GAZ GÜÇ ÇEVRİMİ VE BRAYTON SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNİN MATLAB İLE ANALİZİ ANALYSIS OF THE GAS POWER SYSTEMS AND BRAYTON REFRIGERATION CYCLE USING MATLAB

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZ GÜÇ ÇEVRİMİ VE BRAYTON SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNİN MATLAB İLE ANALİZİ ANALYSIS OF THE GAS POWER SYSTEMS AND BRAYTON REFRIGERATION CYCLE USING MATLAB"

Transkript

1 GAZ GÜÇ ÇEVRİMİ VE BRAYTON SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNİN MATLAB İLE ANALİZİ Erdem ÇAĞATAY, M. Fatih ALTINOK ve Barbaros ÇETİN Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Bilkent, Ankara Özet: Gaz güç çevrimleri genellikle piston-silindir yapılarda gerçekleşir. Brayton soğutma çevrimleri ise birbirleriyle ilişkili farklı elemanlarla çalışır. Gaz güç sistemleri temel olarak Otto Çevrim, Dizel Çevrim, İkili Çevrim olmak üzere üçe ayrılır. Brayton soğutma çevriminin elemanları türbin, kompresör ve iki adet eşanjördür. Bu sistemler termodinamiğin temel konularından biridir ve lisans eğitiminde standart-hava analizi kullanılarak analiz edilmektedir. Birçok varsayıma dayalı olarak yapılan analizler çoğu mühendislik problemi için yetersiz olmakla beraber lisans eğitimi seviyesinde konunun temellerinin anlaşılabilmesi için çok değerlidir. Bu çalışmada özellikle lisans eğitimi gören öğrencilerin gaz sistemlerinin termodinamik analizlerinde kolaylıkla kullanılabilecekleri MATLAB tabanlı bir grafiksel kullanıcı ara yüzü geliştirilmiştir. Gaz güç sistemi problemlerindeki basınç ve sıcaklık gibi değerler kullanıcı tarafından girdi olarak tanımlanmakta ve program girdiler doğrultusunda termodinamik analiz gerçekleştirerek çevrime ait basınç-hacim ve sıcaklık-entropi grafiklerini oluşturmaktadır. Program, havanın termodinamik özelliklerini belirlemek için havanın gerçek gaz davranışını modelleyebilen XAir fonksiyonu kullanılmıştır. Bu ara yüz sayesinde birçok girdi parametresinin sistem performansı üzerindeki etkisi kullanıcı tarafından incelenmesine olanak sağlayacaktır. Kullanıcı dostu bu programın lisans seviyesindeki termodinamik eğitimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Otto Çevrimi, Dizel Çevrimi, İkili Çevrim, Brayton Soğutma Çevrimi, Standart-hava analizi, MATLAB ANALYSIS OF THE GAS POWER SYSTEMS AND BRAYTON REFRIGERATION CYCLE USING MATLAB Abstract: Gas power systems occur within reciprocating piston cylinder arrangements and the Gas power systems have three cycles; otto cycle, diesel cycle and dual cycle. The components of the Brayton refrigeration are a turbine, compressor and two heat exchangers. These systems are fundamental thermodynamic problems which can be solved using air standard anaylsis for the undergraduate thermodynamic courses. They have some mathematical calculations and assumptions in order to solve them analytically. However, applied assumptions and equations may not give the exact solutions. Therefore, the MATLAB was used by integrating into the solution to handle the mathematical derivation and to visualize the results of the solution. This paper presents principles of gas power systems and the Brayton refrigeration cycle, their calculations and graphs with a graphical user interface (GUI) prepared by MATLAB. For gas power systems problems, there are some inputs such as pressures and temperatures which are defined by the user. The GUI computes them and visualizes pressurespecific volume and temperature-specific entropy graphs for each of the cycles and the Brayton refrigeration by solving equations using the XAir MATLAB code. This kind of GUI can be very helpful to the undergraduate students to increase their fundamental understanding of gas power systems and the Brayton refrigeration cycle phenomena. Keywords: Air-Standard Anaylsis, XAir, Gas power systems, Otto cycle, Diesel cycle, Dual cycle, Brayton refrigeration cycle, MATLAB, Graphical user interface (GUI) 1. Giriş Termodinamiğin en önemli uygulama alanlarından biri çevrim analizleridir. Çevrim analizleri arasında da gaz güç çevrimleri önemli bir alt başlıktır. İçten yanmalı motorlar için termodinamik model olarak kullanılan Otto, Dizel ve ikili (Dual) çevrimler gaz güç çevrimleri başlığı altında incelen önemli örneklerdir. Bu çevrimlerin termodinamik olarak analiz edilmesi bu sistemlerinin tasarlanması için ilk basamağı oluşturmaktadır. Yine bu termodinamik analizler lisans eğitimi seviyesinde birçok varsayımlarla beraber basit modeller kullanılarak yapılmakta ve sistemin temel çalışma prensipleri bu basit modeller üzerinden yapılmaktadır. Aynı yaklaşım birçok önemli endüstriyel

2 uygulamada kullanılan gaz soğutma sistemleri (Moran ve Shapiro, 2011) için de kullanılmaktadır. MATLAB gibi modern matematiksel araçlarının bu tip analizler için kullanılmasıyla ana yapı çerçevesinde basit modellerin geliştirilmesi ve sonuçların görselleştirilmesi gerçekleştirilebilir. Bu çalışmada gaz sistemlerin (Otto çevrimi, Dizel çevrimi, İkili çevrim ve Brayton soğutma çevrimi) termodinamik analizinde kullanılabilecek bir MATLAB tabanlı grafiksel kullanıcı arayüzü geliştirilmiştir. Gaz güç sistemi problemlerindeki basınç ve sıcaklık gibi değerler kullanıcı tarafından girdi olarak tanımlanmakta ve program girdiler doğrultusunda termodinamik analiz gerçekleştirerek çevrime ait basınç-spesifik hacim (P-v) ve sıcaklık-spesifik entropi (T-s) grafiklerini oluşturulmaktadır. Program havanın termodinamik özelliklerini belirlemek için de havanın gerçek gaz davranışını modelleyebilen XAir fonksiyonu kullanılmıştır. Geliştirilen ara yüz sayesinde girdi parametrelerinin sistem performansı üzerindeki etkisi kullanıcı tarafından incelenmesine olanak sağlamakta ve özellikle lisans seviyesindeki termodinamik eğitimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 2. Termodinamik Model Gaz güç sistemlerinin termodinamik modellenmesinde kullanılan en temel modellerden biri standart-hava modelidir. Bu modelde genelde açık çevrim olan ve içeriği değişen gaz, kapalı bir çevrim içerisinde döngüsel olarak modellenir ve akışkanın komposizyonu da sabit kabul edilir. Bu model orijinalinde çok karmaşık olan gaz çevrimlerinin analizlerini anlaşılabilir seviyelere indirir ve çevrimin temel prensiplerinin anlaşılmasını sağlar. Standart-hava modelindeki varsayımlar şu şekilde özetlenebilir (Çengel ve Boles, 2005): Hava, kapalı bir döngüde akan akışkandır ve sabit ideal gaz olarak davranır Çevrimin tamamlandığı tüm süreçler kendi içinde dönüşümlüdür Isı ekleme süreci dışardan yanma süreciyle yer değişmiş bir kaynakla sağlanır Akışkan sıvıyı yenileyen ısı-enjeksiyon süreci, atılma süreciyle yer değiştiren ilk durumdur Termodinamik analiz yapılırken gerçekleşen prosesler ile ilgili birinci ve ikinci kanun analizleri yapılması gerekmektedir. Havanın termodinamik özellikleri bu analiz için büyük bir önem arzetmektedir. Havanın özelliklerinin hesaplanabilmesi için XAir isimli bir MATLAB kodu literatürdeki deneysel veriler (Lemmon vd. 2000) göz önüne alınarak geliştirilmiştir. XAir fonksiyonu girdi olarak sıcaklık ve basıncı almakta ve çıktı olarak da istenen termodinamik durumdaki gazın sıkıştırabilirlilik katsayısı (z), spesifik iç enerji (u), spesifik enthalpi (h), spesifik entropi (s) değerlerini hesaplayabilmektedir. 2.1 Otto Standart Hava Çevrimi Otto çevrimi, pistonlu benzin motorları için kullanılan ideal bir çevrimdir ve ismini Nikolaus Otto dan almıştır. İlk dört zamanlı Otto motoru Almanya da 1876 yılında üretilmiştir. Dört ya da iki zamanlı çevrimler, çok basit bir süreç olmamakla birlikte bu çevrimlerin analizi standart-hava varsayımlarıyla basit bir hale getirilebilir. Bu sayede çalışma koşulları Otto çevrimine benzetilebilir. Otto çevrimi, Şekil 1 deki P-V ve T-s grafiklerinde de görüldüğü gibi dört içten tersinir süreçten meydana gelmektedir (Çengel ve Boles, 2005). Şekil 1. Otto standart hava çevriminin P-V ve T-s grafikleri Hazırlanan MATLAB kodunda Otto çevrimi hesaplamaları için kullanıcıdan 1. durumun sıcaklığı ve basınçı, sıkıştırma oranı ve 3. durumun sıcaklığı girdi olarak istenmektedir. Daha sonra program şu basamakları takip ederek hesapları yapmaktadır: 1. Sıkıştırılan havanın son sıcaklık ve basınç değerleri prosesinin izentropik olması gözetilerek hesaplanır. Bu hesaplamayı için assume_tp isimli fonksiyon kullanılmıştır. Bu fonksiyon için sıkıştırma oranı, ilk sıcaklık ve basınç değerleri girdi oluşturmaktadır. Son basınç değeri (P 2 ) sıkıştırma oranı kullanılarak belirlenir. Son sıcaklık değeri (T 2 ) ise XAir fonksiyonun deneme-yanılma prosedürü kullanılarak assume_tp fonksiyonu tarafından prosesin entropi değişimini sıfır yapacak şekilde elde edilir. 2. Aynı prosedürü sıcaklığı ve basıncı bilinen 3. durum ile 4. durum arasında da tekrarlanarak 4. durumun sıcaklığı ve basıncı belirlenmektedir. 3. Çevrimdeki kütleyi sıcaklığı ve basıncı bilinen 1. durum için yazılacak durum denklemi ile bulunabilir: m = P 1V 1 z 1 RT 1 (1) Bu denklemde z 1, 1. durumun sıkıştırabilirlilik katsayısı olup ideal gaz durumuna yakın olan gazlar için bu katsayısı 1.0 olmaktadır. z 1 değişkeni, XAir fonksiyonu kullanılarak hesaplanmıştır. 2

3 4. Çevrimin net spesifik işi şu şekilde hesaplanabilir: m = W 34 m W 12 m = (u 3 u 4 ) (u 2 u 1 ) (2) 5. Pistonda yapılan iş stroku bir çevrimde üretilen işin aynısını yapabiliyorsa, teorik sabit basınç en uygun basınçtır. Pistonun gidip gelme performansını karakterize etmek için ortalama-etkili-basınç (mep) parametresi kullanılır (Çengel ve Boles, 2005): mep = (V 1 V 2 ) (3) 6. Bu denklemdeki 2. duruma ait hacim de 2. durum yazılacak durum denklemiyle hesaplanır: V 2 = z 2mRT 2 P 2 (4) 7. Çevrime giren ısı aşağıdaki denklem ile hesaplanır: Q 23 = m(u 3 u 2 ) (5) 8. Çevrimin en önemli performans parametresi olan çevrim verimliliği de aşağıdaki gibi bulunmaktadır: η = Q in (6) Özet olarak MATLAB kodu kullanıcıya mep i, spesifik işi, giren ısı değerini, çevrimin verimliliğini, çevrimin T- s ve P-V diagramlarını çıktı olarak vermektedir. 2.2 Dizel Çevrimi Dizel çevrim, ideal bir çevrimdir ve sıkıştırma ateşlemeli motorlarda kullanılır. Bu motor Rudolph Diesel tarafından 1890 larda yapılmıştır. Buji ile ateşlemeli motorlara benzemesine karşın, Dizel motorlarda kullanılan metodlar önemli farklılıklar göstermektedir. Bilindiği üzere Buji ile ateşlemeli motorlar benzinli motorlardır. Motorun içindeki hava-benzin karışımı sıkıştırılarak ateşlenecek sıcaklığın altına indirilir ve buji ile yanma başlar. İdeal çevrim sabit basınçta gerçekleşir ve ısıtma işlemi bu sabit basınçla pistonun üst merkezinde başlar. Dizel çevrimin basınç-spesifik hacim (P-v) ve sıcaklık-spesifik entropi (T-s) grafikleri Şekil.2 de gösterilmiştir. Bu çevrim dört adet içten çevrilebilir süreçten oluşur. Otto çevriminde, sabit hacimde olan sıvıya ısı transfer edilmez. Ancak, bu ısı transferi Dizel çevrimde sabit basınçta gerçekleşir (Çengel ve Boles, 2005). Şekil 2. Standart hava Dizel çevrimi için P-v and T-s grafikleri Dizel Çevrimi hesaplamaları için kullanıcıdan 1. durumun basınç ve sıcaklığı, sıkıştırma oranı ve kesme oranı girdi olarak istenmektedir. Program gerekli verileri aldıktan sonra aşağıdaki basamakları izleyerek istenen sonuçları çıktı vermektedir: 1. Sıkıştırılan havanın son sıcaklık ve basınç değerleri 1. durum ve 2. durum arasındaki sürecin izentropik olmasından yararlanılarak hesaplanır. assume_tp fonksiyonu bu hesaplamaların yapılması için kullanılır. Başlangıç sıcaklık ve basınç değerleri, sıkıştırma oranı ve durum numarası bu fonksiyonun girdi kısmını oluşturur. P2 değişkeni sıkıştırma oranı yardımıyla hesaplandıktan sonra T2 assume_tp fonksiyonunun deneme-yanılma metoduyla bulunur. Bu metodun gerçekleşebilmesi için gereken veriler XAir fonksiyonu yardımıyla elde edilir durum ve 4. durum arasındaki süreç ise aynı prosedür kullanılarak hesaplanır. 3. Çevrimin net spesifik işi şu şekilde hesaplanır: m = (u 3 u 4 + p 2 (v 3 v 2 )) (u 2 u 1 ) (7) 4. Pistonun hareket performansını belirleyen ortalamaetkili-basınç (mep) şu formül ile bulunur: mep = (V 1 V 2 ) (8) 5. Sisteme giren ısı miktarını hesaplamak aşağıdaki denkleme ihtiyaç duyulmaktadır: Q in = m(u 3 u 2 ) (9) 6. Çevrimin analizi sırasında büyük bir önem arz eden çevrim verimliliği şu formülle belirlenir: η = Q in (10) 3

4 2.3 İkili Standart Hava Çevrimi İkili çevrim, benzin ve dizel motorlarda iki ısı-transfer sürecini kapsayan ve yanma olayını gerçekleştiren ideal bir çevrimdir. Bir transfer sabit hacimde, diğeri ise sabit basınçta gerçekleşmektedir. Bu ideal ikili çevrimin basınç-spesifik hacim (P-v) ve sıcaklık-spesifik entropi (T-s) grafikleri Şekil.3 de gösterilmektedir. Her süreçte göreceli miktarda ısı transferi gerçekleşebilir ve bu gerçek çevrime çok yakındır. Otto ve Dizel çevrimler, ikili çevrimin özel durumları olarak ele alınabilir. Ayrıca Dizel standart hava çevrimi, ortalama basınç farklarına çok yakındır (Moran ve Shapiro, 2011). Şekil 3. İkili standart hava çevrimi için P-v ve T-s grafikleri Q in m = (u 3 u 2 ) + (h 4 h 3 ) (13) 6. Sistemin en önemli performans parametresi sistem verimliliği aşağıdaki gibi bulunur: 2.4 Brayton Soğutma Çevrimi η = Q in (14) Brayton soğutma çevrimi, kapalı Brayton güç çevriminin tersidir. Şematik olarak ters Brayton çevrimi Şekil.4 te gösterilmektedir. Soğutma gazı, örneğin hava, kompresöre 1. durumda girmektedir. 1. durumda gazın sıcaklığı, soğuk bölgeden (T C ) düşüktür ve bu gaz 2. duruma sıkıştırılarak geçer. Soğutulan gaz, 3. duruma geçerken, sıcak bölgede gerçekleşen ısı transferinden dolayı, sıcak bölgedeki (T H ) sıcaklığa yaklaşır. Daha sonra 3. durumda türbine giren hava genleşerek türbinden 4. duruma, soğuk bölgenin altında bir sıcaklıkta (T 4 ) çıkar. Son olarak, 4. durumdan 1. duruma geçerken soğuk bölgeden ısı çekilmiş olur. (Moran ve Shapiro, 2011). Önceki iki sistemin birleştirilmesiyle oluşan ikili (Dual) çevrimine ait değişkenleri hesaplayabilmek için programın sıkıştırma oranı, kesme oranı, sisteme ısı aktarımının sabit hacimdeki kısmı için basınç oranı, ilk durumdaki sıcaklık ve basınç değerlerine ihtiyacı vardır. Bu girdiler uygun aralıklar arasında verildiğinde hesaplamaların yapılabilmesi için aşağıdaki basamaklara uyulmaktadır: 1. Sıkıştırılan havanın son sıcaklık ve basınç değerleri izentropik süreçten yararlanılarak hesaplanır. Bu hesaplamalar için assume_tp isimli fonksiyona ihtiyaç duyulmaktadır. Kesme oranı ve basınç oranı verilerinden yararlanılarak deneme-yanılma metoduyla P2 ve P3 bulunur. Bu metodun gerçekleşebilmesi için gereken veriler XAir fonksiyonu yardımıyla elde edilir durum ve 5. durum arasındaki süreç için diğer çevrimlerde uygulanılan metotla istenilen değişkenler elde edilir. 3. Çevrimden elde edilen spesifik iş şu formülle hesaplanır: m = (u 4 u 5 + p 3 (v 4 v 3 )) (u 2 u 1 ) (11) 4. Ortalama-etkili-basınç (mep) değişkeni için diğer çevrimlerde kullanılan formül kullanılır: Şekil 4. Brayton soğutma çevrimi ve T-s grafiği Brayton soğutma çevrimlerinin verimliliğini arttırmak için uygulanan bir yöntem (Modifiyeli Brayton soğutma çevrimi) de Şekil 5'te görüldüğü gibi çevrime bir eşanjör ilave edilmesidir. Bu durumda kompresörden çıkan hava, eşanjör yardımıyla sıcak bölge sıcaklığından (T H ) düşük bir sıcaklığa getirilir. Eşanjör olmadan sıcak bölgenin sıcaklığı ile havanın sıcaklığı birbirine çok yakın olur. Bu yüzden eşanjör havanın soğutma etkisi diye bilinen düşük sıcaklığa inmesini sağlar ve bu olay 5. durumdan 6. duruma geçerken olur. Bu çevrimin sıcaklık-spesifik entropi (T-s) Şekil 6 da ve çevrim şeması Şekil 5 te gösterilmektedir (Moran ve Shapiro, 2011). mep = (V 1 V 2 ) (12) 5. İkili çevrimine giren ısı miktarı şu şekilde hesaplanır: 4

5 4. Soğutma kapasitesi ya da sisteme giren ısı miktarı şu şekilde hesaplanır: Q in = m (h 6 h 5 ) (16) 5. Herhangi soğutma çeviriminde performans katsayısı (β) ını hesaplamak için net giriş gücü ( veya W çevrim ) ve giriş ısı transferi gereklidir: Şekil 5. Eşanjör ile modifiye edilmiş Brayton soğutma çevrimi β = Q in/m W cycle/m Q in/m = W c/m W t/m = h 6 h 5 (h 2 h 1 ) (h 4 h 5 ) (17) Şekil 6. Eşanjör ile modifiye edilmiş Brayton soğutma çevriminin T-s grafiği Brayton Soğutma Çevrimi için MATLAB kodu, türbine ve rejeneratöre giriş sıcaklığı, kompresördeki basınç oranı, hacimsel akış oranı, türbin ve kompresörün izentropik verimliliği verilerini girdi olarak istemektedir. Bunun ardından aşağıdaki basamaklar izlenerek gerekli hesaplamalar yapılır: 5 4. Sonuçlar ve Tartışma Analizi yapılan çevrimlerin grafiklerinin çizilmesi hesaplamalardan çok daha fazla zaman almaktadır. Bu grafikleri elde edebilmek amacıyla sabit hacim veya sabit basınçtaki ısı girişini hesaplayan iki tane fonksiyon yazılmıştır. XAir, gerekli parametreler verildiğinde entropi veya entalpi gibi değişkenlerin tam değerlerini verdiği için grafik çiziminde büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Grafiklerin tam olarak elde edilmesinden sonra grafiklerin anlaşılır ve karşılaştıralabilir olması için bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca kodun kolay kullanımı için GUI oluşturarak kullanımı kolay bir arayüz elde edilmiştir. Aşağıda arayüzün daha anlaşılır olması için herbir çevrim için birer tane örnek verilmiştir. 4.1 Örnek Çözüm (Otto) 1. Basınç oranından yararlanılarak kompresörden çıkan havanın basıncı hesaplanır. Bu işlemden sonra entropy_zero ve known_efficiency fonksiyonları kullanılarak kompresörden çıkış sıcaklığı elde edilir. entropy_zero fonksiyonu için gereken girdiler giriş sıcaklığı, giriş ve çıkış basınçları iken known_efficiency fonksiyonu giriş sıcaklığı, izentropik çıkış sıcaklığı, durum numarası ve izentropik verimlilik verilerine ihtiyaç duymaktadır. Bu fonksiyonlarda kullanılan metotlar için yine XAir fonksiyonuna ihtiyaç duyulur. 2. Bazı durumların aynı basınca sahip olmasından yararlanılarak durumların basınçları bulunur. Bundan sonra da kompresör için kullanılan entropy_zero ve known_efficiency fonksiyonları yeniden kullanılarak türbinin çıkış sıcaklığı hesaplanır. Resim 1. GUI ile Otto çevrimi girdi penceresi 3. Sistemden elde edilen net iş şu şekilde bulunur: Otto Çevrimi analizi için önce Gas Power Cycle W cycle = W in/net = W c W t = m [(h 2 h 1 ) (h 4 h 5 )] seçilir sonra da çevrim türü Otto olarak ayarlanır. Bu seçim yapıldığında analiz için gereken verilerin (15) bulunduğu bulunduğu kutucuklar aktif, gerisi pasif hale gelecektir. Girilmesi gereken veriler sıkıştırma sürecinin başlangıç sıcaklığı, basıncı ve hacmi, ekpansiyonun

6 başlangıç sıcaklığı ve sıkıştırma oranıdır. CALCULATE butonuna basıldığında hesaplamalar başlayacaktır. 4.2 Örnek Çözüm (Dizel) Resim 4. GUI ile Dizel çevrimi girdi penceresi Resim 2. GUI ile Otto çevrimi sonuç penceresi Dizel Çevrimi analizi için önce Gas Power Cycle seçilir sonra da çevrim türü Diesel olarak ayarlanır. Bu seçim yapıldığında analiz için gereken verilerin bulunduğu bulunduğu kutucuklar aktif, gerisi pasif hale gelecektir. Girilmesi gereken veriler sıkıştırma sürecinin başlangıç sıcaklığı ve basıncı, sıkıştırma oranı ve kesme oranıdır. CALCULATE butonuna basıldığında hesaplamalar başlayacaktır. Resim 3. GUI ile Otto çevrimi T-s ve P-V grafiği Bir süre beklendikten sonra sonuçlar(kırmızı renkli ifadeler) ve grafikler Resim 2 ve Resim 3 te olduğu gibi görünmektedir. Eğer başka bir hesaplama yapılması isteniyorsa CLEAR butonuna basılarak GUI ilk haline çevrilebilir. Eğer GUI den ayrılmak isteniyorsa EXIT butonu kullanılmalıdır. Resim 5. GUI ile Dizel çevrimi sonuç penceresi 6

7 Resim 6. GUI ile Dizel çevrimi T-s ve P-v grafiği Bir süre beklendikten sonra sonuçlar(kırmızı renkli ifadeler) ve grafikler Resim 5 ve Resim 6 da olduğu gibi görünmektedir. Eğer başka bir hesaplama yapılması isteniyorsa CLEAR butonuna basılarak GUI ilk haline çevrilebilir. Eğer GUI den ayrılmak isteniyorsa EXIT butonu kullanılmalıdır. Resim 8. GUI ile İkili çevrim sonuç penceresi 4.3 Örnek Çözüm (İkili) Resim 9. GUI ile İkili çevrim T-s ve P-v grafiği Bir süre beklendikten sonra sonuçlar(kırmızı renkli ifadeler) ve grafikler Resim 8 ve Resim 9 da olduğu gibi görünmektedir. Eğer başka bir hesaplama yapılması isteniyorsa CLEAR butonuna basılarak GUI ilk haline çevrilebilir. Eğer GUI den ayrılmak isteniyorsa EXIT butonu kullanılmalıdır. 4.4 Örnek Çözüm (Modifiyeli Brayton) Resim 7. GUI ile İkili çevrim girdi penceresi İkili Çevrim analizi için önce Gas Power Cycle seçilir sonra da çevrim türü Dual olarak ayarlanır. Bu seçim yapıldığında analiz için gereken verilerin bulunduğu bulunduğu kutucuklar aktif, gerisi pasif hale gelecektir. Girilmesi gereken veriler sıkıştırma sürecinin başlangıç sıcaklığı ve basıncı, kesme oranı, sabit hacimdeki kısımın basınç oranı, sıkıştırma oranıdır. CALCULATE butonuna basıldığında hesaplamalar başlayacaktır. Resim 10. GUI ile modifiyeli Brayton soğutma çevrimi girdi penceresi 7

8 Brayton Soğutma Çevrimi analizi için önce Brayton Refrigeration Cycle seçilir. Bu seçim yapıldığında analiz için gereken verilerin bulunduğu bulunduğu kutucuklar aktif, gerisi pasif hale gelecektir. Girilmesi gereken veriler havanın türbine ve rejeneratöre giriş sıcaklıkları, kompresördeki sıkıştırma oranı, hacimsel akış oranı, türbinin ve kompresörün izentropik verimliliğidir. Eğer Brayton sistemi rejeneratör içermiyorsa rejeneratöre giriş sıcaklığı ve kompresöre giriş sıcaklığı aynı alınmalıdır. CALCULATE butonuna basıldığında hesaplamalar başlayacaktır. R Sabit Gaz Oranı/Moleküler Ağırlık [kj/kmol.k] T Sıcaklık [C o ] W İş [kw] u Spesifik İç Enerji [kj/kg] mep Ortalama Etkili Basınç Q Isı Ekleme[kJ] η Verimlilik h Entalpi [kj/kg] T H Sıcak Bölge Sıcaklığı [C o ] T C Soğuk Bölge Sıcaklığı [C o ] W çevrim Net İş [kw] W t Türbin Net İş [kw] W c Kompresör Net İş [kw] m Akan Sıvı Oranı [kg/s] Q Isı Transfer Oranı [kw] β Performans Katsayısı KAYNAKLAR Michael J. Moran, Howard N. Shapiro, Fundamentals of Engineering Thermodynamics, 7th Edition, Tunus A. Çengel, Michael A. Boles, Thermodynamics An Engineering Approach, 5th Edition, , Resim 11. GUI ile modifiyeli Brayton soğutma çevrimi sonuç penceresi Eric W. Lemmon, Richard T Jacobsen & Steven G. Penoncello, Daniel G. Friend, Thermodynamic Properties of Air and Mixtures of Nitrogen, Argon, and Oxygen from 60 to 2000 K at Pressure to 2000 MPa, Resim 12. GUI ile modifiyeli Brayton soğutma çevrimi T-s grafiği Bir süre beklendikten sonra sonuçlar(kırmızı renkli ifadeler) ve grafikler Resim 11 ve Resim 12 de olduğu gibi görünmektedir. Eğer başka bir hesaplama yapılması isteniyorsa CLEAR butonuna basılarak GUI ilk haline çevrilebilir. Eğer GUI den ayrılmak isteniyorsa EXIT butonu kullanılmalıdır. SEMBOLLER P Basınç [kpa] V Hacim [m 3 ] m Kütle [kg] 8

!"#$!%&$&'()*+*$('$,)"-./0$1/23.+"$&'()*+4')*0*0 +".4",$*4'$"0"4*#*

!#$!%&$&'()*+*$('$,)-./0$1/23.+$&'()*+4')*0*0 +.4,$*4'$04*#* !"#$!%&$&'()*+*$('$,)"-./0$1/23.+"$&'()*+4')*0*0 +".4",$*4'$"0"4*#* E rdem &"2"."-5$+6$789:;$"4.

Detaylı

Gerçek ve ideal çevrimler, Carnot çevrimi, hava standardı kabulleri, pistonlu motolar

Gerçek ve ideal çevrimler, Carnot çevrimi, hava standardı kabulleri, pistonlu motolar Gerçek ve ideal çevrimler, Carnot çevrimi, hava standardı kabulleri, pistonlu motolar 9-16. Kapalı bir sistemde gerçekleşen ideal hava çevirimi aşağıda belirtilen dört hal değişiminden oluşmaktadır. Oda

Detaylı

Buji ile ateşlemeli motorlar için teorik çevrimin (Hava Standart OTTO çevrimi) Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlar için teorik çevrimin (Dizel Teorik

Buji ile ateşlemeli motorlar için teorik çevrimin (Hava Standart OTTO çevrimi) Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlar için teorik çevrimin (Dizel Teorik SAKARYA 2010 Buji ile ateşlemeli motorlar için teorik çevrimin (Hava Standart OTTO çevrimi) Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlar için teorik çevrimin (Dizel Teorik çevrimi) açıklanması Çevrim Prosesin başladığı

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Güz Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

Otto ve Dizel Çevrimlerinin Termodinamik Analizi. Bölüm 9: Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri

Otto ve Dizel Çevrimlerinin Termodinamik Analizi. Bölüm 9: Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri Otto ve Dizel Çevrimlerinin Termodinamik Analizi 1 GÜÇ ÇEVRİMLERİNİN ÇÖZÜMLEMESİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR Güç üreten makinelerin büyük çoğunluğu bir termodinamik çevrime göre çalışır. Ideal Çevrim: Gerçek

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

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GMU 319 MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Çalışma Soruları #4 ün Çözümleri

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GMU 319 MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Çalışma Soruları #4 ün Çözümleri HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GMU 319 MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Çalışma Soruları #4 ün Çözümleri Veriliş Tarihi: 18/11/2018 1) Durdurucular bulunan bir piston silindir düzeneğinde başlanğıçta

Detaylı

SOĞUTMA ÇEVRİMLERİ 1

SOĞUTMA ÇEVRİMLERİ 1 SOĞUTMA ÇEVRİMLERİ 1 SOĞUTMA MAKİNALARI VE ISI POMPALARI Soğutma makinesinin amacı soğutulan ortamdan ısı çekmektir (Q L ); Isı pompasının amacı ılık ortama ısı vermektir (Q H ) Düşük sıcaklıktaki ortamdan

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

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 23.01.2015 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 07.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

KMB405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II. Isı Pompası Deneyi. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1

KMB405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II. Isı Pompası Deneyi. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 Isı Pompası Deneyi Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 1.Amaç Isı pompasının çalışma prensibinin deney üzerinde gösterilmesi ve ısı pompası kullanılarak performans katsayılarının

Detaylı

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No :

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No : Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 06.01.2015 Soru (puan) 1 (15) 2 (15) 3 (15) 4 (20)

Detaylı

HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik II Final Sınavı (22/05/2017) Adı ve Soyadı: No: İmza:

HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik II Final Sınavı (22/05/2017) Adı ve Soyadı: No: İmza: HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik II Final Sınavı (/05/07) Adı ve Soyadı: No: İmza: Alınan Puanlar:.. 3. 4. 5. Sınav sonucu. Süre: 00 dak. Not: Verilmediği düşünülen değerler için

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rev: 17.09.2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Termodinamik Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No

Detaylı

ÇİFT KADEMELİ SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

ÇİFT KADEMELİ SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇİFT KADEMELİ SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Prof. Dr. İlan Tekin Öztürk Mak. Mü. Yalçın Altınkurt Kocaeli Üniversitesi Müendislik Fakültesi III. Enerji Verimliliği Kongresi 1 Nisan 2011 Soğutmanın

Detaylı

3. TERMODİNAMİK KANUNLAR. (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu ÖRNEK

3. TERMODİNAMİK KANUNLAR. (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu ÖRNEK 1 3. TERMODİNAMİK KANUNLAR (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu Termodinamiğin Birinci Kanununa göre, enerji yoktan var edilemez ve varolan enerji yok olmaz, ancak şekil değiştirebilir. Kanun

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUVARI ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Isı pompası deneyi ile, günümüzde bir çok alanda kullanılan ısı pompalarının

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

Halit YAŞAR. Doç. Dr. Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Halit YAŞAR. Doç. Dr. Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PROJECT MOTORLAR TITLE Doç. Dr. Halit YAŞAR Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 1/44 MOTORLAR DERS NOTLARINI FOTOKOPİDEN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ 2/44 KAYNAKLAR 1) HEYWOOD, J.H.,

Detaylı

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-25 Ekim 2014 Balıkesir R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER Çağrı KUTLU 1, Mehmet Tahir ERDİNÇ 1 ve Şaban

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi

Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ 1 Amaçlar Özellikle otomobil motoru ve kompresör gibi pistonlu makinelerde yaygın olarak karşılaşılan hareketli sınır işi veya PdV işi olmak üzere değişik iş biçimlerinin

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 13.01.2017 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON 4 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları & Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Kaynak: Tarım Alet ve Makinaları, Ünite 3, Traktörler,

Detaylı

HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik II Final Sınavı (15/06/2015) Adı ve Soyadı: No: İmza:

HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik II Final Sınavı (15/06/2015) Adı ve Soyadı: No: İmza: HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü ermodinamik II Final Sınavı (5/06/05) Adı ve Soyadı: No: İmza: Alınan Puanlar:... 4. 5.6 Sınav sonucu. Süre: 90 dak. Not: erilmediği düşünülen değerler için

Detaylı

7. Krank Mili 8. Biyel Kolu 9. Pistonlar 10. Segmanlar 11. Kam Mili 12. Subaplar

7. Krank Mili 8. Biyel Kolu 9. Pistonlar 10. Segmanlar 11. Kam Mili 12. Subaplar Deney-1 1/6 DENEY 1 TEK SĐLĐNDĐRLĐ DĐZEL MOTORUNUN PERFORMANS PARAMETRELERĐNĐN BELĐRLENMESĐ Amaç :Motor parçaları ve motor yapısının incelenmesi. Tek Silindirli bir dizel motorunun performans parametrelerinin

Detaylı

MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ

MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ Yrd.Doç.Dr. Alp Tekin ERGENÇ GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ Gerçek motor çevrimi standart hava (teorik) çevriminden farklı olarak emme, sıkıştırma,tutuşma ve yanma, genişleme

Detaylı

ENTROPİ. Clasius eşitsizliği. Entropinin Tanımı

ENTROPİ. Clasius eşitsizliği. Entropinin Tanımı Bölüm 7 ENTROPİ ENTROPİ Clasius eşitsizliği Entropinin Tanımı Sistem Clausius eşitsizliğinin geliştirilmesinde hesaba katılır. Clausius eşitsizliğindeki eşit olma durumu tümden veya içten tersinir çevrimler

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SOĞUTMA DENEY FÖYÜ DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI DENEY

Detaylı

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ 1 Amaçlar Kütlenin korunumu ilkesi geliştirilecektir. Kütlenin korunumu ilkesi sürekli ve sürekli olmayan akış sistemlerini içeren çeşitli sistemlere

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ Hazırlayan: YRD. DOÇ. DR HAKAN ÖZCAN ŞUBAT 2011 DENEY NO: 2 DENEY ADI: ISI POMPASI DENEYĐ AMAÇ: Isı pompası

Detaylı

EDUCATIONAL MATERIALS

EDUCATIONAL MATERIALS PROBLEM SET 1. (2.1) Mükemmel karıştırılmış, sabit hacimli tank, aynı sıvıyı içeren iki giriş akımına sahiptir. Her akımın sıcaklığı ve akış hızı zamanla değişebilir. a) Geçiş işlemini ifade eden dinamik

Detaylı

Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ

Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ http://public.cumhuriyet.edu.tr/alipinarbasi/ 1 Prof. Dr. Ali PINARBAŞI Amaçlar Özellikle otomobil motoru ve kompresör gibi pistonlu makinelerde yaygın olarak

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

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi Termodinamik Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi 1 Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ 2 Amaçlar Özellikle otomobil motoru ve kompresör gibi pistonlu makinelerde yaygın olarak karşılaşılan

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

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı)

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) Soğutma devresine ilişkin bazı parametrelerin hesaplanması "Doymuş sıvı - doymuş buhar" aralığında çalışma Basınç-entalpi grafiğinde genel bir soğutma devresi

Detaylı

BUHARLI VE BİRLEŞİK GÜÇ ÇEVRİMLERİ

BUHARLI VE BİRLEŞİK GÜÇ ÇEVRİMLERİ BUHARLI VE BİRLEŞİK GÜÇ ÇEVRİMLERİ 1 CARNOT BUHAR ÇEVRİMİ Belirli iki sıcaklık sınırı arasında çalışan en yüksek verimli çevrim Carnot çevrimidir buharlı güç santralleri için ideal bir çevrim değildir.

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

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi Bölüm 7 ENTROPİ 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci kanununu hal değişimlerine uygulamak. İkinci yasa verimini ölçmek için entropi olarak adlandırılan özelliği tanımlamak. Entropinin artış ilkesinin ne olduğunu

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLAR 2. BÖLÜM EK DERS NOTLARI

İÇTEN YANMALI MOTORLAR 2. BÖLÜM EK DERS NOTLARI İÇTEN YANMALI MOTORLAR 2. BÖLÜM EK DERS NOTLARI 1.Kısmi Gaz Konumunda Çalışan Benzin (OTTO) Motoru Şekil 1. Kısmi gaz konumunda çalışan bir benzin motorunun ideal Otto çevrimi (6-6a-1-2-3-4-5-6) Dört zamanlı

Detaylı

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi Bölüm 7 ENTROPİ 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci kanununu hal değişimlerine uygulamak. İkinci yasa verimini ölçmek için entropi olarak adlandırılan özelliği tanımlamak. Entropinin artış ilkesinin ne olduğunu

Detaylı

Dört stroklu diesel motor

Dört stroklu diesel motor Dört stroklu diesel motor İki stroklu diesel motor 4-s benzinli motor İndikatör diyagramı 4-s diesel motor İndikatör diyagramı Çift etkili bir diesel motor Karşıt pistonlu bir diesel motor - 1 Karşıt pistonlu

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji Kaynakları MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji kaynakları Yakıtlar Doğa kuvvetleri Özel doğa kuvvetleri Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Katı Sıvı Gaz Odun Petrol Doğal Gaz Hidrolik Güneş Rüzgar

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TERMODİNAMİK II 521044100001202 3 0 0 3 5. : Yüz yüze eğitim Face to Face / e-learning / b-learning

Öğretim planındaki AKTS TERMODİNAMİK II 521044100001202 3 0 0 3 5. : Yüz yüze eğitim Face to Face / e-learning / b-learning Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS TERMODİNAMİK II 521044100001202 3 0 0 3 5 Ön Koşullar : Termodinamik I Önerilen Dersler : Sonraki dönemlerde Motorlar derslerinin alınması

Detaylı

Termodinamik (ENE 203) Ders Detayları

Termodinamik (ENE 203) Ders Detayları Termodinamik (ENE 203) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Termodinamik ENE 203 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 157 Dersin Dili Dersin

Detaylı

İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması

İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması Sakarya 2010 İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması Temel Kavramlar Basınç; Birim yüzeye etki eden kuvvettir. Birimi :bar,atm,kg/cm2

Detaylı

Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli)

Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli) Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli) Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir (A. Midilli) SUMMER COURSE ON EXERGY AND

Detaylı

Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli)

Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli) Entropi tünelinden çıkmanın tek yolu ekserji iksirini içmektir! (A. Midilli) Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir (A. Midilli) SUMMER COURSE ON EXERGY AND

Detaylı

TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI

TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI İç Enerji Fonksiyonu ve C v Isınma Isısı Kimyasal tepkimelerin olmadığı kapalı sistemlerde kütle yanında molar miktar da sabit kalmaktadır. Madde miktarı n mol olan kapalı bir ideal gaz sistemi düşünelim.

Detaylı

TERMODİNAMİK ÇALIŞMA SORULARI

TERMODİNAMİK ÇALIŞMA SORULARI TRMODİNAMİK ÇALIŞMA SORULARI SÜRKLİ AKIŞLI AÇIK SİSTMLR LÜLLR YAYICILAR 5-8 Sürekli akışlı adyabatik bir lülede, ava lüleye 00 kpa basınç, 00 o C sıcaklık ve 45 m/s ızla girmekte, 00 kpa basınç ve 0 m/s

Detaylı

Termodinamik ve Akışkanlar (APM201) Ders Detayları

Termodinamik ve Akışkanlar (APM201) Ders Detayları Termodinamik ve Akışkanlar (APM201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Termodinamik ve Akışkanlar APM201 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Yok

Detaylı

4 SİLİNDİR BENZİNLİ MOTOR COK-G.ENRJ.005

4 SİLİNDİR BENZİNLİ MOTOR COK-G.ENRJ.005 4 SİLİNDİR BENZİNLİ MOTOR COK-G.ENRJ.005 Teknik Açıklama Komple bir motor test standı olarak denet seti amaçlı tasarlanmıştır. Burada kullanılan motor kontrollü bir katalitik konvertör ile dört silindirli

Detaylı

TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 1

TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 1 TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 ÖRNEK PROBLEM (KİNETİK ENERJİ) RÜZER şirketi 40 kw güce sahip bir rüzgar çiftliği kurmayı planlamıştır. Tasarlanan rüzgar türbinine gelecek rüzgarın debisi 000 kg/s dir.

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

TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI

TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI İzotermal ve Adyabatik İşlemler Sıcaklığı sabit tutulan sistemlerde yapılan işlemlere izotermal işlem, ısı alışverişlerine göre yalıtılmış sistemlerde yapılan işlemlere ise adyabatik işlem adı verilir.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ 1. GENEL BİLGİLER Buhar türbini, genel olarak yatay ekseni etrafında dönebilen bir rotor,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI ZORLANMIŞ TAŞINIM DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI DENEY

Detaylı

Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir. (A. Midilli)

Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir. (A. Midilli) Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir (A. Midilli) SUMMER COURSE ON EXERGY AND ITS APPLICATIONS June 20-22, 2013, Karabük-Turkey Exergy Analysis of Hydrogen

Detaylı

Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 89, s , I. Necmi KAPTAN* E. Fuad KENT** Taner DERBENTLİ***

Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 89, s , I. Necmi KAPTAN* E. Fuad KENT** Taner DERBENTLİ*** Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 89, s. 12-20, 2005 Soğutma Sistemlerinde ve Isı Pompalarında Kullanılan Soğutucu Akışkanlarında Kullanılan Soğutucu Akışkanların Performanslarının Karşılaştırmalı Olarak

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik-2 MK-222 2/Bahar (3+0+0) 3 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik-2 MK-222 2/Bahar (3+0+0) 3 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Termodinamik-2 MK-222 2/Bahar (3+0+0) 3 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

Vˆ (m 3 /kg) ρ (kg/m 3 ) m (kg) F (N)

Vˆ (m 3 /kg) ρ (kg/m 3 ) m (kg) F (N) PROBLEM SETİ Genel tanımlar. Aşağıdaki tablodaki boşlukları g = 9.8 m/s ve V = 0 m 3 için doldurunuz. Vˆ (m 3 /kg) ρ (kg/m 3 ) m (kg) F (N) a. 0 b. c. d. 00 e. 00. Patm = 0 kpa ise (ρ Hg = 3.6 g/cm 3 )

Detaylı

Soğutma Teknolojisi Bahar Y.Y. Prof. Dr. Ayla Soyer

Soğutma Teknolojisi Bahar Y.Y. Prof. Dr. Ayla Soyer Soğutma Teknolojisi Bahar Y.Y. Prof. Dr. Ayla Soyer İçerik Mekaniki soğutma sistemi Refrijerantların basınç-entalpi grafikleri Soğutma devresinin analizi Soyer, A., Soğutma Teknolojisi, mekaniki soğutma

Detaylı

TÜPRAŞ HAM PETROL ÜNİTESİNDE ENERJİ ve EKSERJİ ANALİZİ

TÜPRAŞ HAM PETROL ÜNİTESİNDE ENERJİ ve EKSERJİ ANALİZİ TÜPRAŞ HAM PETROL ÜNİTESİNDE ENERJİ ve EKSERJİ ANALİZİ Başak BARUTÇU, Nüket YAPII, Zehra ÖZÇELİK Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Bornova İzmir e-posta: zozcelik@bornova.ege.edu.tr

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ 1. GENEL BİLGİLER Buhar türbini, genel olarak yatay ekseni etrafında dönebilen bir rotor,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TE-605 SERİ PARALEL HAVA KOMPRESÖR EĞİTİM SETİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TE-605 SERİ PARALEL HAVA KOMPRESÖR EĞİTİM SETİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TE-65 SERİ PARALEL HAVA KOMPRESÖR EĞİTİM SETİ HAZIRLAYAN: EFKAN ERDOĞAN KONTROL EDEN: DOÇ. DR. HÜSEYİN BULGURCU BALIKESİR-1

Detaylı

1. HAFTA Giriş ve Temel Kavramlar

1. HAFTA Giriş ve Temel Kavramlar 1. HAFTA Giriş ve Temel Kavramlar TERMODİNAMİK VE ISI TRANSFERİ Isı: Sıcaklık farkının bir sonucu olarak bir sistemden diğerine transfer edilebilen bir enerji türüdür. Termodinamik: Bir sistem bir denge

Detaylı

ETHK-20 MEYVE SEBZE KURUTUCU ISI POMPASI PLC KULLANIM KLAVUZU

ETHK-20 MEYVE SEBZE KURUTUCU ISI POMPASI PLC KULLANIM KLAVUZU ETHK-20 MEYVE SEBZE KURUTUCU ISI POMPASI PLC KULLANIM KLAVUZU 1. Manuel Mod Şekil I Manuel Mod geçmek için Manuel Moda Geç butonuna dokununuz. Karşımıza gelen ekranda ki fonksiyonları değiştirmek için

Detaylı

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ ZTM 433 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON PROF: DR: AHMET ÇOLAK İstatistiksel işlem kontrolü (İPK), işlemle çeşitli istatistiksel metotların ve analiz sapmalarının kullanımını

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi Laboratuvar Tarihi: Laboratuvarı Yöneten: Laboratuvar Yeri: Laboratuvar Adı: Öğrencinin Adı-Soyadı

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi UNIT ELECTRICITY PRODUCTION ANALYSIS OF GAS TURBINES ON PART LOAD

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi UNIT ELECTRICITY PRODUCTION ANALYSIS OF GAS TURBINES ON PART LOAD Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2005/1 UNIT ELECTRICITY PRODUCTION ANALYSIS OF GAS TURBINES ON PART LOAD Hasan Hüseyin ERDEM *, Süleyman Hakan SEVİLGEN,

Detaylı

Soğutma Sistemlerinde ve Isı Pompalarında Kullanılan Soğutucu Akışkanların Performanslarının Karşılaştırmalı Olarak Đncelenmesi

Soğutma Sistemlerinde ve Isı Pompalarında Kullanılan Soğutucu Akışkanların Performanslarının Karşılaştırmalı Olarak Đncelenmesi Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 86, s. 39-48, 2005 Soğutma Sistemlerinde ve Isı Pompalarında Kullanılan Soğutucu Akışkanların Performanslarının Karşılaştırmalı Olarak Đncelenmesi Đ. Necmi KAPTAN* E.

Detaylı

TERMODİNAMİĞİN TEMEL EŞİTLİKLERİ

TERMODİNAMİĞİN TEMEL EŞİTLİKLERİ Serbest İç Enerji (Helmholtz Enerjisi) Ve Serbest Entalpi (Gibbs Enerjisi) Fonksiyonları İç enerji ve entalpi fonksiyonları yalnızca termodinamiğin birinci yasasından tanımlanır. Entropi fonksiyonu yalnızca

Detaylı

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör.

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 (Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK

Detaylı

Gözetmenlere soru sorulmayacaktır. Eksik veya hatalı verildiği düşünülen değerler için mantıklı tahminler yapabilirsiniz.

Gözetmenlere soru sorulmayacaktır. Eksik veya hatalı verildiği düşünülen değerler için mantıklı tahminler yapabilirsiniz. HR. Ü. Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 0502304-0506304Termodinamik I Ara Sınavı (07/12/2011). Süre: 90 dak. Adı ve Soyadı: No: İmza: Alınan Puanlar: 1.2.3.4.5.6.. Sınav sonucu. Gözetmenlere

Detaylı

Bölüm 7 ENTROPİ. Prof. Dr. Hakan F. ÖZTOP

Bölüm 7 ENTROPİ. Prof. Dr. Hakan F. ÖZTOP Bölüm 7 ENTROPİ Prof. Dr. Hakan F. ÖZTOP Amaçlar Termodinamiğin ikinci kanununu hal değişimlerine uygulamak. İkinci yasa verimini ölçmek için entropi olarak adlandırılan özelliği tanımlamak. Entropinin

Detaylı

PARALEL VE ZIT AKIŞLI ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ DENEYİ

PARALEL VE ZIT AKIŞLI ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ DENEYİ PARALEL VE ZIT AKIŞLI ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ DENEYİ Arş. Gör. Emre MANDEV 1. Giriş Mühendislik uygulamalarında en çok karşılaşılan konulardan birisi, farklı sıcaklıklardaki iki veya daha fazla akışkan arasındaki

Detaylı

HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik I Bütünleme Sınavı (02/02/2012) Adı ve Soyadı: No: İmza:

HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik I Bütünleme Sınavı (02/02/2012) Adı ve Soyadı: No: İmza: HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü 050304-0506304-Termodinamik I Bütünleme Sınavı (0/0/0) Adı ve Soyadı: No: İmza: Alınan uanlar:..3.4.5.6.. Sınav sonucu. Süre: 90 dak. Not: erilmediği düşünülen

Detaylı

4. ÇEVRİMLER (Ref. e_makaleleri)

4. ÇEVRİMLER (Ref. e_makaleleri) 4. ÇEVRİMLER (Ref. e_makaleleri) Rankine Çevrimi Basit güç ünitelerinin ideal veya teorik çevrimi, Şekil-1 de görülen Rankine çevrimi ile tanımlanır. Çevrim, uygun bir şekilde bağlantılanmış dört cihazdan

Detaylı

Yarı Hermetik Pistonlu Kompresörün Soğutma Performansının Farklı Soğutucu Akışkanlar İle Ekserji Analizi

Yarı Hermetik Pistonlu Kompresörün Soğutma Performansının Farklı Soğutucu Akışkanlar İle Ekserji Analizi Yarı Hermetik Pistonlu Kompresörün Soğutma Performansının Farklı Soğutucu Akışkanlar İle Ekserji Analizi Çağrı ÇAKMAK 1, M Emin AÇIKKALP 2, M Ziya SÖĞÜT 3 4 1 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 2 Eskişehir

Detaylı

EJEKTÖRLÜ TRANSKRĠTĠK CO 2 SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN ENERJĠ VE EKSERJĠ ANALĠZĠ

EJEKTÖRLÜ TRANSKRĠTĠK CO 2 SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN ENERJĠ VE EKSERJĠ ANALĠZĠ EJEKTÖRLÜ TRANSKRĠTĠK CO 2 SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN ENERJĠ VE EKSERJĠ ANALĠZĠ Çağrı KUTLU*, ġaban ÜNAL**, Ertuğrul CĠHAN***, M. Tahir ERDĠNÇ**** *Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

DENİZ HARP OKULU MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik-2 MKM-222 2/II (3+0+0) 3 3

DENİZ HARP OKULU MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik-2 MKM-222 2/II (3+0+0) 3 3 DENİZ HARP OKULU MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Termodinamik-2 MKM-222 2/II (3+0+0) 3 3 Dersin Dili : Türkçe Dersin

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik-1 MK-214 2/Güz (3+0+0) 3 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik-1 MK-214 2/Güz (3+0+0) 3 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Termodinamik-1 MK-214 2/Güz (3+0+0) 3 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI I

TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI I TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI I Termodinamiğin İkinci Yasasına Giriş Bu işlemler birinci kanuna uymalarına rağmen, gerçekleşemezler. Hal değişimleri belirli bir yönde gerçekleşir. Ters yönde gerçekleşmez.

Detaylı

ANKARA ĐÇĐN PSĐKOMETRĐ

ANKARA ĐÇĐN PSĐKOMETRĐ ANKARA ĐÇĐN PSĐKOMETRĐ Turhan YÜCEL 1940 Đstanbul doğdu. 1967 yılında Yıldız Teknik Okulu'ndan mezun oldu. 15 yıl özel sektörde çalıştı. 1981 yılında Yıldız Üniversitesi uzman kadrosunda göreve başladı.

Detaylı

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SAN. VE TİC. Yeni sanayi sitesi 36.Sok. No:22 BALIKESİR Telefaks:0266 2461075 http://www.deneysan.com R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Hüseyin

Detaylı

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI h 1 h f h 2 1 5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI (Ref. e_makaleleri) Sıvılar Bernoulli teoremine göre, bir akışkanın bir borudan akabilmesi için, aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterildiği gibi, 1 noktasındaki

Detaylı

BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI

BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI Süha Orçun MERT, Zehra ÖZÇELİK Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Bornova İzmir e-posta: orcunmert@mynet.com,

Detaylı

KMB405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II 3. ISI DEĞİŞTİRİCİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1

KMB405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II 3. ISI DEĞİŞTİRİCİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 3. ISI DEĞİŞTİRİCİ Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 1. Amaç Farklı soğuk su akış hızlarının ve farklı sıcaklıklardaki sıcak su akımının, paralel ve ters akış durumunda ısı değiştirici

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI BİR YANMA ODASINDA HAVA VE YAKIT SICAKLIKLARININ SICAKLIK, ENTALPİ VE ENTROPİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

DOĞAL GAZ YAKITLI BİR YANMA ODASINDA HAVA VE YAKIT SICAKLIKLARININ SICAKLIK, ENTALPİ VE ENTROPİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:4, Sayı:2, 2014,24-31/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:4, No:2,2014,24-31 DOĞAL GAZ YAKITLI BİR YANMA ODASINDA HAVA VE YAKIT SICAKLIKLARININ SICAKLIK, ENTALPİ VE ENTROPİ ÜZERİNDEKİ

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KMB 405 KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI - 3

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KMB 405 KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI - 3 ONDOKZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KMB 405 KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATVARI - 3 DENEY 6: GÖVDE BORL ISI DEĞĠġTĠRĠCĠ (SHELL AND TBE HEAT EXCHANGER) Akışkan ya da katı

Detaylı

OREN3005 HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER

OREN3005 HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER ÖRNEK PROBLEMLER Boru çapı hesabı: Q: Debi litre/dak. A: Boru kesit alanı cm2 V: Ortalama akış hızı m/sn d: Boru iç çapı Örnek Problem: Pompa debisi 3 lt/sn olan bir hidrolik sistemde akışkan hızı ortalama

Detaylı

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2 T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2 DOĞAL VE ZORLANMIŞ TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ DENEYİ ÖĞRENCİ NO: ADI SOYADI:

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

Dış Ortam Sıcaklığının Soğutma Durumunda Çalışan Isı Pompası Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Dış Ortam Sıcaklığının Soğutma Durumunda Çalışan Isı Pompası Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi Dış Ortam Sıcaklığının Soğutma Durumunda Çalışan Isı Pompası Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi Hayati TÖRE*, Prof. Dr. Ali KILIÇARSLAN** *T.C. Merzifon Belediyesi Strateji Geliştirme

Detaylı

TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-2 Ekim 214 Balıkesir TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

Detaylı

KESİKLİ İŞLETİLEN PİLOT ÖLÇEKLİ DOLGULU DAMITMA KOLONUNDA ÜST ÜRÜN SICAKLIĞININ SET NOKTASI DEĞİŞİMİNDE GERİ BESLEMELİ KONTROLU

KESİKLİ İŞLETİLEN PİLOT ÖLÇEKLİ DOLGULU DAMITMA KOLONUNDA ÜST ÜRÜN SICAKLIĞININ SET NOKTASI DEĞİŞİMİNDE GERİ BESLEMELİ KONTROLU KESİKLİ İŞLETİLEN PİLOT ÖLÇEKLİ DOLGULU DAMITMA KOLONUNDA ÜST ÜRÜN SICAKLIĞININ SET NOKTASI DEĞİŞİMİNDE GERİ BESLEMELİ KONTROLU B. HACIBEKİROĞLU, Y. GÖKÇE, S. ERTUNÇ, B. AKAY Ankara Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı