Geri Dön

Ultra-düşük sıcaklık uygulamaları için ejektörlü ve nanopartikül katkılı alternatif kaskad çevrimlerin termoekonomik ve çevresel performanslarının incelenmesi

Investigation of thermoeconomic and environmental performance of alternative cascade cycles incorporating ejector and nanoparticle additives for ultra-low temperature applications

  1. Tez No: 896424
  2. Yazar: SERVET GİRAY HACIPAŞAOĞLU
  3. Danışmanlar: PROF. DR. İLHAN TEKİN ÖZTÜRK
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Makine Mühendisliği, Mechanical Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2024
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Kocaeli Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 153

Özet

Bu tez çalışmasında literatürde yer alan kaskad soğutma sistemlerine alternatif oluşturabilecek, ultra-düşük sıcaklıklarda soğutma yapmak amacıyla yeni ara soğutuculu ejektörlü kaskad soğutma çevrimi (ASEKSÇ) ve ejektörlü yükselticili kaskad soğutma çevrimi (EYKSÇ) geliştirilmiştir. Literatürde mevcut farklı kaskad soğutma sistemleri ve tez kapsamında önerilen kaskad soğutma sistemleri için nanopartikül katkısız ve nanopartikül katkılı durumlar enerji, ekserji, termoekonomik ve çevresel etkiler bakımından incelenmiştir. Nanopartikül katkısız ASEKSÇ için, RE170/R170 soğutucu akışkan çiftinin en yüksek performansı ortaya koyduğu belirlenmiştir. Nanopartikül katkısız durum için, soğutma tesir katsayısı (STK) değişimi açısından değerlendirildiğinde, ASEKSÇ; EYKSÇ, ejektörlü kaskad soğutma çevrimi (EKSÇ) ve klasik buhar sıkıştırmalı kaskad soğutma çevrimi (KBSKSÇ) ile farklı çalışma koşullarında karşılaştırıldığında sırasıyla minimum ve maksimum %3,11-8,68, %9,54-16,05 ve %24,27-39,74 civarında bir iyileşme sergilemiştir. Nanopartikül katkılı durum için, kaskad soğutma sistemlerinin incelenmesinde; yüksek sıcaklık çevrimi (YSÇ)'de RE170 ile ağırlıkça %2 CuO nanopartikül ve düşük sıcaklık çevrimi (DSÇ)'de saf soğutucu R170 kullanılmıştır. Nanopartikül katkılı durum için, sistemlerin karşılaştırması STK açısından incelendiğinde; ASEKSÇ, EKSÇ'ye kıyasla %11,83-%17,02 aralığında, ASEKSÇ, KBSKSÇ'ye kıyasla %29,75-%43,02 aralığında artış göstermiştir. Nanopartikül katkılı durum için, ASEKSÇ; EKSÇ'ye göre (Tevap=-80°C, Tkond=45°C) sistemin toplam ürün maliyet akısında %5,31, KBSKSÇ'ye göre %22,94 azalış elde edilmiştir. ASEKSÇ için ilk tasarım esas alınarak yapılan termoekonomik optimizasyon sonuçlarına göre, (Tevap=-80°C, Tkond=45°C) sistemin toplam ürün maliyet akısı %1,36 oranında azalmıştır. ASEKSÇ; EKSÇ'ye göre toplam çevresel etkide %13,03 ve KBSKSÇ'ye göre %32,53 azalış sağlamıştır. Literatürde mevcut en performanslı çevrim olan nanopartikül katkısız EKSÇ çevrimine göre, ASEKSÇ çevriminin nanopartikül katkılı durumu ile STK ve ekserji veriminde sırasıyla, %24,68 ve %31,34 oranında artış elde edilmiştir.

Özet (Çeviri)

In this thesis, a novel ejector cascade refrigeration cycle with intercooler (ASEKSÇ) and a novel cascade refrigeration cycle with ejector booster (EYKSÇ) have been developed for refrigeration at ultra-low temperatures, which can be an alternative to the cascade refrigeration systems in the literature. For different cascade refrigeration systems available in the literature and the cascade refrigeration systems proposed in this thesis, the cases without and with nanoparticle are analyzed in terms of energy, exergy, thermoeconomic and environmental impacts. For the ASEKSÇ without nanoparticle, it was determined that the RE170/R170 refrigerant pair showed the highest performance. For the case without nanoparticles, when evaluated in terms of refrigeration coefficient of performance (COP) change, ASEKSÇ exhibited a minimum and maximum improvement of 3.11-8.68%, 9.54-16.05% and 24.27-39.74%, respectively, when compared with EYKSÇ, ejector cascade refrigeration cycle (EKSÇ) and conventional vapor compression cascade refrigeration cycle (KBSKSÇ) under different operating conditions. For the with nanoparticle case, the cascade refrigeration systems were investigated using RE170 with 2 wt% CuO nanoparticles in the high temperature cycle and pure refrigerant R170 in the low temperature cycle. For the with nanoparticle case, when the comparison of the systems is analyzed in terms of COP; ASEKSÇ increased in the range of 11.83%-17.02% compared to EKSÇ and ASEKSÇ increased in the range of 29.75%-43.02% compared to KBSKSÇ. For the with nanoparticle case, ASEKSÇ showed a 5.31% decrease in the total product cost flow of the system compared to EKSÇ (Tevap=-80°C, Tkond=45°C) and a 22.94% decrease compared to KBSKSÇ. According to the thermoeconomic optimization results based on the initial design for ASEKSÇ (Tevap=-80°C, Tkond=45°C), the total product cost flow of the system decreased by 1.36%. ASEKSÇ reduced the total environmental impact by 13.03% compared to EKSÇ and 32.53% compared to KBSKSÇ. Compared to the EKSÇ cycle without nanoparticle, which is the best performing cycle available in the literature, the with nanoparticle case of the ASEKSÇ cycle resulted in an increase of 24.68% and 31.34% in COP and exergy efficiency, respectively.

Benzer Tezler

  1. Low temperature sintering of zno-based ceramics and investigation of their varistor applications

    Çinko oksit esaslı seramiklerin düşük sıcaklıklarda sinterlenmesi ve varistör uygulamalarının incelenmesi

    GÖKÇE ÖZARSLAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    Seramik MühendisliğiEskişehir Teknik Üniversitesi

    Seramik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ENDER SUVACI

  2. Numerical analysis of a cascade refrigeration system operating at ultra-low temperatures

    Ultra düşük sıcaklıklarda çalışan bir kaskat soğutma sisteminin sayısal analizi

    ÜNAL SINAR

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    Makine MühendisliğiMarmara Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ BARIŞ YILMAZ

    DOÇ. DR. EBRU MANÇUHAN

  3. Ultra-low power SAR ADC design

    Ultra-düşük güçlü SAR ADC tasarımı

    ALVİN KAYA

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiBoğaziçi Üniversitesi

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GÜNHAN DÜNDAR

  4. Synthesis and characterization of hafnium boride-based ceramic powders

    Hafniyum borür-esaslı seramik tozlarının sentezlenmesi ve karakterizasyonu

    NAZLI AKÇAMLI

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    Metalurji Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İSMAİL DUMAN

  5. ZrC-SiC Kompozitlerinin Spark Plazma Sinterleme (SPS) Yöntemi ile Üretimi ve Karakterizasyonu

    Production and characterizaton of ZrC-SİC composites by spark plasma sintering

    SÜMBÜLE SAĞDİÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    Mühendislik Bilimleriİstanbul Teknik Üniversitesi

    İleri Teknolojiler Ana Bilim Dalı

    PROF. GÜLTEKİN GÖLLER