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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

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