Yağmur ve gri suyun yeniden kullanım potansiyelinin belirlenmesi: Artvin Çoruh Üniversitesi örneği
Yükleniyor...
Dosyalar
Tarih
2026
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
İklim değişikliği ve artan kuraklık riski, üniversite yerleşkeleri gibi yüksek su tüketimine sahip alanlarda alternatif ve sürdürülebilir su yönetimi yaklaşımlarını zorunlu hâle getirmektedir. Bu çalışmada, Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) yerleşkelerinde yağmur suyu hasadı (YSH) ve gri suyun yeniden kullanımına (GYK) yönelik sistemlerin entegre biçimde uygulanabilirliğinin çevresel ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla yerleşkelerdeki yapı çatı alanları, 1949-2024 yıllarına ait ortalama yağış verileri (694,7 mm) ve kullanıcı sayıları esas alınarak yıllık yağmur ve gri su potansiyelleri hesaplanmış; buna bağlı olarak yatırım maliyetleri ve geri ödeme süreleri belirlenmiştir. Hesaplamalar sonucunda toplam çatı alanı 45.803 m², yıllık yağmur suyu potansiyeli 22.854 m³ ve gri su potansiyeli 237.254 m³ olarak bulunmuştur. Entegre sistem ile yeşil alan sulama ihtiyacının bazı yerleşkelerde tamamen, diğerlerinde ise %49–72 oranında karşılanabildiği belirlenmiştir. Ekonomik analizler, sistemlerin sağlayacağı tasarruf sayesinde yatırım maliyetlerinin 14–17 yıl içerisinde geri dönebileceğini göstermiştir. Çalışmanın özgün katkısı, çoklu yerleşke ölçeğinde YSH ve GYK sistemlerinin entegre olarak değerlendirilmesi ve elde edilen sonuçların yerleşke bazında ekonomik fizibiliteyle birlikte ortaya konmasıdır. Bu yönüyle çalışma, Doğu Karadeniz iklim koşullarındaki üniversite yerleşkeleri için bu entegre sistemin önemini ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular, YSH ve GYK sistemlerinin iklim değişikliği ve su kıtlığına karşı üniversite yerleşkelerinde çevresel direnci artıran, ekonomik ve sürdürülebilir bir çözüm sunduğunu ortaya koymaktadır.
Climate change and the increasing risk of drought necessitate alternative and sustainable water management approaches in areas with high water consumption, such as university campuses. In this study, it was aimed to evaluate the environmental and economic feasibility of the integrated implementation of rainwater harvesting (RWH) and greywater reuse (GWR) systems on the campuses of Artvin Çoruh University (ACU). For this purpose, the building roof areas, long-term average precipitation data for the period 1949– 2024 (694.7 mm), and user populations were used to calculate the annual rainwater and greywater potentials; investment costs and payback periods were then determined accordingly. The calculations indicated a total roof area of 45,803 m², an annual rainwater potential of 22,854 m³, and a greywater potential of 237,254 m³. The integrated system was found to meet the irrigation demand of green areas completely in some campuses and by 49–72% in others. Economic analyses showed that the investment costs could be recovered within 14–17 years through the savings provided by the systems. The original contribution of the study lies in the integrated evaluation of RWH and GWR systems at a multi-campus scale, together with the presentation of the obtained results alongside campus- based economic feasibility analyses. In this respect, the study demonstrates the importance of this integrated system for university campuses under the climatic conditions of the Eastern Black Sea Region. The findings demonstrate that RWH and GWR systems offer an environmentally resilient, economically viable, and sustainable solution for university campuses in the face of climate change and water scarcity.
Climate change and the increasing risk of drought necessitate alternative and sustainable water management approaches in areas with high water consumption, such as university campuses. In this study, it was aimed to evaluate the environmental and economic feasibility of the integrated implementation of rainwater harvesting (RWH) and greywater reuse (GWR) systems on the campuses of Artvin Çoruh University (ACU). For this purpose, the building roof areas, long-term average precipitation data for the period 1949– 2024 (694.7 mm), and user populations were used to calculate the annual rainwater and greywater potentials; investment costs and payback periods were then determined accordingly. The calculations indicated a total roof area of 45,803 m², an annual rainwater potential of 22,854 m³, and a greywater potential of 237,254 m³. The integrated system was found to meet the irrigation demand of green areas completely in some campuses and by 49–72% in others. Economic analyses showed that the investment costs could be recovered within 14–17 years through the savings provided by the systems. The original contribution of the study lies in the integrated evaluation of RWH and GWR systems at a multi-campus scale, together with the presentation of the obtained results alongside campus- based economic feasibility analyses. In this respect, the study demonstrates the importance of this integrated system for university campuses under the climatic conditions of the Eastern Black Sea Region. The findings demonstrate that RWH and GWR systems offer an environmentally resilient, economically viable, and sustainable solution for university campuses in the face of climate change and water scarcity.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Yeşil kampüs, Su verimliliği, Sürdürülebilirlik, Ekonomik fizibilite, Alternatif su kaynakları, Green campus, Water efficiency, Sustainability, Economic feasibility, Alternative water resources
Kaynak
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
12
Sayı
2












