Isıtma ve Soğutma Derece Gün Değerlerinin Binalarda Optimum Yalıtım Kalınlığına Etkisi

Enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karbon kökenli yakıtlardan temin eden ve bu yakıtları da ithal eden ülkemizde, enerjinin verimli kullanılması ülke menfaati için çok önemli bir konudur. İthal ettiğimiz bu yakıtları yakma sistemlerinde yakarak ısı enerjisi üretmekte ve bu enerjiyi de binalarımızı ısıtmak için kullanmaktayız. Maalesef binalarımızı yeterince yalıtmadığımız için duvarlardan ısı transferi olmakta ve bu yolla fazlaca ısı enerjisini kaybetmekteyiz. Yakıtların ithal olması ve yakıt fiyatlarının fazla olması, binalarda yalıtımı mecbur hale getirmiştir. Bu çalışmada ömür maliyet analizi kullanarak 4 il (Antalya, Bursa, Ankara ve Van) için dıştan yalıtılan duvar modelinde doğal gaz yakıtı ve beş farklı yalıtım malzemesi (EPS, cam yünü, taş yünü, XPS ve poliüretan) için optimum yalıtım kalınlığı, geri ödeme süreleri ve yıllık tasarruf miktarları hesaplanmıştır. Çalışmada ısıtma ve soğutma derece gün değeri üç ayrı yönteme göre hesaplanmış, derece gün değerlerinin hesaplanmasının optimum yalıtım kalınlığı üzerine olan etkisi incelenmiştir.

Effect of Heating and Cooling Degree Day Values on Optimum Insulation Thickness in Buildings

In our country, which supplies a large part of its energy need from carbon-based fuels and imports these fuels, the efficient use of energy is a very important issue for the country. We produce heat energy by burning these imported fuels in combustion systems and use this energy to heat our buildings. Unfortunately, as we do not insulate our buildings sufficiently, heat is transferred from the walls and in this way we lose a lot of heat energy. The fact that fuels are imported and fuel prices are high make the insulation in buildings compulsory. Optimum insulation thickness, payback periods and annual saving amounts were calculated for natural gas fuel and five different insulating materials (EPS, glass wool, rock wool, XPS and polyurethane) in externally insulated wall model for 4 cities (Antalya, Bursa, Ankara and Van) using life cost analysis in this study. In this study, heating and cooling degree day values ​​were calculated according to three different methods and the effect of calculation of degree day values ​​on optimum insulation thickness was investigated.

___

  • KAYNAKLAR TS 825, Binalarda Isı Yalıtım Kuralları, Türk Standartları Enstitüsü, 1998. Aytaç, A., Aksoy, U. T., Enerji Tasarrufu İçin Dış Duvarlarda Optimum Yalıtım Kalınlığı ve Isıtma Maliyeti İlişkisi, Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, 21, 753-758, 2006. Oğulata, R. T., Sectoral Energy Consumption in Turkey, Renewable and Sustainable Energy Reviews, cilt 6, 471-480, 2002. Kayfeci, M., Determination of Energy Saving and Optimum Insulation Thicknesses of the Heating Piping Systems for Different Insulation Materials, Energy and Buildings, 69, 278-284, 2014. Kurekci, N. A., Determination of Optimum Insulation Thickness for Building Walls by Using Heating and Cooling Degree-Day Values of All Turkey’s Provincial Centers, Energy and Buildings, 118, 197-213, 2016. Cuce, E., Cuce, P. M., Christopher, J. Wood, Riffat, S. B., Optimizing Insulation Thickness and Analyzing Environmental Impacts of Aerogel-Based Thermal Superinsulation in Buildings, Energy and Buildings, 77, 28-39, 2014. Dombayci, Ö. A., Atalay, Ö., Acar, Ş. G., Ulu, E. Y., Ozturk, H. K., Thermoeconomic Method for Determination of Optimum Insulation Thickness of External Walls for the Houses: Case Study for Turkey, Sustainable Energy Technologies and Assessments, 22, 1-8, 2017. Alsayed, M. F., Tayeh, R. A., Life Cycle Cost Analysis for Determining Optimal Insulation Thickness in Palestinian Buildings, Journal of Building Engineering, 22, 101-112, 2019. Ertürk, M., Optimum Insulation Thicknesses of Pipes with Respect to Different Insulation Materials, Fuels and Climate Zones in Turkey, Energy, 113, 991-1003, 2016. Vincelas, F. F. C., Ghislain, T., Robert, T., Influence of the Types of Fuel and Building Material on Energy Savings into Building in Tropical Region of Cameroon, Applied Thermal Engineering, 122, 806-819, 2017. Sagbansua, L., Balo, F., Ecological Impact & Financial Feasibility of Energy Recovery (EIFFER) Model for Natural Insulation Material Optimization, Energy and Buildings, 148, 1-14, 2017. Vincelas, F. F. C., Ghislain, T., The Determination of the Most Economical Combination Between External Wall and the Optimum Insulation Material in Cameroonian’s Buildings, Journal of Building Engineering, 9, 155-163, 2017. Onan, C., Determination of the Thermal Insulation for the Model Building Approach and the Global Effects in Turkey, Advances in Mechanical Engineering, 1-12, 2014. Bolattürk, A., Determination of Optimum Insulation Thickness for Building Walls with Respect to Various Fuels and Climate Zones in Turkey, Applied Thermal Engineering, 26, 1301-1309, 2006. Bolattürk, A., Optimum Insulation Thickness for Building Walls with Respect to Cooling and Heating Degree-Hours in the Warmest Zone of Turkey, Building and Environment, 43, 1055-1064, 2008. Özel, M., Pıhtılı, K., Determination of Optimum Insulation Thickness by Using Heating and Cooling Degree-Day Values, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 26, 191-197, 2008. Hasan, A., Optimizing Insulation Thickness for Buildings Using Life Cycle Cost, Applied Energy, 63, 115-124, 1999. Yakıtların Fiyat Kıyas Listesi, Mayıs 2019, www.igdas.com.tr. Faiz ve Enflasyon Oranları, Mayıs 2019, www.tuik.gov.tr, Bulut, H., Büyükalaca, O. ve Yılmaz, T., Türkiye için Isıtma ve Soğutma Derece-Gün Bölgeleri, 16. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran 2007.