Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Ekolojik ve Endüstriyel Atıklardan Yalıtım Malzemesi Üretimi

Yıl 2025, Cilt: 1 Sayı: 2, 84 - 95, 25.12.2025

Öz

Türkiye’de; nüfusun artış hızı ve sanayinin gelişimi ile birlikte, enerji tüketimi ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bu tüketimin büyük bölümü, sanayi kullanımının yanı sıra, konutlarda gerçekleşmektedir. Teknolojinin gelişimi ile insanlığın konutlardaki konfor ihtiyacı da gün geçtikçe artış göstermiştir. Bu durum; sınırlı miktardaki enerjinin, konutlarda etkin olarak kullanılması gerekliliğini açıkça ortaya çıkarmıştır. Bu da yalıtım uygulamaları ile elde edilebilen enerji tasarrufunu, kaçınılmaz kılmaktadır. Dünyada da ısı yalıtım projeleri, gün geçtikçe önem kazanmıştır. Ülkemiz ’deki uygulamalarda; strafor, köpük vb. gibi çoğu petrol türevlerine dayalı çeşitli ısı yalıtım malzemeleri yaygın olarak tercih edilmektedir. Bu çalışmada; ısı yalıtımında ayçiçek sapı, mısır sapı gibi bazı ekolojik atıklar ve meşe mantarı, tekstil pamuğu gibi endüstriyel atıklar birlikte değerlendirilmiştir. Ayrıca; bu atıkların depolama zorluklarından dolayı ortaya çıkan, çevre sorunlarının da önüne geçilmiş olunmuştur. Bu araştırma; Kahramanmaraş'ın ekolojik ve endüstriyel atıklarından yalıtım malzemesi üretimi amacı ile deneysel olarak gerçekleştirilmiştir. Ekolojik atıklar Afşin ve Elbistan’daki tarım alanlarından, endüstriyel atıklar ise Kahramanmaraş’taki tekstil fabrikalarından temin edilmiştir. Yalıtım malzemesi üretim prosesi atık malzemelerin kalıp içerisine yerleştirilmesi ve epoksi reçinenin üzerine püskürtülmesi ile preslenerek gerçekleştirilmiştir. Presleme işleminde yüksek ısı ve basınç altında birleştirme yöntemi kullanılmıştır. 25x140x160mm ölçülerindeki değişik türevlerde üretilen, saf ve kompozit plakaların her birinin ısı iletim katsayısı tespit edilmiştir. Bu değerler ise XPS, EPS, Gaz beton, Taş yünü gibi malzemelerin, ölçülen yalıtım değerleri ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca; ısıl dirençleri hesaplanarak, ısı yalıtımı sağlayıp sağlamadıkları gözlenmiştir.

Kaynakça

  • [1] Raja, P., Murugan, V., Ravichandran, S., Behera, L., Mensah, R.A., Mani, S., Kasi, A.K. Balasubramanian, K.B.N., Sas, G., Vahabi, H., Das, O., (2023). A Review of Sustainable Bio-Based Insulation Materials for Energy-Efficient Buildings, Macromol. Mater. Eng. 308, 1–11.
  • [2] Kurnaz, M., Oktay, B.M., (2017). Ekolojik Malzemeler Kulllanarak Üretilen Isı Yalıtım Levhalarının Özelliklerinin İncelenmesi, Int. J. Multidiscip. Stud. Innov. Technol. 1, 15–17.
  • [3] İpekçi, C.A., Coşgun, N., Karadayı, T.T., (2017). İnşaat Sektöründe Geri Kazanılmış Malzeme Kullanımının Sürdürülebilirlik Açısından Önemi, TÜBAV Bilim Derg. 10, 43–50.
  • [4] Üçgül, İ., Turak, B., (2015). Tekstil Katı Atıklarının Geri Dönüşümü Ve Yalıtım Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi, Acad. Platform-Journal Eng. Sci. 3, 39-48.
  • [5] Arslan, M.A., Aktaş, M., (2018). İnşaat Sektöründe Kullanılan Yalıtım Malzemelerinin Isı ve Ses Yalıtımı Açısından Değerlendirilmesi, J. Polytech. 0900, 299–320.
  • [6] Temiz, H., Olgar, K., (2017). Doğal ve Yapay Liflerden Üretilen Panellerin Yalıtım Özelliklerinin Araştırılması, Karaelmas Fen ve Mühendislik Derg. 7, 608–618.
  • [7] Yaşar, M., Altunok, M., (2023). Orman ve Tarım Atıklarından Sürdürülebilir Bitkisel Lifli Düşük Yoğunluklu Kompozit İzolasyon Levhası Üretimi The Production of Sustainable Low Density Composite Insulation Boards with Vegetable Fibre from Forestry and Agricultural Wastes, 35, 699–712.
  • [8] Majumder, A., Canale, L., Mastino, C.C., Pacitto, A., Frattolillo, A., Dell’Isola, M., (2021). Thermal Characterization of Recycled Materials for Building Insulation, Energies 14, 3564.
  • [9] Antolinc, D., Filipič, K.E., (2021). Recycling Of Nonwoven Polyethylene Terephthalate Textile İnto Thermal And Acoustic İnsulation For More Sustainable Buildings, Polymers (Basel). 13 (18) 3090.
  • [10] Abu-Jdayil, B., Barkhad, M.S., Mourad, A.H.I., Iqbal, M.Z., (2021). Date Palm Wood Waste-Based Composites For Green Thermal Insulation Boards, J. Build. Eng. 43, 103224.
  • [11] Zhao, X., Liu, Y., Zhao, L., Yazdkhasti, A., Mao, Y., Siciliano, A.P., Dai, J., Jing, S., Xie, H.S., Li, Z., He, S., Clifford, B.C., Li, J., Chen, G.S., Wang, E.Q., Desjarlais, A., Saloni, D., Yu, M., Kośny, J., Zhu, J.Y., Gong, A., Hu, L., (2023). A scalable high-porosity wood for sound absorption and thermal insulation, Nat. Sustain. 6, 306–315.
  • [12] Bourbia, S., Kazeoui, H., Belarbi, R., (2023). A Review On Recent Research On Bio-Based Building Materials And Their Applications, Mater. Renew. Sustain. Energy 12, 117–139.
  • [13] Ünlü, A., Arslan, Z.F., Arslan, R., Ceylan, F., (2023). Ülkesel Ve Bölgesel Ölçekte Türkiye’nin Bitkisel Atık Miktarları, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Derg. 1, 26–37.
  • [14] Dönmez, E.T., Türker, E., (2014). Tekstil Atiklari İçeren Yüzeylerin Sahip Olduğu Elektromanyetik Kalkanlama, Ses Ve İsi İzolasyonu Özellikleriyle İlgili Literatür İncelemesi, Tekst. ve Muhendis 24, 124–135.
  • [15] Aybek, A., Üçok, S., Bilgili, M.E., İspir, M.A., (2015). Kahramanmaraş İlinde Bazı Tarımsal Atıkların Biyogaz Enerji Potansiyelinin Belirlenerek Sayısal Haritalarının Oluşturulması, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Derg. 29, 25-37.
  • [16] Zhou, M.H., Yin, G.Z., González Prolongo, S., (2004). Review Of Thermal Conductivity İn Epoxy Thermosets And Composites: Mechanisms, Parameters, And Filler İnfluences, Adv. Ind. Eng. Polym. Res. 7, 295–308.
  • [17] Epoxy Resin - Netzsch Analyzing & Testing, (2025). https://analyzing-testing.netzsch.com/en/polymers-netzsch-com/thermosets/ep-epoxy-resin (accessed December 2, 2025).
  • [18] Korkmaz, M., Yapıcı, F., Kılınç, İ., Taşdemir, N.Z., (2017). Üretim Faktörlerinin Yönlendirilmiş Yongalevhaların Isı İletkenlik Katsayısı Değeri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, İleri Teknol. Bilim. Derg. 6, 932–939.
  • [19] Kulaksızoğlu, Z., (2006). Isı Yalıtım Sektör Araştırması, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Erişim Adres. Http//Www. Ito. Org. Tr/Itoyayin/0016985. Pdf (Erişim Tarihi 07.11. 2017).
  • [20] Karadayı, T.T., Yüksek, İ., (2016). Yapılarda Isı Yalıtım Malzemeleri Seçimi Üzerine Bir Araştırma, Tesisat Derg. 242, 90–102.

Production of Insulation Material From Ecological and Industrial Wastes

Yıl 2025, Cilt: 1 Sayı: 2, 84 - 95, 25.12.2025

Öz

In Turkey, with the rapid population growth and industrial development, energy consumption has reached significant levels. A large portion of this consumption occurs in residential buildings, as well as in industrial use. With the advancement of technology, humanity's need for comfort in homes has also increased daily. This clearly highlights the need for efficient use of limited energy in homes. This makes the energy savings achieved through insulation applications inevitable. Thermal insulation projects have become increasingly important worldwide. Various thermal insulation materials, mostly petroleum-based, such as styrofoam, foam, and other materials, are widely preferred in applications in our country. In this study, ecological wastes such as sunflower stalks and corn stalks, along with industrial wastes such as oak cork and textile cotton, were utilized for thermal insulation. Furthermore, environmental problems arising from the storage difficulties associated with these wastes were prevented. This research was conducted experimentally for the production of insulation materials from ecological and industrial wastes in Kahramanmaraş. Ecological waste was sourced from agricultural lands in Afşin and Elbistan, while industrial waste was sourced from textile factories in Kahramanmaraş. The insulation material production process involved placing waste materials in molds, spraying epoxy resin onto them, and then pressing them. The pressing process employed high-heat and pressure bonding. The thermal conductivity of each of the pure and composite panels, produced in various sizes of 25x140x160mm, was determined. These values were compared with the measured insulation values of materials such as XPS, EPS, aerated concrete, and rock wool. Furthermore, their thermal resistance was calculated to determine whether they provided adequate thermal insulation.

Kaynakça

  • [1] Raja, P., Murugan, V., Ravichandran, S., Behera, L., Mensah, R.A., Mani, S., Kasi, A.K. Balasubramanian, K.B.N., Sas, G., Vahabi, H., Das, O., (2023). A Review of Sustainable Bio-Based Insulation Materials for Energy-Efficient Buildings, Macromol. Mater. Eng. 308, 1–11.
  • [2] Kurnaz, M., Oktay, B.M., (2017). Ekolojik Malzemeler Kulllanarak Üretilen Isı Yalıtım Levhalarının Özelliklerinin İncelenmesi, Int. J. Multidiscip. Stud. Innov. Technol. 1, 15–17.
  • [3] İpekçi, C.A., Coşgun, N., Karadayı, T.T., (2017). İnşaat Sektöründe Geri Kazanılmış Malzeme Kullanımının Sürdürülebilirlik Açısından Önemi, TÜBAV Bilim Derg. 10, 43–50.
  • [4] Üçgül, İ., Turak, B., (2015). Tekstil Katı Atıklarının Geri Dönüşümü Ve Yalıtım Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi, Acad. Platform-Journal Eng. Sci. 3, 39-48.
  • [5] Arslan, M.A., Aktaş, M., (2018). İnşaat Sektöründe Kullanılan Yalıtım Malzemelerinin Isı ve Ses Yalıtımı Açısından Değerlendirilmesi, J. Polytech. 0900, 299–320.
  • [6] Temiz, H., Olgar, K., (2017). Doğal ve Yapay Liflerden Üretilen Panellerin Yalıtım Özelliklerinin Araştırılması, Karaelmas Fen ve Mühendislik Derg. 7, 608–618.
  • [7] Yaşar, M., Altunok, M., (2023). Orman ve Tarım Atıklarından Sürdürülebilir Bitkisel Lifli Düşük Yoğunluklu Kompozit İzolasyon Levhası Üretimi The Production of Sustainable Low Density Composite Insulation Boards with Vegetable Fibre from Forestry and Agricultural Wastes, 35, 699–712.
  • [8] Majumder, A., Canale, L., Mastino, C.C., Pacitto, A., Frattolillo, A., Dell’Isola, M., (2021). Thermal Characterization of Recycled Materials for Building Insulation, Energies 14, 3564.
  • [9] Antolinc, D., Filipič, K.E., (2021). Recycling Of Nonwoven Polyethylene Terephthalate Textile İnto Thermal And Acoustic İnsulation For More Sustainable Buildings, Polymers (Basel). 13 (18) 3090.
  • [10] Abu-Jdayil, B., Barkhad, M.S., Mourad, A.H.I., Iqbal, M.Z., (2021). Date Palm Wood Waste-Based Composites For Green Thermal Insulation Boards, J. Build. Eng. 43, 103224.
  • [11] Zhao, X., Liu, Y., Zhao, L., Yazdkhasti, A., Mao, Y., Siciliano, A.P., Dai, J., Jing, S., Xie, H.S., Li, Z., He, S., Clifford, B.C., Li, J., Chen, G.S., Wang, E.Q., Desjarlais, A., Saloni, D., Yu, M., Kośny, J., Zhu, J.Y., Gong, A., Hu, L., (2023). A scalable high-porosity wood for sound absorption and thermal insulation, Nat. Sustain. 6, 306–315.
  • [12] Bourbia, S., Kazeoui, H., Belarbi, R., (2023). A Review On Recent Research On Bio-Based Building Materials And Their Applications, Mater. Renew. Sustain. Energy 12, 117–139.
  • [13] Ünlü, A., Arslan, Z.F., Arslan, R., Ceylan, F., (2023). Ülkesel Ve Bölgesel Ölçekte Türkiye’nin Bitkisel Atık Miktarları, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Derg. 1, 26–37.
  • [14] Dönmez, E.T., Türker, E., (2014). Tekstil Atiklari İçeren Yüzeylerin Sahip Olduğu Elektromanyetik Kalkanlama, Ses Ve İsi İzolasyonu Özellikleriyle İlgili Literatür İncelemesi, Tekst. ve Muhendis 24, 124–135.
  • [15] Aybek, A., Üçok, S., Bilgili, M.E., İspir, M.A., (2015). Kahramanmaraş İlinde Bazı Tarımsal Atıkların Biyogaz Enerji Potansiyelinin Belirlenerek Sayısal Haritalarının Oluşturulması, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Derg. 29, 25-37.
  • [16] Zhou, M.H., Yin, G.Z., González Prolongo, S., (2004). Review Of Thermal Conductivity İn Epoxy Thermosets And Composites: Mechanisms, Parameters, And Filler İnfluences, Adv. Ind. Eng. Polym. Res. 7, 295–308.
  • [17] Epoxy Resin - Netzsch Analyzing & Testing, (2025). https://analyzing-testing.netzsch.com/en/polymers-netzsch-com/thermosets/ep-epoxy-resin (accessed December 2, 2025).
  • [18] Korkmaz, M., Yapıcı, F., Kılınç, İ., Taşdemir, N.Z., (2017). Üretim Faktörlerinin Yönlendirilmiş Yongalevhaların Isı İletkenlik Katsayısı Değeri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, İleri Teknol. Bilim. Derg. 6, 932–939.
  • [19] Kulaksızoğlu, Z., (2006). Isı Yalıtım Sektör Araştırması, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Erişim Adres. Http//Www. Ito. Org. Tr/Itoyayin/0016985. Pdf (Erişim Tarihi 07.11. 2017).
  • [20] Karadayı, T.T., Yüksek, İ., (2016). Yapılarda Isı Yalıtım Malzemeleri Seçimi Üzerine Bir Araştırma, Tesisat Derg. 242, 90–102.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Enerji, Enerji Verimliliği
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Muharrem Eren 0000-0002-7133-1881

Erdem Alıç 0000-0002-2852-0353

Gönderilme Tarihi 16 Ekim 2025
Kabul Tarihi 3 Aralık 2025
Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2025
Yayımlandığı Sayı Yıl 2025 Cilt: 1 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Eren, M., & Alıç, E. (2025). Ekolojik ve Endüstriyel Atıklardan Yalıtım Malzemesi Üretimi. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilim Dergisi, 1(2), 84-95.
AMA Eren M, Alıç E. Ekolojik ve Endüstriyel Atıklardan Yalıtım Malzemesi Üretimi. ATUJSCIENCE. Aralık 2025;1(2):84-95.
Chicago Eren, Muharrem, ve Erdem Alıç. “Ekolojik ve Endüstriyel Atıklardan Yalıtım Malzemesi Üretimi”. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilim Dergisi 1, sy. 2 (Aralık 2025): 84-95.
EndNote Eren M, Alıç E (01 Aralık 2025) Ekolojik ve Endüstriyel Atıklardan Yalıtım Malzemesi Üretimi. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilim Dergisi 1 2 84–95.
IEEE M. Eren ve E. Alıç, “Ekolojik ve Endüstriyel Atıklardan Yalıtım Malzemesi Üretimi”, ATUJSCIENCE, c. 1, sy. 2, ss. 84–95, 2025.
ISNAD Eren, Muharrem - Alıç, Erdem. “Ekolojik ve Endüstriyel Atıklardan Yalıtım Malzemesi Üretimi”. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilim Dergisi 1/2 (Aralık2025), 84-95.
JAMA Eren M, Alıç E. Ekolojik ve Endüstriyel Atıklardan Yalıtım Malzemesi Üretimi. ATUJSCIENCE. 2025;1:84–95.
MLA Eren, Muharrem ve Erdem Alıç. “Ekolojik ve Endüstriyel Atıklardan Yalıtım Malzemesi Üretimi”. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilim Dergisi, c. 1, sy. 2, 2025, ss. 84-95.
Vancouver Eren M, Alıç E. Ekolojik ve Endüstriyel Atıklardan Yalıtım Malzemesi Üretimi. ATUJSCIENCE. 2025;1(2):84-95.