Şekil 1- Kömür Çeşitleri [2]

Benzer belgeler
Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

KÖMÜR JEOLOJİSİ. Kömürün Kullanım Alanları ve Teknolojisi

Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V)

Kömür, karbon, hidrojen, oksijen ve azottan oluşan, kükürt ve mineral maddeler içeren, fiziksel ve kimyasal olarak farklı yapıya sahip bir maddedir.

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ

Batman Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Güz

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2

Ekonomik Metalurji. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU 2012

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

KONVEKTİF KURUTMA. Kuramsal bilgiler

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir.

Partikül halinde kömürden uzaklaştırılma. Çözelti halinde kömürden uzaklaştırılma

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Mert SALMAN EREĞLİ-AYRANCI-KARAPINAR (KONYA) YÖRESİ NİN LİNYİT

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası

TÜRKİYE KÖMÜR ARAMALARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ÇANAKKALE-ÇAN LİNYİTİNİN KURUMA DAVRANIŞI

Afşin-Elbistan Termik Santralleri Elektrik Üretiminden Çok İklimi Değiştiriyor

MAKİNE VE TEÇHİZAT İŞLERİNDE İSG

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI ll YÜZDÜRME-BATIRMA DENEYİ

2012 ve Sonrası için Türkiye nin Kömür Performansı. Türkiye Madencilik Zirvesi Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Başkanı.

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM

AFŞİN- ELBİSTAN LİNYİT REZERVLERİNİN ELEKTRİK ÜRETİMİ BAKIMINDAN DEĞERİ VE İZLENMESİ GEREKEN POLİTİKALAR

FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM. Metaller, Ametaller ve Yarı metaller

Fosil Yakıtlardan Kömür ve Termik Santraller. Hazırlayan: Pınar Yeşim Yıldıral Ders: Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği

EŞANJÖR (ISI DEĞİŞTİRİCİSİ) DENEYİ FÖYÜ

FOSİL YAKITLARIN YANMASI

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI

Pik (Ham) Demir Üretimi

Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması

Kömür Tüketimi-Termik Santrallar

STOKİYOMETRİ. Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkisi

AR& GE BÜLTEN. Ülkemiz önemli maden yataklarına sahip olup belirli madenlerde kendine yetebilen ender ülkelerden birisidir.

Grafik 14 - Yıllara Göre Madencilik ve Taş Ocakçılığı Faaliyetlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla İçerisindeki Payı ( )

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

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

Gönen Enerji Biyogaz, Sentetik Petrol, Organik Gübre ve Hümik Asit Tesisleri: Ar-Ge Odaklı Örnek Bir Simbiyoz Çalışması Hasan Alper Önoğlu

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

ESKiŞEHiR-MiHALIÇÇIK LiNYiTiNiN YlKANABiLME ÖZELLiKLERiNiN ARAŞTIRILMASI ÖZET

Ranteko. Çevre Çözümleri Ve Danışmanlık Hizmetleri. Çamur Kurutma ve Yakma Teknolojileri. Anaerobik Çürütme ve Biyogaz Tesisleri

Farklı piston yağlayıcılarının ısıl reaksiyonu ve bunun döküm kalitesine etkisi

Enerji Kaynağı Olarak Kömür

1 PÜSKÜRÜK ( MAGMATİK = KATILAŞIM ) KAYAÇLAR :

ENERJİ DENKLİKLERİ 1

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI. Gökhan BAŞOĞLU

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

Sıcaklık (Temperature):

Kurutma teknolojisinde kütle dengesi hesaplamalarına ilişkin uygulamalar

Ekonomik Metalurji. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU 2012

2- Bileşim 3- Güneş İç Yapısı a) Çekirdek

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

METAL ÜRETİM TEKNİKLERİ

Atık Yönetimi Daire Başkanlığı. Yönetimi

Ayxmaz/biyoloji. Azot döngüsü. Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar. Azot döngüsü

3/20/2018. Puzolan malzemelerin sınıflandırılması:

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ORMAN YANGIN DAVRANIŞINA GİRİŞ

Biyogaz Temel Eğitimi

Patlama nedir? Tozların, gazların ve patlayıcıların kimyasal enerjisinin ani büyümesi. www. atexegitim.com

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

SANAYİDE ENERJİNİN VERİMLİ KULLANILMASI

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar

T.C. PODGORİCA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ YILLARI ARASINDAKİ ENERJİ DENGESİ İSTATİSTİKLERİ

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM G Ü Z D Ö N E M İ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

ICCI 2018 TÜRKOTED Özel Oturumu. Yenilenebilir Yakıtlarla Kojenerasyon 3 Mayıs 10:00-12:00

Hidrojen Depolama Yöntemleri

TKĐ SINIRLI SORUMLU EGE LĐNYĐTLERĐ ĐŞLETMESĐ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Özgül ısı : Q C p = m (Δ T)

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

Alüminyum Cürufundan Alüminyum Metali ve Flaks Eldesi

ENERJİ. KÜTAHYA

İşletmesinde Toz Problemi TKİ. OAL. TKİ Maden Müh.

HİDROJEN ÜRETİMİ BUĞRA DOĞUKAN CANPOLAT

Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi. Mineral Katkılar- Uçucu Kül

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MÜCAHİT COŞKUN

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

Kimyasal Metalürji (II) (MET312)

ENERJİ ALTYAPISI ve YATIRIMLARI Hüseyin VATANSEVER EBSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Başkanı

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur:

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Transkript:

2. KÖMÜR ve SAFSIZLIKLARI Kömür bitki kökenli bir maddedir. Bu nedenle ana elemanı karbondur. Bitkilerin, bitkilerin zamanla ve sıcaklık-basınç altında, değişim geçirmesi sonucunda oluşmuştur. Kömür, karbon, Hidrojen, oksijen ve azottan oluşan, kükürt ve mineral maddeler içeren, fiziksel ve kimyasal olarak farklı yapıya sahip bir maddedir. İnsan yaşamında ve enerji hammaddeleri içinde çok önemli bir yere sahip olan kömür, dünyada geniş rezervlere ve vazgeçilmez yaygın tüketim alanlarına sahiptir. Kömür emniyetli, üretimi kolay, ucuz ve temiz bir fosil yakıttır. Kömür geçmiş zamanlarda bitki kalıntılarının biyolojik ve fiziksel olarak değişimleri sonucunda önce linyit kömür sonra taş kömürü ve son olarak Antrasit kömür halinde oluşmaktadır. Buna göre, en genç kömür - Linyit kömür, en yaşlı kömür Antrasit kömür ve en uygun olanı ise Taş Kömürü olup orta yaş grubundadır. [1] Şekil 1- Kömür Çeşitleri [2] Yeterli miktarlarda yanıcı organik bileşikler içeren, doğal halde veya bazı değişimlerden sonra yakcak olarak kullanılabilen kayaçlara mineral yakıtlar adı verilir.mineral bir yakıt olan kömür,aynı zamanda organik bir kayadır.genellikle kuru olarak % 50 den fazla yanabilen madde içeren kömür; organik, inorganik maddeler ve nemden oluşur. Kömürün ısıl değerine katkısı olmayan nem ve mineral madde dışındaki bölümü saf madde olarak adlandırılır. 2

2.1 Kömürün Fiziksel ve Kimyasal Özelllikleri Siyah renkte, az çok parıltılı olup, genel olarak düzgün yüzeylidir. Kolayca kırılıp ufalanmaz. Özgül ağırlığı(kg/dm): 1,1 (linyit) ile 1,8 (antrasit) arasında değişir. Kömürün diğer fiziksel özellilerine nem,sertlik, aşındırma,dayanıklılık, ufalanabilirlik örnek olarak verilebilir. Kömürler de iki çeşit nem bulunur. Bunlar bünye ve yüzey nemidir. Bünye nemi kömürün yapısında yer alırken, yüzey nemi ise kömürde serbest halde bulunan sudan oluşur. Sertlik, kömürün bağlı olduğu sınıfa göre değişim göstermektedir. Sertliği kömürün içerdiği karbon ve uçucu madde oranları belirler. Kömürler arasıda en sert olanı antrasit en yumuşak olanı ise linyittir.aşındırma, kömürün içerdiği artık maddelerden ileri gelmektedir. Kömürün basınca karşı dayanımı içerdiği uçucu madde oranına bağlı olarak değişir. En düşük dayanım miktarı uçucu madde oranının %20-25 olduğu aralıktadır. Ufalanabilirlik ise; herhangi bir parçanın kendinden küçük parçalara kırılabilmesidir ve bu kömürün önemli özelliklerinden biridir. Kömürleşen kısımlara ve kömürleşme sürecine bağlı olarak kömür homojenbir madde değildir [] Taşlaşmış karbon kütlesi olan bir cins katı yakıt. Kömür, bir mineral değildir. Çünkü bir oluşum sonucu meydana gelmemiştir. Demir, bakır, çinko, alüminyum veya bunların oksidleri, sülfürleri vb. gibi tabiî olarak kendi durumunda var olan bir cevher değildir. Kömür, karbon yönünden zengin (% 65-95 arasında) tabii bir cisimdir. Bileşiminde ayrıca kükürt, demir oksit, alüminyum, kireç, silisyum, oksijen, hidrojen vb. bulunur.[2] 2.2 Kömür İçindeki Mineraller Kömürün inorganik içeriği, yanma önesinde mineral madde, yanma sonrasınd ise kül olarak adlandırılır. Kömür içinde 50-60 tür mineral gözlenmiştir. Kömürün içerisindeki mineral madde, kömür damarı içerisinde dağılmış olabilir,ya da üretim sırasında damarın tabanından ve tavanından kömüre karışan kil ya da kil taşınca zengin karbonlu parçacıklardan oluşabilir. Tablo-1 de kömürn içerdiği mineraller gösterilmiştir. [4]

Tablo -1 Kömürdeki Mineral Madde Dağılımı 2..Kömür Çeşitleri Kömürler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Üç tip kömür vardır: antrasit, taş kömürü ve linyit. Antrasit en değerli kömür türüdür %95 i karbondan oluşur. En sert kömür türü olup yandığında diğerlerinden daha fazla ısı verir. Taş kömürünün %70 i, Linyitin %50` sinden daha az bir kısmı karbondur. Kömürler organik olgunluklarına göre linyit, alt bitümlü kömür, bitümlü kömür ve antrasit tiplerine ayrılırlar. Linyit ve kısmen alt bitümlü kömürler genellikle yumuşak, kolayca ufalanabilen ve mat görünüştedirler. Bu tip kömürlerin ana özelliği göreceli olarak çok yüksek nem içerirler ve karbon içerikleri düşüktür. Antrasit ve bitümlü kömürler ise genellikle daha sert, dayanıklı, siyah renkli ve camsı parlak görünüştedirler. Göreceli olarak nem içerikleri daha düşük olup, karbon oranları daha yüksektir. 2..1 Türkiye deki Kömür Çeşitleri ve Rezervleri Yerli kaynak potansiyelimizin 10,4 milyar tonunu linyit, 1, milyar tonunu taşkömürü oluşturmaktadır. Ülkemiz linyit rezervleri açısından zengin sayılabilir; toplam dünya linyit rezervinin yaklaşık %1,6 sı ülkemizde bulunmaktadır. Bununla birlikte linyitlerimizin büyük kısmının ısıl değeri düşük olduğundan termik santrallerde kullanımı önplana çıkmıştır. 2007 yılında yapılan 1,6 milyon ton toplam kömür satışının, %79 u termik santrallere, %21 ise ısınma

ve sanayiye olmuştur. Linyite dayalı termik santrallerimizin kurulu gücü 6.549 MW olup toplam kurulu gücümüzün %28 ine karşılık gelmektedir. Taşkömürüne dayalı termik santralimizin kurulu gücü 00 MW olup, toplam kurulu gücümüzün %8 ine karşılık gelmektedir. 2005 yılından itibaren enerji üretiminde yerli kaynaklara önem verilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması bağlamında sanayileşme ve nüfus artışına koşut olarak artan enerji talebinin karşılanması amacıyla; yeni kömür sahalarının bulunması ve bilinen sahaların geliştirilmesi çalışmalarına hız verilmiştir. Kömür aramalarında sondaj miktarı son beş yılda beş kat artmış, aramaların sonucunda 8,1 milyar ton olan mevcut rezerve ilave olarak 2, milyar ton yeni kömür rezervi ortaya çıkartılmıştır.[5] 2.4 Türkiye deki Linyit Havzaları ve Genel Özellikleri Ülkemizde Trakya ve Anadolu nun birçok bölgesinde linyit kömürüne rastlamak mümkündür. Türkiye nin neojen sahası toplamı 109 bin km 2 dir. Günümüzde bu miktarın yaklaşık dörtte birini etüdü tamamlanmış olup,241 yerde linyit oluşumu saptanmıştır. Üklemizde linyit kömür üretimi Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) ve özel sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye nin her yanına dağılmış olan linyit sahaları çeşitlikuruluşlar tarafından çalıştırılmaktadır. [6] Linyit kömür sahaları ve yer aldıkları bölgeler Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) : Tunçbilek, Seyit Ömer Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) : Soma Bölgesi Güney Ege Linyitleri İşletmesi (GEL): Yatağan, Eskihisar Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi (OAL) : Çayırhan, Göynük Doğu Linyitleri İşletmesi (DLİ) : Orahneli, Keleş, Saray, Çan Sivas-Kangal Linyitleri İşletmesi (SKL) : Kangal Konya Linyitleri İşletmesi (KLİ) : Ilgın, Beyşehir,Ermenek Alpagut- Dodurga Linyitleri İşletmesi (ADL) :Alpagut, Dodurga Afşin- Elbistan Linyitleri İşletmesi (AEL) :Elbistan [6] 2.4.1. Ege Linyitleri İşletmesi Garp Linyitleri İşletmesi nin Soma bölgesi, çevresindeki özel işletmelerinin 1978 de devletleştirilip, TKİ ye devredilmesiyle oluşturulmuştur.

Ege nin bütün linyitleri Ege ve Güney Ege olmak üzere İki kurum halinde organize edilmiştir. Kurum Soma Ve çevresindeki alanlarda halen 489 milyon ton kömür rezervi olup, yeni sondajlar ile bu miktar artmaktadır. Siyah parlak görünümlü olan kömür ocak çıkışımda ortalama %22 su, %11-12 kül ve % Kükürt içerikli olup, 4200-4500 Kcal/kg ısıl değerinedir. Soma linyitlerinin diğer özellikleri Ek- 1 de verilmiştir. 2.5. Kömür Hazırlama ve Zenginleştirme Yöntemleri Kömür, özellikle ülkemiz için önemli bir özkaynak varlığı olması nedeniyle, dışa bağımlılığı azaltmak ve enerji güvenliğini artırmak için muhakkak ön planda tutulmalıdır. Kömürün doğrudan kullanımı çeşitli çevre problemlerine neden olmakta ve enerji üretiminde verimsiz bir yol olmaktadır. Bu sorunlar nedeniyle, kömür hazırlama işlemleri, kömürün kullanımı için muhakkak olması gereken bir uygulama haline gelmiştir. Kömür hazırlamanın sürecine bakıldığında, dünyada bu konudaki çalışmaların tarihinin oldukça eski olduğu görülmektedir. Ağır ortamla çalışan aygıtlarda, ilk olarak ağır ortam siklonu patenti 1858 yılında alınmıştır. Söz konusu siklonda metal klorür tuzlariyla oluşturulan ağır ortam kullanılmıştır. Bundan sonra da 1917 de patenti alınanve su ve kumu kullanılarak çalıştırılan Chance konisi 1925'te ilk olarak kömürde kullanılmıştır. Conklin Prosesinde 1922'de ilk manyetit kullanılmış olmasına rağmen, manyetitle oluşturulan ilk ticari ağır ortam 198 de Tromp Prosesi'nde kullanılmıştır. Kömürde kullanılan ilk ağır ortam prosesi Amerikan Cyanamid firması tarafından 1940 yılında geliştirilmiştir. O tarihten sonra da ağır ortam aygıtları hızla gelişmiş ve bugünkü teknolojik seviyeye ulaşılmıştır [7] Kömürün değerlendirilmesinde izlenecek yolun seçimi en önemli aşamadır. Kömür özellikleri, kömürün olası kullanım alanındaki beklentiler, kömüre uygulanacak prosesin seçimi açısından yol göstericidir. Şekil 2'te verilen şema kömür değerlendirmede tercih edilebilecek aşamaları şematize etmektedir. Buradan da görüldüğü gibi, seçilecek proses, kömür kalitesinin yanında maliyetler açısından da önemli olmaktadır. Yatırımcı burada seçim yaparken, maksimum ekonomik faydayı

sağlamayı hedeflerken, uymak zorunda olduğu limit değerleri de göz önüne almak zorundadır [8] aşamaları Şekil 2. Kömür değerlendirmenin 2.5.1. Kömürün Kurutulması Kömürün yüzey ve bünye nemi, susuzlaştırma yöntemleri uygulanarak giderildiğinde, öyle bir nem sınırına ulaşılır ki, daha fazla nem giderilmesi yalnızca kurutma yapılarak mümkün olur. Kurutma enerji ve kütle transferinin eş zamanlı gerçekleştiği bir işlemdir. Kurutma da ısıtma uygulanarak kömürün içerdiği su buharlaştırılır ve ortamdan uzaklaştırılır. Kurutma yöntemi ile nem giderme, suyun kaynama noktası civarında buharlaştırma yapılır. Suyun buharlaşma ısısı, 100 0 C de 2557 kj/kg H 2 O kadardır.buharlaştırma işlemi sırasında gerek suyun,gerekse kömürün, ortam sıcaklığından 100 0 C a ısıtılacağı, ısı kayıpları gibi faktörlerde göz önüne alınmalıdır Kömürün aşırı derecede kurutulması zararlıdır çünkü bu takdirde: Özellikle, toz kömürde patlamalar oluşabilir (detonasyon tehlikesi), kendiliğinden tutuşma içten içe yanma gibi problemler çıkabilir. Rüzgarla taşınma,tozlaşma gibi çevreye zarar veren ve yakıt kaybına neden olan olaylar oluşabilir

Kurutma sırasında buharlaşarak kömürden uzaklaşan su, hava tarafından taşınır. Havanın herhangi bir T sıcaklığında ve P basıncında taşıyabileceği azami nem miktarı aşıldığındayoğuşma başlar. Sıcaklık arttıkça basınç azaldıkça, azami nem kapasitesi artar. Kurutma hızı (R) hesaplanması; Ls R = A dx dt R (kg H 2 O/h.m 2 ) (X-t) eğrisinde farklı noktalar için teğet eğimlerinden (dx/dt) giderek hesaplanmaktadır (Ls kullanılan kuru katı, kg; A kurutma temas alanı, m 2. Ls/A 21,5 kg/m 2 değeri için şekil deki eğri oluşturulmuştur. [9] Kurutma Zamanının Hesaplanması Katının başlangıç serbest nem değeri X 1 den istenen serbest nem içeriği X 2 değerine ulaşması için gerekli süre, Kurutma Hızını veren eşitliğin grafiksel integrasyonu ile (1/R vs X) bulunur t = t2 = t dt = t1 = 0 Ls A X1 X 2 dx R Kurutma Sabit Hız Peryodunda ise X 1 ve X 2 >X C (Kritik nem içeriği) [9] R=sabit=R C Ls t = ( ) AR c X 1 X 2

Şekil- Kurutma Oranı-Nem Grafiği Şekil- 4 Zamana Göre Nem Eğrisi 2.5.2. Kömür Kurutma Sistemleri Kurutucular kurutulacak maddenin yapısı, boyutu ve şekli, miktarı, besleme ve ısıtma şekli, çalışma şekli (kesikli veya sürekli), kuruma süresi, gibi çok sayıda etken göz önüne alınarak geliştirilmiştir. Bu nedenle, kurutucular için kesin bir sınıflandırmak yapmak oldukça güçtür. 2

En çok kullanılan sınıflandırmalardan birisi kurutucuları konveksiyon ve kondüksiyon tipi olarak ayırmaktır. Konveksiyon kurutucular, Doğrudan temaslı (direkt) kurutucular olarak da bilinmektedir. Bu kurutucularda, kurutma gazı/havası doğrudan kurutulacak madde ile temasa getirilmektedir. Sıcak gazın, kurutulacak madde ile doğrudan temas etmesi nedeniyle kuruma daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Gazın kurutulacak maddeyi kirletmesi söz konusu olmadığı uygulamalarda bu tip kurutucular kullanılmaktadır. Kondüksiyon kurutucular, Dolaylı temaslı (indirek) kurutucular olarak da isimlendirilmektedir. İsminden de anlaşılacağı üzere, bu kurutucularda kurutulacak madde ile kurutma için kullanılan gaz/hava doğrudan değil, bir ısı değiştirici yüzey vasıtasıyla temasa gelmektedir. Bu tip kurutucular, kurutucu gazın kurutulacak maddeyi kirletmesi söz konusu olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Bunları yanı sıra, bu iki grubun dışında kalan ve kurutma için herhangi bir gaz kullanmayan kurutucular bulunmaktadır. Bunların en tipik örnekleri, Mikro dalga ve infrared tipi kurutuculardır. Bu kurutucuların çalışması, elektromanyetik ve infrared ışınları vasıtasıyla kurutma prensibine dayanmaktadır. Bu kurutucular tekstil, film ve bazı boya maddelerinin kurutulmasında kullanılır. Aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Tablo-2 Kurutulacak maddenin formuna göre kurutucuların sınıflandırılması

5