Document information
- University
- Politecnico di Milano
- Degree programme
- Energy Engineering
- Subject
- Fondamenti di Climatizzazione Ambientale
- Material language
- Italian
- Classification
- Notes · By topic
- Original format
- Text
- Searchable text
Study material for Fondamenti di Climatizzazione Ambientale, shared by the Studwiz community and reviewed by moderators.
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE Si studiano le caratteristiche dei componenti dell'impianto di climatizzazione per comprendere i criteri di scelta, i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna soluzione impiantistica e per d imensionare in linea di massima i componen ti dell'impianto. Gli impianti di climatizzazione possono essere impianti ad acqua, impianti tutt’aria o impianti misti aria/acqua (aria primaria). Esistono anche, meno comuni, impianti ad espansione diretta, che utilizzano un refrigerante come fluido termovettore. IMPIANTI AD ACQUA Pro: semplicità di realizzazione, costi di realizzazione contenuti, i ngombro limitato, p ossibilità di effettuare contestuale raffrescamento e riscaldamento (4 tubi ) e buon controllo della temperatura ambiente. Contro: assenza d i controllo su umidità e qualità dell’aria, in quanto la ventilazione è naturale attraverso le aperture dell’edificio. Bilancio di energia Il carico termico di picco dell'edifico in regime invernale è pari al contributo di trasmissione, ventilazione e ripresa, e deve essere pari alla potenza massima dei terminali ambiente (solo sensibile): 𝑄𝑇𝐴,𝑆=𝑄𝑆=𝑄𝑇+𝑄𝑉+𝑄𝑅 NB: la resa di progetto dei terminali è incrementata per tener conto dei rendimenti di emissione e regolazione. In regime est ivo, invece, si ha il contributo di trasmissione, ventilazione e irraggiamento e anche un contributo interno, quindi: 𝑄𝑇𝐴,𝑆=𝑄𝑆=𝑄𝑇+𝑄𝐼+𝑄𝑉,𝑆+𝑄𝐼𝑁𝑇,𝑆 Il contributo latente non è controllato (sebbene a volte i terminali possano anche fare da deumidificatori): 𝑄𝑇𝐴,𝐿≠𝑄𝐿=𝑄𝑉,𝐿+𝑄𝐼𝑁𝑇,𝐿 La potenza scambiata dal terminale è pari al prodotto della portata massica, del calore specifico e della differenza di temperatura dell'acqua: 𝑄𝑇𝐴=𝑚̇𝑤∙𝑐𝑝,𝑤(𝑇𝑤,𝑖𝑛−𝑇𝑤,𝑜𝑢𝑡) La resa del terminale può quindi essere regolata attraverso la modulazione della portata di…
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