Güneş enerjisinden absorbsiyon teknolojisi yardımı ile güç üretimi

Bu çalışmada, güneş enerjisinin enerji kaynağı olarak kullanılması durumunda absorbsiyonlu güç üretme çevrimi yardımı ile elektrik enerjisi üretiminin mümkün olup olmadığı incelendi. NH3-H2O akışkan çiftini kullanan absorbsiyonlu bir güç üretme sistemi teorik olarak tasarlandı, termodinamik analizi gerçekleştirildi ve Mersin ili için durumu incelendi. Çevrimin termodinamik verimi, değişik türbin giriş sıcaklıkları için % 16.4 ila % 28.97 olarak elde edildi. Tasarlanan çevrim için ayrıştırıcıda vakum borulu güneş toplayıcısı ve kızdırıcı içinde odaklı toplayıcıların kullanılmasının uygun olacağı görüldü. Absorbsiyonlu güç üretme çevriminin, ilave ısı kaynakları yardımı ile kesintisiz çalışma ve absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile kombine çalıştırma imkanı bulunmaktadır. Absorbsiyonlu güç üretme çevriminin, güneş enerjisinden güç üretme çevrimlerine alternatifini' çevrim olduğu görülmektedir.

This study was carried out in order to examine whether electric energy could be generated by means of absorbtioned power generation cycle when solar energy is used as an energy source. An absorbtioned power generating system which uses NH3-H,0 fluid couples was theoretically designed, its thermodynamic analysis was carried out, and the situation for Mersin was examined. The ihermo dynamical efficiency of the cycle was determined between 16.4% and 28.97% for different turbine intake temperatures (türbin giriş sıcaklıkları). For the cycle designed, it was seen relevant to use vacuum piped solar accumulator in the decomposer and focused accumulators in the superheater. There is a chance for absorbtioned power generation cycle to work uninterruptedly with additional heat sources and operate combinatorily with absorbtioned cooling systems. We can see that the absorbtioned power generating cycle is an alternative cycle for the ones generating power from solar energy.

___

1. Kalina, A.I.,'Combined Cycle and Waste Heat Recovery Power Systems Based On A Noval Thermodynamic Energy Cycle Utilising Low Temperature Heat For Power Generation', ASME paper 83-JPGC-GT-3, 1983. 2. Jose, A. Borgert and Velasquez,'Exergoeconomic Optimization of a Kalina Cycle for Power Generation', Int. J. Exergy, Vol. 1 No. 1, 2004, pp. 18-28. 3. Sahoo, P.K., R. D. Misra and Gupta A.,'Exergyeconomic Optimization of an Aqua-Ammonia Absorbtion Refrigeration System', Int. J. Exergy, Vol.1 No.1, 2004, pp. 82-93. 4. Ataer, Ö.E. and Göğüş, Y.'Comparative Study of Irreversibilities in an Aqua-Ammonia Absorption Refrigeration System', Int. J. Refrigeration, Vol. 14, No.3, 1991, pp.86-92 5.Kaynaklı, Ö., Karadeniz, R.,'H2O-LiBr ve NH3 -H2O Eriyiği Kullanan Tek Kademeli Soğurmalı Soğutma Sistemlerinin Karşılaştırılması’, DEÜ Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı:2 , Mayıs 2003, sh. 73-87. 6.Büyükalaca, O., Yılmaz, T.,'Güneş Enerjisi İle Soğutma Teknolojilerine Genel Bir Bakış', TMMOB Makina Mühendisleri Odası Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 20-21 Haziran 2003, Sh. 48-61. 7.(http://www.solarserver.de/wissen/sonnenkollectorene. html -(How much energy does a solar collector provide - which collector is suitable for which situation) 8.http://www.apricus-solar.com/solar_energy.htm (Solar Tubes, Heat Pipes) 9.M. Conde Engineering, 'Properties of working fluids NH3-H2O', 2004. 10.Soğutucu Akışkanların Özellikleri, Tesisat Mühendisleri Derneği, Teknik Yayınları:2, (Çeviren Osman Genceli), Haziran 1997. 11.Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Teknik Esasları, Bölüm 16, 'Güneşli su ısıtıcılarının projelendirilmesi', Makina Mühendisleri Odası yayın no: 122, 1987 Istanbul, sh. 110-127.