Çevrimsel (Run-Around) Isı Geri Kazanım Sisteminde Verimi Etkileyen Isı Değiştiricisi Tasarım Parametrelerinin İncelenmesi

İş merkezi, alış-veriş merkezi, hastane ve fabrika benzeri yapılarda, iç ortama taze hava beslemesi ve iç ortamdan kirli hava atımı esnasında meydana gelen enerji kaybının, belirli bir oranda geri kazanılabilmesi amacıyla kullanılan sistemler ısı geri kazanım sistemleri olarak adlandırılır. Giriş havasını doğal gaz veya elektrik gibi bir kaynak kullanarak tümden ısıtmak yerine atık olan ısının giriş havasını ısıtmak için kullanılması ile enerji tasarrufu sağlanır. Çevrimsel ısı geri kazanım sistemi bu vazifeyi gören önde gelen sistemlerden birisi olup iki ortam veya ortamla çevre arasında duyulur ısı transferi gerçekleştiren iki ısı değiştiricisinden oluşur. Bu çalışmada çevrimsel (run-around) ısı geri kazanım sisteminin veriminin, Eurovent SC1 şartlarında ısı değiştirirci lamel geometrisi, lamel malzemesi, boru çapı, hatve ve etilen glikol konsantrasyonu gibi tasarım parametrelerine göre değişimi FrtCoils Heat Recovery Rating/Selection® yazılımı ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar yorumlanarak Eurovent SC1 şartları altında maksimum verimin elde edildiği sistemler karşılaştırılmıştır.

Investigation of Heat Exchanger Design Parameters Affecting Efficiency in Run-Around Heat Recovery System

The systems used in business center, shopping center, hospital and factory-like structures to recover a certain amount of energy loss caused by supplying fresh air to the indoor medium and discharcing polluted air from indoor medium are called heat recovery systems. Energy saving is achieved by using the waste heat to heat the supply air rather than entirely heating the supply air using a source such as natural gas or electricity. The run-around heat recovery system is one of the leading systems that is responsible for this task and consists of two heat exchangers that perform sensible heat transfer between the two medium and/or the medium and the environment. In this study, the change in the efficiency of the run-around heat recovery system according to design parameters such as the fin geometry, the fin material, the tube diameter, the pitch and the ethylene glycol concentration of heat exchanger in Eurovent SC1 conditions were investigated with FrtCoils Heat Recovery Rating/Selection ® software. The results obtained were interpreted and the systems in which maximum efficiency was obtained under Eurovent SC1 conditions were compared.

___

  • Zaengerle, R., “Multi-Functional, High-Performance Run Around Energy Recovery Systems in Cold Climate Zones”, 7th International Cold Climate HVAC Conference, 2012.
  • Vali, A., Simonson, C., J., Besant, R., W.,Mahmood, G., “Numerical Model and Effectiveness Correlations for a Run-Around Heat Recovery System with Combined Counter and Cross Flow Exchangers”, International Journal of Heat and Mass Transfer, 5827-5840, 2009.
  • Koroleva, A., “Efficiency of Heat Reocvery Units in Ventilation”, Lisans Tezi, Mikkeli University of Applied Sciences, 2012.
  • EU Commision Regulation, No 1253/2014.
  • London, A., L., Kays, W., M., “The Liquid- Coupled Indirect Transfer Regenerator for Gas Turbine Plants”, ASME Trans., 529-542, 1951.
  • Emerson, W., H., “Making the Most of Run- Around Coil Systems”, Journal of Heat Recovery Systems, 265-270, 1984.
  • Dhital, P., Besant, R., W., Schoenau, G., J., “Integrating Run-around Heat Exchanger Systems into the Design of Large Office Buildings”, ASHRAE Trans. 979-991, 1995.
  • Bennet, I., J., D., Besant, R., W., Schoenau, G., J., “Validation of a Run-Around Heat Recov ery System Model, ASHRAE Trans. 100 (1), 230-237, 1994.
  • Bennet, I., J., D., Besant, R., W., Schoenau, G., J., Johnson, A., B., “Procedure for Optimizing Coils in a Run-Around Heat Exchanger System”, ASHRAE Trans. 100(1), 442-451, 1994.
  • Vali, A., Simonson, C., J., Mahmood, G., I., “Numerical Model and Effectiveness Correlations for a Run-Around Heat Recovery System with Combined Counter and Cross Flow Exchangers”, International Journal of Heat and Mass Transfer 52(25):5827-5840, December 2009.