Benessere ambientale 1a
Metabolismo del corpo umano
Corpo umano - macchina termica
Trasforma energia chimica del cibo in energia termica
Metabolismo
Processo condotto bioenergetico
Potenza metabolica (M)
Quantità di energia chimica trasformata in eq. term. e ceduta nell'unità di tempo [W]
Misurata in MET
1 MET: 58.2 W/m2
Riferita ad unità di superficie corporea [W/m2]
Destinato rendimento meccanico del corpo umano
η = L/M = Carico prodotto / M= metabolismo necessario
O M-C = M(1-η)
Bilancio energetico corpo umano - ambiente
Aumento e diminuzione energia del corpo umano nel tempo
Carico Net. Immagaz. Iraggio Termico Jacobs Nicklem decidere Lon Eyu Tebru.
Calore Scambiato per Corposa Denescence
Calore × Cond.
Calore ↑ Ragg. x
Calore x obligo bionico
Calore Scambiato per Trascurabilità
Per ambienti moderati: S=0 e CR ε trascurabile
C = Ab/IC = hc (tte - ta)
ab sup. corpo hc cof. conv. aria a-colo'li'
Icoi conskerroscwnmento
RC = Ab. feo.In (ta - tmc)
CR = {Cas (Sonsibilaz.ze) = Gve. cpx (tcta
CRe (Lanzate) = MW = 2 Gve (x0 - x0
Er = M [β3 (tsix) - P(toa] z = M [β3 (tsix - Pg(tao) zd - ] D (h - tc) - CR - Ext - Envis = Eis - RC + Ab (tew - fce
Rce Resilienza Min
Con valori ottimaci, ottenuto EQ. del Bendesucre
1 Cw = 0.15M πck w
Benessere ambientale 1A
Metabolismo del corpo umano
Corpo Umano = Macchina Termica
Trasforma Energia Chimica del Cibo in Energia Termica
Metabolismo → Processo Codificato Bioenergetico
Potenza Metabolica (M)
Quantità di Energia Chimica Trasformata in Eq. Termica dal Corpo nell'Unità di Tempo [W]
Misurata in MET
1 MET: 58.2 W/m2
Riferita ad Unità di Superficie Corporea [W/m2]
Destinano Rendimento Meccanico del Corpo Umano
η = L / M → Carico Prodotto
M = Metabolismo Iniziale
M - L = M(1 - η)
Bilancio energetico corpo umano - ambiente
Aumento = Diminuzione Energia del Corpo Umano nel Tempo
Carico MET. Iraggiato → Carico Trasporto → Carico x Irrag. a Lont. Eq. Term.
Carico Respirazione per Condensazione Carico x U.M. Carico x Mobilità Cond.
Carico Scritto per Trascurabilità
Per Ambienti Moderati: S = 0 e CRE Trascurabile
C = (Ab / fc). hc (tcc - ta)
sup. corpo coeff. conv. aria aria - conv.corpi conv.
Resistenze Cosegumento:
R = Ab . fcc . l (ta - tmc)
GR = { Cas (Sensibile) = Gve . Cpa (tcc - ta) LR (Latente) = MW . z . Gve (xrc - x0)
ER = M [Rs (tsx) - Px(ta) = M [Bs (tsx) - Pa Px (ta)] z-p (hc) - Ca - Ic - Sc = -Rcc . Ab [tsu - tcc]
Ree resistenza min
Gve, xc1, tc
Con Valori Ottimali: Ottieni EQ, del Raffreddamento!
1 Cloth = 0.155 m2k/w
Temperatura effettiva
Indice ET introdotto da Gagge negli anni 70
Data due ambienti, un campione di individui, il indice dove resulto congiungere il sensore tra i due ambienti
ET = Temperatura di un ambiente fictilio a temperatura uniforme e umidita relativa 50%
Are qualc si sopresento soggerebbero per convenzione, sgradimento e rifutzione di coloro
Ambiente iundicede con emissione di luce costante in tutti arimentro reale rimareean stema ET e co stesso cofficiento di barratura ma, ina rima manente raggidal diagramma psicometrico:
Confort attivo 21.8°C confort passivo 19°C
Si specifiche corrispondenza tra parabich microclimatiche e temperatura effettivamente suscente.
Indice PMV - voto medio previsto (Fanger)
Unind deia uno vindamento campione di individi che purse questo stpisto seguriosc iluence di modulinithe relie vise si segnali di uori
- +3 Molto caldo
- +2 Caldo
- +1 Legermente caldo
- -3 Molto freddo
- -2 Freddo
- -1 Legermente freddo
- 0 Neutro
Se individuo forzamente proburbionol ac carllo testile C = (umln m) - op
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(3/5) Fisica tecnica ambientale: Controllo del microclima
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Programmazione controllo
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Controllo ottimale
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Controllo strategico