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Estratto del documento

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

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliastefani04 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fisica tecnica 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 Perino Marco.