Research Article

Seçilmiş Bir Termik Santralde ESF Uygulamaları ve Verim Artırıcı Yöntemlerin İncelenmesi

Volume: 33 Number: 3 September 1, 2021

Seçilmiş Bir Termik Santralde ESF Uygulamaları ve Verim Artırıcı Yöntemlerin İncelenmesi

Abstract

Günümüzde hava kirliliği, insanlığın en büyük sağlık tehdidi haline gelmiştir. Endüstri kaynaklı ve özellikle fosil yakıtla çalışan enerji santralleri atmosfere önemli miktarda emisyon salınımı yapmaktadır. Birey başına düşen enerji tüketim miktarının artması da ortaya çıkan hava kirliliğinin artmasına sebep olmaktadır. Yakıt olarak kömür kullanan enerji santrallerinin atmosfere yaydığı kirlilikte en büyük paya sahip kirleticilerden biri partikül kirleticilerdir. Termik santrallerde proses sırasında oluşan partikül kirleticiler, emisyon kontrol teknolojilerinden biri olan elektrostatik filtreler (ESF) vasıtasıyla atmosfere yayılımı en aza indirilmektedir. Bu çalışmada, ESF verimliliğini arttırmak için operasyon parametrelerinde değişiklikler yapılarak filtrelerin partikül tutma verimleri incelenmiştir. Farklı kül değerlerine ve elementel analiz sonuçlarına sahip 3 kömür çeşidinin ESF verimliliğine etkisi gözlemlenmiştir. ESF performansını etkileyebilecek uçucu gaz sıcaklığı değerleri kullanılarak senaryolar oluşturulmuş ve bunların etkisine bakılmıştır. Uçucu gaz konsantrasyonuna direkt olarak etki eden farklı hava ön ısıtıcı kaçak oranları için toz emisyon değerleri hesaplanmıştır. Bununla birlikte, ESF sistemi içerisindeki süreçlerde oluşabilecek problemleri gözlemlemek ve elektrik tasarrufu sağlamak amacı ile elektriksel alanların bazı bölümleri devre dışı bırakılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, farklı senaryolarda ortaya çıkan partikül emisyon değerleri analiz edilmiş ve senaryolardaki değişkenlerin ESF verimine etkisi değerlendirilmiştir.

Keywords

References

  1. Adamiak, K. (2013). Numerical models in simulating wire-plate electrostatic precipitators: A review. Journal of Electrostatics, 71(4), 673–680. https://doi.org/10.1016/J.ELSTAT.2013.03.001.
  2. Çakır, C., & Çınar, B. C. (2015). EREN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. TERMİK SANTRALİNİN ENERJİ ve EKSERJİ ANALİZİ / Energy and Exergy Analysis of Eren Energy Electricity Production Inc. Thermal Power Plant. Retrieved from https://www.academia.edu/13392206/EREN_ENERJİ_ELEKTRİK_ÜRETİM_A.Ş._TERMİK_SANTRALİNİN_ENERJİ_ve_EKSERJİ_ANALİZİ_Energy_and_Exergy_Analysis_of_Eren_Energy_Electricity_Production_Inc._Thermal_Power.
  3. Deutsch, W. (1922). Bewegung und Ladung der Elektrizitätsträger im Zylinderkondensator. Annalen Der Physik, 373(12), 335–344. https://doi.org/10.1002/andp.19223731203.
  4. Energy Agency, I. (n.d.). Key World Energy Statistics 2019. Retrieved from https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/Key_World_Energy_Statistics_2019.pdf
  5. İLKILIÇ, C., & BEHÇET, R. (2006). HAVA KİRLİLİĞİNİN İNSAN SAĞLIĞI VE ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 5(1), 66–72. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/fudad/issue/47092/592365
  6. Jędrusik, M., & Świerczok, A. (2013). The correlation between corona current distribution and collection of fine particles in a laboratory-scale electrostatic precipitator. Journal of Electrostatics, 71(3), 199–203. https://doi.org/10.1016/J.ELSTAT.2013.01.002
  7. Khare, M., & Sinha, M. (1996). Computer-aided simulation of efficiency of an electrostatic precipitator. Environment International, 22(4), 451–462. https://doi.org/10.1016/0160-4120(96)00033-5
  8. Nikas, K. S. P., Varonos, A. A., & Bergeles, G. C. (2005). Numerical simulation of the flow and the collection mechanisms inside a laboratory scale electrostatic precipitator. Journal of Electrostatics, 63(5), 423–443. https://doi.org/10.1016/J.ELSTAT.2004.12.005

Details

Primary Language

Turkish

Subjects

Engineering

Journal Section

Research Article

Publication Date

September 1, 2021

Submission Date

September 20, 2020

Acceptance Date

May 4, 2021

Published in Issue

Year 2021 Volume: 33 Number: 3

APA
Kurt, B., Özdemir, H., Oruç, H., & Demir, G. (2021). Seçilmiş Bir Termik Santralde ESF Uygulamaları ve Verim Artırıcı Yöntemlerin İncelenmesi. International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, 33(3), 398-405. https://doi.org/10.7240/jeps.797478
AMA
1.Kurt B, Özdemir H, Oruç H, Demir G. Seçilmiş Bir Termik Santralde ESF Uygulamaları ve Verim Artırıcı Yöntemlerin İncelenmesi. JEPS. 2021;33(3):398-405. doi:10.7240/jeps.797478
Chicago
Kurt, Baran, Hüseyin Özdemir, Halil Oruç, and Göksel Demir. 2021. “Seçilmiş Bir Termik Santralde ESF Uygulamaları Ve Verim Artırıcı Yöntemlerin İncelenmesi”. International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences 33 (3): 398-405. https://doi.org/10.7240/jeps.797478.
EndNote
Kurt B, Özdemir H, Oruç H, Demir G (September 1, 2021) Seçilmiş Bir Termik Santralde ESF Uygulamaları ve Verim Artırıcı Yöntemlerin İncelenmesi. International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences 33 3 398–405.
IEEE
[1]B. Kurt, H. Özdemir, H. Oruç, and G. Demir, “Seçilmiş Bir Termik Santralde ESF Uygulamaları ve Verim Artırıcı Yöntemlerin İncelenmesi”, JEPS, vol. 33, no. 3, pp. 398–405, Sept. 2021, doi: 10.7240/jeps.797478.
ISNAD
Kurt, Baran - Özdemir, Hüseyin - Oruç, Halil - Demir, Göksel. “Seçilmiş Bir Termik Santralde ESF Uygulamaları Ve Verim Artırıcı Yöntemlerin İncelenmesi”. International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences 33/3 (September 1, 2021): 398-405. https://doi.org/10.7240/jeps.797478.
JAMA
1.Kurt B, Özdemir H, Oruç H, Demir G. Seçilmiş Bir Termik Santralde ESF Uygulamaları ve Verim Artırıcı Yöntemlerin İncelenmesi. JEPS. 2021;33:398–405.
MLA
Kurt, Baran, et al. “Seçilmiş Bir Termik Santralde ESF Uygulamaları Ve Verim Artırıcı Yöntemlerin İncelenmesi”. International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, vol. 33, no. 3, Sept. 2021, pp. 398-05, doi:10.7240/jeps.797478.
Vancouver
1.Baran Kurt, Hüseyin Özdemir, Halil Oruç, Göksel Demir. Seçilmiş Bir Termik Santralde ESF Uygulamaları ve Verim Artırıcı Yöntemlerin İncelenmesi. JEPS. 2021 Sep. 1;33(3):398-405. doi:10.7240/jeps.797478