Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of Different Working Fluid Effects on Exergy Analysis for Organic Rankine Cycle (ORC)

Yıl 2016, Cilt: 31 Sayı: 1, 441 - 450, 15.06.2016
https://doi.org/10.21605/cukurovaummfd.319353

Öz

In this study, energy and exergy analyses are performed for an Organic Rankine Cycle in a local power


plant that is located southern of Turkey. The Organic Rankine Cycle was used for low temperature heat


source as heat recovery process with various organic working fluids. The examined system consists of an


evaporator, a turbine, a condenser, a pump and a generator as components. The evaluation is carried out


using two different working fluids for each component of the system. The main purpose of this study is to


model the ORC cycle for performance optimization in terms of the usage of two different working fluids


with relevant temperature ranges. HFE7100 and FC72 working fluids are selected as performance


parameters in order to show the effect of the working fluids on the system performance of the Organic


Rankine Cycle.

Kaynakça

  • 1. Tumen Ozdil N.F, Segmen M.R, Tantekin A., 2015. Thermodynamic Analysis of an Organic ηII second law efficiency 31(1), Haziran 2016 449 Rankine Cycle (ORC) Based on Industrial Data, Applied Thermal Engineering 91:43-52.
  • 2. Kaşka Ö., 2014. Energy and Exergy Analysis of an Organic Rankine for Power Generation from Waste Heat Recovery in Steel Industry, Energy Conversion and Management 77:108- 117.
  • 3. Gomez M., Garcia R., Gomez J., 2014. Thermodynamic Analysis of a Brayton Cycle and Rankine Cycle Arranged in Series Exploiting the Cold Exergy of LNG (liquefied naturel gas), Energy 66:927-937.
  • 4. Bao J., Zhao L., 2012. Exergy Analysis and Parameter Study on a Novel Auto-Cascade Rankine Cycle, Energy 48:539-547.
  • 5. Roy J.P., Mishra M.K., Misra A., 2011. Performance Analysis of an Organic Rankine Cycle with Superheating Under Different Heat Source Temperature Conditions, Applied Energy 88:2995-3004.
  • 6. Aghahosseini S., Dincer I., 2013. Comparative Performance Analysis of Low-Temperature Organic Rankine Cycle (ORC) Using Pure and Zeotropic Working Fluids, Applied Thermal Engineering 54:35-42.
  • 7. Sue D., Chuang C., 2004. Engineering Design and Exergy Analyses for Combustion Ga Turbine Based Power Generation System, Energy 29:1183-1205.
  • 8. Li Y.R, Wang J., Du M., 2012. Influence of Coupled Pinch Point Temperature Difference and Evaporation Temperature on Performance of Organic Rankine Cycle, Energy 42:503-509.
  • 9. Khaliq A., Kaushik S., 2004. Second Law Based Thermodynamic Analysis of Brayton/Rankine Combined Power Cycle with Reheat. Applied Energy 78:179-197.
  • 10. Yazıcı H., Selbaş R., 2011. Buharlı Güç Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi, Enerji 10:1.
  • 11. Peris B., Esbrí J., Moles F., Collado R., A Babiloni., 2015. Performance Evaluation of an Organic Rankine Cycle (ORC) for Power Applications from Low Grade Heat Sources, Applied Thermal Engineering 75:763-769.
  • 12. Wang J.L., Zhao L., Wang X.D., 2012. An Experimental Study on the Recuperative Low Temperature Solar Rankine Cycle Using R245fa, Applied Energy 94:34-40.
  • 13. Lee U., Park K., Jeong Y.S., Lee S., Han C., 2014. Design and Analysis of a Combined Rankine Cycle For Waste Heat Recovery of a Coal Power Plant Using LNG Cryogenic Exergy, Industrial & Engineering Chemistry Research 53:9812-9824.
  • 14. Zhu Y., Hu Z., Zhou Y., Jiang L., Yu L., 2014. Applicability of entropy, Entrancy and Exergy Analyses to the Optimization of the Organic Rankine Cycle, Energy Conversion and Management 88:267-276.
  • 15.Bahrami M., Hamidi A.A., Porkhial S., 2013. Investigation of the Effect of Organic Working Fluids on Thermodynamic Performance of Combined Cycle Stirling-ORC. International Journal of Energy and Environmental Engineering, 4-12.

Organik Rankine Çevriminde Farklı Soğutucu Akışkanların Ekserji Analizi Üzerine Etkisinin Ġncelenmesi

Yıl 2016, Cilt: 31 Sayı: 1, 441 - 450, 15.06.2016
https://doi.org/10.21605/cukurovaummfd.319353

Öz

Bu çalışmada, Türkiye’nin güneyinde bulunan bir yerel güç santralindeki Organik Rankine Çevrimi için

ekserji analizi yapılmıştır. Organik Rankine Çevrimi, düşük sıcaklıktaki ısı kaynağı için farklı organik

soğutucu akışkanlar ile ısı geri kazanım işlemi olarak kullanılır. İncelenen sistem evaporatör, türbin,

kondenser, pompa ve jeneratör bölümlerinden oluşmaktadır. Değerlendirme, her sistem bileşenine iki

farklı soğutucu akışkan için yapılmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, Organik Rankine Çevriminin

performans optimizasyonunu sağlamak üzere iki farklı soğutucu akışkanın ilgili sıcaklık aralıklarında

kullanılarak modellenmesidir. Soğutucu akışkanların Organik Rankine Çevriminin performansı üzerine

etkisini göstermek amacıyla HFE7100 ve FC72 akışkanları performans parametresi olarak seçilmiştir.

Kaynakça

  • 1. Tumen Ozdil N.F, Segmen M.R, Tantekin A., 2015. Thermodynamic Analysis of an Organic ηII second law efficiency 31(1), Haziran 2016 449 Rankine Cycle (ORC) Based on Industrial Data, Applied Thermal Engineering 91:43-52.
  • 2. Kaşka Ö., 2014. Energy and Exergy Analysis of an Organic Rankine for Power Generation from Waste Heat Recovery in Steel Industry, Energy Conversion and Management 77:108- 117.
  • 3. Gomez M., Garcia R., Gomez J., 2014. Thermodynamic Analysis of a Brayton Cycle and Rankine Cycle Arranged in Series Exploiting the Cold Exergy of LNG (liquefied naturel gas), Energy 66:927-937.
  • 4. Bao J., Zhao L., 2012. Exergy Analysis and Parameter Study on a Novel Auto-Cascade Rankine Cycle, Energy 48:539-547.
  • 5. Roy J.P., Mishra M.K., Misra A., 2011. Performance Analysis of an Organic Rankine Cycle with Superheating Under Different Heat Source Temperature Conditions, Applied Energy 88:2995-3004.
  • 6. Aghahosseini S., Dincer I., 2013. Comparative Performance Analysis of Low-Temperature Organic Rankine Cycle (ORC) Using Pure and Zeotropic Working Fluids, Applied Thermal Engineering 54:35-42.
  • 7. Sue D., Chuang C., 2004. Engineering Design and Exergy Analyses for Combustion Ga Turbine Based Power Generation System, Energy 29:1183-1205.
  • 8. Li Y.R, Wang J., Du M., 2012. Influence of Coupled Pinch Point Temperature Difference and Evaporation Temperature on Performance of Organic Rankine Cycle, Energy 42:503-509.
  • 9. Khaliq A., Kaushik S., 2004. Second Law Based Thermodynamic Analysis of Brayton/Rankine Combined Power Cycle with Reheat. Applied Energy 78:179-197.
  • 10. Yazıcı H., Selbaş R., 2011. Buharlı Güç Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi, Enerji 10:1.
  • 11. Peris B., Esbrí J., Moles F., Collado R., A Babiloni., 2015. Performance Evaluation of an Organic Rankine Cycle (ORC) for Power Applications from Low Grade Heat Sources, Applied Thermal Engineering 75:763-769.
  • 12. Wang J.L., Zhao L., Wang X.D., 2012. An Experimental Study on the Recuperative Low Temperature Solar Rankine Cycle Using R245fa, Applied Energy 94:34-40.
  • 13. Lee U., Park K., Jeong Y.S., Lee S., Han C., 2014. Design and Analysis of a Combined Rankine Cycle For Waste Heat Recovery of a Coal Power Plant Using LNG Cryogenic Exergy, Industrial & Engineering Chemistry Research 53:9812-9824.
  • 14. Zhu Y., Hu Z., Zhou Y., Jiang L., Yu L., 2014. Applicability of entropy, Entrancy and Exergy Analyses to the Optimization of the Organic Rankine Cycle, Energy Conversion and Management 88:267-276.
  • 15.Bahrami M., Hamidi A.A., Porkhial S., 2013. Investigation of the Effect of Organic Working Fluids on Thermodynamic Performance of Combined Cycle Stirling-ORC. International Journal of Energy and Environmental Engineering, 4-12.
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

N. Filiz Tümen Özdil

Atakan Tantekin Bu kişi benim

M. Rıdvan Seğmen Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 31 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Tümen Özdil, N. F., Tantekin, A., & Seğmen, M. R. (2016). Organik Rankine Çevriminde Farklı Soğutucu Akışkanların Ekserji Analizi Üzerine Etkisinin Ġncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(1), 441-450. https://doi.org/10.21605/cukurovaummfd.319353
AMA Tümen Özdil NF, Tantekin A, Seğmen MR. Organik Rankine Çevriminde Farklı Soğutucu Akışkanların Ekserji Analizi Üzerine Etkisinin Ġncelenmesi. cukurovaummfd. Haziran 2016;31(1):441-450. doi:10.21605/cukurovaummfd.319353
Chicago Tümen Özdil, N. Filiz, Atakan Tantekin, ve M. Rıdvan Seğmen. “Organik Rankine Çevriminde Farklı Soğutucu Akışkanların Ekserji Analizi Üzerine Etkisinin Ġncelenmesi”. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 31, sy. 1 (Haziran 2016): 441-50. https://doi.org/10.21605/cukurovaummfd.319353.
EndNote Tümen Özdil NF, Tantekin A, Seğmen MR (01 Haziran 2016) Organik Rankine Çevriminde Farklı Soğutucu Akışkanların Ekserji Analizi Üzerine Etkisinin Ġncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 31 1 441–450.
IEEE N. F. Tümen Özdil, A. Tantekin, ve M. R. Seğmen, “Organik Rankine Çevriminde Farklı Soğutucu Akışkanların Ekserji Analizi Üzerine Etkisinin Ġncelenmesi”, cukurovaummfd, c. 31, sy. 1, ss. 441–450, 2016, doi: 10.21605/cukurovaummfd.319353.
ISNAD Tümen Özdil, N. Filiz vd. “Organik Rankine Çevriminde Farklı Soğutucu Akışkanların Ekserji Analizi Üzerine Etkisinin Ġncelenmesi”. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 31/1 (Haziran 2016), 441-450. https://doi.org/10.21605/cukurovaummfd.319353.
JAMA Tümen Özdil NF, Tantekin A, Seğmen MR. Organik Rankine Çevriminde Farklı Soğutucu Akışkanların Ekserji Analizi Üzerine Etkisinin Ġncelenmesi. cukurovaummfd. 2016;31:441–450.
MLA Tümen Özdil, N. Filiz vd. “Organik Rankine Çevriminde Farklı Soğutucu Akışkanların Ekserji Analizi Üzerine Etkisinin Ġncelenmesi”. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, c. 31, sy. 1, 2016, ss. 441-50, doi:10.21605/cukurovaummfd.319353.
Vancouver Tümen Özdil NF, Tantekin A, Seğmen MR. Organik Rankine Çevriminde Farklı Soğutucu Akışkanların Ekserji Analizi Üzerine Etkisinin Ġncelenmesi. cukurovaummfd. 2016;31(1):441-50.