Università degli Studi di Roma Tor Vergata Corso di Fonti Rinnovabili dell Energia

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1 w/mq Andamento della radiazione Solare il 23 Giugno 04 (Giorno Sereno) Radiazione diretta Radiazione diffusa Radiazione Tot ore Fig Andamento delle componenti della radiazione solare registrati in giorno di cielo sereno (Laboratori FTA Università di Roma Tor Vergata, anno 2004).

2 Andamento della Radiazione Solare il 27 Dicembre 05 (Giorno Coperto) Radiazione diretta Radiazione diffusa Radiazione Tot. W/mq ore Fig Andamento delle componenti della radiazione solare registrati in giorno di cielo coperto (Laboratori FTA Università di Roma Tor Vergata, anno 2005)

3 Andamento della Radiazione Solare il 25 Settembre 05 (Giorno Variabile) W/mq Radiazione diretta Radiazione diffusa Radiazione Tot ore Fig Andamento delle componenti della radiazione solare registrati in giorno di cielo variabile (Laboratori FTA Università di Roma Tor Vergata, anno 2005)

4 2 MASSA D'ARIA M=1, e% l(mm) Figura 2.4 Spettro solare standard (cielo relativamente limpido) per m = 1,5

5 4000 e% per m=1,2,3,4, Graph 2 m=1 m=2 m=3 m=4 m= Figura 2.5 Spettro solare standard (cielo relativamente limpido) per valori di m compresi tra 1,0 e 5,0

6 Tabella 2.I

7 ANDAMENTO DELLA POTENZA INCIDENTE SU UNA SUPERFICIE DIVERSAMENTE ORIENTATA, POSTA ALLA LATITUDINE DI 47 N, NELLE ORE DEL GIORNO 22 GIUGNO (δ= 23,5) W/m orizzontale Sud Est Ovest ora Figura 2.6.

8 Tabella 2.II Radiazione globale incidente su superfici diversamente inclinate ed orientate a sud. Dati orari del primo semestre del triennio (Laboratori FTA Università di Roma Tor Vergata).

9 Figura 2.8

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16 Figura 2.9 -Variazione del coefficiente d assorbimento di una parete opaca con l angolo d incidenza (Fonte: Parolini, Fantini)

17 Corso di Fonti Rinnovabili dell Energia Figura Spettri di emissione extraatmosferico del sole, e di corpi condensati a temperatura ordinaria.

18 Corso di Fonti Rinnovabili dell Energia Figura XX Trasparenza del vetro per differenti spessori (Fonte: xxxx).

19 Corso di Fonti Rinnovabili dell Energia Figura Trasmittanza trascurando l assorbimento (per sola riflessione) di 1, 2, 3, 4 lastre con indice di rifrazione 1,526.

20 Corso di Fonti Rinnovabili dell Energia Figura Trasmittanza spettrale del vetro. In alto a sinistra, vetro contenente lo 0,02 di Fe 2 O 3. In basso a sinistra, 0,10 di Fe 2 O 3. In alto a destra, 0,15 di Fe 2 O 3. In basso a destra, 0,50 di Fe 2 O 3 (Fonte: Dietz, 1954).

21 Corso di Fonti Rinnovabili dell Energia Tabella 2.III - Fattori di correzione della radiazione solare attraverso il vetro con o senza schermi

22 Corso di Fonti Rinnovabili dell Energia Figura 2.14

23 Corso di Fonti Rinnovabili dell Energia Figura 2.15

24 Corso di Fonti Rinnovabili dell Energia Figura 2.16

25 Corso di Fonti Rinnovabili dell Energia Figura Muro di Trombe

26 Corso di Fonti Rinnovabili dell Energia Figura The Davis House: thermosiphoning rock bed

27 Corso di Fonti Rinnovabili dell Energia Figura 2.19 Sistema di riscaldamento ad aria con accumulo a letto di inerti.

28 Corso di Fonti Rinnovabili dell Energia Figura Thermosiphon air panel. (1) Insulating glass; (2) wall framing; (3) metal absorber plate; (4) insulating core; (5) interior finish; (6) continuous air vents.

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