Binalarda düşük sıcaklıklı ısıtma sistemlerinin benimsenmesi, enerji tüketimini azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak amacıyla giderek daha popüler hale gelmiştir. Önceki çalışmamızda, aynı katta hem Yerden Isıtma hem de Termal Olarak Aktive Edilmiş Bina Sistemlerini (TABS) entegre eden yenilikçi bir hidronik radyant ısıtma sistemi geliştirilmiştir. Optimizasyon süreci, ASHRAE 55 ve ISO 7730 standartlarında tanımlanan termal konfor kriterlerine dayalı ve zemin yüzey sıcaklıkları FLUENT/ANSYS simülasyonları ile elde edilmiştir. Termal konforun değerlendirilmesinde Beklenen Ortalama Karar (PMV) ve Öngörülen Memnuniyetsizlik Yüzdesi (PPD) göstergeleri kullanılmış ve Genel Azaltılmış Gradyan (GRG) algoritması uygulanmıştır. Bu çalışmanın amacı, "Çift Katmanlı Termal Aktif Bina Sistemi" (DLTS) için besleme suyu sıcaklığını, hem termal konforu hem de enerji verimliliğini sağlayacak şekilde optimize etmektir. Sonuçlar, termal denge için optimum besleme suyu sıcaklığının 26,66°C ve optimum yüzey sıcaklığının 23,60°C olduğunu göstermiştir. DLTS sistemi, sınıf C için PPD değerlerini 12,14’ün altında tutarak konfor kriterlerini karşılamış ve yüksek kullanıcı memnuniyeti sağlamıştır. Bu araştırma, DLTS’nin binalarda hem enerji verimliliğini hem de termal konforu artırma potansiyelini vurgulamakta ve gelecekteki bina sistemi tasarımları için değerli bilgiler sunmaktadır.
The adoption of low-temperature heating systems in buildings has become increasingly popular to reduce energy consumption and enhance energy efficiency. In our previous study, a novel hydronic radiant heating system integrating both Underfloor Heating and Thermally Activated Building Systems (TABS) on the same floor was developed. The optimization process was based on thermal comfort criteria defined in ASHRAE 55 and ISO 7730, using floor surface temperatures obtained via FLUENT/ANSYS simulations. The Generalized Reduced Gradient (GRG) algorithm was employed, with Predicted Mean Vote (PMV) and Predicted Percentage of Dissatisfaction (PPD) indicators to assess thermal comfort. Present study aims to optimize the supply water temperature for the "Double Layered Thermally Activated Building System" (DLTS), ensuring thermal comfort and energy efficiency. Results indicated that for thermal neutrality, the optimum supply water temperature was 26.66°C, and the optimum surface temperature was 23.60°C. The DLTS system met the comfort criteria with PPD values below 12.14 for class C, demonstrating high user satisfaction. This research highlights the potential of DLTS to improve both energy efficiency and thermal comfort in buildings, offering valuable insights for future building system designs.