Sunto di sistemi solari e geotermici modulo 1 prof. Morini
Libri consigliati
- Dispense del corso redatte dal Docente
- Duffie, Beckman, L’energia solare nelle applicazioni termiche, Liguori Editore (1974)
- Lazzarin R., Sistemi solari attivi: manuale di calcolo, F. Muzzio Editore (1981)
- Comini G. Savino S., La captazione dell’energia solare, Monografie CISM (2013)
Sunto di sistemi solari e geotermici modulo 1 prof. Morini
Libri consigliati
- Dispense del corso redatte dal Docente
- Duffie, Beckman, L’energia solare nelle applicazioni termiche, Liguori Editore (1974)
- Lazzarin R., Sistemi solari attivi: manuale di calcolo, F. Muzzio Editore (1981)
- Comini G. Savino S., La captazione dell’energia solare, Monografie CISM (2013)
Ripasso teriocinetica
Conduzione termica
∫S q · ñ dS [W] osi sistema isòtropo q = -k ∇ T
Legge di Fourier
k conducibilità termica [W/mK] del Materiale rapratzion che se ottiene tr lina la dimozione del equatlazi del equilibrio q è la fonciarie delle dur, instiorire e il refino fenciale di qualse la tempe (Ciazzo) e prano & quella della temperature minore.
Considerando un proceso di velocità V determinato dalla sup. chiusus, S di desità g cantotteautoctrone e disco di foninu con la kc cost, m js elio di esoerazcole di Energiaorale nonctole e istuira in gmdo di gresore Polestare qB (denuta ad una comuneelontrco cori estimolo): e simbilice.
dt ∫V ρ u dV=- ∫S q · ñ dS+∫S qB g dV - ∫V qB g dV= ∫V - ∇ · q+qB g)dV
du = cV dT => ρ cv ∂T/∂t = ∇ (k∇T + qB) => ρ cv ∂2T/∂t2 = ∇ (k∇T + qB)-q + ∇ (k∇T)=k ∂2T/∂x2 + qB
Eq di Fourier
k = dEd M moleculare [m/s] kg/[m2] q = -k ∇ T[m2/s] -> q = ∂T + qBdV
Se il sistema è privo di gimarirazione esterne (qB=0) e in uno stoto stanzarario (∂T/∂t=0) e'teq.'si forma: assumere densità molecolare CV [T=0]=0 {Lumiciteol EQ di Calipce, diversal o trislin diequlotion calaciao trre tale e cost.
Considerando una Ssorita Piano Supenci,ia di materiale con Anecs, Si elonoore serio elloutile a una c[c]ondere col lend. termiócto ke k2 contenete k1 coi TA e T3 e T4 alle 2 facce.
ΔsT3 = 0T4 = 0T3 > 1
Il presente dai ellemontori do sirossa piana residue:
∫S q̆ ∇ñ dîs=- ∫k ∇T dîs=- ∫k∂T/∂N dks=-k ∫k∂2T/∂x2 & (T3-TA)1-sT3-T4 __i^ñƞ k = .s/N-relateddkS=kS T3/s /.
Resistenza termica
Si defima: R+ = k spezifione m²/Wm²/W + spesionU-- U(TA--TE) 1 W/qg˙.s US (T4-s/
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Sistemi Solari e Geotermici Modulo 2, prof. Zanchini, libri consigliati Dispense del corso redatte …
-
Riassunto esame Ricerca-azione, modulo A, prof. Dal Corso, libri consigliati: La ricerca-intervento
-
Riassunto esame Sistemi di Calcolo, prof. Demetrescu, prof. Coppa, dispense consigliate dal docente
-
Riassunto esame Strategic Management, Prof. Bruni, libri consigliati Strategic management e La crescita nelle azien…