Fondamenti di Climatizzazione Ambientale Prof. C.M. JOPPOLO Prova scritta 29/01/2010

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1 Fondamenti di Climatizzazione Ambientale Prof. C.M. JOPPOLO Prova scritta 29/01/2010 Nome Cognome Matricola Quesito n 1 - CICLO DI CONDIZIONAMENTO PER IMPIANTO MISTO In un locale adibito a biblioteca di volume pari a 600 m 3, quando le condizioni dell'aria esterna sono t BS = -5 C e UR = 80 % ed il numero di occupanti è 75, i carichi termici ammontano a Q SENS = - 6 kw e Q LAT = + 2 kw. Le condizioni interne di progetto sono t BS = 20 C e UR = 40 %. L impianto di climatizzazione è realizzato impiegando un umidificatore a liquido di efficienza ε SAT = 73 % ed un recuperatore di calore sensibile di efficienza ε REC = 50 %. Sapendo che la temperatura massima di immissione dell aria secondaria è t BS,AS,MAX = 30 C, che per il calcolo della portata di aria primaria per scopi di ricambio igienico, occorre utilizzare il valore Q AP = 20 m 3 /h persona e considerando la densità dell aria costante e pari a ρ = 1,2 kg/m 3, si richiede di: 1. Tracciare lo schema di impianto. 2. Determinare lo stato dell aria umida e portata in ciascun punto del ciclo di condizionamento. Punto Г [kg/s] t BS [ C] t BU [ C] UR [%] x [g/kg AS ] h [kj/kg AS ]

2 3. Calcolare le potenze (sensibili e latenti) che l aria scambia in ciascuna trasformazione. Trasformazione Q S [kw] Q L [kw] Quesito n 2 - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE Illustrare come si modifica il ciclo di funzionamento di un impianto di climatizzazione tutt aria in regime di funzionamento estivo quando, per effetto della variazione dei carichi termici sensibili e latenti, è effettuata la regolazione dell impianto agendo tramite una variazione di portata d aria. A- nalizzare inoltre la regolazione tramite il post-riscaldamento per un impianto a portata costante. Quesito n 3 TERMOFISICA DELL EDIFICIO La camera da letto rappresentata nella Figura 1 confina a Sud ed Ovest con l ambiente esterno che si trova alla temperatura t BS,E = 0 C, a Nord con un locale che si trova alla temperatura t BS,C = 10 C ed ad Est con un locale che si trova alla temperatura t BS,I = 20 C. Sapendo che la temperatura interna di progetto dell ambiente è t BS,A = 20 C e che gli ambienti sovrastante e sottostante quello considerato si trovano alla medesima temperatura, calcolare il carico termico di riscaldamento di progetto. Trascurare i ponti termici. La trasmittanza termica delle pareti perimetrali è pari a U PER = 1.5 W/m 2 K, la trasmittanza termica della finestra è pari a U FIN = 2.4 W/m 2 K, mentre la trasmittanza termica del soffitto/pavimento è pari a U PAV = 1.2 W/m 2 K. Per il calcolo della trasmittanza delle pareti divisorie, considerare un coefficiente di scambio termico convettivo pari a h A = 8 W/m 2 K e la stratigrafia secondo la seguente tabella: Materiale Parete divisoria s [mm] k [W m -1 K - 1 ] R [m 2 K W - 1 ] Intonaco calce e gesso Mattone forato Intonaco calce e gesso Per il calcolo del carico per ventilazione, si consideri una densità dell aria pari a ρ = 1,2 kg/m 3 ed un calore specifico pari a c P = 1 kj/kgk.

3 N 3500 h = x1300 Figura 1 - Layout dell ambiente. Quote in millimetri Parete e K [-] N 1.20 E 1.15 S 1 O 1.10 Pavimento - Soffitto - Quesito n 4 CIRCUITI AERAULICI U MURI [W/m 2 K] U FIN [W/m 2 K] Totale carico per trasmissione Carico per ventilazione Carico termico di progetto t [ C] Q [W] Determinare i diametri, le perdite di carico distribuite, concentrate e totali ed individuare posizione e perdita di carico delle serrande di bilanciamento per il circuito aeraulico rappresentato nella Figura 2. Determinare inoltre la prevalenza del ventilatore e la potenza elettrica da esso consumata. Dati: Massima velocità dell aria in tutti i canali v MAX = 7 m/s. Densità dell aria ρ = 1,2 kg/m 3. Pressione statica all uscita delle serrande p = p A = Pa. Pressione statica in aspirazione al ventilatore p = p A = Pa. Coefficiente di perdita di carico localizzata dei diffusori C DIFFUSORI = 0.8. Rendimento elettromeccanico ventilatore η ELM = 0.7.

4 Figura 2 - Layout del circuito. Quote in millimetri Ramo l [m] Q [m 3 /h] d COMM [mm] p DIST p CONC p DIFF Ramo 03 p TOTALE p BILAN- CIAMENTO p VENTILATORE W VENTILATORE [W] 04 05

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