Generalità impianti
Molto rilevante è l'alimentazione.
Il sistema comprende sia il sistema di alimentazione che la struttura.
Un aspetto molto importante sono le normative che regolano vari aspetti.
Norma su conducibilità termica
Si valuta la composizione del materiale e quindi in funzione della massa volumica e della densità si trova la conducibilità termica λ, e della permeabilità e del grado idrometrico.
Ogni volta che c'è differenza di potenziale, elettrico, di quota, di umidità, nasce un flusso, detto.
Regolata da legge di Fourier.
- Massa volumica.
- Conducibilità termica.
- Moltiplicatore per ottenere qx da im.
Legge di Fourier
qx = -λ · Δt ∂T/∂X gradiente.
Integro la legge sulla sup.
Che flusso conduttivo si innesca avendo imposto due T sulle due superfici, esterna - interna.
Generalità impianti
Molto rilevante è l'alimentazione.
Il sistema comprende sia il sistema di alimentazione che la struttura.
Un aspetto molto importante sono le normative che regolano vari aspetti.
Norma su conducibilità termica
Si valuta la composizione del materiale e quindi in funzione della massa volumica e della densità. Si trova la conducibilità λ, e della permeabilità e del grado idrometrico.
Ogni volta che c'è differenza di potenziale, elettrico, di quota, di umidità, nasce un flusso, moto.
Regolata da legge di Fourier.
- M massa volumica.
- M moltiplicatore per ottenere δ da Im.
- λ conducibilità termica.
Legge di Fourier
qx = -λΔ(∂T/∂x) gradiente.
Integro la legge sulla sup L∫Lb qx dx = -∫Lb λΔ ∂T/∂x = -λA [Tse - Ts] = qx [L - 0] = -λA [Tse - Ts] => qx = λ/A (Ts - Tse)/L(1).
Che flusso conduttivo si innesca avendo imposto due Ts sulle due superfici, esterna - interna.
La (1) può essere scritta anche come qx = (Tsi - Tse).
Flusso termico lungo x.
Metodo resistivo
= (Tsi - Te) = Rp.
In elettricità il metodo resistivo altro non è che qx = ΔT.
ΔT = Rpi = ΔVRp.
Conducibilità termica
λ = qL[W] E m⎜ = [W]AT [m2 K◦] = [m K].
(Potenza) esprime flusso termico che passa attraverso sup A di spessore L quando impongo su sup opposte una Δ di diff di temp.
- 102 materiali molto conduttori.
- Malte cementizie.
- 1 vetro liquido.
- 10-2 materiale isolante.
Conducibilità termica λ = φL ΔT [W] [m] [W] [m2][K] [K] [mK] → esprime flusso/potenza termica che passa attraverso una superficie A di 1 m2 di spessore 1 m quando impongo su sup opposte ultras di differenza di T.
- 10-2 materiali molto conduttori → malta cementizia.
- 1 pietro.
- 1 lapidei.
- 10-2 materiale isolante.
Il metallo ha un reticolo molto compatto => è omogeneo => molto conducibile.
La malta cementizia → miscela di polveri mescolati con acqua.
100% volta massa fluida composta da molti materiali => qualunque coordinata prendo prendo caratteristiche chimiche diverse.
Quando i 100% se té va ho micropacità uniforme.
Redistribute ma di dimensione diversa => a parità di volume varia la massa => varia la densità.
↓
Essendo la conducibilità termica molto influenzata dalla densità.
1 ↑ ρp ⇒ percolà diminuiscono di grandezza xo ↓↓(convezione) perché non c’è irraggiamento ma solo conduzione.
2 Piccolissime micro cavità ⇒ Solo conduzione e ↑↑ massa.
Quindi:
Conduzione + irraggiamento + convezione.
Top.
Conduzione (↑↑ massa).
Variazione di λ e umidità
Come varia λ in funzione di quantità H2O?
- Calcestruzzo cellulare.
- Terra cotta.
- 6% 8%.
- Umidità in peso in %.
Se oltre al flusso termico q c'è flusso di massa di vapore mv il materiale si inzuppa se le porosità sono + piccole di particelle di vapore.
Trasmittanza
Una casa è costituita da:
- Superfici opache.
- Trasparenti.
- Verticali.
- Orizzontali.
- Piani paralleli.
Valutazione di un sistema parte dalla valutazione di queste superfici.
Q = U A ΔT.
U = 1 / Rtot.
Coefficiente globale di scambio termico, trasmittanza.
Si calcola col metodo resistivo.
Note Ti e Te out e umidità int. e out.
Unica cosa che mi manca è U.
TiTo = Tmr + Tai / 2.
T operativa.
Ambient divisi.
- Moderati Tmr - Tai < 4°C.
- Severo Tmr - Tai > 4°C.
- Es. Fonderia.
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