Aerojel Yalıtım Keçelerinin Isıl ve Higrotermal Karakterizasyonu

İzmir Jeotermal Enerji San. ve Tic. A.Ş., İzmir’in Narlıdere ve Balçova bölgesine jeotermal kaynaklarla bölgesel ısıtma sağlayan bir kuruluştur. Bu çalışma, İzmir Jeotermal Enerji San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde bulunan ısı merkezlerinde vana, boru ve ısı değiştirgeçleri ile şehir içinde dolaşmakta olan yaklaşık 450 km uzunluğundaki boruların yalıtımlarının yenilenmesi çalışmalarına temel oluşturmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Aerojel yalıtım malzemeleri, fiberlere tutunmuş aerojellerden oluşurlar ve oldukça gözenekli bir yapıya sahiptirler. Bu nedenle, ısı iletimleri kısıtlıdır ve bu özellik sayesinde yalıtım uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu çalışmada üç farklı aerojel yalıtım keçesi İzmir Jeotermal Enerji San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde oluşturulan bir düzeneğe uygulanmış, düzenekten basınç, yüzey ve ortam sıcaklığı ölçümleri alınmıştır. Aerojel yalıtım malzemelerinden alınan numuneler İYTE-Tümleşik Araştırma Merkezi (TAM) bünyesinde çeşitli ölçüm ve analizlere tabi tutularak karakterize edilmiş ve ısıl performans ile ıslatılamama özelliği açısından karşılaştırılmıştır.

___

  • [1] Jyoti L. Gurav, In-Keun Jung, Hyung-Ho Park, Eul Son Kang, Digambar Y. Nadargi, "Silica Aerogel: Synthesis and Applications", Journal of Nanomaterials (2010)
  • [2] B. E. Coffman, J.E. Fesmire, S. White, G. Gould, S. Augustynowicz, "Aerogel Blanket Insulation Materials For Cryogenic Applications", AIP Conference Proceedings 1218, 913 (2010)
  • [3] "Heat-insulating Materials and Sound-absorbing Materials", Editor(s): Haimei Zhang,Materials in Civil Engineering, 2011, 304-423
  • [4] Ayçam, İdil & Tuna, Merve & Süt, Gülçin, (2010), "Sürdürülebilirlik Ve Mimari Değişimin Yalıtım Malzemelerine Etkileri"
  • [5] Hilmi Cenk Bayrakçı, Metin Davraz, Ebru Başpınar, "Yeni Nesil Isı Yalıtım Malzemesi: Vakum Yalıtım Paneli", SDU Journal of Technical Sciences (2011), 1-12
  • [6] Serina Ng, Bjørn Petter Jelle, Yingpeng Zhen, Ólafur Haralds Wallevik, "Effect of storage and curing conditions at elevated temperatures on aerogel-incorporated mortar samples based on UHPC recipe", Construction and Building Materials, (2016) 106, 640-649
  • [7] L.W. Hrubesh, "Aerogel applications", Journal of Non-Cryst. Solids 225 (1998) 335-342.
  • [8] Johen Fricke, "Aerogels and their applications", Journal of Non-Crystalline Solids 147&148 (1992) 356-362
  • [9] Mohammed Adnan Hasan, Rashmi Sangashetty, A. Carmel Mary Esther, Sharanabasappa B. Patil, Baburao N. Sherikar, Arjun Dey, "Prospect of Thermal Insulation by Silica Aerogel: A Brief Review" (2017) 98(2):297–304
  • [10] A. Soleimani Dorcheh, M.H. Abbasi, "Silica aerogel; synthesis, properties and characterization", Journal of Materials Processing Technology 199 (2008) 10–26
  • [11] H. Thorne-Banda & T.Miller, “Aerogel by Cabot Corporation: Versatile Properties for Many Applications”, Aerogels Handbook (2011) 847-856.
  • [12] Kevin Nocentinia, Patrick Achard, Pascal Biwole, "Hygro-thermal properties of silica aerogel blankets dried using microwave heating for building thermal insulation", Energy and Buildings, 158 (2018) 14–22.
  • [13] Umberto Berardi, Syed (Mark) Zaidi, "Characterization of commercial aerogel-enhanced blankets obtained with supercritical drying and of a new ambient pressure drying blanket", Energy & Buildings, 198 (2019) 542–552.