MATERIA: FISICA TECNICA PROF: CORGNATI STEFANO
ARGOMENTI TRATTATI:
- TRASMISSIONE DEL CALORE
- Equazione di Fourier
- Convezione termica
- Legge di Newton
- Irraggiamento termico
- Legge dei corpi neri e grigi
- Legge di Plank
- Legge di Stephen Boltzman
- Legge di Wien
- PSICROMETRIA
- Diagramma di Mollier
- Uta i caso invernale ed estivo
- Trasmissione del vapore nell’involucro dell’edificio
- Metodo di Glaser
- MECCANICA DEI FLUIDI
- Equazione di Bernoulli
- Diagramma di Moody
- PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO
- Condizioni di bilancio
- Apporti solari
GLI ARGOMENTI TRATTATI SONO INTEGRATI DA ESERCIZI
ARGOMENTI TRATTATI:
- TRASMISSIONE DEL CALORE
- Equazione di Fourier
- Convezione termica
- Legge di Newton
- Irraggiamento termico
- Legge dei corpi neri e grigi
- Legge di Plank
- Legge di Stephen Boltzman
- Legge di Wien
- PSICROMETRIA
- Diagramma di Mollier
- Uta, caso invernale ed estivo
- Trasmissione del vapore nell'involucro dell'edificio
- Metodo di Glaser
- MECCANICA DEI FLUIDI
- Equazione di Bernoulli
- Diagramma di Moody
- PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO
- Condizioni di bilancio
- Apporti solari
GLI ARGOMENTI TRATTATI SONO INTEGRATI DA ESERCIZI
TRASMISSIONE DEL CALORE
Lo scopo dell'arch è creare ambienti con condizioni di benessere.
La prima cond da soddisfare è la temp interna e per fare questo devo utilizzare en. che vada a bilanciare quella persa. Questo perché il calore si muove dal caldo verso il freddo (1o principio).
Si deve MINIMIZZARE il flusso di uscita di calore perché tanto da più è alto questo flusso più è alto il calore da immettere nel sistema.
- LEGGE REGIONALE impone livelli minimi sulla prestaz en degli edifici.
Come possiamo andare a calcolare la quantità di calore che esce da un edificio?
La trasmissione del calore si divide in 3 principi:
- CONDUZIONE: modalità con cui il flusso di calore attraversa i corpi solidi.
- CONVEZIONE: scambio di calore tra fluido e corpo solido (aria e muro).
- IRRAGGIAMENTO: scambio di calore tra corpi non a contatto (∕ temp).
LA CONDUZIONE è la più importante (en cinetico).
ESEMPIO EQ DI FOURIER
Una parete omogenea viene attraversata da un flusso di calore.
FLUSSO = Q̇
T1 > T2
Capire il principio e tradurlo in equazione.
λ = CONDICIBILITÁ TERMICA → attitudine a farsi attraversare del calore.
Il flusso dipende dallo spessore e dalle caratteristiche fisiche del materiale
A = unità di sup.
S = spessore
EQ. FOURIER
La quantità di calore è proporz alla conducibilità del materiale, invers proporz allo spessore.
Per minimizzare Q̇
- Conducibilita (λ) si riduce
- Spessore aumenta
- Quantità di sup si riduce 3 variabile di progetto
EQ. COMPATG
Quindi utilizzare materiali poco disperdenti e spessori di pareti >
1 mq di sup trasparente disperde 10 volte di più rispetto 1 mq parete opaca
UNITA DI MISURA
Q̇ / A [W/m2] = POTENZA W/m2
ΔT [°C] -> [K]
S [m]
λ [W/mK]
Q̇ / A [W/m2] = λ [W/mK] · ΔT [°C] / S [m]
λ = 0.04 - 0.003 W/mK CONDUCIBILITA DI UN ISOLANTE
λ = 1 - 0.7
3/10/13
3 meccanismi di conduzione del calore: conduzione, convezione e irraggiamento
LEGGE DI FOURIER APPLICATA A PARETE
\(\dot{Q} / A =\) FLUSSO TERMICO AERICO
- Ipotesi:
- regime stazionario.
- flusso uni
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