Yıl: 2016 Cilt: 36 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 17 - 27 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

FARKLI AMAÇLARLA KULLANILAN BİNALARIN ÇATI, DÖŞEME VE DIŞ DUVARLARI İÇİN ÖLÇÜLEREK HESAPLANAN OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARI

Öz:
Çok katlı binalarda ısı kayıplarının; yaklaşık %7'si çatıdan, %40'ı dış duvarlardan, %6'sı döşemelerden (tabandan) meydana gelmektedir. Bu amaçla çalışmada, örnek alınan çok katlı binanın çatı, döşeme ve dış duvarlarındaki ısı kayıpları azaltmak için ölçümler ve hesaplamalar yapılmıştır. Örnek alınan bina; 7 katlı ana bina ve bu binaya bağlı tek katlı matbaa binasından oluşmaktadır. Enerji kayıplarını analiz etmek için ısı merkezine yerleştirilen düzenek ile ısıtma ve soğutma sistemlerinde 1 yıl süre ile ölçümler yapılmıştır. Yapılan ölçümler ile ısıtma sisteminin gerçek verimi ve soğutma sisteminin gerçek COP değeri tespit edilmiştir. Ölçülen değerlere bağlı olarak örnek binanın çatı, döşeme ve dış duvarları için ısıtma dönemi, soğutma dönemi ve ısıtma+soğutma dönemleri için ayrı ayrı optimum yalıtım kalınlıkları, yakıt tüketimleri ve yakıt tasarrufları hesaplanmıştır. Yalıtım malzemesi olarak ekstrüde polistiren, yakıt olarak ısıtma sisteminde doğal gaz ve soğutma sisteminde elektrik kullanılmıştır. Hesaplamalar derece-gün metodu ve ömür maliyet analizine göre yapılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Malzeme Bilimleri, Özellik ve Test Malzeme Bilimleri, Kaplamalar ve Filmler Malzeme Bilimleri, Kompozitler

OPTIMUM INSULATION THICKNESS CALCULATED BY MEASURING OF ROOF, FLOOR AND EXTERIOR WALLS IN BUILDINGS USED FOR DIFFERENT PURPOSES

Öz:
Heat-losses in multi-storey buildings occur through the roof approximately 7 %, 40 % of it through exterior walls, and 6 % from the floor. For this purpose in this study measurements and calculations were made to reduce heat loss of exemplary multi-storey building's roof, floor and exterior walls. Exemplary building consists of a 7-storey main building and a single storey printing house connected to the main building. To analyze energy loss in the heating and cooling system, devices are placed on heating central, and measurements were made for 1 year. With these measurements the actual efficiency of the heating system and the actual COP value of the cooling system have been identified. Depending on the measured value the optimum thickness, fuel consumption and fuel savings are calculated for the exemplary building's roof, floors and external walls for the heating period, the cooling period, and heating+cooling time periods separately. For the insulation material extruded polystyrene is used; electricity is used for the cooling system, while natural gas is used as fuel for the heating system. All calculations are made based on degree-day method and life cycle-cost analysis.
Anahtar Kelime:

Konular: Malzeme Bilimleri, Özellik ve Test Malzeme Bilimleri, Kaplamalar ve Filmler Malzeme Bilimleri, Kompozitler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Aydın Ö., 2011, Yapı düşey dış kabuğu ısı yalıtım uygulamaları ile enerji verimliliği arasındaki ilişkinin incelenmesi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Trabzon.
  • Aslan A., 2010, Gönen jeotermal bölgesel ısıtma sisteminin enerji ve termoekonomik verimliliğinin incelenmesi, mBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Balıkesir.
  • Balıkesir Doğal Gaz Dağıtım A. Ş. (BALGAZ) Doğal Gaz Verileri, 2011.
  • Balıkesir Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Verileri, 1996.
  • Bolattürk A., 2006, Determination of optimum insulation thickness for building walls with respect to various fuels and climate zones in Turkey, Applied Thermal Engineering, 26, 11-12, 1301-1309.
  • Bolattürk A., 2008, Optimum insulation thicknesses for building walls with respect to cooling and heating degree-hours in the warmest zone of Turkey, Building and Environment, 43,6,1055-1064.
  • Çomaklı K. and Yüksel B. , 2003, Optimum insulation thickness of external walls for energy saving, Applied Thermal Engineering, 23, 4, 473-479.
  • Değirmenci A. İ., 2010, Türkiye'de uygulanan yalıtım tekniklerinin araştırılmasında termal kameranın etkin biçimde kullanılması, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, Sakarya.
  • Dombaycı Ö. A., Gölcü M. and Pancar Y., 2006, Optimization of insulation for external walls using different energy-sources, Applied Energy, 83,9,921-928.
  • Doğruel N., 2010. Binalarda Cephe Kaplamalarının Isı Yalıtımına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Edirne.
  • Ekici B. B., Gülten A. A. and Aksoy U. T., 2012 , A study on the optimum insulation thicknesses of various types of external walls with respect to different materials, fuels and climate zones in Turkey, Applied Energy, 92, 211-217.
  • Ekin A. B., 2008, Buzdolaplarında kullanılan buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimlerinin ekserji analizi ile incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Manisa.
  • Eryiğit H. G., 2003, S.D.Ü. Morfoloji binasında ısıtma havalandırma sisteminin geliştirilmesi ve ekonomikliğinin araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
  • Fahlen P., Voll H. and Naumov J., 2006 , Efficiency of pump operation in hydronic heating and cooling systems, Jounal of Civil Engineering and Management, 12, 1, 57- 62.
  • Gölcü M., Dombaycı A. and Abalı S., 2006, Denizli için optimum yalıtım kalınlığının enerji tasarrufuna etkisi ve sonuçları, Gazi Üniversitesi MühendislikMimarlık Fakültesi Dergisi, 21, 4, 639-644.
  • Gültekin M.L. ve Kadıoğlu M.,1996, Marmara bölgesinde ısıtma soğutma derece-günlerinin dağılımı, Tesisat Mühendisliği Dergisi, 31.
  • Hasan A., 1999, Optimizing insulation thickness for buildings using life cycle cost, Applied Energy, 63,2,115- 124.
  • Kaynakli Ö., 2008, A study on residental heating energy requirement and optimum insulation thickness, Renewable Energy, 33,6,1164-1172.
  • Kaynakli Ö., 2011, Parametric investigation of optimum thermal insulation thickness for external walls, Energies, 4, 6, 913-927.
  • Kaynaklı Ö., Kılıç M. ve Yamankaradeniz R., 2010, Isıtma ve soğutma süreci için dış duvar optimum yalıtım kalınlığı hesabı, TTMD Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima, Yangın ve Sıhhi Tesisat Dergisi, 65,39-45.
  • Kaynaklı Ö., Mutlu M. ve Kılıç M., 2012, Bina duvarlarına uygulanan ısıl yalıtım kalınlığının enerji maliyeti odaklı optimizasyonu, Tesisat Mühendisliği, 126, 48-54.
  • Kaynaklı Ö. ve Yamankaradeniz R., 2007, Isıtma süreci ve optimum yalıtım kalınlığı hesabı, VII. Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir,187-195.
  • Kon O.; 2014, Farklı Amaçlarla Kullanılan Binaların Isıtma ve Soğutma Yüklerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Teorik ve Uygulamalı Olarak Belirlenmesi, Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana bilim Dalı, Balıkesir.
  • Konuralp O. ve Albayrak K., 2009, Pompalı sistem uygulamalarında ömür boyu maliyet yaklaşımı, IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 1327-1344, İzmir.
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü Dış Hava Sıcaklık Verileri, 2011.
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü Web Sitesi (Erişim Tarihi: Ocak 2012)
  • Okka O., 2000, Mühendislik Ekonomisi, Nobel Yayınları, 3.Baskı, Ankara.
  • Şişman N., 2005, Derece gün bölgeleri için bina dış duvarlarında farklı yalıtım malzemesi ve duvar yapı bileşenleri kullanılması halinde ekonomik analiz yöntemi ile en iyi yalıtım kalınlığının tespiti, Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, Eskişehir.
  • Tolun M., 2010, Farklı derece-gün bölgeleri için yalıtım probleminin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü, Enerji Bilim ve Teknoloji Anabilim Dalı, İstanbul.
  • TS 825, Binalarda Isı Yalıtım Kuralları, Türk Standardı, Mayıs 2008.
  • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Web Sitesi http://www.tcmb.gov.tr (Erişim Tarihi: Ocak 2012)
  • Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Web Sitesi http://www.tuik.gov.tr (Erişim Tarihi: Ocak 2012)
  • Uçar A. and Balo F., 2010, Determination of the energy savings and the optimum insulation thickness in the four different insulated exterior walls, Renewable Energy, 35,1,88-94.
  • Ulaş A., 2010, Binalarda TS 825 hesap yöntemine göre ısı kaybı, yakıt tüketimi, karbondioksit emisyonu hesabı ve maliyet analizi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, Ankara.
  • Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Verileri, 2012.
  • Yu J, Yang C., Tian L. and Liao D., 2009, A study on optimum insulation thicknesses of external walls in hot summer and cold winter zone of China, Applied Energy, 86,11,2520-2529.
APA kon o, YÜKSEL B (2016). FARKLI AMAÇLARLA KULLANILAN BİNALARIN ÇATI, DÖŞEME VE DIŞ DUVARLARI İÇİN ÖLÇÜLEREK HESAPLANAN OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARI. , 17 - 27.
Chicago kon okan,YÜKSEL BEDRİ FARKLI AMAÇLARLA KULLANILAN BİNALARIN ÇATI, DÖŞEME VE DIŞ DUVARLARI İÇİN ÖLÇÜLEREK HESAPLANAN OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARI. (2016): 17 - 27.
MLA kon okan,YÜKSEL BEDRİ FARKLI AMAÇLARLA KULLANILAN BİNALARIN ÇATI, DÖŞEME VE DIŞ DUVARLARI İÇİN ÖLÇÜLEREK HESAPLANAN OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARI. , 2016, ss.17 - 27.
AMA kon o,YÜKSEL B FARKLI AMAÇLARLA KULLANILAN BİNALARIN ÇATI, DÖŞEME VE DIŞ DUVARLARI İÇİN ÖLÇÜLEREK HESAPLANAN OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARI. . 2016; 17 - 27.
Vancouver kon o,YÜKSEL B FARKLI AMAÇLARLA KULLANILAN BİNALARIN ÇATI, DÖŞEME VE DIŞ DUVARLARI İÇİN ÖLÇÜLEREK HESAPLANAN OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARI. . 2016; 17 - 27.
IEEE kon o,YÜKSEL B "FARKLI AMAÇLARLA KULLANILAN BİNALARIN ÇATI, DÖŞEME VE DIŞ DUVARLARI İÇİN ÖLÇÜLEREK HESAPLANAN OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARI." , ss.17 - 27, 2016.
ISNAD kon, okan - YÜKSEL, BEDRİ. "FARKLI AMAÇLARLA KULLANILAN BİNALARIN ÇATI, DÖŞEME VE DIŞ DUVARLARI İÇİN ÖLÇÜLEREK HESAPLANAN OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARI". (2016), 17-27.
APA kon o, YÜKSEL B (2016). FARKLI AMAÇLARLA KULLANILAN BİNALARIN ÇATI, DÖŞEME VE DIŞ DUVARLARI İÇİN ÖLÇÜLEREK HESAPLANAN OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARI. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 36(1), 17 - 27.
Chicago kon okan,YÜKSEL BEDRİ FARKLI AMAÇLARLA KULLANILAN BİNALARIN ÇATI, DÖŞEME VE DIŞ DUVARLARI İÇİN ÖLÇÜLEREK HESAPLANAN OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARI. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi 36, no.1 (2016): 17 - 27.
MLA kon okan,YÜKSEL BEDRİ FARKLI AMAÇLARLA KULLANILAN BİNALARIN ÇATI, DÖŞEME VE DIŞ DUVARLARI İÇİN ÖLÇÜLEREK HESAPLANAN OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARI. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, vol.36, no.1, 2016, ss.17 - 27.
AMA kon o,YÜKSEL B FARKLI AMAÇLARLA KULLANILAN BİNALARIN ÇATI, DÖŞEME VE DIŞ DUVARLARI İÇİN ÖLÇÜLEREK HESAPLANAN OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARI. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi. 2016; 36(1): 17 - 27.
Vancouver kon o,YÜKSEL B FARKLI AMAÇLARLA KULLANILAN BİNALARIN ÇATI, DÖŞEME VE DIŞ DUVARLARI İÇİN ÖLÇÜLEREK HESAPLANAN OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARI. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi. 2016; 36(1): 17 - 27.
IEEE kon o,YÜKSEL B "FARKLI AMAÇLARLA KULLANILAN BİNALARIN ÇATI, DÖŞEME VE DIŞ DUVARLARI İÇİN ÖLÇÜLEREK HESAPLANAN OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARI." Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 36, ss.17 - 27, 2016.
ISNAD kon, okan - YÜKSEL, BEDRİ. "FARKLI AMAÇLARLA KULLANILAN BİNALARIN ÇATI, DÖŞEME VE DIŞ DUVARLARI İÇİN ÖLÇÜLEREK HESAPLANAN OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARI". Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi 36/1 (2016), 17-27.