Gönen Jeotermal Bölge Isıtma Sistemiyle Isıtılan Farklı Tip Binaların Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi

Bu çalışmada Gönen jeotermal bölge ısıtma sistemi ile ısıtılan ve farklı dış duvar yapısına sahip 4 ayrı bina seçilerek, dış duvarlarının ısı transfer katsayıları ve optimum yalıtım kalınlıkları araştırılmıştır. Isı transfer katsayıları ölçüm yapılarak ve hesapla elde edilmiştir. Ölçülen değerler ile hesaplanan değerler karşılaştırılmış ve birbiriyle uygun olduğu görülmüştür. Optimum yalıtım kalınlıkları, ömür maliyet analizi yöntemine göre, jeotermal enerji ile kömür yakıtı ve yalıtım malzemesi olarak XPS ile EPS için hesaplanmış, enerji tasarrufları ile geri ödeme süreleri belirlenmiştir. Sonuç olarak, optimum yalıtım kalınlıkları 0.026 ile 0.122 m arasında değişmiş ve maksimum yıllık tasarruf 21.37 $/m2ve en kısa geri ödeme süresi 1.67 yıl olarak elde edilmiştir

Determination of Optimum Insulation Thickness for External Walls of Different Type Buildings Heated By Gonen Geothermal District Heating System

In this study, by choosing four buildings which have different external wall structures and heated by Gonen geothermal district heating system, heat transfer coefficients of their external walls and optimum insulation thickness were investigated. Heat transfer coefficients were obtained from measurements and calculations. The measured and calculated values are compared and were found to be appropriate with each other. Optimum insulation thickness, according to the lifetime cost analysis, were calculated for geothermal energy and coal as fuel and XPS and EPS as insulation materials, energy savings and payback periods have been identified. As a result, the optimum insulation thickness varies between 0.026 and 0.122 m and a maximum annual savings is 21.37$/m2 and shortest payback period is 1.67 years were obtained

___

  • Hasan, A.,Optimizing insulation thickness for buildings using life cycle cost, Applied Energy, 63, 115-124, (1999).
  • Gustafsson, SI., Optimisation of insulation measures on existing buildings, Energy and Buildings, 33, 49-55, (2000).
  • Mohsen, MS., Akash, BA., Some prospects of energy savings in buildings, Energy Conversion and Management, 42, 1307-1315, (2001)
  • Comaklı, K., Yuksel, B., Optimum insulation thickness of external walls for energy saving, Applied Thermal Engineering, 23, 473–479, (2003)
  • Sisman, N., Kahya, E., Aras, N., Aras, H., Determination of optimum insulation thicknesses of the external walls and roof (ceiling) for Turkey’s different degree-day regions, Energy Policy, 35, 5151-5155, (2007)
  • Bolatturk, A., Optimum insulation thicknesses for building walls with respect to cooling and heating degree-hours in the warmest zone of Turkey, Building and Environment , 43, 1055-1064, (2008)
  • Bulut, H., Büyükalaca, O., Yılmaz, T., Heating and cooling degree days zones for Turkey, 16. National Heat Science and Technique Congress, Kayseri, Turkey, (2007).
  • Hepbasli, A., A study on estimating the energetic and exergetic prices of various residential energy sources., Energy and Buildings, 40, 308-315, (2008)
  • TS 2164, Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları, Türk Standartları, Ankara, (1983).
  • [23]. Enerji ve Çevre Teknoloji Sistemleri Dergisi, Teknik Yayıncılık Grubu, (2008).
  • [25]. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), (2009),http://www.tuik.gov.tr/