MMÜ641 - İLERİ ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
İLERİ ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ MMÜ641 Herhangi Yarıyıl/Yıl 3 0 3 8
Önkoşul(lar)-var iseMMÜ 205 veya eşdeğeri
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Diğer: Ödev  
Dersin sorumlusu(ları)Dr. Murat Köksal, Dr. Özgür Ekici 
Dersin amacıEnerji dönüşüm sistemlerinin ileri düzey konularının öğretilmesi.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Bu ders sonunda öğrenciler:
  2. ileri enerji dönüşüm sistemlerini öğrenirler,
  3. ileri enerji dönüşüm sistemlerini termodinamik, akışkanlar dinamiği, ısı transferi, kimyasal kinetik ve elektrokimya temellerini kullanarak incelerler ve analiz ederler,
  4. Enerji arzı, talebi, dönüşüm teknolojisi, maliyet ve sürdürülebilirlik konularındaki karmaşık ilişkileri anlarlar.
Dersin içeriğiTermodinamik, kimya ve akış ve taşınım işlemlerinin enerji sistemlerine uygulanması. Güç ve taşıma sistemlerinde enerji dönüşümü ve depolanması. Gazlaştırma teknolojileri. Hidrojen ve sentetik yakıt üretimi, yakıt pilleri ve piller, yanma, fosil ve nükleer santralleri için birleştirilmiş güç çevrimleri.  
KaynaklarNik Khartchenko, Nicolai V. Khartchenko, Vadym M. Kharchenko, ?Advanced Energy Systems?, Taylor & Francis, 1997.
/ Reiner Decher, ?Energy Conversion: Systems, Flow Physics and Engineering?, Oxford University Press, 1994.
/ Kenneth C. Weston, ?Energy Conversion (e-book)?, http://www.personal.utulsa.edu/~kenneth-weston/ (Kasım 2012)
/ D. Yogi Goswami, Frank Kreith, ?Energy Conversion?, CRC Press, 2007.
/ Gang, Chen, ?Nanoscale Energy Transport and Conversion: A Parallel Treatment of Electrons, Molecules, Phonons, and Photons?, Oxford Press, 2005.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaTermodinamik temellerin tekrarı: Termodinamiğin 1. ve 2. kanunları
2. HaftaKimyasal reaksiyonların tekrarı.
3. HaftaKimyasal reaksiyonların tekrarı.
4. HaftaKimysal kinetik ve elektrokimyanin tekrarı.
5. HaftaBuhar güç santralleri.
6. HaftaRejenerasyon, yeniden ısıtma.
7. HaftaGaz türbin santralleri.
8. HaftaBirleşik çevrimler.
9. HaftaKojenerasyon.
10. HaftaEntegre gazlaştırma birleşik çevrimleri.
11. HaftaNükleer güç santralleri için süperkritik çevrimler.
12. HaftaYakıt hücreleri.
13. HaftaHidrojen üretimi ve depolaması. Hibrid yakıt hücresi çevrimleri.
14. HaftaEnerji depolaması. Piller.
15. HaftaTekrar.
16. HaftaFinal sınavı.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler830
Sunum00
Projeler130
Seminer00
Ara Sınavlar00
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı960
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı140
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)5525
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje12525
Ödevler815120
Ara sınavlara hazırlanma süresi000
Genel sınava hazırlanma süresi12525
Toplam İş Yükü2973237

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. Mühendislik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, makina mühendisliğinin farklı alanlarındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olacaktır.    X
2. Makina mühendisliği uygulamalarının içinde olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilecektir.    X
3. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilecektir.    X
4. Uzmanlaştığı alanda edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme becerilerine sahip olacaktır.   X 
5. Mühendislik uygulamalarında karşılaştığı sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilecek beceriye sahip olacaktır.   X 
6. Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecektir.     X
7. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecektir.  X  
8. Makina mühendisliği içinde uzmanlaştığı alanda karşılaştığı sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilecektir. X   
9. Makina mühendisliği özelinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek ve gerektiği durumda öğrenmesini yönlendirebilecektir.   X 
10. Mühendislik alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilecektir. X   
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilecektir.    X
12. Çalıştığı ve uzmanlaştığı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilecektir    X
13. Mühendislik çözümü gerektiren problemlerde strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilecek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilecektir.     
14. Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilecektir.X    

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek