Hava Şarjlı Rhombic Hareket Mekanizmalı Bir Stirling Motorunun Performans Testleri

Bu çalışmada, beta tipi rhombic hareket mekanizmalı bir Stirling motorunun performans testleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma maddesi olarak hava kullanılmıştır. Deneyler 773± 5 K sıcak kaynak ve 300 K soğuk kaynak sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Maksimum motor gücü 3 bar şarj basıncı ve 418 dev/dk motor devrinde 176 W olarak elde edilmiştir. Maksimum motor momenti ise 3 bar şarj basıncı ve 378 dev/dk motor devrinde 4,68 Nm olarak elde edilmiştir.

Performance Test Of An Air Charged Stirling Engine With Rhombic Drive Mechanism

In this study, performance tests of a beta type Stirling engine with rhombic drive mechanism were performed. Air was used as working fluid. The experiments were carried out at hot end temperature of 773± 5 K and cold end temperature of 300 K. Maximum engine power was obtained as 176 W at 3 bar charge pressure and engine speed of 418 rpm. Maximum engine torque was obtained as 4.68 Nm at 3 bar charge pressure and engine speed of 378 rpm

___

  • 1. Erol, D., 2009, “Düşük Sıcaklık Farkıyla Çalışan Bir Stirling Motorunun Tasarım Ve İmalatı”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • 2. Cinar, C., 2003, “Gama Tipi Bir Stirling Motorunun Tasarımı İmali Ve Performans Analizi”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • 3. TC. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, 1998, “Türkiye 1. Enerji Şurası Alt Komisyon Raporları”, İstanbul 2, 9-1.
  • 4. Agarwal A.K., 2007, “Biofuels (alcohols and biodiesel) applications as fuels for internal combustion engines”, Progress in Energy and Combustion Science, 33, 233-271.
  • 5. Demir B., Gungor A., 2003, “Küçük güçlü Güneş Enerjili Bir Stirling Motoru Tasarımı ve İmali”, II. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 6. Cinar C., 2002, “Hava Şarjlı Küçük Güçlü Bir Stirling Motorunun Deneysel Olarak İncelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10, 51-55
  • 7. Kursuncu, B., 2010, “Sıvı Pistonlu Stirling Motoru İle Güneş Enerjili Su Pompası Tasarımı”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta 8. Paul C.J., Engeda A., 2014, “Modeling A Complete Stirling Engine”, Energy, 80, 85-97
  • 9. Hachem H., Gheith R., Aloui F., Nasrallah B.S., 2014, “Numerical Characterization Of A γ- Stirling Engine Considering Losses And Interaction Between Functioning Parameters”, Energy Conversion And Management, 96, 532-543
  • 10. Ataer O.E., Tekin Y., Karabulut H., 2003, “V- Tipi Stirling Soğutucusunun Termodinamik Analizi”, VI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Ve Sergisi, İzmir
  • 11. Cinar C., Aksoy F., Okur M., 2013, “Rhombic Hareket Mekanizmalı Bir Stirling Motorunun Tasarımı”, İmalatı Ve Performans Testleri, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28, 795-801
  • 12. Chen W., Wong K.L., Chang Y.F., A 2015, “Numerical Study On The Effect Of Moving Regenerator To The Performance Of A β-Type Stirling Engine”, International Journal Of Heat And Mass Transfer, 83, 499-508
  • 13. Cinar C., Topgul T., Yucesu H.S., 2007, “Stirling Çevrimi ile Çalışan Beta Tipi Stirling Motorun İmalatı ve Performans Testleri”, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22, 411- 415
  • 14. Karabulut H., Cinar C., Ozturk E., Yucesu H.S., 2010, “Torque and power characteristics of a helium charged Stirling engine with a lever controlled displacer driving mechanism”, Renewable Energy, 35, 138-143
  • 15. Cinar C., Aksoy F., Okur M., 2014, “Rhombic Hareket Mekanizmalı Bir Stirling Motorunun Tasarımı, İmalatı Ve Performans Testleri”, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28, 795-801
  • 16. Aksoy F., Karabulut H., Cinar C., Solmaz H., Ozgoren Y.O., Uyumaz A., 2015, “Thermal performance of a Stirling engine powered by a solar simulator”, Applied Thermal Engineering, 86, 161-167
  • 17. Sripakagorn A., Srikam C., 2011, “Design and performance of a moderate temperature difference Stirling engine”, Renewable Energy, 36, 1728-1733
  • 18. Iwamoto I., Toda F., Hirata K., Takeuchi M., Yamamoto T., 1997, “Comparison of low- and high temperature differential Stirling engines”, In: Proceedings of the 8th International Stirling Engine Conference, 29–38
  • 19. Kongtragool B., Wongwises S., 2007, “Performance of low-temperature differential Stirling engines”, Renewable Energy, 32, 547-566
  • 20. Duan C., Sun C., Shu S., Ding G., Jing C., Chang J., 2015, “Similarity design and experimental investigation of a beta-type Stirling engine with a rhombic drive mechanism”, International Journal of Energy Research, 39, 191–201