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

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 9292alby di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fisica tecnica ambientale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Politecnico di Torino o del prof Corgnati Stefano.
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