Isıtma Sistemleri. Binalarda ısıtma sistemleri. o Kullanım alanları o Hacim ısıtması o Kullanma sıcak suyu ısıtması



Benzer belgeler
Semboller. Daldırma tip termostat Balans vanası. Pompa. Kompresör. Termometre. Küresel vana. Fan. Boşaltma. Vana. Sürgülü vana

İZMİR MMO MEKANİK TESİSATLARDA ENERJİ TASARRUFU. Nurettin KÜÇÜKÇALI

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU

Bölüm IV KAZANLAR, KAZAN DAİRESİ VE GENLEŞME DEPOLARI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

PASLANMAZ ÇELİK EŞANJÖR & GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

MMO İZMİR ŞUBE TESİSAT SEMİNERİ. Nurettin KÜÇÜKÇALI

EMNİYET VENTİLİ (EV)

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

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

Kadar artar. Artan bu hacmi depolayacak açık genleşme deposunun hacmi ise;

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV)

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

M 324 YAPI DONATIMI ISITICI ELEMANLAR. Dr. Salih KARAASLAN. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI

Döküm Kazanlar. G kw BE MAVİ ALEV BRÜLÖRLÜ KAZAN

İçindekiler. Kombiler

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST )

1 Direkt Isıtma Devresi, Boyler ve Sıcak Su Resirkülasyon Pompası (Z-Pompa) Kontrolü

Yoğuşma Teknolojisi. Teknolojisi. Nedir?

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kullanma Sıcak Suyu Sistemlerinde Boyler Hesabı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU ISITILMASI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI EKONOMİK MODEL ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX UB INOX UB INOX SOLAR 200-2

Isı Pompalı Yüksek Sıcaklık Su Üretim Sistemleri

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler

ONLİNE BROŞÜR. Dünyaya Üretiyoruz. Fax. Telefon. E-posta Adres: Orhanlı Mah. Gençlik Cad. No:40 Tuzla İSTANBUL TÜRKİYE

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Doç. Dr.

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları

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

gereken zonlar desteklenebilmektedir.

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas

Kalorifer Tesisatında Hidrolik Dengesizliğin Radyatör Debileri ve Isı Aktarımlarına Etkisi

EĞİTİM NOTLARI 16 BASINÇLI HAVA HATLARI BASINÇLI HAVA HATLARI

BUDERUS GB162 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ

Pompa Teknolojileri ve Çalışma Prensipleri. GÖKHAN UZUNER / WILO Pompa Sistemleri A.Ş.

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

EKOTEC ISITMA SOĞUTMA ÇÖZÜMLERİ

AP-RT. Çatı Tipi Paket Klima Santrali

EKONOMİK ISITMA-SOĞUTMA ÇÖZÜMLERİ

Akümülasyon Tankları ve Boylerler

Isıtma Tesisatı Uygulamaları

Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi

Vitopend 100-W, farklı kapasitelerdeki yüksek kaliteli model seçenekleriyle her türlü bireysel ısıtma ihtiyacına cevap verebilmektedir.

Paket Tip Isı Pompaları

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ SİPER PERLİTLİ YALITIM SIVASI ANALİZ RAPORU

ISITILAN YÜZME HAVUZLARINDA ISITMA YÜKÜ HESABI ve ISITICI SEÇİMİ

Soğutma ve Isıtma Birlikte / Geçiş Mevsimi

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE SICAKLIK KONTROLUNUN DÖNÜŞ SICAKLIĞINA ETKİSİ

ÇALIŞMA PRENSİBİ SICAK SU EVAPORATÖR KONDENSER SOĞUK SU (KONDENSER) 2 GENLEŞME VANASI FAN (EVAPORATÖR) RECIEVER FAN KOMPRESÖR

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

Paket Tip Isı Pompaları

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile

1.1. FARK BASINÇLI BAĞLANTILAR (ENJEKSİYON DEVRESİ) İÇİN HİDRONİK DEVRELER

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi

SIVI VE GAZ YAKITLI MERKEZİ SİSTEM KALORİFER KAZANI KULLANMA KLAVUZU

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak

Sorumlu Proje Mühendisi olarak (SAM ın 2000 de kuruluşuna kadar)

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI

ISITILAN YÜZME HAVUZLARINDA ISITMA YÜKÜ HESABI ve ISITICI SEÇİMİ

KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu

2016 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER

GRA GRA GRA GRA Elektrik Motorlu Aktüatörler

2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR

M 324 YAPI DONATIMI ISITMA TESİSATI. Dr. Salih KARAASLAN. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı!

DEN 322. Isı Değiştirgeçleri

Konfor için farklı bir neden...

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr.

Yoğuşmalı gaz yakıtlı kazan Kapasite: kw TRIGON XL. Kompakt tasarım, yüksek performans

HAVA KAYNAKLI ISI POMPALARI

Turbo ile Kompresör (Supercharger) arasındaki 3 fark

SATINALMA RAPORU ... AVM TRI-JENERASYON TESİSİ SATINALMA RAPORUDUR. 1 x KWe Doğal Gaz Motorlu Tri-Jenerasyon Sistemidir. Rev

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır.

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi

ISITICILARIN BELİRLENMESİ VE YERLEŞTİRİLMESİ

Bosch Climate 5000 VRF

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler

Kullan c için. Kullanma k lavuzu. aquaplus. Turbo Lux Boylerli Kombi Cihaz

BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER:

SİLİNDİRİK KÜLHANLI ÜÇ GEÇİŞLİ SIVI / DOĞALGAZ YAKII

Esnek Su İzolasyonu için 2 Komponentli Poliüretan Enjeksiyon Reçinesi

Gazlı şofben Elektrikli şofben Termosifon

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

formülü verilmektedir. Bu formüldeki sembollerin anlamları şöyledir: için aşağıdaki değerler verilmektedir.

Yoğuşmalı Kazanlar. Kapasite: kcal/h

VIESMANN. VITOCELL-W Duvar tipi cihazlar için boyler litre. Teknik Bilgi Föyü VITOCELL 300-W VITOCELL 100-W

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

Transkript:

Isıtma Sistemleri

Isıtma Sistemleri Binalarda ısıtma sistemleri Kullanım alanları Hacim ısıtması Kullanma sıcak suyu ısıtması Hacim ısıtmasının tek amacı ısıl knfr şartlarının sağlanmasıdır. Bina enerji maliyetlerinin içinde payı %30 ile %70 arasında değişir.

Isıtma Sistemleri Isıl knfr Isıtma için knfr, lüks değildir. Bir mekanın hava sıcaklığı, nemi, hava hızı ve radyant sıcaklığı ptimum değerlerde ise Bu mekandaki insanlar danın daha sıcak veya sğuk lmasını istemiyrlarsa Bu mekandaki insanlar nemin daha fazla veya daha az lmasına gereksinim duymuyrlarsa Bu mekanda ısıl knfra ulaşılmıştır.

Isıtma Sistemleri Isıl knfr değerleri Sıcaklıklar için gerçek değeri, mekanda bulunan insanların %90 ının görüşü belirler (Ashrae St. 55). Knfr sıcaklıkları Sakin aktivite düzeyinde Tipik iç rtam giysileri ile belirlenir.

Isıtma Sistemleri Isıl knfr değerleri Ofis, knut, teller (yatak katları ve genel hacimler) gibi binalarda iç rtam sıcaklıkları Kış: 20 24 C 22 C Yaz: 23-26 C 24 C İç rtam sıcaklıklarında istenen her 1 C lik değişim, yakıt tüketiminde yaklaşık %10 luk fark meydana getirir.

Isıtma Sistemleri Isıl knfr değerleri Mekan havasında tavsiye edilen nem değerleri Üst limit: %65 bağıl nem Alt limit: %30 bağıl nem Radyant sıcaklıkları, bir mekanı çevreleyen yüzeylerin sıcaklıklarıdır. Yüzey sıcaklıkları düşük lan bir mekanda Yüzeyler arasında sıcaklık farkları yüksek lan bir mekanda insanlar ölçülen sıcaklıklardan bağımsız larak knfrsuzluk yaşarlar; diğer bir deyişle üşürler.

Isıtma Sistemleri Isıtma sistemlerinin sınıflandırılması (1/2) Akışkana göre: Su ile ısıtma Radyatörle ısıtma Yerden ısıtma Knvektörle ısıtma Hava ile ısıtma Fan-cil ile ısıtma Klima ile ısıtma Klima santralleri ile ısıtma

Isıtma Sistemleri Isıtma sistemlerinin sınıflandırılması (2/2) Isı üretecine göre: Kazanlar Klasik kazanlar Yğuşmalı kazanlar Yer tipi kazanlar Duvar tipi kazanlar DX Sistemler Heat-Pump Chillerler Klimalar (VRF) Yenilenebilir sistemler ve ısı pmpaları

Isıtma Sistemleri Su ile ısıtma Genel uygulama: Sıcak sulu ısıtma sistemleri (En çk) Hava ile ısıtma sistemleri Özel uygulama (Düşük verimli!): Kaynar sulu ısıtma sistemleri Buharla ısıtma sistemleri

Isıtma Sistemleri Dış hava geçiş sıcaklığı Isıtmanın başlangıç sıcaklığıdır. Gerçekte binanın Yapısına Yalıtımına Bağlı larak iç rtam sıcaklığı hedef alınmalıdır. Genel uygulama ise belirli bir dış hava sıcaklığında ısıtmaya geçme şeklindedir: 15 C 20 C (?)

Isıtma Sistemleri Isıtma sisteminden beklenenler En düşük dış hava sıcaklığında (prje sıcaklığında) Binanın kullanılan tüm hacimlerinin Aynı anda Knfr sıcaklığında tutulmasıdır. Ortalama dış hava sıcaklıklarında Tüm yıl veriminin yüksek lmasıdır. Ayrıca: Sessizlik Srunsuzluk Düşük servis/bakım ihtiyacı/maliyeti

Isıtma Sistemleri Prje sıcaklıkları Geçmiş yıllar verilerine göre, geneli kapsayacak en düşük dış hava sıcaklıklarıdır. İstanbul: - 3 C Ankara: -12 C İzmir: 0 C Antalya: 3 C ancak

Dış hava sıcaklık dağılımı Isıtma Sistemleri Prje sıcaklıkları yılın çk küçük bir kısmında gerçekleşir: Prje Ortalama Prje Ortalama Prje Ortalama Prje Ortalama İstanbul -3 C 8 C Ankara -12 C 5 C İzmir 0 C 9 C Antalya 3 C 10 C Dış hava sıcaklık aralığı Süre Dış hava sıcaklık aralığı Süre Dış hava sıcaklık aralığı Süre Dış hava sıcaklık aralığı Süre ºC h Oran ºC h Oran ºC h Oran ºC h Oran -1 ile -5 16 0,3% -9 ile 13 122 2,5% 3 ile -1 242 6,7% 3 ile -1 34 0,9% 3 ile -1 343 7% -5 ile-9 253 5% 7 ile 3 885 25% 7 ile 3 566 16% 7 ile 3 1.517 31% -1 ile 5 517 10% 11 ile 7 1.191 33% 11 ile 7 1.380 38% 11 ile 7 1.720 35% 3 ile 1 1.059 21% 15 ile11 1.284 36% 15 ile11 1.632 45% 15 ile11 1.335 27% 7 ile 3 1.080 22% 11 ile 7 1.085 22% 15 ile11 841 17%

Sıcak sulu ısıtma Isıtma Sistemleri GENLEŞME DEPOSU

Isıtma Sistemleri Dış hava sıcaklığına bağlı ısıtma Dış Hava Sıcaklığı Kazan Suyu Sıcaklığı Oda Sıcaklığı + 15 C 40 C 22 C + 10 C 50 C 22 C + 5 C 60 C 22 C 0 C 70 C 22 C - 5 C 80 C 22 C - 10 C 90 C 22 C

Isıtma Sistemleri Dış hava sıcaklığına bağlı ısıtma

Isıtma Sistemleri Kazanlar Kazanlar, Yakıtın kimyasal enerjisini Yanma yluyla Isı enerjisine çeviren Bu enerjiyi taşıyıcı akışkana taşıyan makinalardır. Isıtma tesisatı Isı taşıyan akışkanı Tüm kullanım alanlarındaki ısıtıcılara dağıtan Snra tekrar kazana döndüren sistemlerdir.

Isıtma Sistemleri Kazanlar Hava (O 2 ) Kayıplar Yakıt Dğal gaz, Fuel-Oil, Mtrin vb. (C,H,O ) Isı Enerjisi + CO 2 + H 2 0

Isıtma Sistemleri Baca kayıpları Baca kayıpları (Sıcaklık, CO, CHx) Düşük baca gazı sıcaklığı Tam yanma Baca gazındaki su buharı nedeniyle luşan kayıplar Yğuşma

Isıtma Sistemleri Yğuşma Yğuşmalı Kazan Üst Isıl Değer 111 Alt Isıl Değer 100 Kullanılan Isı 110 Su buharı Yğuşma

Isıtma Sistemleri %110 Verim mi? mil/h km/h 100 mil/h > 100 km/h

Isıtma Sistemleri %110 Verim mi? Alt Isıl Değer Hs Su buharındaki gizli ısının hesaba katılmadığı ve kalan ısı enerjisinin %100 kabul edildiği değerdir. Üst Isıl Değer Hi Su buharındaki gizli ısının da hesaba dahil edildiği ve yakıttan alınan tüm enerjinin %100 kabul edildiği değerdir. Dğal gaz için: 8.250 kcal/m 3 9.155 kcal/m 3 100 birim enerji 111 birim enerji

Yğuşma sıcaklıkları Isıtma Sistemleri C 70 60 55 50 48 40 Dğal Gaz Mtrin 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 CO 2 (Vl%)

Isıtma Sistemleri Yer Tipi Kazanlar Gaz tarafı larak: Alev brulu kazanlar Alev duman brulu kazanlar Su brulu kazanlar Yanma tekniği açısından: Üflemeli brülörlü Atmsferik brülörlü Malzeme açısından: Döküm kazanlar Çelik kazanlar

Isıtma Sistemleri Döküm Kazanlar Kazan çıkışı Dönüş kllektör brusu Duman kanalları Duman kanalları Yanma dası Döküm kazan dilimleri (su kanalları)

Döküm Kazanlar Isıtma Sistemleri Çıkış Dönüş

Döküm Kazanlar Isıtma Sistemleri 1985 den önce 1985 1988 1991 1998

Isıtma Sistemleri Döküm Kazanlar Gövdeleri daha esnektir. Kanatçık yapısı sayesinde, yğuşmaya karşı dirençleri daha fazladır. Özel kaplamalar ile uzun ömürler mümkündür (>20 Yıl). Taşıma klaylığı, özellikle dönüşüm işlerinde avantajdır. Kapasiteleri sınırlıdır. Genelde yğuşmasızdır.

Çelik Kazanlar Isıtma Sistemleri

Isıtma Sistemleri Çelik Kazanlarda Özel Brular

Isıtma Sistemleri Çelik Kazanlar Su dlaşımı tüm gövde byunca, 3 byutludur. İstenilen kapasitede üretim mümkündür. İhtiyaca göre (terzi usulü) değişiklikler mümkündür. Kendinden yğuşmalı mdeller yaygındır. Taşıma ve yerleştirme zrludur; bir bütün larak hareket eder. Yırtılma vb. durumunda tamir zrdur. Ömürleri daha kısadır (15 20 yıl).

Duvar Tipi Kazanlar Isıtma Sistemleri

Isıtma Sistemleri Duvar Tipi Kazanlar Başlangıçta sadece bireysel ısıtma için düşünülmüşlerdir. Taşıma ve mntaj çk klaydır. Yğuşmalı ve yğuşmasız tipleri mevcuttur. Kmpakt yapıdadır ve genelde tesisatla ilgili gerekli tüm ekipmanı üzerinde barındırırlar.

Isıtma Sistemleri Duvar Tipi Kazanlar - Kmbiler aslında kmbine iş yapan, duvar tipi kazanlardır. Isıtma ve Kullanma sıcak suyu

Isıtma Sistemleri Duvar Tipi Kazanlar Kmbiler bugün Türkiye tesisat pazarının çğunluğunu kapsamaktadır. Yğuşmalı mdellerin de çıkmasıyla pazarın yapısında önemli değişiklikler lmuştur. Öte yandan, duvar tipi kazanlar, yğuşmalı kaskat sistemlerin yaygınlaşması ile, yer tipi kazan pazarını her geçen gün küçültmektedir.

Yğuşmalı Kaskatlar Isıtma Sistemleri

Isıtma Sistemleri Yğuşmalı Kaskatlar Tam larak binanın ihtiyacını karşılar ve yüksek verimle yakıt tasarrufu gerçekleştirir. Mdülasyn sayesinde, bina ihtiyacından fazla yakıt tüketimini engeller. Geniş yedekleme imkanı sunar. Kazanlardan biri bile dursa, sistem çalışmaya devam eder.

Isıtma Sistemleri Yğuşmalı Kaskatlar Prje Ortalama İstanbul -3 C 8 C Dış hava sıcaklık aralığı Süre ºC h Oran -1 ile -5 16 0,3% 3 ile -1 343 7% 7 ile 3 1.517 31% 11 ile 7 1.720 35% 15 ile11 1.335 27%

Isıtma Sistemleri Yğuşmalı Kaskatlarda Kapasite Kumandası

Isıtma Sistemleri Yğuşmalı Kaskatlar Küçük byutları ve düşük su hacmi ile, durma ve ışınım kayıpları sıfıra yakındır. Çk düşük yer ihtiyacı yaratır. Hermetik baca sistemleri mümkündür. Klay taşınır ve mnte edilir.

Yğuşmalı Kaskatlar Isıtma Sistemleri

Yğuşmalı Kaskatlar Isıtma Sistemleri Isıtma Sistemleri

Isıtma Sistemleri Isı Pmpaları Klasik Kazanlar %33 Primer Enerji Farkı Isı Pmpası Elektrik Üretimi Primer Enerji 111 Yanma Verimi %90 11 100 Yararlı Enerji Verim COP 3,5 100 72 28 Çevrim Verimi 47 %37 75 Primer Enerji

Isıtma Sistemleri Isı Pmpaları Hava Su Tprak

Su Kaynaklı Isı Pmpaları Isıtma Sistemleri

Isıtma Tesisatı

Sembller Pmpa Küresel vana Vana Termmetre Bşaltma Daldırma tip termstat Balans vanası Sürgülü vana Kmpresör Fan Emniyet ventili Üç yllu mtrlu vana Basınç düşürücü Hava ayırıcı Genleşme Tüpü Check valf Pislik tutucu İki yllu mtrlu vana Termstatik vana Dört yllu vana Membranlı vana Trtu ayırıcı Manmetre Kilitli vana Su sayacı Genleşme depsu Eşanjör Kmpansatör Pürjör Hidrmetre Isıtma gidiş Isıtma dönüş Kullanma sğuk suyu Kullanma sıcak suyu Sirkülasyn hattı

Önemli Kmpnentler Pmpalar Esas larak bir sıvıyı, bir nktadan, bir diğerine taşıyan makinalardır. Taşınan sıvı miktarı: Debi İki nkta arasındaki basınç farkı: Basma yüksekliği Pmpa devreleri ana larak 2 sınıfa ayrılır: Açık: Hidrfrlar Kapalı: Sirkülasyn pmpaları Isıtma ve sğutma tesisatlarında kullanılan pmpalar, sirkülasyn pmpalarıdır.

Önemli Kmpnentler Pmpa Seçimi Dğru pmpa seçimi için birçk fiziksel faktörün bilinmesi gereklidir: Akışkan özellikleri: Yğunluk, sıcaklık, viskzite Sıvının debisi Pmpa ile emiş nktası arası statik yükseklik Statik basma yüksekliği Emme hattı sürtünme kayıpları Basma hattı sürtünme kayıpları Akma basıncı Atmsfer basıncı

Önemli Kmpnentler Pmpa Seçimi Genel larak sulu ısıtma tesisatlarında akışkanın, başlangıç ve bitiş nktasındaki yğunluk farkı ihmal edilecek byuttadır. Viskzite farkı ise sürtünme kayıplarında etken lmaktadır. Örneğin: Başlangıç Bitiş Sıcaklık C 10 50 70 %1,2 %58 %1,0 %26 Yğunluk kg/m 3 1.000 988 978 Viskzite Pa s 1.307 547 404

Pmpa Seçimi Önemli Kmpnentler Birim zamanda taşınacak akışkan miktarı ise yapılacak işin ısıl kapasitesi ile belirlenir. Q = m c T Q m c T Isıl kapasite (kcal/h) Debi (m 3 /h) Özgül ısı (~1.000 kcal/kgk) Sıcaklık farklı (K)

Önemli Kmpnentler Pmpalar Basma Yüksekliği Açık sistem P = Ps + Pd + Pa P s Ps Statik yükseklik Pd Sürtünme kayıpları Pa Akma basıncı

Önemli Kmpnentler Pmpalar Basma Yüksekliği P s = 0 Kapalı sistem P = Pd P s - P s Pd Sürtünme kayıpları P s = 0

Önemli Kmpnentler Pmpalar H Açık sistem H s Çalışma nktası Kapalı sistem H s Q

Önemli Kmpnentler Pmpa Seçimi Tasarım şartları Q= 96.000 kcal/h P= 4,2 mss T= 20K (70/50 C) Q = m c T m = Q/(c T) = = 4,8 m 3 /h 0,185 kw

Önemli Kmpnentler Pmpa Seçimi En sık yapılan hata m = 4,8 m 3 /h P = 4,2 x 1,25 = 5,25 mss Snuç: - Daha fazla debi %19 - Daha fazla kayıp %33 - Daha fazla enerji %78 0,33 kw

Önemli Kmpnentler Pmpa Seçimi En sık yapılan hata - 2 m = 4,8 m 3 /h P = 4,2 x 1,25 = 5,25 mss Snuç: - Daha fazla debi %85 - Daha fazla kayıp %228 - Daha fazla enerji %105 0,38 kw

Önemli Kmpnentler Vanalar Esas larak iki amaçla kullanılır: Tesisat elemanlarını veya bölümlerini ayırma Kntrl Kullanılan amaca göre farklı beklentileri karşılamalıdır: Basınç düşümü (direnç) Açma/kapama süresi Tasarım basıncı Malzeme

Önemli Kmpnentler Vanalar Ayırma amaçlı kullanılan vanalar genelde: Sürgülü vana Küresel vana Kelebek vana Şiber vana (Genelde bşaltma amaçlı) Farklı gösterimler lsa da, tek bir sembl yeterli labilir.

Kntrl Vanaları Önemli Kmpnentler Tesisatın tamamı veya bölümlerine yönelik kullanılabilir. Kullanım amaçları İstenen işletme şartlarını sağlamak Devreden çıkarmak veya devreye almak İstenen debiyi sağlamak Tesisat kmpnentlerinin güvenliğini sağlamak

Üç Yllu Vanalar Önemli Kmpnentler İki amaçla kullanılabilir: Karıştırıcı Farklı sıcaklıklardaki hatlardaki suyu karıştırarak, ara sıcaklıkları sağlar. Ayırıcı Su akışını bir hattan diğerine yönlendirir.

Üç Yllu Vanalar Önemli Kmpnentler Karıştırıcı Üç Yllu Vana

Önemli Kmpnentler Karıştırıcı Üç Yllu Vanalar A B C 100 0 100 75 25 100 50 50 100 25 75 100 0 100 100 Çıkış C Giriş A Giriş B

Üç Yllu Vanalar Önemli Kmpnentler Dağıtıcı Üç Yllu Vana

Önemli Kmpnentler Dağıtıcı Üç Yllu Vanalar A B C 100 0 100 100 25 75 100 50 50 100 75 25 100 100 0 Çıkış C Giriş A Çıkış B

Önemli Kmpnentler Genleşme Depsu Ventil Gaz Hacmi (Azt) Membran (Butil Kauçuk) Su Hacmi

Önemli Kmpnentler V g1 Gaz Hacmi > V g2 < P 1 P 2 V s1 Su Hacmi < V s2 T 1 < T 2

Genleşme Depsu Önemli Kmpnentler < P 1 P 2 Değişken basınç nedeni ile bir depnun faydalı hacmi her tesisatta farklı lacaktır. Üst basınç ile statik basınç arasındaki farkı ifade eden basınç faktörünün (d f ) çk küçük lduğu hallerde, depnun faydalı hacmi, tplam hacmine ranla çk küçük lacaktır.

Önemli Kmpnentler Genleşme Depsu Basınç Faktörü d f = P e - P ö P e + 1 P e Sn basınç [bar] Emniyet ventili açma basıncının (P SV ) 5 bar dan düşük lduğu tesisatlarda P SV 0,5 bar 5 bar dan yüksek lduğu tesisatlarda P SV (P sv / 10) P ö Statik basınç + 0,2 [bar]

d f Basınç faktörü Önemli Kmpnentler Genleşme Depsu Nminal Hacmi V n = V f / d f V g Dep hacmi P st Statik basınç

Önemli Kmpnentler Genleşme Depsu Tam frmül: V n = V f P e + 1 P e - P st V f Faydalı hacim: Tesisattan genleşen suyun hacmi ve ön su hacminin tplamıdır.

Önemli Kmpnentler Genleşme Depsu Nrmal Su Genleşen su hacmi: Tesisat 10 C de dldurulur. Tesisatın çıkabileceği azami sıcaklığa kadar ısınabilir. Su sıcaklığı C 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 105 110 120 130 140 150 160 Genleşme katsayısı % 0 0,13 0,37 0,72 1,15 1,66 2,24 2,88 3,58 4,34 4,74 5,15 6,03 6,96 7,96 9,03 10,2 %20 Antifrizli Su Su sıcaklığı C 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 105 110 120 130 140 150 160 Genleşme katsayısı % 0,07 0,26 0,54 0,9 1,33 1,83 2,37 2,95 3,57 4,23 4,92-5,64 6,4 7,19 8,02 8,89 9,79 %34 Antifrizli Su Su sıcaklığı C 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 105 110 120 130 140 150 160 Genleşme katsayısı % 0,35 0,66 1,04 1,49 1,99 2,53 3,11 3,71 4,35 5,01 5,68-6,39 7,11 7,85 8,62 9,41 10,2

Önemli Kmpnentler Genleşme Depsu Ön su hacmi: Tesisatın tplam su hacminin %0,5 i kadar bir hacim önceden depya eklenir. Amaç küçük kayıp ve kaçakların karşılanmasıdır.

Önemli Kmpnentler Kullanma Suyu Byleri Genleşme Depsu V n = V b x n x (P SV + 0,5) x (P + 1,2) 100 x (P 0 + 1) x (P SV P 0 0,7) P 0 P SV n V b Ön basınç = Alt basınç (0,2 1,0) [bar] Emniyet ventili ayar basıncı [bar] Genleşme katsayını Byler hacmi [L]

Tesisat Örnekleri

Sıcak Sulu Isıtma Tesisat

Tesisat Bru Çapı Seçimi Bruların (yani tesisatın) görevi, akışkanı üreteçten, kullanım nktalarına getirmek ve ardından da tekrar üretece geri götürmektir. Dğru byutlandırma, ısının taşınması sırasında en az basınç düşümüne imkan vermelidir. Bunun yanısıra, akış sesi de hacimlerin kullanımına uygun ses seviyesinin üstüne çıkmamalıdır.

Tesisat Bru Çapı Seçimi Bru çapı seçim abakları, ısıl kapasite (veya debi), hız ve basınç düşümü (genelde mmss/m larak) değerlerini içerir. Amaç dğru hacim için, dğru hızda ve dğru basınç düşümüne sahip çapı seçmektir. Genel kural larak: Daha büyük çap, daha iyidir.

Tesisat Bru Çapı Seçimi Örnek larak: Kapasite: 50 kw yani 43.000 kcal/h Sıcaklık farkı: 20 K (Ör: 80/60 C) Çap Hız (m/s) Basınç Düşümü (mmss/m) 3/4" 0,90 49 1 0,55 14 1 1/4" 0,31 3,45

Tesisat Bru Çapı Seçimi Bru çapları ısıtmada esas larak 10 mmss/m basınç düşümünü geçmeyecek şekilde seçilir. Tavsiye larak knfr ısıtmasında en fazla 6 mmss/m hedeflenmelidir. Akış hızları da benzer larak 1 m/s yi geçmeyecek şekilde seçilir. Tavsiye larak knfr ısıtmasında 0,3 0,7 m/s aralığı hedeflenmelidir.

Tesisat Bru Çapı Seçimi Bru çapı seçim tabllarında kullanılan sıcaklık farkı ( T) önemlidir. Eğer kullanılan tabl T = 20 K için ise, daha farklı uygulamalarda dönüşüm yapılmalıdır.

Tesisat Bru Çapı Seçimi Örneğin: Kapasite: 50 kw yani 21.500 kcal/h Sıcaklık farkı: 20 K (Ör: 80/60 C) Seçilen çap: 1 1/4 Debi: Q = m c T m = 21.500 / (20 1.000) = 1,075 m 3 /h Sıcaklık farkı: 10 K (Ör: 55/45 C) Seçilen çap: 1 1/2 Debi: Q = m c T m = 21.500 / (10 1.000) = 2,15 m 3 /h

Sıcak Sulu Isıtma Tesisat

Tesisat

Byler Öncelikli Sistem Tesisat

Tesisat Byler Öncelikli Sistem Sadece tek tip kullanımın lduğu tesisatlarda düşünülmelidir (örneğin bir villa). Isıtma sistemi ya bina ısıtmasına, ya da kullanma suyu ısıtmasına yönelik çalışır. Isı üretecinin, sadece en büyük kapasitede seçilmesi yeterlidir. Örneğin Kullanma suyu kapasitesi Isıtma kapasitesi 24 kw 16 kw O zaman cihaz kapasitesi 24 kw

Tesisat Byler Öncelikli Sistem Bylerde ihtiyaç dğduğu anda sistem bina ısıtmasını kapatarak, bylere çalışır. Hava ile ısıtma yapılan binalarda, bina ataletine yüklenen ısı çk fazla lamadığı için byler çalışması sırasında binanın sğuması mümkündür. Bu nedenle tavsiye edilmez.

Tesisat

Tesisat

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Knut ve tellerde, her gün kişi başına 40 L ile 120 L arasında değişen miktarlarda kullanma sıcak suyu ihtiyacı vardır. Ofislerde bu ihtiyaç 20 30 L/gün mertebesindedir. Kullanma suyu farklı sıcaklıklarda istenebilir: El yıkama ve bany: 40 50 C Mutfak: 60 C Genelde 45 veya 60 C ayar sıcaklığı vardır.

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Kullanma Sıcak Suyu Isıtma Sistemleri Hazırlama süresine bağlı: Anlık su ısıtıcılar Deplu su ısıtıcılar Yakıta bağlı: Gaz/sıvı yakıtlı sistemler Elektrikli sistemler Deplu ısıtıcılarda, ısıtıcının yerine bağlı: Bylerler: Entegre eşanjörlü Eşanjör ve akümülatör tanklı sistemler

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Ani Isıtıcılar Şfbenler Bacalı Hermetik Elektrikli su ısıtıcılar

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Eşanjör ve akümülatör tank sistemleri Eşanjör Akümülatör Tank

Bylerler Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Byler

Bylerler Kullanma Sıcak Suyu Isıtması

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Güneş Enerjisi Sistemleri

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Güneş Enerjisi Aktif Sistemler Pasif Sistemler Elektrik Üretimi Isı Üretimi Düşük Sıcaklık Yüksek Sıcaklık Kullanma Suyu Havuz Isıtmaya Destek

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Güneş Enerjisi Sistemleri

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Güneş Enerjisi Sistemleri

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Güneş Enerjisi Sistemleri

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Güneş Enerjisi Sistemleri

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Güneş Enerjisi Sistemleri

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Güneş Enerjisi Sistemleri

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Güneş Enerjisi Kllektörleri Düzlemsel kllektörler Absrber yüzeyleri: Çk yüksek verimli: Tinx kaplamalı, hermetik Yüksek verimli: Siyah krm Orta verimli: Siyah bya Hava geçirgenliği: Hermetik Nefes alan

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Güneş Enerjisi Kllektörleri Işınım Knveksiyn ve radyasyn kayıpları Camdan geçen Camdan yansıma Absrbe edilen Absrber yüzeyden radyasyn kayıpları Knveksiyn Radyasyn Yalıtım kayıpları - Slar cam geçirgenliği t - Absrber yüzeyi absrpsiyn ranı a - Absrber yüzeyi emisyn ranı e Tesisat kayıpları

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Güneş Enerjisi Kllektörleri Vakum brulu kllektörler Absrber yüzeyleri: Tinx Alüminyum nitrat Siyah bya Çalışma mantığı U brulu Buhar brulu (Heat-Pipe)

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Güneş Enerjisi Kllektörleri U brulu: Tesisat suyu, her vakum brunun içinde düşey yönde hareket ederken ısınır.

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Güneş Enerjisi Kllektörleri Heat-Pipe: Vakum bruların içindeki çk küçük miktardaki su/alkl karışımı, güneşten gelen ısı ile buharlaşıp, bruların üstündeki kllektörde dlaşan tesisat suyuna enerji verir. Bu arada kendisi de yğuşarak tekrar vakum brunun alt kısmına hareket eder.

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Güneş Enerjisi Sistemleri

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Kullanma sıcak suyu sisteminden beklenenler İhtiyaca uygun hızda ısıtma Çk yüksek ve garantili hijyen Kaplamalar Lejynella hastalığı Krzyn dayanımı Antlar Uzun ömür

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Kullanma sıcak suyu kapasitesi Pik yüke göre Ör: Spr salnları Sürekli kullanıma göre Sabit yük (Sanayi) Değişken yük (Knutlar, teller, fisler vb.)

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Kullanma sıcak suyu hesabı Sıcaklık: 45 C, 60 C,? Kullanım miktarı ve süresi: 1.000 L/gün, 1.000 L/h, 10 L/dak,? Kullanım tipi (hazırlama süresi): Pik yük Sürekli yük Sabit yük

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Kullanma sıcak suyu hesabı Pik yük Gün içinde belirli zamanlarda luşan ve belirli bir süre devam eden tek bir kapasitedir. Örneğin: Bir spr salnunda her akşam saat 19:30 ile 23:30 arasında 6.000 L su (60 C) kullanılmaktadır. O zaman bu su, saat 19:30 a kadar herhangi bir zamanda hazırlanabilir. Ya da bu suyun bir kısmı, 19:30 a kadar, kalanı ise 19:30 ile 23:30 arasında hazırlanabilir.

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Kullanma sıcak suyu hesabı Pik yük Önceden hazırlama: - Sabah 07:30 ile 19:30 arasında hazırlık - 12 h hazırlık süresi 6.000 / 12 = 500 L/h ısıtma kapasitesi - Sğuk su sıcaklığı 15 C ise T = 60 15 = 45 K - Q = 0,5 1.000 45 = 22.500 kcal/h - Tüm su önceden hazırlanacağı için deplama hacmi 6.000 L dir.

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Kullanma sıcak suyu hesabı Pik yük Önceden ve kullanıma paralel hazırlama: - Deplama hacmi 3.000 L larak, kullanım anına kadar sadece 3.000 L su hazırlanacaktır. - 12 h hazırlık süresi 3.000 / 12 = 250 L/h ve 11.250 kcal/h ısıtma - Kullanım süresi 4 h (19:30 22:30 arası) 3.000 / 4 = 750 L/h ısıtma kapasitesi - Q = 0,75 1.000 45 = 33.750 kcal/h

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Kullanma sıcak suyu hesabı Sürekli Yük Değişken de lsa gün byunca devam eden kullanımlardır. Apartmanlar ve teller en iyi örnekleridir.

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Kullanma sıcak suyu hesabı Sürekli Yük Farklı hesap yöntemleri ile kapasite belirlenebilir. Kişi başı günlük sıcak su tüketim miktarı iyi bir yöntemdir. Örneğin: - 80 kişinin yaşayabileceği bir apartman - Kişi başı 100 L/gün sıcak su tüketecekse - Günde 8.000 L sıcak su hazırlanacaktır. - Eş kullanım faktörü düşünülmelidir.

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Kullanma sıcak suyu hesabı Sürekli Yük - Günde 8.000 L sıcak su hazırlanacaktır. - Gün byunca yük lacaktır demek ki belirli bir deplama hacmi gereklidir. - Seçim: %25 deplama 2.000 L hazır su - Her 1.000 L lik byler, ~100 kw güç üretebilir. 100 860 = 86.000 86.000 / (45 1.000) = 1,91 m 3 /h Saatte 1.900 L su hazırlanabilir.

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Kullanma sıcak suyu hesabı Sürekli Yük - Gün byunca her an 2.000 L hazır sıcak su ve her saatte 3.800 L yeni su hazırlama imkanı vardır.

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Kullanma sıcak suyu hesabı Sabit Yük Genelde imalat sanayinde karşılaşılır. Belirli makinalar çalıştığı sürece ihtiyaç lan sıcak su miktarıdır. Tüm gün labildiği gibi, gün içinde sadece belli anlarda (pik yük) labilir. Saatlik kapasiteyi veren bir su ısıtma sistemi yeterlidir. Su ısıtma anlık lacağı için deplama zrunlu değildir.

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Kullanma sıcak suyu hesabı Tavsiye edilen hesap değerleri: Standart knutlar: 30 50 L/gün kişi Lüks knutlar: 45 100 L/gün kişi Oteller: Duşlu da 50 100 L/gün kişi Küvetli da 200 300 L/gün kişi

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Kullanma sıcak suyu hesabı Tavsiye edilen hesap değerleri: Oteller için byler hacmi Standart (2 3 yıldız) 500 L / 20 Oda Lüks (4 5 yıldız) 1.000 L / 20 Oda Knutlar için byler hacmi Standart 500 L / 10 Daire Lüks 1.000 L / 10 Daire

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Kullanma sıcak suyu hesabı Tavsiye edilen hesap değerleri: Duş: Eknmik 50 L / Kullanım 6 dak Lüks 180 L / Kullanım 10 dak Küvet: Küçük (100 L) 100 L / Kullanım 15 dak Büyük (180 L) 250 L / Kullanım 20 dak

Kullanma Sıcak Suyu Isıtması Kullanma sıcak suyu hesabı Tavsiye edilen hesap değerleri: Eş kullanım faktörü kullanıcı sayısı ve kullanım nktası arttıkça düşer. Örneğin 1 dairede 1,15 iken 10 dairede 0,47 ve 50 dairede 0,32 ye düşer. Yani 10 dairede, tüm kullanım nktalarının tüketimlerinin tplamının %47 si yük larak alınır.

Srularınız Teşekkürler