Yazar "Bilir, Nagihan" seçeneğine göre listele
Listeleniyor 1 - 4 / 4
Sayfa Başına Sonuç
Sıralama seçenekleri
Öğe Çift fazlı sabit alanlı ejektör kullanarak buhar sıkıştırmalı soğutma çevrim etkinliğinin iyileştirilmesi(Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009) Bilir, Nagihan; Ersoy, Halil KürşadBuhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinde, tersinmezlikleri azaltmak ve enerji geri dönüşümü sağlamak amacıyla genleştirici olarak ejektör kullanımı araştırıldı. Soğutucu akışkan olarak R134a kullanan ejektör genleşmeli soğutma sisteminin teorik analizi EES (Engineering Equation Solver) yazılım programı kullanılarak yapıldı. Verilen çalışma sıcaklıkları için, kompresör sıkıştırma işini minimum, soğutma performans katsayısını ise maksimum yapan optimum emme lülesi basınç düşüşü, ejektör alan ve debi oranları araştırıldı. Verilen çalışma sıcaklığı için, ejektör genleşmeli sistemin her bir elemanının ve çevrimin tersinmezlik miktarları belirlendi. Ejektörlü sistem için bulunan sonuçlar klasik sisteminki ile karşılaştırıldı. Elde edilen sonuçlara göre, emme lülesi basınç düşüşünün, incelenen çalışma sahası için 18 kPa-44.9 kPa arasında değişen, optimum bir değerinin olduğu tespit edildi. Evaporatör ve kondenser sıcaklıkları arasındaki fark büyük olduğunda, ejektörlü sistemin soğutma performansının ve ekserji veriminin daha çok iyileşeceği belirlendi. Genleştirici olarak ejektör kullanıldığında klasik sisteme göre soğutma performans katsayısının en az ~% 8, en çok ~% 29 artacağı tespit edildi. Bir sonuç olarak, Tev=5 oC, Tkon=40 oC, soğutma kapasitesi 3.5 kW iken ejektörlü çevrimin toplam tersinmezlik miktarının klasik çevrime göre % 56.6 daha düşük olduğu bulundu. Dizayn dışı çalışma durumunda tasarım şartlarından ±10 oC sapma olsa bile, ejektörlü sistemin performansının ejektörsüz sisteme göre daha yüksek olacağı belirlendi.Öğe The influence of ejector component efficiencies on performance of Ejector Expander Refrigeration Cycle and exergy analysis(INDERSCIENCE ENTERPRISES LTD, 2010) Ersoy, H. Kursad; Bilir, NagihanIn order to identify the amounts and locations of irreversibility within the components of the cycle, exergy analysis is employed. A two-phase constant area ejector flow model was used. As the ejector component efficiencies increase, coefficient of performance and exergy efficiency increase. As a result, when the efficiencies of motive nozzle and diffuser are 100%, the efficiency of ejector suction nozzle increases from 20% to 100%, whereas the improvement ratio in cooling coefficient of performance and that of exergy efficiency increase at approximately 4.3 times. It was also found that as ejector component efficiencies fall, optimum ejector area ratio increases.Öğe Performance Characteristics of Ejector Expander Transcritical CO2 Refrigeration Cycle(SAGE PUBLICATIONS LTD, 2012) Ersoy, H. Kürşad; Bilir, NagihanThe effects on the performance of the basic CO2 refrigeration cycle when using an ejector as the expander to recover expansion work were investigated. A two-phase constant area ejector flow model was used in the ejector analysis. The coefficient of cooling performance and gas cooler pressure that yielded the maximum exergy efficiency, suction nozzle pressure drop, and optimum values for the ejector area ratio were determined for various evaporator and gas cooler outlet temperatures. Parametric studies were performed using engineering equation solver. The suction nozzle pressure drop had a significant effect on the ejector area ratio, coefficient of cooling performance, and exergy efficiency. It is necessary to design an ejector with the optimum area ratio to achieve the optimum pressure drop and maximum performance. Cycle that use the ejector as an expander always has higher coefficient of performance and exergy efficiency than conventional cycle under any operating condition. The irreversibility decreases compared to the classic refrigeration cycle when the ejector or turbine are used as an expander. The analysis results showed that - under a gas cooler pressure of 9.5 MPa, gas cooler outlet temperature of 40 degrees C, evaporator temperature of 5 degrees C, and cooling capacity of 3.5kW - the total irreversibility of the ejector system was lower than those of the basic and turbine expander systems by 39.1% and 5.46%, respectively.Öğe Performance improvement of the vapour compression refrigeration cycle by a two-phase constant area ejector(WILEY, 2009) Bilir, Nagihan; Ersoy, H. KursadThe performance of a vapour compression system that uses an ejector as an expansion device was investigated. In the analysis, a two-phase constant area ejector flow model was used. R134a was selected as the refrigerant. According to the obtained results, for any operating temperature there are different optimum values of pressure drop in the suction chamber, ejector area ratio, ejector outlet pressure and cooling coefficient of performance (COP). As the difference between condenser and evaporator temperatures increases, the improvement ratio in COP rises whereas ejector area ratio drops. The minimum COP improvement ratio in the investigated field was 10.1%, while its maximum was 22.34%. Even in the case of an off-design operation, the performance of a system with ejector is higher than that of the basic system. Copyright (C) 2008 John Wiley & Sons, Ltd.