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Flusso termico e trasmittanza

Flusso termico Q = U * A * (Toi - Toe)

Trasmittanza U = 1/RTot = 1/ai + 1/G + 1/ae

Campo termico all'interfaccia

XTx = Ti - U(Ti - Te)x Rx

Te = Tx + (U * Tx)Rx

Ridurre Q del X% → Aumento L isolante di X%

Trasmittanza termica superfici composte

Umed.pesata = U1 A1 + U2 A2 + U3 A3/A1 + A2 + A3

Utot = Us + Us2 + Us3

1 [w] = 1,16 [W]

Calore specifico e portata di massa

Calore specifico Cp

Portata di massa ṁ [kg]

Irraggiamento termico

  • Stefan Boltzman
  • Legge di Wien
  • Legge della distribuzione di Plank

3.742W m2 um

Calore assorbito e flusso termico

Flusso termico q = U . A . (Toi - Toe)

Trasmittanza U = 1RTOT

U = 1 ⁄ 1αi + 1αe + 1

R.A. interna (0.73), strato con λ minore è considerato l'isolante

Campo termico

Tall'interfaccia XTx = Ti - U . (Ti - Te) . Rx

Te = Tx - Ti + (U . Ti . Rx)U . Rx

Ridurre q del X% → Aumento l'isolante di X%

Energia dispersa e dispersione da ponte termico

Energia dispersa in X ore Q = 9 . χore . 3600

Dispersione da un ponte termico q = ψ . L . ΔT

Lunghezza P.T. Qv= V ⁄ Vj

AL → Qm = m . cp . ΔT → C. Ricambio aria

Flusso termico alto

qin = qout (qin - 3600 - Qn)

P.C.I. = Potere combustibile inferiore

Irraggiamento termico

Stefan - Boltzman q = σ · C · Ts4 · A

Tutte (T) in (K) T = (t + 273)

Emiss. corpo reale ξ = Perdita Ts = Nero di calore

ξ = 5,67 · 10-8

Legge di Wien e distribuzione di Plank

λmax = T 2897,8 µm

Legge della distribuzione di Plank Eλ(T) = 3,742 ⁄ e[1,439 · 10-2] ⁄ [1,385 · 10 -23]- 1 [m2 µm]

Coefficiente di assorbimento, riflessione e trasmissione

  • S - Coeff. assorb
  • G - Coeff. rifless
  • T = Coeff. trasmis

EASSOR ERIFLESSA ETRASMISSA EINOCENTE EINOCENTE

W = Potenza incidente IO I0 IO IT

A = Riflessione 7 = 3 T + 2 For stessa superficie Λ = ξ AT Vitroso

R1 Q1 (9=6&A) se A hanno stessa MONOCHROMATICI

Fattore di vista q 6· A2·(T)4 (T) q − P 0 • (T) img(4)(T) T P1, T2 T &4 (T&semic) ⁄ T2

Temperatura media radiante e operativa

Temperatura media radiante (°C) TMR = T1 + A¹+2A2...Σ AN

Temperatura operativa (°C) TO = &underline;TMR + T2 ⁄ 25

PP EREM 7 ⁄ES²³&sup4; CPM<&sup9;>F

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Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale

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