JEOTERMAL KAYNAKLI ISI POMPASININ MEVCUT HİDRONİK ISITMA SİSTEMLERİNE ENTEGRASYONU

Bu çalışmada Aksaray Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında CO2 üretimi için açılan kuyulardan çıkarılan sıcak (30oC) suyun ısıtma amaçlı kullanılabilirliği bağlamında, jeotermal kaynaklı ısı pompasının binalardaki mevcut radyatörlü ısıtma sistemine nasıl entegre edileceği üzerinde durulmuştur. Bu amaçla kompresör gücü 2,5 kW olan sudan-suya ısı pompası düzeneği kurulmuştur. Sistemde 30oC sıcaklıkta jeotermal kaynak kullanılarak radyatörlü ısıtma sistemi için 70oC sıcaklıkta su üretilmiştir. Soğutucu akışkan olarak R134a gazı kullanılmış, kaynak sıcaklığına bağlı olarak ısı pompasının etkinliği 2.15 ile 2.75 arasında değişmiştir. Sistemin diğer yakıtlarla karşılaştırılması yapılarak ekonomikliği gösterilmiştir.

Integration of geothermal heat pumps with existing hydronic heating systems

In this work, in the context of usability of warm (30oC) water drawn from the wells drilled for CO2 production near Aksaray University campus, integration of geothermal heat pump with the existing hydronic heating system is considered. A water-water type heat pump system with 2,5 kW compressor power was installed for this purpose. The heat pump system produces hot water at 70oC for heating system using the geothermal resource at 30oC. The gas R134a was used as cooler fluid, and COP of the heat pump was measured between 2.15 and 2.75 depending on the source temperature. Economical viability of the system is shown by comparing with alternative systems.

___

  • Ülkü S., Isı Pompaları, III. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi Bildiriler Kitabı, 573-584, 1997.
  • Kara Y., A., Düşük sıcaklıktaki Jeotermal Kaynakların Isı Pompası Yardımıyla Bina ısıtmada Kullanımı, Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Dilimleri Enstitüsü, 1999.
  • Kunze J. F., Forsgren K. F., The Economics of Heat Pumps as a Device to Assit in Geothermal District Space Heating, G.R.C, Trans., 2, 1978.
  • Rafferty K. D., Design Issues in The Commercial Application of Gshp Systems in The US, GIIC Bulletin, 04/00, 2000.
  • Niess R. C., Utilization of Geothermal Energy with an Emphasis on Heat Pumps, G.R.C. Trans., 5, 73-10, 1979.
  • Küçükçalı, R., Isı pompalarının ısıtmada kullanımının olabilirliği, Termodinamik, 119, 52- 61, 2002.
  • Rüyükalaca, O., Ekinci, F., Yılmaz, T., Experimental Investigation of Seyhan River and Dam Lake as Heat Source-Sink for a Heat Pump, Energy, 28, 157-169, 2003.
  • Hepbaşlı A., Hancıoğlu E., Günerhan H., Güngör A., Özbalta N., Toprak ve Güneş Kaynaklı Isı Pompalı Hibrit Bir Sistemle Hacim Isıtılması / Soğutulmasının Araştırılması, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri 11/02, 2002.
  • Mathen D. V., Performance monitoring of selected ground water heat pump installatiNorth Dakota, ASHRAE Trans., 6, 290 -303, 1984.
  • Halozan H., Inverter-driven heat pumps for hydronic systems, G.R.C. Trans., 6, 1269-1282, 1988.
  • Türkiye Jeotermal Kaynakları Envanteri, MTA Genel Müdürlüğü, Seri No.201, 2005.
  • Hepbasli A., Akdemir O., Energy and Exergy Analysis of a Ground Source (Geothermal) Heat Pump System, Energy Conversion and Management, 45, 737-753, 2004.
  • http://www.igdas.com.tr/Dynamic/YakitFiyatKar silastirmasi.igd
  • Mertoğlu O., Dokuz İ., Canlan A., Bakır N., Alternatif Enerji Kaynakları ve Düşük Sıcaklıklı Jeotermal Bölgesel Isıtma, IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi Bildiriler Kitabı, 915-930, 1999.
  • Yıldırım N., District Heating System of Iztech Campus and its Integration to The Existing System, Yüksek Lisans Tezi, İYTE, 2003.
  • Rafferty K.D., Large tonnage groundwater heat pumps-experiences with two systems, ASHRAE Trans., 9, 581-592, 1992.