Açılı tip toplayıcıya sahip havalı güneş kollektörü ile iç ortam ısıtılması

Mevcut olan enerji kaynaklarının tükenmekte oluşu, yeni enerji kaynaklarının araştırılması ve geliştirilmesini gerektirmektedir. Alternatif enerji kaynakları arasında güneş enerjisi en iyi alternatif enerji olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, 13m3 lük bir oda inşa edildi. Bu odanın güney duvarına açılı toplayıcıya sahip havalı güneş kollektörü yerleştirildi. Kış aylarında, havalı güneş kollektörü ile odanın iç ortam havası ısıtıldı. Bu sistemle, günlük güneş ışınımına göre odanın iç ortam sıcaklığı 5˚C ve 15˚C arasında arttığı görüldü. Bu sistemle ortam ısıtılmasında etkin bir kullanım alanı bulan güneş enerjisi uygulamalarına yeni bir sayfa açılacaktır.

Inside ambient heating with solar air collector that has angled absorber plate

As the current energy resources run out, researcing and developing new energy resources are needed. Solar energy among alternative energy resources emerges as the best alternative energy. In this study, a room having 13m3 of volume was built. Zigzagged absorber plate solar air collector was located on the south face of wall of the room. The air in the ambient of the room was heated by the solar air collector in the winter months. With this system, it was seen that the inside ambient temperature of the room increased between 5˚C and 15˚C according to the daily solar radiation. With this system, a new part will be opened on application of having been known conventional solar air collectors.

___

  • 1. Karım, M.A., Hawlader, M.N.A., 2004, Development of solar air collectors for drying applications, Energy Conversion and Management, 45, 329–344.
  • 2. Benlı, H., Durmuş, A., 2006, Cam Seraların Havalı Güneş Kollektörleri Yardımıyla Isıtılması, e- Journal of New World Sciences Academy, 1(4), 104-120.
  • 3. Türkoğlu, İ., Pehlivan, D., Akosman; C., 2004, Development and testing of a solar air-heater with conical concentrator, Renewable Energy, 29, 263-275.
  • 4. Karslı, S. Performance analysis of new-design solar air collectors for drying applications, Renewable Energy, 32, 1645–1660, 2007.
  • 5. Gao, W., Lın, W., Lıu, T., Xıa, C., 2007, Analytical and experimental studies on the thermal performance of cross-corrugated and flat-plate solar air heaters, Applied Energy, 84, 425–441.
  • 6. Demiral, D., Altuntop, N., Çınar, G., 2000, Erciyes Üniversitesi Güneş Evi ve Teknik Özellikleri, Isı Bilim ve Tekniği Dergisi, Sayı 20, 1-2.
  • 7. www.solarwall.com 15.01.2009 tarihinde erişildi.
  • 8. Stahl, W., Voss, K. and Goetzberger A., 1994, The Self-Sufficient Solar House in Freiburg, Solar Energy, Volume 52, Issue 1, Pages 111-125
  • 9. Givoni, B., 1991, “Characteristics, Design Implications, and Applicability of Passive Solar Heating Systems for Buildings” Solar Energy Vol. 47, No. 6, pp. 425-435.
  • 10. Technich and Economic Performance of Site-Built Solar Air Heaters, 1994, MSC. Thesis, University of Neveda.
  • 11. Çıtıroğlu, A., 2001, “Ortam Isıtılmasında Güneş Enerjisinin Kullanımı için; Solarwall”, Termodinamik Dergisi, 104, sf. 50–51.
  • 12. Bulut, H., Durmaz, A.F., 2006, Bir havalı güneş kollektörünün tasarımı, imalatı ve deneysel analizi, UGHEK'2006: I. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, 168-175.
  • 13. Fıratoglu, Z., Yesilata, B., 2004, New approaches on the optimization of directly coupled PV pumping systems, Solar Energy, 77, 81-93.
  • 14. Koyuncu, T. 2006, Performance of various design of solar air heaters for crop drying applications, Renewable Energy, 31, 1073–1088.
  • 15. Dilmaç, Ş., Eğrican, N., 1994, “Binalarda Isı Konforu Amaçlı Enerji Tüketimi Üzerine Malzeme Seçiminin Etkisi”, Energy with All Aspects in 21st. Century Symposium, Bildiri Kitapçığı, İstanbul, , 674-682.