Tesisat Dergisi 127. Sayı (Temmuz 2006)

UooNN: :), "' "' 'iii ·e C.. -"' 1/) 'iii makale Tablo 2. Kimyasal Isı Pompaları İçin Uygun Tepkimeler 1 21 Tablo 3. Termokimyasal Isı Borusu İçin Uygun Tepkimeler Tepkime CaCl2 8NH3(k) tt CaCl2.4NH3(k) + 4NH3(g) NH4Cl.3NH3(s) tt NH4Cl(k) + 3NH3(Q) MnCl2.6NH3(k) tt MnCl2.2NH3(k) + 4NH3(g) M9Cl2,6NH3(s) tt M9Cl2,2NH3(k) + 4NHa(9) MnCl2.2NH3(k) tt MnCl2 . NH3(k) + NH3(g) MgCl2,2NHa(k) tt M9Cl2,NH3(k) + NHa(9) t tBr ii kr çeonkeür jli ks ei dd ea hg ae cuec su üzrdeul er . r iGn deec ee lseük ­ lraensıilnmc ae küür ze et irlee nd eı spıo, lgaün na dr aükz,leı srıi ükruel ­ tim maliyeti azaltılab shiasltıe dmulreurmi , deak oonloamn gi ki z il l o i i r l . ı a s K r ı a ı d s k e m p ue y o n g la u m p l a a a ­ nabilir duruma gelebilir. t ldsaı np, okmü pç üa ks ıb soüyruetkl ul i voel aur ac ku zç abliırşptıoğmı n ­ pa seçilebilir. Farklı büyüklükteki ısı pt eomml eprai yl laer ı f avrek l iı l ek roi şıuslıl adr ed pa oal ar amş taı r ms i sa ­ t l l te s a ı r dseüprodlüamrülamseislitdemir.inde düşük güçbir ısı pompası kullanılarak, etkin bir şekilde ısıtma sağlanabilir. Bu d a u y r a u r m lan , a ısıtma sisteminin konforu ve bilirliği acısından önemlidir. 4. Termokimyasal lsı Borusuyla lsı Depolama Termokimyasal ısı b nılan tepkimelerde, koolaruylbai rr ışnedkai l dkeu lyl oa ­ ğuşmayan gaz durumdaki reaktifler bulunur. ısı enerjisinin, ısı borusuyla mu zeu nü rmü nelsearfi ne dl eer ne iyl eatri al mr l aens iı l ıi rç. i nT et er mp koi ­ kimyasal ısı borusu uygulamaları için ıusyılgaurınylatepkimeler, standart tepkime birlikte Tablo 3'te verilmiştir. B ra u k t be apşkli amt ı elml ear iknt at da mı r . aEmkız ok taet ar ml i zilki toelpa ­ kimeler genellikle Tablo 3'te belirtilen sdıacagkelırkçlearkdleaşnird. aha düşük sıcaklıklarT (K) Tepkime !!.. H (kJ) T (K) 305 CH3OH(g) tt2H2(Q) + CO(9) 90.18 420 320 2NHa(9) tt N2(Q) +3H2(Q) 92.26 466 364 CsH 12(9) tt CsHe(9) + 3H2(9) 206.2 568 COCl2(g) ttCO(9) + Cl2(9) 108.0 801 408 CH4 (9) + H2O(9) tt CO(9) + 3H2(9) 206.2 960 521 CH4 (9) + CO2(9) tt 2CO(9) + 2H2(9) 247.4 960 550 SO 3(9) tt SO2(9) + 1/202(9) 98.94 1040 jisi iletimi Şekil trearkmai kş aa ğy rı ıdşamk ia gt ei3p' tkei mv eersi li m, kiaşttai rl.i zEl i nodloa ­ bi gerçekleşir. SO 3(9 ) ➔ SO2(9)+1/202(9) Tü reüpnkli emr ,e t es po kni umn ed ya eç gı ki ar en ng üarzü nhlaelri lned eı sk ıi ak illıdş ev ekr iaştiayl iazpl i aor .l aDraahk ae ks zoontrear, mt ei kr st eş pe ­ kkiimmee güerrüçnelkelrei ,ş içr evver iıms ı ian çtı eğkarçaırkl aanr .mTeaps ı için güneş kaynağına geri gönderilir. SO 2(9)+1/2O2(9) ➔ SO3(9) Termokimyasal ısı b ll aa mm aa l taer kd nao lyoaj ri sai rnlda en nıo l a rauşsauğyıldaaıksiı dueypgoubilir: t Yguülkasmekalsaırcıankdlıak,ta n ü kleer enerji uyt Yguülkasmekalsaıcrıankdlıak,ta güneş enerjisi uyt çEenvdrüimstlreiyreinldkea. zanlardaki damıtma 5. Sonuçlar ve Öneriler m Te a rm da o , kbi mü yyüaks ael nyt röonpt iemd el eğ i şı si mı di yel ep obl i a rlikte büyük entalpi değişimi de oluşan kr ui mmydaas, a kl ı st emp keinmoer tsae dç üilmz eeyl iddei rk. i Bsuı c da uk ­ lıklarda tersinir kalab jili sistemler gerçekleilşetniriyleübkisl ier .kAeynreı şr ­ mm aa es on tnaul pn idsai n oi nl uyşüakns egka zo lfdauzğı nu yk iomğ yu aş ­ st üanl töezpekl li mi kl ee lreer ,s aı shıi pdtei rp. ol sl aı mv ea kiüçtilne gü es ­ çişi sorunları giderildiğinde, termott YK aoznıuntlma r de rak egzüi nilkül ikmkl eunll dainr mıme, , t tGüükenteimşsiinzi ngüanzlaelrtıdlme aesleı .ktrik enerjisi Gk i mü neelşe rel en edrej i ps ionli na ntme r saisnıi, r gkieml i şyma sea l at eş pa ­ masında olan yeni b şük sıcaklıktaki uyguilramyöanltaermiçdinir. kDimüiyl ai şskai nl t eöpn keimmlei l egrel el i şıms ı edl ee rp os laağnlma nams ı ınşa tır. Bununla birlikte; aşağıda belirtilen l mo a l m u a m s a ı s y n u ö ı z n el t u e n k m g la e i r n l l i t e n e m r y m a e y o k g k te i ı m n d o i y r l a . a sraalk ıusyı gduelpa on ­ t lTaenpmk iams ıe idçei nn pçaı kh aa nl ı düer pü no ll ae mr i na düen pi t oe ­ t lAezr i sgaeyrıedkal i dl ai r . b rı dışında, sistoermatutaarsaörnımçıanldışam ba a la zı t lg D e ü u ri ç y y l u l ü e l k ul k r e a v r r e l ş e g ı l i k a z a ş li r t ş ı ı r s ı ı ı l l a d d ş ı e ğ ı p l ı m n ol d a a a m k , ta a ki d m s ı i r s y . t a e s m al yhöantkeamrmleaışsııkdtıerp. olama sistemleri dat Sistem maliyetlerine ilişkin yeterli bilgi bulunmamakla birlikte, maliyet t gy T e o e t k n l s e e i l k l i l ik e g l t i e l k i i, y o y ü l a a k n r s a g e k ı k n t ö i t r n e . ehml i klei ssi ovreu en ml a rnl ai karşılaşılmaktadır. Kaynaklar 1. Öztiirk, H.H., Başçetiııçelik, A. "fsı Depolama Tekniği", Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayın No: 230, S (203), JSBN: 975-8629-17-4, 2002. kimyasal ısı depolama yönteminden 2. Ujıınan, c., Castle, J., Kreith, F "A Termokimyasal ısı borusunda sülfür özellikle aşağıdaki uygulamalarda yaReview ofCollectoraııd Eııergy Stor- trioksit tepkimesi kullanılarak ısı ener- rarlanılabilir: age Techııologyfor Jııterıııediate T i l il [ Yüksek Sıcaklıkta eıııJ E R K n e a d a t o a k t l t i e ö z r r l m i ik � -so, ısı Kaynağı Dönüş Güneş Şekil 3. Terıııokiıııyasal ısı borusunda ısı iletimi [2}. 112 Katalizli Ekzotermik Reaktör so, + 1/20, o□c so, YLi< � peratııre Applicatioııs " Solar Eııergy, 24: 517-540, 1980. 3. Boııgard, J, Jadot, R. "Therıııoc cal Storage of Eııergy", Procee hdeiııııgı is ofan lııterııatioııal TNO-Syınposiııın, (C.Deıı Oııdeıı editor):309-324, 5-6 Noveıııbeı; Aııısterdaııı, 1980. Bıı makale; 25-27 Mayıs tarifılerimlegerçekleştirileıı VI. Ulusal Temiz Eııeıji Sempozyumu 'ııda bildiri olarak s111111/ıııııştıır. [t:J

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=