Bir kömür sobasının ısıl performans ve veriminin deneysel incelenmesi

Bu çalışmada TS 4900 EN 13248 standardına göre kömür yakıtlı bir sobanın ısıl performans testleri gerçekleştirilmiştir. Sobanın ölçümler sırasında baca gazı analizleri, ağırlık ölçümleri, ısıl kayıpları ve ısıl verim değerleri bulunmuştur. Hesaplamalarda standarda göre dolaylı yöntem kullanılarak kovalı tip bir kömür sobasının ısıl kayıpları ve verimi hesaplanmıştır. Üç panelli platformdaki sıcaklık dağılımları belirlenmiştir. Buna göre en yüksek sıcaklık değeri sobanın alt kısmında bulunmuştur. Isıl kayıplar yönünden elde edilen sonuçlara göre en fazla kayıp, baca gazı kaybı olarak bulunmuştur. Sobanın verimi %50.71 olarak hesaplanmış olup bu değerdeki bir soba, standarda göre Sınıf 3 kapsamına girmektedir. CO emisyonu yönünden yapılan sınıflandırmada ise baca gazındaki %13 O2 durumunda CO emisyonu sınır değer altında bulunmuştur.

Experimental investigation of thermal performance and efficiency of a coal stove

In this study thermal performance tests of a coal fired stove are performed according to the TS 4900 EN 13248 standard. Flue gas analysis, weight measurements, thermal losses and thermal efficiency values are calculated during the test period. In the calculations indirect method is used to calculate thermal losses and efficiency. Temperature distributions of three panel platform are determined. According to the results, the highest temperature is found at the bottom of the stove. The highest thermal loss is found in flue gas. Thermal efficiency of the stove is calculated as 50.71% and as a result the stove is classified as the Class 3 according to the TS4900. In the case of CO emission classification CO emissions are found less than limit value with the reference 13% O2 in the flue gas.

___

  • 1. İnternet, http://www.eia.gov/energyexplained/index.cfm?page=us_energy_homes
  • 2. Durmaz A., Boran A., Ercan Y., 1995, Konutların daha yüksek ısıl verim ve daha düşük emisyonlu yeni sobalar ile ısıtılması, II. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongre ve Sergisi.
  • 3. Topal H., 2000, Evsel ısıtmadan kaynaklanan SO2 emisyonunun azaltılmasında kireç ve kireç-melas karışımının kullanılması, Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, 15, 1, 15-29.
  • 4. Moran J.C., Granada E., Porteiro J., Miguez J.L., 2004, Experimental modelling of a pilot lingocellulosic pellets stove plant, Biomass and Bioenergy, 27, 577-83.
  • 5. Gradana E., Patino D., Collazo J., Moran J.C., Porteiro J., 2009, Available exhaust gas power in different configurations in a pellet stove plant, Renewable Energy, 34, 2852-59.
  • 6. Belosevic S., Paprika M., Komatina M., Stevanovic Z., Mladenovic R., Oka N., Dakic D., 2005, Experimental and numerical investigation of heat exchanger built in solid fuel household furnace of an orginal concept, Energy and Buildings, 37, 325-331.
  • 7. Massey D., Kulshrestha A., Masih J., Taneja A., 2012, Seasonal trends of PM10, PM5, PM2.5&PM1 in indoor and outdoor environments of residental homeslocated in North-Central India, Building and Environment, 47, 223-231.
  • 8. Lertsatitthanakorn C., 2007, Electrical performance analysis and economic evaluation of combined biomass cook stove thermoelectric (BITE) generator, Bioresource Technology, 98, 1670-78.
  • 9. Champier D., Bedecarrats J.P., Kousksou T., Rivaletto M., Strub F., Pignolet P., 2011, Study of a TE generator incorporated in a multifunctionwood stove, Energy, 36, 1518-1526.
  • 10. Champier D., Bedecarrats J.P., Rivaletto M., Strub F., 2010, Thermoelectric power generation from biomass cook stoves, Energy, 35, 935-942.
  • 11. ASHRAE Handbook of Fundamentals, 1993, American Society of Heating: Refrigerating and Air conditioning Engineers, Atlanta, GA.
  • 12. Ghali K., Ghaddar N., Salam M., 2005, Radiant domestic combustion stove system: Experimental and simulated study of energy useand thermal comfort, International Journal of Green Energy, 2, 287-306.
  • 13. Kausley S.B., Pandit A.B.,2010, Modelling of solid fuel stoves, Fuel, 89, 782-791.