HT-320 ÇOKLU ISI DEĞĠġTĠRĠCĠ EĞĠTĠM SETĠ DENEY FÖYLERĠ

Benzer belgeler
DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

KONTROL PANELİ. Kontrol panelinden kontrol menüsüne giriniz

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

K-204 TEMEL İKLİMLENDİRME EĞİTİM SETİ ŞEMASI K-204 ELEKTRİK KUMANDA ŞEMASI

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

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

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

HT-332 DOĞAL VE ZORLANMIŞ ISI TAŞINIM EĞİTİM SETİ DENEY FÖYLERİ

KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ

Yararlanılan Kaynaklar: 1. Kurt, H., Ders Notları 2. Genceli, O.F., Isı Değiştiricileri, Birsen Yayınevi, Dağsöz, A. K.

SOĞUTMA EĞİTİM SETİ ŞEMASI. 2 kompresör. t 1

OTG-130 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ ISI DEĞİTİRİCİ EĞİTİM SETİ.

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ

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

EŞANJÖR (ISI DEĞİŞTİRİCİSİ) DENEYİ FÖYÜ

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

SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ

AirMidi Serisi Isı Pompaları

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DEÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK 4097

Fan Coil. Genel Özellikler. Kolay takılabilen opsiyonel sac ayakları. Kolay asılabilmesi için askı şablonu

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

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

SOĞUTMA EĞİTİM SETİ ŞEMASI

SICAKLIK KALİBRASYONU DENEYİ... 5 BASINÇ KALİBRASYONU DENEYİ... 9 NEM KALİBRASYONU DENEYİ... 12

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

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

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Paket Tip Isı Pompaları

KSÜ - MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DENEY FÖYLERİ BALIKESİR-2013

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

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

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

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

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

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

AirMaxi Serisi Isı Pompaları

ISI DEĞİŞTİRİCİLERİN TASARIMI [1-4]

DENEY-6 Akış Ölçme Deneyi - 2

YOĞUŞMA DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

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

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI

SICAKLIK KALİBRASYONU DENEYİ... 5 BASINÇ KALİBRASYONU DENEYİ... 9 NEM KALİBRASYONU DENEYİ... 12

İKLİMLENDİRME NEDİR?

Gizli Tavan Tipi Fancoil

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

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI

ISI TEKNİĞİ LABORATUARI-1

Isı Geri Kazanım Cihazları

SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŞANJÖRÜNDE ETKENLİK TAYİNİ DENEYİ

ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ

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

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4

AP-FC-GDT. Gizli Döşeme Tipi Fan Coil Üniteleri

T-490 HAVA TÜNELİEĞİTİM SETİ DENEY FÖYLERİ

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

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

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

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

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

EVAPORATİF SOĞUTMA DENEYi

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ

Paket Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

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

FWV01DATN6V3/TV6V3 ... Soğutma Toplam kapasite Yüksek kw 1.54 (1)

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

DENEY 6 - HVAC SİSTEMLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMI

PARALEL VE ZIT AKIŞLI ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ DENEYİ

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

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

TAŞINIMLA ISI AKTARIMI DENEYİ

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

ISI DEĞİŞTİRİCİ (EŞANJÖR) DENEYİ

İZMİR MMO MEKANİK TESİSATLARDA ENERJİ TASARRUFU. Nurettin KÜÇÜKÇALI

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AirMini Serisi Isı Pompaları

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

Fan Coil Üniteleri bir su soğutma grubunu, ısı pompası grubunu veya sıcak su ısıtıcısını etkin, sessiz bir klima sistemine çevirmek için yüksek

BGK BY-PASS DAMPERLİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZI. Doğu İklimlendirme A.Ş. Markasıdır

The Power to Save Energy.

HT-350 ISIL İLETKETLİK EĞİTİM SETİ DENEY FÖYLERİ

FWB 201 FWD 202 FWV 203 FWT 204 FWM 205 FWL 206 FWC 207 FWF 208

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

IGK ISI GERİ KAZANIM CİHAZI. Doğu İklimlendirme A.Ş. Markasıdır

Transkript:

1 HT-320 ÇOKLU ISI DEĞĠġTĠRĠCĠ EĞĠTĠM SETĠ DENEY FÖYLERĠ DENEYSAN EĞĠTĠM CĠHAZLARI SANAYĠ VE TĠCARET LTD. ġtġ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 http://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com BALIKESĠR-2017

2 İçindekiler HT-320 ÇOKLU ISI DEĞĠġTĠRĠCĠ EĞĠTĠM SETĠ ġemasi... 3 HT-320 MALZEME LĠSETESĠ VE TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ...4 DENEY SETĠNĠN YAPILMA AMACI...4 DENEY SETĠNDE KULLANILANACAK OLAN MODÜLLER...4 PLAKALI ISI DEĞĠġTĠRĠCĠ (EġANJÖR)...4 Tasarım Özellikleri...5 KABUK (SHELL) TĠPĠ ISI DEĞĠġTĠRĠCĠ (EġANJÖR)...6 Tasarım Özellikleri...7 ĠÇ ĠÇE BORULU ISI DEĞĠġTĠRĠCĠ (EġANJÖR)...8 Tasarım Özellikleri...8 FAN-COĠL ÜNĠTELERĠ...9 LCD EKRAN KULLANIMI... 11 Kontrol menüsü... 12 Ölçüm menüsü... 13 DENEYLER... 14 DENEY NO: HT-320-01... 14 Fanlı serpantin (fan-coil) tipi ısı değiştiricide kapasite ve toplam ısı geçirgenlik katsayısının hesaplanması... 14 DENEY NO: HT-320-02... 18 Eşit ve farklı debilerde paralel akıģlı iç içe borulu ısı değiģtiricide kapasite ve toplam ısı geçirgenlik katsayısının hesaplanması... 18 DENEY NO: HT-320-03... 21 Eşit ve farklı debilerde çapraz akıģlı iç içe borulu ısı değiģtiricide kapasite ve toplam ısı geçirgenlik katsayısının hesaplanması... 21 DENEY NO: HT-320-04... 24 Eşit ve farklı debilerde paralel akıģlı kabuk (Shell) tipi ısı değiģtiricide kapasite ve toplam ısı geçirgenlik katsayısının hesaplanması... 24 DENEY NO: HT-320-05... 27 Eşit ve farklı debilerde çapraz akıģlı kabuk (Shell) tipi ısı değiģtiricide kapasite ve toplam ısı geçirgenlik katsayısının hesaplanması... 27 DENEY NO: HT-320-06... 30 Eşit ve farklı debilerde paralel akıģlı plakalı ısı değiģtiricide kapasite ve toplam ısı geçirgenlik katsayısının hesaplanması... 30 DENEY NO: HT-320-07... 33 Eşit ve farklı debilerde çapraz akıģlı plakalı ısı değiģtiricide kapasite ve toplam ısı geçirgenlik katsayısının hesaplanması... 33

Soguk su girisi Plakalı ısı degistirici Sıcak su debimetresi Soguk su debimetresi 3 HT-320 ÇOKLU ISI DEĞĠġTĠRĠCĠ EĞĠTĠM SETĠ ġemasi Soğuk su hattı Hava tahliyesi Sıcak su kolektörü 4 3 2 1 T3 T5 H5 T6 H6 Fanlı serpantin (fan-coil) İç içe borulu (koaksiyonel) ısı değiştirici Yüzey boru tipi ısı değiştirici (Shell and tube) T2 Su dönüşü Esnek bağlantı hortumu T1 P1 Basınç duyargaları P2 Su ilave girişi Genleşme deposu Dolaşım pompası Isıtma tankı (3500 W)

4 HT-320 TEKNĠK ÖZELLĠKLER MALZEMENĠN ADI Plakalı ısı değiştirici İç içe borulu ısı değiştirici (koaksiyonel) Fanlı serpantin ünitesi (fancoil) Yüzey boru ısı değiştirici (shell and tube) ÖZELLĠĞĠ WEKO B3-14A-24 A=0,014 m 2 AxBxH: 77x35x207mm 5/8-7/8 A=DL=3.14x0,016x1,9255=0,0967 m 2 HSK HAD-0-1 Alın yüzeyi A y =0,025 m 2 A=0,25 m 2 Kontherm yağ soğutucu, A=0,15 m 2 Kapalı genleşme kabı Kombi tipi, V=4/3R 3 =4/3 0,1 3 =0,0042 m 3 Dolaşım pompası Elektrik ısıtıcı LCD ekran Sigorta Dış ölçüler Calpeda NCS3 20-70(1 boru bağlantılı), üç kademeli 1500+1500 W DOP-B05S2015 1x10 A+1x6A 0,5x1,0x1,45 m DENEY SETĠNĠN YAPILMA AMACI Bu deneysel çalışmada, akışkanlar mekaniği, termodinamik ve ısı transferi derslerinde edinilen temel bilgiler kullanılarak, bir ısı değiştiricisinin akış ve ısı transferi analizi yapılacaktır. Isı değiştiricisinde sıcak ve soğuk akışkanların kütlesel debileri ile akışkanlar arası aktarılan/çekilen ısı transfer miktarları deneysel olarak belirlenecek ve sistem için logaritmik sıcaklık farkı ve toplam ısı transferi katsayısı hesaplanacaktır. A. Plakalı Isı DeğiĢtirici (EĢanjör) Plakalı ısı değiştiricisi veya eşanjörü, iki akışkan arasında ısı transfer etmek için metal üzerinde değişik şekilde kıvrımlar bulunan plakalar kullanan bir ısı eşanjörü tipidir. Bu özellik, yani ısı transferi için kıvrımlı plaka kullanımı, ısı transfer katsayısını arttırmakta ve konvansiyonel boru gövde tipi eşanjörlerle kıyaslandığında 1/3-

5 1/4 oranında ısı transfer yüzeyi ile aynı miktarda ısıyı transfer edebilmektedir. Şekil 1: Plakalı Isı Değiştirici 1. Tasarım özellikleri Bir ısı eşanjörünün tasarımındaki genel düşünce, soğuk veya sıcak bir sıvıdan bir diğerine ısı transferi için borular veya diğer benzer kaplar kullanılmasıdır. Genelde, eşanjör bir sıvının diğeri içinde dolaşmasını sağlayan bobin şeklinde borular ve diğer sıvıyı içeren boruların içinde dolaştığı kapalı bölmeden oluşur. Boru duvarları genelde metalden yapılır, veya düşük özgül ısı kapasitesi olan başka bir maddeden (düşük özgül ısı kapasitesine sahip maddenin az enerji ile sıcaklığı çabuk bir şekilde artar), dış taraftaki kapalı bölme ise ısıyı eşanjörden dışarı vermeyecek plastik veya yüksek ısı kapasiteli başka bir malzemeden yapılır. Plakalı ısı eşanjörü, bu basit dizaynın, ısı transfer hızını arttırmak için geliştirilmiş halidir. Kapalı bölme boyunca dolaşan boruların yerine iki bölme vardır. Genelde derinlikleri azdır. Her bir bölme, sıvının hacminin plaka ile temasına yardımcı olacak şekilde inceltilmiştir. Geniş yüzeye sahip metal bir plaka ile ayrılmıştır. Plaka en hızlı transferin mümkün olmasına izin verecek şekilde büyük bir yüzey alanına sahip bir şekilde yapılmıştır.

6 Şekil 2: Plakalı Isı Değiştirici Devre Şeması B. Kabuk (Shell) Tipi Isı Değiştirici (Eşanjör) Borulu ısı değiştiricisi veya eşanjörü, ısı değiştiricilerinin bir tipidir. Daha doğru bir ifade ile ısı eşanjörü tasarlarken kullanılan sınıflamalardan biridir. Bu tip eşanjörler, petrol rafinerileri ve diğer büyük kimyasal prosesler içeren tesislerde en yaygın kullanılan eşanjörlerdir. İsmini dizaynında kullanılan borulardan almıştır. Bu eşanjör tipi, dış tarafta büyük bir boru (kovan olarak da anılır) ve onun içinde dolaşan daha küçük çapta borular içerir. Şekil 3: Kabuk (Shell) Tipi Isı Değiştirici

7 1. Tasarım özellikleri Farklı sıcaklıklardaki iki akışkan eşanjör boyunca akar, birisi içteki borular boyunca, diğeri dış taraftaki büyük boru (kovan) boyunca akar. Isı, bir akışkandan diğerine transfer olur. Akışkanlar arasında ısı transferinde kullanılan bu yöntem, birçok uygulamada, atık ısının tekrar kullanıma alınmasını sağlar. Bu, enerjinin geri kazanımı için çok iyi bir yoldur. Örneğin buhar kullanan bir tesisin kullanımından çıkan buharı, ısı eşanjörleri vasıtası ile tesisısıtılması, kullanım suyunun ısıtılması gibi yerlerde kullanılır. Boru ve kovan dizaynlarında çeşitli varyasyonlar vardır. Daha çok 1, 2 veya 4 geçişli dizaynlar kullanılır. Bu sayılar, borular içindeki akışkanın, kovan içindeki akışkan boyunca kaç kez geçiş yapacağını belirtir. Tek geçişli ısı eşanjörlerinde, akışkan bir taraftan girer, diğerinden çıkar. İki veya dört geçişli dizaynlar daha çok kullanılır, çünkü akışkan aynı taraftan giriş ve çıkış yapabilir. Bukonstrüksiyonu daha basit hale getirir. ġekil 4: Kabuk (Shell) Tipi Isı DeğiĢtirici Devre ġeması

8 A. İç İçe Borulu Isı Değiştirici (Eşanjör) Yapılan deney merkezi aynı, çapları farklı olan iki borunun birbiri içine konularak iç kısmından sıcak akışkanın; dış kısmından soğuk akışkanın geçirilerek sıcak akışkanın soğuk akışkanı ısıtması prensibine dayanır. ġekil 5: iç içe borulu ısı değiģtirici ( eģanjör ) 1. Tasarım özellikleri Bu prensibe dayanarak deneyin yapılmasında amaç: 1. Paralel akım koşullarında çalışan eş merkezli ( çift borulu ) ısı değiştiricinin çalışma prensibinin gösteril 2. Karşıt akım koşullarında çalışan eş merkezli ısı değiştiricinin çalışma prensiplerinin gösterilmesi,

9 3. Sıcak su değişiminin eş merkezli ısı değiştirici performansına etkisinin gösterilmesi, 4. Akış hızındaki değişikliklerin karşıt akım prensibine göre çalışan eş merkezli ısı değiştirici performansına etkisinin gözlenmesi olarak sıralanabilir. Sistemde ısıl verimlilik; giren sıcak ve soğuk suyun sıcaklıklarına, akış debilerine ve akış yönüne göre değişmektedir. Sistem akış yönüne göre iki şekilde çalışabilmektedir. Birincisi paralel akımdır ki; sıcak su ve soğuk su aynı yönden verilir, yani giren soğuk akışkan en soğuk halindeyken ısıtmada kullanılan sıcak akışkanın en sıcak haliyle karşılaşır. İkincisi ise karşıt akımdır. Bunda ise bir uçtan sıcak akışkan verilirken diğer uçtan soğuk akışkan verilir. Bu değişkenlerin sisteme etkileri incelenmektedir. Eş merkezli ısı değiştiriciler genellikle çok düşük sıcaklık farkları için kullanılmaktadır. Çünkü ısıl etkinliği çok iyi olan bir sistem değildir. Bu nedenle yüksek sıcaklık farkları için kullanıldığı zaman çok alan kaplar. Böyle durumlar için yerine kullanılabilecek başka sistemler bulunmaktadır. Şekil 6: İç İçe Borulu Isı Değiştirici (Eşanjör) Devre Şeması FAN-COIL ÜNĠTELER Mahal içi tipi iklimlendirme ünitelerinin fiziksel ve kapasite açısından küçük olanları genelde fan-coil ünite olarak adlandırılır. İç tip ünitelerden en büyük farklılıkları; kolay ve dekoratif monte edilebilmeleri yanısıra karışım veya taze hava damper kontrolunun olmayışıdır. Fancoil üniteler apartman, ofis, hastane ve otel odaları gibi tek zonlu alanların ısıtılması ve/veya soğutulması için kullanılır. Tipik bir fan-coil ünite; fan, filtre, ısıtma-soğutma serpantini ve yoğuşma tavasından oluşur.

10 Fan-coil üniteler; Montaj tiplerine göre: tavan tip, döţeme tip Kaset yapılarına göre: kasetli tip, gizli (kasetsiz) tip ve kanallı tip Batarya yapılarına göre: 2 borulu, 4 borulu Fan devirlerine göre: çok devirli, değişken debili Akışkan tipine göre (ısıtma): sıcak su, kızgın su, buhar, elektrikli Akışkan tipine göre (soğutma): soğutulmuş su, direk genleşmeli olarak katagorize edilebilirler. ġekġl: Fan-coil ünitesi

11 LCD EKRAN KULLANIMI Gerekli elektrik bağlantılarını yapın. Ana şalteri açarak LCD ekranın açılmasını bekleyin. Ana menüsü 2 ölçüm bölümünden oluşmaktadır. 1) Ölçüm Menüsü 2) Kontrol Menüsü

12 1) Kontrol Menüsü Kontrol menüsü içerinden yapılabilen işlemler, Fan butonu ile fanı çalıştırabiliriz. Fan ayar butonu ile fanımızın hız ayarını yapabiliriz. Isıtıcı 1 ve 2 butonları ile ısıtıcılarımızı çalıştırabiliriz. Su sirkülasyon pompası butonu ile pompamızı devreye alabiliriz.

13 2) Ölçüm Menüsü Ölçüm menüsü içerisinde okunan değerler, Sıcak su giriş ve çıkış sıcaklıkları Soğuk su giriş ve çıkış sıcaklıkları Fan-coil giriş ve çıkış sıcaklıkları ile nem değerleri Pompa gücü Isıtıcı gücü

14 A) DENEY NO: HT-320-01 B) DENEYİN ADI: Fanlı serpantin (fan-coil) tipi ısı değiģtiricide kapasite ve toplam ısı geçirgenlik katsayısının hesaplanması C) DENEYİN AMACI: Fanlı serpantin (fan-coil) tipi ısı değiştiricide herhangi bir akış debisinde kapasite ve K ısı geçirgenli değerlerinin deneysel olarak hesaplanması. D) GEREKLİ ALET VE CİHAZLAR E) DENEYİN YAPILIŞI: 1) Sigortaları açık (ON) konumuna getirin. 2) Ana şalteri acın. 3) LCD ekran üzerinden kontrol menüsüne girin. 4) Pompayı devreye alın. 5) Sıcak su kolektöründeki 1 no lu vanayı açın. Debiyi 400-500 L/h ye ayarlayın. 6) Isıtıcı 1 ve 2 yi açın. 7) Fan hızını maksimum değere ayarlayın. Damperleri tam açık konuma getirin. 8) Sistem kararlı hale gelince ölçüm menüsü ve manometrelerden basınç, sıcaklık ve debi değerlerini aşağıdaki tabloya kaydedin. 9) Tablo değerlerini kullanarak aşağıdaki hesaplamaları yapın. Sıcak su C psu değeri için föylerin sonundaki çizelgeden yararlanın. Sıcak su C psu değerleri için ortalama su sıcaklıklarını kullanın. E) RAPORDA İSTENENLER: Deney no, deneyin adı ve amacı, plakalı ısı değiştiricinin ısıl kapasitesi, K ısı geçirgenlik değeri.

15 Ölçüm sayısı/ölçülen Özellik 1 2 3 Sıcak su giriş sıcaklığı, t 1 [ 0 C] Sıcak su dönüş sıcaklığı, t 2 [ 0 C] Fanlı serpantin giriş kuru term. sıc., t 5 [ 0 C] Fanlı serpantin giriş bağıl nem, H 5 [%] Fanlı serpantin çıkış kuru term. sıc., t 6 [ 0 C] Fanlı serpantin çıkış bağıl nem H 6 [%] Isıtıcı 1 gücü Isıtıcı 2 gücü Pompa gücü Pompa giriş basıncı, p 1 [mmhg] Pompa çıkış basıncı, p 2 [MWS] Basınç kaybı, p 2 -p 1 [MWS] m sıcsu (L/h)

16 HESAPLAMALAR: Isıtma suyuna verilen yük: m C (t - t ) veya Q U. I C psu =ortalama sıcaklık için Tablo-3 ten alınacak. Q 1 sicsu psu 2 1 1 Havaya aktarılan yük: Q m h h ) h h ( ç g h g değeri psikrometrik diyagramdan t 5 ve H 5 değerlerinin kesişme noktasından bulunur. h ç değeri psikrometrik diyagramdan t 6 ve H 6 değerlerinin kesişme noktasından bulunur. A u m y h [kg/s] Havanın kütlesel debisi vg A y : 0,0,025 m 2 (Panjur kesiti) u: hız ( m/s) (Pervaneli hızölçer ile ölçülecek) Isı geçirgenlik değeri: K u Q1 [W/m 2 K] A. dt m T1 T2 Logaritmik sıcaklık farkı: dt m T1 ln T2 T1 t1 t5 T2 t2 t7 A=0,25 m 2 (boru dış yüzeyi)

17

18 A) DENEY NO: HT-320-02 B) DENEYİN ADI: Paralel akıģlı iç içe borulu ısı değiģtiricide kapasite ve toplam ısı geçirgenlik katsayısının hesaplanması C) DENEYİN AMACI: İç içe borulu ısı değiştiricide paralel akış durumunda, herhangi bir akış debisinde kapasite ve K ısı geçirgenli değerlerinin deneysel olarak hesaplanması. D) GEREKLİ ALET VE CİHAZLAR E) DENEYİN YAPILIŞI: 1) Sigortaları açık (ON) konumuna getirin. 2) Ana şalteri acın. 3) İç içe borulu ısı değiştirici soğuk su bağlantılarını sıcak su ile paralel olarak akacak şekilde bağlayın. 4) LCD ekran üzerinden kontrol menüsüne girin. 5) Pompayı devreye alın. 6) Sıcak su kolektöründeki 2 no lu ve soğuk su girişindeki vanayı açın. Debileri 400-500 L/h ye ayarlayın. 7) Isıtıcı 1 ve 2 yi açın. 8) Sistem kararlı hale gelince ölçüm menüsü ve manometrelerden basınç, sıcaklık ve debi değerlerini aşağıdaki tabloya kaydedin. 9) Tablo değerlerini kullanarak aşağıdaki hesaplamaları yapın. Sıcak ve soğuk su C psu değeri için föylerin sonundaki çizelgeden yararlanın. Sıcak ve soğuk su C psu değerleri için ortalama su sıcaklıklarını kullanın. E) RAPORDA İSTENENLER: Deney no, deneyin adı ve amacı, plakalı ısı değiştiricinin ısıl kapasitesi, K ısı geçirgenlik değeri.

19 Ölçüm sayısı/ölçülen Özellik 1 2 3 Örnek Sıcak su giriş sıcaklığı, t 1 [ 0 C] Sıcak su dönüş sıcaklığı, t 2 [ 0 C] Soğuk su giriş sıcaklığı, t 3 [ 0 C] Soğuk su dönüş sıcaklığı, t 4 [ 0 C] Isıtıcı 1 gücü Isıtıcı 2 gücü Pompa gücü Pompa giriş basıncı, p 1 [mmhg] Pompa çıkış basıncı, p 2 [MWS] Basınç kaybı, p 2 -p 1 [MWS] m sıcsu (L/h) m soğsu (L/h)

20 HESAPLAMALAR: Isıtma suyuna verilen yük: m C (t - t ) veya Q U. I Q 1 sisu psu 2 1 1 Soğutma suyuna aktarılan yük: m C (t - t ) C psu =4,187 kj/kgk Q 2 sogsu psu 4 3 Isı geçirgenlik değeri: K u Q1 [W/m 2 K] A. dt m T1 T2 Logaritmik sıcaklık farkı: dt m T1 ln T2 Paralel akış T2 t1 t3 T1 t2 t4 A=0,01173 m 2

21 A) DENEY NO: HT-320-03 B) DENEYİN ADI: Çapraz akıģlı iç içe borulu ısı değiģtiricide kapasite ve toplam ısı geçirgenlik katsayısının hesaplanması C) DENEYİN AMACI: İç içe borulu ısı değiştiricide karşı akış durumunda, herhangi bir akış debisinde kapasite ve K ısı geçirgenli değerlerinin deneysel olarak hesaplanması. D) GEREKLİ ALET VE CİHAZLAR E) DENEYİN YAPILIŞI: 1) Sigortaları açık (ON) konumuna getirin. 2) Ana şalteri acın. 3) İç içe borulu ısı değiştirici soğuk su bağlantılarını sıcak su ile çapraz olarak akacak şekilde bağlayın. 4) LCD ekran üzerinden kontrol menüsüne girin. 5) Pompayı devreye alın. 6) Sıcak su kolektöründeki 2 no lu ve soğuk su girişindeki vanayı açın. Debileri 400-500 L/h ye ayarlayın. 7) Isıtıcı 1 ve 2 yi açın. 8) Sistem kararlı hale gelince ölçüm menüsünden ve manometrelerden basınç, sıcaklık ve debi değerlerini aşağıdaki tabloya kaydedin. 9) Tablo değerlerini kullanarak aşağıdaki hesaplamaları yapın. Sıcak ve soğuk su C psu değeri için föylerin sonundaki çizelgeden yararlanın. Sıcak ve soğuk su C psu değerleri için ortalama su sıcaklıklarını kullanın. E) RAPORDA İSTENENLER: Deney no, deneyin adı ve amacı, plakalı ısı değiştiricinin ısıl kapasitesi, K ısı geçirgenlik değeri.

22 Ölçüm sayısı/ölçülen Özellik 1 2 3 Örnek Sıcak su giriş sıcaklığı, t 1 [ 0 C] Sıcak su dönüş sıcaklığı, t 2 [ 0 C] Soğuk su giriş sıcaklığı, t 3 [ 0 C] Soğuk su dönüş sıcaklığı, t 4 [ 0 C] Isıtıcı 1 gücü Isıtıcı 2 gücü Pompa gücü Pompa giriş basıncı, p 1 [mmhg] Pompa çıkış basıncı, p 2 [MWS] Basınç kaybı, p 2 -p 1 [MWS] m sıcsu (L/h) m soğsu (L/h)

23 HESAPLAMALAR: Isıtma suyuna verilen yük: m C (t - t ) veya Q U. I Q 1 sisu psu 2 1 1 Soğutma suyuna aktarılan yük: m C (t - t ) C psu =4,187 kj/kgk Q 2 sogsu psu 4 3 Isı geçirgenlik değeri: K u Q1 [W/m 2 K] A. dt m T1 T2 Logaritmik sıcaklık farkı: dt m T1 ln T2 T1 t2 t3 Karşı akışlı T2 t1 t4 A=0,01173 m 2

24 A) DENEY NO: HT-320-04 B) DENEYİN ADI: Paralel akıģlı yüzey ve boru tipi ısı değiģtiricide kapasite ve toplam ısı geçirgenlik katsayısının hesaplanması C) DENEYİN AMACI: Yüzey ve boru tipi ısı değiştiricide paralel akış durumunda herhangi bir akış debisi için kapasite ve K ısı geçirgenli değerlerinin deneysel olarak hesaplanması. D) GEREKLİ ALET VE CİHAZLAR E) DENEYİN YAPILIŞI: 1) Sigortaları açık (ON) konumuna getirin. 2) Ana şalteri acın. 3) Yüzey ve boru tipi değiştirici soğuk su bağlantılarını sıcak su ile paralel olarak akacak şekilde bağlayın. 4) LCD ekran üzerinden kontrol menüsüne girin. 5) Pompayı devreye alın. 6) Sıcak su kolektöründeki 3 no lu ve soğuk su girişindeki vanayı açın. Debileri 400-500 L/h ye ayarlayın. 7) Isıtıcı 1 ve 2 yi açın. 8) Sistem kararlı hale gelince ölçüm menüsünden ve manometrelerden basınç, sıcaklık ve debi değerlerini aşağıdaki tabloya kaydedin. 9) Tablo değerlerini kullanarak aşağıdaki hesaplamaları yapın. Sıcak ve soğuk su C psu değeri için föylerin sonundaki çizelgeden yararlanın. Sıcak ve soğuk su C psu değerleri için ortalama su sıcaklıklarını kullanın. E) RAPORDA İSTENENLER: Deney no, deneyin adı ve amacı, plakalı ısı değiştiricinin ısıl kapasitesi, K ısı geçirgenlik değeri.

25 Ölçüm sayısı/ölçülen Özellik 1 2 3 Örnek Sıcak su giriş sıcaklığı, t 1 [ 0 C] Sıcak su dönüş sıcaklığı, t 2 [ 0 C] Soğuk su giriş sıcaklığı, t 3 [ 0 C] Soğuk su dönüş sıcaklığı, t 4 [ 0 C] Isıtıcı 1 gücü Isıtıcı 2 gücü Pompa gücü Pompa giriş basıncı, p 1 [mmhg] Pompa çıkış basıncı, p 2 [MWS] Basınç kaybı, p 2 -p 1 [MWS] m sıcsu (L/h) m soğsu (L/h)

26 HESAPLAMALAR: Isıtma suyuna verilen yük: m C (t - t ) veya Q U. I Q 1 sisu psu 2 1 1 Soğutma suyuna aktarılan yük: m C (t - t ) C psu =4,187 kj/kgk Q 2 sogsu psu 4 3 Isı geçirgenlik değeri: K u Q1 [W/m 2 K] A. dt m T1 T2 Logaritmik sıcaklık farkı: dt m T1 ln T2 Paralel akış T2 t1 t3 T1 t2 t4 A=0,253 m 2

27 A) DENEY NO: HT-320-05 B) DENEYİN ADI: Çapraz akıģlı yüzey ve boru tipi ısı değiģtiricide kapasite ve toplam ısı geçirgenlik katsayısının hesaplanması C) DENEYİN AMACI: Yüzey ve boru tipi ısı değiştiricide karşı akış durumunda herhangi bir akış debisi için kapasite ve K ısı geçirgenli değerlerinin deneysel olarak hesaplanması. D) GEREKLİ ALET VE CİHAZLAR E) DENEYİN YAPILIŞI: 1) Sigortaları açık (ON) konumuna getirin. 2) Ana şalteri acın. 3) Yüzey ve boru tipi ısı değiştirici soğuk su bağlantılarını sıcak su ile çapraz olarak akacak şekilde bağlayın. 4) LCD ekran üzerinden kontrol menüsüne girin. 5) Pompayı devreye alın. 6) Sıcak su kolektöründeki 3 no lu, soğuk girişindeki vanayı açın. Debileri 400-500 L/h ye ayarlayın. 7) Isıtıcı 1 ve 2 yi açın. 8) Sistem kararlı hale gelince ölçüm menüsünden ve manometrelerden basınç, sıcaklık ve debi değerlerini aşağıdaki tabloya kaydedin. 9) Tablo değerlerini kullanarak aşağıdaki hesaplamaları yapın. Sıcak ve soğuk su C psu değeri için föylerin sonundaki çizelgeden yararlanın. Sıcak ve soğuk su C psu değerleri için ortalama su sıcaklıklarını kullanın. E) RAPORDA İSTENENLER: Deney no, deneyin adı ve amacı, plakalı ısı değiştiricinin ısıl kapasitesi, K ısı geçirgenlik değeri.

28 Ölçüm sayısı/ölçülen Özellik 1 2 3 Örnek Sıcak su giriş sıcaklığı, t 1 [ 0 C] Sıcak su dönüş sıcaklığı, t 2 [ 0 C] Soğuk su giriş sıcaklığı, t 3 [ 0 C] Soğuk su dönüş sıcaklığı, t 4 [ 0 C] Isıtıcı 1 gücü Isıtıcı 2 gücü Pompa gücü Pompa giriş basıncı, p 1 [mmhg] Pompa çıkış basıncı, p 2 [MWS] Basınç kaybı, p 2 -p 1 [MWS] m sıcsu (L/h) m soğsu (L/h)

29 HESAPLAMALAR: Isıtma suyuna verilen yük: m C (t - t ) veya Q U. I Q 1 sisu psu 2 1 1 Soğutma suyuna aktarılan yük: m C (t - t ) C psu =4,187 kj/kgk Q 2 sogsu psu 4 3 Isı geçirgenlik değeri: K u Q1 [W/m 2 K] A. dt m T1 T2 Logaritmik sıcaklık farkı: dt m T1 ln T2 T1 t2 t3 Karşı akışlı T2 t1 t4 A=0,253 m 2

30 A) DENEY NO: HT-320-06 B) DENEYİN ADI: Paralel akıģlı plakalı ısı değiģtiricide kapasite ve toplam ısı geçirgenlik katsayısının hesaplanması C) DENEYİN AMACI: Plakalı ısı değiştiricide paralel akış konumunda, herhangi bir akış debisinde kapasite ve K ısı geçirgenli değerlerinin deneysel olarak hesaplanması. D) GEREKLİ ALET VE CİHAZLAR E) DENEYİN YAPILIŞI: 1) Sigortaları açık (ON) konumuna getirin. 2) Ana şalteri acın. 3) Plakalı ısı değiştirici soğuk su bağlantılarını sıcak su ile paralel olarak akacak şekilde bağlayın. 4) LCD ekran üzerinden kontrol menüsüne girin. 5) Pompayı devreye alın. 6) Sıcak su kolektöründeki 4 no lu, soğuk su girişindeki vanayı açın. Soğuk su debisini 500 L/h, sıcak su debisini 400-500 L/h a ayarlayın. 7) Isıtıcı 1 ve 2 yi açın. 8) Ssistem kararlı hale gelince ölçüm menüsünden ve manometrelerden basınç, sıcaklık ve debi değerlerini aşağıdaki tabloya kaydedin. 9) Tablo değerlerini kullanarak aşağıdaki hesaplamaları yapın. Sıcak ve soğuk su C psu değeri için föylerin sonundaki çizelgeden yararlanın. Sıcak ve soğuk su C psu değerleri için ortalama su sıcaklıklarını kullanın. E) RAPORDA İSTENENLER: Deney no, deneyin adı ve amacı, plakalı ısı değiştiricinin ısıl kapasitesi, K ısı geçirgenlik değeri.

31 Ölçüm sayısı/ölçülen Özellik 1 2 3 Örnek Sıcak su giriş sıcaklığı, t 1 [ 0 C] Sıcak su dönüş sıcaklığı, t 2 [ 0 C] Soğuk su giriş sıcaklığı, t 3 [ 0 C] Soğuk su dönüş sıcaklığı, t 4 [ 0 C] Isıtıcı 1 gücü Isıtıcı 2 gücü Pompa gücü Pompa giriş basıncı, p 1 [mmhg] Pompa çıkış basıncı, p 2 [MSS] Basınç kaybı, p 2 -p 1 [MSS] m sıcsu (L/h) m soğsu (L/h)

32 HESAPLAMALAR: Isıtma suyuna verilen yük: m C (t - t ) veya Q U. I Q 1 sisu psu 2 1 1 Soğutma suyuna aktarılan yük: m C (t - t ) C psu =4,187 kj/kgk Q 2 sogsu psu 4 3 Isı geçirgenlik değeri: K u Q1 [W/m 2 K] A. dt m T1 T2 Logaritmik sıcaklık farkı: dt m T1 ln T2 Paralel akış T2 t1 t3 T1 t2 t4 A=0,014 m 2

33 A) DENEY NO: HT-320-07 B) DENEYİN ADI: Çapraz akıģlı plakalı ısı değiģtiricide kapasite ve toplam ısı geçirgenlik katsayısının hesaplanması C) DENEYİN AMACI: Plakalı ısı değiştiricide karşı akış konumunda, herhangi bir akış debisinde kapasite ve K ısı geçirgenli değerlerinin deneysel olarak hesaplanması. D) GEREKLİ ALET VE CİHAZLAR E) DENEYİN YAPILIŞI: 1) Sigortaları açık (ON) konumuna getirin. 2) Ana şalteri acın. 3) Plakalı ısı değiştirici soğuk su bağlantılarını sıcak su ile çapraz olarak akacak şekilde bağlayın. 4) LCD ekran üzerinden kontrol menüsüne girin. 5) Pompayı devreye alın. 6) Sıcak su kolektöründeki 4 no lu, soğuk su girişindeki vanayı açın. Soğuk su debisini 500 L/h, sıcak su debisini 400-500 L/h a ayarlayın. 7) Isıtıcı 1 ve 2 yi açın. 8) Sistem kararlı hale gelince ölçüm menüsünden ve manometrelerden basınç, sıcaklık ve debi değerlerini aşağıdaki tabloya kaydedin. 9) Tablo değerlerini kullanarak aşağıdaki hesaplamaları yapın. Sıcak ve soğuk su C psu değeri için föylerin sonundaki çizelgeden yararlanın. Sıcak ve soğuk su C psu değerleri için ortalama su sıcaklıklarını kullanın. E) RAPORDA İSTENENLER: Deney no, deneyin adı ve amacı, plakalı ısı değiştiricinin ısıl kapasitesi, K ısı geçirgenlik değeri.

34 Ölçüm sayısı/ölçülen Özellik 1 2 3 Örnek Sıcak su giriş sıcaklığı, t 1 [ 0 C] Sıcak su dönüş sıcaklığı, t 2 [ 0 C] Soğuk su giriş sıcaklığı, t 3 [ 0 C] Soğuk su dönüş sıcaklığı, t 4 [ 0 C] Isıtıcı 1 gücü Isıtıcı 2 gücü Pompa gücü Pompa giriş basıncı, p 1 [mmhg] Pompa çıkış basıncı, p 2 [MWS] Basınç kaybı, p 2 -p 1 [MWS] m sıcsu (L/h) m soğsu (L/h)

35 HESAPLAMALAR: Isıtma suyuna verilen yük: m C (t - t ) veya Q U. I Q 1 sisu psu 2 1 1 Soğutma suyuna aktarılan yük: m C (t - t ) C psu =4,187 kj/kgk Q 2 sogsu psu 4 3 Isı geçirgenlik değeri: K u Q1 [W/m 2 K] A. dt m T1 T2 Logaritmik sıcaklık farkı: dt m T1 ln T2 Karşı (çapraz) akış T2 t1 t4 T1 t2 t3 A=0,014 m 2

TABLO-1 Farklı sıcaklıklar için havanın özgül hacmi ve özgül ısıları 36

37 TABLO-3 Farklı sıcaklıklarda suyun özgül ısı ve özgül hacimleri