• Sonuç bulunamadı

Bu çalışma kapsamında güneş havuzu, güneş kolektörü ve ORÇ’den oluşan entegre sistemin termodinamik analizleri (enerji ve ekserji) Engineering Equation Solver (EES) programıyla yapılarak bu bölümde belirtilmiştir. Buna göre, entegre sistem için hesaplanan sıcaklık, basınç, kütlesel debi, entalpi, entropi, spesifik ekserji ve ekserji değerleri Tablo 8.1’de verilmiştir.

Tablo 8.1. Entegre sistemin termodinamik verileri.

Şeması Şekil 6.3’te görülen entegre sistemde havuzdan ısı çekmek için Adana’da Temmuz ayı koşullarında sıcaklığı 64 °C kabul edilen depolama bölgesine yerleştirilen eşanjöre giren suyun sıcaklığı 40 °C, çıkan suyun sıcaklığı da 60 °C olması kabul edilmiştir. Havuzdan sadece güneş aldığı saatlerde ve depolama bölgesinin sıcaklığı değişmeden ısı çekilmesi koşullarına göre hesaplandığında, havuz yüzeyinin 300 m2 olması gerektiği görülmüştür. Ayrıca havuzdan 60 °C’de çıkan ve debisi 0,5 kg/s olan suyun yüzey alanı 250 m2 kabul edilen kolektör yardımıyla sıcaklığının 91,61 °C’ye yükseltildiği hesaplanmıştır.

Güneş enerjisi ile çalışan sistemlerin

sistemin kurulu olduğu bölgeye gelen güneş radyasyonu gerekmektedir.

Adana Meteoroloji Bölge M

yılın ortalaması hesaplamalarda kullanılmıştır

Şekil 8.1. Güneş havuzu yüzeyine gelen ortalama güneş enerjisi ve ekserjisinin aylık

Şekil 8 gelen en yüksek Ocak ayında düşük Ocak ayınd

Güneş enerjisi ile çalışan sistemlerin

sistemin kurulu olduğu bölgeye gelen güneş radyasyonu gerekmektedir. Bundan dolayı

Adana Meteoroloji Bölge M

yılın ortalaması hesaplamalarda kullanılmıştır

Şekil 8.1. Güneş havuzu yüzeyine gelen ortalama güneş enerjisi ve ekserjisinin aylık dağılımı.

Şekil 8.1’de görüldüğü gibi en yüksek toplam güne Ocak ayında 66807 MJ olarak, düşük Ocak ayında 62608

Güneş enerjisi ile çalışan sistemlerin

sistemin kurulu olduğu bölgeye gelen güneş radyasyonu Bundan dolayı, 2010 ve 2013 yılların

Adana Meteoroloji Bölge Müdürlüğü

yılın ortalaması hesaplamalarda kullanılmıştır

Şekil 8.1. Güneş havuzu yüzeyine gelen ortalama güneş enerjisi ve ekserjisinin aylık

.1’de görüldüğü gibi

toplam güneş radyasyonu Temmuz ayında 224430 MJ olarak, ekserji i

a 62608 MJ olarak hesaplanmıştır.

Güneş enerjisi ile çalışan sistemlerin

sistemin kurulu olduğu bölgeye gelen güneş radyasyonu 2010 ve 2013 yılların

üdürlüğü’nden alınarak hata payını azal yılın ortalaması hesaplamalarda kullanılmıştır

Şekil 8.1. Güneş havuzu yüzeyine gelen ortalama güneş enerjisi ve ekserjisinin aylık

.1’de görüldüğü gibi yüzey alanı 300 m

ş radyasyonu Temmuz ayında 224430

ekserji ise en yüksek Temmuz ayında 209387 MJ olarak hesaplanmıştır.

Güneş enerjisi ile çalışan sistemlerin performansının belirlenmesi için sistemin kurulu olduğu bölgeye gelen güneş radyasyonu

2010 ve 2013 yıllarına ait güneş radyasyonu verileri nden alınarak hata payını azal

yılın ortalaması hesaplamalarda kullanılmıştır.

Şekil 8.1. Güneş havuzu yüzeyine gelen ortalama güneş enerjisi ve ekserjisinin aylık

yüzey alanı 300 m

ş radyasyonu Temmuz ayında 224430

se en yüksek Temmuz ayında 209387 MJ olarak hesaplanmıştır.

performansının belirlenmesi için sistemin kurulu olduğu bölgeye gelen güneş radyasyonun miktarının bilinmesi a ait güneş radyasyonu verileri nden alınarak hata payını azal

Şekil 8.1. Güneş havuzu yüzeyine gelen ortalama güneş enerjisi ve ekserjisinin aylık

yüzey alanı 300 m2 olan güneş havuzu yüzeyine ş radyasyonu Temmuz ayında 224430

se en yüksek Temmuz ayında 209387

performansının belirlenmesi için miktarının bilinmesi a ait güneş radyasyonu verileri nden alınarak hata payını azaltmak için bu iki

Şekil 8.1. Güneş havuzu yüzeyine gelen ortalama güneş enerjisi ve ekserjisinin aylık

olan güneş havuzu yüzeyine ş radyasyonu Temmuz ayında 224430 MJ, en düşük

se en yüksek Temmuz ayında 209387

performansının belirlenmesi için miktarının bilinmesi a ait güneş radyasyonu verileri tmak için bu iki

Şekil 8.1. Güneş havuzu yüzeyine gelen ortalama güneş enerjisi ve ekserjisinin aylık

olan güneş havuzu yüzeyine en düşük se en yüksek Temmuz ayında 209387 MJ, en

Şekil 8.3. Güneş havuzu yüzeyine gelen güneş enerjisi ve ekserjisinin 15 Temmuz için

MJ, en düşük Ocak ayında 83508 MJ olarak hesaplanmıştır.

Şekil 8.3. Güneş havuzu yüzeyine gelen güneş enerjisi ve ekserjisinin 15 Temmuz için saatlik dağılımı.

n düşük Ocak ayında 83508 MJ olarak hesaplanmıştır.

Şekil 8.3. Güneş havuzu yüzeyine gelen güneş enerjisi ve ekserjisinin 15 Temmuz için saatlik dağılımı.

Şekil 8.3’te görüldüğü gibi 15 Temmuz tarihinde havuz yüzeyi sabah saat

’ten akşam saat 19

. Düzlem kolektör yüzeyine gelen dağılımı.

e görüldüğü gibi en yüksek toplam güne

280537 MJ olarak

n düşük Ocak ayında 83508 MJ olarak hesaplanmıştır.

Şekil 8.3. Güneş havuzu yüzeyine gelen güneş enerjisi ve ekserjisinin 15 Temmuz için saatlik dağılımı.

görüldüğü gibi 15 Temmuz tarihinde havuz yüzeyi sabah saat

’ten akşam saat 1900’a kadar

yüzeyine gelen ortalama

e görüldüğü gibi yüzey alanı 250 m

toplam güneş radyasyonu Temmuz ayında 261734 MJ olarak, ekserji ise en

n düşük Ocak ayında 83508 MJ olarak hesaplanmıştır.

Şekil 8.3. Güneş havuzu yüzeyine gelen güneş enerjisi ve ekserjisinin 15 Temmuz için

görüldüğü gibi 15 Temmuz tarihinde havuz yüzeyi sabah saat

’a kadar güneş radyasyonu almaktadır. Enerji ve ekserji ortalama güneş enerjisi ve ekserjisinin

yüzey alanı 250 m2

ş radyasyonu Temmuz ayında 261734

ekserji ise en yüksek Temmuz ayında 78260 n düşük Ocak ayında 83508 MJ olarak hesaplanmıştır.

Şekil 8.3. Güneş havuzu yüzeyine gelen güneş enerjisi ve ekserjisinin 15 Temmuz için

görüldüğü gibi 15 Temmuz tarihinde havuz yüzeyi sabah saat güneş radyasyonu almaktadır. Enerji ve ekserji

güneş enerjisi ve ekserjisinin

2 olan düzlem güneş kolektörü ş radyasyonu Temmuz ayında 261734

yüksek Temmuz ayında 78260 n düşük Ocak ayında 83508 MJ olarak hesaplanmıştır.

Şekil 8.3. Güneş havuzu yüzeyine gelen güneş enerjisi ve ekserjisinin 15 Temmuz için

görüldüğü gibi 15 Temmuz tarihinde havuz yüzeyi sabah saat güneş radyasyonu almaktadır. Enerji ve ekserji

güneş enerjisi ve ekserjisinin

olan düzlem güneş kolektörü ş radyasyonu Temmuz ayında 261734

yüksek Temmuz ayında 78260

Şekil 8.3. Güneş havuzu yüzeyine gelen güneş enerjisi ve ekserjisinin 15 Temmuz için

görüldüğü gibi 15 Temmuz tarihinde havuz yüzeyi sabah saat güneş radyasyonu almaktadır. Enerji ve ekserji

güneş enerjisi ve ekserjisinin

olan düzlem güneş kolektörü ş radyasyonu Temmuz ayında 261734 MJ, en yüksek Temmuz ayında 78260

Şekil 8.3. Güneş havuzu yüzeyine gelen güneş enerjisi ve ekserjisinin 15 Temmuz için

görüldüğü gibi 15 Temmuz tarihinde havuz yüzeyi sabah saat güneş radyasyonu almaktadır. Enerji ve ekserji

değerlerinin birlikte davrandıkları ve en yüksek değerlerinin saat 11 460 MJ ve 437

Şekil 8.4. Gü Şekil 8 verimi %15

Şekil 8.5. Düzlem kolektör yüzeyine gelen güneş enerjisi ve

Şekil 8 sabah saat 5

değerlerinin birlikte davrandıkları ve en yüksek değerlerinin saat 11 460 MJ ve 437 MJ olduğu görülmek

. Güneş havuzunun 15 Temmuz için enerji ve eks Şekil 8.4’te görüldüğü gibi güneş havuzunun rimi %15 olarak bulunmuştur.

. Düzlem kolektör yüzeyine gelen güneş enerjisi ve için saatlik dağılımı.

Şekil 8.5’te görüldüğü gibi 15 Temmuz tarihinde düzlem kolektör yüzeyi sabah saat 500’ten akşam saat 19

değerlerinin birlikte davrandıkları ve en yüksek değerlerinin saat 11 MJ olduğu görülmek

neş havuzunun 15 Temmuz için enerji ve eks görüldüğü gibi güneş havuzunun olarak bulunmuştur.

. Düzlem kolektör yüzeyine gelen güneş enerjisi ve için saatlik dağılımı.

görüldüğü gibi 15 Temmuz tarihinde düzlem kolektör yüzeyi

’ten akşam saat 19

değerlerinin birlikte davrandıkları ve en yüksek değerlerinin saat 11 MJ olduğu görülmektedir.

neş havuzunun 15 Temmuz için enerji ve eks görüldüğü gibi güneş havuzunun olarak bulunmuştur.

. Düzlem kolektör yüzeyine gelen güneş enerjisi ve

görüldüğü gibi 15 Temmuz tarihinde düzlem kolektör yüzeyi

’ten akşam saat 1900’a kadar güneş radyasyonu almaktadır. Enerji ve değerlerinin birlikte davrandıkları ve en yüksek değerlerinin saat 11

neş havuzunun 15 Temmuz için enerji ve eks

görüldüğü gibi güneş havuzunun enerji verimi %34,4 iken

. Düzlem kolektör yüzeyine gelen güneş enerjisi ve

görüldüğü gibi 15 Temmuz tarihinde düzlem kolektör yüzeyi

’a kadar güneş radyasyonu almaktadır. Enerji ve değerlerinin birlikte davrandıkları ve en yüksek değerlerinin saat 11

neş havuzunun 15 Temmuz için enerji ve ekserji verimi.

enerji verimi %34,4 iken

. Düzlem kolektör yüzeyine gelen güneş enerjisi ve ekserjisinin 15 Temmuz

görüldüğü gibi 15 Temmuz tarihinde düzlem kolektör yüzeyi

’a kadar güneş radyasyonu almaktadır. Enerji ve değerlerinin birlikte davrandıkları ve en yüksek değerlerinin saat 1100’de sırasıyla

erji verimi.

enerji verimi %34,4 iken ekserji

ekserjisinin 15 Temmuz

görüldüğü gibi 15 Temmuz tarihinde düzlem kolektör yüzeyi

’a kadar güneş radyasyonu almaktadır. Enerji ve

ekserji değerlerinin birlikte davrandıkları ve en yüksek değerlerinin saat 11 sırasıyla 550 MJ ve 522

Şekil 8.3 ve Şekil 8.5’

gelen güneş radyasyonunun artması beklenirken sabit kalmaktadır. Buna o saatler arasında havanın bulutlu olması neden olabilir.

Şekil 8.6. Düzl Şekil 8.6’da verimi %6,1

ORÇ sisteminde üretilen toplam elektrik enerjisinin sabah saat 5

saat 1900’a kadar düzgün bir şekilde arttığı ve bir gün için toplam 360 MJ elektrik enrjisi ürettiği görülmektedir.

değişmesine rağmen 15 Temmuz da havuz için bir günlük ortalamasının 400 W düzlem kollektör için 6

kullanılmıştır.

değerlerinin birlikte davrandıkları ve en yüksek değerlerinin saat 11 sırasıyla 550 MJ ve 522

Şekil 8.3 ve Şekil 8.5’

gelen güneş radyasyonunun artması beklenirken sabit kalmaktadır. Buna o saatler arasında havanın bulutlu olması neden olabilir.

Şekil 8.6. Düzlem kolektörün 15 Temmuz için enerji ve eks Şekil 8.6’da görüldüğü gibi düzlem kolektörü imi %6,1 olarak bulunmuştur.

ORÇ sisteminde üretilen toplam elektrik enerjisinin sabah saat 5

a kadar düzgün bir şekilde arttığı ve bir gün için toplam 360 MJ elektrik enrjisi ürettiği görülmektedir.

değişmesine rağmen 15 Temmuz da havuz için bir günlük ortalamasının 400 W düzlem kollektör için 6

kullanılmıştır.

değerlerinin birlikte davrandıkları ve en yüksek değerlerinin saat 11 sırasıyla 550 MJ ve 522 MJ olduğu görülmektedir.

Şekil 8.3 ve Şekil 8.5’te görüldüğü gibi öğleden önce saat 8

gelen güneş radyasyonunun artması beklenirken sabit kalmaktadır. Buna o saatler arasında havanın bulutlu olması neden olabilir.

em kolektörün 15 Temmuz için enerji ve eks görüldüğü gibi düzlem kolektörü bulunmuştur.

ORÇ sisteminde üretilen toplam elektrik enerjisinin sabah saat 5

a kadar düzgün bir şekilde arttığı ve bir gün için toplam 360 MJ elektrik enrjisi ürettiği görülmektedir. Gün içerisinde gelen güneş radyasyonunun şiddeti değişmesine rağmen 15 Temmuz da havuz için bir günlük ortalamasının 400 W düzlem kollektör için 600 W/m

değerlerinin birlikte davrandıkları ve en yüksek değerlerinin saat 11 MJ olduğu görülmektedir.

te görüldüğü gibi öğleden önce saat 8

gelen güneş radyasyonunun artması beklenirken sabit kalmaktadır. Buna o saatler arasında havanın bulutlu olması neden olabilir.

em kolektörün 15 Temmuz için enerji ve eks görüldüğü gibi düzlem kolektörü bulunmuştur.

ORÇ sisteminde üretilen toplam elektrik enerjisinin sabah saat 5

a kadar düzgün bir şekilde arttığı ve bir gün için toplam 360 MJ elektrik Gün içerisinde gelen güneş radyasyonunun şiddeti değişmesine rağmen 15 Temmuz da havuz için bir günlük ortalamasının 400 W

m2 olduğu bulunmuş ve hesaplamalarda bu değerler değerlerinin birlikte davrandıkları ve en yüksek değerlerinin saat 11

MJ olduğu görülmektedir.

te görüldüğü gibi öğleden önce saat 8

gelen güneş radyasyonunun artması beklenirken sabit kalmaktadır. Buna o saatler arasında havanın bulutlu olması neden olabilir.

em kolektörün 15 Temmuz için enerji ve eks

görüldüğü gibi düzlem kolektörün enerji verimi %44 iken

ORÇ sisteminde üretilen toplam elektrik enerjisinin sabah saat 5

a kadar düzgün bir şekilde arttığı ve bir gün için toplam 360 MJ elektrik Gün içerisinde gelen güneş radyasyonunun şiddeti değişmesine rağmen 15 Temmuz da havuz için bir günlük ortalamasının 400 W

olduğu bulunmuş ve hesaplamalarda bu değerler değerlerinin birlikte davrandıkları ve en yüksek değerlerinin saat 11

te görüldüğü gibi öğleden önce saat 8

gelen güneş radyasyonunun artması beklenirken sabit kalmaktadır. Buna o saatler

em kolektörün 15 Temmuz için enerji ve ekserji verimi.

n enerji verimi %44 iken

ORÇ sisteminde üretilen toplam elektrik enerjisinin sabah saat 5

a kadar düzgün bir şekilde arttığı ve bir gün için toplam 360 MJ elektrik Gün içerisinde gelen güneş radyasyonunun şiddeti değişmesine rağmen 15 Temmuz da havuz için bir günlük ortalamasının 400 W

olduğu bulunmuş ve hesaplamalarda bu değerler değerlerinin birlikte davrandıkları ve en yüksek değerlerinin saat 11

te görüldüğü gibi öğleden önce saat 800 ve 900

gelen güneş radyasyonunun artması beklenirken sabit kalmaktadır. Buna o saatler

erji verimi.

n enerji verimi %44 iken

ORÇ sisteminde üretilen toplam elektrik enerjisinin sabah saat 500’ten akşam a kadar düzgün bir şekilde arttığı ve bir gün için toplam 360 MJ elektrik Gün içerisinde gelen güneş radyasyonunun şiddeti değişmesine rağmen 15 Temmuz da havuz için bir günlük ortalamasının 400 W

olduğu bulunmuş ve hesaplamalarda bu değerler değerlerinin birlikte davrandıkları ve en yüksek değerlerinin saat 1100’de

arasında gelen güneş radyasyonunun artması beklenirken sabit kalmaktadır. Buna o saatler

n enerji verimi %44 iken ekserji

ten akşam a kadar düzgün bir şekilde arttığı ve bir gün için toplam 360 MJ elektrik Gün içerisinde gelen güneş radyasyonunun şiddeti değişmesine rağmen 15 Temmuz da havuz için bir günlük ortalamasının 400 W/m2, olduğu bulunmuş ve hesaplamalarda bu değerler

Şekil 8.7. ORÇ Şekil 8

sırasıyla %11,5 ve % 8,7 olarak bulunmuştur

Şekil 8.8. ORÇ

Şekil 8 0,08 kg/s’

değerine yükselmektedir. Akışkanın kütle debisinin artması sonucu birim zamanda taşınan ısı enerjisinin a

. ORÇ sisteminin yüzde olarak enerji ve ekserji verimi.

Şekil 8.7’de

sırasıyla %11,5 ve % 8,7 olarak bulunmuştur

. ORÇ’den elde grafiği.

Şekil 8.8’de görüldüğü gibi ORÇ’

’ye çıkarıldığınd

değerine yükselmektedir. Akışkanın kütle debisinin artması sonucu birim zamanda taşınan ısı enerjisinin a

sisteminin yüzde olarak enerji ve ekserji verimi.

görüldüğü gibi ORÇ sırasıyla %11,5 ve % 8,7 olarak bulunmuştur

elde edilen

görüldüğü gibi ORÇ’

ye çıkarıldığında türbinden elde edilen net iş

değerine yükselmektedir. Akışkanın kütle debisinin artması sonucu birim zamanda taşınan ısı enerjisinin artmasından dolayı üretilen işte

sisteminin yüzde olarak enerji ve ekserji verimi.

görüldüğü gibi ORÇ sırasıyla %11,5 ve % 8,7 olarak bulunmuştur

edilen net işin ORÇ’

görüldüğü gibi ORÇ’deki akışkanın kütle debisi a türbinden elde edilen net iş

değerine yükselmektedir. Akışkanın kütle debisinin artması sonucu birim zamanda rtmasından dolayı üretilen işte

sisteminin yüzde olarak enerji ve ekserji verimi.

görüldüğü gibi ORÇ sisteminin enerji sırasıyla %11,5 ve % 8,7 olarak bulunmuştur.

ORÇ’deki akışkanın

deki akışkanın kütle debisi a türbinden elde edilen net iş

değerine yükselmektedir. Akışkanın kütle debisinin artması sonucu birim zamanda rtmasından dolayı üretilen işte artış gözlenmiştir.

sisteminin yüzde olarak enerji ve ekserji verimi.

isteminin enerji ve ekserji verimleri

akışkanın kütle

deki akışkanın kütle debisi a türbinden elde edilen net iş 3,276 kW

değerine yükselmektedir. Akışkanın kütle debisinin artması sonucu birim zamanda artış gözlenmiştir.

ve ekserji verimleri

kütle debisine bağlı

deki akışkanın kütle debisi 0,03 k 3,276 kW’tan 8,735 k değerine yükselmektedir. Akışkanın kütle debisinin artması sonucu birim zamanda

artış gözlenmiştir.

ve ekserji verimleri

debisine bağlı

0,03 kg/s’den tan 8,735 kW değerine yükselmektedir. Akışkanın kütle debisinin artması sonucu birim zamanda

Şekil 8.9. ORÇ Şekil 8

çıkarıldığında elde edilen net iş 8,7

Şekil 8.10. 15 Temmuz’da üretilen hidrojen miktarının günlük dağılımı Şekil 8.10’da görüldüğü gibi, sabah

toplam hidrojen kütlesinin gün içindeki birikimi ortalama olarak her saat için yaklaşık 0,189 kg, gün boyunca da toplamda 2,8 kg hidroj

gerçekleştirilmiştir.

. ORÇ’den elde edilen net işin giriş sıcaklığına bağlı grafiği.

Şekil 8.9’da

çıkarıldığında elde edilen net iş 8,7

Şekil 8.10. 15 Temmuz’da üretilen hidrojen miktarının günlük dağılımı Şekil 8.10’da görüldüğü gibi, sabah

toplam hidrojen kütlesinin gün içindeki birikimi ortalama olarak her saat için yaklaşık 0,189 kg, gün boyunca da toplamda 2,8 kg hidroj

gerçekleştirilmiştir.

den elde edilen net işin giriş sıcaklığına bağlı grafiği.

görüldüğü gibi ORÇ’

çıkarıldığında elde edilen net iş 8,7

Şekil 8.10. 15 Temmuz’da üretilen hidrojen miktarının günlük dağılımı Şekil 8.10’da görüldüğü gibi, sabah

toplam hidrojen kütlesinin gün içindeki birikimi ortalama olarak her saat için yaklaşık 0,189 kg, gün boyunca da toplamda 2,8 kg hidroj

den elde edilen net işin giriş sıcaklığına bağlı grafiği.

görüldüğü gibi ORÇ’

çıkarıldığında elde edilen net iş 8,735 kW’tan 9,8

Şekil 8.10. 15 Temmuz’da üretilen hidrojen miktarının günlük dağılımı Şekil 8.10’da görüldüğü gibi, sabah

toplam hidrojen kütlesinin gün içindeki birikimi ortalama olarak her saat için yaklaşık 0,189 kg, gün boyunca da toplamda 2,8 kg hidroj

den elde edilen net işin giriş sıcaklığına bağlı grafiği.

görüldüğü gibi ORÇ’nin giriş sıcaklığı 85 tan 9,894 kW’

Şekil 8.10. 15 Temmuz’da üretilen hidrojen miktarının günlük dağılımı Şekil 8.10’da görüldüğü gibi, sabah saat 500’ten akşam 19

toplam hidrojen kütlesinin gün içindeki birikimi ortalama olarak her saat için yaklaşık 0,189 kg, gün boyunca da toplamda 2,8 kg hidroj

den elde edilen net işin giriş sıcaklığına bağlı grafiği.

nin giriş sıcaklığı 85

kW’a yükselmektedir.

Şekil 8.10. 15 Temmuz’da üretilen hidrojen miktarının günlük dağılımı

’ten akşam 19

toplam hidrojen kütlesinin gün içindeki birikimi ortalama olarak her saat için yaklaşık 0,189 kg, gün boyunca da toplamda 2,8 kg hidroj

den elde edilen net işin giriş sıcaklığına bağlı grafiği.

nin giriş sıcaklığı 85 ºC’den 90 yükselmektedir.

Şekil 8.10. 15 Temmuz’da üretilen hidrojen miktarının günlük dağılımı

’ten akşam 1900’a kadar üretilen toplam hidrojen kütlesinin gün içindeki birikimi ortalama olarak her saat için yaklaşık 0,189 kg, gün boyunca da toplamda 2,8 kg hidrojen üretimi den 90 ºC’ye

Şekil 8.10. 15 Temmuz’da üretilen hidrojen miktarının günlük dağılımı

’a kadar üretilen toplam hidrojen kütlesinin gün içindeki birikimi ortalama olarak her saat için en üretimi

Benzer Belgeler