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) z
d - ] 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, ILINDICE DOVE RISULTO 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 RIMAREE
AN STEMA ET E CO STESSO COFFICIENTO DI BARRATURA MA, INA RIMA MANENTE RAGGI
DAL DIAGRAMMA PSICOMETRICO:
CONFORT ATTIVO 21.8°C CONFORT PASSIVO 19°C
SI SPECIFICE CORRESPONDENZA TRA PARABICH MICROCLIMATICHE
E TEMPERATURA EFFETTIVAMENTE SUSCENTE.
INDICE PMV - VOTO MEDIO PREVISO (FANGER)
UNIND DEIA UNO VINDAMENTO CAMPIONE DI INDIVIDI CHE PURSE QUESTO STPISTO SEGURIOSC ILUENCE DI MODULINI
THE 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 INDIVIDO FORZAMENTE PROBURBIONOL AC CARLLO TESTILE C = (umln m) - op
< CODRO MPIRICULE
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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