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.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi-Cover
  • ISSN: 2564-6605
  • Yayın Aralığı: 4
  • Başlangıç: 2017
  • Yayıncı: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

L−MOMENTLER YÖNTEMİYLE KARADENİZ’E DÖKÜLEN AKARSULARA AİT YILLIK ANLIK MAKSİMUM AKIM DEĞERLERİNİN BÖLGESEL FREKANS ANALİZİ

HATİCE ÇITAKOĞLU, VAHDETTİN DEMİR, TEFARUK HAKTANIR

ENZİMATİK OKSİDATİF POLİMERİZASYON İLE ORTO- HİDRAZON-FONKSİYONLU OLİGOFENOL SENTEZİ

ERSEN TURAÇ

L−MOMENTLER YÖNTEMİYLE TÜRKİYE’YE AİT AÇIK YÜZEY BUHARLAŞMA DEĞERLERİNİN BÖLGESELLEŞTİRİLMESİ

Hatice ÇITAKOĞLU, Mehmet GÜNEY

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU TÜNELLERİNDE GÜVENLİK TÜNELİ MODELLEMELERİ: ANKARA-İSTANBUL HIZLI TREN PROJESİ 26 NUMARALI TÜNEL ÖRNEĞİ

evren poşluk, MUSTAFA KORKANÇ

ŞEV TEPESİNE OTURAN SIĞ TEMELLERDE EKSANTİRİSİTENİN ETKİSİ

BARIŞ MAHMUTLUOĞLU, BAKİ BAĞRIAÇIK

ÇELİK VE SENTETİK LİFLERİN KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONLARIN TAZE VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

FUAT KORKUT, ZEHRA FUNDA TÜRKMENOĞLU, REFİK BURAK TAYMUŞ, SONER GÜLER

KENTSEL BÜYÜME İLE MOTORLU ARAÇ TRAFİĞİ YOĞUNLUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

ZEYNEL ABİDİN POLAT, ABDULKADİR MEMDUHOĞLU, MÜSLÜM HACAR, HÜSEYİN DUMAN

GÜÇLENDİRME AMACI İLE ISLAK KARIŞIMLI PÜSKÜRTME BETON PANELLERİN UYGULANMASI

Pınar TEYMÜR, Sumru PALA

KARAYOLU TRAFİK GÜRÜLTÜ DEĞERLERİNİN UYGULAMA İMAR PLANLARINA ENTEGRASYONU

ERDEM EMİN MARAŞ, FAİK AHMET SESLİ

KARAMAN İLİ KÜRESEL GÜNEŞ RADYASYONUNUN HELIOSAT METOT KULLANILARAK BELİRLENMESİ

Selmin ENER RUŞEN