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Architettura Tecnica
Introduzione
Obiettivi Progettuali in funzione della destinazione d'uso — prestazioni, comfort e fabbisogno energetico ridotto Verificare che le soluzioni scelte rispondano a elementi tecnici e norme — Edifici a basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico
Daylight Design
- Dimensionamento finestre per → luce naturale sovradimensionata rispetto l'obbiettivo progettuale luce uniformemente distribuita
- Riduzione dei consumi energetici (illuminazione e condizionamento) e migliorare qualità degli spazi
Compromesso tra luce naturale apporfi solari gratuiti (inverno) e raffrescamento (estivo). E’ necessario conoscere bene le prestazioni del tipo di luce nello spazio, per l’orientazione giornaliera, variabile e annuale.
- Scelta dei vetri in base alle → VISIBILE (380÷720 nm) coeff. trasmissione luminosa → U.V. (200÷400 nm) onda cancerogene
Discomfort luminoso: abbagliamento diretto o indiretto, migliorato illuminamento.
Parametri di Progetto
- a) Illuminamento definito in base al compito visivo, alle zona di compito e alla zona circostante (0.5 m2) Emin 20,8 Emax
- b) Fattore Luce Diurna (FLD) definito dal rapporto di flusso luminoso ext (max 130,000 lux) e luce dell'ambiente risposta dai → elementi tecnologici riflesso vetro (sn) e dimensione e forma → contrasto ambiente esterno riflettente e rifr. specifi (TCOA) (TCO e TAS)
FLDmax = 0.016
- FLD = ∑ɸC Ω'/importi (spessori V minuti) e(1-P) = Stot
c) FATTORE D’OMBRA dipendente da: tipo attività
- distanza osservatore
- calotta visuale
- rostanza campo visivo rispetto
d) CONTRASTO
- presenza dell’oggetto e abbagliamento diretto - Controllo
- delle luminanze e riflessione luce
- indice di ABBAGLIAMENTO (De/Le) dipendente da attività
- estensione campo visivo
e) RESA CROMATICA
- alterazione della percezione dell’oggetto. Un colore
- accettabile è il grigio
Ra ≥ 60 ÷ 80
—> elevata ombra parte e luce uniforme, filtrando la componente diretta della
Luce con tende o sorgenti oposte
PROGETTO della LUCE
REQUISITI: a) PRESTAZIONE VISIVA
- rendite
- privacy
- resoluzione con sensore
- orientamento temporale
b) DISPONIBILITÀ LUCE in funzione di latitudine, orario, durata giorno
ostruzioni e coeff. di riflessione
INTERVENTI su 1) INVOLUCRO:
- dimensioni, rapporto delle parti trasparenti
- FORME e morfologie dell’edificio
- rapporto superficie trasparente e telo
- trasmissione (TL) e riflessione (RL) luminosa
- PROTEZIONE SOLARE
PROGETTAZIONE:
- Analisi Climatico ambientale
- Obiettivi di progetto edificio
- prestazioni e qualità ambienti
- Dimensionamento finestre
- Prestazioni di SISTEMA
- finestre+tende+schermi+solar
- Situazioni tecniche esistenti
- Verifica compatibilità le zone
- sistema con obiettivi
- loweeos illuminare i diversi con l’edificio
Nota: finestre grandi nuovano abbagliamento piccolo riducono le dispersioni
Stat: schermature che non impediscono la ventilazione (non effettuare superficie
Aperte per i patii solari gratuiti)
CONTROLLO
- VETRATE
- Luce TL RL Ro geomembrane
- Filtre flussi luminosi e l’illuminazione (STATICO)
- COMPATTE radiazione luminosa (DINAMICO)
- sansarme riduzione interpretabile dei tubi
- abbagliamento all'illuminazione tramite le fu
- potenzialmente FILTRA e TRASFORMAZIONE del LUCE
- radiazione espositore al'intereggi con l'edificio
RAPPORTO AEROILLUMINANTE
Prof. Code: ZΗ υ GBR a hνeta FIN
RA1 = Sw . ≥ 1 - Sumi
TL . = Swi
Ro . 1 a
Luce vetra e
R1 1 = Swi . L
cost . 0,90 . ini S . A
R di S .
Coeffic. g . = Zl = Sw . =
ETA. coefficiente. 0 . e Z
0 < Peϕτ finestra. 0.060m su ventil .
c) IDRICA - POMPE DI CIRCOLAZIONE - AUTOCLAVE
- SERBATOI DI ACCUMULO - QUADRO ELETTRICO
d) UNITÀ DI TRATTAMENTO DELL’ARIA (UTA) - 4 sezioni o
e) ANTINCENDIO a A/E
f) CABINE di TRASFORMAZIONE ELETTRICA A
RETI IMPIANTISTICHE UNI 10339, UNI 13779 UNI EN 15251
a) IMPIANTO FOTOVOLTAICO energia solare - elettrica (celle fotovoltaiche)
ENERGIA IN SOLARE INCIDENTE UTILE x ηcf
POTENZA AL PICCO nell’impianto – invertire
Fcf = 1 kW/m2 radiazione solare di Rif.
ηcf coeff. di temperatura: (temperatura di rif.)
VF, netta/i consumi di sistema TV
Eel = Eaus EFV-IN [kWh]
Eel = HV FFV SFV FFV
HR
Eel elettrica prodotto dell’impianto
WV, FV/potenza elettrica posizionale
Eel al netto i sistemi ausiliari tv
ηbiennale - F coeff. sistema
Vermiculite espansa rischio radioattivo rimuove = percentuale H2O
P600-800 kg/m3 λ = 0,1-0,2 W/mK
- Pomice
Organico
- Sintetico
- Polistirene espanso (EPS) ed estruso (XPS)
- Capacità: riciclabile
- 15-50 kg/m3 λ = 0,035-0,05 W/mK
- Schiuma sintetica
- Poliuretano
- λ = 0,025-0,05 W/mK
- G.P.S. espansione (CO2, F.C.)
- Resine fenoliche
- Capacità: - tenute all’umidità
- Incombustibile
- Corrosione da H2O
- Polistirene espanso (EPS) ed estruso (XPS)
- Naturale
- Vegetale
- Cellulosa
- Fibra sbiancata
- Capacità: no RHMC
- Combustibile
- Fibra di legno
- P60-250 kg/m3
- Capacità: RHMC (fungo battero)
- Imputridisce col sucritto
- λ = 0,04-0,15 W/mK
- Isolamento acustico
- Sughero
- λ = 0,045-0,06 W/mK
- Capacità: RHMC
- Incombustibile
- Paglia
- Miscelata con argilla e incombustibile
- Pannelli prefabbricati ambientati tenute all'acqua 2 RHMC
- Canapa e altre fibre
- P20-160 kg/m3
- λ = 0,04-0,06 W/mK
- Combustibile
- Imputridisce col sucritto
- Cellulosa
- Animale
- Lana di pecora
- λ = 0,04-0,06 W/mK
- Capacità: permeabile al VAP
- Resistente al fuoco
- Umidità
- Lana di pecora
- Vegetale
Isolanti non convenzionali
- Gas nelle cavità: gas inerte + posare per diminuire
- PSE nero (grafite): emissività diminuisce il flusso di calore
- Riflettenti radiativi: rimuove tutte le trasmissioni lasciando solo la
- Pannelli sottovuoto (VACUUM PANEL):
- λ = 0,004 W/mK
- Solamente quando ricoperto con foglio di alluminio cui viene rimesso aria
- Aerogel