Nội dung được dịch bởi AI, chỉ mang tính chất tham khảo
Phân tích so sánh về ảnh hưởng của đá bậc thang, đá tuff và các vật liệu thông thường đến hiệu suất năng lượng trong vữa composite thế hệ mới
Tóm tắt
Thường thì người ta nói rằng có một khoảng cách về hiệu quả năng lượng giữa việc sử dụng năng lượng tối ưu và việc sử dụng năng lượng thực tế trên thế giới. Trong lĩnh vực xây dựng, nhiều loại vật liệu xây dựng được sản xuất để tối ưu hóa hiệu quả năng lượng trong các công trình. Trong số các vật liệu xây dựng này, vữa xi măng được sử dụng rộng rãi. Vữa xi măng được sản xuất từ nhiều loại nguyên liệu và cốt liệu khác nhau. Các cốt liệu, có nguồn gốc từ núi lửa và có đặc tính xốp giữa các cốt liệu này, có đặc tính cách nhiệt cao nhờ vào cấu trúc xốp của chúng. Trong nghiên cứu này, hai loại cốt liệu xốp núi lửa khác nhau với trọng lượng riêng và cấu trúc lỗ phù hợp cho cách nhiệt đã được sử dụng trong vữa xi măng. Cuối cùng của nghiên cứu thực nghiệm, hành vi nhiệt của các vữa xi măng được sản xuất đã được khảo sát. Theo kết quả nghiên cứu, đã xác định rằng vữa xi măng được sản xuất từ đá bọt nguyên chất là phù hợp nhất cho cách nhiệt giữa các cốt liệu đã thử nghiệm.
Từ khóa
#hiệu quả năng lượng #vữa xi măng #cốt liệu đá bọt #cách nhiệt #vật liệu xây dựngTài liệu tham khảo
Amel CL, Kadri EH, Sebaibi Y, Soualhi H (2017) Dune sand and pumice impact on mechanical and thermal lightweight concrete properties. Constr Build Mater 133:209–218
ASTM 2011 C1363-11, Standard test method for thermal performance of building materials and envelope assemblies by means of a hot box apparatus, ASTM International, West Conshohocken, PA, www.astm.org
Aydın S, Baradan B (2007) Effect of pumice and fly ash incorporation on high temperature resistance of cement based mortars. Cem Concr Res 37(6):988–995
Bayraktar OY, Saglam-Citoglu G, Caglar H, Caglar A, Arslan M, Cetin M (2018) The mechanical properties of the different cooling requirements of high-temperature plaster. Fresenius Environ Bull 27(8):5399–5409
Bilgin F, Arıcı M (2017) Effect of phase change materials on time lag, decrement factor and heat-saving. Acta Phys Pol A 132(3):1102–1105. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.132.667
Binici H, Sevinç AH, Efe V (2015) The production of insulation materials made with waste newsprint. Çukurova Univ J Faculty Eng Archi 30(2):13–23
Bozkurt N, Taşkin V (2017) Design of self compacting lightweight concrete using acidic pumice with different powder materials. Acta Phys Pol A 132(3). https://doi.org/10.12693/APhysPolA.132.779
Çetin M (2015) Determining the bioclimatic comfort in Kastamonu city. Environ Monit Assess 187(10):640. https://doi.org/10.1007/s10661-015-4861-3
Çetin M, Adıgüzel F, Kaya O, Sahap A (2018) Mapping of bioclimatic comfort for potential planning using GIS in Aydin. Environ Dev Sustain 20(1):361–375
Ceylan H, Saraç S (2017) The usage of perlitic pumice from İzmir-Menderes (Turkey) in the production of low-strength lightweight concrete. Acta Phys Pol A 132(3):667–669. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.132.667
Chung O, Jeong SG, Kim S (2015) Preparation of energy efficient paraffinic PCMs/expanded vermiculite and perlite composites for energy saving in buildings. Sol Energy Mater Sol Cells 137:107–112. https://doi.org/10.1016/j.solmat.2014.11.001
DOE. (2012) Buildings energy data book. US Department of Energy. https://ieer.org/wp/wp-content/uploads/2012/03/DOE-2011-Buildings-Energy-DataBook-BEDB.pdf.
Frattolillo A, Giovinco G, Mascolo MC, Vitale A (2005) Effects of hydrophobic treatment on thermophysical properties of lightweight mortars. Exp Thermal Fluid Sci 29(6):733–741
Gündüz L (2008) The effects of pumice aggregate/cement ratios on the low-strength concrete properties. Constr Build Mater 22(5):721–728
Gündüz L, Uğur İ (2005) The effects of different fine and coarse pumice aggregate/cement ratios on the structural concrete properties without using any admixtures. Cem Concr Res 35(9):1859–1864
Juan YK, Gao P, Wang J (2010) ş A hybrid decision support system for sustainable office building renovation and energy performance improvement. Energy Build 42(3):290–297
KAN A, GÜL R (2008) Properties of volcanic tuff sands as a new material for masonry mortar. Int J Nat Eng Sci 2(2)
Kılınçarslan Ş, Davraz M, Koru M, Ekıztaş F (2017) Investigation of properties of foam concretes produced using pumice at different ratios. Acta Phys Pol A 132(3):708–709. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.132.708
Kılınçarslan Ş, Davraz M, Akça M (2018) The effect of pumice as aggregate on the mechanical and thermal properties of foam concrete. Arab J Geosci 11(11):289. https://doi.org/10.1007/s12517-018-3627-y
Koksal F, Gencel O, Kaya M (2015) Combined effect of silica fume and expanded vermiculite on properties of lightweight mortars at ambient and elevated temperatures. Constr Build Mater 88:175–187
Kurt M, Aydin AC, Gül MS, Gül R, Kotan T (2015) The effect of fly ash to self-compactability of pumice aggregate lightweight concrete. Sadhana 40(4):1343–1359
Kurt M, Kotan T, Gül MS, Gül R, Aydin AC (2016) The effect of blast furnace slag on the self-compactability of pumice aggregate lightweight concrete. Sadhana 41(2):253–264
Nguyen LH, Beaucour AL, Ortola S, Noumowé A (2017) Experimental study on the thermal properties of lightweight aggregate concretes at different moisture contents and ambient temperatures. Constr Build Mater 151:720–731
Pérez-Lombard L, Ortiz J, Pout C (2008) A review on buildings energy consumption information. Energy and buildings 40(3):394–398
Topay M (2013) Mapping of thermal comfort for outdoor recreation planning using GIS: the case of Isparta Province (Turkey). Turk J Agric For 37(1):110–120
Topay M, Parladir MO (2015) Suitability analysis for alternative tourism activities with the help of GIS: a case study of Isparta province. J Agric Sci 21(2):300–309
TS 825 (2013) Thermal insulation requirements for buildings, Turkey.
TS EN ISO 6946 (2017) Building components and building elements - thermal resistance and thermal transmittance - Calculation methods, Turkey.
TS EN 998-1 (2011) Specification for mortar for masonry - part 1: rendering and plastering mortar, Turkey.
Wu MH, Ng TS, Skitmore MR (2016) Sustainable building envelope design by considering energy cost and occupant satisfaction. Energy Sustain Development 31:118–129
Zhang J, Chen B, Yu F (2019) Preparation of EPS-based thermal insulation mortar with improved thermal and mechanical properties. J Mater Civ Eng 31(9):04019183