Yazar
Fidan, Güven
Basım Tarihi
2017-06
Konu
Makine Mühendisliği
Tür
Belge
Dil
İngilizce
Dijital
Evet
Yazma
Hayır
Kütüphane
Özyeğin Üniversitesi
Kayıt Numarası
3386e074-3082-4c5a-a0a0-71626188693f
Lokasyon
Makine Mühendisliği Bölümü
Tarih
2017-06
Örnek Metin
Bu tezde, kullanılan bir odadaki üç boyutlu zamana bağlı Termal Konfor (TC) koşulları araştırılmış ve belirlenmiştir. Oda, çeşitli malzemelerden (örneğin çelik, ahşap vb.) yapılmış mobilyalarla ve gelen güneş ışınımı altında düşünülmüştür. Tasarımcıların doğru ve hızlı analiz yapabilmesini sağlamak amacıyla Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) yöntemi olan FloEFD yazılımı kullanıldı. Bu hesaplamalı araç, ayrıntılı 3 boyutlu görselleştirmelere ve HVAC sisteminin difüzörlerinin geometrik ayrıntılarının dahil edilmesine olanak tanır. I) hava dağıtımı, II) iç ortam sıcaklık profilleri, III) nem ve IV) ortalama radyant sıcaklık profilleri gibi gerekli TC koşullarını belirlemek için CFD yöntemi kullanılır. Bu çalışma, odadaki mevcut malzemelerin spektral yüzey yayılımını ve pencere camlarının spektral geçirgenliğini içerdiğinden önceki çalışmalardan önemli ölçüde farklıdır. Analizlerde, daha doğru ve ayrıntılı TC koşullarının hesaplanmasına yol açan hem iletim hem de spektral radyasyon dikkate alınmaktadır. Söz konusu analizler odada elde edilen deneysel verilerle örtüşmektedir. Dört parametrenin görselleştirilmesi, oda içindeki pencere özelliklerinin ve HVAC difüzörünün değişiminin değerlendirilmesi yoluyla farklı senaryolar için yapılır. Daha sonra bu değerler insan giyimine ve metabolizma hızına bağlı olarak Fanger yöntemi ile termal konfor için PMV ve PPD olarak yorumlanmıştır. Karşılaştırma senaryolarının odadaki malzemelerin ısınma süresi dikkate alınarak 8 saatlik güneşlenme süresi boyunca tamamlanmasına izin verilmiştir. Bu nedenle, yalnızca doğrudan güneş ışınımının değil, ısıtılan malzemelerin uzun dalga ışınımının da TC'yi etkileyebileceği sonucuna varılmıştır. Yeni difüzör senaryosu ile gelen havanın doğrudan oturma alanına üflenmesi sayesinde bina sakini termal konfordan yerel olarak olumlu etkileniyor. Ancak bu ikincil difüzör ile konfor bölgesinde ısıl konforun 8 saat boyunca daha hızlı azaldığı tespit edilmiştir. Bunun nedeni ise karşılaştırmanın yapıldığı birincil difüzörün doğrudan cam ve duvara üfleyerek malzemenin ısınmasını geciktirmesidir. Bu araştırmanın bulguları, büyük cam cephe kaplama mekanlarında TC'yi değerlendirmek için kullanılabilir. FloEFD yazılımı için HAD hesapları tercih edilmiştir. FloEFD tasarımcıları için hızlı ve güvenilir sonuçlar veren, ileri seviye HAD yazılım programıdır. Bu programlama aracı, iklimlendirme ve havalandırma cihazlarının oda içinde hava koşullarında etkin olan parçalarının modellenmesi, dağıtımın üç boyutlu görselleştirilmesine olanak sağlar. Isıl konforun yorumlanması için gerekli etkisi olan, I) havanın mevcut, II) havanın sıcaklık profili, III)) nemi ve IV) ortalama ışınım sıcaklığı bu araçla programlamalara dahil edilebilmiştir. Bu çalışamada yapılan önemli farklılıklar ise ortamdaki malzemelerin yüzey yayıcılık değerlerinin ve camların Işın geçirgenlik değerlerinin tayfsal olarak ele alınmasıdır. Kullanılan fiziksel silahlar detaylı olarak yazılıma dahili olarak dahil edilmesiyle, işletim sonuçları ve oda içinde belirlenen zamanda tamamlanan ölçüm sonuçları, karşı yüksek performansla çalıştırılmaktadır. Düzenleme penceresi ve HVAC elemanı olan difüzörün farklı senaryolar altında değerlendirilmesi dört farklı parametrenin görselleştirilmesiyle yapılmıştır. Akabinde, ısıl konfor yorumu için, bu dört parametreli insanların giydiği kıyafetlerin bilgilerinin ve metabolik üretim değerlerinin Fanger Metod'la PMV ve PPD'ye dönüştürülmesi yapılmıştır. Tamamlanan karşılaştırma analizleri, güneşlenmenin 8 saat tutulabilmesi sağlanarak, odadaki malzemelerin sıcaklığının artmasının göz önünde bulundurulması sağlanır. Böylece ısıl konforun etkilenmesinin sadece doğrudan gelen güneş ışığına bağlı değil, ısıtılmış malzemelerin uzun dalga boylarıyla yaydığı Işının sonucu de olduğu sonucu çıkarılmıştır. Yeni difüzör senaryosunda, gelen havanın doğrudan oturma alanının üflenmesi sayesinde kullanıcı ısıl konfor açısından lokal olarak olumlu etkilenmiştir. Ancak, 8 saatlik konfor zonunda ısıl konfor daha hızlı azalmaktadır. Bunun sebebi karşılaştırmanın prensibi birincil difüzörün, doğrudan camlara ve soğutucuların üfleme yaparak, malzemenin ısınmasını geciktirmesidir. Bu sonuç elde edilenler, büyük kamera cephesi giydirmeli mahaller için ısıl konforun değerlendirilmesinde kullanılabilir.