ve kimyasal davranışının değişmemesi gerekmektedir. Bu nedenle FDM lerin kararlılıklarının değişen termal çevrim sayılarında belirlenmeleri gerekmektedir. Termal çevrim, FDM nin eritilip hemen arkasından dondurulmasından oluşan bir işlemdir. Proje kapsamında satın alınan programlanabilir ısıtmalı soğutmalı su banyosunda FDM örneklerinin 100, 200, 400, 600, 800 ve 1000 adet termal çevrimleri yapılarak DSC analizleri 11

23 2. MATERYAL VE METOD 105M183 ile erime aralıkları ve erime entalpileri belirlenmiştir. Böylece, örneklerin termal kararlılıklarında değişiklik olup olmadığı izlenmiştir Faz Değiştiren Maddelerin Isıl İletkenlik Özelliğinin İyileştirilmesi Bu çalışmada uygun olarak belirlenen FDM ler parafinler ve karışımlarından oluşmaktadır. Parafinlerin ısıl iletkenliklerinin düşük olmasına karşı önlem olarak grafitle beraber kullanılmaları daha önceki çalışmalarla belirlenmiştir (MEHLING ve CABEZA, 2007). Şekil 2.11 de gösterilen Leida Üniversitesi, İspanya ile olan işbirliği sonucu temin edilen genişletilmiş yüzeyli grafit, deneylerde FDM lerin ısıl iletkenliğini yükseltmek amacıyla kullanılmıştır. Burada kullanılan grafitin ısıl iletkenliği 25 W/mK ve porositesi %90 dır ( Şekil 2.12 de grafitin ve parafinin ısıl iletkenliklerinin karşılaştığı grafikte yaklaşık 100 kat daha iyileştirme olduğu görülebilir. Şekil 2.10 Faz değiştiren madde emdirilmiş genişletilmiş yüzeyli grafit granül ve plaka örnekleri 12

24 2. MATERYAL VE METOD 105M183 Şekil Grafit ve parafin ısıl iletkenlik karşılaştırılması (MEHLING ve CABEZA, 2007) Depolama ve geri kazanma deneylerinde kullanılan FDM ler hem saf olarak hem de yüzeyi genişletilmiş grafit üzerine emdirilerek kullanılmıştır. FDM lerin grafit üzerine emdirme işlemi, yüzeyi genişletilmiş grafiti küp ve plaka şeklinde parçalara bölmek ve bu garfit parçalarını sıvı FDM içinde bekletmek suretiyle hazırlanmıştır. Yapılan denemeler sonucunda yüzeyi genişletilmiş grafitin parafini emme oranı % 400 olarak belirlenmiştir Depolama ve Geri Kazanma Deneyleri Depolama ve geri kazanma deneyleri tek büyük ısı değiştirici, tek küçük ısı değiştirici ve her ikisini birbiri ardına bağlayarak tekrarlanmıştır. Şekil 2.13 te her iki ısı değiştiricinin de kullanıldığı deney sırasında çekilmiş fotoğraf bulunmaktadır. Şekil Her iki ısı değiştiricinin deney sırasından bir görünümü 13

25 2. MATERYAL VE METOD 105M183 Ayrıca deneyler yalıtımlı ve yalıtımsız olarak tekrarlanmış ve her iki durumda performanslar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Küçük ısı değiştiricisinin yalıtımlı ve yalıtımsız görünümleri Şekil 2.14 te görülmektedir. Yalıtım malzemesi olarak klimaflex kullanılmıştır. Depolama deneylerinde ısı değiştirici giriş sıcaklıkları 42ºC ve 52ºC, geri kazanma deneylerinde ise 23ºC dir. Depolama 10 dak süreyle geri kazanma ise 15 dak süreyle yapılmıştır. Şekil Küçük ısı değiştiricisinin yalıtımlı ve yalıtımsız görünümü 14

26 3. BULGULAR VE TARTIŞMA 105M BULGULAR VE TARTIŞMA 3.1. FDM lerin Hazırlanması Bulaşık makinesi atık ısı sıcaklığına uygun erime aralığına sahip FDM olarak aşağıdaki madde ve karışımlar denenmiştir: 1. Ticari Maddeler E32 (Erime Sıcaklığı 32 o C) EPS, İngiltere RT 42 (Erime Sıcaklığı 43 o C) Rubitherm, Almanya RT 35 (Erime Sıcaklığı 35 o C) Rubitherm, Almanya 2. Saf Maddeler: Parafin (Erime Aralığı o C) Merck Parafin (Erime Aralığı o C) Merck Parafin (Erime Aralığı o C) Merck 3. Karışımlar: Oranları kütlece %10 - %90 arasında değişen aşağıda verilen maddelerden 9 ar tane karışım: Parafin (42 44 o C) - Parafin (56 58 o C) Parafin (42 44 o C) - Parafin (46 48 o C ) Bu maddelerin DSC ile belirlenen erime sıcaklık aralıkları, Te (ºC) ve erime entalpileri H(J/g) Çizelge 3.1 de verilmiştir. Çizelge 3.1. Faz Değiştiren Maddelerin DSC Analiz Sonuçları FDM Erime Entalpisi H (J/g) Erime Sıcaklık Aralığı Te ( o C) E Parafin Parafin RT RT %90 P %10 P %80 P %20 P %70 P %30 P %60 P %40 P %50 P %50 P %40 P %60 P %30 P %70 P %20 P46-48 %80 P %10 P %90 P

27 3. BULGULAR VE TARTIŞMA 105M183 %90 P %10 P %80 P42-44 %20 P %70 P %30 P %60 P % 40 P %50 P %50 P %40 P %60 P %30 P %70 P %20 P %80 P %10 P %90 P Bu sonuçlar değerlendirildiğinde, saf ve ticari maddelerin yanı sıra dört adet karışım, erime aralıkları ve entalpilerinin uygunluğu nedeniyle bulaşık makinesi uygulaması için alternatif FDM olarak belirlenmiştir. Bu karışımlar şunlardır: %20 Parafin %80 Parafin %10 Parafin %90 Parafin %90 Parafin %10 Parafin %80 Parafin %20 Parafin Termal Çevrim Deneyleri Belirlenen FDM lerin erime-donma sayısı arttıkça termal davranışlarının değişimini izlemek için termal çevrim deneyleri yapılmıştır. Çizelge 3.2 de FDM lerin başlangıç ve 200.,400., 600., 800.ve termal çevrimler sonrası DSC sonuçları karşılaştırılmıştır. Çizelge 3.2. FDM lerin Başlangıç ve Termal Çevrimler Sonundaki DSC Analiz Sonuçları FDM Erime Entalpisi H (J/g) P42-44 (0) P42-44 (100) P42-44 (200) P42-44 (400) P42-44 (600) P42-44 (800) P42-44 (1000) E32 (0) E32 (100) Erime Sıcaklık Aralığı Te ( O C) Ortalama Entalpi- Standart Sapma 130 J/g ± 8 16

28 3. BULGULAR VE TARTIŞMA 105M183 E32 (200) E32 (400) E32 (600) E32 (800) E32 (1000) P P42-44 (0) P P42-44 (100) P P42-44 (200) P P (400) P P42-44 (600) P P42-44 (800) P P42-44 (1000) P P42-44 (0) P P42-44 (100) P P42-44 (200) P P42-44 (400) P P42-44 (600) P P42-44 (800) P P42-44 (1000) P P42-44 (0) P P42-44 (100) P P42-44 (200) P P42-44 (400) P P42-44 (600) P P42-44 (800) P P42-44 (1000) P P42-44 (0) P P42-44 (100) P P42-44 (200) P P42-44 (400) P P42-44 (600) P P42-44 (800) P P42-44 (1000) RT-42 (0) RT-42 (100) RT-42 (200) RT-42 (400) RT-42 (600) RT-42(800) RT-42 (1000) J/g ± J/g ± J/g ±5 128 J/g ±8 135 J/g ±4 134 J/g ±11 17

29 3. BULGULAR VE TARTIŞMA 105M183 P46-48 (0) P46-48 (100) P46-48 (200) P46-48 (400) P46-48 (600) P46-48 (800) P46-48 (1000) RT-35 (0) RT-35 (100) RT-35 (200) RT-35 (400) RT-35 (600) RT-35 (800) J/g ±7 118 J/g ±14 Termal çevrimler sonucu tüm FDM örneklerinin erime aralıklarında görülen sapma en fazla ±1ºC olmuştur. Burada kullanılan FDM ler parafin temelli oldukları için 2-3ºC lik bir aralıkta erimeleri ve DSC ölçümlerinin duyarlılıkları göz önüne alınarak bu fark kabul edilebilir düzeydedir. Bu nedenle FDM lerin erime aralıklarının termal çevrim sonucu etkilenmedikleri söylenebilir. Çizelge 3.2 de gösterilen termal çevrimler sonucundaki erime entalpisi değerlerinin standart sapmaları %4 ile %16 aralığındadır. Standart sapmaları yüksek olan aşağıdaki FDM lerin DSC analizleri tekrarlanmıştır: E32 (EPS) %20 P46 48 %80 P42 44 (Çukurova Üniversitesinde belirlenen parafin karışım) RT42 (Rubitherm) RT35 (Rubitherm) Tekrarlanan faz değiştiren maddeler için DSC analiz sonuçları, termal çevrimler üstüste çakıştırılarak Şekil 3.1 Şekil 3.4 arasında verilmiştir. 18

30 3. BULGULAR VE TARTIŞMA 105M183 Şekil 3.1. %20 P46 48 ve %80 P42 44 parafin karışımının 200., 400., 600., 800. ve termal çevrimlerin DSC sonuçları (Kırmızı: 200. termal çevrim, Yeşil: 400. termal çevrim, turuncu: 600. termal çevrim, mavi: 800. termal çevrim, mor: termal çevrim) Şekil 3.2. E32 nin 200., 400., 600., 800. ve termal çevrimlerin DSC sonuçları (Kırmızı: 200. termal çevrim, Yeşil: 400. termal çevrim, turuncu: 600. termal çevrim, mavi: 800. termal çevrim, mor: termal çevrim) 19

31 3. BULGULAR VE TARTIŞMA 105M183 Şekil 3.3. RT42 nin 200., 400., 600., 800. ve termal çevrimlerin DSC sonuçları (Kırmızı: 200. termal çevrim, Yeşil: 400. termal çevrim, turuncu: 600. termal çevrim, mavi: 800. termal çevrim, mor: termal çevrim) Şekil 3.4. RT35 nin 200., 400., 600., 800. ve termal çevrimlerin DSC sonuçları (Kırmızı: 200. termal çevrim, Yeşil: 400. termal çevrim, turuncu: 600. termal çevrim, mavi: 800. termal çevrim, mor: termal çevrim) DSC analiz sonuçlarına göre E32 numunesinin düşük entalpiye sahip olması ve termal çevrimler sonucunda kararlılığının bozulması, RT 35 in de termal kararsızlığı belirlendiğinden bu maddeler uygun FDM olarak görülmemiştir. Bu sonuçlar Arçelik yetkilileriyle değerlendirilmiş, prototip çalışmaları için FDM olarak aşağıdaki maddeler 20

32 3. BULGULAR VE TARTIŞMA 105M183 üzerinde durulmasına ve bu maddeler için termal kararlılık deneylerinin tekrarlanmasına karar verilmiştir: P42 44 %20 P46 48 %80 P42 44 RT 42 Seçilen bu FDM lerin yeni numuneleri hazırlanıp toplam 1000 adet termal çevrim tekrar yapılmıştır. Bu FDM lerin her biri için 0., 100., 200., 400., 600., 800., termal çevrimleri sonunda, DSC analizleri yapılmıştır. Yapılan DSC analizlerinde önceki analizlerde olduğu gibi burada da 3 farklı numune alınarak paralel çalışma yöntemi uygulanmıştır. Analizler sonucunda elde edilen erime entalpileri ve erime aralıklarında görülen sapma en fazla ±1ºC olmuştur. Çizelge 3.3 de gösterilen termal çevrimler sonucundaki erime entalpisi değerlerinin standart sapmaları %5,8 ile %7,5 aralığındadır da Mehling ve Schossig tarafından yapılan FDM lerin kalite kontrolü için standard yöntem geliştirme çalışmasında erime entalpilerindeki kabul edilebilir sapmanın ± %10 olarak belirlemiştir. Buna göre elde edilen DSC sonuçlarındaki sapmalar FDM lerin kararlılığını göstermektedir. Çizelge 3.3.Yeni FDM Numunelerinin Termal Çevrim Sonucunda Alınan DSC Analiz Sonuçları. Her numuneden 3 parelel örnekle çalışılmıştır. Madde Adı Erime Erime Sıcaklığı Ortalama Entalpisi (J/g) ( o C) Standart Sapma P J/g ±5,5 P42-44 (0-1) P42-44 (0-2) P42-44 (0-3) P42-44 (100-1) P42-44 (100-2) P42-44 (100-3) P42-44 (200-1) P42-44 (200-2) P42-44 (200-3) P42-44 (400-1) P42-44 (400-2) P42-44 (400-3) P42-44 (600-1) P42-44 (600-2) P42-44 (600-3) P42-44 (800-1) P42-44 (800-2) P42-44 (800-3) P42-44 (1000-1)

33 3. BULGULAR VE TARTIŞMA 105M183 P42-44 (1000-2) P42-44 (1000-3) P P P P42-44 (0-1) P P42-44 (0-2) P P42-44 (0-3) P P42-44 (100-1) P P42-44 (100-2) P P42-44 (100-3) P P42-44 (200-1) P P42-44 (200-2) P P42-44 (200-3) P P42-44 (400-1) P P42-44 (400-2) P P42-44 (400-3) P P42-44 (600-1) P P42-44 (600-2) P P42-44 (600-3) P P42-44 (800-1) P P42-44 (800-2) P P42-44 (800-3) P P42-44 (1000-1) P P42-44 (1000-2) P P42-44 (1000-3) RT42 RT42 (0-1) RT42 (0-2) RT42 (0-3) RT42 (100-1) RT42 (100-2) RT42 (100-3) RT42 (200-1) RT42 (200-2) RT42 (200-3) RT42 (400-1) RT42 (400-2) RT42 (400-3) RT42 (600-1) RT42 (600-2) RT42 (600-3) RT42 (800-1) RT42 (800-2) RT42 (800-3) RT42 (1000-1) RT42 (1000-2) RT42 (1000-3) J/g ±7,6 117 J/g± 6,5 22

34 3. BULGULAR VE TARTIŞMA 105M183 Faz değiştiren maddelerin DSC analizlerine ait termal grafikler de Şekil 3.5. Şekil 3.7 arasında verilmiştir. Termal çevrim sonuçlarının çakıştırıldığı bu şekillerde sonuçların Çizelge 3.3 deki sapmalarla uyumlu olduğu görülmektedir. Şekil 3.5. %20 P46 48 ve %80 P42 44 parafin karışımının 200., 400., 600., 800. ve termal çevrimlerin DSC sonuçları (Siyah: 0. termal çevrim, Pembe: 100. termal çevrim, kırmızı: 200. termal çevrim, Yeşil: 400. termal çevrim, turuncu: 600. termal çevrim, mavi: 800. termal çevrim, mor: termal çevrim) Şekil 3.6. Parafin ün 200., 400., 600., 800. ve termal çevrimlerin DSC sonuçları (Siyah: 0. termal çevrim, Pembe: 100. termal çevrim, kırmızı: 200. termal çevrim, Yeşil:

35 3. BULGULAR VE TARTIŞMA 105M183 termal çevrim, turuncu: 600. termal çevrim, mavi: 800. termal çevrim, mor: termal çevrim) Şekil 3.7. RT42 nin 200., 400., 600., 800. ve termal çevrimlerin DSC sonuçları (Siyah: 0. termal çevrim, Pembe: 100. termal çevrim, kırmızı: 200. termal çevrim, Yeşil: 400. termal çevrim, turuncu: 600. termal çevrim, mavi: 800. termal çevrim, mor: termal çevrim) 3.3. Depolama ve Geri Kazanma Deneyleri Laboratuarda kurulan depolama ve geri kazanma düzeneğinde aşağıdaki farklı parametreler için 84 adet deney gerçekleştirilmiştir. Depolama giriş sıcaklığı: o 42 o C o 52 o C Depolama ortamı o Hava o Su o FDM ler: - % 80 Parafin42 44 ve % 20 Parafin46 48 karışımı - RT42 - RT35 - E32 24

36 3. BULGULAR VE TARTIŞMA 105M183 - Parafin o Grafit eklenerek hazırlanan FDM ler - Grafitli % 80 Parafin ve % 20 Parafin46 48 karışımı - Grafitli RT42 - Grafitli RT35 - Grafitli E32 - Grafitli Parafin42 44 İki ısı değiştiricisinden meydana gelen depolama ünitesinde toplam 1078 g FDM kullanılmıştır. Arçelik yetkilileriyle yapılan görüşmede depolama deneylerinin süresi 10 dak, geri kazanma deneylerinin ise 15 dak olarak belirlenmiştir. Deneyler küçük ve büyük ısı değiştiricilerle teker teker, iki ısı değiştirici seri bağlı olarak ve yalıtımlı ve yalıtımsız durumları için yapılmıştır. Deneylerde elde edilen depolama ünitesine giriş ve çıkış sıcaklıklarının depolama ve geri kazanma için zamana bağlı dağılımları elde edilmiştir. Bu deneylerde elde edilen ikinci yıkama suyunun sıcaklık artışını gösteren, geri kazanma giriş ve çıkış sıcaklıkları arasındaki fark Çizelge 3.4 de verilmiştir. Çizelge 3.4. Depolama ve geri kazanma deneylerinde ikinci yıkama suyunda elde edilen sıcaklık farkları, K: ısı değiştirici 1, B: ısı değiştirici 2, KB: ısı değiştirici 1 ve 2 T( C) Depolama sıcaklık 52 C T( C) Depolama sıcaklık 42 C Yalıtımlı Yalıtımsız Yalıtımlı Yalıtımsız K B KB K B KB K B KB K B KB RT42 4,22 5,57 12, ,90 7,81 7, RT35 6,18 5,89 8, ,85 4,82 7, Parafin ,41 12,07 13,38 5,76 11,52 11,94 5,59 8,37 9,80 4,33 7,37 9,87 Karışım* 7,36 11,01 12, ,83 5,78 9, E32 8,32 8,78 9,21 6,16 8,41 10,19 5,12 7,96 8,46 5,64 8,23 8,54 Hava 1,78 4,70 5,84-5,33-3,76 4,53 5,04-4,00 - Su 6,71 8,62 10,82-8,37-6,34 4,43 7,64-4,49 - Parafin42-44,grafitli 8,18 12,01 14,02 7,96 10,48 14,32 5,44 7,76 9,25 5,64 8,46 10,61 RT42, grafitli 4,63 11,17 12, ,49 4,71 8, RT35, grafitli 5,64 8,41 9, ,52 7,18 7,

37 3. BULGULAR VE TARTIŞMA 105M183 Karışım*,grafitli 7,13 11,32 13, ,39 9,21 10, *Karışım: %20 P46 48 %80 P42 44 Şekil da parafin için 52 C ve 42 C de depolama sıcaklıklarında elde edilen sıcaklık dağılımları gösterilmektedir. Şekil 3.8 de görüldüğü gibi ikinci yıkama suyunda en yüksek sıcaklık farkı iki ısı değiştiricisinin beraber kullanıldığı yalıtımlı iken 14,06 C olarak elde edilmiştir. Isı değiştiricilerin yalıtımlı kullanılması durumunda elde edilen sıcaklık farkları 1 ile 2 C arasında artış göstermektedir. 60,00 Giriş 52C Parafin Sıcaklık (C) 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 Tgiris ke-y (C) Tcıkıs ke-y (C) Tgiris be-y (C ) Tçıkış be-y (C ) Tgiriş ie-y (C ) Tçıkış ie-y (C ) Tgiriş ke (C ) Tçıkış ke (C ) Tgiriş be (C ) Tçıkış be (C ) Tgiriş ie (C ) Tçıkış ie (C ) 0, Zaman (s) Şekil 3.8. Parafin için 52 C depolama sıcaklığında depolama ve geri kazanma için ısı değiştirici giriş ve çıkış sıcaklıkları, ke: ısı değiştirici 1, be: ısı değiştirici 2, ie: ısı değiştirici 1 ve 2, ke-y: yalıtımlı ısı değiştirici 1, be-y: yalıtımlı ısı değiştirici 2, ie-y: yalıtımlı ısı değiştirici 1 ve 2 Şekil 3.9 gösterilen depolama sıcaklığı 42 C için verilen sıcaklık dağılımlarında ikinci yıkama suyunun sıcaklık farklarının 52 C depolama sıcaklığı için elde edilenden daha düşük olduğu görülmektedir. Burada elde edilen en yüksek sıcaklık farkı 9,53 C ile iki ısı değiştiricisinin beraber kullanıldığı yalıtımlı durum içindir. 26

38 3. BULGULAR VE TARTIŞMA 105M183 50,00 Giriş 42C Parafin42-44 Sıcaklık (C) 40,00 30,00 20,00 10,00 Tgiriş ke-y (C) Tçıkış ke-y (C) Tgiriş be-y (C) Tçıkış be-y (C) Tgiriş ie-y (C) Tçıkış ie-y (C) Tgiriş ke (C) Tçıkış ke (C) Tgiriş be (C) Tçıkış be (C) Tgiriş ie (C) Tçıkış ie (C) 0, Zaman (s) Şekil 3.9. Parafin için 42 C depolama sıcaklığında depolama ve geri kazanma için ısı değiştirici giriş ve çıkış sıcaklıkları, ke: ısı değiştirici 1, be: ısı değiştirici 2, ie: ısı değiştirici 1 ve 2, ke-y: yalıtımlı ısı değiştirici 1, be-y: yalıtımlı ısı değiştirici 2, ie-y: yalıtımlı ısı değiştirici 1 ve 2 Parafinlerin ısıl iletkenliklerini artırmak için RT42, RT35, Parafin ve %20 P46 48 %80 P42 44 Parafin karışımına grafit eklenerek ısı depolama ve geri-kazanma deneyleri gerçekleştirilmiştir. Bu deneylerde, grafit granül haline getirildikten sonra FDM emdirilerek ısı depolama ünitelerine yerleştirilmiştir. Şekil 3.10 da granül grafitli FDM lerle yapılan depolama-geri kazanma deneylerinde elde edilen sıcaklık artışları gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlarda granül grafit eklenmesinin, grafitsiz uygulamaya göre sıcaklık artışına etkisinin en fazla 0,55 o C olduğu gözlemlenmiştir. 27

Termal Enerji Depolama Nedir

Termal Enerji Depolama Nedir RAŞİT AYTAŞ 1 Termal Enerji Depolama Nedir 1.1. Duyulur Isı 1.2. Gizli Isı Depolama 1.3. Termokimyasal Enerji Depolama 2 Termal Enerji Depolama Nedir Termal enerji depolama sistemleriyle ozon tabakasına

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2 YENİ NESİL BİNA MALZEMELERİ İÇİN FAZ DEĞİŞTİREN MADDE GELİŞTİRİLMESİ Development of Phase Change Materials for New Genaration Building Materials* Sibel KURT Kimya Anabilim Dalı Prof.Dr. Halime Ömür PAKSOY

Detaylı

Sakla Enerjiyi Gelir Zamanı Termal Enerji Depolama Fırsatları

Sakla Enerjiyi Gelir Zamanı Termal Enerji Depolama Fırsatları Sakla Enerjiyi Gelir Zamanı Termal Enerji Depolama Fırsatları Halime Ö. Paksoy Çukurova Üniversitesi Mersin Kent Konseyi Toplantısı 11 Aralık 2015 Annemin Hayali 240 Yazın sıcağını saklasak da kışın kullansak

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

TÜBiTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri ( Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği ) Araştırma Projesi Çalıştayı Kimya-2, Çalıştay-2011

TÜBiTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri ( Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği ) Araştırma Projesi Çalıştayı Kimya-2, Çalıştay-2011 TÜBiTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri ( Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği ) Araştırma Projesi Çalıştayı Kimya-2, Çalıştay-2011 ISIL ENERJİ DEPOLAMA MALZEMELERİNİN BARDAKLARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SELMA YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ SOĞUTMA UYGULAMALARI İÇİN FAZ DEĞİŞTİREN MADDELERDE TERMAL ENERJİ DEPOLAMA KİMYA ANABİLİM DALI ADANA, 2008 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu Mart - 2011 Yahya Kaptan Toplu Konut Alanının Isı Yalıtımı Açısından Değerlendirilmesi Hazırlayan : Ünal ÖZMURAL, Alpaslan GÜVEN, Yavuz

Detaylı

Sürdürülebilir Binalarda Isıl Depolama. Dr. İbrahim Çakmanus

Sürdürülebilir Binalarda Isıl Depolama. Dr. İbrahim Çakmanus Sürdürülebilir Binalarda Isıl Depolama Dr. İbrahim Çakmanus Özet LEED puanlama sisteminde enerji puanlamada %35 civarında bir yer tutmaktadır. Bunun için bina kabuğu performansının artırılması, yüksek

Detaylı

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir Makale ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Qureshi ve ark., 1996; Nasution ve ark., 2006; Aprea ve ark., 2006). Bu çalışmada, boru

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖĞRENCİNİN ADI:KUBİLAY SOY ADI:KOÇ NUMARASI:15360038 KAZANLAR Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı

Detaylı

FAZ DEĞİŞİM MALZEMELİ KAVİTENİN SAYISAL MODELLENMESİ. Alpay ÖZSÜER Veysel Erdem ZÖRER

FAZ DEĞİŞİM MALZEMELİ KAVİTENİN SAYISAL MODELLENMESİ. Alpay ÖZSÜER Veysel Erdem ZÖRER FAZ DEĞİŞİM MALZEMELİ KAVİTENİN SAYISAL MODELLENMESİ Alpay ÖZSÜER Veysel Erdem ZÖRER 1 İçindekiler Giriş FDM Tanımı FDM nin Göstermesi Gereken Özellikler FDM nin Isı Enerjisi Depolama Temeli FDM nin Kullanım

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2018 Cilt: 35-1

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2018 Cilt: 35-1 TELEKOMÜNİKASYON BAZ İSTASYONLARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI İÇİN FAZ DEĞİŞTİREN MADDE GELİŞTİRİLMESİ * Development of Phase Changing Material for Increasing Energy Efficıency in Telecommunication

Detaylı

BEYAZ E YALARDA FAZ DE T REN MADDELERDE G ZL ISI DEPOLAMA YÖNTEM LE ENERJ VER ML L N N

BEYAZ E YALARDA FAZ DE T REN MADDELERDE G ZL ISI DEPOLAMA YÖNTEM LE ENERJ VER ML L N N VII.Ulusal Temiz Enerji Sempozyomu,UTES 2008 17-19 Aralık VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES 2008 17-19 Aralık 2008, İstanbul BEYAZ E YALARDA FAZ DE T REN MADDELERDE G ZL ISI DEPOLAMA YÖNTEM LE

Detaylı

Deneyin Adı: Isı Geri Kazanımlı, Sıcaklığı Oransal Olarak Kontrol Edilen Sıcak Hava Üretim Sistemi

Deneyin Adı: Isı Geri Kazanımlı, Sıcaklığı Oransal Olarak Kontrol Edilen Sıcak Hava Üretim Sistemi Deneyin Adı: Isı Geri Kazanımlı, Sıcaklığı Oransal Olarak Kontrol Edilen Sıcak Hava Üretim Sistemi Deneyin yapılacağı yer: Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Laboratuar Binası, 2. Kat Enerji Verimliliği

Detaylı

DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI. Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA

DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI. Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA İçerik 1. Sisteme Genel Bakış 2. Atık Su Kaynaklı Isı Pompası Isı Değiştiricileri ve Tasarımı 3. Atık Su Isı

Detaylı

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ BAZI ŞEHİRLERDEKİ YILLIK TOPLAM ISITMA VE SOĞUTMA KAZANÇLARINA ETKİSİ Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Konular Isı geri kazanım cihazları,

Detaylı

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI TS 825 in Bina Yaklaşımı Her hacim ayrı ayrı

Detaylı

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ Doç. Dr. Serhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü GİRİŞ Jeotermal kaynaklı bölge ısıtma sistemlerinde,

Detaylı

ENERJİ DEPOLAMA. Özgür Deniz KOÇ

ENERJİ DEPOLAMA. Özgür Deniz KOÇ ENERJİ DEPOLAMA Özgür Deniz KOÇ 16360057 1 İÇİNDEKİLER Katılarda depolama Duvarlarda Enerji Depolama Mevsimsel depolama 2 KATILARDA ENERJİ DEPOLAMA Katı ortamlarda enerji depolama sistemlerinde genellikle

Detaylı

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİRSEN BAKIR ELEKTRİK MÜH. ENERJİ YÖNETİCİSİ EVD ENERJİ YÖNETİMİ -1- Kazanlar Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ MUHSİN MAZMAN GİZLİ ISI DEPOLAMASI VE UYGULAMALARI KİMYA ANABİLİM DALI ADANA, 2006 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİZLİ ISI DEPOLAMASI

Detaylı

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 Kapalı Sistem Enerji Analizi TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 4-27 0.5 m 3 hacmindeki bir tank başlangıçta 160 kpa basınç ve %40 kuruluk derecesinde soğutucu akışkan-134a içermektedir. Daha

Detaylı

DUVARMATĠK 1150 MODÜLER DUVAR PANELĠNĠN ISI ĠLETĠM KATSAYISININ VE SES ĠLETĠM KAYBININ TAYĠNĠ

DUVARMATĠK 1150 MODÜLER DUVAR PANELĠNĠN ISI ĠLETĠM KATSAYISININ VE SES ĠLETĠM KAYBININ TAYĠNĠ DENEY RAPORU 15.09.2010 DUVARMATĠK 1150 MODÜLER DUVAR PANELĠNĠN ISI ĠLETĠM KATSAYISININ VE SES ĠLETĠM KAYBININ TAYĠNĠ Deney Yeri İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Isı Tekniği Birimi, Isı

Detaylı

SIFIR ENERJİ BİNASI BİNA TEKNEOLOJİSİNDE YENİ EĞİLİMLER

SIFIR ENERJİ BİNASI BİNA TEKNEOLOJİSİNDE YENİ EĞİLİMLER BİNA TEKNEOLOJİSİNDE YENİ EĞİLİMLER SIFIR ENERJİ BİNASI Prof.Dr.Yusuf Ali Kara Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Yusufali.kara@btu.edu.tr Sıfır enerji binası (seb)

Detaylı

EKOTEC ISITMA SOĞUTMA ÇÖZÜMLERİ

EKOTEC ISITMA SOĞUTMA ÇÖZÜMLERİ ISITMA SOĞUTMA ÇÖZÜMLERİ ENERJİ KİM? 1999 yılından beri Ekotec yenilenebilir enerji sektöründe çalışmalar yapmaktadır. Avusturya da konut ısıtma soğutma konusunda hizmet veren Ekotec, Avrupa da ki yenilenebilir

Detaylı

Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı

Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı Türk Sanayisinde Enerji Verimliliği Semineri - 11 Mart 2009 İstanbul Sanayi Odası - Türkiye Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı Timur Diz Teknik İşler ve Eğitim Koordinatörü İZODER Isı Su Ses

Detaylı

ISI DEĞİŞTİRİCİLERİN TASARIMI [1-4]

ISI DEĞİŞTİRİCİLERİN TASARIMI [1-4] ISI DEĞİŞTİRİCİLERİN TASARIMI [1-4] KAYNAKLAR 1. J.M. Coulson, J.F. Richardson ve R.K. Sinnot, 1983. Chemical Engineering V: 6, Design, 1st Ed., Pergamon, Oxford. 2. M.S. Peters ve K.D. Timmerhaus, 1985.

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MAK 421 MAKİNE LABORATUVARI II ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ 2018 İÇİNDEKİLER TEORİK BİLGİLER... 3 Isı Değiştiriciler...

Detaylı

FAZ DEĞİŞTİREN MADDELERİN NANO MALZEMELERLE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI* Investigation Using Phase Change Material With Nano Particules

FAZ DEĞİŞTİREN MADDELERİN NANO MALZEMELERLE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI* Investigation Using Phase Change Material With Nano Particules FAZ DEĞİŞTİREN MADDELERİN NANO MALZEMELERLE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI* Investigation Using Phase Change Material With Nano Particules Nurten ŞAHAN Kimya Anabilim Dali Halime Ö. PAKSOY Kimya Anabilim Dali

Detaylı

AirMidi Serisi Isı Pompaları

AirMidi Serisi Isı Pompaları AirMidi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire,

Detaylı

YILDIZ ENERJİ EVİ. Yıldız Enerji Evi

YILDIZ ENERJİ EVİ. Yıldız Enerji Evi YILDIZ ENERJİ EVİ Yıldız Teknik Üniversitesi, Ülkemizde Temiz Enerji konusunda yapılan çalışmalara bir katkıda bulunarak Yıldız Enerji Evi ni Davutpaşa Yerleşkesi nde kurdu. Her gün enerjiye daha yüksek

Detaylı

Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi.

Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi. Özellikler: Vakum tüpü ve ısıtma borusunun mükemmel bileşimi. 1) Daha yüksek ısı verimliliği: Isı borusunun ileri ısı iletme tarzı, mükemmel seçici, emici kaplama ve yüksek vakumlu ısı korunması ile eksiksiz

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası

Havadan Suya Isı Pompası Havadan Suya Isı sı * Kurulum Esnekliği * Ayrılabilir Boyler * Yüksek Enerji Tasarruflu İnverter Teknolojisi 1. Düşük İşletim Maliyeti 4. Farklılık 2. Düşük CO2 Emisyonu 5. Kolay Kurulum 3. Temiz ve Sessiz

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ Serhan Küçüka*, Serkan Sunu, Anıl Akarsu, Emirhan Bayır Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Detaylı

DAIKIN ALTHERMA HİBRİT ISI POMPASI

DAIKIN ALTHERMA HİBRİT ISI POMPASI Isı tüketimi( kwh) DAIKIN ALTHERMA HİBRİT ISI POMPASI Türker Pekgüç Daikin Türkiye Isıtma Ürünleri Şefi İletişim adresi: t.pekguc@daikin.com.tr Daikin Altherma Hibrit Isı Pompası, son teknolojiye sahip

Detaylı

HASRET ŞAHİN ISI EKONOMİSİ

HASRET ŞAHİN ISI EKONOMİSİ Çok düşük ısı yoğunluğuna sahip alanlar için merkezi ısı pompası ve yerel yükselticiler ile birlikte ultra düşük sıcaklıklı bölgesel ısıtma sistemi: Danimarka'da gerçek bir vaka üzerinde analiz HASRET

Detaylı

ÇEVRE DOSTU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR Seda YÖNTEM / EKODENGE A.Ş.

ÇEVRE DOSTU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR Seda YÖNTEM / EKODENGE A.Ş. ÇEVRE DOSTU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR Seda YÖNTEM / EKODENGE A.Ş. Sağlıklı Fiziki Çevreler için Sürdürülebilirlik Esasları Binanın güneşe göre konumlandırılması ve şekillenmesi,

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ALTERNATİF SİSTEMLER

YAPI TEKNOLOJİSİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ALTERNATİF SİSTEMLER YAPI TEKNOLOJİSİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ALTERNATİF SİSTEMLER GÜNEŞ ENERJİSİ - 2 Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Kayseri GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı SICAK SU

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-2 (ÇALIŞTAY 2012) SUYUN DANSI

TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-2 (ÇALIŞTAY 2012) SUYUN DANSI TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-2 (ÇALIŞTAY 2012) SUYUN DANSI Ali EKRİKAYA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi KAYSERİ Ömer

Detaylı

AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ

AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ Hazırlayan Yrd.Doç.Dr. Lütfü NAMLI SAMSUN AKIŞKANLARIN ISI İLETİM

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar henüz ekonomik

Detaylı

SERA ISITMA İÇİN GÜNEŞ ENERJİLİ AKTİF ISITMA SİSTEMLERİ. H. Hüseyin ÖZTÜRK Ali BAŞÇETİNÇELİK Cengiz KARACA

SERA ISITMA İÇİN GÜNEŞ ENERJİLİ AKTİF ISITMA SİSTEMLERİ. H. Hüseyin ÖZTÜRK Ali BAŞÇETİNÇELİK Cengiz KARACA SERA ISITMA İÇİN GÜNEŞ ENERJİLİ AKTİF ISITMA SİSTEMLERİ H. Hüseyin ÖZTÜRK Ali BAŞÇETİNÇELİK Cengiz KARACA Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 01330 ADANA ÖZET Günümüzde, sera ısıtmada güneş

Detaylı

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler 27 VR4+ DC Inverter Heat Recovery TEMEL ÖZELLİKLER Eş Zamanlı Isıtma ve Geçerli V4+ Heat Pump sistemi göz önüne alınarak, VR4+ Heat Recovery sisteminde bir oda

Detaylı

Geliştirilmiş Inverter Teknolojisi ile Hızlı Isıtma ve Soğutma. Arçelik VRS4 Klima Sistemleri Enerji Verimliliği İle Fark Yaratıyor

Geliştirilmiş Inverter Teknolojisi ile Hızlı Isıtma ve Soğutma. Arçelik VRS4 Klima Sistemleri Enerji Verimliliği İle Fark Yaratıyor Geliştirilmiş Inverter Teknolojisi ile Hızlı Isıtma ve Soğutma Arçelik VRS4 Klima Sistemleri Enerji Verimliliği İle Fark Yaratıyor Enerji Tasarrufu Ve Çevre VRS4 (4. Nesil) V-Scroll Inverter Kompresör

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

NOT: Pazartesi da M201 de quiz yapılacaktır.

NOT: Pazartesi da M201 de quiz yapılacaktır. NOT: Pazartesi 12.30 da M201 de quiz yapılacaktır. DENEY-3: RADYAL ISI İLETİMİ DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Pirinç plaka üzerinde ısı iletiminin farklı sıcaklık ve uzaklıklardaki değişimini incelemektir. 2.

Detaylı

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir. PANEL RADYATÖR DENEYİ 1. Deneyin Amacı Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan bir panel radyatörün ısıtma gücünü oda sıcaklığından başlayıp kararlı rejime ulaşana kadar zamana bağlı olarak incelemektir. 2.

Detaylı

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır.

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır. Düşük Sıcaklıklı Isıtma, Yüksek Sıcaklıklı Soğutma Ve Isı Pompası Sistemleri Dr. İbrahim ÇAKMANUS Dünyamızda enerji, istenilen yer ve zamanda seyrek olarak uygun sıcaklıkta bulunur. Mühendisler için temel

Detaylı

Buhar çevrimlerinde akışkan olarak ucuzluğu, her yerde kolaylıkla bulunabilmesi ve buharlaşma entalpisinin yüksek olması nedeniyle su alınmaktadır.

Buhar çevrimlerinde akışkan olarak ucuzluğu, her yerde kolaylıkla bulunabilmesi ve buharlaşma entalpisinin yüksek olması nedeniyle su alınmaktadır. Buhar Çevrimleri Buhar makinasının gerçekleştirilmesi termodinamik ve ilgili bilim dallarının hızla gelişmesine yol açmıştır. Buhar üretimi buhar kazanlarında yapılmaktadır. Yüksek basınç ve sıcaklıktaki

Detaylı

YEŞİL BİNA UYGULAMALARINDA GİZLİ ISI DEPOLAMA SİSTEMLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

YEŞİL BİNA UYGULAMALARINDA GİZLİ ISI DEPOLAMA SİSTEMLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI _ 1247 YEŞİL BİNA UYGULAMALARINDA GİZLİ ISI DEPOLAMA SİSTEMLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Zafer UTLU Devrim AYDIN Olcay KINCAY ÖZET Yeşil bina uygulamalarında en yüksek enerji yükü, binanın

Detaylı

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ MARGEM ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Yalım Atalay Mak. Yük. Mühendisi DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİSİ VARIABLE REFRIGERANT FLOW Sistemin Temel Elemanları 1. İÇ ÜNİTELER

Detaylı

Deneyin Adı: İklimlendirme Sistemi Test Ünitesi (Yaz Çalışması)

Deneyin Adı: İklimlendirme Sistemi Test Ünitesi (Yaz Çalışması) Deneyin Adı: İklimlendirme Sistemi Test Ünitesi (Yaz Çalışması) Deneyin yapılacağı yer: Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Laboratuar Binası, Giriş Kat 1) Deneyin Amacı İklimlendirme sistemleri günümüzde

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Her İşletmenin Mutlaka Bir Enerji Politikası Olmalıdır.

Her İşletmenin Mutlaka Bir Enerji Politikası Olmalıdır. ENVE Enerji, mekanik ve elektrik uygulama konularında 40 yılı aşkın süredir mühendislik hizmeti vermekte olan Ka Mühendislik A.Ş. bünyesinde yapılandırılmış bir kuruluştur. Günümüzde artan enerji maliyetleri

Detaylı

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ 1. Teorik Esaslar: Isı değiştirgeçleri, iki akışın karışmadan ısı alışverişinde bulundukları mekanik düzeneklerdir. Isı değiştirgeçleri endüstride yaygın olarak kullanılırlar

Detaylı

MERKEZİ ÇAMAŞIR YIKAMA ÜNİTELERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMI

MERKEZİ ÇAMAŞIR YIKAMA ÜNİTELERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMI MERKEZİ ÇAMAŞIR YIKAMA ÜNİTELERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMI Ahmet ÖZSOY İsmail İlke KÖSE ÖZET Enerji fiyatlarındaki yükselme, enerjinin daha verimli kullanılması gerektiğini giderek öne çıkarmaktadır. Bununla

Detaylı

Şekil-1 Yeryüzünde bir düzleme gelen güneş ışınım çeşitleri

Şekil-1 Yeryüzünde bir düzleme gelen güneş ışınım çeşitleri VAKUM TÜPLÜ GÜNEŞ KOLLEKTÖR DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinde kullanılan vakum tüplü kollektör tiplerinin tanıtılması, boyler tankına sahip olan vakum tüplü

Detaylı

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler Dış Üniteler 27 TEMEL ÖZELLİKLER Eş Zamanlı ve Geçerli V4+ Heat Pump sistemi göz önüne alınarak, VR4+ Heat Recovery sisteminde bir oda soğutulurken diğeri kutusu sayesinde ısıtılır ve bu sayede kullanıcı

Detaylı

Abs tract: Key Words: Zafer UTLU Devrim AYDIN Olcay KINCAY

Abs tract: Key Words: Zafer UTLU Devrim AYDIN Olcay KINCAY Yeşil Bina Uygulamalarında Gizli Isı Depolama Sistemlerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması Zafer UTLU Devrim AYDIN Olcay KINCAY Abs tract: ÖZET Yeşil bina uygulamalarında en yüksek enerji yükü, binanın

Detaylı

EVAPORATİF SOĞUTMA DENEYi

EVAPORATİF SOĞUTMA DENEYi RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEC403 Makine Laboratuarı-I Dersi EVAPORATİF SOĞUTMA DENEYi 1 GİRİŞ Günümüzün iklimlendirme sistemleri soğutma çevrimi

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ NESİL BİNA MALZEMELERİ İÇİN FAZ DEĞİŞTİREN MADDE GELİŞTİRİLMESİ KİMYA ANABİLİM DALI ADANA, 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M DEÜ HASTANESİ KLİMA SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA SİSTEMLERİNİN N ISIL VE HİDROLİK DENGELENMESİ Burak Kurşun un / Doç.Dr.Serhan KüçüK üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M BölümüB GİRİŞ Değişen

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası (Split Tip) [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] [ Buderus ] Kışın sıcaklığı ve yazın ferahlığı. Logatherm WPLS. Isıtma bizim işimiz

Havadan Suya Isı Pompası (Split Tip) [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] [ Buderus ] Kışın sıcaklığı ve yazın ferahlığı. Logatherm WPLS. Isıtma bizim işimiz [ Hava ] [ Su ] Havadan Suya Isı Pompası (Split Tip) [ Toprak ] [ Buderus ] Kışın sıcaklığı ve yazın ferahlığı Logatherm WPLS Isıtma bizim işimiz Tüm yıl boyunca konfor için yenilenebilir enerjiye yer

Detaylı

HAVA ARAÇLARINDAKİ ELEKTRONİK EKİPMANLARIN SOĞUTULMASINDA KULLANILAN SOĞUTMA SIVILARININ PERFORMANSA BAĞLI SEÇİM KRİTERLERİ

HAVA ARAÇLARINDAKİ ELEKTRONİK EKİPMANLARIN SOĞUTULMASINDA KULLANILAN SOĞUTMA SIVILARININ PERFORMANSA BAĞLI SEÇİM KRİTERLERİ VI. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 28-30 Eylül 2016, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli HAVA ARAÇLARINDAKİ ELEKTRONİK EKİPMANLARIN SOĞUTULMASINDA KULLANILAN SOĞUTMA SIVILARININ PERFORMANSA BAĞLI SEÇİM

Detaylı

Dr. Murat Çakan. İTÜ Makina Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü BUSİAD Enerji Uzmanlık Grubu 17 Nisan 2018, BURSA

Dr. Murat Çakan. İTÜ Makina Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü BUSİAD Enerji Uzmanlık Grubu 17 Nisan 2018, BURSA Dr. Murat Çakan İTÜ Makina Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü cakanmu@itu.edu.tr BUSİAD Enerji Uzmanlık Grubu 17 Nisan 2018, BURSA 1. Ön Bilgiler 2. Bina Soğutma Yüklerinin Azaltılması 2.1. Mimari Tasarım

Detaylı

AirMaxi Serisi Isı Pompaları

AirMaxi Serisi Isı Pompaları AirMaxi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman ve siteler gibi toplu konut projeleri için 100-1000

Detaylı

FAZ DEĞİŞTİREN MADDELER İLE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

FAZ DEĞİŞTİREN MADDELER İLE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ 919 FAZ DEĞİŞTİREN MADDELER İLE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Yeliz KONUKLU Halime Ö. PAKSOY Enerji üretimi ve kullanımında yabancı kaynaklara bağımlılık ve çevre üzerindeki olumsuz etkiler enerji verimliliği

Detaylı

7.4.2015. Oturum Başkanı: Zühtü FERAH

7.4.2015. Oturum Başkanı: Zühtü FERAH Oturum Başkanı: Zühtü FERAH Dilşad BAYSAN ÇOLAK SPIRAX INTERVALF 1 Biraz Teori Bu bütün prosesin temelidir Isı transfer alanı Logaritmik ortalama sıcaklık farklılığı İhtiyaç duyulan enerji Q = A k LMTD

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ

GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ Recep ÖZTÜRK ÖZET Gemilerde kullanma suyunun limanlardan temini yerine, bir vakum evaporatörü ile deniz suyundan

Detaylı

Enerji Verimliliğinde İklimlendirme Çözümleri

Enerji Verimliliğinde İklimlendirme Çözümleri 1 Enerji Verimliliğinde İklimlendirme Çözümleri Günümüzün İklimlendirme İhtiyaçları Nelerdir? 2 Değişen Yaşam Kültürümüz ve Mimari Hayat Tarzlarımız, yaşam kültürümüz, İş yapış şekillerimiz değişiyor Çok

Detaylı

TAŞINIMLA ISI AKTARIMI DENEYİ

TAŞINIMLA ISI AKTARIMI DENEYİ TAŞINIMLA ISI AKTARIMI DENEYİ Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 1. Amaç Doğal ve zorlanmış taşınımla ısı aktarımının temel ilkelerinin deney düzeneği üzerinde uygulanması. Öğrenme

Detaylı

BİNALARDA ISIL ENERJİ DEPOLAMA İÇİN YAĞ ASİDİ/VERMİKÜLİT KOMPOZİT KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

BİNALARDA ISIL ENERJİ DEPOLAMA İÇİN YAĞ ASİDİ/VERMİKÜLİT KOMPOZİT KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ BİNALARDA ISIL ENERJİ DEPOLAMA İÇİN YAĞ ASİDİ/VERMİKÜLİT KOMPOZİT KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ali KARAİPEKLİ a*, Ahmet SARI a, Alper BİÇER a a Gaziosmanpaşa

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BİTİRME PROJESİ SUNUMU TERMOELEKTRİK ELEMANLARIN SAYISAL VE DENEYSEL ANALİZİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BİTİRME PROJESİ SUNUMU TERMOELEKTRİK ELEMANLARIN SAYISAL VE DENEYSEL ANALİZİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BİTİRME PROJESİ SUNUMU TERMOELEKTRİK ELEMANLARIN SAYISAL VE DENEYSEL ANALİZİ MERT KAVAS M. GENCAY ŞENOL ONURCAN GÜDEK DANIŞMAN: YARD. DOÇ. DR. MEHMET AKİF EZAN DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI

Detaylı

Dolaylı Adyabatik Soğutma Sistemi

Dolaylı Adyabatik Soğutma Sistemi Soğutma 400 kw a kadar Kapasitesi 50-400kW EC ADYABATİK EC FAN Canovate Dolaylı Adyabatik Soğutma Sistemi -IAC Serisi Canovate Veri Merkezi Klima Santrali Çözümleri Canovate IAC serisi İndirekt Adyabatik

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

Daire Isıtma Üniteleri. Daire İçi Isı Dağıtımı ve Kullanma Suyu Isıtması İçin

Daire Isıtma Üniteleri. Daire İçi Isı Dağıtımı ve Kullanma Suyu Isıtması İçin Daire Isıtma Üniteleri Daire İçi Isı Dağıtımı ve Kullanma Suyu Isıtması İçin Daha İyi Bir Gelecek İçin: Techem Çevre dostu ve ekonomik Doğal kaynakların hızla tükendiği günümüzde, enerjiye olan ihtiyaç

Detaylı

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ DOĞAL ÇEVRİMLER Enerji Girdisi Atık yok Isı kaybı Yerkabuğun dan sağlanan malzeme Yerkabuğun a bırakılan

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI DOĞAL VE ZORLANMIŞ TAŞINIM DENEY FÖYÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI DOĞAL VE ZORLANMIŞ TAŞINIM DENEY FÖYÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI DOĞAL VE ZORLANMIŞ TAŞINIM DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Doğal ve zorlanmış taşınım deneylerinden elde edilmek istenenler ise

Detaylı

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ SEÇĐMĐ: [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM. Semih Ferit Emekli

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ SEÇĐMĐ: [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM. Semih Ferit Emekli [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM Semih Ferit Emekli 1960 Đstanbul'da doğdu. Pertevniyal Lisesi'nden sonra ĐDMMA Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1980 81 döneminde mezun

Detaylı

e-bulten DOKÜMAN NO: PR/8.5/001 REVİZYON NO:00 YAYIN TARİHİ: 02/12/2015 SAYFA NO: Sayfa 1 / 5

e-bulten DOKÜMAN NO: PR/8.5/001 REVİZYON NO:00 YAYIN TARİHİ: 02/12/2015 SAYFA NO: Sayfa 1 / 5 DOKÜMAN NO: PR/8.5/001 REVİZYON NO:00 YAYIN TARİHİ: 02/12/2015 SAYFA NO: Sayfa 1 / 5 ISO 50001:2011 standardının amacı özellikle enerji üretimi fazla sanayi tesislerinin enerji yönetimi için bir çerçeve

Detaylı

SODYUM ASETAT TRİHİDRATLI GÜNEŞ ENERJİLİ ISITMA SİSTEMİNİN PERFORMANS ANALİZİ

SODYUM ASETAT TRİHİDRATLI GÜNEŞ ENERJİLİ ISITMA SİSTEMİNİN PERFORMANS ANALİZİ S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., c.3, s.4, 2015 Selcuk Univ. J. Eng. Sci. Tech., v.3, n.4, 2015 ISSN: 2147-9364 (Elektronik) SODYUM ASETAT TRİHİDRATLI GÜNEŞ ENERJİLİ ISITMA SİSTEMİNİN PERFORMANS ANALİZİ

Detaylı

TERMODİNAMİK II BUHARLI GÜÇ ÇEVRİMLERİ. Dr. Nezaket PARLAK. Sakarya Üniversitesi Makine Müh. Böl. D Esentepe Kampüsü Serdivan-SAKARYA

TERMODİNAMİK II BUHARLI GÜÇ ÇEVRİMLERİ. Dr. Nezaket PARLAK. Sakarya Üniversitesi Makine Müh. Böl. D Esentepe Kampüsü Serdivan-SAKARYA TERMODİNAMİK II BUHARLI GÜÇ ÇEVRİMLERİ Dr. Nezaket PARLAK Sakarya Üniversitesi Makine Müh. Böl. D-6 605 Esentepe Kampüsü 54180 Serdivan-SAKARYA BUHARLI GÜÇ ÇEVRİMLERİ Güç elde etmek amacıyla : iş akışkanı

Detaylı

TARU ISI POMPALARI Doğadan gelen konfor, doğaya duyulan saygı

TARU ISI POMPALARI Doğadan gelen konfor, doğaya duyulan saygı TARU POMPALARI Doğadan gelen konfor, doğaya duyulan saygı KÖMÜRSÜZ, YAKITSIZ, ATIKSIZ SAĞLIKLI VE EKONOMİK TARU POMPALARI MEKANDA TARU POMPASI Firmamız ISO 9001 Kalite Güvence Belgesine sahiptir. POMPASI

Detaylı

EŞANJÖR (ISI DEĞİŞTİRİCİSİ) DENEYİ FÖYÜ

EŞANJÖR (ISI DEĞİŞTİRİCİSİ) DENEYİ FÖYÜ EŞANJÖR (ISI DEĞİŞTİRİCİSİ) DENEYİ FÖYÜ Giriş Isı değiştiricileri (eşanjör) değişik tiplerde olup farklı sıcaklıktaki iki akışkan arasında ısı alışverişini temin ederler. Isı değiştiricileri başlıca yüzeyli

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇESAM) 2008-2010 yılı Faaliyet Raporu

Çukurova Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇESAM) 2008-2010 yılı Faaliyet Raporu Çukurova Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇESAM) 2008-2010 yılı Faaliyet Raporu 1. Ulusal ve Uluslar arası Projeler Proje 1: Termal Enerji Depolaması ile Güneş Enerjisinin Verimli

Detaylı

TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ. Celal KAMACI. Dr. Zeki KARACA.

TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ. Celal KAMACI. Dr. Zeki KARACA. 111 Dergisi 3 TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ Celal KAMACI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Meslek Yüksekokulu celal@comu.edu.tr Dr. Zeki

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 005 (3) 59-63 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Düzlemsel Güneş Kolektörlerinde Üst Yüzeyden Olan Isıl Kayıpların

Detaylı

Bina Sektörü. Teknik Uzmanlar Dr. Özge Yılmaz Emre Yöntem ve Duygu Başoğlu

Bina Sektörü. Teknik Uzmanlar Dr. Özge Yılmaz Emre Yöntem ve Duygu Başoğlu Bina Sektörü Teknik Uzmanlar Dr. Özge Yılmaz Emre Yöntem ve Duygu Başoğlu İçerik 1. Bina sektörü mevcut durum 2. Bina sektöründen kaynaklanan sera gazı salımları 3. İklim değişikliği üzerine AB politka

Detaylı

HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı

HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı Çamuru neden kurutmalıyız? KM giriş= %25 KM çıkış= %75 Kurutma Ağırlık= 1000 kg Hacim= 1 m³ Ağırlık= 333 kg

Detaylı

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ BEYZA BAYRAKÇI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ BEYZA BAYRAKÇI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ 1 BEYZA BAYRAKÇI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ 2 Mekanik Enerji Isı Enerjisi Kimyasal Enerji Nükleer Enerji Yerçekimi Enerjisi Elektrik Enerjisi 2. ENERJİ DEPOLAMANIN

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

7-Enerji Etüdü Ölçümleri. 6.1-Ön Etüt 6.2-Ön Etüt Brifingi 6.3-Detaylı Etüt 6.4-Raporlama

7-Enerji Etüdü Ölçümleri. 6.1-Ön Etüt 6.2-Ön Etüt Brifingi 6.3-Detaylı Etüt 6.4-Raporlama ENERJİ ETÜDÜ 1-Enerji Etüdü Nedir 2-Enerji Etüdünün Amaçları 3-Enerji Etüdü Yaptırması Gereken İşletmeler 4-Enerji Etüdü Seviyeleri 5-Enerji Etüdü Profilleri 6-Enerji Etüdü Aşamaları 6.1-Ön Etüt 6.2-Ön

Detaylı