ENERJİ ETKİN KONUT TASARIMINDA TESİSAT BİLEŞENLERİ İLE BİRLİKTE KULLANILABİLECEK YAPI ELEMANLARININ ARAŞTIRILMASI

Günümüzde kullanılan enerjinin büyük bir kısmı yenilenemeyen fosil kaynaklardan elde edilmektedir. Kullanılan bu enerjinin yaklaşık yarısına karşılık gelen miktarı ise; yapılar tarafından tüketilmektedir. Yapılarda tüketilen enerji miktarı göz önüne alındığında, enerji etkin bina tasarımının önemi ortaya çıkmaktadır. Enerji etkin konut tasarımında can alıcı noktalar; enerji etkin tasarım stratejilerinin kullanılması ve bu amaçla tasarlanmış yapı elemanlarının sonuç ürün içinde yer almalarıdır. Yapı elemanlarının, mekanlar ve iç ortamdaki tesisat bileşenleriyle uyumlu tasarlanmaları sayesinde daha sağlıklı ve konforlu mekanlar yaratmak mümkündür. Yapının dış fiziksel ortamla olan ilişkisinin düzenlenmesinde rol alan yapı elemanları, enerjiyi etkin kullanmak amacıyla tasarlanabilirler. Örneğin; Trombe duvarı, hava kolektörü, rüzgar bacası vb. Bu çalışmada, enerjinin konutlarda etkin kullanılabilmesi amacıyla geliştirilen yapı elemanları ve bu elemanların konut yapılarının mimari tasarımıyla bütünleşmeleri irdelenecektir.

BUILDING ELEMENTS THAT WOULD BE USED TOGETHER WITH HVAC COMPONENTS IN ENERGY EFFICIENT RESIDENTIAL BUILDING DESIGN

The majority of the energy consumed throughout the world is derived from non-renewable fossil resources. Considering around half of this energy is consumed by buildings, the importance of energyefficient building design becomes self evident. The crucial points of energy-efficient residential building design include the use of energy efficient design strategies and integration of building elements that have this purpose in the final product. It is possible to create healthier and more comfortable spaces by designing building elements compatible with HVAC components. Building elements, which are involved in the regulation of the relationship between the exterior physical environment and the indoor environment, can be designed to use energy efficiently. For example, the Trombe wall, the air collector, the wind chimney et al. This study discusses aforementioned building elements, which were developed in order to ensure efficient use of energy in buildings, and their integration with the architectural design of residential buildings.

___

  • Allard F. (1998): “Natural Ventilation in Buildings: A Design Handbook”, James and James Publishing.
  • Balcomb J. D. (1992): “Passive Solar Buildings”, MIT Press.
  • Bilgiç S. (2002): “Akıllı Cephe Sistemleri”, Ege Mimarlık, Sayı 44, s. 21-25.
  • Boutet T. S. (1987): “Controlling Air Movement: A Manual for Architects and Builders”, McGraw-Hill Book Company.
  • Carter D. J. (2002): “The Measured and Predicted Performance of Passive Solar Light Pipe Systems”, Lighting Research and Technology, Cilt 34, No. 1, s. 39-51.
  • Çakmanus İ., Böke A. (2001): “Binaların Güneş Enerjisi ile Pasif Isıtılması ve Soğutulması”, Yapı, Sayı 235, s. 83-87.
  • Durmuş Z. (2009): “Enerji Etkin Mimarlık Yaklaşımları Üzerine Bir Eleştiri”, Ege Mimarlık, Sayı 68, s. 18-23.
  • Erengezgin Ç. (2001): “Enerji Mimarlığı”, Yapı, Sayı 234, s. 82-89.
  • Eyüce Ö. (2002): “Değişen Bina Kabuğu ve Çağdaş Gelişmeler”, Ege Mimarlık, Sayı 44, s. 4- 7.
  • Güzel N. O., Sönmez A. (2002): “Giydirme Cephelerin Performans Özellikleri”, Ege Mimarlık, Sayı 44, s. 12-17.
  • Hastings S. R., Mİrck O. (2000): “Solar Air Systems: A Design Handbook” James and James.
  • IEA, International Energy Agency, Daylight in Buildings: a Sourcebook on Daylighting Systems and Components. A report of IEA SHC Task 21/ ECBCS.
  • İnanıcı M. N. (1996): “Türkiye’nin İklim Koşulları Farklı Beş İlinde Pasif Güneş Isıtmalı Bina Elemanlarının Isısal Performans Açısından Optimizasyonu”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Y. Lisans Tezi.
  • Kwok C., Chung T., Mardaljevic J. (2005): “Design of Light Pipe Aperture on Building Facades in Dense Urban Environments Using a Cumulative Illumination Technique”, İspanya, CIE (International Commission on Illumination) Midterm meeting y Congreso Internacional de Illuminacion.
  • Lecher N. (1990): “Heating, Cooling, Lighting: Design Methods for Architects”, John Wiley and Sons.
  • Okutucu F., Tokuç A., Yıldızber Z. E. (2006): “The Use of an Air Collector Aimed for Industrial Manifacturing in Space Heating and Cooling”, XXXIV IAHS World Congress Sustainable Housing Design Emphasizing Urban Housing, Napoli, İtalya.
  • Okutucu F., Tokuç A., Yıldızber Z. E. (2008): “GEE Binasının Hava Bacalarından Birinin Modifiye Edilmesi ve Pasif Sistem ile Istılmaya Çalışılan Bir Odanın Isı Kayıplarının Azaltılması”, Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Bilimsel Araştırma Projesi.
  • Reusch H. (1982): “Geschichte der Nutzung der Solarenenergie”, Hannover Universitesi, Doktora Tezi.
  • Tokuç A. (2005): “İzmir’de Enerji Etkin Konut Yapıları İçin Tasarım Kriterleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Y. Lisans Tezi.
  • Tokuç A., Yıldızber, Z. E. (2006): “Conveying Daylight into the Spaces with Lightpipes”, Lefke, KKTC, 4. FAE Uluslararası Sempozyumu.
  • Wright D. (1984): “Natural Solar Architecture: The Passive Solar Primer”, Van Nostrand Reinhold Company.