%100 TAZE HAVALI ISI GERĐ KAZANIMLI ISI POMPALI KLĐMA CĐHAZLARININ TASARIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "%100 TAZE HAVALI ISI GERĐ KAZANIMLI ISI POMPALI KLĐMA CĐHAZLARININ TASARIMI"

Transkript

1 T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ %100 TAZE HAVALI ISI GERĐ KAZANIMLI ISI POMPALI KLĐMA CĐHAZLARININ TASARIMI BĐTĐRME PROJESĐ Muhammet Nasıf KURU Projeyi Yöneten Yrd. Doç. Dr. Dilek KUMLUTAŞ Haziran, 2007 ĐZMĐR I

2 TEZ SINAV SONUÇ FORMU Bu çalışma / /. günü toplanan jürimiz tarafından BĐTĐRME PROJESĐ olarak kabul edilmiştir. Yarıyıl içi başarı notu 100 (yüz) tam not üzerinden (.. ) dir. Başkan Üye Üye Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığına,.. numaralı jürimiz tarafından / /. günü saat da yapılan sınavda 100 (yüz) tam not üzerinden. almıştır. Başkan Üye Üye ONAY II

3 TEŞEKKÜR Bitirme tezimde bana rehberlik eden, takıldığım yerlerde, bilgi ve tecrübesiyle sonuca ulaşmamı sağlayan değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Dilek KUMLUTAŞ a teşekkür ederim. Bu projenin konusu olan ısı pompalı klima cihazlarının, tasarımında beni yönlendiren, bu cihazların üretildiği ENEKO Havalandırma ve Isı Ekonomisi Sistem Teknolojileri A.Ş. inde klima cihaz ve ekipmanlarını tanıtan, buranın Proje Tasarım Mühendisi Yıldırım KOCABALKANLI ya teşekkür ederim. Muhammet Nasıf KURU III

4 ÖZET Binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları bu ihtiyacı gideriyorsa da konforun bozulmaması için taze havanın ortam koşullarında üflenmesi gerekmektedir. %100 Taze Havalı Isı Geri Kazanımlı Isı Pompalı Klima Cihazı kullanılarak egzost havasının enerjisi taze havaya aktarılmakta ve ısı pompası vasıtası ile taze havanın sıcaklığı ortam koşullarına getirilerek iç ortama verilmektedir. Ayrıca bu sistemin uygulanması, iç ortam iklimlendirmesinde tasarlanan cihazların yükünü de azaltmaktadır. Bu projede, ENEKO Havalandırma ve Isı Ekonomisi Sistem Teknolojileri A.Ş. nin ürettiği %100 Taze Havalı Isı Geri Kazanımlı Isı Pompalı Klima Cihazının tasarım esasları incelenmiştir. IV

5 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa Đçindekiler... V Tablo Listesi...VII Şekil Listesi.....VIII Bölüm Bir GĐRĐŞ 1. Giriş Giriş Isı Pompası Tanımı, Çalışma Prensibi Isı Pompası Çevrimi Isı Pompasının Başlıca Yapı Elemanları Kompresör Evaporatör Kondenser Genleşme Vanası Geri Tepme (Çek) Valf Solenoid Valf Filtre-Kurutucular, Emiş Filtreleri Alçak Veya Yüksek Basınç Otomatikleri...14 V

6 Bölüm Đki ISI POMPASI TASARIMI 2. Isı Pompası Tasarımı % 100 Taze Havalı Isı Geri Kazanımlı Isı Pompalı Klima Cihazı Tasarım Şartları Isı Geri Kazanım Eşanjörü Kompresör Seçimi Yaz Durumu Evaporatör Kapasitesinin Belirlenmesi Soğutucu Akışkan Debisinin Belirlenmesi Kompresör Gücünün Bulunması Kondenser Kapasitesi Soğutma Tesir Katsayısı Kış Durumu Kondenser Kapasitesinin Belirlenmesi Soğutucu Akışkan Debisinin Belirlenmesi Kompresör Gücünün Bulunması Evaporatör Kapasitesi Isıtma Tesir Katsayısı Hesaplanan Değerler ve Kompresör Seçimi Seçilen Kompresöre Göre Nemli Havanın Fiziksel Özellikleri Yaz Durumu Đç Ünite Dış Ünite Kış Durumu Đç Ünite Dış Ünite Đç ve Dış Ünite Seçimi Đç Ünite Seçimi Dış Ünite Seçimi...41 VI

7 Bölüm Üç ISI POMPASI ĐMALĐ SIRASINDA ÇEKĐLEN RESĐMLER 3. Isı Pompası Đmali Sırasında Çekilen Resimler Kaynaklar...49 EKLER Ek Ek TABLO LĐSTESĐ Sayfa Tablo 2.1. Yazın ve Kışın Dış Tasarım ve Đç Konfor Şartları...15 Tablo 2.2. Đç Ünite ve Dış Ünitenin Yaz ve Kış Mevsimlerindeki Evaporasyon ve Kondenzasyon Sıcaklıkları...16 Tablo 2.3. Yaz Mevsiminde Isı Geri Kazanım Eşanjörünün (Igk) Davranışı...17 Tablo 2.4. Kış Mevsiminde Isı Geri Kazanım Eşanjörünün (Igk) Davranışı Tablo 2.5. R-22 Soğutucu Akışkanının Termodinamiksel Özellikleri...20 Tablo 2.6. Hesaplanan Değerler...27 Tablo 2.7. Kompresör Katalogundan Alınan Değerler...27 Tablo 2.8. Đç ve Dış Ünite Seçimi...38 Tablo 2.9. Yaz Durumunda, Đç Ünite (EK-2A) Đçin Firmadan Gelen Çıktılarla Bulduğumuz Değerlerin Karşılaştırılması...40 Tablo Kış Durumunda, Đç Ünite (EK-2C) Đçin Firmadan Gelen Çıktılarla Bulduğumuz Değerlerin Karşılaştırılması...40 Tablo Yaz Durumunda, Dış Ünite (EK-2B) Đçin Firmadan Gelen Çıktılarla Bulduğumuz Değerlerin Karşılaştırılması...41 Tablo Kış Durumunda, Dış Ünite (EK-2D) Đçin Firmadan Gelen Çıktılarla Bulduğumuz Değerlerin Karşılaştırılması...42 VII

8 ŞEKĐL LĐSTESĐ Sayfa Şekil 1.1 % 100 Taze havalı ısı geri kazanımlı ısı pompalı klima cihazı...1 Şekil 1.2 Isı pompası çalışma prensibi...3 Şekil 1.3 Isı Pompasının çalışması, soğutma düzeni...3 Şekil 1.4 Isı Pompasının çalışması, ısıtma düzeni...4 Şekil 1.5 Tek kademeli buhar sıkıştırmalı basit bir soğutma çevrimi prensip şeması...5 Şekil 1.6 Tek kademeli buhar sıkıştırmalı basit bir soğutma çevrimi Elemanları...5 Şekil 1.7 Tek kademeli ideal soğutma çevriminin P - h ve T - s diyagramları üzerinde gösterilmesi...6 Şekil 1.8 Hermetik kompresör...9 Şekil 1.9 Evaporatör...10 Şekil 1.10 Farklı boyutlardaki kondenserler...10 Şekil 1.11 Termostatik genleşme valfi...11 Şekil 1.12 Çek Valf...11 Şekil 1.13 Solenoid valf...12 Şekil 1.14 Likit hattı kurutucu filtreler (Dryer)...13 Şekil 1.15 Emiş hattı likit tutucular...13 Şekil 1.16 Kombine presostat...14 Şekil 2.1 % 100 Taze havalı ısı geri kazanımlı ısı pompalı klima cihazı...15 Şekil 2.2 Isı pompası çevrim şeması, : Taze hava tarafı, A-B-C : Egzost tarafı...16 Şekil 2.3 Refrigeration utilities butonu...22 Şekil 2.4 P-h diyagramı çizme butonu...22 Şekil 2.5 Soğutucu akışkan seçim tablosu...23 Şekil 2.6 Coolpack programı soğutma çevrimi ara yüzü...23 Şekil 2.7 R-22 soğutucu akışkanının P-h diyagramı...24 Şekil 2.8 Soğutma çevrimindeki R-22 soğutucu akışkanının termodinamiksel Özellikleri...25 Şekil 2.9 Yaz Durumunda iç ortama, üfleme sıcaklığı...29 VIII

9 Şekil 2.10 Nemli havanın psikrometrik diyagramı, : Taze hava tarafı, A-B-C : Egzost tarafı ( Yaz durumu )...31 Şekil 2.11 Isı pompası şeması ( Yaz durumu )...32 Şekil 2.12 Kış durumunda iç ortama, üfleme sıcaklığı...33 Şekil 2.13 Nemli havanın psikrometrik diyagramı, : Taze hava tarafı, A-B-C : Egzost tarafı ( Kış durumu )...36 Şekil 2.14 Isı pompası şeması ( Kış durumu )...37 Şekil 2.15 Friterm in iç ve dış ünite özelliklerini oluşturduğu Coils 5.5 Programı...39 Şekil 3.1 Isı pompasının önden görünüşü...43 Şekil 3.2 Isı pompasının yandan görünüşü...44 Şekil 3.3 Kompresör ve kombine presostat...44 Şekil 3.4 Dış ünite yan görünüşü ve genleşme valfi...45 Şekil 3.5 Isı geri kazanım cihazı...45 Şekil 3.6 Isı pompası otomatik kontrol elemanları...46 Şekil 3.7 Đç ünite...46 Şekil 3.8 Đç ünite fanı...47 Şekil 3.9 Dış ünite...47 Şekil 3.10 Dış ünite fanı...48 IX

10 BÖLÜM BĐR GĐRĐŞ 1.1 Giriş Binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi gerekir. Konforun bozulmaması için taze havanın ortam koşullarında üflenmesi gerekmektedir. % 100 Taze havalı ısı geri kazanımlı ısı pompalı klima cihazı, kullanılarak egzost havasının enerjisi taze havaya aktarılmakta ve ısı pompası vasıtası ile taze havanın sıcaklığı ortam koşullarına getirilerek iç ortama verilmektedir. Isı pompalı sistemler, 1970 li yıllarda petrol krizi sırasında ısıtma sistemleri için seçenek olarak yaygın kullanımına geçilmiş, temel olarak soğutma çevrimi ile aynı ilkeye uygun çalışan sistemlerdir. Tek farkı, yazın dış hava ile yoğuşturulan yüksek basınçlı soğutucu gazın, bir valf yardımıyla kışın iç hava ile yoğuşturulması, böylelikle gazın yoğuşturulması sırasında ortaya çıkan ısı ile, mekanın ısıtılması ilkesine dayanmasıdır. Bu sistemde, dış ortam genellikle dış hava (atmosfer) olabilirken, toprak veya bir su kaynağı da (kuyu, göl, nehir, v.s. ) uygun bir enerji kaynağı olmaktadır [1]. Şekil 1.1 % 100 Taze havalı ısı geri kazanımlı ısı pompalı klima cihazı 1

11 Đklimlendirilen bir hacimdeki CO 2 konsantrasyonu % 0.1 i aşmamalıdır. % 2 lik bir CO 2 konsantrasyonunda insanların hava alma derinliği % 30, nefes alma frekansı % 15 büyüyecektir. Bu nedenle nefes alması sıklaşır. O 2 oranı ise % 13 e kadar azaldığında bir hastalık belirtisi görülmez ama CO 2 oranı % 8 den yukarı çıkarsa hayati tehlikeye neden olabilir. Ağır şartlarda çalışmayan bir insanın tükettiği hava lt / sn aralığındadır. Ancak iklimlendirilen hacimlerde insanların taze hava ihtiyacını karşılamak için gönderilen miktar bu değerin çok üstündedir. Bunun nedeni, odadaki CO 2 yüzdesinin ve konfor koşullarını etkileyebilecek diğer parametreleri kabul edilebilir sınırların altında tutmak içindir. Genellikle sigara içilmeyen yerlerde bir kişinin ihtiyacı olan taze hava miktarı 5 lt / sn ( 18 m 3 / h ) olarak alınabilir. Yüksek oranda sigara içilen hacimlerde ise kişi başına 25 lt / sn ( 90 m 3 / h ) a kadar artabilir [2]. Bu çalışmada, ENEKO Havalandırma ve Isı Ekonomisi Sistem Teknolojileri A.Ş. nin ürettiği 1000 m 3 / h hava debili, % 100 Taze Havalı Isı Geri Kazanımlı Isı Pompalı Klima Cihazının tasarım esasları incelenmiştir. 1.2 Isı Pompası Tanımı, Çalışma Prensibi Isı pompası, dışarıdan enerji verilmesi ile düşük sıcaklıktaki bir ortamdan aldığı ısıyı yüksek sıcaklıktaki ortama veren bir makinedir. Kışın ısıtma maksadı ile kullanılan ısı pompası, yazın da soğutma için kullanılabilir. Isı pompasını, basitçe ısı makinesinin tersi bir çevrim olarak göz önüne alabiliriz. Isı makinesi, yüksek sıcaklıktaki ortamdan ısı çekerek, düşük sıcaklıktaki ortama aktaran ve bu işlemi yaparken dışarıya işveren makinedir. Isı pompası ise, dışarıdan enerji verilmesi ile düşük sıcaklıktaki ısı kaynağından aldığı ısıyı yüksek sıcaklıktaki ortama veren makinedir [3]. 2

12 Şekil 1.2 Isı pompası çalışma prensibi Isı pompaları ve klima sistemlerinin mekanik parçaları aynıdır. Bu nedenle bir evin ısıtma ve soğutmasını ayrı sistemlerle yapmak ekonomik değildir. Aynı sistem kışın ısıtma amacıyla, yazın da soğutma amacıyla kullanılabilir. Bunun için sisteme aşağıdaki şekillerde 2 veya 9 numarada görünen dönüştürme vanası konur. Bu düzenlemeyle, ısı pompasının içeride bulunan yoğuşturucusu, yazın soğutma sisteminin buharlaştırıcısı olarak görev yapar. Benzer biçimde, ısı pompasının dışarıda bulunan buharlaştırıcısı da yazın soğutma sisteminin yoğuşturucusu olarak görev yapar [4]. Şekil 1.3 Isı Pompasının çalışması, soğutma düzeni 3

13 Şekil 1.3 te kompresör soğutucu akışkanı dönüştürme vanasına yüksek basınçlı buhar halinde pompalar (1). Burada soğutucu akışkan ısısını vermek üzere dış üniteye yollanır (2). Burada hava bir fan yardımıyla soğutucu akışkan üzerinden akıtılarak içerden alınan ısı ve kompresör gücünü dışarı atar (3-4). (6) durumunda soğutucu akışkan yüksek basınçlı sıvı haldedir. Burada kısılma vanasına girerek (5) düşük basınçlı sıvı-buhar karışımı halinde çıkar. Daha sonra soğutucu akışkan (6-8) arasında içerinin ısısını, (3-7) arasında üflenen hava ile yoğuşturucudan dışarı atmak üzere alır. Dönüştürme vanasına gelen soğutucu akışkan (9) düşük basınçlı buhar durumundadır. Soğutucu akışkan dönüştürme vanasından, kompresöre yollanır ve çevrim tekrarlanır. Şekil 1.4 Isı Pompasının çalışması, ısıtma düzeni Şekil 1.4 te kompresör soğutucu akışkanı dönüştürme vanasına yüksek basınçlı buhar halinde pompalar (1). Burada soğutucu akışkan ısısını vermek üzere iç üniteye yollanır (2). Burada hava bir fan yardımıyla soğutucu akışkan üzerinden akıtılarak dışardan alınan ısı ve kompresör gücünü içeri atar (3-4). (6) durumunda soğutucu akışkan yüksek basınçlı sıvı haldedir. Burada kısılma vanasına girerek (5) düşük basınçlı sıvı-buhar karışımı halinde çıkar. Daha sonra soğutucu akışkan (6-8) arasında dışarının ısısını, (3-7) arasında üflenen hava ile yoğuşturucudan içeri atmak üzere alır. Dönüştürme vanasına gelen soğutucu akışkan düşük basınçlı buhar durumundadır. Soğutucu akışkan dönüştürme vanasından, kompresöre yollanır ve çevrim tekrarlanır. 1.3 Isı Pompası Çevrimi En yaygın olarak kullanılan, tek kademeli buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi ile hesaplar yapıldığından burada, bu çevrim anlatılmıştır. 4

14 Şekil 1.5 Tek kademeli buhar sıkıştırmalı basit bir soğutma çevrimi prensip şeması Şekil 1.5 de görülen tek kademeli buhar sıkıştırmalı bir soğutma sisteminin temel elemanları; kompresör, yoğunlaştırıcı (kondenser), genleşme valfi veya kılcal boru ve buharlaştırıcı (evaporatör) dır. Şekil 1.6 da elamanlar çevrim üzerinde gösterilmiştir. Şekil 1.6 Tek kademeli buhar sıkıştırmalı basit bir soğutma çevrimi elemanları Tek kademeli buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin Şekil 1.5 üzerindeki rakamlara göre P h ve T- s diyagramı Şekil 1. 7 de verilmiştir. 5

15 Şekil 1.7 Tek kademeli ideal soğutma çevriminin P - h ve T - s diyagramları üzerinde gösterilmesi Đdeal bir soğutma çevriminde, buharlaştırıcıda ve yoğuşturucudaki ısı geçişlerinde basınç kayıplarının olmadığı, kompresörün tersinir adyabatik (izentropik) olduğu, genleşme valfindeki olayın adyabatik olduğu ve bu elemanlar arasındaki boru donanımlarında her hangi bir basınç kaybının olmadığı ve boru donanımı ile çevre arasında bir ısı geçişinin olmadığı kabul edilir. Buhar sıkıştırmalı ideal soğutma çevriminde soğutucu akışkan kompresöre doymuş buhar olarak girer (1). Kompresörde tersinir ve adyabatik (izentropik) olarak yoğunlaştırıcı basıncına kadar sıkıştırılır. Sıkıştırma sonunda soğutucu akışkanın sıcaklığı çevre sıcaklığının üzerine çıkar ve soğutucu akışkan yüksek sıcaklıkta, yüksek basınçta ve kızgın buhar olarak yoğunlaştırıcıya girer (2). Yoğunlaştırıcıda kızgın buhar halindeki soğutucu akışkan sabit basınç ve sabit sıcaklık altında çevreye ısı vererek hal değiştirir ve doymuş sıvı olarak 3 noktasından çıkar. Doymuş sıvı halindeki soğutucu akışkanın basıncı, genleşme vanası veya kılcal borudan geçirilerek buharlaşma basıncına kadar düşürülür (3-4). Adyabatik (sabit entalpide) olarak gerçekleşen bu durumun sonunda soğutucu akışkanın sıcaklığı soğutulacak ortamın sıcaklığının altına düşer. Soğutucu akışkan buharlaştırıcıya sıvı ve buhar karışımı olarak girer ve soğutulacak ortamdan sabit basınç ve sabit sıcaklıkta gizli ısı çekerek buharlaşır (4-1). Soğutucu akışkan buharlaştırıcıdan doymuş buhar olarak çıkar ve tekrar kompresöre girerek çevrim bu şekilde tamamlanmış olur [5]. 6

16 Mekanik sıkıştırmalı soğutma sisteminde soğutulan ortamdan buharlaştırıcıda (evaporatörde) birim zamanda çekilen ısı enerjinin korunumu denklemi uygulanarak; ɺ *( ) = mɺ * q (1.1) Q evap. = mgaz h1 h4 gaz e Şeklinde ifade edilir. Burada; Q evap. = Buharlaştırıcı (Evaporatör) tarafından çekilen ısı q e = Buharlaştırıcıda (evaporatörde) birim zamanda çekilen ısı h 2 = Buharlaştırıcıdan çıkan soğutucu akışkanın entalpisi ( kj/kg) h 1 = Buharlaştırıcıya giren soğutucu akışkanın entalpisi ( kj/kg) mɺ gaz = Sistemde dolaştırılması gereken soğutucu akışkan debisi (kg/s) W Gerçek kompresör işi: komp. mɺ *( h h ) mɺ * w = = η η gaz 2 1 gaz komp. (1.2) Şeklinde ifade edilir. Burada; W komp. = Gerçek kompresör işi (kw) w komp. = Birim zamandaki ideal kompresör işi (kj/kg) h 1 = Đdeal durumda kompresöre giren soğutucu akışkanın entalpisi ( kj/kg) h 2 = Đdeal durumda kompresörden çıkan soğutucu akışkanın entalpisi ( kj/kg) mɺ gaz = Sistemde dolaştırılması gereken soğutucu akışkan debisi (kg/s) η = Kompresör verimi anlamlarındadır. Gerçek soğutma çevriminde, Yoğuşturucudan atılan ısı ( Q kond.): wkomp wkomp Qkond. = Qevap. + Wkomp. = mɺ gaz * qe+ mɺ gaz * = mɺ gaz *( qe+ ) (1.3) η η 7

17 Gerçek soğutma çevriminde, Soğutma tesir katsayısı ( COP ): COP Q soğutma evap. soğutma = (1.4) Wkomp. Isıtma tesir katsayısı ( COP ısıtma ) : Qkond. COPısıtma = (1.5) W komp. 1.4 Isı Pompasının Başlıca Yapı Elemanları Kompresör Soğutucu akışkanın çevrim boyunca dolaştırılarak soğuk kaynaktan sıcak kaynağa ısı iletilmesi kompresörler yardımıyla meydana gelir. Yani kompresörler, soğutma devrelerinde buharlaştırıcıda bulunan alçak basınçta buhar halindeki soğutucu akışkanı emerek daha yüksek basınçta olan yoğuşturucuya gönderen makinelerdir. % 100 Taze havalı ısı geri kazanımlı ısı pompalı klima cihazında, pistonlu kompresörlerden, hermetik tip kompresör kullanılmıştır. Burada anlatılan hermetik tip kompresörlerdir. Bir silindir içerisinde gidip gelme hareketi yapan bir pistonla sıkıştırma işlemini yapan pistonlu kompresörlerde tahrik motorunun dönme hareketi bir krank-biyel sistemi ile doğrusal harekete çevrilir. Bu tip kompresörlerde, buhar halindeki soğutucu akışkanı çekmek için silindir içerisindeki pistonun aşağı doğru hareketiyle birlikte emiş vanaları açılır. Buhar halindeki soğutucu akışkan pistonun yukarı doğru hareketiyle sıkıştırılır ve silindir içerisindeki basınç, yoğuşma basıncının biraz üzerine çıktığında akışkan dışarı atılır. Bugünkü pistonlu soğutma kompresörleri genellikle tek etkili, yüksek devirli ve çok sayıda silindirli makineler olup açık tip veya hermetik, yarı hermetik tip motor-kompresör şeklinde (Amonyak hariç) dizayn ve imal edilmektedirler. 8

18 Şekil 1.8 Hermetik kompresör Hermetik tip kompresörler, motorla kompresörün aynı muhafazada bulunduğu sızdırmazlıklı (hermetik) kompresördür. Bu tip kompresörlerde, hermetik motorlardaki ana sargılar tek başına bir döndürme momenti sağlayamazlar. Bunu sağlamak için motor içinde ayrıca yardımcı sargılar mevcuttur. Ana sargı ile yardımcı salgının manyetik bir döndürme alanı meydana getirmeleri neticesinde, motor ilk hareketini gerçekleştirir. Motorun harekete geçebilmesi için her iki sargıya da akım verilir. Motor normal devrine ulaşınca, yardımcı salgıdaki akım kesilir motor ana salgıdaki akımla dönmesine devam eder. Bu tip kompresörlerde genellikle R22 ve R134a soğutucu akışkanları kullanılmaktadır. Genel olarak, hermetik kompresörlerin kapasiteleri 30 kw ile 35 kw arasında değişir. Uygulama alanları pencere ve split klimalar, ev tipi buzdolapları vb. Bu tip kompresörler arıza durumunda bulundukları yerde tamir edilemezler, her hangi bir arıza durumunda sökülüp fabrikaya geri götürülmeli ve bozulan kompresörün yerine başka yeni bir kompresör takılmalıdır Evaporatör Sıvı soğutucu akışkanın, soğutulacak ortamdan ısı çekerek buharlaştığı cihazlardır. Yoğuşturucudan gelen soğutucu akışkan, basınç düşürücü elemanda genleştikten sonra buharlaştırıcıya sıvı - buhar karışımı halinde girer. Bu durumda büyük bir kısmı sıvı fazında olan soğutucu akışkan çevreden ısı alarak buharlaşır ve daha sonra kompresöre gider. 9

19 Şekil 1.9 Evaporatör Kondenser Soğutma sisteminde soğutkanın evaporatörden aldığı ısı ile kompresördeki sıkıştırma işlemi sırasında ilave olunan ısının sistemden alınması kondenserde yapılır. Böylece, soğutkan sıvı hale gelerek basınçlandırılır ve tekrar genleştirilerek evaporatörden ısı alacak duruma getirilir [6]. Şekil 1.10 Farklı boyutlardaki kondenserler Genleşme Vanası Genleşme valfi, soğutma sisteminin yük gereksinimine göre, soğutucu akışkanın akışını başlatan, durduran ve modüle eden soğutma kontrol ekipmanıdır. Genleşme valfleri genel olarak üç gruba ayrılırlar bu çalışmada, termostatik genleşme valfi kullanıldığından buna değinilecektir. 10

20 Termostatik genleşme valflerinin ana işlevi, evaporatörün en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak ve kompresöre likit fazında soğutucu akışkanın ulaşmasını engellemektir. Termostatik genleşme valflerinde, evaporatörde emilen ısı ile soğutucu akışkanın tamamının buharlaşabileceği miktarının evaporatöre girmesine izin verilir. Valf, soğutucu akışkanın kızgınlık derecesine ve bu derecedeki değişimlerine göre çalışmakla birlikte, evaporatörün bir kısmını da soğutucu akışkanı kızgınlaştırmak için kullanır. [7] Şekil 1.11 Termostatik genleşme valfi Geri Tepme (Çek) Valf Geri tepme valfleri, soğutma tesisatlarında, normal akış yönünün tersi yönde bir akışın meydana gelmemesi istenen yerlerde kullanılır. Geri tepme valfi, normal yöndeki akış sırasında valfin giriş ve çıkış ağızları arasında meydana gelen basınç farkı/kaybı ile açılır. Şekil 1.12 Çek valf 11

21 1.4.6 Solenoid Valf Soğutma sisteminde, sıvı veya gaz haldeki akışkanın akışını elektrik sinyaliyle, uzaktan kumandalı bir şekilde açıp kapatabilmeye yararlar. Valfin normal açık (elektrik sinyali yok iken açık) veya normal kapalı yapılış şekline göre valf, yerçekimi etkisi ile, yay etkisi ile veya akışkanın kendi basıncıyla normal konumda iken, elektrik sinyali ile meydana gelen magnetik bir alanın sağladığı hareket vasıtası ile normalin aksi konuma girer (açık ise kapatır, kapalı ise açar). 3 yollu solenoid valf türünde genellikle bir müşterek ağız diğer iki ağızdan birine veya diğerine irtibatlanır. Şekil 1.13 Solenoid valf Filtre-Kurutucular, Emiş Filtreleri Soğutma sistemi arızalarının %80 i direkt veya dolaylı şekilde sistemde nem/su mevcudiyetine bağlanabilir. Denilebilir ki, soğutma sistemine nem/su katiyen girmemeli, girerse de süratle sistemden atılmalıdır. Bu sebeple, önce nem in soğutma sistemine girmesi önlenmeli, girmişse süratle sistemden atılmalı (vakum pompası ile sistemi derin vakuma almak suretiyle), sistemde kalan veya çalışma esnasında sonradan giren nem de derhal tutulmalıdır. Bu, Filtre-Kurutucu adıyla tanımlanan elemanlarla yapılmaktadır. Bir filtre-kurutucu dan beklenen görevler; (a) Su/Nem i tutmak, (b) Asiti tutmak, (c) Talaş, kaynak çapağı, tortu, vs. gibi pislikleri tutmaktır. 12

22 Şekil 1.14 Likit hattı kurutucu filtreler (Dryer) Kompresör emişi tarafına konulan filtre-kurutucular yapılışları ve etki şekli yönünden sıvı hattı filtre kurutucularından farklıdır. Başta, geçen akışkanın gaz halde oluşu ve emiş borusu çaplarının büyük olması nedeniyle, bağlantı elemanları daha büyük ve fakat madde hacmi daha küçük ve dolayısıyla dış boyutları daha küçüktür. Emiş filtre-kurutucusundan beklenen işlem daha ziyade asit ve pislikleri tutmaktır. Bu nedenle filtre kartuşu, asidi ve akışkandaki pislikleri tutacak tarzda yapılır ki bu da filtreleme yüzeyini büyük ölçüde azaltır. Konstrüktif yönden ise emiş filtre-kurutucusu, sıvı hattı filtre-kurutucusu ile aynıdır. Şekil 1.15 Emiş hattı likit tutucular 13

23 1.4.8 Alçak Veya Yüksek Basınç Otomatikleri Soğutma sisteminin alçak basınç/emiş, yüksek basınç/basma tarafındaki basınçları çalışma esnasında sürekli olarak izleyip tehlikeli sınırlara ulaştığında kompresör motorunu durdurmak üzere sisteme bağlanırlar. Alçak basınç ve yüksek basınç otomatikleri ayrı ayrı ve tek başına uygulanabildiği gibi hem alçak hem yüksek basınç değerlerini izleyip her iki değeri sınırlamak üzere kumanda veren kombine basınç otomatikleri şeklinde de uygulanır. Alçak basınç otomatiği aynen işletme ayar ve kontrol elemanı olarak uygulandığı şekilde soğutma devresine bağlanır. Ancak, ayar değeri olarak daha düşük ve emniyetli sınırın alt değeri alınarak ayar edilir. Şekil 1.16 Kombine Presostat 14

24 BÖLÜM ĐKĐ ISI POMPASI TASARIMI 2.1 % 100 Taze Havalı Isı Geri Kazanımlı Isı Pompalı Klima Cihazı Şekil 2.1 de görüldüğü gibi, bu cihazda taze hava filtre ve ardından ısı geri kazanım eşanjöründen geçirilmektedir. Dönüş havasının enerjisinden yararlanılarak, iç ünite kapasitesi düşürülmekte ve içeriye ortam koşullarında % 100 taze hava üflenmektedir. Şekil 2.1 % 100 Taze havalı ısı geri kazanımlı ısı pompalı klima cihazı 2.2 Tasarım Şartları Tablo 2.1. Yazın ve Kışın Dış Tasarım ve Đç Konfor Şartları Yaz Kış Dış Hava 37 C KT / %35 Rh 0 C KT / %60 Rh Đç Hava 25 C KT / %50 Rh 22 C KT / %50 Rh 15

25 Mahal içi istenen sıcaklık ve dış hava sıcaklığına göre Tablo 2.1. den evaporasyon ve kondenzasyon sıcaklıkları Tablo 2.2. deki gibi iç, dış ünite ve yaz, kış durumları için ayrı ayrı seçilmiştir. Tablo 2.2. Đç Ünite ve Dış Ünitenin Yaz ve Kış Mevsimlerindeki Evaporasyon ve Kondenzasyon Sıcaklıkları Yaz Kış Đç Ünite Evap. Sıc. : +5 C Kond. Sıc. : +55 C Dış Ünite Kond. Sıc. : +55 C Evap. Sıc. : 0 C Yaz ve Kış durumları için evaporatör veya kondenser kapasitesi bulunacak ve R-22 soğutucu akışkanının termodinamiksel davranışları incelenerek kondenser veya evaporatör kapasitesi, kompresör gücü, soğutucu akışkan debisi, soğutma tesir katsayısı, ısıtma tesir katsayısı ve çalışma basınçları belirlenecektir. Buna göre kompresör seçilecektir. Daha sonra iç ve dış ünite seçilecektir. 2.3 Isı Geri Kazanım Eşanjörü Hava iç üniteye girmeden önce ısı geri kazanım cihazından geçmektedir. Burada, içeriden alınan hava enerjisinin bir kısmını içeri atılan havaya verir. Şekil 2.2 Isı pompası çevrim şeması, : Taze hava tarafı, A-B-C : Egzost tarafı 16

26 Şekil 2.2 de görüldüğü gibi, taze hava 1 den 2 ye, dönüş havası da A dan B ye ısı geri kazanım eşanjörü (ıgk) üzerinden gitmektedir. Tablo 2.3. ve Tablo 2.4. te ısı geri kazanım eşanjörünün yaz ve kış durumlarındaki davranışı görülmektedir. Tablo 2.3. Yaz Mevsiminde Isı Geri Kazanım Eşanjörünün (Igk) Davranışı Hava Debisi 3 ( m / h ) Sıcaklık C Bağıl Nem Özgül Nem (gr /kg) Entalpi (kj/kg) Taze Hava Tarafı Igk Giriş 1 Igk Çıkış %35 Rh %46.3 Rh Egzost Igk Giriş A %50 Rh Tarafı Igk Çıkış B %37.2 Rh Tablo 2.4. Kış Mevsiminde Isı Geri Kazanım Eşanjörünün (Igk) Davranışı Hava Debisi 3 ( m / h ) Sıcaklık C Bağıl Nem Özgül Nem (gr /kg) Entalpi (kj/kg) Taze Hava Tarafı Igk Giriş 1 Igk Çıkış %60 Rh %29.9 Rh Egzost Igk Giriş A %50 Rh Tarafı Igk Çıkış B %69.7 Rh

27 2.4 Kompresör Seçimi Yaz ve Kış durumları için evaporatör veya kondenser kapasitesi bulunacak ve R-22 soğutucu akışkanının termodinamiksel davranışları incelenerek kondenser veya evaporatör kapasitesi, kompresör gücü, soğutucu akışkan debisi, soğutma tesir katsayısı, ısıtma tesir katsayısı ve çalışma basınçları belirlenecektir. Buna göre kompresör seçilecektir Yaz Durunu Burada üfleme sıcaklığı ve evaporatöre giriş sıcaklığı bilindiğinden ilk önce evaporatör kapasitesi hesaplanacaktır Evaporatör Kapasitesinin Belirlenmesi Evaporatörde hava duyulur ve gizli olarak ısıtılmaktadır. Burada toplam duyulur ısıtma oranı ve üfleme koşulları için bir kabul yapılarak evaporatör kapasitesi belirlenecektir. Toplam duyulur ısının, toplam soğutma yüküne oranı olarak, TDI TDIO= TSY (2.1) eşitliği ile tanımlanır. [1] Burada; TDIO = Toplam duyulur ısı oranı (%) TDI = Toplam duyulur ısı yükü (kw) TSY = Cihazın toplam soğutma yükü, Q evap. (kw) Cihaz için, toplam duyulur ısıtma veya soğutma (TDI) yükü ise, TDI = Vɺ *ρ* C *( T T ) (2.2) şeklinde ifade edilir.[1] p giris cikis Burada; TDI = Cihaz toplam duyulur ısı yükü (kw) V ɺ = Hava debisi ( 3 m / h) 18

28 ρ = Havanın yoğunluğu (kg / 3 m ) C p = Havanın özgül ısısı, (J/kg. C) T giris = Havanın cihaza giriş sıcaklığı ( C) T cikis = Havanın cihazdan çıkış sıcaklığı ( C) anlamlarındadır. Q Yukarıdaki formüllerden evaporatör kapasitesinin formülü aşağıdaki gibi çıkarılır. evap. TDI Vɺ *ρ* C p *( T2 T3 ) = = TDIO TDIO Vɺ *ρ*( h h ) (2.3) = 2 3 Veriler ve kabuller ( Alt indisler için Şekil 2.2 ye bakınız. ); V ɺ = 1000 ρ = 1.17 kg / 3 m / h 3 m TDIO = % 80 ( kabul edildi.) C p =1.025 kj / kg. C T 2 = 32 C ( Evaporatöre giriş sıcaklığı, Tablo 2.3. den ısı geri kazanım çıkış sıcaklığı ) T 3 = 20 C ( Üfleme Sıcaklığı, Đç Ortam Koşullarının 5 C altında seçildi. ) Buradan evaporatör kapasitesi, Q evap. = 1000*1.17*1.025*(32 20) = 4.997Kw 3600* 0.8 bulunur Soğutucu Akışkan Debisinin Belirlenmesi Soğutucu akışkan debisi, R-22 soğutucu akışkanının, termodinamiksel özelliklerinden yararlanılarak, buhar sıkıştırmalı ideal soğutma çevrimine göre teorik olarak bulunacaktır. Şekil 1.7 deki çevrim şeması kullanılarak R-22 nin termodinamiksel özellikleri tablodan Tablo 2.5. deki gibi okunur. 19

29 Tablo 2.5. R-22 Soğutucu Akışkanının Termodinamiksel Özellikleri Çevrim Numarası 1 x 1= 1 3 x 3 = s 2 = 1.75 kj/kg.k P 4 = bar Bilinenler T 1= 5 C T 3 = 55 C P 2 = bar T 4 = 5 C P 1= bar P 3 = bar h 2 = kj/kg h 4 = kj/kg Hesaplananlar s 1= 1.75 kj/kg.k h 3 = kj/kg h 1= kj/kg Tablo 2.5. de 1 durumu için, x 1 ve T 1 bilindiğinden P 1, s 1, h 1 bulunmuştur. Daha sonra 3 durumunda, x 3 ve T 3 bilindiğinden P 3, h 3 bulunmuştur. 2 durumu için, s 2 = s 1 ve P 2 = P 3 eşitliklerinden yararlanılarak h2 bulunmuştur. 4 durumunda ise h 4 = h 3 eşitliğinden yararlanılarak h4 bulunur. Denklem 1.1 den soğutucu akışkan debisi çekilirse, ɺ Q evap. = mr 22 h1 h4 m Q *( ) ɺ kg / s evap. R 22 = = = = h1 h şeklinde bulunur Kompresör Gücünün Bulunması Kompresör gücünü bulmak için kompresörün verimi η = 0.67 olarak kabul edilmiştir. Denklem 1.2 den gerçek kompresör işi, m *( h h ) W η = = kw 0.67 R komp. = ɺ *( ) 1.8 bulunur. 20

30 Kondenser Kapasitesi Yoğuşturucudan atılan ısı 1.3 denkleminden, Qkond. = Qevap. + Wkomp. = = Kw şeklinde bulunur Soğutma Tesir Katsayısı COP Denklem 1.4 den, Q evap. soğutma = = = Wkomp. 1.8 şeklinde bulunur Kış Durunu Burada üfleme sıcaklığı ve kondensere giriş sıcaklığı bilindiğinden ilk önce kondenser kapasitesi hesaplanacaktır Kondenser Kapasitesinin Belirlenmesi Kondenserde hava duyulur olarak ısıtılmaktadır. Duyulur olarak ısıtmanın gerçekleştiği bu cihazlarda, denklem 2.2 deki duyulur ısıtma yükü formülü kullanılarak kondenser kapasitesi tayin edilecektir. Veriler ve kabuller ( Alt indisler için Şekil 2.2 ye bakınız. ); V ɺ = 1000 ρ = 1.17 kg / 3 m / h 3 m C p =1.025 kj / kg. C T 2 = 10 C ( Kondensere giriş sıcaklığı, Tablo 2.4. den ısı geri kazanım çıkış sıcaklığı ) T 3 = 27 C ( Üfleme Sıcaklığı, Đç Ortam Koşullarının 5 C üzerinde seçildi. ) 21

31 Buradan kondenser kapasitesi, Qkond. = Vɺ *ρ* Cp *( T2 T3 ) 1000*1.17*1.025*(27 10) = = 5.663Kw 3600 bulunur Soğutucu Akışkan Debisinin Belirlenmesi Soğutucu akışkan debisi, R-22 soğutucu akışkanının, termodinamiksel özelliklerinden yararlanılarak, buhar sıkıştırmalı ideal soğutma çevrimine göre teorik olarak yaz durumu için bulunmuştu. Burada kolaylık olması için Coolpack programı kullanılarak hesaplar yapılacaktır [8]. R-22 soğutucu akışkanının, termodinamiksel özellikleri, 0 C Evaporasyon sıcaklığı ve +55 C Kondenzasyon sıcaklığında, buhar sıkıştırmalı ideal soğutma çevrimine göre Coolpack programında hesaplanmıştır. Programda Refrigeration Utilities tıklanır (Şekil 2.3 ). Gelen ekranda P-h diyagramı çizme butonu tıklanır (Şekil 2.4). Soğutucu akışkan olarak R-22 soğutucu akışkanı seçilir (Şekil 2.5). Şekil 2.3 Refrigeration utilities butonu Şekil 2.4 P-h diyagramı çizme butonu 22

32 Şekil 2.5 Soğutucu akışkan seçim tablosu edilir. Şekil 2.6 daki değerler girilip Draw Cycle a basılır ve Şekil 2.7 deki gibi bir grafik elde Şekil 2.6 Coolpack programı soğutma çevrimi ara yüzü 23

33 Şekil 2.7 R-22 soğutucu akışkanının P-h diyagramı 24

34 Daha sonra programda Options / Cycle Info tıklanır. Ve Coordinates of Points tıklanarak Şekil 2.8 deki gibi R-22 soğutucu akışkanının termodinamiksel özellikleri görüntülenir. Şekil 2.8 Soğutma çevrimindeki R-22 soğutucu akışkanının termodinamiksel özellikleri mɺ Denklem 1.3 den soğutucu akışkan debisi çekilirse, R 22 = Qkond. w qe+ η komp ifadesi elde edilir. Tablodan, q e = Kj / kg w komp. = Kj / kg okunur. Kompresör verimi η = 0.67 kabul edilirse, buradan soğutucu akışkan debisi, mɺ R 22 = ( )

35 ɺ = kg / s mr 22 olarak bulunur Kompresör Gücünün Bulunması Kompresör gücünü bulmak için kompresörün verimi η = 0.67 olarak kabul edilmiştir. W Denklem 1.2 den gerçek kompresör işi, m * w R 22 komp. komp. = ɺ * bulunur. η = = Kw Evaporatör Kapasitesi Evaporatörden çekilen ısı 1.3 denkleminden, Qevap. = Qkond. Wkomp. = = Kw şeklinde bulunur Isıtma Tesir Katsayısı COP Denklem 1.5 den, Q kond. ısıtma = = = Wkomp şeklinde bulunur Hesaplanan Değerler ve Kompresör Seçimi Yaz ve kış durumları için hesaplanan değerler Tablo 2.6. da verilmiştir. Tablo 2.2. deki Evaporasyon ve Kondenzasyon sıcaklıklarına göre kompresör kataloglarından hesaplanan değerlere yakın bir kompresör seçilir. 26

36 Tablo 2.6. Hesaplanan Değerler Yaz Kış Kompresör Gücü 1.8 Kw Kw Evaporatör Kapasitesi Kw Kw Kondenser Kapasitesi Kw Kw Soğutucu Akışkan Debisi kg / s kg / s C.O.P Basınç Kompresör Girişi bar bar Kompresör Çıkışı bar bar MT022-4 kompresörü seçilmiştir. MT022-4 kompresörü katalogundan ( Ek-1 ) değerler belirlenir. Tablo 2.7. de belirtilmiştir. Tablo 2.7. Kompresör Katalogundan Alınan Değerler Yaz Kış Kompresör Gücü kw kw Evaporatör Kapasitesi kw kw Kondenser Kapasitesi kw kw Soğutucu Akışkan Debisi kg / s kg / s C.O.P Min. Kompresör 0.2 bar Basınç Girişi Max. Kompresör 27.7 bar Çıkışı 27

37 Seçilen bu kompresöre göre, iç ve dış ünitelerden çıkan, havanın fiziksel özellikleri yaz ve kış için belirlenecektir. 2.5 Seçilen Kompresöre Göre Nemli Havanın Fiziksel Özellikleri Nemli havanın fiziksel özelliklerini, psikrometrik diyagramdan okuyabilmek için en az iki özelliğin bilinmesi gerekir. Kuru termometre sıcaklığı ve entalpi değerleri bulunarak diğer bilinmeyenler psikrometrik diyagramdan bulunacaktır Yaz Durumu Đç Ünite Yaz durumunda, evaporatör iç ünitedir. Veriler ve kabuller ( Alt indisler için Şekil 2.2 ye bakınız. ); Q evap. = kw ( Tablo 2.7. den yaz durumu için evaporatör kapasitesi ) V ɺ = 1000 ρ = 1.17 kg / 3 m / h 3 m TDIO = % 80 ( kabul edildi.) C p =1.025 kj / kg. C T 2 = 32 C ( Evaporatöre giriş sıcaklığı, Tablo 2.3. den ısı geri kazanım çıkış sıcaklığı ) T 3 =? Q Denklem 2.3 den T 3 çekilirse, evap. TDI Vɺ *ρ* C p *( T2 T3 ) 1000*1.17*1.025*(32 T3 ) = = = = TDIO TDIO 3600* 0.8 T 3 = C olarak bulunur. 28

38 Şekil 2.9 Yaz durumunda iç ortama, üfleme sıcaklığı Denklem 2.3 den h 3 çekilirse, Qevap. = Vɺ 1000*1.17*(67.5 h3 ) *ρ*( h2 h3 ) = = h 3 = kj / kg olarak bulunur. Buna göre, Psikrometrik diyagramdan, T 3 = C ve h 3 = kj / kg için özgül nem ve bağıl nem değerleri okunur. Ψ 3 = % 46.3 Rh, x 3 = gr / kg Dış Ünite Yaz durumunda, kondenser dış ünitedir. Kondenserden çıkış sıcaklığı ve entalpi değeri bulunacak ve buna göre diğer bilinmeyenler psikrometrik diyagramdan okunacaktır. Veriler ve kabuller ( Alt indisler için Şekil 2.2 ye bakınız. ); Q kond. = kw ( Tablo 2.7. den yaz durumu için kondenser kapasitesi ) 29

39 V ɺ = 1100 ρ = 1.17 kg / 3 m / h ( Fan debisi kondenser boyutunu küçültebilmek için daha fazla seçildi. ) 3 m C p =1.025 kj / kg. C T B = 30.1 C ( Kondensere giriş sıcaklığı, Tablo 2.3. den ısı geri kazanım çıkış sıcaklığı, Egzost tarafı ) T C =? Denklem 2.2 den T C çekilirse, Qkond. = Vɺ *ρ* Cp *( TC TB ) = 1100*1.17*1.025*( T 30.1) C = T C = C olarak bulunur. Denklem 2.2 den h C çekilirse, Qkond. = Vɺ *ρ*( hc hb ) = 1100*1.17*( h 55.5) C = h C = kj / kg olarak bulunur. Buna göre, Psikrometrik diyagramdan, T C = C ve h C = kj / kg için özgül nem ve bağıl nem değerleri okunur. Ψ C = % 14.3 Rh x C = 9.88 gr / kg Yaz durumunda iç ve dış ünitedeki nemli havanın fiziksel özellikleri psikrometrik diyagram üzerinde ( Şekil 2.10 ) ve ısı pompası şeması üzerinde ( Şekil 2.11 ) gösterilmiştir. 30

40 Şekil 2.10 Nemli havanın psikrometrik diyagramı, : Taze hava tarafı, A-B-C : Egzost tarafı ( Yaz durumu ) 31

41 Şekil 2.11 Isı pompası şeması ( Yaz durumu ) 32

42 2.5.2 Kış Durumu Đç Ünite Kış durumunda, kondenser iç ünitedir. Veriler ve kabuller ( Alt indisler için Şekil 2.2 ye bakınız. ); Q kond. = kw ( Tablo 2.7. den kış durumu için kondenser kapasitesi ) V ɺ = 1000 ρ = 1.17 kg / 3 m / h 3 m C p =1.025 kj / kg. C T 2 = 10 C ( Kondensere giriş sıcaklığı, Tablo 2.4. den ısı geri kazanım çıkış sıcaklığı ) T 3 =? Denklem 2.2 den T 3 çekilirse, Qkond. = Vɺ 1000*1.17*1.025*( T3 10) *ρ* Cp *( T3 T2 ) = = T 3 = C olarak bulunur. Şekil 2.12 Kış durumunda iç ortama, üfleme sıcaklığı 33

43 Denklem 2.2 den h 3 çekilirse, Qkond. = Vɺ 1000*1.17*( h3 15.7) *ρ*( h3 h2 ) = = h 3 = 32.5 kj / kg olarak bulunur. Buna göre, Psikrometrik diyagramdan, T 3 = C ve h 3 = 32.5 kj / kg için özgül nem ve bağıl nem değerleri okunur. Ψ 3 = % 9.3 Rh x 3 = 2.26 gr / kg Dış Ünite Kış durumunda, evaporatör dış ünitedir. Evaporatörden çıkış sıcaklığı ve entalpi değeri bulunacak ve buna göre diğer bilinmeyenler psikrometrik diyagramdan okunacaktır. Veriler ve kabuller ( Alt indisler için Şekil 2.2 ye bakınız. ); Q evap. = kw ( Tablo 2.7. den kış durumu için evaporatör kapasitesi ) V ɺ = 1100 ρ = 1.17 kg / 3 m / h ( Fan debisi evaporatör boyutunu küçültebilmek için daha fazla seçildi. ) 3 m TDIO = % 80 ( kabul edildi.) C p =1.025 kj / kg. C T B = 14.6 C ( Evaporatöre giriş sıcaklığı, Tablo 2.4. den ısı geri kazanım çıkış sıcaklığı, Egzost tarafı ) T C =? Q Denklem 2.3 den T C çekilirse, evap. TDI Vɺ *ρ* C p *( TB TC ) = = = 1100*1.17*1.025*(14.6 T ) C = TDIO TDIO 3600*0.8 T C = 6.39 C olarak bulunur. 34

44 Denklem 2.3 den h C çekilirse, Qevap. = Vɺ *ρ*( hb hc ) = 1100*1.17*(32.9 h ) C = h C = kj / kg olarak bulunur. Buna göre, Psikrometrik diyagramdan, T C = 6.39 C ve h C = kj / kg için özgül nem ve bağıl nem değerleri okunur. Ψ C = % 89.9 Rh x C = 5.53 gr / kg Kış durumunda iç ve dış ünitedeki nemli havanın fiziksel özellikleri psikrometrik diyagram üzerinde ( Şekil 2.13 ) ve ısı pompası şeması üzerinde ( Şekil 2.14 ) gösterilmiştir. 35

45 Şekil 2.13 Nemli havanın psikrometrik diyagramı, : Taze hava tarafı, A-B-C : Egzost tarafı ( Kış durumu ) 36

46 Şekil 2.14 Isı pompası şeması ( Kış durumu ) 37

47 2.6 Đç ve Dış Ünite Seçimi Kompresörün verdiği ısıtma ve soğutma kapasitesi, hava debisi, kuru termometre giriş sıcaklığı, giriş bağıl nemi, evaporasyon ve kondenzasyon sıcaklıkları, iç ve dış ünite için, yaz ve kış durumlarında, imalatçı firmaya gönderilir ( Tablo 2.8 ). Firmadan, üreteceği iç ünite ve dış ünitenin özellikleri istenir. Burada Friterm den, üretecekleri iç ve dış ünitenin özellikleri, verilen koşullara göre istenmiştir. Aşağıdaki tablodaki değerler firmaya gönderilir. Tablo 2.8. Đç ve Dış Ünite Seçimi Kapasite Hava Debisi Hava Giriş Sıcaklığı Hava Bağıl Nemi Konden. Sıcaklığı Evap. Sıcaklığı kw ( 3 m / h ) C % C C Yaz Đç Ünite Dış Ünite Q evap. = kw Q kond. = kw %46.3 Rh %37.2 Rh Kış Đç Ünite Dış Ünite Q kond. = 5.461kW Q evap. = kw %29.9 Rh %69.7 Rh Friterm, Coils 5.5 programında iç ve dış ünite özelliklerini oluşturup, göndermektedir. Burada çeşitli parametrelerle oynanarak istenilen soğutma veya ısıtma kapasitesine ulaşılır. 38

48 Şekil 2.15 Friterm in iç ve dış ünite özelliklerini oluşturduğu Coils 5.5 programı Firmadan Ek-2 de genişletilmiş halleri bulunan çıktılar gelir. Bunlar hesaplanan değerlerle karşılaştırılarak iç ve dış ünite seçimi yapılır Đç Ünite Seçimi Hesaplanan değerler, firmadan gelen değerlerle, yaz için Tablo 2.9, kış için Tablo 2.10 da listelenmiştir. Yaz durumunda, iç ünite kapasitesi kw (Tablo 2.9) olarak belirlenmiştir. Firmanın üreteceği evaporatör, 4.95 kw kapasitesindedir ve bizim seçtiğimiz kompresörün içerden almak istediği ısıyı alabilir. Nemli havanın fiziksel özellikleri de hesapladığımız değerlere yakındır. Dolayısıyla yaz durumunda iç ünite seçimimiz uygundur. Kış durumunda, iç ünite kapasitesi kw (Tablo 2.10) olarak belirlenmiştir. Firmanın üreteceği kondenser, 9.34 kw kapasitesindedir ve bizim seçtiğimiz kompresörün içeri atmak istediği ısıyı atabilir. Bu kapasite daha az seçilemez çünkü yaz durumunda evaporatörden 4.95 kw lık ısının alınabileceği yüzey alanında, kış durumunda 9.34 kw 39

49 atılabilmektedir. Kapasite, daha az seçilirse yazın evaporatörde 4.95 kw dan daha az ısı çekilecektir. Tablo 2.9. Yaz Durumunda, Đç Ünite (EK-2A) Đçin Firmadan Gelen Çıktılarla Bulduğumuz Değerlerin Karşılaştırılması Đç Ünite Giriş Değerleri Hesaplanan Çıkış Değerleri Firmadan Gelen Çıkış Değerleri Kapasite kw Duyulur / Toplam Kapasite Oranı Kuru Termometre Sıcaklığı C Bağıl Nem % Özgül Nem gr/kg Entalpi Kj /kg Tablo Kış Durumunda, Đç Ünite (EK-2C) Đçin Firmadan Gelen Çıktılarla Bulduğumuz Değerlerin Karşılaştırılması Đç Ünite Giriş Değerleri Hesaplanan Çıkış Değerleri Firmadan Gelen Çıkış Değerleri Kapasite kw Kuru Termometre Sıcaklığı C Bağıl Nem % Özgül Nem gr/kg Entalpi Kj /kg

50 2.6.2 Dış Ünite Seçimi Hesaplanan değerler, firmadan gelen değerlerle, yaz için Tablo 2.11, kış için Tablo 2.12 da listelenmiştir. Yaz durumunda, dış ünite kapasitesi kw (Tablo 2.11) olarak belirlenmiştir. Firmanın üreteceği kondenser, 6.65 kw kapasitesindedir ve bizim seçtiğimiz kompresörün dışarı atmak istediği ısıyı atabilir. Nemli havanın fiziksel özellikleri de hesapladığımız değerlere yakındır. Dolayısıyla yaz durumunda dış ünite seçimimiz uygundur. Kış durumunda, dış ünite kapasitesi kw (Tablo 2.12) olarak belirlenmiştir. Firmanın üreteceği evaporatör, 4.01 kw kapasitesindedir ve bizim seçtiğimiz kompresörün dışardan almak istediği ısıyı alabilir. Bu kapasiten daha az seçilemez çünkü yaz durumunda kondenserden 6.65 kw lık ısının atılabileceği yüzey alanında, kış durumunda 4.01 kw alınabilmektedir. Kapasite, daha az seçilirse yazın kondenserde 6.65 kw dan daha az ısı atılacaktır. Tablo Yaz Durumunda, Dış Ünite (EK-2B) Đçin Firmadan Gelen Çıktılarla Bulduğumuz Değerlerin Karşılaştırılması Dış Ünite Giriş Değerleri Hesaplanan Çıkış Değerleri Firmadan Gelen Çıkış Değerleri Kapasite kw Kuru Termometre Sıcaklığı C Bağıl Nem % Özgül Nem gr/kg Entalpi Kj /kg

51 Tablo Kış Durumunda, Dış Ünite (EK-2D) Đçin Firmadan Gelen Çıktılarla Bulduğumuz Değerlerin Karşılaştırılması Dış Ünite Giriş Değerleri Hesaplanan Çıkış Değerleri Firmadan Gelen Çıkış Değerleri Kapasite kw Duyulur / Toplam Kapasite Oranı Kuru Termometre Sıcaklığı C Bağıl Nem % Özgül Nem gr/kg Entalpi Kj /kg Đç ve dış ünite için firmadan gelen değerler bulduğumuz değerleri sağlamaktadır. Seçimlerimiz uygundur. 42

52 BÖLÜM ÜÇ ISI POMPASI ĐMALĐ SIRASINDA ÇEKĐLEN RESĐMLER Şekil 3.1 Isı pompasının önden görünüşü 43

53 Şekil 3.2 Isı pompasının yandan görünüşü Şekil 3.3 Kompresör ve kombine presostat 44

54 Şekil 3.4 Dış ünite yan görünüşü ve genleşme valfi Şekil 3.5 Isı geri kazanım cihazı 45

55 Şekil 3.6 Isı pompası otomatik kontrol elemanları Şekil 3.7 Đç ünite 46

56 Şekil 3.8 Đç ünite fanı Şekil 3.9 Dış ünite 47

57 Şekil 3.10 Dış ünite fanı 48

58 Kaynaklar [1] YRD. DOÇ. DR. Đ. YALÇIN URALCAN, Klima Tesisatı, Đstanbul, [2] YRD. DOÇ. DR. DĐLEK KUMLUTAŞ, Đklimlendirme dersi, ders notları, Deü Makine Müh., Đzmir, 2007 [3] Wikipedia internet ansiklopedisi, 20/05/2007 [4] YUNUS ÇENGEL, Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, 2. baskı, Literatür Yayıncılık, Đstanbul, [5] Deneysan internet sitesi, 10/04/2007 [6] NURĐ ÖZKOL, Uygulamalı Soğutma Tekniği, 6.baskı, Ankara, [7] ÖĞR. GÖR. YILDIRIM KOCABALKANLI, Soğutma makinaları dersi, ders notları, Deü Makine Müh., Đzmir, 2007 [8] Coolpack bilgisayar programı kullanım notları, Danimarka Teknik Üniversitesi, Enerji Mühendisliği Bölümü,

59 EKLER 50

60 Ek-1A 51

61 Ek-1B 52

62 Ek-1C 53

63 Ek-1D 54

64 Ek-1E 55

65 Ek-2A 56

66 Ek-2B 57

67 Ek-2C 58

68 Ek-2D 59

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

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

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

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

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

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

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

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

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

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

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

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2 SOĞUTMA DENEYİ T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2 SOĞUTMA DENEYİ ÖĞRENCİ NO: ADI SOYADI: DENEY SORUMLUSU: YRD. DOÇ. DR. BİROL

Detaylı

SOĞUTMA EĞİTİM SETİ ŞEMASI

SOĞUTMA EĞİTİM SETİ ŞEMASI SOĞUTMA Soğutma, ısının düşük sıcaklıktaki bir kaynaktan yüksek sıcaklıktaki bir kaynağa transfer edilmesidir. Isının bu şekildeki transferi kendiliğinden olmadığı için soğutma yapan cihazların enerji

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

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

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

Detaylı

Şekil 2.1 İki kademeli soğutma sistemine ait şematik diyagram

Şekil 2.1 İki kademeli soğutma sistemine ait şematik diyagram 2. ÇOK BASINÇLI SİSTEMLER 2.1 İKİ KADEMELİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ: Basit buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi -30 ye kadar verimli olmaktadır. -40 C ile -100 C arasındaki sıcaklıklar için kademeli soğutma sistemleri

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

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

(karbondioksit), CH CI (metilalkol), C H 5 CI (etil klorür), C H 6 (etan) ve (CH ) CH (izo bütan) gibi soğutucu akışkanlar yaygın olarak kullanılmakta

(karbondioksit), CH CI (metilalkol), C H 5 CI (etil klorür), C H 6 (etan) ve (CH ) CH (izo bütan) gibi soğutucu akışkanlar yaygın olarak kullanılmakta 0. BÖLÜM SOĞUTMA ÇEVRİMİ Ters Carnot Çevrimi Soğutma; çevre sıcaklığından daha düşük sıcaklıktaki ortamlar elde etmek ve bu düşük sıcaklığı muhafaza etmek amacıyla gerçekleştirilen işlemler topluluğundan

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

İKLİMLENDİRME NEDİR?

İKLİMLENDİRME NEDİR? İKLİMLENDİRME NEDİR? İnsan, hayvan ve bitkilerin konforu veya endüstriyel bir ürünün üretilmesi için gerekli olan iklim şartlarının (sıcaklık, nem, hava hızı, taze hava miktarı vb) otomatik olarak sağlanması

Detaylı

YOĞUŞTURUCU TASARIMI

YOĞUŞTURUCU TASARIMI T.C. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YOĞUŞTURUCU TASARIMI Dönem Ödevi Muhammet Nasıf KURU Mayıs, 009 İSTANBUL Ödev : R-134a nın soğutucu akışkan olarak kullanıldığı

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

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

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

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

EVER AC. Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü)

EVER AC. Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü) EVER AC Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü) İçindekiler EVER AC Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü) - Cihaz Bileşenleri - Performans

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

OSG 305 ÇOKLU EVAPORATÖRLÜ ISI POMPASI EĞİTİM SETİ

OSG 305 ÇOKLU EVAPORATÖRLÜ ISI POMPASI EĞİTİM SETİ 2012 OSG 305 ÇOKLU EVAPORATÖRLÜ ISI POMPASI EĞİTİM SETİ www.ogendidactic.com GİRİŞ Eğitim seti; endüstriyel soğutma sistemlerinde özellikle de market soğutma sistemlerinde kullanılan farklı buharlaşma

Detaylı

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

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

Detaylı

EN PLUS MAĞAZALARI SATIŞ DESTEK EĞİTİMİ ( KLİMA )

EN PLUS MAĞAZALARI SATIŞ DESTEK EĞİTİMİ ( KLİMA ) EN PLUS MAĞAZALARI SATIŞ DESTEK EĞİTİMİ ( KLİMA ) SOĞUTMA TEKNİĞİ İKLİMLENDİRME Kapalı bir ortamdaki havanın, belirli sınırlar içerisinde, istenilen şartlarda tutulması işlemine iklimlendirme (klima) denir.

Detaylı

A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6

A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6 A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6 D.ISI YÜKÜ HESABI 7 1. Trasnsmisyon Isı Yükü 7 2- İnfilitrasyon

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Her geçen gün enerji verimliliğinin öneminin arttığı çağımızda,

Detaylı

IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım üniteleri 6 ana model ile 750 m /h'ten 4000m /h'e kadar çok geniş bir uygulama alanını kapsarlar.

IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım üniteleri 6 ana model ile 750 m /h'ten 4000m /h'e kadar çok geniş bir uygulama alanını kapsarlar. IHRA-HP IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım ünitelerindeki temel prensip, egzost edilen hava ile taze havanın ısıtılıp veya soğutularak ısı geri kazanım yapılmasının yanında, ısı pompası sayesinde

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

AP-RT. Çatı Tipi Paket Klima Santrali

AP-RT. Çatı Tipi Paket Klima Santrali AP-RT Çatı Tipi Paket Klima Santrali AP-RT Çatı Tipi Paket Klima Santrali AP-RT serisi; % 20 taze havalı, tek fanlı, soğutma kapasite aralığı 13 kw - 164 kw olan 12 adet modelden oluşmaktadır. serisi;

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

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

DENEY FÖYÜ DENEY ADI ĐKLĐMLENDĐRME TEKNĐĞĐ DERSĐN ÖĞRETĐM ÜYESĐ DOÇ. DR. ALĐ BOLATTÜRK

DENEY FÖYÜ DENEY ADI ĐKLĐMLENDĐRME TEKNĐĞĐ DERSĐN ÖĞRETĐM ÜYESĐ DOÇ. DR. ALĐ BOLATTÜRK SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ TERMODĐNAMĐK LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI ĐKLĐMLENDĐRME TEKNĐĞĐ DERSĐN ÖĞRETĐM ÜYESĐ DOÇ. DR. ALĐ BOLATTÜRK DENEY

Detaylı

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

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

Detaylı

YÜZME HAVUZU KLİMA ve NEM ALMA SANTRALLARI HNS

YÜZME HAVUZU KLİMA ve NEM ALMA SANTRALLARI HNS HNS GENEL BİLGİLER HNS tipi paket üniteler kapalı yüzme havuzlarında satıh buharlaşmasından meydana gelen aşırı nemi gidermek ve havuz mahallinde yıl boyunca optimum konforu temin etmek üzere tasarlanmış

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089 a göre 40 % ϕ 64 % değerleri arasında olması gerekmektedir. Bu değerlerin üzerine çıkması ortamda virüs, bakteri ve mantar gibi

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

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN Fati ŞAHİN (009040091) KONTROL: Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU BALIKESİR-014

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-215 HAVA-SU KAYNAKLI ISI POMPASI EĞİTİM SETİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-215 HAVA-SU KAYNAKLI ISI POMPASI EĞİTİM SETİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-215 HAVA-SU KAYNAKLI ISI POMPASI EĞİTİM SETİ HAZIRLAYAN:EFKAN ERDOĞAN KONTROL EDEN: DOÇ. DR. HÜSEYİN BULGURCU BALIKESİR-2014

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

12.04.2010. Aşağıdaki tipleri vardır: 1- Kondenser Tipine Göre: - Hava Soğutmalı Tip -Su Soğutmalı Tip - Kondensersiz Tip (Remote Condenser Chiller)

12.04.2010. Aşağıdaki tipleri vardır: 1- Kondenser Tipine Göre: - Hava Soğutmalı Tip -Su Soğutmalı Tip - Kondensersiz Tip (Remote Condenser Chiller) SOĞUTMA GRUPLARI Binalarda kullanılacak soğutma suyunu hazırlayıp kullanıcılarına (klima, FCU, vs.) gönderen sistemlere soğutma sistemleri denilmektedir. Soğutma sistemleri en genel anlamda mahaldeki ısınan

Detaylı

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ MAK-LAB008 1 GĠRĠġ İnsanlara konforlu bir ortam sağlamak ve endüstriyel amaçlar için uygun koşullar yaratmak maksadıyla iklimlendirme yapılır İklimlendirmede başlıca avanın sıcaklığı

Detaylı

ISI POMPALARI. Hazırlayan ve Sunan : Özlem KARA

ISI POMPALARI. Hazırlayan ve Sunan : Özlem KARA ISI POMPALARI Hazırlayan ve Sunan : Özlem KARA İçerik Isı Pompası Çalışma Prensibi Isı Pompası Elemanları Kompresör Konderser Evaporatör Kısılma Vanası Isı Pompası Türleri Hava Kaynaklı Isı Pompası Su

Detaylı

KLİMA SUNUM - 4 PSİKROMETRİK

KLİMA SUNUM - 4 PSİKROMETRİK KLİMA SUNUM - 4 PSİKROMETRİK Hesaplamalar için ÖN HESAPLAR : ( Bulunulan ŞEHİR 'e göre ) ) KIŞ AYI İÇİN Bilinenler : Kış - Dış Ortam Sıcaklığı ( KT ) : 0 C Kış - Dış Ortam Bağıl Nemi ( RH ) : 90% Kış -

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

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

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

SOĞUTMA SĐSTEMĐ. Araş.Gör. Özgen AÇIKGÖZ. 23. Ders

SOĞUTMA SĐSTEMĐ. Araş.Gör. Özgen AÇIKGÖZ. 23. Ders SOĞUTMA SĐSTEMĐ Araş.Gör. Özgen AÇIKGÖZ 23. Ders Soğutma Makinaları Isı geçişi yüksek sıcaklıktaki bir ortamdan düşük sıcaklıktaki ortama olur. Düşük sıcaklıktaki bir ortamdan yüksek sıcaklıktaki bir ortama

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

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Otomotivde Isıtma, Havalandırma ve Amaç; - Tüm yolcular için gerekli konforun sağlanması,

Detaylı

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOCAL 200-S Tip AWB 201.B/AWB 201.C Dış ve iç mekan üniteli split

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

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU En Direk Soğutma!! İklimlendirme ve soğutma alanında hızla gelişen teknoloji bu alanda arge faaliyetleri yapılmasının önünü açmıştır. Kondanser ve evaparatör sistemlerinin daha efektif hale gelmesi ve

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

Deneyin Adı: İklimlendirme Sistemi Test Ünitesi (Yaz Çalışması)

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

Detaylı

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler

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

Detaylı

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA 1ph/50Hz:10kW 3ph/50Hz:20kW 3ph/50Hz:43kW 1. Kapasite: Monofaze 10kW; trifaze 20/43kW. 2. Yüksek Verim; COP= 4 ( Dış Ortam Sıcaklığı: 20/15⁰C,

Detaylı

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler

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

Detaylı

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları TEKNOPOOL Havuz Nem Alma Cihazları 1 İçindekiler Teknogen Kimiz? Ne iş yaparız? Teknopool... 1 Otomasyon... 2 Projelendirme... 3 Bileşenler... 4 BY ISITMA SOĞUTMA KLİMA HAVALANDIRMA SAN TİC. A.Ş. tescilli

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089/1 göre % 40 - % 64 değerleri arasında olması gerekmektedir. Nem oranının % 64 değerinin üzerine çıkması ortamda mikrop, bakteri

Detaylı

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU 6. GENLEŞME DEPOLARI Genleşme depoları sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir. 6.1

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

1, 2, 3 ve 4 hallerindeki entalpi değerlen soğutucu akışkan-12 tablolarından elde edilebilir

1, 2, 3 ve 4 hallerindeki entalpi değerlen soğutucu akışkan-12 tablolarından elde edilebilir ÖRNEK Bir soğutma makinesinde, soğutucu akışkan 12, kompresöre 0.14 MPa basınç, -20 C sıcaklıkta kızgın buhar olarak girmekte ve 0.8 MPa basınç, 50 C sıcaklığa sıkıştırılmaktadır. Soğutucu akışkan yoğuşturucudan

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis Sanayide Enerji Verimliliği Hizmetleri Soğutmanın Temelleri Doğalgazlı Soğutma Otomotiv Fabrikası İçin Örnek Çalışma Örnek Çalışma Sonuçları Enervis Sanayide

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

Isı Geri Kazanım Cihazları

Isı Geri Kazanım Cihazları Klimacı Mert Talatpaşa Bulvarı No:5/A Alsancak İZMİR T. 3 5 39 65 6 F. 3 7 9 www.klimacimert.com.tr info@klimacimert.com.tr VRS3 Vent Isı Geri Kazanımlı Cihazları, sağlıklı iç mekan havalandırması için

Detaylı

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ Kütlenin korunumu: Kütle de enerji gibi korunum yasalarına uyar; başka bir deyişle, var veya yok edilemez. Kapalı sistemlerde: Sistemin kütlesi

Detaylı

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU 197 İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU Dürriye BİLGE Mustafa BİLGE ÖZET Bu çalışmada havanın, indirek ve direk olmak üzere iki aşamada evaporatif olarak soğutulduğu bir sistem tanıtılmıştır.

Detaylı

SU SOĞUTMA GRUPLARINDA ISININ GERİ KAZANIMI

SU SOĞUTMA GRUPLARINDA ISININ GERİ KAZANIMI 23 SU SOĞUTMA GRUPLARINDA ISININ GERİ KAZANIMI Erkut BEŞER ÖZET Bu çalışmada soğutma gruplarında toplam ve kısmi geri kazanım uygulamaları tartışılmıştır. Konuyla ilgili çeşitli tanımlar verildikten sonra

Detaylı

SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE SOĞUTUCU AKIŞKANIN AŞIRI SOĞUTULMASININ İNCELENMESİ

SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE SOĞUTUCU AKIŞKANIN AŞIRI SOĞUTULMASININ İNCELENMESİ 695 SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE SOĞUTUCU AKIŞKANIN AŞIRI SOĞUTULMASININ İNCELENMESİ Erkut BEŞER Moghtada MOBEDİ ÖZET Bu makalede kondenser çıkışında sıvı halinde bulunan soğutucu akışkanın aşırı soğutulması

Detaylı

HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI. MEVLANA BALÇIK 19 Kasım 2016, Cumartesi MMO ADANA ŞUBESİ SEMİNER SALONU

HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI. MEVLANA BALÇIK 19 Kasım 2016, Cumartesi MMO ADANA ŞUBESİ SEMİNER SALONU HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI MEVLANA BALÇIK 19 Kasım 2016, Cumartesi MMO ADANA ŞUBESİ SEMİNER SALONU Isı pompasının çalışma prensibi Çalışma şekli bir buzdolabı gibidir, sadece faydalanma şekli farklıdır.

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

İşgücü kaybını önler Filtre bakımına, su tutucuların tahliyesine gerek kalmaz. Arıza ve bakım için harcanan iş gücünden tasarruf ettirir.

İşgücü kaybını önler Filtre bakımına, su tutucuların tahliyesine gerek kalmaz. Arıza ve bakım için harcanan iş gücünden tasarruf ettirir. Kurutucu Basınçlı Hava Kurutucuları Su Nereden Geliyor? Kompresöre giren atmosferik havanın içinde su buharı bulunur. Sıkışmanın etkisiyle yoğuşarak su haline gelen bu su buharı hava hatlarında ve kullanım

Detaylı

EVHR AC - EVER AC. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı / Enerji Geri Kazanım Cihazları

EVHR AC - EVER AC. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı / Enerji Geri Kazanım Cihazları EVH AC EVE AC Tavan Tipi Isı Pompalı Isı / Enerji Geri Kazanım Cihazları İçindekiler EVH AC/EC EVE AC/EC Tavan Tipi Isı Pompalı Isı / Enerji Geri Kazanım Cihazları Alüminyum Eşanjörlü / Selülozik Eşanjörlü

Detaylı

SOĞUTMA EĞİTİM SETİ ŞEMASI. 2 kompresör. t 1

SOĞUTMA EĞİTİM SETİ ŞEMASI. 2 kompresör. t 1 DENEY 1 SOĞUTMA DENEYİ Soğutma, ısının düşük sıcaklıktaki bir kaynaktan yüksek sıcaklıktaki bir kaynağa transfer edilmesidir. Isının bu şekildeki transferi kendiliğinden olmadığı için soğutma yapan cihazların

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

The Power to Save Energy.

The Power to Save Energy. The Power to Save Energy. SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU CT SERİSİ Soğutma CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir. Dolayısıyla

Detaylı

Prof. Dr. Berna KENDİRLİ

Prof. Dr. Berna KENDİRLİ Prof. Dr. Berna KENDİRLİ Genel olarak havalandırma, yapı içerisindeki kullanılmış havanın doğal veya yapay olarak yapı dışındaki temiz havayla yer değiştirmesidir. Sera içinde ortam sıcaklığının aşırı

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

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

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU www.ayteksogutma.com CT SERİSİ SOĞUTMA CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir.

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI. Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR)

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI. Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR) TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR) 1. Hava 2. Su (deniz, göl, nehir, dere, yeraltı suyu-jeotermal enerji) 3. Toprak

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI MERKEZİ CHILLER ÜNİTESİ. www.ayteksogutma.com

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI MERKEZİ CHILLER ÜNİTESİ. www.ayteksogutma.com AYTEK COOLING SYSTEMS -W SU SOĞUTMALI MERKEZİ CHILLER ÜNİTESİ www.ayteksogutma.com Master serisi merkezi soğutma üniteleri; tüm gaz hattı, hidrolik hattı ve elektrik tesisatı tamamlanmış, yerinde çalışmaya

Detaylı

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI 1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI Otomatik kontrol sistemlerinin en önemli elemanları olan motorlu vanaların kendilerinden beklenen görevi tam olarak yerine getirebilmeleri için, hidronik devre

Detaylı

BİR KOMPRESÖRDEN DAHA FAZLASI. Kurutucu Broşürü

BİR KOMPRESÖRDEN DAHA FAZLASI. Kurutucu Broşürü BİR KOMPRESÖRDEN DAHA FAZLASI Kurutucu Broşürü (U) Genel Kullanıma Uygun Endüstriyel Basınçlı Hava Yüksek Kaliteli Kumlama Pnömatik Valf ve El Aletleri Pnömatik Kontrol ve Taşıma Sistemleri, Tekstil Toz

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

AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ. www.ayteksogutma.com. www.itechchillers.com

AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ. www.ayteksogutma.com. www.itechchillers.com AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ www.ayteksogutma.com www.itechchillers.com MASTER SERİSİ Master serisi merkezi soğutma üniteleri; tüm gaz hattı, hidrolik hattı ve elektrik

Detaylı

BÜYÜK KAPASİTELİ SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KOJENERASYON KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BÜYÜK KAPASİTELİ SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KOJENERASYON KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ BÜYÜK KAPASİTELİ SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KOJENERASYON KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Canan CİMŞİT, Prof. Dr. İlhan Tekin ÖZTÜRK Kocaeli Üniversitesi Bu çalışmada kojenerasyon sisteminden elde edilen

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

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

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar...

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... ç a t ı t i p i k l i m a c i h a z l a r ı bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Akdeniz, iklimi, denizi ve insanıyla sıcak bir bölgedir.

Detaylı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı Tavan tipi ısı pompalı ısı geri kazanım cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını

Detaylı

SOĞUTUCULAR VE KLİMALAR

SOĞUTUCULAR VE KLİMALAR Dersin Modülleri Soğutma Sistemi Elemanları ve Soğutucular Soğutucularda Ekovat Bakım Onarımı Soğutma Bölümlerinin Bakım Onarımı Klima Çeşitleri ve Seçimi SOĞUTUCULAR VE KLİMALAR Kazandırılan Yeterlikler

Detaylı

YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA PROGRAMI 2012-2013 / 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA PROGRAMI 2012-2013 / 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA PROGRAMI 2012-2013 / 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ MMT 101 Mesleki Matematik-I Sayılar, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, logaritma,

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

BÖLÜM-3 SOĞUTMA SİSTEM UYGULAMALARI

BÖLÜM-3 SOĞUTMA SİSTEM UYGULAMALARI BÖLÜM-3 SOĞUTMA SİSTEM UYGULAMALARI 3.1 ALÇAK TARAFTAN ŞAMANDIRALI SİSTEMLER Alçak taraftan şamandıralı soğutucu akışkan kontrol sistemleri eski soğutma tesislerinde oldukça yaygındı. Bu sistemlere Sıvı

Detaylı