Tesisat Dergisi 22. Sayı (Temmuz-Ağustos 1996)

-----------------------•:t·U1 •1#~~ii·h>--- Termodinamik kondenstoplar uzun süre kullanıldığında yanlışlıkla açılabil irler. Termostatik kondenstoplar kapalı konumda körüğünün yanlışlıkla açılmasından dolayı hata yaparlar. Bimetalik kondenstoplar açık konumda hata yaparlar veya limitlerin üzerinde bir basınçla hatalı olarak kapanabilirler. Hatalı olarak kapanan bir kondenstop buhar kaybetmez. Fakat çeşitli problemlere neden olan yoğuşmayı tahliye edemez. Hatalı olarak açılmış bir kondenstop yoğuşma drenaj ını sürdürür. Fakat bu durumda buhar enerjisi kaybolur. Genelde, proses işleminin korunması daha önemli olduğundan, bir kondenstopun yanlışlıkla kapanması yerine yanlışlıkla açılması durumu daha çok tercih edilir. 3.8 Tesis Kolaylığı Termostatik ve termodinamik kondenstoplar buhar hatlarına yatay ve düşey olarak tesis edilmektedir. Mekanik kondenstopların buhar hatlarına tesis edilmesinde, özel modeller gerekmektedir. 3. 9 Korozyona Karşı Direnç Kondenstopların çalışan kısımları, yoğuşan sıvının özelliklerinden dolayı veya çözünemeyen gazların (CO 2,O2 ) etkisiyle korozyona uğrarlar. Bu yüzden kondenstoplar korozyona karşı dayanıklı malzemeden yapı lmalıdırlar. Ters kovalı ve termodinamik kondenstoplar korozyona karşı en dayanıklı kondenstop tipleridir. 3.1 O Enerji Kayıpları Kondenstoplar, radyasyon ve konveksiyon yoluyla enerji kaybederler. Yüzeydeki enerji kayıp l arını azaltmak için yapılan izolasyon valflerin açılmasında gecikmeye neden olur. Bu nedenle termostatik kondenstopl arın izolasyonu tavsiye edilmez. Termostatik kondenstoplar buhar sızıntısı yapmaz. Fakat yüklü durumda, bir miktar buhar kaybederler. Termodinamik kondenstoplar düşük yüklerde buhar kaybederler. Bu kayıplar normal yüklerde ortaya çıkmaz. Radyasyon kayıp l arı kondenstopların küçük boyutları nedeniyle düşüktür. TESİSAT DERGiSi SAYI 22 4-KONDENSTOPlARIN SEÇİMİ Kondenstopun seçimi, buhar sisteminin ihtiyaçları ile uygun buhar kondenstopunun i ş levle rinin eşitlenmesidir. Uygun seçim iki aşama! ı olarak tanımlanır. Bunların birincisi, uygun kondenstop tipinin tanımlanması diğeri ise, belirlenen kondenstop ıçın doğru ölçülendirmedir. Yapılacak olan sistem için doğru bir ölçülendirme, birçok değişkene bağlı bir işlemdir. 4.1 Uygun Kondenstop Tipinin Tanımlanması Bu işlem, sistemin ihtiyaçlarına en iyi cevap veren ve en iyi performans karakterine sahip kondenstopun seçimidir. Kondenstopun tanımlanması aşağıdakileri içerir. i ) Kondenstopun gerek duyduğu servis ihtiyacı tanımlanır. ii ) Her bir işletim faktörü önem sırasına göre belirlenir. Bu işlem en önemli işletim faktörüne en iyi ağırlık değerlendirilmesi yapılarak gerçekleştirilir. Örneğin, işletim gereksinimlerinden en önemli 5 maddesi tanımlanmışsa, ! 'inci sıra 5 puan ağırlık değerini, 2nci sıra 4 puan ağırlık değerini alır. iii) Her bir kondenstop tipi için 2. maddede tanımlanan işletim gereksinimlerine bağlı birtablo gel iştirmek için Tablo. 1 kullanılır. İşletme şartlarından dolayı farklı tipteki kondenstopların performansı; Çok iyi: 3, İyi :2, Orta: 1, Zayıf:0 olarak belirlenir. iv) Kondenstop için belirlenen en önemli faktör için, herhangi bir kondenstop tipinin tabloda sıfır olması durumunda, o kondenstop tipi bir sonraki adımda dikkate alınmaz. v ) Ağırlık faktörü ve performans değerlendirilmesine göre belirlenen 2. maddedeki değer ile 3. maddedeki değer çarpılarak oluşturulacak tabloya eklenir. vi ) Çarpım sonucu 6 puandan fazla alan kondenstop seçilir. (2nci en yüksek puan alan alternatif seçimdir.) 4.2 Buhar Kondenstopunun Ölçülendirilmesi Bir kondenstopu, sistemin buhar basıncı ve sıcaklığında yoğuşma

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=