Tesisat Dergisi 79. Sayı (Temmuz 2002)

Koruma Yasası Uygulama Talimatı) göre bugün ernize olmaya ihtiyaç duymaktadır. Yakı n gele d c e e rh kt a e l m ya o k d ıt hücresinin pazardaki payı, kazan ile karşılaştırılırsa düşük olacaktır. 2004 yılı nın sonuna kadar modernize edilmek zorunda olan ısıtma sistemleri için yakıt hücresi teknolojisi bir rol oynamayacaktır. Ancak modern düşük sıcaklık ve kondensasyon kazanları ile güneş kollektörleri güvenilir ve çevre dostu ısıtma için iyi imkanlar sunmaktadır ve bu nedenle yeni i nşaatlarda ve modernizasyon çalışmaları nda, önümüzdeki yıllarda bu sistemler tercih edileceklerdir. Fonksiyon Prensibi Yakıt hücresini n prensibi 1839 yılında İ ngiliz fizikçi William Robert Grove tarafından, elektroliz çalışmaları sırası nda yani elektriksel bir gerilim yardımıyla suyu hidrojen ve oksijene ayırma deneyleri sırası nda, bulunmuştur. Grove, bu prosesin geri dönüşlü olduğunu algıladı. "Soğuk yanma" olarak da adlandırılan bu proseste; hidrojen ve oksijen birbiri ile "kontrollü patlamalı gaz reaksiyonu" şeklinde Proses Akışı .. Gbuazhahraızır(lHam2Oa:) Dohğidalrogajez (CH) ve su n (H2) ve karbondioksite (CO2) dönüştürülür. ..Yakıt hücresi: Hidrojen (HıJ, proton (H+) ve elektronlara (e·) bölünür. Protonlar, elektroliz-membranı g e e le ç k e tr r o ler ve havadaki oksijen ve nlar ile katotta bağlanıp suya dönüşürler. .. Anotta oluşan hidrojenin elektronları adkoağrrlaur.akım olarak katoda doğru ..Doğru akım bir i nverter üzeri nden alternatif akıma (230 V) dönüştürülür. .. Reaksiyon sonucu ortaya çıkan ısıdan binada faydalanılmaktadır. .. Konutun pik ısı ihtiyaçlarını gaz yakıtlı Doğal gaz reaksiyona girmektedir. Reaksiyon çiftlerinin, birbiri nden elektron alıp birbiri ne elektron vermeleri suretiyle akım oluşmaktadır. Bunun yanı nda bu prosese kumanda eo dki laedbai l rmaerkttme da ki rt: aNdeı r.k aBdua reçsonka ydaak ıot rsteavyka eçdı ki l iarse, a k ı m ü r e t i m i n ısı, kullanma suyu veya mahal ısıtmasında kullanılabilmektedir. Yakıt hücresi prosesi, hidrojen veya doğal gaz gibi enerji taşıyıcılarını n elektriksel akıma dönüşme imkanını n yolunu açmaktadır. Konvansiyonel akım üretim prosesinde gerekli olan kazan, türbin ve jeneratör gibi komponentler artık gerekli değildir. Böylece ısıyı mekanik enerjiye dönüştürmeni n verimliliğini açıklayan Carnot çevrimi ile sı nırlandırı lmış olunmuyor. Yakıt hücresinin kalbi üç kısımdan oluşmaktadır: Anot, katot ve bunlar arası nda olan elektroliz-membran membranı n görevi, iki gazı n teması nı önl e m. eE lke, k tarno c li a z k protonları n (pozitifyüklü element parçacıkları) geçişine imkan tanımaktır. P ba ra ğ t la ik uygulamada tekil yakıt hücresi elementleri seri olarak nırlar; yani üst üste konularak "Stacks" adında kompakt bir yapıya kavuşurlar. Faydalı ısı Elektrik _... ısı � Alternatif akım (şebeke beslemesi) kondensasyon kazanı karşılamaktadır.�•------------------------------- TESİSAT DERGİSİ 111111:1 SAYI 79 TEMYıUZ 2002

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=