RADYATÖR ARKASINDAKİ DUVARDAN ISI KAYBININ YANSITICI/YUTUCU YÜZEY KULLANILARAK ÖNLENMESİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

   Bu çalışmada, panel radyatörler arkasına konulan ışınım yayma katsayıları farklı değerlerde olan malzemelerin ısıl verime etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Deneylerde 3 cm cam yünü üzerine yapıştırılmış ışınım yayma katsayısı düşük değerde (<0,1) olan alüminyum folyo ile ışınım yayma katsayısı yüksek değerde (>0,9) olan siyah boya ile boyanmış alüminyum folyo yüzeyler kullanılmıştır. Radyatör sıcaklığı 45 ve 55°C olarak alınmış ve yüzey ile radyatör arasında 6 cm aralık olacak şekilde deneyler gerçekleştirilmiştir. Deneylerde ısıl çiftler kullanılarak radyatör ve yansıtıcı/yutucu yüzey üzerinde farklı yükseklik ve mesafelerdeki sıcaklıklar ölçülmüştür. Yapılan deneyler sonucunda, yutucu yüzey kullanıldığında yutucu (mat siyah) yüzey sıcaklığının yansıtıcı (parlak) yüzeyden yaklaşık %15 oranında daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında yansıtıcı yüzey kullanılması durumunda ise radyatör yüzeyine yakın bölgenin sıcaklığının yutucu yüzey kullanılarak elde edilen sıcaklığa göre yaklaşık %7 oranında daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF PREVENTING HEAT LOSS THROUGH THE WALL BEHIND THE RADIATOR USING REFLECTOR/ABSORBER SURFACES

   In this study, an experimental investigation has been performed to examine the effect of the emissivity of the wall, placed behind the radiator. An aluminium and a sprayed aluminium folios with black paint walls were used in the experiments. The folios with a low emissivity (<0.1) and painted wall with a high emissivity (>0.9) were placed on the glass wools with 3 cm thick. The experiments were performed for the radiator temperatures of 45 and 55 °C, respectively. The interval between the radiator and wall was 6 cm. The temperatures at the different points on the radiator and reflector/absorber walls were measured. The results suggested that the temperature of the absorber surface is about %15 higher than the reflector surface. Besides the temperature of the region close to the radiator surface is about %7 higher in the case of experiment using the reflector wall, than that case of using absorber wall.

___

  • [1] http://www.eie.gov.tr/verimlilik/b_en_ver_b_2.aspx (erişim tarihi 01.08.2016).
  • [2] AYDAR, E., EKMEKÇİ, İ., “Thermal Efficiency Estimation of the Panel Type Radiators with CFD Analysis”, Journal of Thermal Science and Technology, 32, 63-71, 2012.
  • [3] HARRIS, D.J., “Use of Metallic Foils as Radiation Barriers to Reduce Heat Losses from Buildings”, Applied Energy, 52, 331-339, 1995.
  • [4] http://www.izocam.com.tr/f85-izopan.html (erişim tarihi 01.08.2016).
  • [5] http://www.eie.gov.tr/eie-web/turkce/en_tasarrufu/konut_ulas/yonetmelik.html (erişim tarihi 01.08.2016).
  • [6] BECK, S.B.M., BLAKEY, S.G., CHUNG, M.C., “The Effect of Wall Emissivity on Radiator Heat Output”, Building Services Engineering Research & Technology, 22, 185-194, 2001.
  • [7] TÜKEL, M., ARICI, M., BİNGÖLLÜ, M.F., KARABAY, H., “Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkinliğine Etkisi”, 9. Ulusal Kongresi Tesisat Mühendisliği, 259-267. İzmir, Türkiye, 2009
  • [8] JIMENEZ, B.N., “The Effect of a Thin Foil on the Heat Losses behind a Radiator”, MSc Thesis, University of Gävle, Gävle, Sweden, 2013.
  • [9] SHATI, A.K.A., BLAKEY, S.G., BECK, S.B.M., “The Effect of Surface Roughness and Emissivity on Radiator Output”, Energy and Buildings, 43, 400-406, 2011.
  • [10] KİBAR, A., VEZİROĞLU, A.R., “Mekân İçerisindeki Radyatörlerin Etrafındaki Engellere Göre Isıl Veriminin İncelenmesi”, Tesisat Mühendisliği Dergisi, 136, 5-11, 2013.
  • [11] ÜÇLER, K., KİBAR, A., KARABAĞ, B., YİĞİT, K.S., “Mekân İçerisinde Pencere Altında Bulunan Radyatörlerin Etrafına Yerleştirilen Engellerin Deneysel Olarak İncelenmesi”, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 12, 61-69, 2015.
  • [12] KILIÇ, M., SEVİLGEN, G., “İçinde Oturan İnsan Olan Radyatörle Isıtılan Bir Odadaki Isıl Konfor, Akış ve Isı Transferinin Üç Boyutlu Sayısal Analizi”, 9. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 559-568 İzmir, Türkiye, 2009.
  • [13] BEKTAŞ, B., AKSOY, U.T., "Soğuk İklimlerdeki Binalarda Pencere Sistemlerinin Enerji Performansı.", Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 3, 499-508, 2005
  • [14] ARICI, M., TOZKOPARAN, Ö.O., KARABAY, H., “Çift Camlı Pencerelerde Isı Geçişinin İncelenmesi”, 4. Ege Enerji Sempozyumu, 197-203, İzmir, Türkiye, 2008.