2. SU VE BUHARIN ÖZELLİKLERİ. (Ref. e_makaleleri) Su Buharı ve Sanayide Kullanımı



Benzer belgeler
3. TERMODİNAMİK KANUNLAR. (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu ÖRNEK

ENERJİ DENKLİKLERİ 1

4. ÇEVRİMLER (Ref. e_makaleleri)

Buna göre bir işlemde transfer edilen q ısısı, sistemde A dan B ye giderken yapılan adyabatik iş ile nonadyabatik bir iş arasındaki farka eşittir.

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

Sıcaklık: Newton un ikinci hareket yasasına göre; Hareket eden bir cismin kinetik enerjisi, cismin kütlesi ve hızına bağlıdır.

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No :

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı)

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri

Soğutma Teknolojisi Bahar Y.Y. Prof. Dr. Ayla Soyer

Özgül ısı : Q C p = m (Δ T)

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

Sıkıştırılabilen akışkanlarla ilgili matematik modellerin çıkarılmasında bazı

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

MADDENİN HALLERİ VE ISI ALIŞ-VERİŞİ

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Soru No Program Çıktısı 3, ,10 8,10

TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI

Buhar çevrimlerinde akışkan olarak ucuzluğu, her yerde kolaylıkla bulunabilmesi ve buharlaşma entalpisinin yüksek olması nedeniyle su alınmaktadır.

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI

!" #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.*

Çözüm: m 1 = m 2 = 1g, G = 6.66 x 10-8 cm 3 /s.g, r = 1 cm. m m 1 2 F = G r 2 1 x 1. F = 6.66 x F = 6.66 x 10-8 din (= g.

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GMU 319 MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Çalışma Soruları #4 ün Çözümleri

Enerji iş yapabilme kapasitesidir. Kimyacı işi bir süreçten kaynaklanan enerji deyişimi olarak tanımlar.

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-8 SIVI AKIŞKANLARDA BASINÇ. Akışkanlar sıvı ve gaz olarak ikiye ayrılırlar.

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ

Kimyafull Gülçin Hoca

Soğutma Teknolojisi Bahar Y.Y. Prof. Dr. Ayla Soyer

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6

TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 1

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ

Sıcaklık (Temperature):

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

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

KOYULAŞTIRMA VE KOYULAŞTIRMA TESİSLERİ (BUHARLAŞTIRICILAR) PROF. DR. AHMET ÇOLAK PROF. DR. MUSA AYIK

SORULAR - ÇÖZÜMLER. NOT: Toplam 5 (beş) soru çözünüz. Sınav süresi 90 dakikadır. 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1.

BUHARLI VE BİRLEŞİK GÜÇ ÇEVRİMLERİ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI

5. ENTROPİ Enerji geçişi, ısı İçten tersinirlik: S Süretim ( 0) Süretim

HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik I Bütünleme Sınavı (02/02/2012) Adı ve Soyadı: No: İmza:

Termodinamik İdeal Gazlar Isı ve Termodinamiğin 1. Yasası

TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI

Gözetmenlere soru sorulmayacaktır. Eksik veya hatalı verildiği düşünülen değerler için mantıklı tahminler yapabilirsiniz.

KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ

TEOG Hazırlık Föyü Isı ve Sıcaklık

8.333 İstatistiksel Mekanik I: Parçacıkların İstatistiksel Mekaniği

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır.

MADDENİN HALLERİ VE ISI

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi

KESİKLİ İŞLETİLEN PİLOT ÖLÇEKLİ DOLGULU DAMITMA KOLONUNDA ÜST ÜRÜN SICAKLIĞININ SET NOKTASI DEĞİŞİMİNDE GERİ BESLEMELİ KONTROLU

MADDENiN HÂLLERi ve ISI ALISVERiSi

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR

Sıvılar ve Katılar. Maddenin Halleri. Sıvıların Özellikleri. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN

TERMODİNAMİĞİN ÜÇÜNCÜ YASASI

11. BÖLÜM: TOPRAK SUYU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU

KONVEKTİF KURUTMA. Kuramsal bilgiler

Vakum Teknolojisi * Prof. Dr. Ergun GÜLTEKİN. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

EK 2. BİRİMLER, DÖNÜŞÜM FAKTÖRLERİ, ISI İÇERİKLERİ

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ

Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi

GAZLAR. Farklı sıcaklıklardaki iki gazın difüzyon hızları GAZLARIN ÖZELLİKLERİ

ISI SICAKLIK GENLEŞME

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ Saf Madde

Vˆ (m 3 /kg) ρ (kg/m 3 ) m (kg) F (N)

SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Temel: 100 mol kuru su gazı. caklık k ve 5 bar basınc

MADDENİN HAL DEĞİŞİMLERİ

ERİME VE KAYNAMA NOKTASI TAYİNİ DENEYİ

> > 2. Kaplardaki sıvıların sıcaklığı 70 o C ye getirilirse sahip oldukları ısı miktarlarını sıralayınız.

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Maddeye hareket veren kuvveti, Isaac Newton ( ) aşağıdaki matematiksel ifadeyle tanımlamıştır.

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir?

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

Transkript:

1 2. SU VE BUHARIN ÖZELLİKLERİ (Ref. e_makaleleri) Su Buharı ve Sanayide Kullanımı Su sabit basınç altında ısıtıldığında kaynayıncaya kadar sıcaklığı yükselir. Buharlaşan suyun sıcaklığı, buharlaşma süresince sabit kalır. Her basınca uygun bir kaynama sıcaklığı vardır; buna "doygunluk sıcaklığı" denir. Örneğin,14.7 psi (1 atm.) basınçta suyun doygunluk sıcaklığı 212 0 F (100 0 C) tır. 14.7 psi ve 70 0 F daki su doygun değildir, doygun olabilmesi için 212 0 F a kadar ısıtılması gerekir. Doygunluk sıcaklığında su içermeyen buhara "doygun (saturated) buhar" denir. Susuz ısınmış buhara ısı ilave edilirse sıcaklığı yükselir ve "aşırı doygun (superheated) veya "kızgın buhar" haline geçer.aşırı doygun buharın özelliği sıcaklık ve basıncıyla belirtilir. Ancak, doygunluk sıcaklığındaki bir buhar kuru olabilir (susuz) veya az miktarda su içerebilir.bu gibi ıslak buharı tanımlamak için basıncı ve kalitesi belirtilmelidir; kuru buhar ağırlığı kalite = kuru buhar ağırlığı + su ağırlığı şeklinde verilir. Belirli bir sıcaklıktaki su, bu sıcaklığın karşıladığı basıncın üstünde bir basınçta tutulabilir; örneğin 212 0 F daki su,14.7 psia yerine 200 psia gibi bir basınca getirilebilir. Buna"sıkıştırılmış su" denilmektedir. Sıkıştırılmış suyun bir özelliği, ısı ilavesiyle buharlaşma olmadan sıcaklık yükselmesi sağlanabilmesidir. Sıcaklıktaki yükselme, uygulanan yüksek basınçtaki doygunluk noktasına kadar sürer. Bir sıvının moleküllerinin sıvı yüzeyini terk ederek gaz haline dönüşebilmesi, bunları sıvı içinde tutan moleküler çekim kuvvetlerinden kurtulmasıyla sağlanır. Gaz fazında moleküller arası mesafe fazla olduğundan çekim kuvvetleri azdır; molekül bir kez kazandığı enerjiyle gaz halini (basınç ve sıcaklık şartları değişmedikçe) korur.moleküller arasındaki çekim kuvvetlerinin yenilmesi için sıvıya ısı enerjisi şeklinde bir miktar enerji verilmesi gerekir; buna buharlaşma ısısı (latent heat)denilmektedir. Buharlaşma ısısı bir gram sıvının(veya bir mol, bir pound) buharlaştırılması için gerekli olan ısı miktarıdır.

2 Bütün sıvıların, bulundukları basınç ve sıcaklık koşullarında, üzerindeki gaz fazında bir miktar da kendi molekülleri vardır. Koşullar değiştikçe gaz ortamındaki moleküllerin sayısı da değişir; örneğin, basınç sabit tutulup sıcaklık arttırıldığında daha çok sıvı molekülü gaz faza geçer. Bu şekilde sıvı ortam üzerinde sabit tutulan p basıncının bir kısmı, gaz ortamına geçmiş sıvı moleküllerince oluşturulur. Sıcaklık arttıkça sıvı üzerindeki gaz moleküllerinin miktarı, dolayısıyla toplam basınç içindeki payları artar. Sıcaklığın yükseltilmesine devam edilirse gaz moleküllerinin toplam basınç içindeki payları artarak nihayet toplam basınca eşit olur; işte bu noktada kaynama başlar. Sıvının buhar basıncının toplam basınca (dış basınca) eşit olduğu noktaya kaynama noktası, bu noktadaki sıcaklığa da kaynama sıcaklığı denir. Kaynama noktasına gelinceye kadar verilen enerji sıvının sıcaklığını yükseltmekte kullanılır;bu olayla ilgili hesaplamalarda, o cisme ait ısınma ısısı(c p ) kullanılır. Kaynama başladıktan sonra ısı verilmeye devam edildiğinde bütün sıvı gaz haline geçinceye kadar sıcaklığı yükselmez.bu olayla ilgili hesaplamalarda artık c p yerine buharlaşma ısısı alınır. Bütün sıvı gaz haline geçtikten sonra sisteme ısı verilmeye devam edilmesi halinde verilen ısı,gaz haline geçmiş maddenin sıcaklığının yükseltilmesinde harcanır. Bu olayla ilgili hesaplamalarda yine ısınma ısısı (c p ) kullanılır. Ancak sıvı halindeki maddenin ısınma ısısı ile aynı maddenin gaz halinin ısınma ısısı birbirlerinden çok farklı değerlerdir. Kaynama olayının herhangi bir anında maddeye ısı vermeyi kesip sıcaklığı sabit tutarsak kabın içinde birbiri ile dengede iki faz bulunacaktır; sıvı fazda maddenin sıvı hali, gaz fazda aynı maddenin gaz hali vardır.bu şekilde kendi sıvısı ile denge halinde bulunan buhar doymuş buhardır. Kaynama sona erdikten sonra sisteme ısı verilmeye devam edilirse buharın sıcaklığı yükselir. Sıcaklığı kaynama noktasının üzerinde bulunan ve kendi sıvısı ile denge içinde bulunmayan buhar kızgın buhardır. Sanayide buhar kelimesi, su buharı (steam) anlamındadır, diğer maddelerin buharları için gaz terimi kullanılır. Bir maddenin gaz haline, onun buharı da denilebilir. Sanayide en çok kullanılan enerji kaynağı ve yardımcı madde su buharıdır. Buharında içinde bulunduğu bir grup yardımcı madde (basınçlı hava, kuru hava, soğutma suyu, kullanma suyu, proses suyu, azot gazı, inert gaz, demineralize su gibi) ve enerji kaynağı ile bunların üretildiği tesislere, sanayide "utilite" denilmektedir.

3 125 100 T, 0 C 75 50 25 640 648 X X Şekil-1: Sanayide, su ve buharın şematik olarak gösterilmesi. 0 0 25 50 75 100 625 650 Q, k kalori Şekil-2: Suyun ısıtılmasında sıcaklık-enerji diyagramı. Şematik diyagramlarda su, kesik küçük çizgilerle,buhar ise ufak daireciklerle gösterilir (Şekil-1). Bir sisteme ısı verilmesi halinde (XX) işareti veya özel şekilde bir ok konulur. Suyun kaynaması sıcaklık ve verilen ısıya göre izlendiğinde Şekil-2 deki gibi bir T/Q grafiği elde edilir. X ekseni suya verilen ısı enerjisini (Q), Y ekseni suyun (veya sistemin) sıcaklığını gösterir. Suyun ısınma ısısı 1 dir, yani 1 gram suyun sıcaklığının 1 0 C yükseltilmesi için 1 kalori gerekir; grafik eksenlerine değer konulması istendiğinde suyun kütlesi bilinmelidir.şekil-2 deki T Q grafiği, 1000 g su için çizilmiştir. Buharlaşma olayı sırasında sıcaklık sabit kalırken 1 kg. suya 540 kcal enerji harcanır ve son su damlasının da buhar haline geçmesinden sonra sistemin sıcaklığı yükselmeye başlar. Bundan sonra verilen ısı buharın sıcaklığını yükseltmek için kullanılır;ancak su buharının ısınma ısısı c p = 0.4416 kcal/kg 0 C gibi düşük bir değer olduğundan az miktarda enerji buharın sıcaklığını yükseltmeye yeter. Bu nedenle grafikteki eğrinin eğimi dikleşir.

4 ÖRNEK Sıcaklığı 0 0 C olan 1 lb suya 80 Btu ısı verilirse suyun sıcaklığı kaç 0 C olur? Suyun ısınma ısısı, c p = 4.187 kj/kg.k, 1 Btu = 1055.1 J, 1 lb = 0.4536 kg Çözüm: T 1 = 0 0 C T 2 =? 0 C ÖRNEK Q = m c p ( T) = m c p (T 2 T 1 ) 80 x 1055.1 x 10-3 = 0.4536 x 4.187 (T 2 0) 84.408 = 1.899 x T 2 T 2 = 44.5 0 C 32 0 F sıcaklığında bulunan bir lb suyun kaynama noktasına kadar ısıtılması için kaç kj enerji verilmesi gerekir? Çözüm: T 1 = 32 0 F = 0 0 C T 2 = 100 0 C Q = m c p ( T) Q = 0.4536 x 4.187 (100 0) Q = 189.92 kj Sanayide okunan ve ölçülen basınçlar sistemlerin mutlak basınçlarını vermezler. Basınç göstergesinde 0 değeri okunması sistemdeki basıncın 0 olduğu anlamına gelmez, sistemin üzerinde normal atmosfer basıncı vardır. Gösterge 1 gösterdiğinde sistemin basıncı normal atmosfer basıncından 1 ölçüm birimi kadar fazladır demektir; yani, basıncı ölçen gösterge birimi atmosfer cinsinden düzenlenmişse ve göstergede3 atmosfer okunuyorsa sistemin gerçek basıncı 3 + 1 = 4 atmosferdir. Basınç okumalarında bu tip karışıklıkların önlenmesi için okunan değerin gösterge değerimi yoksa mutlak basınç değeri mi olduğunu belirtmek için basınç biriminin sonuna g (gösterge) veya a (absolut = mutlak) harfleri ilave edilir. Göstergeden 8.5 psi okunuyorsa p = 8.5 psig şeklinde yazılır. Sistemin mutlak basıncı, dönüşüm tablolarından yararlanılarak aşağıdaki gibi hesaplanır.

5 1 atm = 14.696 lb/in (dönüşüm tablolarından) p = 8.3 psig + 14.696 = 23.196 psia p = 23.196 psia, sistemin psi cinsinden mutlak basıncını gösterir. Normal atmosfer basıncı altındaki basınçlar negatif gösterge basınçları, eksi basınç gibi ifadeler yerine, "vakum" terimiyle tarif edilir. Vakum genellikle mm su sütunu veya mm civa sütunu birimi ile verilir. Normal atmosfer basıncı 1033 cm su sütunu veya 760 mm Hg sütunu olduğuna göre, basınç bu değerin altında ise vakumdan söz edilir. Örneğin, basınç 600 mm Hg sütunu denildiğinde, sistemde 160 mm Hg basıncına eşit bir vakum vardır; bu durum, p = 600 mm Hg şeklinde gösterilebileceği gibi, vakum = 160 mm Hg şeklinde de ifade edilebilir. Sanayideki uygulamalarda çoğunlukla gösterge basıncı kullanılır ve doğru olmamakla beraber, herhalde çok kullanılıyor olmasından dolayı, basınç değerinden sonra bunun gösterge basıncı olduğu belirtilmez.mutlak basınçtan söz ediliyorsa, o zaman mutlak işareti olan a harfi konulur. Sanayie yeni katılan elemanlar için terimlerin kullanım eğilimlerinin bilinmesi önemlidir. Buhar üretilmesi için kaynayan suya ısı ilave edilmesi gerekir; ısının kesilmesi halinde buharlaşma durur.bu arada ısının bir enerji şekli olduğunun hatırlanmasında yarar vardır. Buhar üretimi, bir sistem içinde sürekli ve amaçlı olarak buhar elde edilmesi işlemidir. Şekil-3 de kapalı bir kapta buhar üretimi gösterilmiştir.açık kapta buhar oluştuğunda buhar içinde bulunduğu ortama (eğer havada bulunuyorsa havaya) dağılır. Kapalı kapta buhar miktarı arttıkça kap içindeki basınç yükselir. Şekil-3(a) da kaynayan suyun üzerindeki basınç 6 kg/cm 2 g, sıcaklık 164,3 0 C dir; buharın basıncı ve sıcaklığı da aynı değerlerdedir. Buhar basıncı 6 kg/cm 2 g dır, çünkü buhar sıcaklığı, kaynama noktasından kaynayan suyun sıcaklığı ile aynıdır. Burada dikkat edilecek konu, suyun kaynama noktasının 164,3 0 C olduğudur. Görülüyor ki basınç arttıkça kaynama noktası yükselir. Çünkü atmosfer basıncı üzerindeki değerlerde, sıvının buhar basıncının,üzerindeki basınca eşit hale getirilmesi için daha çok enerjiye ihtiyaç vardır; bu ise suya daha fazla enerji verilmesini ve kaynama noktasına gelinceye kadar sıvı sıcaklığının yükselmesine yol açar.

6 Sıvının üzerindeki basınç arttıkça kaynama noktası da artar. Şekil-3(b)!de 7 kg/cm 2 de ve 3(c) de 9 kg/cm 2 basınç altında buhar üretimleri görülmektedir; bu koşullarda suyun kaynama noktası 169.7 0 C ve 176.0 0 C ye yükselir. Kaynayan sudan çıkan buharın sıcaklığı doygunluk sıcaklığıdır. X X X X X X (a) (b) (c) Basınç, psia kg/cm 2 g Sıcaklık, t, 0 F 0 C Zaman, saat Üretilen buhar, kg (a) (b) (c) 100 114.2 142.6 6 7 9 327.8 337.5 348.8 164.3 169.7 176.0 10.00 10.10 10.20 1 3 5.5 Şekil-3: Kapalı bir kapta buhar üretiminde basınç-sıcaklık değişiminin şematik görünümü. Doygunluk sıcaklığındaki buhara doymuş buhar denilmektedir. Bir kaptaki buhar üretimi hızı dışarıya doğru olan buhar akış hızından daha fazlaysa, kaptaki buhar basıncı doğal olarak artar. Endüstride su buharı çok fazla kullanıldığından buhar ile ilgili her türlü fiziksel bilgi detaylı olarak tablolar haline getirilmiştir. Tablolar, endüstride çalışanların kolayca ulaşabilmeleri için ilgili bir çok yayına ek olarak verilir. Konu kolay anlaşılabilmesi için bir örnekle açıklanacaktır. ÖRNEK Kapalı kapta bulunan 10 kg suyun sıcaklığı 35 0 C, basıncı 1.0 kg/cm 2 g dir. Sisteme ısı verilmeye başlanır. Öncelikle kap içindeki basıncın 5 kg/cm 2 ye yükselmesi beklenir ve sonra kapalı kabın çıkışındaki vana uygun bir şekilde açılarak kap içindeki basınç sabit kalmak üzere 1.0 kg buhar üretimi yapılır. Kaptaki sıvının miktarı 9 kg a düşer. a. Sistemin basıncı 5 kg/cm 2 g e geldiğinde sıcaklığı ne olur?

7 b. Bu durumda kapalı kap içindeki sisteme ne kadar enerji verilmiştir? c. İşlemin sıcaklık-enerji grafiğini çizin. Çözüm: Yapılan işlemler sınıflandırılırsa, 1. ısı verilmeye başlandığında suyun sıcaklığı yükselmeye başlar, 2. su kaynama sıcaklığına gelir ve kaynama olayı başlar, 3. kaynama ile beraber kap içindeki basınç yükselmeye başlar ve kaynama devam ettiği sürece basınç yükselmesi devam eder, buna paralel olarak suyun doygunluk sıcaklığı yükselir, 4. kap içindeki basınç 5 kg/cm 2 g e ulaştığında üstündeki vana, kap içindeki su miktarı 9 kg oluncaya kadar açılıp buhar üretimi yapılmış olur. Bu durumda 5 kg/cm 2 g basınç altında doymuş basınç üretilmiştir. Görüldüğü gibi işlemde bir süreklilik,bütünlük, yani bir integrasyon vardır. Bu gibi durumlarda en iyi çözüm matematiksel ifadenin integralinin alınmasıyla olur. Bu bağlantının bilinmediği ve kurulamadığı durumlarda iki nokta arasındaki gelişmeler olabilecek belirli adımlara bölünür; yani integral ile kıyaslandığında dt veya dp değişimleri yerine t ve p değişimleri kullanılır. Q 2 II t 2 II Q 1 t 2 I t 1 p 1 p2 t 1 I (a) p 1 p 2 (b) Şekil-4: Problemdeki başlangıç ve bitiş noktalarının (a) p Q t diyagramında, (b) p t diyagramında şematik görünümleri.

8 Önce iki nokta, yani başlangıç ve bitiş noktaları belirlenir. Maddelerin basınç, sıcaklık, entalpi (enerji miktarları), entropi, hacim bağlantılarını gösteren grafiklere Mollier diyagramları denilir. Buhar için Mollier diyagramı bu bölüm sonunda verilmiştir. Şekil-4(a) daki grafik I ve II noktalarının canlandırılması için şematik bir görünümdür. Sistem I noktasından II noktasına düz kalın çizgi boyunca gider. Ancak p-t eksenli grafikte I ve II noktasına çeşitli yollardan gidilebilir (Şekil-4b). Problemde iki ayrı yol düşünülebilir. I. Yol II.Yol (A) Adımı: Su p 2 basıncında kaynama noktasına getirilir. (B) Adımı: Kaynama noktasına getirilmiş sudan p 2 basıncında 1 kg buhar üretilir. (A) Adımı: Su p 1 basıncında kaynama sıcaklığına kadar ısıtılır. T 1. (B) Adımı: Su p 1 basıncında T 1 sıcaklığında buharlaştırılır. (C) Adımı: Sistemin basıncı p 2 değerine getirilir ve kalan 9 kg suyun sıcaklığı p 2 basıncındaki doymuş buhar sıcaklığına çıkartılır. (D) Adımı: Buharlaşmış olan 1 kg su buharına p 2 basıncında T 2 sıcaklığına getirilinceye kadar enerji verilir. Her iki yoldan hesaplamaları yapalım. Sorudaki (a) şıkkı yol ile ilgili olmayıp her iki yol için de II. noktayı tarifler. a. Sistem 5 kg/cm 2 g basınca geldiğinde, bu şartlarda suyla temasta olan buhar, yani 5 kg/cm 2 g basınçta doymuş buhar vardır. p 2 = 5 kg/cm 2 g p 2 = 5 + 1.033 = 6.033 kg/cm 2 a p 2 = = 6.033 x14.22 = 85.79 psia Doymuş buharın özellikleri tablosundan 80 ve 90 psia değerlerindeki 0 F değerleri okunur ve p = 85.79 psia için T değeri aşağıdaki gibi orontılanarak hesaplanır.

9 b. 1. Yol P, psia T, 0 F 80 312.07 tablodan 90 320.31 tablodan 320.31 312.07 T 2 = x 5.79 + 312.07 = 316.9 0 F 10 T 2 = (316.9 32) / 1.8 = 158.28 0 C (A) Adımı: p 2 basıncında kaynama noktasında bulunan suyun sıcaklığı, T 2 = 158.28 0 C c p = 1kcal/kg 0 C olduğu kabulüyle, Q = m c p ( t) Q 1 = 10.1 (158.28 35) = 1232.8 kcal (B) Adımı: p 2 ve T 2 şartlarında bulunan sudan 1 kg buhar üretilmesi. Buharlaşma ısıları, tablolarda doğrudan okunabileceği gibi suyun ve buharın enerji seviyeleri farklarından da bulunabilir. p 2 = 5 kg/cm 2 g = 85.79 psia T 2 = 158.28 0 C Buharın termodinamik özelliklerini gösteren tablolardan, h f = doygun sıvının spesifik entalpisi, Btu/lb m h g = doygun buharın spesifik entalpisi, Btu/lb m p, psia h f, Btu/lb m h g, Btu/lb m h fg, Btu/lb m 80 282.21 1183.6 901.4 tablo-5 90 290.76 1185.9 895.1 tablo-5 85.79 287.16 1184.9 897.7 hesapla Buharlaşma ısısı h v = 897.7 Btu/lb bulunur. Buharlaşma enerjisi

10 1 897.7 Btu/lb x 0.252 x = 498.7 kcal/kg 0.4536 Q 2 = 1 kg x 498.7 kcal/kg = 498.7 kcal Q = Q 1 + Q 2 = 1232.8 + 498.7 = 1731.5 kcal 2. Yol (A) Adımı: Su T 1 sıcaklığından T' 1 sıcaklığına ısıtılır. p = 1 kg/cm 2 g = 2.033 kg/cm 2 a = 28.91 psia T' 1 = 248.10 0 F = 120 0 C Q 1 = 10 x 1 x (120 35) kg x (kcal/kg 0 C)= 850.5 kcal (B) Adımı: t' 1 = 120 0 C = 248.10 0 Fda buharlaşma enerjisi. h v = 946.5 Btu/lb = 946.4 x 0.252 x (1/0.453) = 526.53kcal/kg Q 2 = 1 kg x 526.3 kcal/kg = 526.53 kcal (C) Adımı: 9 kg suyun sıcaklığı T' 1 den T 2 ye getirilir. Q 3 = 9 kg x 1 (kcal/kcal 0 C) (158.28-120) 0 C = 344.52 kcal (D) Adımı : 1 kg buhar sabit hacim altında T ' 1 den T' 2 ye ısıtılır. c p = 0.4416 kcal/kg = 0.4416/1.667 = 0.2649 Q 4 = 1 x 0.2649 x (158.28 120) = 10.14 Q = Q 1 + Q 2 + Q 3 + Q 4 = 850.5+ 526.53 + 344.52 + 10.14 = 1731.26 kcal Görüldüğü gibi iki ayrı yoldan hareket edilerek yapılan hesaplamalarda verilmesi gerekli olan ısı miktarı, çok az hata ile (on binde 1.4) aynı bulunmuştur. Bu noktada problemin verilişinde özellikle yer alan bir çelişkiyi göz önüne getirelim. Problemde suyun sıcaklığının T = 35 0 C olduğu ve basıncının p 1 = 1kg/cm 2 olduğu belirtilmiştir. Tablolara bakıldığında 35 0 C sıcaklıkta suyun buhar basıncının p H2O = 0.8237 psia olduğu görülür. Bu durumda ortamda basıncı oluşturan başka bir gazın bulunması gerekmektedir. Bu gazın Azot gazı olduğunu kabul edelim. Azot gazının kısmi basıncı Dalton kanunundan bulunur. p = 14.22 + 14.696 = 28.916 psia p N2 = 28.916-0.8237 = 28.63 psia

11 c. Doymuş buhar ısıtıldığında sıcaklığı yükselir ve sıvı ile dengede olmadığından kızgın buhara dönüşür. Doymuş buhardan ısı alınmaya başlandığı andan itibaren buhar da yoğunlaşmaya başlar. Kızgın buhardan ısı veya ısıya eşdeğer bir enerji (mekanik enerji) alınmaya başlandığında kızgın buharın sadece sıcaklığı düşmeye başlar.şekil-5 de işlemin sıcaklık-ısı (veya enerji)eğrisi görülmektedir. sıcaklık 300 212 verilen ısı alınan ısı A B ayırıcı C D E F H 0 psi 0 psi 0 psi 0 psi 0 psi Şekil-5: Örnek problemin şematik anlatımı Eğrinin gidişinden, aşağıdaki sorular kolaylıkla cevaplandırılabilir: Doygun buharın basıncı arttıkça sıcaklığı ne olur? Doygun buharın basıncı artarken sıcaklığı değiştirilmezse ne olur? Basınç arttıkça suyun kaynama noktası neden değişir? Kaynama noktasına ulaştıktan sonra verilen enerji nerede kullanılır? Su için ısınma ısısı ve buharlaşma ısısını mukayese edin, basınç arttıkça suyun buharlaşma ısısı nasıl değişir? Buharlaşma ısısı değişimiyle kaynama sıcaklığı değişimini kıyaslayınız.

12 Buhar Tabloları ve Mollier Grafiğinin Kullanılması Su ve buharın çeşitli özelliklerini gösteren değerler deneysel çalışmalarla saptanarak tablolarda ve grafiklerde toplanmıştır. Doygun su-sıcaklık, doygun su - basınç ve kızgın buhar tabloları, SI ve US birimleriyle bu bölümün sonunda verilmiştir. Islak buharın kalitesi bilindiğinde, buhar tablolarından entalpi ve entropisi hesaplanabilir. Örneğin, X kalitesindeki bir pound ıslak buharda X kg doygun buhar ve (1 - X) kg doygun su bulunur. Suyun entalpisi h f ve buharın entalpisi h g tablolardan okunur. Karışımın entalpisi aşağıdaki eşitliklerden elde edilir. ÖRNEK h = X h g + (1 X) h f = X h g + h f X h f = h f + X (h g + h f ) h fg = h g h f = aynı sıcaklıktaki doygun buhar ve suyun entalpileri farkıdır. h = h f + X h fg (1) %95 lik 100 psia basınçlı buharın entalpisini, a. SI birimleriyle, b. US birimleriyle hesaplayınız. Sonuçları kıyaslayınız. (100 psia = 689476 Pa 0.7 Mpa, Btu/lb m = 2.326 kj/kg) Çözüm: a. b. Basınç., MPa h f, kj/kg h g, kj/kg h fg, kj/kg 0.6 670.6 2756.8 2086.2 tablo-2 0.8 721.1 2769.1 2048 tablo-2 0.7 695.8 2763 2058.1 hesapla h = h f + X h fg X = %95 h = 695.8+ 0.95 x 2058.1 = 2650.9 kj/kg Basınç, psia h f, Btu/lb m h g, Btu/lb m h fg, Btu/lb m 100 298.61 1187.8 889.2 tablo-5 h = h f + X h fg X = %95

13 h = 298.61 + 0.95 x 889.2 = 1143.3 Btu/lb Sonuçların kıyaslanması: a. kısmından, h = 2651 kj/kg b. kısmından, h = 1143.3 Btu/lb x 2.326 = 2659 kj/kg) Buhar verileri grafiklerle de gösterilebilir. Bu konuda hazırlanmış çok çeşitli grafikler vardır, fakat en fazla kullanılanı entalpi-entropi (veya Mollier) diyagramıdır. Şekil-6 (a), (b), (c), (d) de çeşitli amaçlı Mollier diyagramları görülmektedir. Doygun buharın entalpi ve entropisi, doygun-buhar hattı ile basınç hattının kesim noktasından bulunur. Aşırı doygun buharın entalpi ve entropisi, aşırı doygun buharın sıcaklık ve basıncını tanımlayan hatların kesiştikleri noktadan, ıslak buharın basıncı ve kalitesi bilindiğinde ise, basınç ve kalite hatlarının kesim noktasından bulunur.

14 Buhar sıcaklığı Entalpi, H, kj/kg Faz sınırı Buhar miktarı Entropi, S, kj/kg K Şekil-6(a): Buhar için Mollier diyagramı, metrik sistem, P = bar

15 Entalpi, H, kj/kg Entropi, S, kj/kg K Şekil-6(b): Buhar için Mollier diyagramı, metrik sistem, P = Mpa

16 kızgın (aşırı ısınmış) buhar Entalpi, H C A B Entalpi, H E (a) (d) F (c) (e) ıslak buhar Entropi, S (c) D (b) Entropi, S (d) Şekil-6(c): Buhar için Mollier diyagramı (basit görünüm), (d): türbin genişleme hatlarını gösteren Mollier diagramı; A: sabit sıcaklık hatları, B: doygun buhar hattı, C: sabit basınç hatları, D: sabit kalite hatları, E: giriş basınç hattı, F: çıkış basınç hattı