Isı pompası ve kombi ısıtma sistemleri maliyet analizlerinin karşılaştırılması

Bu çalışmada Adapazarı’nda kurulu bulunan 2310 MW kurlu gücündeki doğal gaz çevrim santralının yoğuşma ünitesinin atık ısısından destekli ilave bir ısı pompası tasarımı düşünülmüştür. Konutların ısıtılması amacıyla ilave olarak düşünülen bu sistem ile kombi sisteminin uzun vadede maliyet ilişkisi değerlendirilmiştir. Yapılan birim maliyet analizinde; ilk önce ısı pompası sisteminin, yatırım maliyeti, işletme bakım maliyeti, elektrik maliyeti belirlenmiştir. Bu maliyetlerin toplamı olarak ta ısı pompası toplam birim maliyet (gT)’a belirlenmiştir. Daha sonra doğal gaz ile çalışan kombi sistemi ele alınarak, kombi birim maliyet analizi çıkartılmıştır. Isı pompası kondensör sıcaklığı artışına göre birim maliyet toplamı (gT) 0.007449 $/kWh’dan başlayarak 0.05553 $/kWh’a kadar artış göstermektedir. Bu günkü ekonomik şartlarda, ısı pompası kondensör sıcaklığı yaklaşık 60oC konumumda çalıştırılması, kombi sistemine göre, avantajlı durumunda iken bu sıcaklığın 100oC yükselmesiyle kombi birim maliyetiyle başa baş gelmektedir. Daha yüksek kondensör sıcaklıklarında ise ısı pompası birim maliyeti daha yüksek olmaktadır.

Costing analysis comparison of heat pump and combi boiler heating systems

In this study, the 2310 MW installed Adapazarı'nda install natural gas conversion plant in the power of the waste heat from the condensation unit is supported with an additional heat pump design has been considered. In addition to housing the heating boiler system being considered by this system was evaluated in the long term cost relationship. Configure the unit cost analysis; first heat pump system, investment costs, operational maintenance costs, electricity costs were determined. The total of these costs as a total unit cost of heat pumps (gT) is a set. Then, with natural gas boiler system to be addressed, boiler unit cost analysis has been estimated unit cost according to the total in Heat pump kondensör temperature increase starting from (gT) 0.007449 $/kWh to 0.05553 $ kWh as increased. This day economic conditions, the heat pump to work on my position kondensör temperature is about 60oC, depending on the boiler system, while it is advantageous to raise the temperature of the boiler unit 100oC cost is at part. At higher temperatures the heat pump unit kondensör costs are higher.

___

  • [1] Dağsöz, A.K., Soğutma Tekniği, 1981, İstanbul.
  • [2] İleri, A., Yearly simulation of a solar-aided R22-DEGDME absorption heat pump system, Solar Energy, Vol. 55, No. 4, 1995, pp. 255-265.
  • [3] Abou-Ziyan, H.Z.,. Ahmed, M. F. Metwally M. N And. Abd El-Hameed, H. M Solar-assisted R22 and R134a heat pump systems for low-temperature applications, Applied Thermal Engineering, Vol. 17, Issue 5, May 1997, pp. 455-469.
  • [4] Yamankaradeniz R., and Horuz, I. The theoretical and experimental investigation of the characteristics of solar-assisted heat pump for clear days, International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 25, Issue 6, August 1998, pp. 885-898.
  • [5] Torres Reyes, E., Picon Nuñez M. And Cervantesde J.G, Exergy analysis and optimization of a solar-assisted heat pump, Energy, Vol. 23, Issue 4, April 1998, pp. 337-344.
  • [6] Huang B.J. And Chyng, J.P., Integral-type solar-assisted heat pump water heater, Renewable Energy, Vol. 16, Issues 1-4, 4 January 1999, pp. 731-734.
  • [12] Kaya M., ‘Birleşik Çevrim Santralinde Ekserji Analizi Ve Atık Isının Değerlendirilmesi’ Sakarya Üniversitesi Fenbilmleri Enstitüsü Doktora Tez Ocak-2005
  • [7] Aybers, N., Şahin B., ‘Enerji Maliyeti’ Yıldız Teknik Üniversitesi Yayın- İst –1995
  • [8] Naitai Tan. Waste water-resource heat pump air conditioning technology [J]. Construction science and technology. 2005 (16):62-63.(In Chinese)
  • [9] Huang, G., Development and application of urban waste water-resource heat pump [J]. Fluid machinery. 2005 (16):76-78. (In Chinese)
  • [10] Li, J., Tu, G., Zhou, W., The application of urban waste water-resource heat pump to residential heating [J]. Fluid and machinery. 2004 (9):65-68. (In Chinese)
  • [11] Cuı, F., Lı, X., Zhou,H., ‘Technical and economic analysis on waste water-resource heat pump heating and air conditioning system [J]. Energy efficient technology. 2005 (1):14-17. (In Chinese)
  • [13] Çengel, Y.A., Boles, A.M., Thermodynamics An Engineering Approach, McGraw-Hill, 1989, USA
  • [14] Yumrutaş, R., Kunduz, M., Kanoğlu, M., ‘Exergy Analysis of Compression Refrigeration systems’ Exergy International Journal 2- 266-272 2002 ELSEVİER
  • [15] Bilgen, E., Takahashi, H., ‘Exergy Analysis and Experimental Study of Heat Pump Systems’ Exergy International Journal 2-259-265 2002 ELSEVİER
  • [16] http://www.eere.energy.goc/erec/factsheret
  • [17] http://www.matche.com/equipcost
  • [18] http://ww.dosider.org/tablo/sanayiyakitu.htm
  • [19] http://www. teas.gov.tr