• Sonuç bulunamadı

TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ "

Copied!
1052
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

tmmob

makina mühendisleri odası

13. ULUSAL

TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

BİLDİRİLER KİTABI

2 . CİLT

TERMODİNAMİKSEMPOZYUMU İÇ HAVA KALİTESİ SEMPOZYUMU SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

BİNA FİZİĞİ SEMPOZYUMU MEKANİK TESİSAT YALITIMI SEMİNERİ

BACALAR SEMİNERİ

HASTANE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ SEMİNERİ

İZMİR

mmo yayın no:E/MMO/667 NİSAN

2017

(2)

t m m o b

makina mühendisleri odası

Meşrutiyet Cad. No: 19 Kat: 6-7-8 Kızılay / ANKARA Tel : (0312) 425 21 41 Pbx Faks: (0312) 417 86 21

ODA YAYIN NO: E/MMO/667 ISBN 978-605-01-1011-1

BU YAPITIN YAYIN HAKKI MMO’ NA AİTTİR.

DİZGİ VE KAPAK TASARIMI : TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi MMO Tepekule Kongre - Sergi ve İş Merkezi Anadolu Cad. No:40 Kat: M2 35010 Bayraklı/İzmir

Tel : (0232) 462 33 33 Pbx

BASKI : PrinterOfset – İzmir Tel : (0232) 489 88 03

Bu yayın MMO tarafından derlenmiştir. MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir.

(3)

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Yunus YENER Mehmet SOĞANCI Harun ERPOLAT

Ahmet Turan DÖRTDEMİR Halil Bora TÜRKMEN Ayşen HAMAMCIOĞLU Fikri DÜŞÜNCELİ Tefik DEMİRÇALI İzzet YILDIZ Aziz AVUKATOĞLU Esra TURAN

Cemal Ahmet AKÇAKAYA Güniz GACANER ERMİN Ahmet Kirami KILINÇ Gürkan DURGUN Murat KARASAKAL Abdullah Fahri ALOĞLU Aziz Hakan ALTUN Bora DELİBAŞ Nail YOLAYDIN Ufuk BULUT Birhan ŞAHİN

TMMOB Makina Mühendisleri Odası TMMOB Makina Mühendisleri Odası TMMOB Makina Mühendisleri Odası TMMOB MMO Adana Şubesi TMMOB MMO Ankara Şubesi TMMOB MMO Antalya Şubesi TMMOB MMO Bursa Şubesi TMMOB MMO Denizli Şubesi TMMOB MMO Diyarbakır Şubesi TMMOB MMO Edirne Şubesi TMMOB MMO Eskişehir Şubesi TMMOB MMO İstanbul Şubesi TMMOB MMO İzmir Şubesi TMMOB MMO İzmir Şubesi TMMOB MMO İzmir Şubesi TMMOB MMO Kayseri Şubesi TMMOB MMO Kocaeli Şubesi TMMOB MMO Konya Şubesi TMMOB MMO Mersin Şubesi TMMOB MMO Samsun Şubesi TMMOB MMO Trabzon Şubesi TMMOB MMO Zonguldak Şubesi

KONGRE YÜRÜTME KURULU

ALİ GÜNGÖR(Başkan) Özay AKDEMİR

Zeki AKDEMİR İbrahim ATMACA Tahsin BAŞARAN Mustafa BİLGE Hakan BULGUN Sarven ÇİLİNGİROĞLU

Gürkan DURGUN A. Metin DURUK

Orhan EKREN Haluk FERİZOĞLU Güniz GACANER ERMİN Hasan Alpay HEPERKAN Ziya Haktan KARADENİZ

Ebru KARAKIRAN Ahmet Kirami KILINÇ

Dilek KUMLUTAŞ Fasih KUTLUAY Mustafa Serhan KÜÇÜKA

Tevfik PEKER Selim SOLMAZ İbrahim Üstün TATLIDİL

Galip TEMİR Necmi VARLIK

Melih YALÇIN Nurdan YILDIRIM ÖZCAN

KONGRE SEKRETERİ

Sungu KÖKSALÖZKAN

KONGRE SEKRETARYASI

Önder SÖZEN Müslüm YAŞAR

III

(4)

KONGRE DANIŞMANLAR KURULU

Aydın ACEMİ Hasan ACÜL Eyüp AKARYILDIZ Muammer AKGÜN Niyazi AKSOY M. Azmi AKTACİR Necdet ALTUNTOP Tahir Ünal AKGÜN Ahmet ARISOY Uğur AYKEN

Kemal Gani BAYRAKTAR Kazım BECEREN Abdullah BİLGİN Ali BOYLU Bekir Erdinç BOZ Turgut BOZKURT Ekrem BULGUN Hüseyin BULGURCU Hüsamettin BULUT Ahmet CAN Bekir CANSEVDİ Aytekin ÇAKIR Ümit ÇALLI Mürşit ÇELİKKOL İrfan ÇELİMLİ

Burhan ÇUHADAROĞLU Tarık DEMİRAY Taner DERBENTLİ Veli DOĞAN Ayla DOĞAN Vural DOĞAR A. Nilüfer EĞRİCAN Ahmet ENİŞ L. Berrin ERBAY Ferdi ERDOĞAN Aytunç EREK Vural EROĞLU H. Kürşad ERSOY Esat ERSOY A. Özden ERTÖZ Mustafa EYRİBOYUN Atilla GEDİK İsmet GENCER Serper GİRAY Ergün GÖK

Gülden GÖKÇEN AKKURT Serhat GÖKE

Hüseyin GÜNERHAN Ali GÜNGÖR M.Serdar GÜREL A.Çetin GÜRSES Ahmet GÜVEN Gazanfer HARZADIN Arif HEPBAŞLI B. Zafer İLKEN Demir İNÖZÜ Necdet KAHRAMAN Mehmet KANOĞLU Ömer KANTAROĞLU Kenan KARAÇAVUŞ Haluk KARADOĞAN T. Hikmet KARAKOÇ

O. Tarık KARAOĞLU Kutlu KARAVELİOĞLU Şevket Akın KAYACAN Engin KENBER Tülin KESKİN Abdurrahman KILIÇ Muhsin KILIÇ İ. Birol KILKIŞ Olcay KINCAY Emin KORAMAZ Ömer KÖSELİ Tayfun KÜÇÜKOĞLU N. ALPAY KÜREKÇİ Celal OKUTAN Turgay OLCAY Duran ÖNDER Yaşar ÖZDEMİR Munis ÖZER M. Barış ÖZERDEM Nuri ÖZKOL Şerif ÖZSAKARYA Semiha ÖZTUNA Harun Kemal ÖZTÜRK İlhan Tekin ÖZTÜRK İ. Cem PARMAKSIZOĞLU Ener PELİN

Özgür PINAR Zeki POYRAZ Abdurrahman SATMAN Cem SAVCI

Barış SAY Hakan SEMERCİ Umran SERPEN Sait Cemil SOFUOĞLU A. Müjdat ŞAHAN Önder ŞAHİN Naci ŞAHİN Numan ŞAHİN Macit TOKSOY Galip TEMİR İsmail TURANLI Celalettin Fırat TÜRE Haşmet TÜRKOĞLU Oğuz TÜRKYILMAZ Üzeyir ULUDAĞ Gönül UTKUTUĞ Cafer ÜNLÜ

Ömer Cihad VARDAN Şuayip YALMAN

Recep YAMANKARADENİZ Erol YAŞA

Yüksel YAŞARTEKİN Turgay YAY

Ramazan YAZGAN Bülent YEŞİLATA Tevfik YILDIRIM Tuncay YILMAZ A. Zerrin YILMAZ Önder YILMAZ Abdulvahap YİĞİT Taner YÖNET Yılmaz YÖRÜ

IV

(5)

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı BACADER - Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği

EBSO - Ege Bölgesi Sanayi Odası ENSİA - Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği ESSİAD - Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği GÜNDER - Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü

ISKAV - Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı İSKİD - İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği İZODER - Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği

İTO - İzmir Ticaret Odası

MTMD - Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği POMSAD - Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği

SOSİAD - Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği TIBTD – Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği TMMMB - Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği

TTMD - Türk Tesisat Mühendisleri Derneği

TÜYAK - Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı / Yangından Korunma Derneği

DESTEKLEYEN ÜNİVERSİTELER

Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Üniversitesi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Toros Üniversitesi Yaşar Üniversitesi

V

(6)
(7)

SUNUŞ

Tesisat Mühendisliği, Makina Mühendisliği içinde en önemli meslek alanlarından birini oluşturmaktadır.

Bu alan inşaat sektöründeki hareketliliğe bağlı olarak hızla gelişmekte ve buna paralel olarak bu alanda yetişmiş eleman gücüne olan gereksinim de her geçen gün artmaktadır. Makina Mühendisleri Odası; bu doğrultuda üyelerine ve sektördeki tüm teknik elemanlara gelişmeleri doğru ve yeterli şekilde ulaştırmak amacıyla, tüm meslek alanlarımızda olduğu gibi, tesisat mühendisliği alanında da çalışmalarını sürdürmektedir.

Gelişmiş ülkelerde uygulanan yapı standartları ve kodları henüz ülkemize bütünü ile yansımamış olsa bile; bu alanda tarafımızdan gerçekleştirilen Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongreleri’nin ivmelendirdiği süreçlerde önemli adımlar atılmaktadır. Buna ilave olarak, mühendislik etiği, uzman mühendislik, yapı denetimi, eğitim ve akreditasyon gibi mesleğimizin önemli konuları önceki Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongreleri’nde ele alınmış ve kamuoyu bilgilendirilmiştir. Böylece Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi bir yandan yeni bilgi ve teknolojilerin paylaşıldığı etkili bir platform olarak görevini yerine getirirken, diğer yandan meslek alanlarımızı ve halkımızı yakından ilgilendiren pek çok konuyu ülke gündemine taşıma görevini de üstlenmiştir.

Kongrelerimizde tesisat alanında çalışan makina mühendisleri ile yapı üretiminde görevli diğer tüm meslek disiplinleri elemanlarının birlikte çalışmaları özendirilerek, daha verimli ve sağlıklı yapıların oluşturulması amacına yönelik olarak, disiplinler arası çalışmaların temellerinin atılmasına büyük önem verilmektedir.

1993 yılından bu yana İzmir’de düzenlenen ve gerek ilgili sektörden gerekse bilim çevrelerinden olumlu tepkiler alan Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresinin onüçüncüsü, teskon 2017 adıyla, 19-22 Nisan 2017 tarihleri arasında yine İzmir’de gerçekleştirilmektedir. Teskon 2017 kapsamında sunum, tartışma ve eğitim platformları değişik başlıklar altında toplanmış bulunmaktadır. Bu platformlar:

Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları, Sempozyumlar, Seminerler, Kurslar, Paneller ve Forumlar olarak adlandırılmıştır.

Önceki yıllarda olduğu gibi, 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi de birlikte üretme ve yaşama geçirme anlayışı ile çok yönlü katılımı amaç edinen ve ülke geneline yayılmış bulunan; Düzenleme Kurulu Üyeleriyle, Destekleyen Kurum ve Kuruluşlarıyla, Danışmanlar Kurulu Üyeleriyle, Yürütme Kurulu ve Sekretaryasıyla birlikte sürdürülen uzun erimli bir çalışmanın ürünüdür.

Konusunda uzman, örnek uygulamalar gerçekleştirmiş, çağdaş bilgi ve deneyime sahip mühendis ve bilim adamlarının sundukları bildirilerin yer aldığı Kongre Bildiriler Kitabı’nın yayımlanması ile birlikte Kongremize katılamayan pek çok tesisat mühendisinin bu birikimlerden yararlanması mümkün olacaktır.

Kongremizin gerçekleştirilmesinde emeği geçen, Düzenleme Kurulu üyelerine, Danışmanlar Kurulu Üyelerine, Destekleyen Kurum ve Kuruluşlara, bildiri sunan yazarlarımıza, seminer, sempozyum ve kurs düzenleyicilerimize, panellerimize ve forumlara katılan yönetici ve uzmanlara Kongremiz bünyesinde gerçekleştirilen teskon+sodeks Fuarı’na katılarak önemli destek sağlayan değerli firmalara, Kongremizin tüm delegelerine, Yürütme Kuruluna, Kongre Sekretaryasına, İzmir Şubemiz Yönetim Kurulu ve çalışanlarına, teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla.

TMMOB

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

VII

(8)
(9)

ÖNSÖZ

Makina Mühendisleri Odası tarafından 1993 yılından itibaren iki yılda bir düzenlenen Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongrelerinin onüçüncüsü 19–22 Nisan 2017 tarihleri arasında tekrar İzmir’de gerçekleştiriyor olmaktan onur duymaktayız.

Tesisat mühendisliği alanında çalışan mühendislerin, bilim adamlarının, sanayicilerin ve diğer meslek disiplinlerinin bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunmalarını ve son bilimsel araştırma sonuçları ile teknolojik gelişmeleri izleme olanağını sağlayan 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, alanında en yaygın katılımlı ulusal bir platform olma özelliğini sürdürmektedir.

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi bu yıl “Tesisat Mühendisliğinde Bütünleşik Tasarım” ana teması ile gerçekleştirilmiştir. Teskon 2017 kapsamında hakem incelemesinden geçirilen toplam 156 bildiri paralel oturumlarda sözlü olarak sunulmak üzere kabul edilmiştir. Sunulan bu bildirilerin 155 adedi “Bina Fiziği”,

“Binalarda Enerji Performansı”, “Isıl Konfor”, “İç Hava Kalitesi”, “Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme”, “Soğutma Teknolojileri”, “Termodinamik” sempozyumları ile “Hastane Havalandırma Sistemleri”, “Mekanik Tesisat Yalıtımı”, “Bacalar” seminerleri ve bilimsel/teknolojik araştırma oturumlarının bildirileri olarak Kongre Bildiriler Kitabında yer almaktadır. Ayrıca 15 adet bildiri “Jeotermal Enerji” Semineri kitabında basılmıştır. Bununla birlikte 1993 yılında yapılan kongreden itibaren yayınlanan tüm bildiriler USB içeriğine alınmış ve bu kapsamda 1433 bildiriye yer verilmiştir.

Kongremizin bir amacı da kurslar aracılığı ile delegelerimizin doğru bilgilerle donanımına yönelik sürekli eğitimlerini sağlamaktır. Bu kapsamda; "VAV (Değişken Hava Debili) ve Laboratuvar Havalandırma Sistemleri”, “Yürürlükteki Sığınak Yönetmeliği, İçeriği ve Havalandırma Hesapları”, “Binalarda Kojenerasyon/Trijenerasyon Sistemleri Uygulamaları”, “Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde Hava Dağıtım Ekipmanları”, “Mutfak Havalandırması”, “Sprinkler Sistemleri Montaj Kuralları”, “Yüzme Havuzları Filtrasyon Tesisatı Projelendirme Esasları”, “İklimlendirme Sistemlerinde Gürültü Denetimi Teorisi ve Pratik Hesaplamaları”, “Sistem Seçimi”, “Medikal Gaz Tesisatı”, “Uygulamalı Psikrometri ve İklimlendirme”, “Binalarda Güneş Enerjisinin Isıl ve Elektriksel Kullanımı”, “Yangından Korunmada Su Sisi Sistemleri (Alçak ve Yüksek Basınç ve Hibrid Sistemler)”, “Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları”, “Binaların Performansının Değerlendirilmesinde Ekserji Bazlı Bütünleşik Yaklaşımın Kullanılması ve Binalarda Ekserji Yönetim Sistem Standardı”, “Sanayide Enerji Verimliliği ve Uygulamalar” ve “Soğutma Sistemleri, Hesapları ve Modellemesi” kursları düzenlenmiştir.

Tesisat Mühendisliği alanındaki sorunların ortaya konulduğu ve irdelendiği değişik platformları oluşturma amacına yönelik olarak da bu yıl Kongremiz kapsamında "Tasarım ve Proje Hizmetleri Sorunları ve Çözüm Önerileri”

ve “Test Ayar Dengeleme (TAD) Setifikasyonu” başlıklı iki panel düzenlenecektir.

Düzenleme ve Yürütme Kurulu olarak, ülkemizde tesisat mühendisliği alanında çağdaş bilgi ve teknolojinin kullanılarak gelişmesi perspektifi ile tüm etkinliklere destek veren, öncülük eden Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’na, Kongre çalışmalarının özgün bir çalışma ortamında yapılmasını sağlayan Kongre Sekretaryası’nı oluşturarak, hazırlık çalışmalarında her türlü desteği veren Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’na, Kongre başlangıcından sonuçlandırılmasına kadar tüm hazırlık hizmetlerini yürüten Kongre Sekretaryası’na, Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi çalışanlarına, Kongre’nin yürütülmesinde özverili, gönüllü olarak görev alan Celal Bayar Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makina Mühendisliği Bölümleri ile Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Bölümü öğrencilerine, Kongre’nin ülke genelinde etkinliğini artırmaya çaba göstererek Kongreyi Destekleyen Kurum ve Kuruluşlara teşekkür ediyoruz.

Ayrıca, Kongre oluşumuna görüş ve önerileri ile önemli katkılarda bulunan Danışmanlar Kurulu Üyeleri’ne, sundukları bildiri ve kurslarla Kongre’yi olanaklı kılan tüm uzman ve öğretim üyelerine, Kongreye sunulan bildirileri değerlendiren hakemlerimize, “Kongre Delegesi” olma bilincini taşıyarak çağdaş bilgi ve teknolojiye ulaşma çabası içinde olan değerli tesisat mühendislerine, mimar ve diğer teknik elemanlara, Kongre’nin duyurulmasına katkıda bulunan sektörel yayın kuruluşlarına, teşekkürlerimizi sunarız.

KONGRE DÜZENLEME-YÜRÜTME KURULU 19 Nisan 2017

IX

(10)
(11)

İÇİNDEKİLER Sayfa No CİLT 2

TERMODİNAMİK SEMPOZYUMU

83. KARABULUT, Koray. BUYRUK, Ertan. KILINÇ, Ferhat.

“Grafen Oksit Nanoparçacıkları İçeren Nanoakışkanın Taşınım Isı Transferi ve Basınç Düşüşü Artışı Üzerindeki Etkisinin Düz Bir Boruda Deneysel Olarak Araştırılması” ... 1265

84. KUDDUSİ, Lütfullah.

“Termodinamik ve Türkiye Bölgesel Yaşam Süresi Tahmini” ... 1285 85. GENÇ, Yarkın. AKTAŞ, Emre. ATAY, Orhan. HEPBAŞLI, Arif. BIYIK, Emrah. ARAZ,

Mustafa. EREN, Mustafa Emre.

“Fotovoltaik (Pv) Sistemlerin Tasarımı İçin Bütünleşik Bir Metodolojinin

Geliştirilmesi ve Bir Uygulama” ... 1299

86. KANDİLLİ, Canan.

“Faz Değiştiren Malzemelerle Bütünleştirilen Fotovoltaik Termal Sistemlerin (Pvt) Termodinamik ve Ekonomik Performansının İncelenmesi” ... 1315

87. GÜNEŞ, Neslihan. KARAGÖZ, İrfan.

“Türkiye’de Güneş Enerjisi ve Bursa İli İçin Bir Uygulama” ... 1333

88. CAN, Ahmet.

“Kalorifer Peteğinin Isıtma Performansı Tespiti İçin Standartlar ve Bir Uygulama” ... 1345

89. KILINÇ, Ferhat. BUYRUK, Ertan. KARABULUT, Koray

“Araç Radyatörünün Isı Transferi Performansının Su Tabanlı Nanoakışkanlar Kullanılarak Deneysel Olarak Araştırılması” ... 1355 90. KAVASOĞULLARI, Barış. CİHAN, Ertuğrul. DEMİR, Hasan

“Açık Libr-Su Nem Alma Sisteminde Akış Hızlarının ve Dolgu Kanal Açılarının Sistem Performansı Üzerine Etkisi” ... 1369 91. SÖĞÜT, M. Ziya. KARAKOÇ, T. Hikmet. KINCAY, Olcay.

“Buharlı Isı Sistemlerinde Ana Hatlarda Oluşan Yoğuşmanın Enerji Ekserji ve Çevresel Performanslar Üzerinde Etkilerinin İncelenmesi” ... 1383 92. YILMAZ, Fatih. SELBAŞ, Reşat.

“Hidrojen Üretiminde Sülfür İyot (S-I) Termokimyasal/Hibrit Çevriminin Enerji ve Ekserji Analizi” ... 1395

93. ÇETİN, Tuğberk Hakan. KANOĞLU, Mehmet.

“Claude Sıvılaştırma Çevriminin Diferansiyel Evrim Algoritmasıyla Termodinamik Optimizasyonu” ... 1407

94. ARICI, Mehmet Emin. KAN, Furkan Erman.

“Borularda Periyodik Tam Gelişmiş Akışta Viskozitenin Isı Transferine Etkisinin Teorik İncelenmesi” ... 1421 95. MARKAL, Burak. AYDIN, Orhan. AVCI, Mete.

“Kare Kesitli Mikrokanallarda Doymuş Kaynamalı Akış Karakteristiklerinin Deneysel İncelenmesi” ... 1433

96. AKÇAY, Selma. AKDAĞ, Ünal.

Dalgalı Mikro-Kanalda Nanoakışkanların Isı Transferi Üzerindeki Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi” ... 1445 97. BULGURCU, Hüseyin. MUSLU, Mehmet.

“Isı Pompası Destekli Isı Geri Kazanım Cihazının Farklı Sıcaklıklardaki

Performans Analizi” ... 1457

XI

(12)

98. YAZICI, Mustafa Yusuf. AVCI, Mete. AYDIN, Orhan

“Faz Değiştiren Madde (Fdm)-İlaveli Isı Alıcılılarla Elektronik Ekipmanların Soğutulması: Konum Etkisi” ... 1471 99. CANDAN, Ayşe. MARKAL, Burak. AYDIN, Orhan. AVCI, Mete

“Minikanallarda Doymuş Kaynamalı Akış Karakteristiklerinin Deneysel

İncelenmesi” ... 1483 100.ÖZÇELİK, Güven. YILMAZ, Deniz İNCE, Timuçin. CAN, Ahmet.

“Örnek Bir Malzemede Lineer Isı İletiminin Deneysel Ve Sayısal Olarak

İncelenmesi” ... 1497 101.ERDOĞAN, Anıl. OUELLETTE, David. ÇOLPAN, Can Özgür

“Gövde Boru Tipi Isı Değiştiricisinin Comsol Multiphysics Programında Nümerik Modellenmesi” ... 1517

İÇ HAVA KALİTESİ SEMPOZYUMU

102.UFAT, Hande. YAMANKARADENİZ, Recep.

“Farklı Oda Sıcaklığı ve Hava Hızı Değerlerinde İki Farklı Ameliyathanede Ameliyat Masası Üzerindeki Partikül Sayılarının İncelenmesi” ... 1531

103.ÇETİN, Yunus Emre. AYDIN, Orhan.

“Oda İçi Partikül Dağılımının Lagrange Yaklaşımına Göre Sayısal Simülasyonu” ... 1543 104.ONAT, Burcu. UZUN, Burcu. AKIN, Özcan. ALVER ŞAHİN, Ülkü .

“Ulaşım Araçları İçinde Ve Dış Ortamda Siyah Karbon ve Partikül Madde

Maruziyeti” ... 1553

105.GÜLLÜ, Gülen.

“İç Ortam Hava Kalitesi İyileştirme Cihazları, Performansları, Tarihsel Gelişimi ve Geleceği” ... 1563 106.AYAR, Okan. YALÇINKAYA, Mehmet Alp. KARADENİZ, Ziya Haktan. GEZGİN, Erkin.

TOKSOY, Macit.

“Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları İçin 3 Boyutlu Yazıcı İle Üretilebilecek Isı Değiştirici Tasarımı Ve İmalatı” ... 1575 107.ÖĞÜN, Ezgi. BABAEI, Parisa. GÜLLÜ, Gülen.

“Farklı Türdeki Hava Temizleme Cihazlarının Biyoaerosol Giderim Etkinliklerinin Kıyaslanması” ... 1591 108.MENTEŞE, Sibel. MİRİCİ, N. Arzu. BAKAR, Coşkun. TATMAN OTKUN, Müşerref. PALAZ,

Elif. TAŞDİBİ, Deniz. ÇOTUKER, Osman. OYMAK, Sibel.

“İç Ortam Hava Kalitesinin Solunum Sağlığına Olan Etkisi” ... 1605 109.SİVRİ, Nüket. BAĞCIGİL, Arzu Funda.. METİNER, Kemal. ÇELİK, Baran.DİREN

SIĞIRCI, Belgi.

Ortak Kullanım Alanlarında Hava Kökenli Kültür Edilebilir Bakteri Konsantrasyonlarının Değişimi” ... 1615 110.ASLANOĞLU, S. Yeşer. GÜLLÜ, Gülen. ÖZTÜRK, Fatma.

“Atış Poligonunda İç Ortam Hava Kalitesi İncelemesi” ... 1629 111.YURTSEVER, Meral. ÜNLÜ, Yavuz Selim. YILMAZ, Meral. KARTAL, Ayşe Hilal

“İç ve Dış Ortam Havasındaki Mikroplastikler’in İncelenmesi: Bir Kampüs Örneği” ... 1639 112.ARSLANBAŞ, Demet. KOCAASLAN NARCI, Ebru.

“Ofis Klimaları Toz Örneklerinde Polibromlu Difenil Eter (Pbde) Seviyelerinin Belirlenmesi” ... 1653 113.ALVER ŞAHİN, Ülkü. ONAT, Burcu. İLKILIÇ, Nurgül Elif. UZUN, Burcu. AKIN, Özcan.

DUMANOĞLU, Yetkin.

“Yapışkan Bant Üretim Tesisi İşyeri Ortamında Uçucu Organik Madde Maruziyeti” ... 1665

XII

(13)

SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

114.YILMAZ, İlayda. ÇEKİN, Selin. BAYRAKÇI, Hilmi Cenk. ÖZGÜR, Arif Emre

“Alternatif Soğutkanlı Kaskad Soğutma Çevrimleri Ve Güncel Gelişmeler” .. 1675

115.BULGURCU, Hüseyin.

“Ticari Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği Yöntemleri” ... 1691 116.ARSLANYAN, Toros. ZENGİN, Görkem.

“Hibrit Tip Kapalı Çevrim Soğutma Kulelerinin Teknik İncelemesi” ... 1713

117.SAKA, Kenan.

“İki Kademeli Bir Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminde Eşanjör Kullanımının Termodinamik Açıdan İncelenmesi” ... 1729

118.ÖZBAŞ, Engin.

“Bir Ön Soğutmasız Yayınımlı Soğurmalı Soğutma Sisteminin Güneş Enerjisi İle Çalışmasının Deneysel Olarak İncelenmesi” ... 1739 119.ÇOLAK GÜNEŞ, Neslihan. EKREN, Orhan..

“Vakum Soğutma Tekniğinin Fesleğen İçin İncelenmesi” ... 1749 120.İDİZ, Atacan. KOÇAK, Yunus Can. ÖZDEMİR, Fırat. AKDEMİR, Özay. GÜNGÖR, Ali.

“İklimlendirme Sistemlerinde Evaporatif Soğutma Uygulamaları” ... 1761 121.ÖZDEMİR, Fırat. GÜNGÖR, Ali. KAYGIN, Ali

“Toplu Kullanım Alanlarında Evaporatif Soğutma Teknolojileri: Örnek Bir

Uygulama” ... 1779

122.BEDİR, Oğuz Tuncel. AKCAN, Nuri.

“Ev Tipi Bir Evaporatif Soğutucunun Farklı Ortam Sıcaklıklarında Soğutma Performanslarının Karşılaştırılması” ... 1799 123.EKREN, Orhan. YILANCI, Ahmet. EZAN, Mehmet Akif. BIYIK, Emrah.

“Doğrusal Tip Manyetik Soğutma Sistemi Tasarımı ve Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi” ... 1811 124AKIŞ, Tunahan. EZAN, Mehmet Akif. YILANCI, Ahmet. EKREN, Orhan.

“Manyetik Soğutma Sisteminin Sayısal Modellenmesi” ... 1827 125.BIYIK, Emrah. EZAN, Mehmet Akif. YILANCI, Ahmet. EKREN, Orhan

“Deneysel Bir Manyetik Soğutma Sistemi İçin Optimal Kontrol Tasarımı” .... 1841 126.ONAT, Ayhan. ÖZKAN, Mert Ekin. ZENGİN, Görkem

“Farklı Lamel Tiplerinin Kanatlı Borulu Isıtma Bataryası Performansı Üzerine Etkilerinin Sayısal Yöntemlerle Karşılaştırılması” ... 1857

127.YAVAŞ, Feridun. ONBAŞIOĞLU, Hüseyin.

“Kuru Soğutucularda Lamel Giriş Tarafı Hava Hızı Profilinin Cfd Yazılımı İle Analiz Edilerek İyileştirilmesi” ... 1875

128.ÖZŞEN, Mete. ONBAŞIOĞLU, Hüseyin.

“Kanatlı Borulu Isı Değiştirici Isıl / Hidrolik Performansını Etkileyen İyileştirme ve Tasarım Parametre Seçimlerinin Sistem Performansına Etkilerinin İncelenmesi” ... 1893

129.SÖKÜCÜ, Mehmet Harun. BAYRAK, Ergin. DİREK, Mehmet

“İki Farklı Dağıtıcı Modelinde Soğutucu Akışkanın İki Fazlı Modellenmesi ve Soğutma Kapasitesine Etkisinin İncelenmesi” ... 1907

130.TÜRKKAN, Barış. ÇAĞLAYAN, Akın. ONBAŞIOĞLU, Hüseyin.

“Karbondioksit Akışkanlı Kanatlı Borulu Buharlaştırıcılarda Boru Özelliklerinin Isıl Kapasiteye Etkisinin İncelenmesi” ... 1923

131.ATMACA, Ayşe Uğurcan. EREK, Aytunç. EKREN, Orhan.

“Sabit Alanda ve Sabit Basınçta Karışımlı Ejektör Modellerinin Performans Değerlendirmesi” ... 1943

XIII

(14)

BİNA FİZİĞİ SEMPOZYUMU

132.PEKDOĞAN, Tuğçe. BAŞARAN, Tahsin.

Duvar Yönlenmesinin Isı Kayıp ve Kazançlarına Etkisi ... 1969

133.KOÇ, İbrahim. SAYAR, Ersin. PARMAKSIZOĞLU, İ.Cem.

“Bina Enerji Tüketiminin Isıl Modellenmesi” ... 1989 134.ESKİN, Nurdil. GÜR, Mesut. YILDIZELİ, Alperen. CÖMERT, Çağrıl. ÖZKAYA, Işıl

“Tarihi Binalarda Pasif Yöntemlerle Enerji Tasarrufu: İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi” ... 2003

135.KÜKDAMAR, İlknur.

“Cephelerde Fotobiyoreaktör Kullanımının Binaların Sürdürülebilirliğine Etkisi” ... 2015

136.GÖKSU, A. Umur. ZORER GEDİK, Gülay.

“Pv Sistemin Çatı Yüzeyinde Ve Cephede Gölgeleme Elemanı Olarak Kullanımının Bir Ofis Binasının Enerji Performasına Etkisinin Değerlendirilmesi” ... 2033

137.ÇERÇİ, Serpil.

“İngiltere’ de Yeniden İşlevlendirilen Bir Yapının Çevresel Etkilerinin Azaltılmasına Yönelik Analizler” ... 2045 138.BARANOK AK, Büşra Kübra. YÜĞRÜK AKDAĞ, Neşe.

“Öğrenci Yurtlarında Gürültü Sorunu -Bir Örnek Kapsamında Soruna Yönelik Çözüm Önerileri” ... 2059

139.ÇAKIR, Onurcan. İLAL, M. Emre.

“Yemekhane Ses Peyzajının Psikoakustik Parametreler Açısından

Değerlendirilmesi” ... 2071

140.BEYHAN, Figen. ARSLAN SELÇUK, Semra.

“Yönetilebilir Bir Risk Problemi Olarak Yangın” ... 2085

MEKANİK TESİSAT YALITIMI SEMİNERİ

141.BİLAL, Faruk.

“Endustri ve Yalıtım” ... 2111

142.DİKMEN, Volkan.

“Elektromekanik Sistemlerin Sismik Koruması” ... 2121

143.ÇAKIR, Ayhan.

“Dikdörtgen Tip Susturucular” ... 2137

144.BÖKE, Bengül.

“Yalıtım Altında Korozyon” ... 2155

145.NAYIR, Hakan.

“Paslanmaz Çeliklerde Bölgesel Korozyon” ... 2163

146.AKDAŞ, Metin. ÖMÜR, Berkay.

“Vana ve Armatürlerde Enerji Verimliliği” ... 2177 147.ÖZÇELİK, M. Yalçın. KOÇAK SOYLU, Sezgi. ATMACA, İbrahim.

“Endüstriyel Bir Tesiste Aerojel İle Yalıtımın Teknik ve Ekonomik Analizi” ... 2189

BACALAR SEMİNERİ

148.GEDİK, Atilla. AKGÜN, Muammer.

“Katı Yakıt Sobalarının Hermetik Baca Uygulamaları” ... 2203

149.AKGÜN, Muammer. DURAK, M. İrfan.

“Baca Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Uygulamaları” ... 2213

XIV

(15)

150.AKGÜN, Muammer. BOYALI, Behlül.

“İstanbul İlinde Uygulanan Baca Kontrol Uygulamalarının Analizi” ... 2227

151.AKGÜN, Muammer.

“Baca Kaynaklı Karbonmonoksit Zehirlenmelerinin İstatistiksel Analizi” ... 2237

HASTANE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ SEMİNERİ

152.BOYLU, Ali.

“Hastane Havalandırma Standartlarında Yeni Yaklaşımlar, Kabul Kriterleri, Test ve Muayene” ... 2251

153.BABACAN, Ahmet Kemal.

“Hastane Havalandırma Sistemlerinin Test Ayar ve Dengelenmesi (Hava Tarafı)” ... 2259

154.ATAY, Bora.

“Yeni Nesil Tıp Fakültesi Sağlık Kampüsü Uygulama Örneği” ... 2285

155.KABLAN, Erdem.

“Temiz ve Kontrollü Odalarda Fark Basınç Kontrolü” ... 2293

XV

(16)
(17)

YAZAR DİZİNİ

AKCAN, Nuri. C2-1799

AKÇAY, Selma. C2-1445

AKDAĞ, Ünal. C2-1445

AKDAŞ, Metin. C2-2177

AKDEMİR, Özay. C1-265, C2-1761

AKER, Tuğçe. C1-1153

AKGÜN, Muammer. C2-2203,2213,2227,2237 AKIN, Özcan. C2-1533, 1665

AKIŞ, Tunahan. C2-1827

AKSAR, Selim. C1-525

AKTAŞ, Emre. C2-1299

ALPAYDINSERHAN, Güvenç Umur.

C1-697 ALPTEKİN, Ersin. C1-771 ALVER ŞAHİN, Ülkü. C2-1533,1665

ANDIÇ, Arkun. C1-421

ARAT, Uğur Ege. C1-421

ARAZ, Mustafa. C1-345,725, C2-1299 ARICI, Mehmet Emin. C2-1421

ARISOY, Ahmet C1-3

ARSLAN SELÇUK, Semra. C2-2085 ARSLAN, F. Mertkan C1-167 ARSLAN, Volkan. C1-407 ARSLANBAŞ, Demet. C2-1653 ARSLANER, Evren C1-43 ARSLANOĞLU, Nurullah. C1-1243 ARSLANYAN, Toros. C2-1713

ARZIK, Anıl. C1-265

ASLAN, Erman. C1-959

ASLANOĞLU, S. Yeşer. C2-1629

ATAY, Bora. C2-2285

ATAY, Orhan. C2-1299

ATMACA, Ahmet Bircan. C1-1253 ATMACA, Ayşe Uğurcan. C2-1943 ATMACA, İbrahim. C1-1115, C2-2189

AVCI, Hasan. C1-1039

AVCI, Mete C1-1027, C2-1433,1471,1483

AYAR, Okan. C2-1575

AYÇAM, İdil. C1-483

AYDIN, Mustafa

AYDIN, Kadir. C1-945

AYDIN, Orhan. C1-1013,1027, C2- 1433,1471,1483,1543

AYDIN, Özlem. C1-459

AYDOĞAN, Oğuz. C1-797

BABACAN, Ahmet Kemal. C2-2259 BABAEI, Parisa. C2-1591 BAĞCIGİL, Arzu Funda. C2-1615 BAHÇECİ, İlkin. C1-265

BAKAR, Coşkun. C2-1605

BARANOK AK, Büşra Kübra. C2-2059 BAŞARAN, Tahsin. C2-1969

BAŞOĞLU, Oğuz C1-27

BAYRAK, Ergin. C2-1907

BAYRAKÇI, Hilmi Cenk. C2-1675 BAYRAM, Murat. C1-541, 615 BEDİR, Oğuz Tuncel. C2-1799 BELEK, H. Temel C1-3

BEYHAN, Figen. C2-2085

BIYIK, Emrah. C1-725, C2-1299, 1811, 1841,

BİLAL, Faruk. C2-2111

BİLİR, Levent C1-27

BİRİNCİ, Soner. C1-1027 BOERMANS, Thomaz. C1-633 BOYALI, Behlül. C2-2227

BOYLU, Ali. C2-2251

BÖKE, Bengül. C2-2155

BÖKE, Yakup Erhan. C1-585 BULGURCU, Hüseyin. C2-1457, 1691 BUYRUK, Ertan. C1-229, C2-1265, 1355

CAN, Ahmet C1-195, C2-1345, 1497 CANBOLAT, Ahmet Serhan. C1-469, 1203, 1217

CANDAN, Ayşe. C2-1483

CANO, Teodosıo Del. C1-725 CENGİZ, Gülşen. C1-397 CİHAN, Ertuğrul. C2-1369 CORGNATI Stefano P. C1-445

COŞKUN, Salih. C1-905

CÖMERT, Çağrıl. C1-1185, C2-2003

ÇAĞLAR, Başar. C1-345

ÇAĞLAYAN, Akın. C2-1923

ÇAKIR, Ayhan. C2-2137

ÇAKIR, Onurcan. C2-2071 ÇALIŞKAN, Emre. C1-783

ÇAM, M. Emre. C1-433

ÇEKİN, Selin. C2-1675

ÇELİK, Baran. C2-1615

ÇELİK, İsmail C1-43

ÇERÇİ, Serpil. C2-2045

ÇETİN, Tuğberk Hakan. C2-1407 ÇETİN, Yunus Emre. C2-1543 ÇETİNTAŞ, Kemal Ferit. C1-649 ÇOLAK GÜNEŞ, Neslihan. C2-1749

ÇOLPAN, İlkay. C1-959

ÇOTUKER, Osman. C2-1605

DEMİR, Hasan C2-1369

DİKMEN, Volkan. C2-2121

DİREK, Mehmet C2-1907

DİREN SIĞIRCI, Belgi. C2-1615 DİVARCI, Hasan Özgüç C1-195 DOĞAN İLHAN, Cemre C1-115

DOĞAN, Battal. C1-615

DOĞAN, Veli C1-115, 131

DOĞANAY, H. Özgür. C1-709

DÖNER, Burak C1-43

DUMANOĞLU, Yetkin. C2-1665 DURAK, M. İrfan. C2-2213 DUTUCU, Mustafa, C1-1039 EKMEKÇİ, İsmail C1-93, 757

EKREN, Orhan C2-1749,1811,1827,1841,1943 ENGİN, Mardiros. C1-959

ERBAŞ, Rukiye. C1-483

ERDEM, Emre Ufuk. C1-265 ERDEM, Hasan Hüseyin C1-93

ERDOĞAN, Anıl. C2-1517

EREK, Aytunç C1-771, C2-1943 EREN, Mustafa Emre. C2-1299

ERGİNER, Volkan C1-3

ERİŞTİRENOĞLU, H. Cem. C1-251

ESER, Caner C1-27

ESKİN, Nurdil. C1-1153, 1169, 1185, C2-2003 ESSAH, Emmanuel. C1-725

ETEMOĞLU, Akın Burak. C1-469

EZAN, Mehmet Akif C1-153, 771, C2-1811, 1827,1841 FIROUZAR, Akbar. C1-1055

GANİÇ SAĞLAM, Neşe. C1-445

GEDİK, Atilla. C2-2203

GENÇ, Yarkın. C2-1299

GEZGİN, Erkin. C2-1575

GÖKÇEDAĞLIOĞLU, Mehmet.

C1-1083 GÖKSAL ÖZBALTA, Türkan. C1-553 GÖKSU, A. Umur. C2-2033 GÖLBAŞI, Deniz. C1-229

GÖNÜL, Alişan C1-43

GÜĞÜL, Gül Nihal. C1-739

GÜLER, Deniz. C1-345

GÜLLÜ, Gülen. C2-1563, 1591, 1629 GÜNER, H. Tarık C1-103

GÜNERHAN, Hüseyin C1-167

XV

(18)

YAZAR DİZİNİ

GÜNEŞ, Neslihan. C2-1333

GÜNEY, Erdi. C1-345

GÜNGÖR, Ali. C1-303, C2-1761,1779 GÜR, Mesut. C1-1185, C2-2003

GÜRÜF, Gürşah. C1-919

HEPBAŞLI, Arif. C1-345, 363, 725 ,C2-1299 HEPERKAN, Hasan. C1-633

İDİZ, Atacan. C2-1761

İLAL, M. Emre. C2-2071

İLKILIÇ, Nurgül Elif. C2-1665 İNCE, İ. Timuçin C1-195

İNCE, Timuçin. C2-1497

İSLAMOĞLU, Yaşar. C1-959

KABLAN, Erdem. C2-2293

KAHRAMAN, Emre. C1-771 KALAYCIOĞLU, Ece. C1-567

KALKAN, Cem C1-153

KAN, Furkan Erman. C2-1421 KANDIRMIŞ, Gamze. C1-905 KANDİLLİ, Canan. C2-1315 KANOĞLU, Mehmet. C2-1407 KARABAŞ, Gökhan. C1-959

KARABULUT, Koray C1-229, C2-1265,1355 KARAÇAVUŞ, Berrin. C1-709, 945 KARADENİZ, Handan C1-195 KARADENİZ, Ziya Haktan. C2-1575 KARAGÖZ, İrfan. C2-1333 KARAKOÇ, T. Hikmet. C1-511, C2-1383 KARTAL, Ayşe Hilal C2-1639 KAVAS, Süleyman. C1-381 KAVASOĞULLARI, Barış. C2-1369

KAYGIN, Ali C2-1779

KAYNAKLI, Ömer. C1-1203, 1217

KEMER, Mehmet. C1-1115

KESKİN, Gülay. C1-585

KILIÇ, Muhsin. C1-669, 1129 KILINÇ, Ferhat. C2-1265, 1355 KILKIŞ, Birol. C1-681, 1139

KILKIŞ, Şiir. C1-681

KINAGU, Hasan Melih. C1-1083

KINAY, Uygur. C1-585

KINCAY, Olcay. C2-1383

KIRTEPE, Erhan. C1-303 KOCAASLAN NARCI, Ebru. C2-1653

KOÇ, İbrahim. C2-1989

KOÇAK SOYLU, Sezgi. C1-1115, C2-2189 KOÇAK, Yunus Can. C2-1761 KOÇALAN, Ali Fuat. C1-851

KOPARAN, Ezgi C1-153

KORUKÇU, M. Özgün. C1-1083,1129 KÖKSAL, Merih Aydınalp. C1-739 KUDDUSİ, Lütfullah. C2-1285 KUMLUTAŞ, Dilek C1-217, 999,1039 KURTULUŞ, Burak. C1-843

KÜÇÜK, Hasan. C1-1097

KÜÇÜKA, Serhan C1-697 KÜKDAMAR, İlknur. C2-2015

KÜKRER, Ergin. C1-1169

LECHON, Juan Luis. C1-725 LEŞANOĞLU, Elif C1-153 MARKAL, Burak. C2-1433, 1483 MENTEŞE, Sibel. C2-1605 METİNER, Kemal. C2-1615 MİRİCİ, N. Arzu. C2-1605

MUSLU, Mehmet. C2-1457

MUTLU, Ahmet. C1-345

MUTLU, Hamit C1-81, 511

MUTLU, Mustafa. C1-783, 1083

NAYIR, Hakan. C2-2163

OKBAZ, Abdulkerim. C1-979

OLCAY, A. Bahadır C1-979 OLIVEIRA, Armando C. C1-725

ONAT, Ayhan. C2-1857

ONAT, Burcu. C2-1533, 1665

ONBAŞIOĞLU, Hüseyin. C1-979 C2-1875, 1893, 1923 OUELLETTE, David. C2-1517

OYMAK, Sibel. C2-1605

ÖĞÜN, Ezgi. C2-1591

ÖMÜR, Berkay. C2-2177

ÖNAL, Büşra Selenay C1-181

ÖNER, Faruk C1-27

ÖZ, M. Emin Uğur. C1-815

ÖZBAŞ, Engin. C2-1739

ÖZCAN Hüseyin, Günhan C1-27

ÖZÇELİK, Güven. C1-959, C2-1497 ÖZÇELİK, M. Yalçın C1-103 ÖZÇELİK, M. Yalçın. C2-2189

ÖZDEMİR, Esra. C1-669

ÖZDEMİR, Fırat. C2-1761, 1779

ÖZER, Özgün. C1-217, 999

ÖZGÜR, Arif Emre C2-1675 ÖZKAN, Mert Ekin. C2-1857 ÖZKAYA, Işıl C1-1185, C2-2003 ÖZMAN SAY, Neslihan C1-43

ÖZŞEN, Mete. C2-1893

ÖZTÜRK, Fatma. C2-1629

PAKER, Ahmet Saim C1-291

PALAZ, Elif. C2-1605

PARMAKSIZOĞLU, İ. Cem. C1-959, C2-1989 PASTAKKAYA, Bilsay. C1-893 PEKDOĞAN, Tuğçe. C2-1969 PINARBAŞI, Ali. C1-979

PULAT, Erhan. C1-1231

PUSAT, Şaban C1-93

RICO, Elena. C1-725

SAĞLAM, Mehmet. C1-1013, 1027

SAKA, Kenan. C2-1729

SAKA, Oğuz. C1-843

SARPER, Buğra C1-1013, 1027

SAYAR, Ersin. C2-1989

SAYICI, Yusuf. C1-525

SAYLAM CANIM, Deniz. C1-459 SCHIMSCHAR, Sven. C1-633

SELBAŞ, Reşat. C2-1395

SERTAN, Uğur. C1-831

SHAHRESTANI, Mehdi. C1-725

SHAO, Li. C1-725

SİVRİ, Nüket. C2-1615

SOLMUŞ, İsmail. C1-331, 919

SÖĞÜT, M. Ziya C1-81, 497, 511 C2-1383 SÖKÜCÜ, Mehmet Harun. C2-1907

ŞADOĞLU, Nevzat. C1-757

ŞAHİN, Beşir. C1-229

ŞEKERCİ, Hacer. C1-363

ŞEN, Cenk. C1-797

ŞEN, Ertuğrul. C1-633

ŞİHAB, Riyad. C1-991

TAN, Hüsamettin. C1-601 TAŞDELEN, Gökhan. C1-1097 TAŞDİBİ, Deniz. C2-1605 TATMAN OTKUN, Müşerref. C2-1605

TAYMAZ, İmdat. C1-959

TOKSOY, Macit. C2-1575

TOKUÇ, Ayça. C1-771

TÜRKAN, Burak, C1-469,1203 TÜRKKAN, Barış. C2-1923

UÇAR, Mehmet. C1-1039

UFAT, Hande. C2-1531

USLU, Cansu C1-153

UTLU, Zafer C1-181, 525

XVI

(19)

YAZAR DİZİNİ

UZUN, Burcu. C2-1533, 1665

ÜNAL, Ömer. C1-541

ÜNLÜ, Yavuz Selim. C2-1639

YAKUT, Andaç. C1-831

YALÇINKAYA, Mehmet Alp. C2-1575 YAMANKARADENİZ, Nurettin. C1-905,1203 YAMANKARADENİZ, Recep. C1-1217,1253 C2-1531 YANARDAĞ, Cevdet. C1-633

YAO, Runming, C1-725

YAVAŞ, Feridun. C2-1875 YAZICI, Levent. C1-497 YAZICI, Mustafa Yusuf. C2-1471 YETİŞKEN, Yaşar C1-757

YILANCI, Ahmet C1-153, C2-1811,1827,1841 YILDIRIM ÖZCAN, Nurdan C1-27, 363

YILDIRIM, Cihan. C1-331, 919 YILDIRIM, Nazım Haydar. C1-771 YILDIZ, Oğuzhan. C1-525

YILDIZ, Yusuf. C1-553

YILDIZELİ, Alperen. C1-1185, C2-2003 YILMAZ BALAMAN, Şebnem C1-153

YILMAZ, A Zerrin. C1-445,567, 649 YILMAZ, Ahmet Berk. C1-771 YILMAZ, Deniz C1-195, C2-1497

YILMAZ, Fatih. C2-1395

YILMAZ, İlayda. C2-1675

YILMAZ, Meral. C2-1639

YILMAZ, Semih. C1-999

YİĞİT, Abdulvahap. C1-1243

YÖNET, Taner C1-59

YURTSEVER, Meral. C2-1639 YÜCE, Bahadır Erman. C1-1231 YÜCEKAYA, Utku Alp C1-217,999 YÜCER, Cem Tahsin C1-69 YÜĞRÜK AKDAĞ, Neşe. C2-2059

YÜKSEL, Ceren C1-153

ZENGİN, Görkem C2-1713,1857 ZORER GEDİK, Gülay. C1-1253, C2-2033

XVII

(20)
(21)

TESKON 2017 / TERMODİNAMİK SEMPOZYUMU

MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir.

GRAFEN OKSİT NANOPARÇACIKLARI İÇEREN NANOAKIŞKANIN TAŞINIM ISI TRANSFERİ VE BASINÇ DÜŞÜŞÜ ARTIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DÜZ BİR BORUDA DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

KORAY KARABULUT ERTAN BUYRUK FERHAT KILINÇ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

BİLDİRİ

Bu bir MMO yayınıdır

(22)
(23)

____________________ 1265 _______

13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

Termodinamik Sempozyumu

GRAFEN OKSİT NANOPARÇACIKLARI İÇEREN NANOAKIŞKANIN TAŞINIM ISI TRANSFERİ VE BASINÇ

DÜŞÜŞÜ ARTIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DÜZ BİR BORUDA DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

Koray KARABULUT Ertan BUYRUK Ferhat KILINÇ

ÖZET

Bu çalışmada, grafen oksit (GO)-su nanoakışkanının taşınım ısı transferi üniform duvar ısı akılı dairesel bir bakır boru boyunca laminer akış için deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir. Deneysel çalışmada, grafen oksit-su nanoakışkanının ısı transferi artışı ve basınç düşüşü özellikleri değerlendirilirken, sayısal çalışmada korunum denklemleri üç boyutlu olarak sonlu hacim yöntemi olan CFD paket programının (ANSYS 15.0-FLUENT) kullanılmasıyla tek fazlı akışkan kabulüyle çözülmüştür. Taban akışkanı olarak kullanılan saf suyun ısı transfer katsayısı ve basınç düşüşü ölçülmüş ve ilgili bağıntıdan elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Sayısal çalışmada elde edilen boru yüzey sıcaklık değerleri nanoakışkan için deneysel sonuçlarla karşılaştırıldığında ortalama % 2 hata ile birbiriyle uyumlu olduğu görülmüştür. Çalışmada, % 0.02 hacimsel konsantrasyonlu GO-su nanoakışkanının ısı transferi artışında ısı akısı, nanoparçacık hacimsel konsantrasyonunun ve hacimsel debinin etkileri sunulmuştur. % 0.02’ lik konsantrasyonda GO-su nanoakışkanının ısı taşınım katsayısı artışı değeri (hnf/hbf), 1.5 l/dak.’ lık debi (Re=2023) ve 2536.62 W/m2 (350 W) ısı akısı değerinde % 13.9 olmaktadır. Bununla birlikte, yük kaybı (hK) ve sürtünme faktörü için en yüksek artışlar % 0.02 GO ve 1.5 l/dak.’ lık debide sırasıyla % 8.37 ve % 7.95’ dir. Sonuçlar, GO nanoakışkanının ısı transferi uygulamalarında geleneksel çalışma akışkanlarına iyi bir alternatif olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Nanoakışkan, Grafen oksit (GO), Taşınım ısı transfer katsayısı.

ABSTRACT

In this paper, convective heat transfer of graphene oxide-water (Graphene oxide) nanofluid in a laminar flow through a circular copper pipe with uniform wall heat flux is investigated experimentally and numerically. In experimental investigation, it is evaluated the heat transfer characteristics and the pressure drop of the graphene oxide (GO)-water nanofluid when in numerical study, the finite volume method (ANSYS 15.0-FLUENT) is employed to solve the conservation equations (continuity, momentum and energy equations) in three dimensional domains by assuming single phase flow. The heat transfer coefficient and pressure drop of the DI (distilled)-water used as base fluid is measured and compared with the corresponding data from the correlation. The datas of nanofluid for surface temperature of the tube is satisfied within a 2 % error for the numerical work compared with experimental results. The effects of the heat flux, volumetric concentration and flow rate on the enhancement of the heat transfer of GO-water nanofluid are presented in the study. The value of convective heat transfer coefficient enhancement (hnf/hbf) of the GO with 0,02 % volumetric concentration and flow rate of 1.5 l/min. (Re=2023) is 13.9 % for the heat flux value of 2536.62 W/m2 (350 W). However, the max. increases in head loss and friction factor with 0.02 % GO and 1.5 l/min are 8.37 % and 7.95 %, respectively. Finally, the results reveals that the GO-water nanofluid can be used as a good alternative conventional working fluids in heat transfer applications.

Key Words: Nanofluid, Graphene oxide (GO), Convective heat transfer coefficient.

Experimental Investigation of the Effect of Nanofluid Including Graphene-Oxide Nanoparticles on Heat Transfer and Pressure Drop Enhancement in a Straight Pipe

(24)

____________________ 1266 _______

13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

Termodinamik Sempozyumu 1. GİRİŞ

Isı değiştiriciler, güneş ısıtıcıları, nükleer reaktörler, soğutucular ve hidrojen depolama üniteleri gibi ısı transferi sistemlerinin performansı temel olarak su, etilen glikol ve yağ gibi geleneksel ısı transferi akışkanlarının termofiziksel özelliklerine bağlıdır. Su, yağlar ve glikoller ise düşük ısıl iletkenlikleri nedeni ile zayıf ısı transfer performansına sahiptirler. Günümüzde de akışkanların ısı transferi özelliklerini iyileştirmek için araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. İlk başlarda, mikrometre hatta milimetre boyutlu katı parçacıklar süspansiyon oluşturmak için taban akışkanlarına karıştırılmıştır. Bununla birlikte, bu büyük boyutlu katı parçacıklar, mikro kanalların tıkanması, boru hatlarının aşınması ve pratik uygulamaları kısıtlayan basınç düşüşünün artması gibi can sıkıcı sorunlara yol açmıştır. Aslında, sıvı süspansiyonlar başlarda yalnızca teorik bir ilgi alanı iken bir takım araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar küçük başarılar göstermiştir. Parçacıkların boyutunun büyük olması ve küçük boyutlu parçacıkların üretimindeki zorluklar diğer sınırlayıcı faktörler olmuştur.

Bu nedenle, Maxwell' in önderliğinde 1881 yılında başlatılan ve ısı iletkenlik değerini arttırmak için geleneksel ısı transferi akışkanlarına katı parçacıkların eklenmesi yenilikçi bir fikirdir [1,2]. Bu akışkanların özelliklerindeki iyileşmeler kritik bir öneme sahip olduğu için nanoakışkan olarak adlandırılan yenilikçi çalışma akışkanı üzerindeki araştırmalar da son zamanlarda ilgi odağı haline gelmiştir [3,4].

Nanoakışkan, 100 nm ve daha küçük boyuttaki metal, metal oksit, karbon nanotüp veya grafen parçacıkların genelde Newton kuralına uyan akışkanlar içerisine düşük konsantrasyonlarda eklenmesiyle oluşturulan süspansiyon şeklindeki akışkanlara denilmektedir. Nanoakışkanlar, ısıl yayılım ve ısıl iletkenlik gibi termofiziksel özellikleri iyileştirirken, mükemmel bir kararlılık ve taşınım ısı transfer katsayısı sağlamaktadırlar ve ayrıca basınç düşüşü ve pompalama gücünde taban akışkanında çok az bir artış meydana getirmektedirler [5,6,7]. Birçok araştırmacı, çeşitli metal [5,8] ve metal oksit nanoparçıklardan [6,9], karbon nanotüpler [10], grafit [11] ve grafen nanoparçacıklar [12,13] gibi karbon tabanlı nanoparçacıklardan elde edilen nanoakışkanların termofiziksel özellikleriyle ilgilenmişlerdir. Geleneksel akışkanlara nanoparçacıkların eklenmesinin ana fikrinin ısıl iletkenlikte iyileştirme yapılarak çalışma akışkanının ısı transferi performansını artırmak olduğu düşünüldüğünde araştırmaların yüksek ısıl iletkenlik özelliğine sahip yeni malzemelere doğru odaklanılması normal kabul edilmektedir. Metal ve metal oksitlerle karşılaştırıldığında karbon malzemelerin yüksek ısıl iletkenliği ve düşük yoğunluğu onları ilgi çekici hale getirmektedir [14,15,16,17].

Karbon tabanlı malzemelerden olan grafen, nanoteknolojinin çeşitli alanlarında yaygın bir şekilde kullanılan en yeni nanoparçacıklardan biridir. Karbon elementinin bal peteği örgülü yapısı olan grafen, iki boyutlu düzlemsel yapıların çok ender örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bilim dünyasında oldukça fazla heyecan yaratan grafen aslında çok nadir bulunan bir malzeme değildir.

Kullandığımız kurşun kalemlerin içindeki grafit, grafen tabakalarının üst üste binmesinden oluşmaktadır. Grafen, karbon atomlarının tek düzlemde altıgen yapıda dizilmesiyle oluşan iki boyutlu, bir atom kalınlığında, karbon allotropu bir yapıdır [18]. Grafen bu yapısı sayesinde olağanüstü mekanik, ısıl ve elektriksel özellikler göstermektedir ve bu nedenle çoğu araştırmacının ilgisini çekmiştir [19]. Grafen, ısıyı çok iyi ileten bir malzemedir. Tek tabakalı grafen nanotabakasının oda sıcaklığındaki ısıl iletkenliği 5000 W/mK ve yüzey alanı 2630 m2/g’ dır [20].

Grafenin yüksek ısıl iletkenliği, diğer nano yapılarla hatta karbon nanotüplerle karşılaştırıldığında çok daha iyi bir performans sergilemektedir. Bu nedenle, grafen nanotabakaları içeren nanoakışkanların ısıl performans çalışması daha fazla ilgi görmektedir. Grafen suyu sevmez özelliğe sahiptir. Grafit oksitlenerek grafen oksite dönüştüğünde ısıl iletkenliği grafitten daha düşük olmaktadır. Fakat grafen oksit suyu sever özellikte olduğundan kullanıldığı nanoakışkanda stabilite (kararlılık) artmakta ve çökelme olmamaktadır [21]. Bu üstün özelliklerinden ötürü ve ayrıca grafen-oksit/su nanoakışkanı hakkında literatürdeki çalışma sayısının oldukça az olması nedeniyle deneysel olarak grafitten sentezlenen grafen oksit nanoparçacığı kullanılmıştır.

Nanoakışkanları ısı transfer sistemlerinde kullanabilmek için termofiziksel özelliklerinin yanında ısı taşınımı özelliklerinin de araştırılması gerekmektedir. Farklı tiplerdeki borular boyunca akan nanoakışkanlar için taşınım ısı transfer katsayısının deneysel olarak araştırılması değişik çalışmalarda uygulanmış [22] ve bunlarda oksitleri, nitridleri, metalleri, elmas ve karbon tabanlı nanoparçacıkları içeren farklı tipteki parçacıklar nanoakışkanların hazırlanmasında kullanılmıştır [23,24]. Bu

(25)

____________________ 1267 _______

13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

Termodinamik Sempozyumu çalışmalardan başka, Ding vd. [25] yatay bir boru boyunca CNT tabanlı nanoakışkanların taşınım ısı transferini araştırmışlardır. Laminer akışta ve sabit duvar ısı akısı sınır şartında en yüksek taşınım ısı transfer katsayısı artışını Re=800’ de 970 mm uzunluk ve 4.5 mm iç çaplı boruda kütlece % 0.5 konsantrasyonda % 350’ nin üzerinde bulmuşlardır. Wang vd. [26] ise 0.952 mm iç çaplı boruda karbon nanotüplü nanoakışkan ile yaptıkları çalışmada % 0.24’ lük konsantrasyonda Re=120’ de

% 190 artış elde etmişlerdir. Abreu vd. [27] ise 6 mm iç çap ve 1200 mm uzunluğundaki boruda 80 mm dış çap ve 20x10-3 nm uzunluğa sahip çok katmanlı CNT için Re=1650’ de % 0.25 konsantrasyon için Nu sayısında % 23’ lük artış elde etmişlerdir. Karabulut vd. [28] çalışmalarında 8 mm iç çaplı ve 1830 mm uzunluklu bakır bir boruda % 0.01 konsantrasyonlu MWCNT-su nanoakışkanının taşınım ısı transferi artışında ısı akısı ve hacimsel debinin etkilerini araştırmışlardır. Re=2753’ de en yüksek ısı akısı değerinde taban akışkanına göre ısı taşınım katsayısında % 20' lik’ artış elde etmişlerdir. Baby ve Ramaprabhu [29] grafen-su nanoakışkanının artan taşınım ısı transferi hakkında deneysel bir araştırma yapmışlardır. % 0.05 konsantrasyon için 25 oC ve 50 oC sıcaklıklarda ısıl iletkenlikte sırasıyla % 16 ve % 75’ lik artışlar elde etmişlerdir. Ayrıca, ısıl iletkenlikle karşılaştırıldığında Nusselt sayısında daha fazla artışlar olduğunu görmüşlerdir. Üniform olarak ısıtılmış dairesel bir boruda farklı konsantrasyonlarda grafen-su nanoakışkanının türbülanslı taşınım ısı transferi Akhavan-Zanjani vd.

[30] tarafından çalışılmıştır. Nusselt sayısının genellikle nanoparçacıkların eklenmesiyle azaldığını ve ısı taşınım katsayısındaki % 6.04’ lük en yüksek artışın Re=10850’ de % 0.02’lik hacimsel konsantrasyonda olduğunu saptamışlardır. Akhavan-Zanjani vd. [31] yaptıkları bir diğer çalışmada grafen-su nanoakışkanının ısıl iletkenlik, viskozite ve ısı taşınımı katsayısını deneysel olarak ölçmüşler ve bu değişkenler üzerinde parçacık konsantrasyonunun ve Reynolds sayısının etkilerini araştırmışlardır. Isı taşınım katsayısını ölçmek için sabit ısı akısı sınır şartı altında iç çapı 4.2 mm, dış çapı 6 mm ve uzunluğu 2740.2 mm olan düz bir bakır boru kullanmışlardır. Re=1850’ de % 0.02’ lik konsantrasyonda en yüksek artışları sırasıyla ısıl iletkenlik için % 10.3 ve ısı taşınım katsayısı için % 14.2 olarak elde etmişlerdir. Mirzaei vd. [32] içerisine tel bobin yerleştirilmiş dairesel bir boru boyunca sabit ısı akısı sınır şartında grafen oksit-su nanoakışkanının ısı transferi ve basınç düşüşü özelliklerini çalışmışlardır. % 0.12’ lik hacimsel konsantrasyonda taşınım ısı transfer katsayısında yaklaşık % 77’

lik artış sağlamışlardır.

Bu çalışmada, % 0.01 ve % 0.02 hacimsel konsantrasyonda taban akışkanı olarak saf su kullanılarak elde edilen grafen oksit (GO)-su nanoakışkanın ısı transferi ve basınç düşüşü özelliklerini belirlemek amacıyla 20 mm iç çap, 24 mm dış çap ve 1830 mm uzunluğa sahip yatay bakır bir boruda sabit duvar ısı akısı sınır şartında laminar bir akış için deneyler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ayrıca sayısal hesaplama sonuçları tek fazlı akışkan kabulüyle Navier-Stokes ve enerji denkleminin sonlu hacim yöntemi olan ANSYS Fluent-15.0 programı kullanılarak çözülmesiyle zamandan bağımsız olarak elde edilmiştir. Deneysel çalışmada 0.9 l/dak., 1.2 l/dak., 1.5 l/dak. olmak üzere üç farklı hacimsel debi ile çalışılmış ve boru dış yüzeyine uygulanan sabit ısı akısı değerleri ise 1811.873 W/m2 (250 W) ve 2536.62 W/m2 (350 W)’ dir. Deneylerde, akışkanın boruya giriş sıcaklığı ise 30 oC’ dir. Hacimsel debinin, nanoparçacık hacimsel konsantrasyonunun ve ısı akısının grafen oksit-su nanoakışkanının taşınım ısı transfer katsayısı ve basınç düşüşü üzerindeki etkileri deneysel olarak araştırılmış ve taban akışkanı olan saf suyla karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, farklı debi ve ısı akısı değerlerinde hnf/hsu ve Nunf/Nusu değişimi olarak sunulmuş ve ayrıca boru duvar yüzey sıcaklığının değişimi sayısal ve deneysel karşılaştırmalı olarak da incelenmiştir.

2. Deneysel Yöntem

2.1. GO Nanoakışkanının Sentezlenmesi ve Hazırlanması

Deneylerde kullanılan GO (Şekil 1), grafitten sentezlenerek elde edilmiştir. GO sentezlenirken grafit, nitrit ve sülfirik asit ve ayrıca sodyum nitrat, hidrojen peroksit ve potasyum permanganat gibi çeşitli kimyasallarla işleme tabi tutulmuştur. Daha sonra saf suyla yıkanarak asitten ve kimyasallardan ayrıştırıldıktan sonra fırında kurutularak GO nanoparçacığı elde edilmiştir [33, 34]. Sentezlenen GO’

den iki aşamalı yöntem (two-step method) kullanılarak GO/su nanoakışkanı hazırlanmıştır. İki aşamalı nanoakışkan hazırlama yöntemi, geniş çapta kullanılan bir işlem olup, doğrudan taban akışkanıyla nanoparçacıkların bir araya getirilmesi ve nanoparçacık kümeleşmesinin önlenmesi amacıyla ultrasonifikatör cihazıyla ultrasonik titreşimler meydana getirilerek karıştırılmasından oluşmaktadır. Bu amaçla çalışmada istenen hacimsel konsantrasyona göre GO nanoparçacığı

(26)

____________________ 1268 _______

13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

Termodinamik Sempozyumu 0.1 mg hassasiyete sahip hassas terazide tartılmıştır. Nanoparçacık tartım işleminden sonra kütlesel oranlar Eş. (1) ile hacimsel orana çevrilmiştir. Yapılan deneylerde kullanılmak üzere hacimce % 0.01 ve % 0.02‘ lik iki ayrı konsantrasyonda nanoakışkan hazırlamak amacıyla 4 lt saf suya 0.4 g ve 0.8 g GO nanoparçacığı katılmıştır. Tartım işlemi yapılan GO nanoparçacığının taban akışkanı olan saf su ile karıştırılarak elde edilen nanokışkanın kararlılığının sağlanabilmesi için nanoakışkan 5 saat boyunca 50 Hz’ lik frekansa ve 230 W’ lık maksimum güce sahip ultrasonifikatör cihazında bekletilmiştir. Hazırlanan nanoakışkan uzun bir süre kararlılığını koruyabilmektedir. Ayrıca nanoakışkanın kararlılığının sağlandığına gözlemsel ve Zeta potansiyel ölçümleri sonunda karar verilmektedir [35]. Bunun yanı sıra burada anlatılan Grafen oksit’ (GO) in sentezlenmesi ve nanoakışkanın hazırlanması işlemleri Cumhuriyet Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde gerçekleştirilmiş olup, deneylerde kullanılan nanoakışkan buradan temin edilmiştir.

p

p p p p f

nf f p p f p f f p

p f

m

v v m

v v v m m m m

 

  

   

  

(1)

Eşitlik (1)’ deki, mp nanoparçacığın kütlesi, mf taban akışkanın kütlesi, ρf ve ρp ise sırasıyla taban akışkanının ve parçacığın yoğunluklarıdır.

Nanoakışkanın kararlılığının belirlenmesinde gözlemleme yöntemi dışında sık kullanılan yöntemlerden biri olan Zeta potansiyel ölçümü, parçacıkla temasta olan durgun akışkan tabakası ve taban akışkanı ortamı arasındaki yük farkıdır. Zeta potansiyel, dağılımda aynı yüklü parçacıklar arasındaki itmenin derecesini göstermektedir. Yüksek zeta potansiyelli (negatif veya pozitif) süspansiyonlar elektriksel olarak dengedeyken, düşük zeta potansiyelli süspansiyonlar pıhtılaşma veya topaklanma eğilimindedirler. Zeta potansiyeli 40-60 mV arası olan nanoakışkanların mükemmel bir kararlılığa sahip olduğuna inanılmaktadır [35]. Deneylerde kullanılan GO nanoakışkanının Zeta potansiyel değeri ise 45-65 mV aralığındadır ki, kararlılık kriteri değeri olan 25 mV’ un oldukça üzerinde olduğu görülmektedir.

Deney öncesi ve deney sonrası % 0.01 hacimsel konsantrasyondaki GO nanoakışkanına ait fotoğraflar, Şekil 2a ve Şekil 2b’ de gösterilmektedir. Şekil 2a ve 2b’ de de görüldüğü gibi deney sırasında havadaki oksijenle temas eden nanoakışkanın rengi kararak daha koyu bir renk almaktadır.

2.2. GO Nanoakışkanının Kararlılığı

Oksidasyon reaksiyonu sırasında hidroksil grupların GO nanoparçacıkların yüzeylerinin kenarlarına bağlanması nedeniyle GO iyi bir su sever özelliğe ve suyla iyi bir uyumluluğa sahiptir. Bu nedenle, GO/su nanoakışkanları uzun süreli kararlılık sergilemektedirler [36].

Şekil 1. Deneylerde kullanılan grafen oksit (GO) nanoparçacığına ait fotoğraf

Referanslar

Benzer Belgeler

The increase in cassava growth, yield and yield attributes under organic manure coupled with inorganic fertilizer treatment might be allied to the faster release of

Results of a multicenter, 8-week, parallel-group, randomized, double-blind, double dummy, Phase III clinical trial to evaluate the efficacy and tolerability of amlodipine maleate

larda Brumberg gibi ustaların ya­ nında oluşturduğu sağlam , ta rtı­ şılmaz tekniğinin, şaşmaz müzikal içgüdüsünün, sağduyusunun, pro­ fesyonelliğin gereklerini

Analiz sonuçlarına göre, flavonoid içeriği en yüksek olan meyvenin karadut, lipofilik vitaminler ve fitosterol içeriği en fazla olan meyvenin ise kızılcık

Here, we aimed to assess the influence of different flow rates of low flow fresh gas mixtures on hemodynamic state, gas exchange parameters and recovery time during general

Hatta Büyük Moğol Ġmparatorluğu’nun kuruluĢunu müteakiben Cengiz Han, ülkesini oğulları arasında paylaĢtırmıĢ ve Ġpek Yolu ticaretinin en canlı yer

Ona göre yapılması gereken, daha baştan belli­ dir: Anadolu’da bir milli hareketi başlatmak; savaş­ lardan ve savaşlarla birlikte gelen yıkımlardan artık ölesiye

The Wide Sense of Stakeholders. In this case what is meant by stakeholders are groups or individuals who can influence the achievement of company goals or those who are