FAZ DEĞİŞTİRİCİ MADDELERİN ADIYAMAN İKLİM KOŞULLARINDA YALITIM AMAÇLI KULLANIMININ İNCELENMESİ
Year 2020,
Volume: 7 Issue: 13, 148 - 156, 28.12.2020
Refet Karadağ
,
İsmail Bozkurt
,
Zuhal Genç
,
Murat Genc
,
Haci Sogukpinar
Abstract
Dünya nüfusundaki artış ve fosil yakıtların kontrolsüz tüketimi enerji verimliliği konularına olan ilgiyi arttırmıştır. Fosil yakıtlar açığa çıkardığı sera gazları ile çevreyi kirletmekte aynı zamanda yenilenebilir olmadığından kısıtlı miktarda bulunmaktadır. Ülkemizdeki enerji tüketiminin büyük bir kısmını binalardaki soğutma ve ısıtma ihtiyaçları oluşturmaktadır. Bina yalıtımına gerekli özenin gösterilmesi, enerji tüketimini önemli ölçüde azaltacaktır. Faz değiştirici maddeler (FDM), sıcaklık değişimine uğramadan, erime ve katılaşma işlemleri sırasında büyük miktarda gizli ısı soğurması ve yayması gibi özellikleri nedeniyle binalarda yalıtım amaçlı kullanılmaktadır. Bu çalışmada, mikrokapsüllenmiş faz değiştirici maddelerin binalarda yalıtım amaçlı kullanılabilirliği araştırılmıştır. Elde edilen mikrokapsüllenmiş FDM’ler FT-IR, DSC, TGA, SEM, VSM ve XRD yöntemleri kullanılarak yapısal ve morfolojik olarak karakterize edilmiştir. Uygun erime ve gizli ısı depolama kapasitesine sahip dekanoik asit faz değiştirici madde olarak belirlenmiş ve bir duvar üzerinde modellenerek ısı yalıtımına katkısı incelenmiştir.
Supporting Institution
Adıyaman Üniversitesi
Project Number
MÜFMAP/2018-0002
Thanks
Bu çalışma; Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından MÜFMAP/2018-0002 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. Ayrıca teknik destek için Orta Doğu Teknik Üniversitesine teşekkürler.
References
- [1] Song M, et al., Review on building energy performance improvement using phase change materials. Energy and Building 2018; 158: 776–793.
- [2] Su D, et al., Maximizing the energy output of a photovoltaic–thermal solar collector incorporating phase change materials. Energy and Building 2017; 153: 382–391.
- [3] Benard C, et al., Experimental comparison of latent and sensible heat thermal walls. Solar Energy 1985; 34 (6): 475–487.
- [4] Lee KO, Medina MA. Using phase change materials for residential air conditioning peak demand reduction and energy conservation in coastal and transitional climates in the State of California. Energy and Building 2016; 116: 69–77.
- [5] Berthou Y, et al. Full scale experimentation on a new translucent passive solar wall combining silica aerogels and phase change materials. Solar Energy 2015; 115: 733–742.
- [6] Young BA, et al. Reduced-scale experiments to evaluate performance of composite building envelopes containing phase change materials. Construction and Building Materials 2018; 162: 584–595.
- [7] Fateh A, et al. Numerical and experimental investigation of an insulation layer with phase change materials (PCMs). Energy and Building 2017; 153: 231–240.
- [8] Heat Transfer Module, COMSOL. https://www.comsol.com
- [9] Solutions to Linear Systems of Equations: Direct and Iterative Solvers, COMSOL, https://www.comsol.com
- [10] Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2011, Adıyaman, Türkiye.
Year 2020,
Volume: 7 Issue: 13, 148 - 156, 28.12.2020
Refet Karadağ
,
İsmail Bozkurt
,
Zuhal Genç
,
Murat Genc
,
Haci Sogukpinar
Project Number
MÜFMAP/2018-0002
References
- [1] Song M, et al., Review on building energy performance improvement using phase change materials. Energy and Building 2018; 158: 776–793.
- [2] Su D, et al., Maximizing the energy output of a photovoltaic–thermal solar collector incorporating phase change materials. Energy and Building 2017; 153: 382–391.
- [3] Benard C, et al., Experimental comparison of latent and sensible heat thermal walls. Solar Energy 1985; 34 (6): 475–487.
- [4] Lee KO, Medina MA. Using phase change materials for residential air conditioning peak demand reduction and energy conservation in coastal and transitional climates in the State of California. Energy and Building 2016; 116: 69–77.
- [5] Berthou Y, et al. Full scale experimentation on a new translucent passive solar wall combining silica aerogels and phase change materials. Solar Energy 2015; 115: 733–742.
- [6] Young BA, et al. Reduced-scale experiments to evaluate performance of composite building envelopes containing phase change materials. Construction and Building Materials 2018; 162: 584–595.
- [7] Fateh A, et al. Numerical and experimental investigation of an insulation layer with phase change materials (PCMs). Energy and Building 2017; 153: 231–240.
- [8] Heat Transfer Module, COMSOL. https://www.comsol.com
- [9] Solutions to Linear Systems of Equations: Direct and Iterative Solvers, COMSOL, https://www.comsol.com
- [10] Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2011, Adıyaman, Türkiye.