Bu çalışmada, Organik Rankine Çevrimi (ORÇ) üze rinde etkisi olan performans parametrelerinin hassasiyet seviyeleri ve katkı oranları belirlenmiştir. Performans parametreleri evaporatör-kondenser pinch point sıcaklık farkı (∆𝑇𝑃𝑃,𝑒 , ∆𝑇𝑃𝑃,𝑘 ), soğutma suyu giriş sıcaklığı (𝑇𝑐,𝑖 ), aşırı kızdırma sıcaklığı (𝑇𝑎𝑘), türbin-pompa izantropik verimleri (𝜂𝑡 ve 𝜂𝑝) olarak seçilmiştir. Bu parametrelerin ORÇ sistemi üzerindeki etkisi farklı amaç fonksiyonları altında değerlendirilmiştir. İncelenen amaç fonksiyonları; ısıl verim, net güç ve ekserji verimi maksimizasyonu ile toplam tersinmezlik, hacimsel debi oranı (𝑉𝐹𝑅) ve çevresel etki faktör (𝐸𝐸𝐹) minimizasyonudur. Böylece enerji-ekserji analizi ile termodinamik performans, türbin ekonomisinde önemli etkisi olan 𝑉𝐹𝑅 ve termodinamik sürdürülebilirlik indeksleri ile çevresel faktör incelenmiştir. Amaç fonksiyonlarının değişmesiyle performans parametrelerinin etkisinin büyük bir oranda değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir. ∆𝑇𝑃𝑃,𝑒 ’nin etkisi maksimum ısıl verimin elde edilmesinde %20.59 etkili iken, maksimum türbin gücünün elde edilmesinde %71.9 etkili olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada TaguchiANOVA’dan yararlanılmıştır. L25 ortogonal dizilim kullanılmasıyla amaç fonksiyonlarına ulaşılmasında optimum ortogonal dizilimler ve parametrelerin hassasiyet seviye sıralaması tespit edilmiştir. Tüm amaç fonksiyonlarının eşit oranda etkilediği bir ağırlık fonksiyonu tanımlanmasıyla ORÇ performansı üzerinde %42.85 ∆𝑇𝑃𝑃,𝑒 ve %25.71 ise 𝑇𝑐,𝑖 ’nin etkisinin olduğu belirlenmiştir. Son olarak; regresyon analizi ile her bir amaç fonksiyonu için performans parametrelerine bağlı olarak denklemler çıkarılmıştır. Ampirik denklem ile tahmin edilen sonuçlar ile nümerik analiz sonuçları arasındaki hata oranları çıkartılmıştır. Bu oranlara bakıldığında ampirik denklemlerin ORÇ performansının belirlenmesinde başarılı bir şekilde kullanılabileceği tespit edilmiştir.
Çoklu amaç fonksiyonu Hassasiyet seviyesi Organik Rankine çevrimi (ORÇ) Ortogonal dizilim Pinch pointsıcaklığı
In this study, the sensitivity levels and contribution rates of the performance parameters that have an effect on the Organic Rankine Cycle (ORC) were determined. Performance parameters were chosen as evaporator-condenser pinch point temperature difference (∆𝑇𝑃𝑃,𝑒 , ∆𝑇𝑃𝑃,𝑘 ), cooling water inlet temperature (𝑇𝑐,𝑖 ), superheating temperature (𝑇𝑎𝑘), turbine-pump isentropic efficiencies (𝜂𝑡 ve 𝜂𝑝). The effects of these parameters on the ORC system were evaluated under different objective functions. Examined objective functions; thermal efficiency, net power, and exergy efficiency maximization; total irreversibility, volumetric flow rate (𝑉𝐹𝑅) and environmental impact factor (𝐸𝐸𝐹) minimization. Thus, thermodynamic performance with energy-exergy analysis; 𝑉𝐹𝑅, which has a significant impact on turbine economy; thermodynamic sustainability indices and environmental factor were examined. It has been determined that the effect of performance parameters varies greatly with the change of objective functions. While the effect of ∆𝑇𝑃𝑃,𝑒 was 20.59% effective in obtaining maximum thermal efficiency, it was determined that it was 71.9% effective in obtaining maximum turbine power. Taguchi-ANOVA was used in the study. By using the L25 orthogonal array, the optimum orthogonal arrays and the sensitivity level order of the parameters have been determined to reach the objective functions. By defining a weight function that affects all objective functions equally, it was determined that 42.85% ∆𝑇𝑃𝑃,𝑒 and 25.71% 𝑇𝑐,𝑖 had an effect on ORC performance. Finally; with regression analysis, equations are derived for each objective function depending on the performance parameters. The error rates between the results estimated by the empirical equation and the numerical analysis results were extracted. Considering these ratios, it has been determined that empirical equations can be used successfully in determining ORC performance.
Multi-Objective function Sensitivity level Organic Rankine cycle (ORC) Orthogonal array Pinch point temperature.
Primary Language | Turkish |
---|---|
Subjects | Engineering |
Journal Section | Research Article |
Authors | |
Publication Date | February 28, 2023 |
Published in Issue | Year 2023 Volume: 29 Issue: 1 |