You are here

BİR ALIŞ VERİŞ MERKEZİNE AİT ISITMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ

ENERGY AND EXERGY ANALYSES OF THE HEATING SYSTEM IN A MULTIPURPOSE BUILDING

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The energy is an important parameter for all countries and the usage of it needs to be planned carefully. In the world, energy consumption HVAC equipment in residential buildings ranges between 16% and 50% of total energy consumption, depending on the countries. This energy is mostly used by central heating systems (CHS) for heating. Design of CHS in buildings is very important in terms of rational energy usage. CHS’s are generally designed using energy analysis (First Law). However this analysis is not adequate itself, so second law analysis is also required for evaluation of system performance. In this study, energy and exergy analyses of a heating system are performed using the data and experiments of 3 years in a multipurpose building (a shopping center) which needs heating in an area of 80.000 m2 in Ankara, Turkey. As a result of the energy analysis, it is shown that the lowest efficiency is in the heating exchanger, and the highest efficiency is in the boiler. On the other hand, there is an opposite situation for exergy analysis. These results indicate that exergy analysis is more realistic than energy analysis, and system performance can be increased by improving the boiler.
Abstract (Original Language): 
Enerji bütün ülkeler için önemli bir parameterdir ve dikkatlice planlanması gerekir. Dünyada ülkelere bağlı olarak, konut amaçlı binalardaki HVAC donanımları tarafından tüketilen enerji toplam enerji tüketiminin % 16 ila % 50’si aralığındadır. Bu enerji çoğunlukla merkezi ısıtma tesisatlarında (MIT) ısıtma için kullanılır. Binaların MIT tasarımı enerjin rasyonel kullanımı açısından çok önemlidir. MIT’ların tasarımları genellikle enerji dengesine (I. Kanun) yapılmaktadır. Ancak sistem performansının değerlendirilmesinde, sadece I. Kanun yeterli olmayıp, II. Kanun analizinin de yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada Türkiye, Ankara’da 80.000 m2’lik bölümünde ısıtma ihtiyacı olan bir alışveriş merkezinin ısıtma sistemi üzerinde yaklaşık 3 yıl süren deney ve verilerinden faydalanarak enerji ve ekserji analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda, ısıtma sistemi için yapılan enerji analizinde; en düşük verimin eşanjörde, en yüksek verimin kazanda, ekserji analizinde ise bunun tersi bir durum görülmüştür. Bu sonuçlar neticesinde; bu tür çok amaçlı yapılarda enerji performansının değerlendirilmesinde, ekserji analizinin, enerji analizine göre daha gerçekçi olduğu ve kazanda yapılacak iyileştirmenin sistem performansının arttıracağı belirlenmiştir.
195
218

REFERENCES

References: 

1. Ergün, A. (2010). Energy And Exergy Analyses Of A Shopping Center Which Needs
80.000 m2 Heating And Cooling. Gazi University Graduate School of Natural and
Applied Sciences, Ankara.
2. Yumrutaş, R. Kunduz, M. Kanoglu. M. (2002). Exergy Analysis of Vapor Compression
Refrigeration Systems. Exergy An Int. Journal, 2, 266‐272.
3. Söğüt, Z. Akyüz, E. Karakoç, H. (Sep. 2009). Isıtma Sistem Seçimlerinde Ekserjetik
Verimliliğin Etkisinin İncelenmesi. Nuclear&Renewable Energy Resources Conference
with International Participation, Ankara, Turkey, 28‐29. [in Turkish].
4. Yıldız, A. Güngör, A. (2009). Energy and Exergy Analyses of Space Heating Buildinds.
Applied Energy, 86, 1939‐1948.
5. Özgener, L. Hepbaşlı, A. (Oct 15‐18, 2003). HVAC Sistemlerinde Ekserji Analizinin
Gerekliliği ve Uygulamaları. VI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, İzmir,
Turkey [in Turkish].
6. Özkaymak, M. (2007). The Exergy Analysis In Power Plant With Cogeneration System.
Technology, 10, 61‐65.
7. Şahin, H. M. Acır, A. Baysal, E. Koçyiğit, E. (2007). Evaluation of Energy Efficiency in
Kayseri Sugar Plant by Method of Energy and Exergy Analyses. J. Fac. Eng. Arch. Gazi
Univ. 22(1), 111‐119.
8. Saidur, R. Masjuki, H. H. Jamaluddin, M. Y. (2007). An application of energy and exergy
analysis in residential sector of Malaysia. Energy Policy, 35, 1050–1063.
9. [9] Developing Turkey’s National Climate Change Action Plan, Current Situation
Assessment Report of the Energy Sector. 2.Draft 2010:15 [in Turkish].
10. [10] Demircioğlu, A. (2010). Theoretical Investigation of Performances of R22 And
R407c And R410a Which Are Substitutes For R22 In A Heat Pump. Gazi University
Graduate School of Natural and Applied Sciences, Ankara.
11. Menlik, T. Demircioğlu, A. Özkaya, M. G. (2013). Energy and Exergy Analyses of R22
and its Alternatives R407c and R410a in a Vapor Compression Refrigeration System,
Int. J. Exergy, 12‐1, 11‐30.
12. [12] Çengel, Y. A. Boles, M. A. Thermodynamics An Engineering Approach, 5th Edition
Güven Yayınevi, İzmir, 2008.
13. Çomaklı, K. Karslı, S. Yılmaz, M. Çomaklı, Ö. (2007). Termal Sistemlerde Ekserji Verimi.
Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2, 25‐34 [in Turkish].
218 A. Ergün ‐ T. Menlik ‐ M. G. Özkaya 1/1 (2015) 195‐218
Gazi Journal of Engineering Sciences
14. Çomaklı, K. Yüksek, B. (2002). Kazanlarda Ekserji Analizi. Tesisat Mühendisliği, 33‐37 [in
Turkish].
15. Çalışkan, H. Tat, E. M. Hepbaşlı, A. (2009). Performance Assesment of Internal
Combustion Engine at Varying Dead (reference) State Temperatures. Applied Thermal
Engineering, 29, 3431‐3436.
16. Kotaş , T. J. (1985). The Exergy Method of Thermal Plant Analysis. Butter‐Worths,
London.
17. Çetin, B. 2006. Optimal Performance Analysis of Gas Turbines, J. of Dog. Unviversity,
7(1), 59‐71, [in Turkish].
18. Viessman (2009). Technical Information Catalog. 2:23.
19. Moran, M. J. Shapiro, H. N. (2000). Fundamentals of Engineering Thermodynamics, 3th
ed. John Wiley & Sons, New York.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com