Yeşil Yapılı Çevrede Doğru Bilinen Yanlışlar

Avrupa Birliği’nin 20+20+20 şeklinde belirlediği 2020 Stratejisi’nde yer alan her birisi %20’lik enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve CO2 salımlarında azaltım şeklindeki hedeflerine iki yıl kadar az bir zaman kalmış olmasına karşın, özellikle CO2 salımlarının azaltılmasında ortaya konan hedefi yakalamada güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bunun ana nedeni enerji kaynaklarımızın yeterince akılcı yani bir enerji kaynağının veya artık enerjinin yararlı iş potansiyellerinin (enerjinin kalitesi: ekserji) doğru talep noktasında, doğru yerde, doğru zamanda, doğru kalitede ve doğru kademelendirmede paylaştırılmamasıdır. Bu makalede dördüncü bir %20 puan hedefi daha konmuştur. Bu hedef ekserji akılcılık hedefidir. Bu savı pekiştirmek için yenilenebilir enerji kaynakları dâhil olmak üzere binalarda ve yapılı çevrede doğru bilinen yanlışlara yazarın muhtelif çalışmalarından derlenen örneklerle görsel ağırlıklı olarak değinililerek $CO_2\\$ salımlarındaki etkileşimi tartışılacaktır.

Game Changers in the Green Built Environment

There has been less than two years for the target completion of 20+20+20 2020 Strategy of the EU for the achievement of 20% energy savings, 20% CO2 emissions reduction, and 20% increase in the share of renewables in the energy mix, all of which seem to be far from their targets. The main reason for these delays is the absence of the exergy rationale in the EU targets. In this paper the importance of a fourth 20% factor, namely improvement in the Rational Exergy Management Efficiency is mentioned, which translates to $CO_2\\$ emissions and Ozone layer depletion. In order to underline this approach, several game-changing case studies from the HVAC sector were compiled from several studies of the Author and presented in this paper.

___

  • Kılkış, B., Ozon Tabakasının Korunmasında CO2 Salımları Tehdit mi Potansiyel Çözüm mü?, 19. Ozon Paneli ve Ozon Tabakasının Korunması Etkinliği, 18 Aralık, İstanbul, 2018.
  • Kilkis, B., Sensible Heat Recovery in Ventilation, How Rational is it?, ASHRAE J., March Issue, 2019.
  • Kılkış, Ş., A Rational Exergy Management Model to Curb CO2 Emissions in the Exer gy-Aware Built Environments of the Future, Doctoral Thesis September 2011, Division of Building Technology School of Architecture and the Built Environment KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, 2015.
  • Kilkis, B., An Exergy-Rational Model for Rating Sensible Air-to-Air Heat Recovery Systems in Sustainable Buildings, 3rd SEE SDEWES Conference, June 30-July 3, Novisad, 2018.
  • Kılkış, B., Yeşil Havalimanlarında Beraber Isı ve Güç Sistemleri (Kojenerasyon/Trijenerasyon), Kojenerasyon Dergisi, 2019.
  • Gülbeden, A., Bilir, Ş., Kılkış, B., An Exergy-Based Automation System in Eser Leed Platinum Building, XII TTMD Int. Symposium: İstanbul; 28/03/2016-02/04/2016.
  • Kılkış, B., 2017. Türkiyede Güneş Enerjisinin Akılcı Kullanımı ve Yenilikçi Öneriler, Kanal B, Güne Bakış, 2017.
  • Kilkis, B., The Future of Thermal Cooling to Support Resilient CHP Systems, Best Method to Utilize Heat of Trigeneration: Exergy Transfer Issues in Absorption Cooling, ASHRAE Annual Meeting, June 23-27, Houston, 2018.
  • Kilkis, B., Utilization of Cogeneration Heat in Hot and Humid Mediterranean Climates: Exergetic Game Change About Absorption Cooling Versus Solar Cooling, 13th Sdewes Conference, Poster Presentation, September 30- October 6, Palermo, 2018.
  • Kılkış, B., Kılkış, Ş., Rational Exergy Management Model for Effective Utilization of Low-Enthapy Geothermal Energy Resources (Düşük Entalpili Jeotermal Enerji Kaynaklarının Akılcı Kullanımında Ekserji Çözümleme Modeli), ULIBTK’17 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 13-16 September 2017, Abstracts Book, p: 6, Çorum.
  • Kılkış, B., Elektrikli Arabalar ve Araştırma Olanakları, Başkent Üniversitesi, Değerlendirme Raporu, 2017.