Araştırma Makalesi

Klasik ve Modern Yapı Elemanları Kullanılması Durumunda Isı İletim Katsayısının Değişimi İle Minimum Yalıtım Kalınlığının Tayini

Cilt: 10 Sayı: 4 15 Ekim 2020
PDF İndir
TR EN

Klasik ve Modern Yapı Elemanları Kullanılması Durumunda Isı İletim Katsayısının Değişimi İle Minimum Yalıtım Kalınlığının Tayini

Öz

Bu çalışmada Türkiye’deki 4 derece gün bölgesi için farklı duvar yapı elemanları (tuğla, bims ve gaz beton) örnek olarak seçilmiş, seçilen bu yapı malzemeleri için Türkiye piyasasında halen satışı yapılan farklı yalıtım malzemelerinin ısı iletim katsayısı aralığı (0.025-0.060 W/mK) göz önünde bulundurularak uygulanması gereken minimum yalıtım kalınlıkları belirlenmiştir. Bu sayede farklı derece gün bölgeleri için minimum yalıtım kalınlığı malzeme türünden bağımsız bir hale getirilerek, ısı iletim katsayısı tabanlı bir seçim önerilmiştir. Hesaplamalar ısı, su, ses ve yangın yalıtımcıları derneğinin (izoder) TS 825 standartları kapsamında oluşturdukları “İzoder TS 825 Hesap Programı” ile yapılmıştır. Yapılan hesaplar neticesinde 1. Derece gün bölgesinde minimum yalıtım kalınlığı ısı iletkenlik katsayısına ve yapı elemanına bağlı olarak 2-7 cm arasında değişirken, 2. Derece gün bölgesinde 2-8 cm arasında, 3. Derece gün bölgesinde 3-10 cm arasında, 4. Derece gün bölgesinde 4-13 cm arasında olduğu hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Farklı Duvar Yapı Elemanları , Isı Yalıtımı , Isı İletim Katsayısı , TS 825

Kaynakça

  1. Aditya, L., Mahlia, T. M. I., Rismanchi, B., Ng, H. M., Hasan, M. H., Metselaar, H. S. C. ve Aditiya, H. B., 2017. A Review on Insulation Materials for Energy Conservation in Buildings. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 73, 1352-1365.
  2. Ashrafian, T., Yilmaz, A. Z., Corgnati, S. P. ve Moazzen, N., 2016. Methodology to Define Cost-Optimal Level of Architectural Measures for Energy Efficient Retrofits of Existing Detached Residential Buildings in Turkey. Energy And Buildings, 120, 58-77.
  3. Bynum, R. T., 2000. Insulation Handbook, Mcgraw Hill Professional, 494p.
  4. Kalhor, K. Ve Ememinejad, N., 2020. Qualitative and Quantitative Optimization of Thermal İnsulation Materials: Insights from the Market and Energy Codes. Journal Of Building Engineering, 30, 101275.
  5. Kisilewicz, T., Fedorczak-Cisak, M. ve Barkanyi, T., 2019. Active Thermal Insulation as an Element Limiting Heat Loss Through External Walls. Energy and Buildings, 205, 109541.
  6. Ozel, M., 2011. Thermal Performance and Optimum Insulation Thickness of Building Walls With Different Structure Materials. Applied Thermal Engineering, 31(17-18), 3854-63.
  7. Papadopoulos, A. M. (2005). State of the Art in Thermal Insulation Materials and Aims for Future Developments. Energy and Buildings, 37(1), 77-86.
  8. Rosti, B., Omidvar, A. Ve Monghasemi, N., 2020. Optimal Insulation Thickness of Common Classic and Modern Exterior Walls in Different Climate Zones of Iran. Journal Of Building Engineering, 27, 100954.
  9. Ucar, A. Ve 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.
  10. URL-1, www.resmigazete.Gov.Tr /Eskiler/ 2007/05/20070502-2.Htm. 20 Nisan 2020. (in Turkish)

Kaynak Göster

APA
Geliş, K., & Yeşildal, F. (2020). Klasik ve Modern Yapı Elemanları Kullanılması Durumunda Isı İletim Katsayısının Değişimi İle Minimum Yalıtım Kalınlığının Tayini. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 10(4), 869-877. https://doi.org/10.17714/gumusfenbil.725909