vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
S
P Aria
- ho
/ Xo
To
o asian
Yu
, , ,
- ⑧ mise
,
0 s
-
Sino
comun
hi
Ti Pi Xi
, condensata
,
, =
&
bacinella 704612
raccolta %
condense (8 (13
C) ° C)
° refrigerata
H20
mai-mau-ma
2)
2) Imir-Znivi O
=
d ↳
- mitmino-inv Mino Mia (Xu
Ma-Xivisa Xi)
① ⑧ => o Xa
=
Mv
+
Mvu MH0 =
= -
: -
condensata d'acqua che
di condensa
portata
nito =Ma (Xu Xi)
=> vapor
+
.
3) - +Mohn
(Dh SDe
ma +
= e
=
HoTu
Ö deumidificazione
Ma (ha-hi) raffreddamento
di
potenza
[Kw]
=> Cho Tu
+ a
mo
= e
(ha-hi)
Mo Ma Thro
Chio denalha-hi) termica
rito scambiata
è nella
trascurabile
Tu potenza
Cho
>
- raffreddamento
di
batteria e
(Sottratta) deumidificazione
QLO -Ti ↓
- considerazione
- XnXi
:
i d
.
Ti Tu Ti
<
- Lu &
Ti =
<
1 C 4
100
% :
=
& u
hi
Tu
-- temperatura di
R s
·
TR rugiada
--
&
in
Tu Xi
Xu Q 0
i = p
m
*
Mai
O
2) mui- - >
-
& -
-
0 evap .
hi Tu
Ti 100 %
Pi Xi 05 =
, ,
, Isaturazione)
-
Mira
Mau
1) vai = =
nievi
2) sievu
=
2
- Nive
& O
+ =
Mevi M
evap . [kg/s] di
in
via io ina(Xu-Xi) Ho
Xuina evaporata
portata
Xi e
=
+
. evap
3) +Am mahe-mahim
0
=
adiabatica
trasf . mi huhi
(he-hi) trasformazione
no
-ma Tho isoentalpica
=>
= h cost
:
trascurabile
to
· h
hi he-cost
considerazioni e
=
: XM
Xu] Xi A
&
Tu fi
>
100 %
= Td
Te Ti
<
----
·
Tu hizhe
-
Xi Xe Q 0
= p
2
me
*
d) >
mas /// >
-
S
/
- e
/ X
Tu
=>
6
he /y
Aria
X1 e
mus
,
, Is
Ts ,
-
, -
> =>
ne e
in
444
sir
ma ,
Zinau
1) Zinai =
↓> *
~ man-Martman
MastMaz >
Mar
=
Zrivi Ivievu
2) =
↓ Y
- -
U Xu(mas mal
Q X1-Mar
e X Mau
Xzman
Mer + +
=
MutMr = =
Mar
Mas della
dell'aria umida
Xs miscela
titolo
Xu +
= = mastman pesata
media
↳
3) Make-Inahn mah
Zi Zmsh =
mashe [KT/Kg)
hu maz dell'aria cmida
h entalpia massica
+
=> = mar
mas +
me-
1
Ts hs
--
To I
· e
Tz an
Tu
X2 X1 (TR)
TEMPERATURA RUGIADA
DI la
di è
rugiada
temperatura temperatura
la
-Ti raffreddando titolo
cui l'aria
costante
- a a
-
- condizioni di
le
raggiungo
ambiente saturazione
,
i .
Ti - Coe y 100 %
= ambiente
& superficie di che
ogni all'interno un
hi inferiore
trovi temperatura
ad alla
pari o
Si una
-Tu di
rugiada
di sede
(Tr)
temperatura sarà CONDENSA
temperatura di
R >
·
TR rugiada
-- SUPERFICIALE :
& condensa
Tr
Tsup =
se !
- Sup
.
n
Tu Xi
Xu (TBU)
TEMPERATURA BULBO UMIDO
DI
ma temperatura di
>
-
----- bulbo umido
Bu 2Bu
hi
. =
... Tr
R Tu
TR · = (im TBusTr)
generale dell'aria i
ad si
stato sola
associa
ogni una
Tru
ed sola
Tr una
Xi Xe i
condizione
di
-
s TBs temperatura
= Condizioni A
~
bulbo secco di unido
bulbo
-Tru temperatura
=
S
i
#gara
↳
TRASFORMAZIONI IDEALI
Estive
- -- trasformazioni
- estive
( -
- -
-
---- Raffreddamento
1)
- A
se
com -
Te 320
: deumidificazione (b2)
-
- Qraffo
·
=
Ti 260 he
= R
- Sensibile (a)
Riscaldamento i
As
2) >
-
- d
- * (post-riscaldamento) Qpost) O
- A
- ⑧
TA ↑ ha
.
↑ Xi
Xa Xe
= di
di batteria
batteria
raffreddamento post-riscaldamento
A
consensazione
e
esterno interno
mmmmmme
e l
rive Ti
>
-
mie Li
Ci Xi ,
, ,
,
6
Graff te
S post
a
G
> 5
>
- >
condivisata
>
- -
Ye
Xe no
,
, uuuuuuuuum
Te he
, & batteria
400
600 alettato
d
↑
il H10
bacinera
70
caeda calda
↑ ↓ raccolta
condense
H20
refrigerata
INVERNALI
- --
- --------
--
-
-
↑ -----
--- trasformazioni invernali
--
--
-
Bo -
io Riscaldamento sensibile
1) (a)
- 1 B
Ti e
e e
= -
- Gipreso
d ( pre-riscaldamento
· -
hi
1
Bu Umidificazione
· Behm saturazione
2) B Bu
per +
adiabatica (c)
! 3) Riscaldamento sensibile (a) i
Bu +
-
Che
: Qpost
Te (post-riscaldamento
-8
= O
XBEXe XiEXBu batteria di saturatore di
pre-riscaldamento batteria
adiabatico post-riscaldamento
B Bu
I
esterno interno
mmmmmmme
e l
i
rive Ti
>
-
mie fi
Ci Xi
& ,
, ,
,
Apre ③ te
o
S post
> F
>
- >
>
- B -
-
Ye
Xe ,
, uuuuuuuuum
Te he
, & batteria
mar 400
600
h alettato
d
↑
H10
caeda calda
Sistema
in Unico
sistemi
Unendo 2 un
I
- batteria di di
batteria di
pre-riscaldamento batteria
saturatore
raffreddamento post-riscaldamento
B A adiabatico Bu
condensazione
e
I
esterno interno
↑
mummuseume
e l
i Ti
>
-
via Li
Ci Xi
Mr & ,
, ,
,
Apre 6
Graff ③ te
o
S post
a
> E
>
- i >
condérisate
>
- i
- -
Ye
Xe ·
,
, uuuuuuuuum
Te he
, &
Map batteria
400
600 alettato
d
↑
22 H10
bacinese
70 calda
↑ d raccolta
condense
H20
refrigerata (CTA)
CUTAS
TRATAMENTO ARIA
ARIA CENTRALE DI
UNITA TRATAMENTO
DI O
estate Mira(ha-he)-inoCoTho
Giraff Ko
[kv Si
sotratto al
=
& (30
Ma(hi-ha) formito ST)
al
post =
MHocond (10 perché
(XA-Xe)
via uscita
in
=
inverno
Qpre si
formita
[kw]
Mia(hB-he) (20 al
=
Q [kw] ST)
o formita
sia (hi-hBu) al
post = formita
(10
Mitro Ma (Xi-Xel ST)
al
= CALORE
TRASMISSIONE DEL TERMOCINETICA
O
il conduzione
trasmette
calore Ea)
si
meccanismi
mediante b)
3 convezione
irraggiamento
e solidi
scambio
lo tipico/preponderante
termico nel
è dei
a) caso liquidi)
(gas do
fluidi
meccanismo fra fluido
fra
b) di
è scambio termico solido
preponderante
il nel caso un
o un e
temperatura
c) ad
è termico
scambio sistemi
meccanismo
il nei alta
di
principale
CONDUZIONE fenomeni
due distinti
lo scambio livello
termico molecolare
avviene attraverso
a :
R
·
trasmissione
trasporta
1) termica
energia per
vibrazionale
dell'energia livello
(a molecolare)
cinetica N elettrici)
di
della buoni
elettroni
di (nel di conduttori
liberi
2) trasporto nuvola
energia caso
m =
· #
i flusso specifico Areico
termico o
costy cost
anche
significa
y
se X
c
ma =
[W/m2
flusso termico specifico 6
& forrier
di
dT
a X la
principio conduzione
= postulato
per il
o per
.
= -
* dX
& di clausines
heugox[4m] [F/m]
di temperatura
conducibilità gradiente
↳
termica [W/m
del materiale [N/moc]o K
.
1