Buradasınız

BURSA VE ÇEVRESİNDE JEOTERMAL ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

Investigation Into the Availability of the Geothermal Energy in Bursa And Its Vicinity

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The geothermal energy is heat from the Earth. It can be used for district heating and cooling, greenhouse, sanitary hot water requirements, thermal spring, production of chemical substances and production of electrical energy etc. The advantage of the geothermal energy is renewable, cheap, simple technological level and zero environmental impact respectively. In this paper, the availability of the geothermal energy in Bursa and its vicinity is examined. Economical contribution of investigated resources in this study is determined as approximately 1200000 YTL per year. Analysis of geothermal resources with the second law of thermodynamics is also given. A geothermal resource which has the inlet conditions of 161 kPa pressure, 102.2°C temperature and 60.1 kg/s mass flow rate is examined by organic Rankine cycle (ORC). The greatest portion of the irreversibility rate of the system in which isopentane is used as a working fluid is calculated as 43% in evaporator.
Abstract (Original Language): 
Jeotermal enerji yerküreden alınan ısıdır. Jeotermal enerji konutların merkezi ısıtılması ve soğutulmasında, sıcak su temininde, sera ısıtılmasında, kaplıca amaçlı olarak, kimyasal madde ve elektrik üretiminde v.b. kullanılabilir. Jeotermal enerji; yenilenebilir, ucuz, düşük teknoloji seviyeli ve çevreyi kirletmeme avantajlarına sahiptir. Bu makalede, Bursa ve çevresinde jeotermal enerjinin değişik amaçlar için kullanılabilirliği incelendi. Bu çalışmada ele alınan kaynakların ekonomik katkısının yaklaşık yıllık 1200000 YTL olduğu belirlendi. Ayrıca, termodinamiğin ikinci kanunu ile jeotermal kaynakların analizi verildi. Bu analizde, giriş şartları 161 kPa basınç, 102.2°C sıcaklık ve 60.1 kg/s kütlesel debideki bir jeotermal kaynak ele alınarak organik Rankine çevriminde (ORÇ) incelendi. İş yapan akışkan olarak isopentanın kullanıldığı bu sistemde en büyük tersinmezlik oranının %43 ile buharlaştırıcıda olduğu hesaplandı.
55-64

REFERENCES

References: 

1. Annamalai, K., Puri, I.K. (2002) Advanced Thermodynamics Engineering, CRC Press.
2. Akkuş, I., Koçak, A., Batık, H. (1998) Geothermal energy and MTA, 4th National Balneology Congress, İstanbul.
3. Anonim (1996) Madencilik özel ihtisas komisyonu-endüstriyel hammaddeler alt komisyonu-jeotermal enerji çalışma
grubu raporu, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayın No: DPT:2441-ÖİK:497.
4. Anonim (2001) Madencilik özel ihtisas komisyonu raporu-enerji hammaddeleri alt komisyonu-jeotermal enerji
çalışma grubu, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayın No: DPT:2609-ÖİK:620.
5. Batık, H., Koçak, A., Akkuş, I., Şimşek, S., Mertoğlu, O., Dokuz, İ., Bakır, N. (2000) Geothermal energy utilisation
development in Turkey-present geothermal situations and projections, Proc. World Geothermal Congress, Japan,
85-91.
6. Bodvarsson, G. and Eggers, D.E. (1972) The exergy of thermal waters, Geothermics, 1, 93-95.
7. Brook, C.A., Mariner, R.H., Makey, D.R., Swanson, J.R., Guffanti, M. and Muffler, L.J.P. (1979) Hydrothermal
Convection Systems With Reservoir Temperature ≥90°C, L.J.P.Muffler (Eds.), Assessment of Geothermal Resources
of the United States-1978, US Geological Survey Circular 790, Library of Congress Card No: 79-600006,
18-85.
8. Can, M. (1994) Bursa’da jeotermal enerjinin merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılabilirliğinin incelenmesi, Ekoloji,
13, 44-49.
9. Çengel, Y., Boles, M.A. (1989) Thermodynamics: An Engineering Approach, McGraw Hill, Singapore.
10. Çerci, Y. (2003) Performance evaluation of a single-flash geothermal power plant in Denizli, Turkey, Energy,
28(1), 27-35.
11. Dağdaş, A., Öztürk, R. and Bekdemir, Ş. (2005) Thermodynamic evaluation of Denizli Kızıldere geothermal
power plant and its performance improvement, Energy Conversion and Management, 46(2), 245-256.
12. Dickson, M.H., Fanelli, M. (1995) Geothermal Energy, John Wiley and Sons, West Sussex, England.
13. Anonim (2004-2005) Engineering Equation Solver, McGraw Hill.
14. Erişen, B. ve Öngör, T. (1976) Bursa Kenti Sıcaksu Kaynakları ve Hidrojeoloji, MTA Raporu.
15. Hepbasli, A. and Akdemir, O. (2004) Energy and exergy analysis of a ground source (geothermal) heat pump
system, Energy Conversion and Management, 45, 737–753.
16. Kanoğlu, M. and Çengel, Y.A. (1998) Incorporating cogeneration into a geothermal power plant to enhance utilization
and profitability, Proc. of the ASME Advanced Energy Systems Division (AES), 38, 41-46.
17. Kanoğlu, M. (2002) Exergy analysis of a dual-level binary geothermal power plant, Geothermics, 31(6), 709-724.
18. Lund, J.W., Lienau, P.J. and Lunis, B.C. (1998) Geothermal Direct-Use Engineering and Design Guidebook,
United States Department of Energy, Idaho.
19. Moran, M.J., Shapiro, H.N. (1995) Fundamentals of Engineering Thermodynamics, John Wiley and Sons.
20. Özgener, L., Hepbaşlı, A. and Dinçer, İ. (2005) Energy and exergy analysis of geothermal district heating
systems: an application, Building and Environment, Available online 28 January 2005.

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