BUHARLAŞTIRMALI SOĞUTUCULARDA SERPANTİN İLE SU PÜSKÜRTÜCÜLERİ ARASINDAKİ BÖLGEDE ISI VE KÜTLE TRANSFERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BUHARLAŞTIRMALI SOĞUTUCULARDA SERPANTİN İLE SU PÜSKÜRTÜCÜLERİ ARASINDAKİ BÖLGEDE ISI VE KÜTLE TRANSFERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ"

Transkript

1 Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 22, No 3, , 2007 Vol 22, No 3, , 2007 BUHARLAŞTIRMALI SOĞUTUCULARDA SERPANTİN İLE SU PÜSKÜRTÜCÜLERİ ARASINDAKİ BÖLGEDE ISI VE KÜTLE TRANSFERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Hilmi Cenk BAYRAKÇI, Arif Emre ÖZGÜR ve Mehmet KUNDUZ İklimlendirme-Soğutma Programı, Senirkent MYO, Süleyman Demirel Üniveritei, 32600, Senirkent, Iparta Makine Eğitimi Bölümü, Teknik Eğitim Fakültei, Süleyman Demirel Üniveritei, 32260, Iparta Makine Mühendiliği Bölümü, Müh.-Mim. Fakültei, Süleyman Demirel Üniveritei, 32260, Iparta (Geliş/Received: ; Kabul/Accepted: ) ÖZET Bu çalışmada, buharlaştırmalı oğutucularda erpantin ile u pükürtücüleri araında kalan bölgedeki ıı ve kütle tranferi mekanizmaları deneyel olarak incelenmiştir. Çalışmamızın konuu olan bölge için, deneyel düzenek hava ile u karşıt akım oluşturacak şekilde taarlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, incelenen bölgedeki volümetrik ıı ve kütle tranfer katayılarının deneyel ölçümler ve bir matematikel model yardımıyla elde edilmeidir. Deneyel onuçlar bilgiayar programı tarafından, Runge-Kutta metodu ve iterayon yöntemi kullanılarak, analiz edilmiştir. Elde edilen onuçlar, grafikel ve ampirik ifadeler ile verilmiştir. Bu ifadelerde değişken parametreler hava hızı, u debii ve çalışma bölgei yükekliği olarak alınmıştır. Anahtar Kelimeler: Buharlaştırmalı oğutucu, ıı ve kütle tranferi, erpantin ve pükürtücüler. EXPERIMENTAL ANALYSIS OF HEAT AND MASS TRANSFER BETWEEN SERPENTINE AND WATER SPRAYS IN EVAPORATIVE COOLERS ABSTRACT In thi tudy, heat and ma tranfer mechanim are experimentally determined in the area which i between erpentine and pray of an evaporative cooler. For the area which i the ubject of our tudy, experimental ytem ha been deigned in a way that air and water make oppoite flow. The aim of thi tudy i to obtain volumetric heat and ma tranfer coefficient being examined in the area, with the upport of experimental meaurement and mathematical model. Experimental reult have been olved via a computer program by uing Runge Kutta and iteration method. The reult obtained from the experiment have been given a graphically and empirical tatement. In thee tatement changing air velocity, water flow rate and height of tudy area were taken variable parameter. Keyword: Evaporative condener, heat and ma tranfer, erpentine and pray. 1. GİRİŞ (INTRODUCTION) İklimlendirme-oğutma itemlerinde, imalat anayinin proe oğutma kıımlarında, termik antrallerde egzoz buharının yoğuşturulmaında ve ıvı oğutulmaında buharlaştırmalı oğutucular yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Buharlaştırmalı oğutucular gerek işlevleri, gereke yapıları bakımından bazı yönleri ile benzeyip bazı yönleri farklı ola bile, termodinamik olarak heaplanmalarında çok benzerlikler vardır. Bu cihazların hepinde, ıı ve kütle geçişi nemli hava ile u araında olmaktadır. Buharlaştırmalı oğutucular için şimdiye kadar yapılan çalışmaların hemen hepinde, kullanılan veya heaplanan ıı tranferi katayıı değerleri, erpantin ile u girişi araında kalan bölgenin etkii erpantin bölgeine dâhil edilerek heaplanmaktadır. Bu tutum hatalı bir uygulamadır. Serpantin ile u girişi araındaki bölgede oluşan ıı tranferinin ve kütle tranferinin ayrıca belirlenmei gerekmektedir.

2 H.C. Bayrakçı vd. Buharlaştırmalı Soğutucularda Serpantin ile Su Pükürtücüleri Araındaki Bölgede Iı ve Kütle Soğutucudan çıkan hava ve irkülayon uyu ıcaklığının heaplanmaında, bundan dolayı, erpantin ile oğutucuya u giriş bölgei (fıkiyeler) araında kalan hacimdeki ıı ve kütle tranferi katayılarının bilinmei gerekmektedir. Bu çalışma belirlenen bölgedeki ıı ve kütle tranferi katayıları değerlerinin belirlenmei için önem arz etmektedir. Çalışmada dikkate alınan bölgedeki ıı ve kütle tranferini, değerlendiren çalışmalardan biri Webb in yaptığı çalışmadır [1]. Webb, oğutma kulelerinde uyun ve havanın etkileşimde bulunduğu yükekliğin, doğrudan kule dolgu yükekliği olarak alınamayacağını belirtmiştir. Bu yükekliğe uyun bir nozuldan (pükürtücüden) pükürtüldüğü dolgu öncei hacmin yükekliğinin ve dolgudan onra, dolgu bitimi ve u havuzundaki u yüzeyi araında kalan hacmin yükekliğinin de ilave edilmei gerektiği belirtilmektedir. Kunduz, buharlaştırmalı yoğuşturucuların ııl heabı ile ilgili bir çalışma yapmıştır [2]. Bu çalışmada yapılan kabulde, pükürtülen u ile hava araında, u yoğuşturucu erpantin boru demetine ulaşıncaya kadar ve boru demetinden çıktığı andan itibaren u toplayıcıına ulaşıncaya kadar ıı ve kütle tranferi olaylarının olmadığı belirtilmiştir. Peteron vd. tarafından yapılan bir çalışmada u pükürtücüleri ile erpantin araında kalan bölge ve erpantin onraı ile hava giriş açıklığı araında kalan bölgedeki ıı tranferi ve kütle tranferini ihmal etmişlerdir [3]. Peteron ve arkadaşları bu bölgedeki tranfer olaylarının dikkate alınabileceğini ayrıca belirtmişlerdir. Stefanovic vd., bir oğutma kulei içeriinde gerçekleşen ıı ve kütle tranferinin, yalnızca kule dolguu bünyeinde olduğunu kabul etmenin hatalı olduğunu vurgulamışlardır [4]. Soğutma kulei içinde pükürtücü bölgeinin ve hava giriş açıklığı ile dolgu araında kalan bölgenin, ıı tranferinde ve kütle tranferinde etkin rol oynadıkları belirtmişlerdir. Su debiinin yükek olduğu itemlerde, bu iki bölgenin etkiinin daha çok arttığını ve bu iki bölgedeki yağmur hacminin dolgu hacminden daha büyük değerlere ulaşabileceğini belirtmişlerdir. Böyle durumlarda alışılagelmiş heaplama yöntemlerinin yanlış onuçlar verdiğini belirtmişlerdir. Ayrıca Stefanovic vd. kendi çalışmaları da dahil olmak üzere, bu durumları, dikkate alan hiçbir çalışmanın olmadığını belirtmişlerdir. 2. DENEYSEL YÖNTEM (EXPERIMENTAL METHOD) Buharlaştırmalı itemlerden olan mekanik çekişli karşıt akışlı buharlaştırmalı oğutucularda, akışkanın oğutulduğu erpantin ile u girişi olan pükürtücüler (fıkiyeler) araında kalan bölgedeki ıı ve kütle tranfer mekanizmaları bu çalışmanın konuunu oluşturmaktadır. Bu bölgede borulardan gelen u, pükürtücülerden belirli bir hızla ve açıyla erpantin borular üzerine akışkanı oğutmak amacıyla pükürtülmektedir. Deneyel çalışma için, buharlaştırmalı bir oğutucu imal edilerek kullanılmıştır. Deney düzeneği Süleyman Demirel Üniveritei Teknik Eğitim Fakültei laboratuarında imal edilmiş ve deneyler burada yapılmıştır. Deney yapılan yerin rakımı 1050 dir. Bu buharlaştırmalı item, 40 cm x 40 cm keit alanına ve 260 cm yükekliğe ahiptir. Şekil 1 de göterilen deney düzeneğinde, alt kıımda 3 no lu u havuzunda toplanan u, 4 ve 5 no lu pompalar vaıtaıyla, 8 no lu ııtıcı üniteye yani kazana baılmaktadır. Pompaların debiinin fazla veya az olmaı durumunda 6 no lu u debii ayarlama (by-pa) vanaı kullanılarak, debi ayarı yapılmaktadır. Su debii miktarı 9 no lu debimetreden gözlenmektedir. Ayrıca kazandan çıkan u ıcaklığının itenilenden yükek olmaı durumunda, 7 no lu u ıcaklık ayar vanaı kullanılarak, pompalardan çıkan u, kazan uyu ile karıştırılarak itenilen ıcaklık ağlanmaktadır. İtenilen ıcaklık dereceine ulaşan u, 1 no lu pükürtücüden pükürtülerek, 2 no lu boru demetlerinin üzerinden akarak, alt kıımda u toplama havuzunda birikmekte ve çevrim bu şekilde ürmektedir. Hava ie 15 no lu radyal fan vaıtaıyla iteme girmektedir. Çekilen hava deney düzeneğinin bulunduğu ortamdan dış ortama verilmekte, böylece itemden çıkan özellikleri değişmiş havanın tekrar iteme girmei engellenmektedir. Siteme giren havanın hızı, bir radyal fan ve fan devrini kontrol eden frekan konvertörü yardımıyla dört farklı değer olarak ağlanmıştır. Frekan konvertörü ile frekan değiştirilerek fanın devri kontrol edilmekte ve devrin değişmei ile hava hızı 2 ila 3,5 m/ araında (2 2,5 3 ve 3,5 m/) değişmektedir. Özetle motor devri frekan konvertörü tarafından değiştirilerek farklı hava hızı değerleri elde edilmiştir. Deneyel çalışma için itemdeki u akıı da dört farklı değerde ağlanmıştır. Bu değerler 3,5, 3, 2,5 ve 2 kg/m 2 dir. Deneyel çalışmada, ıraıyla 0,5 0,4 0,3 ve 0,2 m pükürtme bölgei yükekliklerinde çalışılmıştır. Her yükeklikte farklı u akıları ve hava hızı değerleri ile çalışılarak, u ve havanın giriş ve çıkış ıcaklıkları ile havanın giriş ve çıkış özgül nem değerleri ölçülmüştür. 3. ÇÖZÜM METODU (SOLUTION METHOD) Literatürdeki çalışmalar ışığında, u damlaları ve hava araındaki ıı ve kütle tranferini matematikel olarak 400 Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 22, No 3, 2007

3 Buharlaştırmalı Soğutucularda Serpantin ile Su Pükürtücüleri Araındaki Bölgede Iı ve Kütle H.C. Bayrakçı vd. Şekil 1. Şematik olarak deney düzeneğinin göterimi, 1. Su pükürtücüü, 2. Boru demetleri, 3. Su toplayıcıı, 4 ve 5. Su beleme pompaları, 6. Su debii ayarlama vanaı, 7. Su ıcaklık ayarı (by-pa) vanaı 8. Iıtıcı ünite (Kazan), 9. Debimetre, 10. Veri okuyucu ve kaydedici cihaz, 11. Sıcaklık ve nem ölçüm probları, 12. Anemometre, 13. Damla tutucu, 14. Radyal fan (hava nemi ölçümü için), 15. Radyal fan (beleme havaı için), 16. Frekan konvertörü (Projection of chematic experimental ytem, 1) Spray 2) Serpentine 3) Storage tank 4 and 5) Pump 6) By-pa valve 7) Water temperature adjutment valve 8) Heater 9) Flowmeter 10) Data Logger 11) Temperature and air humidity probe 12) Anemometer 13) Drift eliminator 14) Radial fan (for air humidity meaurement) 15) Radial fan (for feeding air) 16) Frequency converter) modellemek için bazı kabuller yapılmıştır. Bunlar şu şekilde ıralanabilir. İncelenen bölge boyunca ıı tranferi ve kütle tranferi katayıları ortalama katayılar olarak alınmıştır. Sitem ürekli rejimdedir, buharlaştırmalı oğutucu duvarlarından atmofere olan ıı tranferi ihmal edilebilir bir büyüklüktür. Iı tranferi ve kütle tranferi yalnızca akışlara dik doğrultuda gerçekleşmektedir, çalışma bölgeinin her eviyeinde üniform ıcaklık dağılımı vardır. Suyun özgül ııı ve havanın özgül ııının ıcaklıkla değişimi diferaniyel denklemlerin türetilmeinde ihmal edilmiş, bu denklemlerin çözüm aşamaında ie değişim dikkate alınmıştır. Iı tranferi ve kütle tranferi aynı ara yüzey alanında gerçekleşmektedir. Çalışılan bölgede pükürtücülerden çıkan u damlaları çok küçük olduğundan u ile hava araındaki ara yüzey ıcaklığı, u ıcaklığına eşit olarak alınmıştır. Suyun incelenen bölgede homojen olarak dağıldığı kabul edilmektedir. Çalışma bölgeindeki ıı ve kütle tranfer mekanizmaları, Şekil 2 de göterilen kontrol hacmi ile açıklanabilir. Şekil 2 de göterilen kontrol hacmine göre kütle denge denklemi yazılıra; m& h dx =σ( x x)df (3) ifadei elde edilir. Burada x, havanın T d yani u yüzeyi ıcaklığındaki doyma özgül nem değeridir ve denklem (4) ve (5) yardımıyla heaplanabilir (Kunduz, 1992). Bu ifadelerde u yüzey ıcaklığı, u ıcaklığına eşit kabul edildiğinden, indii aynı zamanda doyma durumunu d imgelemektedir ve x =x d alınabilir. xd olur. P 0,622 d Patm Pd = (4) 7,5T S + 2, ,5+ TS = d 10 P (5) Bu ifade, uyun T ıcaklığındaki buhar baıncıdır ve dm& = m& h dx (1) denklemi bulunur. Buharlaşmadan dolayı df yüzeyli oğutma uyu yüzeyinden hava hacmine giren u buharı kütlei için, dm& = σ( x x)df (2) yazılabilir. (1) ve (2) ifadelerinden, Şekil 2. Su ile hava araındaki ıı ve kütle tranferi kontrol hacimleri (Heat and ma tanfer control volume between water and air) Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 22, No 3,

4 H.C. Bayrakçı vd. Buharlaştırmalı Soğutucularda Serpantin ile Su Pükürtücüleri Araındaki Bölgede Iı ve Kütle Teten ilişkii olarak adlandırılır. Su ve hava araında ıı ve kütle tranferinin gerçekleştiği birim ara yüzey alanı df ile göterilir. Bu alan (2) no lu denklemde kullanılmış ve Şekil 2 deki kontrol hacminde göterilmiştir. Bu alan şöyle tanımlanabilir; F = A La (6) Burada, L (m), çalışılan bölge yükekliği, yani pükürtücü ile erpantin araındaki meafe, A (m 2 ) buharlaştırmalı oğutucu enine keit alanı ve a (m 2 /m 3 ) ie u damlalarından oluşan 1 m 3 lük hacimdeki ıı tranfer yüzeyi olarak ifade edilebilir. Eğer A = 1 m 2 olarak eçilire df ifadeini şöyle yazabilmek mümkündür: df = a dl (7) Şekil 2 deki u-hava kontrol hacminde, enerji denge denklemi yazılacak olura; & m h ( m& h ) m& h = m& h ( hh + dhh ) m& hhh + d (8) bulunur. Bu ifade düzenlenerek, & + & = & (9) m dh dm h mh dhh ifadei elde edilir. Şekil 2 de görülen u kontrol hacmi için enerji denge denklemi yazılacak olunura; m& dh = [ α( T Th ) + σ( x x)( hfg + h )]df (10) elde edilir. Burada h fg uyun T ıcaklığındaki buharlaşma gizli ıııdır. (10) ifadeindeki h terimi yani uyun T ıcaklığındaki entalpii literatürde çoğunlukla ihmal edilmektedir. (10) ve (3) ifadeleri birlikte düzenlenir ve gerekli adeleştirmeler yapılıra; dhh dx ( T Th ) + h, b ( x x) α = (11) σ ifadei elde edilir. Burada h,b = h f,g + h dir. h h terimi nemli havanın entalpiini ifade etmektedir. Nemli havanın abit baınçtaki özgül ııı cp = cp,h + cb x (12) olur. İfadeleri tekrar düzenlenip, gerekli adeleştirmeler yapılıra, dth ( T Th ) [ α + σ( x x) c ] = & (13) mh cp b eşitliği bulunur. Sitemdeki, yani buharlaştırmalı oğutucudaki, u ile hava araında gerçekleşen eş zamanlı ıı ve kütle tranferi problemlerinin çözümünde, Lewi faktörü olarak bilinen boyutuz bir ayı kullanılır. Lewi faktörü Bonjakovic (1965) tarafından; σc p Le = (14) α şeklinde tanımlanmıştır. Bu ayı tanımı ile (2), (3), (10) ve (13) ifadelerinde Le ayıı gerekli yerlere konarak diferaniyellerin dl terimine göre değişimleri aşağıdaki gibi elde edilir. dm& dl dx dl α a Le = (x x) cp (15) α a Le = ( x x) (16) cp mh dt 1 α a = α a ( T Th ) + Le( x x)( h,b h ) (17) dl m c cp ( T T ) dt h αa Le = h 1 c + b ( x x) (18) dl cp mh Le cp Bu denklemler, Şekil 2 de göterilen diferaniyel kontrol hacminde dl meafei boyunca, ıraıyla buharlaşan u kütlei ebebi ile u debiindeki değişimi, erbet hava akımının özgül nem değerinin değişimini, u ıcaklığının değişimini ve hava ıcaklığının değişimini ifade etmektedir. Yukarıdaki modelde anlatılan ve çözümde kullanılan (15), (16), (17) ve (18) denklemleri lineer denklemler değildirler. Dolayııyla çözüm için doğrudan integralleri alınamaz. Bu nedenle bu denklemlerin çözümü için başka metotlar kullanılmak zorundadır. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, bu tür denklemlerin çözümünde Merkel tarafından unulan Entalpi Potaniyeli olarak da bilinen adım adım integrayon metodu veya Runge Kutta Metodu nun daha çok kullanıldığı görülmüştür. Adım adım integrayon metodu daha az haa bir yöntemdir. Bu yöntemde, buharlaştırmalı oğutucu veya oğutma kulei vb. itemde, u ve hava araında ıı ve kütle tranferinin gerçekleştiği yükeklik (L), belirli ayıda kademeye ayrılır. Her kademeden uyun çıkış ıcaklığı bir onraki kademenin giriş şartlarını belirler. Havanın yaş termometre ıcaklığı havanın giriş entalpiini belirler. Bu nedenle bu yöntemin uygulanabilmei için iteme giren ve itemden çıkan u ıcaklığı ile iteme giren havanın yaş termometre ıcaklığının bilinmei gerekir [5]. 402 Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 22, No 3, 2007

5 Buharlaştırmalı Soğutucularda Serpantin ile Su Pükürtücüleri Araındaki Bölgede Iı ve Kütle H.C. Bayrakçı vd. Şekil 3. 3,5 m/ hava hızında αa katayıının, u akıları ve yükeklik ile değişimi (Variation of αa coefficient by water flux and height at 3,5 m/ air velocity) Şekil 4. 3 m/ hava hızında α a katayıının, u akıları ve yükeklik ile değişimi (Variation of αa coefficient by water flux and height at 3 m/ air velocity) burada heaplanan u debiindeki değişim, havanın nemi, hava ıcaklığı ve u ıcaklığı değerleri bu adımdan onraki adımda kullanılır. Bu işlemler tekrarlanarak itemden çıkan u ve iteme giren havaya ait değerler elde edilir. Bu çalışmalar enaında Runge-Kutta metodu için kabul edilen adım, dl = 0,05 m olarak alınmıştır. Heaplama onucunda bulunan, u ve havaya ait değerler ile deneyel çalışmalardan elde edilen ölçümler kıyalanır. Bu değerler araındaki fark kabul edilebilir bir eviyeye gelene kadar veya fark olmayana kadar, heaplama işlemi tekrarlanır. Bu farklar itenen değerlerde değile, yani aradaki fark bir türlü kapanmıyora, ıı ve kütle tranferi katayıı değerleri yanlış tahmin edilmiş demektir. Bu durumda, bu değerler değiştirilerek işlemler yeniden başlatılır. Bu katayılar ( α a ve σ a ) için heaplamalar onucunda bölgeden çıkan u ıcaklığı, hava ıcaklığı ve çıkış havaı özgül nemi değerlerine göre yeni tahmini katayılar verilir. Heaplanan değerler ile deneyel onuçlar araındaki fark itenen eviyelere geldiğinde işleme on verilir. Çalışmalar enaında yapılabilecek hata oranını azaltmak amacıyla u debiindeki değişim literatürdeki gibi ihmal edilmemiştir ve heaplamalarda kullanılmıştır. 4. BULGULAR (RESULTS) Şekil 5. 2,5 m/ hava hızı değerinde α a katayıının, u akıları ve yükeklik ile değişimi (Variation of αa coefficient by water flux and height at 2,5 m/ air velocity) Ölçüm onucu elde edilen tüm deneyel veriler, hazırlanan bilgiayar programında değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler neticeinde αa ve σa katayılarının, değişen çalışma bölgei yükekliği ve u debilerine göre değişimleri, değişik hava hızlarında elde edilmiştir. Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6 da α a katayıının değişimi görülmektedir. Şekil 3 incelendiğinde 3,5 m/ hava hızı için αa katayıı 3,5 kg/m 2 u akıı değeri için en yükek değerindedir. Daha onra azalan u akıı değeri ile α a katayıları da azalmaktadır. Şekil 6. 2 m/ hava hızında α a katayıının, u akıları ve yükeklik ile değişimi (Variation of αa coefficient by water flux and height at 2 m/ air velocity) Çalışma bölgeinde gerçekleşen ıı ve kütle tranferi için, tahmini ıı ve kütle tranferi katayıları kabul edilir. Bu kabul edilen değerler ile heaplama işlemlerine başlanır. Bu aşamada ilenme kontrolü yapılır ve ilenme durumunda kullanılacak denklem takımı eçilir. Daha onra Runge-Kutta metoduyla çalışma bölgei boyunca dm& dl dx dt,, dl dl dth ve dl değerleri, bilgiayar programı yardımıyla aynı anda heaplanır. Burada elde edilen değerler bir onraki adım için kullanılacaktır. Yani başka bir ifade ile Şekil 5 ve 6 da heaplanan katayılarının değişimi görülmektedir. Burada da Şekil 3 te olduğu gibi, küçülen debi değeri ile katayıları da düşmektedir. Şekil 7 de ie σa katayıının u akıı ve yükeklik ile değişimi görülmektedir. Bu grafikte de deneyel çalışmada kullanılan değişik u akılarına göre kütle tranfer katayılarının değişimi verilmiştir. Şekil 8, 9 ve 10 da kütle tranfer katayılarının genel değişimine bakılacak olura azalan u akıı değeri ile kütle tranfer katayılarının düştüğü görülmüştür. Iı ve kütle tranfer katayılarının u debii ile düzgün bir değişim göterdiği görülmektedir. Bu katayıların değişiminde u debii değişiminin etkin olduğu görülmüş olup, literatürde de bu şekilde yorumlar yapılmıştır [6]. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 22, No 3,

6 H.C. Bayrakçı vd. Buharlaştırmalı Soğutucularda Serpantin ile Su Pükürtücüleri Araındaki Bölgede Iı ve Kütle Şekil 7. 3,5 m/ hava hızında σa katayıının, u akıı ve yükeklik ile değişimi (Variation of σa coefficient by water flux and height at 3,5 m/ air velocity) analizi yapılmıştır. Iı ve kütle tranfer katayıları ampirik bağıntılar halinde verilmiştir. Regreyon değeri, deneyel olarak elde edilen değerlerle, itatitikel analiz onucunda bulunan ampirik formülün onuçlarının birbirine uygunluğunu ifade etmektedir. Regreyon değeri için olabilecek en iyi değer 1 dir. Ancak deneyel hatalar, yapılan bazı kabuller veya ihmaller neticeinde bu değerin 1 çıkmaı beklenemez. İlk olarak tüm deneyel değişkenlere bağlı olarak, düşük ve yükek hava ıcaklığı değerleri için genel bir ıı tranfer katayıı ifadei verilmiştir. Bu ifade; αa = 2208 (u) 0,630 ( m& ) 0,309 (L) 0,556 Şekil 8. 3 m/ hava hızında σa katayıının, u akıı ve yükeklik ile değişimi (Variation of σa coefficient by water flux and height at 3 m/ air velocity) olarak elde edilmiştir. Bu ifadenin regreyon değeri R2 = 0,922 olarak bulunmuştur. Bu uygunluk Şekil 11 de görülmektedir. Yine tüm değişkenler için, düşük ve yükek hava ıcaklığı değerlerinde genel bir kütle tranfer katayıı ifadei elde edilmiştir. Bu ifade ie; σa = 1,31 (u) 0,693 ( m& ) 0,408 (L) 0,518 şeklindedir. Burada da regreyon değeri R2 = 0,914 olarak bulunmuştur. Bu ifadenin deneyel veriler ile uyumu Şekil 12 de görülmektedir. Şekil 9. 2,5 m/ hava hızında σa katayıının, u akıı ve yükeklik ile değişimi (Variation of σa coefficient by water flux and height at 2,5 m/ air velocity) Genel denklemlerle birlikte, her yükeklikte, tüm hava hızı ve hava ıcaklığı değerleri için ayrı ayrı, Şekil m/ hava hızında σa katayıının, u akıı ve yükeklik ile değişimi (Variation of σa coefficient by water flux and height at 2 m/ air velocity) 5. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (Concluion) Şekil 11. (19) no lu genel ıı tranfer katayıı denkleminin deneyel onuçlar ile uyumu (Accordance of general heat tranfer coefficient equation Nr 19 with experimental reult) Buharlaştırmalı oğutucularda erpantin ile u pükürtücüü araındaki bölgede, damlalar bir pükürtücüden belli bir hızla çıkmaktadır. Bu damlalar belli bir meafeyi kat ederek, alttaki erpantin borularını ılatmaktadır. Bu enada ie ter yönde gelen hava akımı ile karşılaşmaktadır. Dolayııyla u akışı açıından bu bölge u akışının başlangıç bölgeidir. Deneyel verilerden ağlanan bulgular ışığında elde edilen katayılar, bir itatitikel analiz paket programı (SPSS) ile değerlendirilerek, regreyon Şekil 12. (20) no lu genel kütle tranfer katayıı denkleminin deneyel onuçlar ile uyumu (. Accordance of general ma tranfer coefficient equation Nr 20 with experimental reult) 404 Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 22, No 3, 2007

7 Buharlaştırmalı Soğutucularda Serpantin ile Su Pükürtücüleri Araındaki Bölgede Iı ve Kütle H.C. Bayrakçı vd. hacimel ıı tranferi ve kütle tranferi katayıları da aynı yöntemle bulunmuştur. Iı tranfer katayıları için verilen denklemler ve numaraları Tablo 1 de verilmiştir [7]. Aynı yaklaşımla, kütle tranfer katayıları ie Tablo 2 de verilmektedir. Tablo 1. Çalışma yükekliklerinde hava hızı ve u akıına bağlı ıı tranfer katayıı denklemleri (Table 1. Heat tranfer equation depend on air velocity and water flux at operation height) Yükeklik (m) İlişki ve Denklem Numaraı 0,5 αa = 1581,25.(u) 0,586.( m& ) 0,291 R 2 = 0,936 (21) 0,4 αa = 1330,45.(u) 0,600.( m& ) 0,291 R 2 = 0,912 (22) 0,3 αa = 1101,54.(u) 0,636.( m& ) 0,316 R 2 = 0,915 (23) 0,2 αa = 879.(u) 0,699.( m& ) 0,339 R 2 = 0,932 (24) Tablo 2. Çalışma yükekliklerinde hava hız ve u akıına bağlı kütle tranfer katayıı denklemleri (Table 2. Ma tranfer equation depend on air velocity and water flux at operation height) Yükeklik (m) İlişki ve Denklem Numaraı 0,5 σa = 1,09.(u) 0,456.( m& ) 0,314 R 2 = 0,901 (25) 0,4 σa = 0,796.(u) 0,671.( m& ) 0,379 R 2 = 0,932 (26) 0,3 σa = 1,56.(u) 0,742.( m& ) 0,383 R 2 = 0,95 (27) 0,2 σa = 1,88.(u) 0,557.( m& ) 0,903 R 2 = 0,93 (28) Deneylerden elde edilen onuçlar neticeinde, erpantin ile pükürtücü araındaki meafenin fazla olmaı ve bu çalışmada dikkate alınan bölgedeki ıı ve kütle tranferinin dikkate alınmadan yapılan oğutma kulei heaplamalarının hatalı olacağı öylenebilir. Buharlaştırmalı oğutuculardaki ıı tranferi ve kütle tranferi katayıları için literatürde verilen ifadeler ile (19) ve (20) no lu ifadeler birbirleri ile karşılaştırılıra, (19) ve (20) nolu ifadeler ile elde edilen katayıların oldukça düşük olduğu görülür. Bunun ebebi çalışma bölgeinde u ve havanın tema üreinin çok az olmaıdır. Ayrıca literatürdeki ıı tranfer ve kütle tranfer katayılarının değişimine bakıldığında artan u akıı ile artış göterdiği görülmektedir. Bu çalışma ile elde edilen katayıların değişiminde de u debii değişiminin etkin olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, bu bilgiler doğrultuunda buharlaştırmalı oğutucularda, pükürtücüler ile erpantin giriş açıklığı araında, ıı ve kütle tranferi için hacimel ıı tranfer ve kütle tranfer katayıları ampirik olarak elde edilmiştir. Literatürde bir buharlaştırmalı oğutma iteminin tamamı için heaplamalar yapılmaktadır. Fakat bu yöntemler üç aşamada değerlendirilebilir. Bunlar erpantin alt bölgei, erpantin bölgei erpantinin üt bölgei için ayrı ayrı yapılacak heaplamalardır. Bu yolla daha haa onuçlar elde edilir. SEMBOLLER (LIST OF SYMBOLS) A : Buharlaştırmalı oğutucu enine keit alanı (m 2 ) A : 1 m 3 lük u hacmindeki ıı tranfer yüzeyi (m 2 /m 3 ) c b : Doymuş buharın abit baınçtaki özgül ııı (kj/kg K) c p : Nemli havanın abit baınçtaki özgül ııı (kj/kg K) F : Su ve hava araında ıı ve kütle tranferinin olduğu birim ara yüzey alanı (m 2 ) h h : Nemli havanın entalpii (kj/kg) h fg : Buharlaşma gizli ııı (kj/kg) h fg,0 : 0 o C da uyun buharlaşma gizli ııı (kj/kg) h : Suyun entalpii (kj/kg) L : Su damlalarının düşme yükekliği (m) Le : Lewi faktörü ( Le = σc p / α ) m& : Kütleel akı (kg/m 2 ) P atm : Atmofer baıncı (Pa) P d : Su buharı doyma baıncı (Pa) T : Sıcaklık ( o C) U : Hız (m/) x : Havanın özgül nemi (kg H 2 O/kg hava) αa : Su ile hava araındaki hacimel ıı tranfer katayıı (W/m 3 K) σa : Su ile hava araındaki hacimel kütle tranfer katayıı (kg/m 3 Δx) Alt indiler (Subcript) B : Buhar ç : Çıkış d : Doymuş g : Giriş h : Hava : Su KAYNAKLAR (REFERENCES) 1. Webb, R.L., A Unified Theoratical Treatment for Thermal Analyi of Cooling Tower, Evaporative Condener and Fluid Cooler, ASHRAE Tranaction, No 90 (Part 2B), , Kunduz, M., Buharlaştırmalı Kondanör Heabı, Doktora Tezi. Selçuk Üniveritei Fen Bilimleri Entitüü, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 22, No 3,

8 H.C. Bayrakçı vd. Buharlaştırmalı Soğutucularda Serpantin ile Su Pükürtücüleri Araındaki Bölgede Iı ve Kütle 3. Peteron, D., Glaer, D., William, D. ve Ramden, R., Predicting the Performance of an Evaporative Condener,Tranaction of ASME. No 110, , Stefanovic, V., Lakovic, S., Radojkovic, N. ve Ilic, G., Experimental Study on Heat and Ma Tranfer in Cooling Tower, Facta Univeritati Mechanical Eng. Serie, No 1 (7), , Stoecker, W.F., İklimlendirme Eaları, İtanbul Teknik Üniveritei Yayınları, İtanbul, Türkiye, Ettouney, H.E., El-Deouky, H.T., Bouhamra, W. ve Al-Azmi, B., Performance of Evaporative Condener, Heat Tranfer Engineering, No: 22, 41-55, Bayrakçı, H.C., Buharlaştırmalı Soğutucularda Serpantin ile Su Pükürtücüleri Araındaki Bölgede Iı ve Kütle Tranferinin Deneyel Olarak İncelenmei, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniveritei Fen Bilimleri Entitüü, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 22, No 3, 2007

LPG DEPOLAMA TANKLARININ GAZ VERME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ

LPG DEPOLAMA TANKLARININ GAZ VERME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ 825 LPG DEPOLAMA TAKLARII GAZ VERME KAPASİTELERİİ İCELEMESİ Fehmi AKGÜ 1. ÖZET Sunulan çalışmada, LPG depolama tanklarının gaz verme kapaitelerinin belirlenmei amacına yönelik zamana bağlı ve ürekli rejim

Detaylı

Tesisat Mühendisliği Dergisi nde yayınlanan yazı ve çizimlerin her hakkı saklıdır. İzin alınmadan yayınlanamaz.

Tesisat Mühendisliği Dergisi nde yayınlanan yazı ve çizimlerin her hakkı saklıdır. İzin alınmadan yayınlanamaz. KÜNYE ISSN 1300-3399 MMO Adına Sahibi Emin KORAMAZ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Erol Alkım ERDÖNMEZ Editör Galip TEMİR Yayın Koordinatörü Nihat UÇUKOĞLU Yayın Kurulu Meftun GÜRDALLAR Zeki AKSU Metin DURUK

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 MK371 ISI TRANSFERİ (2+2) DERSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 MK371 ISI TRANSFERİ (2+2) DERSİ EGE ÜNİVERSİESİ-MÜHENDİSİK FAKÜESİ-MAKİNA MÜHENDİSİĞİ BÖÜMÜ 1 MK371 ISI RANSFERİ (+) DERSİ-ÖZE BİGİER: (8.6) EGE ÜNİVERSİESİ-MÜHENDİSİK FAKÜESİ MAKİNA MÜHENDİSİĞİ BÖÜMÜ MK371 ISI RANSFERİ (+) DERSİ.BÖÜM

Detaylı

Temel Yasa. Kartezyen koordinatlar (düz duvar) Silindirik koordinatlar (silindirik duvar) Küresel koordinatlar

Temel Yasa. Kartezyen koordinatlar (düz duvar) Silindirik koordinatlar (silindirik duvar) Küresel koordinatlar Temel Yaa Fourier ıı iletim yaaı İLETİMLE ISI TRANSFERİ Ek bağıntı/açıklamalar k: ıı iletim katayıı A: ıı tranfer yüzey alanı : x yönünde ıcaklık gradyanı Kartezyen koordinatlar (düz duvar Genel ıı iletimi

Detaylı

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa ELECO ' Elektrik - Elektronik ve Bilgiayar Mühendiliği Sempozyumu, 9 Kaım - Aralık, Bura Zaman Gecikmeli Yük Frekan Kontrol Siteminin ekaiu Yöntemi Kullanılarak Kararlılık Analizi Stability Analyi of Time-Delayed

Detaylı

An Investigation of Pressure Loss Values of Film and Curler Wet-Cooling Tower Fills

An Investigation of Pressure Loss Values of Film and Curler Wet-Cooling Tower Fills Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11-3(007), 5-57 Soğutma Kulelerinde ve Tipi Dolguların Oluşturduğu Basınç Kaybının İncelenmesi Arif Emre ÖZGÜR Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

Soğutma ve ticari makineleri bölümü

Soğutma ve ticari makineleri bölümü Donetk Milli Mikhail Tugan Baranovkogo Ekonomi ve Ticaret Üniveritei (DETÜ) Soğutma ve ticari makineleri bölümü Derin konuu: Termodinamiğin İkinci Yaaı ve onu uygulamaı Öğt. Doç. Karnaukh Viktoriia Donetk-Adana

Detaylı

BİR ISIL SİSTEMİN MODELLENMESİ VE SIEMENS SIMATIC S7 200 PLC İLE KONTROLÜ

BİR ISIL SİSTEMİN MODELLENMESİ VE SIEMENS SIMATIC S7 200 PLC İLE KONTROLÜ BİR ISIL SİSTEMİN MODELLENMESİ VE SIEMENS SIMATIC S7 200 PLC İLE KONTROLÜ Tanel YÜCELEN 1 Özgür KAYMAKÇI 2 Salman KURTULAN 3. 1,2,3 Elektrik Mühendiliği Bölümü Elektrik-Elektronik Fakültei İtanbul Teknik

Detaylı

BUHARLAŞTIRMALI SOĞUTUCULARDA SERPANTİN İLE SU PÜSKÜRTÜCÜLERİ ARASINDAKİ BÖLGEDE ISI VE KÜTLE TRANSFERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

BUHARLAŞTIRMALI SOĞUTUCULARDA SERPANTİN İLE SU PÜSKÜRTÜCÜLERİ ARASINDAKİ BÖLGEDE ISI VE KÜTLE TRANSFERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ i BUHARLAŞTIRMALI SOĞUTUCULARDA SERPANTİN İLE SU PÜSKÜRTÜCÜLERİ ARASINDAKİ BÖLGEDE ISI VE KÜTLE TRANSFERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Hilmi Cenk BAYRAKÇI DOKTORA TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Kurutma Tekniği. Nemli Havanın Tanımı

Kurutma Tekniği. Nemli Havanın Tanımı Kurutma Tekniği Nemli Havanın Tanımı Kurutucu Akışkanın (Nemli havanın) Termodinamik Tanımı Kuru hava: İçerisinde su buharı bulunmayan hava. Atmosferik hava: Kuru hava ve su buharının olduğu hava Kurutucu

Detaylı

Proses Tekniği HAFTA 8-9 GAZ-BUHAR KARIŞIMLARI VE İKLİMLENDİRME

Proses Tekniği HAFTA 8-9 GAZ-BUHAR KARIŞIMLARI VE İKLİMLENDİRME Proses Tekniği HAFTA 8-9 GAZ-BUHAR KARIŞIMLARI VE İKLİMLENDİRME Gaz-Buhar Karışımları Kuru hava: İçerisinde su buharı bulunmayan hava. Atmosferik hava: Kuru hava ve su buharının olduğu hava P v=r T P atm

Detaylı

EKDZ modelinin farklı bina dağılımları içeren senaryolara uygulanarak eğim kırınımı etkisinin araştırılması

EKDZ modelinin farklı bina dağılımları içeren senaryolara uygulanarak eğim kırınımı etkisinin araştırılması SAÜ Fen Bil Der. Cilt,. Sayı,. -, EKDZ modelinin farklı bina dağılımları içeren enaryolara uygulanarak eğim kırınımı etkiinin araştırılmaı Mehmet Barış Tabakcıoğlu *, Muhammed Reşit Çorapız ÖZ.. Geliş/Received,..

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

TER 201 TERMODİNAMİK 2011-2012 Güz Yarıyılı ÖDEV 3 İlan Tarihi: 5.12.2011 Teslim Tarihi: 12.12.2011 haftasındaki ders saatinde

TER 201 TERMODİNAMİK 2011-2012 Güz Yarıyılı ÖDEV 3 İlan Tarihi: 5.12.2011 Teslim Tarihi: 12.12.2011 haftasındaki ders saatinde ER 0 ERMODİNAMİK 0-0 Güz Yarıyılı ÖDEV 3 İlan arihi: 5..0 elim arihi:..0 haftaındaki der aatinde Soru. Bir otomobil motoru aatte 0 L yakıt tüketmekte ve tekerleklere 60 kw güç iletmektedir. Yakıtın ııl

Detaylı

Bölmeli bir kare kapalı ortam içindeki nanoakışkanın doğal konveksiyonla ısı transferinin sayısal olarak incelenmesi

Bölmeli bir kare kapalı ortam içindeki nanoakışkanın doğal konveksiyonla ısı transferinin sayısal olarak incelenmesi 359 Bölmeli bir kare kapalı ortam içindeki nanoakışkanın doğal konvekiyonla ıı tranerinin ayıal olarak incelenmei Engin AKÇAOĞLU 1, Mülüm ARICI 1, Eli Büyük ÖĞÜT 1 Kocaeli Üniveritei,Mühendilik Fakültei,

Detaylı

Zemin Kütle Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Saadet A. BERİLGEN

Zemin Kütle Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Saadet A. BERİLGEN Zemin Kütle Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Saadet A. BERİLGEN 1 Bir zemin kütlei katı daneler ve bunların araındaki boşluklardan oluşmaktadır. Boşluklar ie tamamen veya kımen u ile dolu olabilmektedir. Dolayııyla,

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

AKIŞKANLAR. 8. 1 Giriş 8. 2 Basınç, Basıncın Derinlikle Değişimi

AKIŞKANLAR. 8. 1 Giriş 8. 2 Basınç, Basıncın Derinlikle Değişimi 8 AKIŞKANLAR 8. 1 Giriş 8. Baınç, Baıncın Derinlikle Değişimi 8. Archimede Prenibi ve Kaldırma Kuvveti 8. 4 ikozluk 8. 5 Süreklilik Denklemi 8. 6 Yüzeyel Gerilim Akışkan ortam; durgun halde iken veya ideal

Detaylı

makale - article Özet

makale - article Özet m ISSN 1302-2415 Dergii 52 (2007) 40-47 Bir Klima Santralindeki So utma Siteminin Termodinamik Taar m ve Tetleri Thermodynamic Deign And Tet Of An Air Handling Unit Cooling Sytem Prof. Dr. Nuri Yücel Mak.

Detaylı

TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI

TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI Fikri Barış UZUNLAR bari.uzunlar@tr.chneider-electric.com Özcan KALENDERLİ ozcan@elk.itu.edu.tr İtanbul Teknik Üniveritei, Elektrik-Elektronik Fakültei Elektrik

Detaylı

Kontrol Sistemleri Tasarımı. Kontrolcü Tasarımı Tanımlar ve İsterler

Kontrol Sistemleri Tasarımı. Kontrolcü Tasarımı Tanımlar ve İsterler ontrol Sitemleri Taarımı ontrolcü Taarımı Tanımlar ve İterler Prof. Dr. Bülent E. Platin ontrolcü Taarımı İterleri Birincil iterler: ararlılık alıcı rejim hataı Dinamik davranış İterlerin işlevel boyutu:

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

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

Jeotermal Destekli Amonyak Su Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Bilgisayar Ortamında Modellenmesi

Jeotermal Destekli Amonyak Su Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Bilgisayar Ortamında Modellenmesi TTMD Mart Nian 2014 27 Jeotermal Detekli Amonyak Su Aborpiyonlu Soğutma Siteminin Bilgiayar Ortamında Modellenmei Computer Aided Modeling of Ammonia-Water Aborption Refrigeration Sytem Powered By Geothermal

Detaylı

MAK 212 - TERMODİNAMİK (CRN: 20662, 20664, 20667, 20669)

MAK 212 - TERMODİNAMİK (CRN: 20662, 20664, 20667, 20669) MA - ERMODİNAMİ (CRN: 066, 066, 0667, 0669) 006-007 BAHAR YARIYILI - ARA SINAV 70007 Soru -) Şekilde örülen yalıtılmış piton-ilindir düzeneğinin vanaı piton en üt konumda iken aılmakta (V0 m ) ve acim

Detaylı

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ 5. MODEL DENEYLEİ İLE GEMİ DİENİNİ BELİLEME YÖNTEMLEİ Gei projeinin değişik erelerinde iteatik odel deneylerine dayalı yaklaşık yöntelerle gei topla direnci e dolayııyla gei ana akine gücü belirlenektedir.

Detaylı

HİDROLİK SİSTEMLERDE ENERJİ KAYIPLARI VE YÜK DUYARLI SİSTEMLERE GEÇİŞ

HİDROLİK SİSTEMLERDE ENERJİ KAYIPLARI VE YÜK DUYARLI SİSTEMLERE GEÇİŞ 17 HİDROLİK SİSTEMLERDE ENERJİ KAYILARI VE YÜK DUYARLI SİSTEMLERE GEÇİŞ İmail OBUT ÖZET Hidrolik itemlerde ea olu itenen; yükü hareket ettirmek için kullanılan gücün, hidrolik omayı tahrik eden elektrik

Detaylı

Ders #9. Otomatik Kontrol. Kararlılık (Stability) Prof.Dr.Galip Cansever. 26 February 2007 Otomatik Kontrol. Prof.Dr.

Ders #9. Otomatik Kontrol. Kararlılık (Stability) Prof.Dr.Galip Cansever. 26 February 2007 Otomatik Kontrol. Prof.Dr. Der #9 Otomatik Kontrol Kararlılık (Stability) 1 Kararlılık, geçici rejim cevabı ve ürekli hal hataı gibi kontrol taarımcıının üç temel unurundan en önemli olanıdır. Lineer zamanla değişmeyen itemlerin

Detaylı

İKİ ZAMANLI WANKEL MOTORU ÇEVRİM ANALİZİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fırat SARAÇOĞLU. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı.

İKİ ZAMANLI WANKEL MOTORU ÇEVRİM ANALİZİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fırat SARAÇOĞLU. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ ZAMANLI WANKEL MOTORU ÇEVRİM ANALİZİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fırat SARAÇOĞLU Makina Mühendiliği Anabilim Dalı Otomotiv Programı HAZİRAN

Detaylı

ESM 406 Elektrik Enerji Sistemlerinin Kontrolü 4. TRANSFER FONKSİYONU VE BLOK DİYAGRAM İNDİRGEME

ESM 406 Elektrik Enerji Sistemlerinin Kontrolü 4. TRANSFER FONKSİYONU VE BLOK DİYAGRAM İNDİRGEME . TRNSFER FONKSİYONU VE BLOK DİYRM İNDİREME. Hedefler Bu bölümün amacı;. Tranfer fonkiyonu ile blok diyagramları araındaki ilişki incelemek,. Fizikel itemlerin blok diyagramlarını elde etmek, 3. Blok diyagramlarının

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

Kontrol Sistemleri. Kontrolcüler. Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN

Kontrol Sistemleri. Kontrolcüler. Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN ontrol Sitemleri ontrolcüler Doğrual Sitemlerin Sınıflandırılmaı: Birinci Mertebeden Gecikmeli BMG Sitemler: x a T 1 x a t x e t Son değer teoremi : x x x adr adr adr lim xa 0 lim 0 T 1 t T t 2T t 3T t

Detaylı

YAĞLAMA VE KAYMALI YATAKLAR

YAĞLAMA VE KAYMALI YATAKLAR YAĞLAMA TĐPLERĐ YAĞLAMA VE KAYMALI YATAKLAR Yağlamanın beş farklı şekli tanımlanabilir. 1) Hidrodinamik ) Hidrotatik 3) Elatohidrodinamik 4) Sınır 5) Katı-film VĐSKOZĐTE τ F du = = A µ dy du U = dy h τ

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

( ) BSIM MOSFET Model Parametrelerinin Ölçüm Yoluyla Belirlenmesine Yönelik Algoritmalar. Şuayb YENER 1 Hakan KUNTMAN 2. Özetçe. 2 BSIM MOSFET Modeli

( ) BSIM MOSFET Model Parametrelerinin Ölçüm Yoluyla Belirlenmesine Yönelik Algoritmalar. Şuayb YENER 1 Hakan KUNTMAN 2. Özetçe. 2 BSIM MOSFET Modeli BSIM MOSFE Model lerinin Ölçüm Yoluyla Belirlenmeine Yönelik Algoritmalar Şuayb YENER 1 Hakan UNMAN 1 Elektrik ve Elektronik Mühendiliği Bölümü, Sakarya Üniveritei, 545, Eentepe, Sakarya Elektronik ve

Detaylı

Frekans Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri

Frekans Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri Frekan Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri Prof.Dr. Galip Canever 1 Frekan cevabı analizi 1930 ve 1940 lı yıllarda Nyquit ve Bode tarafından geliştirilmiştir ve 1948 de Evan tarafından geliştirilen kök yer

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

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Psikometrik diyagram Psikometrik diyagram İklimlendirme: Duyulur ısıtma (ω=sabit) Bu sistemlerde hava sıcak bir akışkanın bulunduğu boruların veya direnç tellerinin üzerinden

Detaylı

Uydu Kentlerin Tasarımı için Bir Karar Destek Sistemi ve Bilişim Sistemi Modeli Önerisi

Uydu Kentlerin Tasarımı için Bir Karar Destek Sistemi ve Bilişim Sistemi Modeli Önerisi Akademik Bilişim 0 - XII. Akademik Bilişim Konferanı Bildirileri 0-2 Şubat 200 Muğla Üniveritei Uydu Kentlerin Taarımı için Bir Karar Detek Sitemi ve Bilişim Sitemi Modeli Önerii TC Beykent Üniveritei

Detaylı

Haberleşme Gecikmeli Hibrid Enerji Üretim Sisteminin Kararlılık Analizi

Haberleşme Gecikmeli Hibrid Enerji Üretim Sisteminin Kararlılık Analizi EEB 06 Elektrik-Elektronik ve Bilgiayar Sempozyumu, -3 Mayı 06, Tokat TÜRKİYE Haberleşme Gecikmeli Hibrid Enerji Üretim Siteminin Kararlılık Analizi Hakan GÜNDÜZ Şahin SÖNMEZ Saffet AYASUN Niğde Üniveritei,

Detaylı

H09 Doğrusal kontrol sistemlerinin kararlılık analizi. Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören

H09 Doğrusal kontrol sistemlerinin kararlılık analizi. Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören H09 Doğrual kontrol itemlerinin kararlılık analizi MAK 306 - Der Kapamı H01 İçerik ve Otomatik kontrol kavramı H0 Otomatik kontrol kavramı ve devreler H03 Kontrol devrelerinde geri belemenin önemi H04

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Evaporatif Soğutma Deney Raporu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Evaporatif Soğutma Deney Raporu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Evaporatif Soğutma Deney Raporu Laboratuar Tarihi: Laboratuarı Yöneten: Numara: Adı Soyadı: Grup/Alt grup:..

Detaylı

AKÜ FEBİD 12 (2012) 025201 (1-5) AKU J. Sci. 12 (2012) 025201 (1-5)

AKÜ FEBİD 12 (2012) 025201 (1-5) AKU J. Sci. 12 (2012) 025201 (1-5) Afyon Kocatepe Üniveritei Fen Bilimleri Dergii Afyon Kocatepe Univerity Journal of Science AKÜ FEBİD 12 (212) 2521 (1-5) AKU J. Sci. 12 (212) 2521 (1-5) Farklı Yüzey Açılarındaki Işınım Şiddetlerinin Afyonkarahiar

Detaylı

ÇĐFT SARKAÇ SĐSTEMĐNĐN KAYAN KĐPLĐ KONTROLÜ

ÇĐFT SARKAÇ SĐSTEMĐNĐN KAYAN KĐPLĐ KONTROLÜ ÇĐFT SARKAÇ SĐSTEMĐNĐN KAYAN KĐPLĐ KONTROLÜ Yuuf ALTUN Metin DEMĐRTAŞ 2 Elektrik Elektronik Mühendiliği Bölümü Mühendilik Mimarlık Fakültei Balıkeir Üniveritei, 45, Cağış, Balıkeir e-pota: altuny@balikeir.edu.tr

Detaylı

GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLER İÇİN ARALIK ÇİZELGELEMESİ PROBLEMİ

GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLER İÇİN ARALIK ÇİZELGELEMESİ PROBLEMİ İtanbul Ticaret Üniveritei Fen Bilimleri Dergii Yıl: 6 Sayı:12 Güz 2007/2. 67-79 GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLER İÇİN ARALIK ÇİZELGELEMESİ PROBLEMİ Deniz TÜRSEL ELİİYİ, Selma GÜRLER ÖZET Bu çalışmada, her

Detaylı

SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ

SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ BALIKESİR 2013 DENEY NO -1: Soğutma Kulesindeki Proseslerin Gözlemlenmesi DENEYİN

Detaylı

ESM406- Elektrik Enerji Sistemlerinin Kontrolü. 2. SİSTEMLERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ Laplace Dönüşümü

ESM406- Elektrik Enerji Sistemlerinin Kontrolü. 2. SİSTEMLERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ Laplace Dönüşümü ESM406- Elektrik Enerji Sitemlerinin Kontrolü. SİSTEMLERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ Laplace Dönüşümü.. Hedefler Bu bölümün hedefleri:. Komplek değişkenlerin tanıtılmaı.. Laplace Tranformayonun tanıtılmaı..

Detaylı

12.7 Örnekler PROBLEMLER

12.7 Örnekler PROBLEMLER 2. 2.2 2.3 2.4 Giriş Bir Kuvvetin ve Bir Momentin İşi Virtüel İş İlkei Genelleştirilmiş Koordinatlar Örnekler Potaniyel Enerji 2.5 Sürtünmeli Makinalar ve Mekanik Verim 2.6 Denge 2.7 Örnekler PROBLEMLER

Detaylı

3. DİNAMİK. bağıntısı ile hesaplanır. Birimi m/s ile ifade edilir.

3. DİNAMİK. bağıntısı ile hesaplanır. Birimi m/s ile ifade edilir. 3. DİNAMİK Dinamik konuu Kinematik ve Kinetik alt başlıklarında incelenecektir. Kinematik, hareket halindeki bir itemin konum (poziyon), hız ve ivmeini, bunların oluşmaını ağlayan kuvvet ya da moment etkiini

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Çukurova Üniveritei Biyomedikal Mühendiliği BMM212 Elektronik-1 Laboratuvarı eney Föyü eney#1 Temel Yarıiletken iyot Karakteritikleri oç. r. Mutlu AVCI Ar. Gör. Mutafa İSTANBULLU AANA, 2015 ENEY 1 Temel

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

Bölüm 7 - Kök- Yer Eğrisi Teknikleri

Bölüm 7 - Kök- Yer Eğrisi Teknikleri Bölüm 7 - Kök- Yer Eğrii Teknikleri Kök yer eğrii tekniği kararlı ve geçici hal cevabı analizinde kullanılmaktadır. Bu grafikel teknik kontrol iteminin performan niteliklerini tanımlamamıza yardımcı olur.

Detaylı

Sıvı Sıkışabilirliği ve Sıvı Ortamı Dalga Yayılma Sınır Şartlarının Baraj Deprem Davranışına Etkisinin Euler Yaklaşımıyla İncelenmesi

Sıvı Sıkışabilirliği ve Sıvı Ortamı Dalga Yayılma Sınır Şartlarının Baraj Deprem Davranışına Etkisinin Euler Yaklaşımıyla İncelenmesi ECAS22 Ululararaı Yapı ve Deprem Mühendiliği Sempozyumu, 14 Ekim 22, Orta Doğu Teknik Üniveritei, Ankara, Türkiye Sıvı Sıkışabilirliği ve Sıvı Ortamı Dalga Yayılma Sınır Şartlarının Baraj Deprem Davranışına

Detaylı

KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ

KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ 1. Aşağıda verilen birim çevirme işlemlerini yapınız. a) 554 m 4 day. kg cm 4 min. g (38472.2 cm4 min. g ) b) 5.37x10 3 kj min hp (120 hp) c) 760 miles h

Detaylı

H03 Kontrol devrelerinde geri beslemenin önemi. Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören

H03 Kontrol devrelerinde geri beslemenin önemi. Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören H03 ontrol devrelerinde geri belemenin önemi Yrd. Doç. Dr. Aytaç ören MA 3026 - Der apamı H0 İçerik ve Otomatik kontrol kavramı H02 Otomatik kontrol kavramı ve devreler H03 ontrol devrelerinde geri belemenin

Detaylı

Kök Yer Eğrileri. Doç.Dr. Haluk Görgün. Kontrol Sistemleri Tasarımı. Doç.Dr. Haluk Görgün

Kök Yer Eğrileri. Doç.Dr. Haluk Görgün. Kontrol Sistemleri Tasarımı. Doç.Dr. Haluk Görgün Kök Yer Eğrileri Bir kontrol taarımcıı itemin kararlı olup olmadığını ve kararlılık dereceini bilmek, diferaniyel denklem çözmeden bir analiz ile item performaını tahmin etmek iter. Geribelemeli kontrol

Detaylı

2. AKIŞKAN STATİĞİ Bir Noktadaki Basınç

2. AKIŞKAN STATİĞİ Bir Noktadaki Basınç 2. AKIŞKAN STATİĞİ 2.1. Bir Noktadaki Baınç Hareketli ve durgun akışkanın herhangi bir noktaındaki baınç, viko kuvvetlerin olmamaı (kama gerilmeinin ihmal edilmei) koşulunda, hareket doğrultuundan bağımıdır.

Detaylı

ISI TEKNİĞİ LABORATUARI-2

ISI TEKNİĞİ LABORATUARI-2 ISI TEKNİĞİ LAORATUARI-2 Deney Sorumlusu ve Uyg Öğr El Prof Dr Cengiz YILDIZ Prof Dr Yaşar İÇER Prof Dr Ebru AKPINAR Yrd Doç Dr Gülşah ÇAKMAK Arş Gör Sinan KAPAN KLĐMA LAORATUVAR ÜNĐTESĐ Deneyin Amacı:

Detaylı

ZEMİN EPS (GEOFOAM) TEMAS YÜZEYİNİN SONLU ELEMANLARLA MODELLENMESİ

ZEMİN EPS (GEOFOAM) TEMAS YÜZEYİNİN SONLU ELEMANLARLA MODELLENMESİ ZEMİN EPS (GEOFOAM) TEMAS YÜZEYİNİN SONLU ELEMANLARLA MODELLENMESİ Ahmet ŞENOL 1 Mutafa Aytekin 2 1 Yrd.Doç.Dr., Cumhuriyet Üniveritei Mühendilik Fakültei İnşaat Müh. Böl., 58140 Siva Tel: 0346 2191010-2224

Detaylı

DENİZALTI MUKAVİM TEKNELERİNİN NİHAİ MUKAVEMETİNİN SAYISAL, ANALİTİK VE DENEYSEL METOTLARLA BELİRLENMESİ

DENİZALTI MUKAVİM TEKNELERİNİN NİHAİ MUKAVEMETİNİN SAYISAL, ANALİTİK VE DENEYSEL METOTLARLA BELİRLENMESİ DENİZALTI MUKAVİM TEKNELERİNİN NİHAİ MUKAVEMETİNİN SAYISAL, ANALİTİK VE DENEYSEL METOTLARLA BELİRLENMESİ Bülent FIRAT*, Yalçın ÜNSAN* *İtanbul Teknik Üniveritei, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültei

Detaylı

KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ

KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ 1. Aşağıda verilen birim çevirme işlemlerini yapınız. ) 554 ) 5.37x10.. h ) 760 h ) 921 ) 800, ) 25 ) 23.. ) 0.981.. ) 8.314... ) 0.052..h 2. Bir atık su

Detaylı

Genetik Algoritma ile Kuru bir Trafonun Maliyet Optimizasyonu

Genetik Algoritma ile Kuru bir Trafonun Maliyet Optimizasyonu enetik Algoritma ile Kuru bir Trafonun Maliyet Optimizayonu Mehmed Çelebi 1 1 El-Elektronik Mühendiliği Bölümü Celal Bayar Üniveritei mehmed.celebi@bayar.edu.tr Özet Bu çalışmada daha önce analitik yöntemle

Detaylı

Direkt genleşmeli klima santrallerinde soğutma çevrimi simülasyonu ve parametrelerin analizi

Direkt genleşmeli klima santrallerinde soğutma çevrimi simülasyonu ve parametrelerin analizi TTMD Mayı Haziran 2014 7 Direkt genleşmeli klima antrallerinde oğutma çevrimi imülayonu ve parametrelerin analizi Refrigeration cycle imulation in direct expanion air handling unit and analyi of parameter

Detaylı

KARAYOLU VE DEMİRYOLU PROJELERİNDE ORTOMETRİK YÜKSEKLİK HESABI: EN KÜÇÜK KARELER İLE KOLLOKASYON

KARAYOLU VE DEMİRYOLU PROJELERİNDE ORTOMETRİK YÜKSEKLİK HESABI: EN KÜÇÜK KARELER İLE KOLLOKASYON TMMOB Harita ve Kadatro Mühendileri Odaı 13. Türkiye Harita Bilimel ve Teknik Kurultayı 18 Nian 011, Ankara KARAYOLU VE DEMİRYOLU PROJELERİNDE ORTOMETRİK YÜKSEKLİK HESABI: EN KÜÇÜK KARELER İLE KOLLOKASYON

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

Süleyman ŞENYURT **, Zeynep ÖZGÜNER

Süleyman ŞENYURT **, Zeynep ÖZGÜNER Ordu Üniv. il. ek. Derg.,ilt:,Sayı:,1,58-81/Ordu Univ. J. Sci. ech.,vol:,o:,1,58-81 ERRAD EĞRİ ÇİFİİ KÜRESEL GÖSERGELERİİ GEODEZİK EĞRİLİKLERİ VE Aİİ LİFLERİ ÖZE Süleyman ŞEYUR, Zeynep ÖZGÜER Ordu Üniveritei,

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

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

Al-Si ALAŞIMLARINDA SİLİSYUM MİKTARININ DÖKÜM PARÇA-KALIP ARAYÜZEY ISI TRANSFER KATSAYISI ÜZERİNE ETKİSİ

Al-Si ALAŞIMLARINDA SİLİSYUM MİKTARININ DÖKÜM PARÇA-KALIP ARAYÜZEY ISI TRANSFER KATSAYISI ÜZERİNE ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt, No 3, 451-459, 007 Vol, No 3, 451-459, 007 Al-Si ALAŞIMLARINDA SİLİSYUM MİKTARININ DÖKÜM PARÇA-KALIP ARAYÜZEY ISI TRANSFER KATSAYISI ÜZERİNE

Detaylı

DAĞITIM SİSTEMLERİ İÇİN YENİ BİR GÜÇ AKIŞI ALGORİTMASININ GELİŞTİRİLMESİ

DAĞITIM SİSTEMLERİ İÇİN YENİ BİR GÜÇ AKIŞI ALGORİTMASININ GELİŞTİRİLMESİ T. C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK E FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM SİSTEMLERİ İÇİN YENİ BİR GÜÇ AKIŞI ALGORİTMASININ GELİŞTİRİLMESİ Ulaş EMİNOĞLU DOKTORA TEZİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

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

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,

Detaylı

Otomatik Kontrol. Fiziksel Sistemlerin Modellenmesi. Prof.Dr.Galip Cansever. Elektriksel Sistemeler Mekaniksel Sistemler. Ders #4

Otomatik Kontrol. Fiziksel Sistemlerin Modellenmesi. Prof.Dr.Galip Cansever. Elektriksel Sistemeler Mekaniksel Sistemler. Ders #4 Der #4 Otomatik Kontrol Fizikel Sitemlerin Modellenmei Elektrikel Sitemeler Mekanikel Sitemler 6 February 007 Otomatik Kontrol Kontrol itemlerinin analizinde ve taarımında en önemli noktalardan bir tanei

Detaylı

X-X DOĞRULTUSUNDA KESİT DONATI HESABI

X-X DOĞRULTUSUNDA KESİT DONATI HESABI 1 KİRİŞ DONATI HESABI Kiriş yükleri heaplandıktan onra keitler alınarak tatik heap yapılır. Keitler alınırken her kirişin bir keit içinde kalmaı ağlanır. BİRO yöntemi uygulanarak her kirişin menet ve açıklık

Detaylı

TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ

TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Bahar Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN

Detaylı

ÇOKLU ALT SİSTEMLERİN SADELEŞTİRİLMESİ

ÇOKLU ALT SİSTEMLERİN SADELEŞTİRİLMESİ 73 BÖLÜM 5 ÇOKLU ALT SİSTEMLERİN SADELEŞTİRİLMESİ 5. Blok Diyagramları Blok diyagramları genellikle frekan domenindeki analizlerde kullanılır. Şekil 5. de çoklu alt-itemlerde kullanılan blok diyagramları

Detaylı

FOTOVOLTAİK HÜCRENİN TEK DİYOT EŞDEĞER DEVRE PARAMETRELERİNİN ÇIKARILMASI VE MATLAB/SİMULİNK MODELİ

FOTOVOLTAİK HÜCRENİN TEK DİYOT EŞDEĞER DEVRE PARAMETRELERİNİN ÇIKARILMASI VE MATLAB/SİMULİNK MODELİ FOTOVOLTAİK HÜCRENİN TEK DİYOT EŞDEĞER DEVRE PARAMETRELERİNİN ÇIKARILMASI VE MATLAB/SİMULİNK MODELİ Murat ÜNLÜ Sabri ÇAMUR Birol ARİFOĞLU Kocaeli Üniveritei, Mühendilik Fakültei Elektrik Mühendiliği Bölümü

Detaylı

Kök Yer Eğrileri ile Tasarım

Kök Yer Eğrileri ile Tasarım Kök Yer Eğrileri ile Taarım Prof.Dr. Galip Canever Kök Yer Eğriinden Kazanç ın Belirlenmei Kök yer eğrii K nın pozitif değerleri için denkleminin muhtemel köklerini göteren eğridir. KG ( ) Taarımın amacı

Detaylı

DİNAMİK DEVRELERİN FREKANS DOMENİNDE İNCELENMESİ, FREKANS KARAKTERİSTİKLERİ VE BODE DİYAGRAMLARI

DİNAMİK DEVRELERİN FREKANS DOMENİNDE İNCELENMESİ, FREKANS KARAKTERİSTİKLERİ VE BODE DİYAGRAMLARI DENEY NO: 9 DİNAMİK DEVRELERİN FREKANS DOMENİNDE İNCELENMESİ, FREKANS KARAKTERİSTİKLERİ VE BODE DİYAGRAMLARI Deneyin Amacı: Lineer-zamanla değişmeyen -kapılı devrelerin Genlik-Frekan ve Faz-Frekan karakteritiklerinin

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ, TERMODİNAMİK HATIRLATMALAR

BÖLÜM 1 GİRİŞ, TERMODİNAMİK HATIRLATMALAR BÖLÜM GİİŞ, EMODİNAMİK HAILAMALA.-ermodinamik hatırlatmalar..- Mükemmel gaz..- İç enerji e antali..3- ermodinamiğin. kanunu..4- Antroi e termodinamiğin. kanunu..5- Antroinin healanmaı..6- İzantroik bağıntılar.-

Detaylı

Proses Tekniği HAFTA 11-12 KURUTMA

Proses Tekniği HAFTA 11-12 KURUTMA Proses Tekniği HAFTA 11-12 KURUTMA Kurutma Kurutma nedir? Gözenekli yapıya sahip üründeki nemin, ısı ve kütle transferi yardımıyla alınarak kurutucu akışkana (gaz veya hava) taşınması olayına Kurutma denir.

Detaylı

Genetik Algoritma ile Kuru bir Trafonun Maliyet Optimizasyonu

Genetik Algoritma ile Kuru bir Trafonun Maliyet Optimizasyonu Genetik Algoritma ile Kuru bir Trafonun Maliyet Optimizayonu Mehmed Çelebi 1 1 El-Elektronik Mühendiliği Bölümü Celal Bayar Üniveritei mehmed.celebi@bayar.edu.tr Özet Bu çalışmada daha önce analitik yöntemle

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

DENEY 1 Laplace Dönüşümü

DENEY 1 Laplace Dönüşümü DENEY 1 Laplace Dönüşümü DENEYİN AMACI 1. Laplace dönüşümü uygulamaını anlamak.. Simulink yardımıyla Laplace dönüşüm çiftlerinin benzetimini yapmak. 3. ACS-1000 Analog Kontrol Sitemini kullanarak, Laplace

Detaylı

KONTROL PANELİ. Kontrol panelinden kontrol menüsüne giriniz

KONTROL PANELİ. Kontrol panelinden kontrol menüsüne giriniz DENEY FÖYLERİ Yeni Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 http://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com BALIKESİR-2014 KONTROL PANELİ Kontrol panelinden

Detaylı

Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri

Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri Tesisat Mühendisliði Dergisi Sayý: 89, s. 71-77, 2005 Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri Bülent CERÝT* Nafer DO¼RUL Özet Bu çalýþmada; iklimlendirilmesi yapýlacak tesisin cihaz

Detaylı

Rüzgar Türbininde Kullanılan AC/DC Çeviricilerde Uzay Vektörü Modülasyonu Yöntemi ile Kontrol

Rüzgar Türbininde Kullanılan AC/DC Çeviricilerde Uzay Vektörü Modülasyonu Yöntemi ile Kontrol Rüzgar ürbininde Kullanılan AC/DC Çeviricilerde Uzay ektörü Modülayonu Yöntemi ile Kontrol Cenk Cengiz Eyüp Akpınar Dokuz Eylül Üniveritei Elektrik ve Elektronik Mühenliği Bölümü Kaynaklar Yerleşkei, Buca-İzmir

Detaylı

KOCAELİ DE YER ALAN KİLLİ ZEMİNLERİN ZEMİN-SU ve KAYMA DAYANIMI ÖZELLİKLERİ

KOCAELİ DE YER ALAN KİLLİ ZEMİNLERİN ZEMİN-SU ve KAYMA DAYANIMI ÖZELLİKLERİ Uygulamalı Yerbilimleri Sayı:2 (Ekim-Kaım 2009) 28-35 KOCAELİ DE YER ALAN KİLLİ ZEMİNLERİN ZEMİN-SU ve KAYMA DAYANIMI ÖZELLİKLERİ Soil-Water and Shear Strength Propertie of Kocaeli Clay Cengiz KURTULUŞ

Detaylı

3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları

3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları 3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları Soru 5-26 Buharlı bir güç santralinin kazanında aracı akışkana 280 GJ/saat ısı geçişi olmaktadır. Borularda ve diğer elemanlarda buhardan

Detaylı

ENM 557 ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME

ENM 557 ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENM 557 ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME GALATASARAY SK nın 2009-2010 Sezonu 2 Dönemi için Forvet Seçim Problemi DERSİN SORUMLUSU: Yrd Doç

Detaylı

DEFORMASYON AĞLARINDA DATUMUN DUYARLILIĞA ETKİSİ EFFECT OF GEODETIC DATUM ON SENSITIVITY OF DEFORMATION NETWORKS

DEFORMASYON AĞLARINDA DATUMUN DUYARLILIĞA ETKİSİ EFFECT OF GEODETIC DATUM ON SENSITIVITY OF DEFORMATION NETWORKS DEFORMASYON AĞLARINDA DATUMUN DUYARLILIĞA ETKİSİ N. TEKİN 1, C. AYDIN 2, U. DOĞAN 2 1 Erciye Üniveritei, Mühendilik Fakültei, Harita Mühendiliği Bölümü, Kayeri, nihaltekin@erciye.edu.tr 2 Yıldız Teknik

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

BASİT EĞİLME ETKİSİNDEKİ ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ

BASİT EĞİLME ETKİSİNDEKİ ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ BÖLÜM 5 BASİT EĞİLME ETKİSİNDEKİ ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ Giriş Betonarme yapılardaki kiriş ve döşeme gii yatay taşıyıcı elemanlar, yapıya etkiyen düşey ve yatay yükler nedeniyle eğilmeye çalışırlar. Bu

Detaylı

DOAL GAZLI KOJENERASYON SSTEMNN TERMODNAMK ANALZ VE SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES ÖRNE

DOAL GAZLI KOJENERASYON SSTEMNN TERMODNAMK ANALZ VE SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES ÖRNE VIII ULUSAL TESSAT MÜENDSL KONGRES 90 DOAL GAZLI KOJENERASON SSTEMNN TERMODNAMK ANALZ VE SÜLEMAN DEMREL ÜNVERSTES ÖRNE Nilay AKDENZ Cemre Doan LAN brahim ÜÇGÜL Mutafa ACAR Mutafa BAAN ÖZET Doal gazın kojenerayon

Detaylı

Köprü Kenar Ayaklarındaki Oyulma Güvenilirliği *

Köprü Kenar Ayaklarındaki Oyulma Güvenilirliği * İMO Teknik Dergi, 2010 4919-4934, Yazı 322 Köprü Kenar Ayaklarındaki Oyulma Güvenilirliği * Ömer KÖSE* A. Melih YANMAZ** ÖZ Geniş akaruları geçen köprülerin yıkılmaıyla çok ayıda can kaybı, kamu ve özel

Detaylı

CİVATA BAĞLANTILARI_II

CİVATA BAĞLANTILARI_II CİVATA BAĞLANTILARI_II 11. Civata Bağlantılarının Heabı 11.1. Statik kuvvet ve gerilmeler Cıvata, gerilme kuvveti ile çekmeye ve ıkma momenti ile burulmaya dolayııyla bileşik gerilmeye maruzdur. kuvveti

Detaylı

EFFECTS OF CONJUGATE HEAT TRANSFER AND VISCOUS DISSIPATON FLOW OVER ON A VERTICAL PLATE

EFFECTS OF CONJUGATE HEAT TRANSFER AND VISCOUS DISSIPATON FLOW OVER ON A VERTICAL PLATE Ahmet KAYA * Orhan AYDIN Muhammed Ene KUYUMCU Karade *orumlu yazar: ekaya8@gmail.com : olan a ve tranferinin ahip -Stoke ve enerji denklemleri benzerlik. Daha onra bu denklemeler Keller- k olarak ve parametrelerinin

Detaylı

KBM0308 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I HAVA AKIŞ DENEYİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1

KBM0308 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I HAVA AKIŞ DENEYİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 HAVA AKIŞ DENEYİ Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 1. Amaç Hava akış deneyinin amacı sıkıştırılabilen bir akışkan olan havanın, akış debisinin ölçülmesi ve orifismetre için K

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFER LABORATUVARI SUDAN SUYA TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFER LABORATUVARI SUDAN SUYA TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFER LABORATUVARI SUDAN SUYA TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ 1. DENEYİN AMACI: Bir ısı değiştiricide paralel ve zıt türbülanslı akış

Detaylı

YOĞUŞMA DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

YOĞUŞMA DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV YOĞUŞMA DENEYİ Arş. Gör. Emre MANDEV 1. Giriş Yoğuşma katı-buhar ara yüzünde gerçekleşen faz değişimi işlemi olup işlem sırasında gizli ısı etkisi önemli rol oynamaktadır. Yoğuşma yoluyla buharın sıvıya

Detaylı