Gazbeton Malzemesinin Isıl İletkenliğinin Nem ve Sıcaklıkla Değisiminin İncelenmesi

Binalarda ısı yalıtımı göz ardı edilemeyecek düzeyde önemlidir. Bu önem sadece enerji ekonomisi açısından değil enerji kaynaklarının sınırlı olması ve dikkatli tüketilmesi açısından da öne çıkar. Yapı malzemeleri açısından ısı geçirgenliği oldukça düsük malzemelerin üretimi gün geçtikçe artmıstır. Bu çalısmada, içerisinde hava kabarcıkları bulunan hafif yoğunluklu yapı malzemesi gazbetonun ısıl iletkenlik değerinin nem içeriğine ve sıcaklığa bağlı olarak değisimi deneysel olarak incelendi. Çalısmada, duvar elamanı olarak kullanılan G2/04 sınıfı gazbeton numuneleri, 0,0% ile 48% arasında değisen bes farklı kütlesel nem içeriği için 0ºC ile 45ºC arasındaki sıcaklıklarda ısı iletkenlik katsayılarının değisimi deneysel olarak incelenmistir. LaserComp 300 cihazı yardımıyla ölçülen ısıl iletkenliğin kütlesel nem içeriğine ve sıcaklığa bağlı olarak arttığı deneysel olarak belirlenmistir.

Gazbeton Malzemesinin Isıl İletkenliğinin Nem ve Sıcaklıkla Değisiminin İncelenmesi

Thermal insulation is an important issue in buildings. This is related to not only energy economy but also consumption of limited energy resources. During the last decades, construction materials with lower thermal conductivity have been produced. In this study, variation of thermal conductivity according to moisture content and temperature of low density construction material autoclaved aerated concrete was investigated. The variation of thermal conductivity of G2/04 class autoclaved aerated concrete samples which were used as wall compenent, was observed for five different moisture content as changing between 0,0% and %48 and the temperature between 0 ºC -45 ºC. An increase depending on moisture content and temperature of thermal conductivity were determined by LaserComp 300 instrument.

___

  • [1] Mendes, N., Fernandes, C.P., Philippi, P. C., and Lamberts, R., Moisture Content Influence On Thermal Conductıvıty Of Porous Building Materials, Seventh International Ibpsa Conference, Rio De Janeiro, Brazil, August 13- 15, 2001. [2] Heperkan, H.A., Bircan, M.M., Sevindir, M.K, Yapı Malzemelerinde Buhar Difüzyonu ve Yoğusma, V. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Ve Sergisi, pp 461-470, [3] Matiasovsky, P., Koronthalyova, O., Pore Structure And Thermal Conductıvıty of Porous Inorganic Building Materials [4] Bentz, D. P., Martys, N. S., and Garboezi, E. J., Microstructure and Transport Properties of Porous Building Materials. II. Three- Dimensional X-Ray Tomographic Studies, Materials and Structure, Vol. 33, pp 147-153, April 2000. [5] Janssen, H., Blocken, B., Carmeliet, J., Conservative Modelling of the Moisture and Heat Transfer in Building Components Under Atmospheric Excitation, International Journal of Heat and Mass Transfer,2006. [6] Barea, R., Osendi, M. I., Ferreira, J.M.F., Miranzo, P., Thermal Conductivity of Highly Porous Mullite Material, Acta Materialia, Vol: 53, pp 3313–3318, 2005. [7] Bouguerra, A., Ait-Mokhtar, A., Amiri, 0., Diop, M. B., Measurement Of Thermal Conductıvıty, Thermal Dıffusıvıty And Heat Capacıty Of Hıghly Porous Buıldıng