1 / 22

Bulent Ecevit universitesi Makina muhendisligi bolumu isi pompasi sunumu

Bulent Ecevit universitesi Makina muhendisligi bolumu isi pompasi sunumu. Hazirlayanlar : Nilay AYDIN Onur Mesut SERCE. ISI POMPASI NED İ R, NASIL Ç ALI Ş IR?.

layne
Download Presentation

Bulent Ecevit universitesi Makina muhendisligi bolumu isi pompasi sunumu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. BulentEcevituniversitesiMakinamuhendisligibolumuisipompasisunumuBulentEcevituniversitesiMakinamuhendisligibolumuisipompasisunumu Hazirlayanlar: Nilay AYDIN OnurMesut SERCE

  2. ISI POMPASI NEDİR, NASIL ÇALIŞIR? • Isıpompası en basittanımıylaelektrikenerjisinikullanarakısıyıbiryerenbaşkabiryeretaşımaişleminigerçekleştirensistemdir. 

  3. GerçektebirsoğutmaçevrimiolanısıpompasıçevriminintemelprensibiniNicolas LéonardSadi Carnot 1824 yılındaortayaatmıştır. 26 yılsonra 1850 yılındaLord Kelvin‘in, soğutmacihazlarınınısıtmamaksadıilekullanılabileceğiniilerisürmesiyleısıpompasıuygulamayagirdi.  II. DünyaSavaşı'ndanönceısıpompasınıngeliştirilmesivekullanılır hale getirilmesiiçinbirçokmühendisvebilimadamıbualandaaraştırmalarveçalışmalaryapmisolmasinaragmenIsıtmasektöründeçoğuinsaniçinısıpompasıterimiyenidir.

  4. Oysakievlerimizdekibuzdolabı, klima, nemgidericivedondurucularaynımantığınürünüdürler. Çalışmaprensibiısıyıtaşımamantığınauyduğundan “ısıpompası” başlığıaltındatoplanabilirler.

  5. ISI POMPASI ÇALISMA PRENSİBİ • Isipompasienerjialdigikaynagiisitmakonumundacalisirkensogutur,serinletmeyaparkeniseisitir. Yapilanislemgazinfazdegisimiileenerji alma vebuenerjiyitasimasidir. Bu tasimavefazdegisimisirasindabirmiktarenerjiharcanir. Butunisipompalaraiayniprensiptecalisir. Eldeedilenisisogutmaislemininbirsonucudur. Evinizdekibuzdolabinibirdusunun. Buzdolabiicindekiyiyeceklerivedolabinicindekihavaninisisinialanakiskan, buzdolabininicinisoguturkenodayaisivermektedir. Buzdolabininarkasindakiborunun her zamansicakolmasininsebebibudur.

  6. Buzdolabininyapisindakikompresordolabinicindenaldigienerjiyi 3-4 katarttirirarak, isiolarakarkatarafailetir. Bu bozdolabinincalismasiileilgiligercektir. Asilamacsogutmaolduguhalde, sogutmaislemininsonucuolarakisiacigacikar. Yani her zamanbirortamisogutuyorsaniz, baskabirortamiisitiyorsunuzdur. Bilindigigibienerjivardanyok, yoktanvarolmaz. Sadecebicimdegistirir. Yadabiryerdenbiryeretasinir. Isipompasidaadini, isienerjisinibirortamdandigerbirortama “pompalama” veya “tasima” kabiliyetindenalir. Eger amacsogutmakyerineisitmakolursabuzdolabinizbirisipompasidir. Bu ornektekaynak: Buzdolabininicindekihava; isininiletildigiortam; buzdolabininarkasindakihavadir.

  7. ISI POMPASI TERMODİNAMİĞİ • Isıpompalarınınbüyükçoğunluğubuharsıkıştırmalıçevrimprensibinegöreçalışır. Basitbirısıpompasınınanaelemanlarıkompresör,  genişlemevanası (expansion valve) ilebuharlaştırıcı (evaporator) veyoğuşturucu (condenser) olarakadlandırılanikiadetısıdeğiştiricisidir.

  8. Buharsikistirmali ideal isipompasicevrimininBuharsikistirmali ideal isipompasicevrininin T-s Diyagramicevriminin P-h Diyagrami

  9. T – s ve P – h diyagramlarındandagörüleceğigibiçevrimioluşturanhaldeğişimlerişöyledir: • 1 – 2’ : Kompresördeizentropik (tersinir – adyabatik) sıkıştırma • 2’ – 3 : Yoğuşturucudaçevreyesabitbasınçtaısıgeçişi • 3 – 4 : Genişlemevanasındasabitentalpidegenişleme • 4 – 1 : Buharlaştırıcıdaakışkanasabitbasınçtaısıgeçişi

  10. Buharlaştırıcıdançıkandoymuşbuharkompresördeizentropikolarakdahayüksekbirbasınçvesıcaklığasıkıştırılarakkızgınbuharhalinegetirilir (1 – 2’ durumu). Dahasonrayoğuşturucuyagirenkızgınbuhar, kullanılabilirısısınıdışarıyaverereksabitbasınçtayoğuşur (2’ – 3 durumu). Doymuşsıvıhaldekiyüksekbasınçlıakışkanınbasıncıvesıcaklığıgenişlemevanasındabuharlaştırıcışartlarınagetirilir (3 – 4 durumu). Buharlaştırıcıyagirenakışkanınsıcaklığıısıkaynağınınsıcaklığındandüşükolduğundan, ısıkaynağındanakışkanasabitbasınçtaısıgeçişiolurveakışkanbuharlaşır (4 – 1 durumu). Buradansonraçevrimyenidenbaşlarvebuşekildedevameder.

  11. ISI POMPASI KAYNAKLARI HAVA TOPRAK SU

  12. Havadanalinanenerjiilecalisanisipompasinahavakaynakliisipompasi, sudanalinanenerjiilecalisanisipompalarinasukaynakliisipompasi, topraktanalinanenerjiilecalisanisipompalarinatoprakkaynakliisipompalaridenir.

  13. EnerjiKaynağı - Hava Dışhava en ucuzenerjikaynağıdır. Havabirkanalyardımıylaevaporatöregelir, ısısıalındıktansonradışarıatılır. Modern hava/suısıpompaları 20°C’deki dışhavasıcaklıklarında bile ısıtmayapabilmektedirler. Ancaktümısıtmayıkendisağlayamaz. Çoksoğukgünlerdeısıpompasıtarafındanönısıtmayapılmışolanısıtmasuyuelektrikliısıtıcıyardımıylaistenensıcaklığagetirilebilir. Hava/suısıpompasıbüyükhacimlerdehavasirküleetmektedir. (3000 – 4000 m3/h). Ayrıcaaçıkalanlardakisesseviyesinedikkatedilmelidir. Havakaynakliisipompalarimonoblokveayrik tip olmakuzereikiayrimodeldeimaledilmektedir.

  14. HAVA KAYNAKLI ISI POMPALARININ GENEL OZELLIGI • Havakaynakliisipompalarindasabitbir Cop degerindenbahsetmekmumkundegildir. Cunkuenerjininalindigikaynakolanhavaninsicakligisureklidegiskendir. • Havadogadabulunmasi en kolayenerjikaynagidir. Havakaynakliisipompalaridisaridakihavayiyadaatikhavayiisitma, sogutmaveyasicaksuicinenerjikaynagiolarakkullanilir. Tumevicinuygulanabilecegigibiayribirdis unite icinbir split cozumolarakdakullanilabilir. • Isidagitimicogunluklabirhidrolikdagitimsistemiyardimiylayadabir fan yardimiylayapilir.

  15. Aslindailimaniklimlericindusunulernbucozumgelisenteknolojiiledahazorluiklimlerde de kullanilmayabaslanmistir. Ancakhavasicakligiyilboyuncadigerisikaynaklarina gore degisimgosterir. Isikaynagiileisitasiyiciarasindasicaklikfarki ne kadarfazlaolursacihazverimi o kadardusukolur.

  16. Havakaynakliisipompasiavantajlari • Her yerdekullanilabilirveinsaatasamasindansonradakolayliklakurulabilenbirsistemdir. • Düşükisletim masrafı • Düşük ses seviyesivemakinakorumasi • Dış hava sıcaklığına görehavamiktaridengeleyicisi • Bakım gerektirmez • Son dereceçevredostu

  17. Peki o zamankendimizesunusormaliyiz; hangidurumdahangikaynaktercihedilmelidir. Bu secimlerdebizietkileyencokonemlibirkacfaktordenbirisienerjialinankaynaginstabilitesidir. Ikincionemlifaktor, kullanilacakyeriniklimozellikleridir. Eger havakaynaklibirisipompasininhavasartlarinincokdegistigibiryerde, ozellikle -10C altinadusenbirbolgedeisitmaicinkullanacaksakbuyukhatayapiyoruzdemektir. Havasartlarininstabilolduguyerdetoprakkaynakliisipompasikullaniyorsakvebufarkicokuzunzamandaamortiedemiyorsakyinehatalibirsecimyapmisizdemektir.

  18. Toprakkaynakliisipompalarininverimleriyuksekolmalarina ragmen ilk kurulusmaliyetleriacisindanvetoprakalanlariningiderekazalmasinedeniyle her gecen gun kullanimiazalmaktadir. • Havakaynakliisipompalarigelisenteknolojisayesinde her gecen gun verimiarttirilmaktadir. Gunumuzdehemenhementoprakkaynakliisipompalarininverimineyaklasmaktadir. Fakathavakaynakliisipompalarindahavasicakligininstabilolmayisiveriminidusurmektedir. • Su kaynakliisipompalarinielealdigimizdaiseverimbakimindanyuksektiramadogadanalinicaksuyunniteligidegozonundebulundurulmalidir. Ayricasukaynaklariicingerekliizinlerindealinmasigerekmektedir.

More Related