Abs tract: Key Words: Araş. Gör. Polat DARÇIN Prof. Dr. Ayşe BALANLI



Benzer belgeler
YAPILARDA DOĞAL HAVALANDIRMANIN SAĞLANMASINA YÖNELİK İLKELER

İÇİNDEKİLER. Sektörden

RÜZGAR VE DOĞAL HAVALANDIRMA. Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK Yapı Fiziği Bilim Dalı

RÜZGAR/HAVA AKIMI ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJISININ DIĞER UYGULAMA GÜNEŞ ENERJISI İLE KURUTMA GÜNEŞ MIMARISI. ALANLARı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. İklim ve Tasarım DOĞAL HAVALANDIRMA-2 DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ: PROF.DR.

M 324 YAPI DONATIMI ISITICI ELEMANLAR. Dr. Salih KARAASLAN. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları

Dr. Murat Çakan. İTÜ Makina Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü BUSİAD Enerji Uzmanlık Grubu 17 Nisan 2018, BURSA

MAKALE / ARTICLE. Erkan AVLAR, 1 Ezgi KORKMAZ 1. Key words: MEGARON 2009;4(1):61-68

HAVA GİRİŞLERİNİ KULLANIRKEN İDEAL STATİK BASINÇ NE OLMALIDIR?

Öğretim planındaki AKTS Yapı Tesisatı Dersin Yürütülmesi Hakkında

TARIMSAL YAPILARDA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Berna KENDİRLİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Konutlarda Havalandırma. Dr. İbrahim ÇAKMANUS

Prof. Dr. Berna KENDİRLİ

TARIMSAL YAPILAR. Prof. Dr. Metin OLGUN. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALAR İÇİN AKDENİZ İKLİMİNE UYGUN DOĞAL HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNİN TASARIMI. H. Hüseyin ÖZTÜRK Ali BAŞÇETİNÇELİK Cengiz KARACA

Prof. Dr. Berna KENDİRLİ

ÇOK KATLI KONUTLARIN ENERJİ KORUNUMU AÇISINDAN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TARIMSAL YAPILAR. Prof. Dr. Metin OLGUN. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Enerji Etkin Bina Tasarımında Isıtma Enerjisi Tüketimini Azaltmaya Yönelik Bir İyileştirme Çalışması

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Çevre Koşullarının Denetimi) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Hastane İklimlendirme Sistemleri İçin Filtre Seçim Kriterleri

LEED SERTİFİKASYONU İÇİN DOĞAL HAVALANDIRMA SİSTEM TASARIMI

Bina Cephelerinde Yalıtım Yerine Trombe Duvar Kullanımının İncelenmesi

Şekil 1 Polytechnic doğal havalandırma kesiti ve prensip şeması.

TÜRKİYE DE YEŞİL BİNA KAVRAMI ÖRNEK : GAZİANTEP EKOLOJİK BİNA

ENERJİ ETKİN BİNA TASARIMINA GİRİŞ*

Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri

Mekân İçerisindeki Radyatörlerin Etrafındaki Engellere Göre Isıl Veriminin İncelenmesi

Abs tract: Key Words: Can COŞKUN Mustafa ERTÜRK Zuhal OKTAY İbrahim DİNÇER

TS E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

BAĞLI DURAKLI AHIRLARIN PLANLANMASI

ENERJİ ETKİN BİNA TASARIMINDA ISITMA ENERJİSİ TÜKETİMİNİ AZALTMAYA YÖNELİK BİR İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4

Farklı İklim Bölgelerinde Otel Yapılarının Isıtma ve Soğutma Yükleri Açısından Karşılaştırılması

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

İZMİR İLİ NDE UYGULANACAK OLAN ÇİFT TABAKALI AKILLI GİYDİRME CEPHELERİN CEPHE TABAKALARI ARASINDAKİ BOŞLUK BOYUTLANDIRILMASI.

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2

TARIMSAL YAPILAR. Prof. Dr. Metin OLGUN. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

CARRIER ve ENERJİ VERİML

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3

ÇEVRE DOSTU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR Seda YÖNTEM / EKODENGE A.Ş.

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

HAVALANDIRMA VE İÇ HAVA KALİTESİ

MITSUBISHI ELECTRIC YENİ KİRİGAMİNE MSZ-FH SERİSİ

YAPI ÜRÜNLERİNDEKİ RADONUN YAPI BİYOLOJİSİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KİTAP HAKKINDA

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler

Konutlarda Doğal ve Zorlanmış Havalandırma Sistemleri

KOYULAŞTIRMA VE KOYULAŞTIRMA TESİSLERİ (BUHARLAŞTIRICILAR) PROF. DR. AHMET ÇOLAK PROF. DR. MUSA AYIK

FARKLI TİPTE MODELLENMİŞ GÜNEŞ DUVARLARININ ISIL PERFORMANSININ SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ

RÜZGAR ETKİLERİ (YÜKLERİ) (W)

İnce Yapı ve Malzeme II (ICM 212) Ders Detayları

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ İZLEME SİSTEMLERİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Abs tract: Key Words: Yrd.Doç.Dr. Gülten MANİOĞLU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Endüstriyel Havalandırma

Abs tract: Key Words: Mustafa ERTÜRK Enver YALÇIN Can COŞKUN Zuhal OKTAY

Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun,

Abs tract: Key Words: Nihan ENGİN

BİNALARDA DOĞAL VANTİLASYON SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Sevgim ÇAKIR. Anabilim Dalı : MİMARLIK

*YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYEDE BİNALARDA KULLANIMI ÜZREİNE BİR İNCELEME 1

TS 825 ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ'NİN KONUTLARDA ISI KORUNUMU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç

MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

KLİMA SANTRALLERİNDEKİ BOŞ HÜCRELER İÇİN TASARLANAN BİR ANEMOSTAT TİP DİFÜZÖRÜN AKIŞ ANALİZİ

YAPI FİZİĞİ 1. YAPI AKUSTİĞİ 5. Bölüm. Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ. Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Fiziği Bilim Dalı

Öğr.Gör. H. Zeki DİRİL

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: Tarih: Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:...

ALTLIK NEM KONTROLÜNDE ÜÇ ANAHTAR TEMİZ HAVA, ISITMA VE HAVA HAREKETİ

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır.

MEVSİMLERİN OLUŞUMU. Halil KOZANHAN EKSEN EĞİKLİĞİ DÜNYA NIN KENDİ EKSENİ ETRAFINDAKİ HAREKETİYLE GECE-GÜNDÜZ,

BÜTÜNLEŞİK TASARIM BİNA ENERJİ VERİMLİLİĞİ YEŞİL BİNALAR

Bizim bu projeyi lego parçalarına indirgeyerek yaptığımız robotumuz ise şu şekildedir:

mimariye giriş BaÜ mimarlık / 2005

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

EĞİTİM NOTLARI 16 BASINÇLI HAVA HATLARI BASINÇLI HAVA HATLARI

2. YARIYIL / SEMESTER 2

Abs tract: Key Words: Canan ALİ Yrd. Doç. Dr. Yasemen SAY ÖZER

Bölüm 8 EKSERJİ: İŞ POTANSİYELİNİN BİR ÖLÇÜSÜ. Bölüm 8: Ekserji: İş Potansiyelinin bir Ölçüsü

ENERJİ DEPOLAMA. Özgür Deniz KOÇ

Km/sn IŞIĞIN KIRILMASI. Gelen ışın. Kırılan ışın

Yemek yeme eylemi, insanların en önemli gereksinmelerinden olup beslenme ve hayatın devamı amacıyla gerçekleştirilmesi zorunlu bir eylemdir.

ISI SİSTEMLERİ ÜRÜN KATALOĞU

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM G Ü Z D Ö N E M İ

M 324 YAPI DONATIMI. Isı Kaybı. Dr. Salih KARAASLAN. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

PREFABRİK YAPI A.Ş. EKO KONTEYNER PROJESİ ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

DESIGN TOGETHER 2018

DOĞAL HAVALANDIRMA YAPABİLEN ÖRNEK BİR OFİS BİNASINDA KLİMA SİSTEM TASARIMI

PROJE I Ders III ALAN ANALİZİ. Doç.Dr.Reyhan ERDOĞAN. Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

GÜNEŞİMİZ. Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi

ENERJİ ETKİN TASARIMDA PASİF İKLİMLENDİRME: DOĞAL HAVALANDIRMA

Transkript:

Polat Darcin:Sablon 16.04.2012 14:33 Page 33 Yapılarda Doğal Havalandırmanın Sağlanmasına Yönelik İlkeler Araş. Gör. Polat DARÇIN Prof. Dr. Ayşe BALANLI ÖZET Yapı içi hava kirliliğinin giderilmesinde ve yaşam için gerekli oksijenin sağlanmasında en ekonomik ve çevreci yol doğal havalandırmadır. Doğal havalandırma için uygun nitelikteki hava yapıya alınmalı ve kirlenen iç hava yapıdan uzaklaştırılmalıdır. Isınarak yükselen havanın soğuk hava ile yer değiştirmesi sonucu oluşan hava deviniminin özellikleri havalandırmanın etkinliği açısından önemlidir. Yapının konumunun, biçiminin, birimlerinin yerleşiminin, duvar boşluklarının, kulelerin ya da bacaların hava devinimi ile ilişkisi irdelenerek kararların tasarıma aktarılması yeterli bir doğal havalandırma için gereklidir. Doğal hava devinimi yapı ilişkisinin doğru kurulmasıyla kullanıcı sağlığını bozmayan, enerji tüketmeyen, çevreyi kirletmeyen ve maliyetleri artırmayan bir havalandırma sağlanabilir. Anahtar Kelimeler: Havalandırma, Doğal havalandırma, Hava devinimi. 1. GİRİŞ İnsanın yaşamını sürdürmesi için gerekli oksijenin karşılanması ve yapı içinde çeşitli nedenlerle oluşabilen hava kirliliğinin giderilmesi için yapının doğru ve yeterli bir şekilde havalandırılması gerekir. Havalandırma, yapma sistemlerin kullanılması ya da doğal yollar ile sağlanabilir. Yapılarda havalandırmanın doğal yollarla sağlanması enerji korunumu, ekonomi ve sağlık açısından yapma sistemlere göre daha olumludur. Ancak yapının doğal yöntemlerle istenen düzeyde havalandırılabilmesi, uygun nitelikteki dış havanın yapıya ulaşmasını, bu havanın yapı kabuğu aracılığıyla yapı içine alınmasını, yapı içinde yeterli ve uygun hava dolaşımının sağlanmasını ve kirlenen havanın yapı dışına çıkarılmasını gerektirir. Bu çalışmanın amacı doğal havalandırma ile yapı ilişkisini kurarak ve belirtilen gereklilikleri irdeleyerek tasarımcıya yol göstermektir. Konu enerji, ekonomi ve sağlık açısından önemli görülmekte, yeterli düzeydeki doğal havalandırmanın dış havanın niteliği ve kentsel özellikler yanında yapının konumu, biçimi, planı ve boşluklarının Abs tract: The most economical and environmentalist way of providing vital oxygen and removing indoor air pollution is natural ventilation. To ventilate buildings with natural methods, it is necessary that the convenient outdoor air should be taken into building and polluted indoor air should be removed out. The properties of airflow, which is formed by the replacement of the polluted and thereby heated air with cold and clean air, are important in terms of ventilation effectiveness. For accurate ventilation, it is necessary to examine the relationship of airflow with the position and form of buildings, the location of building units, wall openings, turrets or stacks and to benefit from these examinations during design. By establishing an effective relation between natural airflow and buildings, a ventilation, which does not cause health problems, consume energy, create environmental pollution or increase costs, will be supplied. Key Words: Ventilation, Natural ventilation, Airflow. Tesisat Mühendisliği - Sayı 128 - Mart/Nisan 2012 33

Polat Darcin:Sablon 16.04.2012 14:33 Page 34 hava devinimlerine uygun olarak düzenlenmesi ile sağlanabileceği varsayımına dayanmakta ve çalışma yapılarda doğal havalandırmanın sağlanmasına yönelik ilkeleri içermektedir. 2. DOĞAL HAVALANDIRMA Kapalı bir mekândaki kullanılmış, kirli ve ısınmış havanın, temiz, kirletici içermeyen hava ile yer değiştirmesi havalandırma olarak tanımlanır. Havanın yer değiştirmesi, başka bir anlatımla hava devinimleri, hava sıcaklığı ile ilişkili olan basınç farklarından kaynaklanır. Çeşitli etkenlerle (ısıtma, üretim, ulaşım ya da güneş) ısınan hava genleşir, basıncı azalır ve yükselir. Yükselen havanın yerini soğuk olan yüksek basınçlı hava alır. Yapıda istenen düzeyde havalandırmanın doğal yöntemlerle sağlanmasında hava deviniminin oluşumu, hızı, davranışı, biçimlenişi, yapı çevresinde ve içinde ortaya çıkardığı basınç bölgelerinin dağılımı ve basınç düzeyleri önemlidir. Devinim her durumda havanın yüksek basınçlı (pozitif) bölgesinden alçak basınçlı (negatif) bölgesine doğru akmasıyla gerçekleşir; akarken karşılaştığı engellere göre farklı davranışlar gösterir ve engelin çevresinde farklı hava basınç bölgeleri oluşturur. Şekil 1 de hava deviniminin davranışı görülmektedir. 3. YAPI - DOĞAL HAVALANDIRMA İLİŞKİSİ Yapıda etkin doğal havalandırma, temiz havanın yapı içine alınması, yapıda dolaştırılması ve kirlenen havanın yapıdan uzaklaştırılması ile sağlanır. Bu durum, dış çevrede yapıyı etkileyen uygun nitelikteki hava deviniminden yararlanılarak ya da yapı çevresinde/içinde ısı etkisi ile hava devinimi oluşturularak gerçekleşebilir (bkz Şekil 2). Doğal havalandırmanın niteliğinde ve yeterliliğinde yapının konumunun, biçiminin, planının (yapı birimlerinin yerleşimi) ve boşluklarının bu devinime uygun düzenlenmesi etkilidir. Şekil 1. Hava Deviniminin Davranışı [1. Kaynaktan Uyarlama] 34 Tesisat Mühendisliği - Sayı 128 - Mart/Nisan 2012

Polat Darcin:Sablon 16.04.2012 14:33 Page 35 Şekil 2. Yapıda Doğal Havalandırmanın Sağlanması [2. Kaynaktan Uyarlama] 3.1. Yapının Konumu ve Doğal Havalandırma Yapının konumu, etkin doğal havalandırma için uygun dış hava deviniminden ve güneşin ısıtıcı etkisinden yararlanma açısından önemlidir. Farklı ısı kaynaklarının yanı sıra güneşin ısıtıcı etkisinden yararlanılarak yapı içinde hava devinimi sağlanabilir. Bu nedenle yapı konumunun yıl ve gün boyunca değişen güneş ışınları ile ilişkisi önemlidir. Şekil 4 te güneş etkisi ile yapı içinde sağlanan doğal Devinen hava bir yapı ile karşılaştığında yapının çevresinde farklı düzeylerde basınç bölgeleri oluşturur. Devinimi karşılayan yapı cephesinde pozitif basınç ile itme etkisi, diğer cephelerde negatif basınç ile emme etkisi ortaya çıkar [3]. Yapının konumu ve devinim doğrultusu ile yaptığı açıya göre değişen hava basınç bölgeleri ve düzeyleri Şekil 3 te görülmektedir. Şekil 4. Güneş Etkisi ile Hava Deviniminin Oluşması. Kaynaktan Uyarlama] Şekil 3. Dış Hava Devinimi Yapı Konumlanışı İlişkisi [4. Kaynaktan Uyarlama] Tesisat Mühendisliği - Sayı 128 - Mart/Nisan 2012 35

Polat Darcin:Sablon 16.04.2012 14:33 Page 36 hava devinimi ve oluşan basınç bölgeleri gösterilmiştir. 3.2. Yapının Biçimi ve Doğal Havalandırma Yapının biçimi dış hava deviniminin yapı çevresinde oluşturduğu basınç bölgelerini ve düzeylerini etkilemektedir. Dar cephesi dış hava devinimi doğrultusunda biçimlenen yapıların geniş cephelerinde negatif basınç sonucu güçlü emme etkisi ortaya çıkar. Yapının geniş cephesi hava devinimi doğrultusunda biçimlendirilirse, bu cephede pozitif basınç ile güçlü itme etkisi, karşı cephede ise negatif basınç ile güçlü emme etkisi oluşur [5] (bkz Şekil 5). Yapı kabuğunun biçimlenişi ve üst örtünün eğimi hava deviniminin yapı çevresinde oluşturduğu basınç bölgelerini ve düzeylerini etkiler (Bkz Şekil 6). Prizma ve silindir biçimindeki yüksek yapılara çarpan hava yapı çevresinde farklı nitelikte devinimlerin ve basınç bölgelerinin oluşmasına neden olur (bkz Şekil 7). Dış hava devinimi yapı biçimi ile yönlendirilerek yapı içinde sağlanan doğal havalandırmanın etkinliği ve niteliği değiştirilebilir (bkz Şekil 8). 3.3. Yapının Planı ve Doğal Havalandırma Yapı içindeki birimlerin, her birim etkin bir doğal havalandırmadan yararlanacak şekilde, dış çevre hava devinimleri ve güneş ışınımı göz önüne alınarak düzenlenmesi önemli görülmektedir. Havanın yapı içindeki devinimi göz önüne alınarak, hava kirliliği üreten birimler ile diğer birimlerin yerleşimi, kirlilik yayılmayacak biçimde düzenlenebilir. Planlamada iç bölmelerin ve donanımların hava devinimini engellememesini ve yönlendirmesini sağlanmak havalandırma açısından olumludur [3]. Şekil 5. Dış Hava Devinimi Yapı Konumlanışı İlişkisi [6. Kaynaktan Uyarlama] Şekil 6. Çatı Eğimine Göre Yapı Çevresinde Oluşan Basınç Bölgeleri [7. Kaynaktan Uyarlama] 36 Tesisat Mühendisliği - Sayı 128 - Mart/Nisan 2012

Polat Darcin:Sablon 16.04.2012 14:33 Page 37 Şekil 7. Farklı Biçimlerdeki Yüksek Yapıların Çevresinde Oluşan Basınç Bölgeleri [8. Kaynaktan Uyarlama] Şekil 8. Dış Hava Deviniminin Yapı Biçimi ile Yönlendirilmesi [9. Kaynaktan Uyarlama] Bazı durumlarda yapıda avlu ya da güneş odası (sera) kullanılması etkin hava deviniminin sağlanmasında yararlıdır (bkz Şekil 9). 3.4. Yapıda Boşluklar ve Doğal Havalandırma Yapıda duvar boşluklarının (pencere ve kapı), bacaların ve kulelerin düzenlenmesi, iç ortamda oluşturulacak doğal hava devinimini etkiler. Yeterli doğal havalandırma, tüm yapı birimlerinde temiz havanın mekâna gireceği ve kirli havanın uzaklaştırılacağı uygun boşluk/boşluklar tasarlanması ile sağlanabilir. Tesisat Mühendisliği - Sayı 128 - Mart/Nisan 2012 37

Polat Darcin:Sablon 16.04.2012 14:34 Page 38 Şekil 9. Yapıda Avlu ve Güneş Odası Kullanımının Doğal Havalandırmaya Etkisi 3.4.1. Duvar Boşlukları ve Doğramanın Doğal Havalandırmaya Etkisi Doğal havalandırmanın etkinliği açısından duvar boşluklarının konumu, boyutları, sayısı ve doğramanın niteliği önemlidir. Bir iç mekânda tek ya da karşılıklı iki duvar boşluğu düzenlenmesi durumunda doğal havalandırmanın etkinliği açısından gerekli mekân derinliği Şekil 10 da gösterilmektedir. Duvar boşluklarının düzenlenmesinde yararlanılmak istenen dış hava deviniminin doğrultusu ve boşlukların birbirine göre konumu havalandırma açısından etkilidir. Şekil 11 ve 12 de farklı düzenlemeler sonucu mekânda ortaya çıkan hava akışı görülmektedir. Havanın uygun hızda, yön değiştirerek mekânın tümünde sürekli devindiği örnekler havalandırma açısından olumludur. Mekân içindeki bölücülerin uygun yerleşimi ile Şekil 11 de verilen olumsuz havalandırma örnekleri etkin havalandırmaya dönüştürülebilir. Buna karşın iç mekândaki hava devinimi göz önüne alınmadan konumlandırılan bölücüler havalandırma etkinliğinin azalmasına neden olabilir (bkz Şekil 13). Havalandırmanın etkinliği açısından temiz havanın mekâna girdiği duvar boşluğu, kirli havanın mekândan uzaklaştırıldığı boşluktan küçük olmalıdır [6]. Duvar boşluğunun üst bölümünde kirli ve sıcak hava, alt bölümünde daha soğuk olan temiz hava, ortasında ise devinimin olmadığı tarafsız bir bölge bulunur. Bu nedenle doğrama açılışının ve kanat düzenlemesinin Şekil 14 de gösterilen bu ilkeye uygun olması önemlidir. Şekil 15 de ise havalandırma açısından uygun pencere açılışları örneklenmektedir. Şekil 15 de görülen pencere açılışlarından farklı olarak havanın dolaştırılması özellikle soğuk bölgelerde ısı korunumu açısından yarar sağlar. Çoğunlukla açılmayan bu doğramalar iki ya da daha çok saydam yüzeyden oluşur (bkz. Şekil 16). Şekil 10. Mekân Derinliğine Göre Duvar Boşluklarının Konumu [2. Kaynaktan Uyarlama] Duvar ya da doğrama üzerinde düzenlenen denetimli ızgara ve boşluklar (bkz Şekil 17) havanın giriş - çıkış hızını ve sürekliliğini belirlemeye olanak verir. 38 Tesisat Mühendisliği - Sayı 128 - Mart/Nisan 2012

Polat Darcin:Sablon 16.04.2012 14:34 Page 39 Şekil 11. Devinimin Doğrultusunun Duvar Boşluğuna Dik Olması Durumunda Havalandırma [4. Kaynaktan Uyarlama] Şekil 12. Devinim Doğrultusunun Duvar Boşluğu İle Dar Açı Yapması Durumunda Havalandırma [4. Kaynaktan Uyarlama] Şekil 14. Duvar Boşluğunda Hava Devinimi [10. Kaynaktan Uyarlama] Şekil 13. Bölücüler Kullanılarak Havalandırma Etkinliğinin Değiştirilmesi [4. Kaynaktan Uyarlama] Tesisat Mühendisliği - Sayı 128 - Mart/Nisan 2012 39

Polat Darcin:Sablon 16.04.2012 14:34 Page 40 Şekil 15. Doğal havalandırmaya uygun pencere açılışları [10. Kaynaktan Uyarlama] Şekil 16. Havanın Pencere Boşluğu İçinde Dolaştırılması [10. Kaynaktan Uyarlama] Şekil 17. Havanın Denetimli Izgaralar Ve Boşluklarla Yapı İçine Alınması [10. Kaynaktan Uyarlama] 40 Tesisat Mühendisliği - Sayı 128 - Mart/Nisan 2012

Polat Darcin:Sablon 16.04.2012 14:34 Page 41 3.4.2. Baca ve Kulelerin Doğal Havalandırmaya Etkisi Yapıda doğal havalandırmanın etkinliğini artırmak üzere havalandırma bacaları, güneşin ısıtıcı etkisi ile yapı içindeki kirli havanın atılmasını sağlayan güneş bacaları ya da dış hava devinimlerinin üst kotlardan yapı içine alınarak mekânlarda dolaştırılmasını sağlayan rüzgâr kepçeleri kullanılabilir (bkz Şekil 18). SONUÇ Yapı içindeki kirli havanın dışarı atılması ve yaşam için gerekli oksijenin sağlanmasında öncelikli yöntem doğal havalandırmadır. Etkin ve yeterli doğal havalandırma, uygun nitelikteki havanın yapıya ulaşması, yapı içine alınarak dolaştırılması ve kirlenen havanın uzaklaştırılması ile gerçekleştirilebilir. Bunun için yapı tasarımcıları; yapı dışındaki havanın devinim kuralları ve niteliği ile hava devinimine kentsel ölçekteki etkilerin (güneşin, yerey özellilerinin, yeşil dokunun, çevredeki yapıların vb etkileri) yanı sıra havalandırmayı sağlayan doğal hava devinimi ile yapının; konumu biçimi birimlerinin yerleşimi ve boşlukları arasındaki ilişkiyi irdelemelidir. Yapıya ilişkin bu özellikler doğal hava devinimine uygun olarak düzenlendiğinde; hava niteliği iyi ve yapı içinde hava kirliliği oluşturmayan, dolayısıyla kullanıcı sağlığını bozmayan, enerji tüketmeyen, enerji tüketiminin çevreyi kirletmediği, yapının üretim ve kullanım maliyetini artırmayan bir havalandırma sağlanmış olacaktır. KAYNAKLAR [1] YAŞA, E., Avlulu Binalarda Doğal Havalandırma ve Soğutma Açısından Rüzgâr Etkisi ile Oluşacak Hava Akımlarına Yüzey Açıklıklarının Etkisinin Deneysel İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İTÜ, FBE, İstanbul, 2004. [2] LIDDAMENT, M., Ventilation Strategies, Indoor Air Quality Handbook Chapter 13, Ed: J. D. SPENGLER, J. M. SAMET, J. F. McCARTHY, McGraw Hill, New York, 2000. [3] SANTAMOURIS, M., Natural Ventilation in Buildings A Design Handbook, Design Guidelines and Technical Solutions for Natural Ventilation Chapter 6, Ed: F. ALLARD, James & James Science Publishers, London, 1998. [4] WATSON, D.; LABS, K., Climatic Building Design: Energy Efficient Building Principles and Practices, McGraw Hill, New York, 1993. [5] ZORER, G., Yapılarda Isısal Tasarım İlkeleri, YTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Üniversite Yayın No: 264, Fakülte Yayın No: MF-MİM 92.045, İstanbul, 1992. [6] GEDİK ZORER, G., Yapıda Soğutma Sistemleri, YTÜ Mimarlık Bölümü Yapı Fiziği Bilim Dalı Yayınlanmamış Ders Notları, 2009. Şekil 18. Baca ve Kulelerin Kullanılmasıyla Sağlanan Doğal Havalandırma Tesisat Mühendisliği - Sayı 128 - Mart/Nisan 2012 41

Polat Darcin:Sablon 16.04.2012 14:34 Page 42 [7] LENCHER, N., Heating, Cooling, Lightining: Design Methods for Architects, John Wiley & Sons, New York, 2001. [8] ASHRAE Fundamentals, Binalar Etrafında Hava Akışı, Çeviren: O. GENCELİ, Tesisat Mühendisleri Derneği, Yayın No: 2, 1997. [9] ÇAKIR, S., Binalarda Doğal Vantilasyon Sisteminin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İTÜ, FBE, İstanbul, 2003. [10] BALANLI, A., Yapı Elemanları 2-Doğramalar, YTÜ Mimarlık Bölümü Yapı Elemanları ve Malzemeleri Bilim Dalı Yayınlanmamış Ders Notları, 2007. [11] ÇAKMANUS, İ.; BÖKE, A., Binaların Güneş Enerjisi ile Pasif Isıtılması ve Soğutulması, Yapı Dergisi 235: 83-88, 2001. [12] MONSHIZADE, A., The Desert City as an Ancient Living Example of Ecocity, Case Study: Yazd, Ecocity World Summit 2008, 7th International Ecocity Conference, Academic and Talent Scouting Sessions, San Francisco, 2008. 42 Tesisat Mühendisliği - Sayı 128 - Mart/Nisan 2012