Yazar
Hocaoğlu, Ahmet
Basım Tarihi
2024
Konu
Elektrik mühendisliği, Bina inşaatı, Enerji sistemleri, Kum, İnşaat malzemeleri, Termal özellikler, Düşük sıcaklıklardaki malzemeler, Malzemeler
Tür
Belge
Dil
İngilizce
Dijital
Evet
Yazma
Hayır
Kütüphane
Özyeğin Üniversitesi
Kayıt Numarası
5dd06458-9b1d-4a95-90f9-4bd9f596559b
Lokasyon
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tarih
2024
Örnek Metin
Pasif ışınımlı soğutma, iklim krizlerinin olumsuz etkilerini azaltmaya ve binalardaki enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olabilecek yeni teknolojilerden biridir. Radyatif soğutma prensibi, ısının bir binanın yüzeyinden uzaya yayılmasını ve böylece iklimlendirme sistemlerine olan bağımlılığın azaltılmasını içerir. Pasif ışınımlı soğutmanın temellerini anlamak, binalar ve endüstriyel uygulamalarla ilgili termal yönetim açısından önemlidir. Binalarda radyatif soğutmanın prensibi, sistem üzerinde minimum ısı yükünü elde etmek için çevreden gelen ışınım ısısının seçici olarak yansıtılmasını ve enerjinin bir yüzeyden çevreye seçici olarak yayılmasını içerir. Binalarda çatılara gelen güneş ışınımı yansıtılabilir veya emilebilir. Emilen ısı ya konveksiyon yoluyla çevredeki havaya aktarılır ya da gökyüzüne geri yayılır. Bir yüzeyin ışınımsal olarak soğutulması isteniyorsa, tezde ayrıntılı olarak tartışıldığı gibi görünür dalga boyu aralığında güneş enerjisinin büyük bir yansımasına ve atmosferik pencere aralığında (8-13 µm dalga boyu aralığı) en yüksek radyasyon emisyonuna sahip olması gerekir. Bu teknik, yaz aylarında sıcak iklimlerde klima kullanımının azaltılmasına yardımcı olacağından sera gazı emisyonlarının azaltılmasına önemli ölçüde yardımcı olabilir. Son zamanlarda pasif ışınımlı soğutma uygulamalarında nanopartiküllerin ve farklı yapıların kullanımı gündeme gelmiştir. Bu çalışmada kum parçacıklarının ışınımsal soğutma özelliklerini deneysel olarak araştırıyoruz ve performanslarını silikon dioksit, titanyum dioksit ve çinko oksit gibi diğer malzemelerle karşılaştırıyoruz. Taramalı elektron mikroskobu (SEM), kum parçacıklarının ve karşılaştırma amacıyla çalışmada kullanılan diğer malzemelerin yüzeyinin morfolojisini analiz etmek için kullanılır. Numunelerin absorbans ve geçirgenlik yüzdesini ölçmek amacıyla Fourier dönüşümü kızılötesi spektroskopisi (FT-IR) deneyleri yapıldı. Ayrıca FT-IR ölçümlerinden soğurma katsayısı hesaplandı. Kum numunelerinin absorpsiyon katsayısı yüksek bir oran göstermiştir (atmosferik pencere aralığındaki tüm pelet numuneleri için yaklaşık olarak 0,4⨯10^4 ile 0,8⨯10^4 arasında olan 1/m birimlerinde). Ayrıca, kum numunesi ve ZnO'nun absorpsiyon profillerinin davranışı, özellikle atmosferik pencere aralığında oranlarında çok benzerdir. Ayrıca emisyonun en yüksek piklerini 6,78 µm, 9,24 µm'de gösterdiğini gözlemledik. Tüm kum pelet numuneleri için µm, 11.69 µm ve 14.05 µm. Dolayısıyla, bu çalışmada deneysel olarak incelenen kum numunelerinin özellikleri, bollukları ve termal özellikleri nedeniyle daha iyi performansla radyatif soğutma için kullanılabileceğini göstermektedir. Pasif radyatif soğutmanın temelleri, çalıştırılabilir ve endüstriyel uygulamalarla ilgili termal yönetim için önemlidir. Binalarda radyatif soğutma, ortamdan gelen ısının seçici olarak yansıtılması ve bir aygıttan enerji içerir. Bu teknik, uzun süreli sıcak iklimlerde yanmanın önemli ölçüde yardımcı olabilmesi için, radyasyonun soğutması için nanopartiküllerin ve farklı yapıların kullanımı. Taramalı mikroskobu (SEM), kumun ve karşılaştırma için kullanılan diğer malzemelerin absorbans ve geçirgenlik yüzdesini kullanmak için Fourier taraması spektroskopisi (FT-IR) deneyleri yapılmıştır.Ayrıca, FT-IR ölçümlerinden soğurma hesaplanmıştır. 0.8⨯10^4 arasında olan yüksek bir oran (1/m birimlerinde) gösterilmiştir. Ayrıca, kum numunesi ve ZnO'nun soğuk profillerinin performansı, özellikle atmosferik pencere aralığında, oranlarda çok benzerdi. Ayrıca, emisyonun tüm kum pelet örnekleri için 6.78 µm, 9.24 µm, 11.69 µm ve 14.05 µm'de en yüksek pikleri gösterilen şekilde gözlemlenmiştir. numunelerinin özellikleri, bollukları ve daha iyi performansa sahip termal özellikleri nedeniyle radyatif soğutma için büyüdüklerini göstermektedir.