Riassunto della puntata precedente
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- Ippolito Di Mauro
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1 Riassunto della puntata precedente 07 maggio 2013
2 Impianti di 3 riscaldamento Componenti per la produzione Componenti per la distribuzione Componenti per l emissione
3 Gruppi termici
4 Centrale termica
5 Macchine frigorifere
6 Centrale frigorifera
7 Tubi in acciaio Venduti in barre da 4 a 7 metri Accoppiabili con manicotti, flange o saldati Impianti di climatizzazione, gas e antincendio
8 Tubi in materiale plastico (polietilete reticolato PEX) Piegabili con facilità Accoppiabili con raccordi a pressare Impianti di climatizzazione e sanitari
9 Tubi in materiale plastico (polietilete ad alta densità - PEAD) Piegabili con facilità Accoppiabili con flange o saldatura di testa Impianti di acqua fredda potabile e antincendio
10 Tubi in rame Venduti in rotoli o barre, preisolati o nudi Accoppiabili con raccordi e saldatura Impianti di acqua fredda potabile e antincendio
11 Radiatori in ghisa Facilmente componibili, silenziosi Fragili e pesanti
12 Radiatori in acciaio Facilmente componibili, silenziosi Fragili e pesanti
13 Radiatori in alluminio Hanno un alta resa e sono molto leggeri Si raffreddano presto (bassa inerzia termica)
14 Fan-coils a mobiletto Adatti all installazione verticale a pavimento Dotati di regolazione a bordo
15 Fan-coils da incasso Installazione in controsoffitti o contropareti Manutenzione difficoltosa
16 Fan-coils a cassetta Adatti all installazione in controsoffitti Regolazione remota (con telecomando)
17 Fan-coils a parete Adatti all installazione a parete Sono simili a un normale condizionatore
18 Pannelli radianti a pavimento Comfort termico e libertà di arredo Non è attuabile il condizionamento
19 Pannelli radianti a parete Semplici da installare Limitazioni nell arredamento
20 Pannelli radianti a soffitto Semplici da installare Manutenzione difficoltosa
21 Strisce radianti Risparmio energetico e silenziosità Installazione laboriosa e delicata
22 Aerotermi Poco costosi e semplici da installare Poco efficienti e molto rumorosi
23 Oggi invece parliamo di
24 Impianti di ventilazione
25 Indice 4 Macchine per il trattamento aria Componenti per la distribuzione Componenti per la diffusione
26 Definizione: impianti di ventilazione Sono impianti che hanno lo scopo di far arrivare e diffondere dell aria, opportunamente trattata, in un certo ambiente.
27 Sono costituiti da tre parti principali: trattamento distribuzione diffusione
28 Macchine per il trattamento dell aria 4.1
29 Definizione: Macchine di trattamento aria Dette anche U.T.A. o C.T.A. hanno lo scopo di filtrare, riscaldare, raffreddare, umidificare e deumidificare l aria da immettere negli ambienti.
30 U.T.A. (vista d assieme)
31 U.T.A. (profilati e pannelli)
32 U.T.A. (sezioni componibili)
33 U.T.A. (sezioni componibili)
34 U.T.A. (trasporto)
35 4.1.1 Costruzione delle u.t.a.
36 Sezioni principali Sezione ventilante Sezione di aspirazione Sezione di espulsione Sezione di recupero calore Sezione batterie Sezione di umidificazione
37 Sezioni ventilanti Generalità
38 Sezione ventilante (costruzione)
39 Sezione ventilante (ventilatore)
40 Sezione ventilante (direzione del flusso)
41 Sezioni di aspirazione ed espulsione
42 Elemento principale: serranda ad alette contrapposte
43 Sezione di aspirazione
44 Sezione di espulsione
45 Sezione di espulsione
46 Sezione filtri
47 Sezione filtri
48 Filtro
49 U.t.a. con sola aria esterna (a.e.)
50 U.t.a. con a.e./recupero ambinete
51 U.t.a. con a.e. /espulsione/miscela
52 ESEMPIO MISCELA INVERNALE Determinare le condizioni di miscela costituita da: Punto A kg/h di aria ricircolata a 20 C,45%U.R. Punto B kg/h di aria esterna a -5 C, 80%U.R.
53 Soluzione analitica m A /(m A +m B )= m B /(m A +m B )= m A = portata d aria alle condizioni del punto A [kg/s] m B = portata d aria alle condizioni del punto B [kg/s] (fare alla lavagna)
54 Soluzione grafica
55 ESEMPIO MISCELA ESTIVA Determinare le condizioni di miscela costituita da: Punto A kg/h di aria ricircolata a 26 C, 50%U.R. Punto B kg/h di aria esterna a 32 C, 50%U.R.
56 Soluzione analitica m A /(m A +m B )= m B /(m A +m B )= m A = portata d aria alle condizioni del punto A [kg/s] m B = portata d aria alle condizioni del punto B [kg/s] (fare alla lavagna)
57 Soluzione grafica
58 Sezioni di recupero calore Generalità
59 Elemento principale: Recuperatore a flussi incrociati
60 Sezione recupero
61 Suggerimento Obbligato oppure no cerca sempre di prevedere un recuperatore di calore.
62 U.t.a. con recuperatore di calore
63 Sezioni batterie di scambio termico
64 Elemento principale: batteria alettata
65 Batterie alettate
66 Sezione batterie
67 Sezione batterie
68 Sezione batterie
69 Sezioni batterie di scambio termico Trattamenti termici
70 Riscaldamento
71 Raffreddamento senza deumificazione
72 Raffreddamento con deumificazione
73 ESEMPIO RISCALDAMENTO Determinare la potenza termica occorrente per riscaldare m 3 /h di aria esterna da: Punto A: 0 C, 80% U.R. Punto B: 35 C
74 Soluzione analitica P s = G c p T P è la potenza scambiata [W nel S.I.] G è la portata in massa della sostanza che scambia calore [kg/s] c p è il calore specifico della sostanza stessa (vale c p = 0,24 kcal/kg a.s. C (nel S.T.) e c p = 1,02 kj/kg a.s. K (nel S.I.) T è la variazione di temperatura [K oppure C]. Ricorda: 1 kcal = 4,186 kj (fare alla lavagna)
75 Soluzione grafica
76 Sezioni di umidificazione Generalità
77 Sezione di umidificazione
78 Attenzione Secondo te, c è sempre bisogno di umidificare?
79 Sezioni di umidificazione Trattamenti igrometrici
80 Umidificazione con acqua (adiabatica)
81 Umidificazione con vapore
82 ESEMPIO UMIDIFICAZIONE ADIABATICA Mediante un banco di ugelli spruzzatori si vuole aumentare il contenuto igrometrico di kg/h di aria a 24 C da 5 a 9 g H2O /kg aria. Calcolare il raffreddamento che l aria subisce.
83 Soluzione analitica G c v X = G c p T P è la potenza scambiata [W nel S.I.] G è la portata d aria in massa [kg/s] c v è il calore latente di vaporizzazione dell acqua (vale c v = 596 kcal/kg acqua = 0,596 kcal/gr acqua (nel S.T.) e c v = kj/kg. (nel S.I.) X è la variazione di umidità specifica [g acqua /kg aria secca ] c p è il calore specifico della sostanza stessa (vale c p = 0,24 kcal/kg a.s. C (nel S.T.) e c p = 1,02 kj/kg a.s. K (nel S.I.) T è la variazione di temperatura [K oppure C]. (fare alla lavagna)
84 Soluzione grafica
85 4.1.2 Installazione delle u.t.a.
86
87
88
89 4.2 Componenti per la distribuzione dell aria
90 Definizione: Rete aeraulica Le reti aerauliche sono la parte degli impianti di climatizzazione deputata al trasporto dell'aria preventivamente trattata in una c.t.a.
91 Rete aeraulica
92 4.2.1 Tipologia di canalizzazioni
93 Canali aria (classificazione) in lamiera di acciaio Canali aria in alluminio preisolato in fibra tessile
94 Canali in lamiera di acciaio Generalità
95 Canali in lamiera di acciaio Modellabile e molto resistente Pesantezza e accumulo impurità
96 Canali in lamiera (pezzi speciali)
97 Canali in lamiera
98 Canali in lamiera
99 Canali in lamiera
100 Canali in lamiera
101 Canali in lamiera
102 Canali in alluminio pre-isolato Generalità
103 Canali pre-isolati Leggeri e maneggevoli Scarsa resistenza meccanica
104 Canali preisolati
105 Canali preisolati
106 Canali preisolati
107 Canali preisolati
108 Canali in fibra tessile Generalità
109 Canali in fibra tessile Economici e silenziosi Si sgonfiano quando non sono percorsi da aria
110 Canali in tessuto
111 Canali in tessuto
112 Canali in tessuto
113 Componenti per la diffusione dell aria 4.3
114 Generalità e Classificazione Generalità
115 Definizione: Componenti per la diffusione I componenti per la diffusione sono l anello di congiunzione tra l impianto di ventilazione e l ambiente da climatizzare.
116 Definizione: Zona di soggiorno In riferimento al locale da servire, è quella zona compresa tra un altezza di 1,8 metri dal pavimento e una distanza di 150 mm dalle pareti laterali.
117 Zona di soggiorno 150mm 180 cm
118 Diffusione aria (classificazione) da parete Diffusione aria da soffitto da pavimento
119 4.3.2 Diffusione da parete
120 Bocchette Generalità
121 Bocchette Semplici da installare ed economiche Funzionano bene solo con l effetto Coanda
122 Vi presento Henry Coanda ( )
123 Effetto Coanda
124 (senza) effetto Coanda In riscaldamento In raffreddamento
125 Suggerimento Per far funzionare bene le bocchette (in mandata), devi posizionarle al massimo a 30 cm dal soffitto e velocità dell aria >2 m/s.
126 Bocchette (mandata)
127 Bocchette (mandata)
128 Bocchette (mandata)
129 E la ripresa dell aria?
130 La prova dell accendino
131 Bocchette (ripresa)
132 Bocchette (mandata e ripresa)
133 Ugelli Generalità
134 Ugelli Adatti per lunghe gittate Regolazione del lancio non semplice
135 Ugelli
136 Ugelli
137 Ugelli
138 Ugelli
139 4.3.3 Diffusione da soffitto
140 Diffusori a coni fissi Generalità
141 Diffusori a coni fissi Economici Poco performanti
142 Diffusori a coni fissi
143 Diffusori a coni fissi
144 Diffusori lineari Generalità
145 Diffusori lineari Installazione invisibile Costosi e bisognosi di contro-soffitto
146 Diffusori lineari
147 Diffusori lineari
148 Diffusori a effetto radiale Generalità
149 Diffusori a effetto radiale (o elicoidali) Altro comfort, design piacevole Costosi e bisognosi di camera di raccordo
150 Camera di raccordo
151 Diffusori elicoidali
152 Diffusori elicoidali
153 Diffusori per grandi altezze Generalità
154 Diffusori per grandi altezze (elicoidali) Adatti per riscaldare o raffreddare Necessitano di regolazione della geometria
155 La geometria variabile Riscaldamento Raffrescamento
156 La geometria variabile Riscaldamento Raffrescamento
157 Diffusori per grandi altezze
158 Diffusori per grandi altezze
159 4.3.4 Diffusione da pavimento
160 Diffusori pedonabili Consento risparmio energetico Richiedono pavimento galleggianti
161 Diffusori pedonabili
162 Diffusori pedonabili
163 Diffusori pedonabili
164 Diffusori pedonabili
165 Diffusori pedonabili
166 The End
Riassunto della puntata precedente. ing. Massimiliano Pancani
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