Basınçlı Hava Sistemlerinde OluĢan Hava Kaçaklarının Enerji Maliyetine Etkisinin Deneysel Olarak Ġncelenmesi

Enerji kaynaklarının tükenebilir oluĢu, dıĢa bağımlılığın varlığı ve çevresel etkiler sebebiyle; günümüzde ülkeler için güvenli, yeterli miktarda, ucuz ve temiz enerji üretmek, ekonomik ve sosyal hayatın temel problemleri arasında yerini almaktadır. Sanayisi, ekonomisi ve nüfusu ile hızla büyümekte olan ülkemizde, buna paralel olarak enerji ihtiyacı sürekli artmaktadır. Enerji talebinin çok fazla olmasından dolayı enerji arzı, tasarruflu ve yenilenebilir enerji kaynakları ile bütünleĢmelidir. Enerjinin en çok kullanıldığı alanlar endüstri ve binalardır. Basınçlı hava özellikle endüstride yaygın bir Ģekilde kullanılmaktadır. Bu çalıĢma kapsamında basınçlı hava sistemlerinde oluĢan hava kaçaklarının enerji maliyetlerine etkisi deneysel olarak araĢtırılmıĢtır. Deneyler farklı basınç ve kaçak miktarlarında gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan çalıĢma sonunda, hava kaçak miktarı artıĢının sistemin enerji tüketimini önemli oranda arttırdığı ayrıca bu artıĢın yüksek basınçta daha fazla olduğunu tespit edilmiĢtir.

Experimental Investigation of the Effect of Air Leakage occurs in Compressed Air System on Energy Costs

Nowadays, secure, sufficient quantity, cheap and clean energy produce takes its place among the main problems of economic and social life, due to consists of exhaustible energy resources, the presence of external dependence and environmental impacts. Likewise in our country with a rapidly growing industry, economy and population, the energy demand is constantly increasing. Due to a lot of energy demand, the energy supply must be integrated with saving and renewable energy sources. Energy is widely used in industry and buildings. Compressed air is extensively used in industry. In this study, the impact on energy costs of air leaks which occur in the compressed air system was experimentally investigated. Experiments were carried out at different amounts of pressure and air leakage. As a result of study, it was found that energy consumption of the system significantly increases with the increase of air leakage and pressure.

___

  • 1. Kaya, D., Phelan, P., Chau, D., Sarac, H.I., 2002. Energy Conservation in Compressed-Air Systems. International Journal of Energy Research, 26: 837–49.
  • 2. TC. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2014.http://www.enerji.gov.tr/index.php?sf=we bpages&b=enerji, 17 Temmuz
  • 3. TC. DıĢiĢleri BaĢkanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, http://www.mfa.gov.tr/yenilenebilir-enerji- kaynaklari.tr.mfa, 11 ġubat 2015.
  • 4. Karatas, A., 2013. Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği: Bir Çelik Fabrikasının Basınçlı Hava Denetleme ÇalıĢması. Tesisat Mühendisliği, 14(48):20.
  • 5. Saidur, R., Rahim, N.A., 2010. Hasanuzzaman, M., A Review on Compressed-Air Energy Use and Energy Savings, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14:1135-1153.
  • 6. Talbott, E.M., 1993. Compressed Air Systems: a Guidebook on Energy and Cost Savings, Second Edition, the Fairmont Press.
  • 7. Compressed Air System in the European Union, Energy, Emissions, Savings Potential and Policy Action, 2001.
  • 8. Mckane, A., Mollet, J., Aylwin, R., Bertoldi, P., Cockburn, J., Cockrill, C., 2005. Imssa: Creating an Ġnternational Standard for Motor Software, Energy Efficiency in Motor Drives, EEMODS 05, in Proceedings of the 4th International Conference.
  • 9. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Sanayide Enerji Yönetimi Esasları, Cilt III, 11. Baskı, 2009.
  • 10. Cengel, Y.A., Shivaprasad, B.G., Tuner, R.H., Cerci, Y. 2000, Reduced Compressed Air Costs, Hydrocarbon Processing. 57–64, 2012.
  • 11. Almeidaa, A., Fonsecab, P., Schlomannc, B., Feilbergd, N., 2011. Characterization of the Household Electricity Consumption in the EU, Potential Energy Savings and Specific Policy Recommendations, Energy and Buildings. 43:1884-1894.