0.0
MİMARİ TASARIMDA FAZ DEĞİŞTİREN MALZEME KULLANIMI

Yazarlar:
Doğukan Kadir YEMENİCİ Kübra Ekiz BARIŞ
Yayın Yılı:
2024
Yayıncı:
İKSAD Yayınları
ISBN:
978-625-378-070-8
Özet:
Dünya genelindeki enerji tüketiminin %30-40’lık kısmını inşaat sektörü oluşturmaktadır ve bu tüketimin %80-85’i binaların ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarında tüketilmektedir. Küresel sıcaklık artışları, kentleşme oranlarındaki yükseliş ve buna paralel olarak enerji talebinin 2050 yılına kadar %50’den fazla artacağı öngörüsü, inşaat sektörünü sürdürülebilirlik açısından kritik bir alan haline getirmektedir. Bu doğrultuda, enerji tüketimini azaltmaya yönelik yaklaşımlar, hem çevresel hem de ekonomik sürdürülebilirlik hedeflerinin temelini oluşturmaktadır. Enerji verimliliği sağlama ve tüketimi optimize etme amacıyla geliştirilen yöntemlerden biri, “ısıl enerji depolama sistemlerinin kullanımı”dır. Isıl enerji depolama sistemleri, enerjinin verimli bir şekilde toplanması ve dönüştürülmesiyle ısıtma ve soğutmada tasarruf sağlamada etkili bir yöntemdir. Faz değiştiren malzemeler (FDM), ısıl enerji depolama sistemlerinde gizli ısıyı depolama kabiliyetiyle dikkat çeken yenilikçi malzemelerdir. FDM, hem iç mekân termal konforunu artırmakta hem de enerji talebini düşürerek çevresel etkileri azaltmaktadır. Bununla birlikte, FDM’lerin sağladığı en önemli avantaj, enerji depolama süreçlerini verimli hale getirmesi ve karbon ayak izini azaltmasıdır. FDM’lerin enerji verimliliği açısından taşıdığı potansiyel, mimarlık ve yapı malzemeleri alanında giderek artan bir ilgi görmektedir. Özellikle, sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu hedeflerine olan katkıları, FDM’lerin tasarım süreçlerinde kullanılmasını önemli hale getirmektedir. Ancak, mevcut literatür incelendiğinde, FDM uygulamalarının sağlamış olduğu enerji tasarrufu ve ekonomik avantajların çok sayıda araştırmanın odağı olmasına rağmen, FDM’lerin bir mimari tasarım öğesi olarak değerlendirilmesine yönelik araştırmaların oldukça sınırlı bir kapsamda ele alındığı tespit edilmiştir. Özellikle, bu malzemelerin pratik uygulamalarda üretim ve kullanım olanaklarını araştıran girişimlerin olmaması dikkate değerdir. Bu bağlamda, bu araştırmada sınırlı literatür genişletilerek, FDM’lerin mimari tasarımdaki potansiyel kullanım alanları daha kapsamlı bir şekilde incelenmektedir. FDM’lerin mimarlıkta pratik uygulamaları ve karşılaştırmalı malzeme özellikleri incelenmiş, ayrıca gelecekte mimarlıkta yaygın bir şekilde kullanılma potansiyeli üzerine çıkarımlar yapılmıştır. Bu araştırmanın, FDM’lerin mimari tasarımlarda kullanımı için teorik ve pratik katkılar sunması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, FDM’lerin mimari tasarımlarda kullanımının yaygınlaşması, sürdürülebilir yapıların inşasına önemli bir katkı sağlayarak, enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılmasında kritik bir rol oynayaca

4. INTERNATIONAL EURASIA CONGRESS OF BUILDING MATERIALS, ARCHITECTURE AND ENGINEERING SCIENCES
THE USE OF PHASE CHANGE MATERIAL IN ARCHITECTURAL DESIGN

Yazarlar:
Doğukan Kadir YEMENİCİ Kübra Ekiz BARIŞ
Yayın Yılı:
2024
Yayıncı:
İKSAD Yayınları
ISBN:
978-625-378-070-8
Özet:
(AI):
The construction sector accounts for 30-40% of global energy consumption, with 80-85% of this consumption used for heating and cooling buildings. Global temperature increases, rising urbanization rates, and the projected increase in energy demand by over 50% by 2050 make the construction sector a critical area for sustainability efforts. Approaches to reducing energy consumption form the foundation of both environmental and economic sustainability goals. One method developed to achieve energy efficiency and optimize consumption is the use of thermal energy storage systems. These systems effectively store and transform energy, providing savings in heating and cooling. Phase change materials (PCM) stand out as innovative materials in thermal energy storage systems due to their ability to store latent heat. PCM enhance indoor thermal comfort while reducing energy demand, thus mitigating environmental impacts. The most significant advantage of PCM lies in their ability to make energy storage processes more efficient and reduce carbon footprints. Their potential for improving energy efficiency is attracting increasing attention in architecture and building materials. Specifically, their contributions to sustainability and energy savings goals make the integration of PCM into design processes particularly important. However, a review of the existing literature reveals that, despite numerous studies focusing on the energy-saving and economic benefits of PCM applications, research addressing their evaluation as an architectural design element remains relatively limited. Notably, there is a lack of initiatives exploring the production and application possibilities of these materials in practical contexts. Within this scope, this research aims to expand the limited body of literature by examining the potential uses of PCM in architectural design more comprehensively. The study investigates the practical applications and comparative material properties of PCM, along with drawing conclusions about their potential for widespread use in future architectural projects. This research aims to provide both theoretical and practical contributions to the use of PCM in architectural designs. In this context, the widespread use of PCM in architectural design is expected to significantly contribute to the construction of sustainable buildings, playing a critical role in achieving energy efficiency and environmental sustainability goals.