15.01.2013 Views

II. İLERİ TEKNOLOJİLER ÇALIŞTAYI (İTÇ 2011) - Bilgesam

II. İLERİ TEKNOLOJİLER ÇALIŞTAYI (İTÇ 2011) - Bilgesam

II. İLERİ TEKNOLOJİLER ÇALIŞTAYI (İTÇ 2011) - Bilgesam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

270<br />

Tablo 2. Transport Parametreleri<br />

Bölge<br />

k Γ<br />

Anot IGL MixKin 10 JANNAF MixKin SCH<br />

Katot IGL MixKin 10 JANNAF MixKin SCH<br />

Elektrolit IGL MixKin 10 JANNAF MixKin SCH<br />

Yakıt kanalı IGL MixKin 1e-20 JANNAF MixKin SCH<br />

Hava kanalı IGL MixKin 1e-20 JANNAF MixKin SCH<br />

İnterkonnektör IGL MixKin 1e-20 JANNAF MixKin SCH<br />

ρ: yoğunluk,µ: dinamik viskozite (kgm -1 s -1 ), MixKin: kinetik teori, : özgül ısı (Jkg -1 K -1 ,<br />

JANNAF eğrisi), k: ısıl iletkenlik (Wm -1 K -1 ), Γ: kütle difüzyonu (kgm -1 s -1 , Schmdt sayısı)<br />

3.3.2. Sayısal Çözüm Tekniği<br />

Göz önüne alınan modeldeki akış, ısı ve kütle transferi ve elektrokimyasal reaksiyonları<br />

ifade eden ana denklemler ticari olarak kullanılabilen COMSOL 4.2 programı<br />

ile çözülmüştür. COMSOL programı çözüm yönteminde sonlu elemanlar<br />

metodunu kullanmaktadır.<br />

4. Sonuçlar ve Tartışma<br />

4.1. Deneysel Sonuçlar<br />

Üretilen MEG’ler 700, 750 ve 800°C sıcaklıktaki I-V eğrileri Şekil 4’de verilmiştir.<br />

Performansın sıcaklıkla arttığını görülmektedir. Elde edilen I-V eğrileri üretilen<br />

MEG’in KOYP için uygunluğunu ortaya koymuştur.<br />

Şekil 4. 16 cm 2 aktif alana sahip KOYP tek hücrenin ölçülen I-V-P eğrileri

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!