Kanal Tipi Mikroalg Havuzlarının Hidrolik Karakterinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Öz
Mikroalg biyokütlesi üretimi ve algal atıksu arıtımı için kullanılan en yaygın reaktör sistemi olan kanal tipi havuzların biyokütle üretim verimleri bir dizi faktör sebebiyle kapalı sistemlere oranla daha düşüktür. Fotosentetik hücrelerin güneş ışığına maruz kalmaları ve büyüme için gerekli diğer besi elementleriyle temas etmelerini sağlayan karışım, alg havuzlarının verimini kısıtlayan faktörler arasında öne çıkmaktadır. Kanal tipi havuzlarda oluşan ölü bölgeler havuzdaki yük kayıplarını artırdığı gibi havuzun biyokütle üretimi için faydalı hacminin düşmesine, pH ve sıcaklık gradyanlarıyla birlikte havuz içinde anoksik ortamlar oluşmasına sebep olmaktadır. Bu çalışma kapsamında kanal tipi alg havuzlarına yarım daire şeklinde akış düzenleyiciler eklenmesi ve alg kültürünün etrafında sirküle ettiği orta perdenin kalınlığının artırılmasının hidrolik güç tüketimine ve ölü bölge oluşumuna etkisi, farklı uzunluk/genişlik oranları için sayısal olarak incelenmiştir. Kanaldaki akışın çözülmesi için Reynolds ortalamalı Navier-Stokes denklem takımı hesaplamalı akışkan dinamiği yazılımı kullanarak çözülmüş, sayısal model sonuçlarının literatürle uyumlu olduğu görülmüştür. Buna göre havuzların temel tasarım parametrelerinden biri olan uzunluk/genişlik oranının 5’ten 20’ye çıkarılması yük kayıplarını ve ölü bölgeleri yaklaşık olarak %50 oranında azaltmış, havuzların dirsek kısmına eklenen akış düzenleyiclerin yük kayıplarını %84’e kadar indirdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca bu yolla havuz içerisindeki ölü bölgeler %2’ye kadar düşürülebilmektedir. Orta perdeyi genişleterek akışı kanal çeperlerine yönlendirme yoluyla hidrolik güç tüketimi ve ölü bölge oluşumu %90 civarında azaltılabilirken, bu durumun aynı zamanda havuz hacminin düşmesini beraberinde getirdiğine dikkat çekilmiştir. Son olarak optimum tasarım kriterlerini belirlemek için reaktör geometrisinin havuzların gerçek ölçekteki biyolojik performansına etkisinin bilinmesi gerektiği belirtilirken, hesaplamalı akışkan dinamiği modellemesinin kanal tipi alg havuzlarının hidrolik davranışını anlamakta etkili bir yöntem olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- Akca, M. S., Ceylan-Perver, G., Duranay, A., Kinaci, O. K., & Inanc, B. (2023). Application of Vortex Induced Vibration Systems to Improve Vertical Mixing and Create Light/Dark Cycles for Enhanced Algal Biomass Productivity in Raceway Ponds. Journal of Marine Science and Engineering, 11(2), 245.
- Akca, M. S., Kinaci, O. K., & Inanc, B. (2024). Improving light availability and creating high-frequency light–dark cycles in raceway ponds through vortex-induced vibrations for microalgae cultivation: a fluid dynamic study. Bioprocess and Biosystems Engineering, 47(11), 1863-1874.
- Ali, H., Cheema, T. A., Yoon, H. S., Do, Y., & Park, C. W. (2015). Numerical prediction of algae cell mixing feature in raceway ponds using particle tracing methods. Biotechnology and bioengineering, 112(2), 297-307.
- Borowitzka, M. A. (1999). Commercial production of microalgae: ponds, tanks, tubes and fermenters. Journal of biotechnology, 70(1-3), 313-321.
- Borowitzka, M. A., & Moheimani, N. R. (Eds.). (2013). Algae for biofuels and energy (Vol. 5, pp. 133-152). Dordrecht: Springer.
- Chen, H., & Patel, V. C. (1988). Near-wall turbulence models for complex flows including separation. AIAA journal, 26(6), 641-648.
- Chen, Z., Zhang, X., Jiang, Z., Chen, X., He, H., & Zhang, X. (2016). Light/dark cycle of microalgae cells in raceway ponds: Effects of paddlewheel rotational speeds and baffles installation. Bioresource technology, 219, 387-391.
- Cheng, J., Yang, Z., Ye, Q., Zhou, J., & Cen, K. (2015). Enhanced flashing light effect with up-down chute baffles to improve microalgal growth in a raceway pond. Bioresource technology, 190, 29-35.
Ayrıntılar
Birincil Dil
Türkçe
Konular
Arıtma Tesisi Tasarımı, Çevresel Olarak Sürdürülebilir Mühendislik, Çevre Mühendisliği (Diğer), Okyanus Mühendisliği
Bölüm
Araştırma Makalesi
Yazarlar
Yayımlanma Tarihi
31 Aralık 2024
Gönderilme Tarihi
21 Eylül 2024
Kabul Tarihi
4 Aralık 2024
Yayımlandığı Sayı
Yıl 2024 Cilt: 25 Sayı: 2
APA
Akça, M. S. (2024). Kanal Tipi Mikroalg Havuzlarının Hidrolik Karakterinin Sayısal Olarak İncelenmesi. Çevre İklim ve Sürdürülebilirlik, 25(2), 75-86. https://izlik.org/JA59SD33XG
AMA
1.Akça MS. Kanal Tipi Mikroalg Havuzlarının Hidrolik Karakterinin Sayısal Olarak İncelenmesi. İTÜ Dergisi-E. 2024;25(2):75-86. https://izlik.org/JA59SD33XG
Chicago
Akça, Mehmet Sadık. 2024. “Kanal Tipi Mikroalg Havuzlarının Hidrolik Karakterinin Sayısal Olarak İncelenmesi”. Çevre İklim ve Sürdürülebilirlik 25 (2): 75-86. https://izlik.org/JA59SD33XG.
EndNote
Akça MS (01 Aralık 2024) Kanal Tipi Mikroalg Havuzlarının Hidrolik Karakterinin Sayısal Olarak İncelenmesi. Çevre İklim ve Sürdürülebilirlik 25 2 75–86.
IEEE
[1]M. S. Akça, “Kanal Tipi Mikroalg Havuzlarının Hidrolik Karakterinin Sayısal Olarak İncelenmesi”, İTÜ Dergisi-E, c. 25, sy 2, ss. 75–86, Ara. 2024, [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://izlik.org/JA59SD33XG
ISNAD
Akça, Mehmet Sadık. “Kanal Tipi Mikroalg Havuzlarının Hidrolik Karakterinin Sayısal Olarak İncelenmesi”. Çevre İklim ve Sürdürülebilirlik 25/2 (01 Aralık 2024): 75-86. https://izlik.org/JA59SD33XG.
JAMA
1.Akça MS. Kanal Tipi Mikroalg Havuzlarının Hidrolik Karakterinin Sayısal Olarak İncelenmesi. İTÜ Dergisi-E. 2024;25:75–86.
MLA
Akça, Mehmet Sadık. “Kanal Tipi Mikroalg Havuzlarının Hidrolik Karakterinin Sayısal Olarak İncelenmesi”. Çevre İklim ve Sürdürülebilirlik, c. 25, sy 2, Aralık 2024, ss. 75-86, https://izlik.org/JA59SD33XG.
Vancouver
1.Mehmet Sadık Akça. Kanal Tipi Mikroalg Havuzlarının Hidrolik Karakterinin Sayısal Olarak İncelenmesi. İTÜ Dergisi-E [Internet]. 01 Aralık 2024;25(2):75-86. Erişim adresi: https://izlik.org/JA59SD33XG