FISICA TECNICA E IMPIANTI

Похожие документы
FISICA TECNICA N.O. prof.ssa Cinzia Buratti. (Corso di Laurea in Ingegneria Civile) (Corso di Laurea in Ingegneria per l'ambiente e il Territorio)

Università degli Studi di Pavia Facoltà di Medicina e Chirurgia

Corsi di Macchine e Sistemi Energetici e di Termodinamica e Macchine

Prof. Federico Rossi

L equilibrio dei gas. Lo stato di equilibrio di una data massa di gas è caratterizzato da un volume, una pressione e una temperatura

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE J.C. MAXWELL Data: 09/09 /2013 Pag. _1_ di _5 PROGRAMMAZIONE ANNUALE A.S. 2013_ / 2014_

IPSSAR P. ARTUSI - Forlimpopoli (Fc) 1 ANNO MODULO: ACCOGLIENZA

Il calcolo vettoriale: ripasso della somma e delle differenza tra vettori; prodotto scalare; prodotto vettoriale.

Temi per la prova orale di Fisica Tecnica

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI FACOLTA DI ARCHITETTURA FISICA TECNICA PER EDILIZIA, ARCHITETTURA DELLE

I.I.S MASCALUCIA PROGRAMMAZIONE DI FISICA LICEO CLASSICO A.S

Distribuzione di carica piana ed uniforme... 32

FISICA. isoterma T f. T c. Considera il ciclo di Stirling, in cui il fluido (=sistema) è considerato un gas ideale.

RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (gruppi termici)

Indice Proprietà dell acqua e del vapore La termodinamica

CAPITOLO 2 CICLO BRAYTON TURBINE A GAS

CASO A - Nel caso di edificio residenziale sprovvisto di impianto di acqua calda sanitaria è necessario procedere in questo modo:

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G. M. ANGIOY Via Principessa Mafalda Sassari - e.mail

Corso avanzato CasaClima per progettisti

Cap 21- Entropia e II Legge della Termodinamica. Entropia

PROGETTUALITA DIDATTICA DIPARTIMENTO. Disciplina MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA

Università degli Studi di Udine

Corso di Fondamenti di Informatica e Laboratorio ato o T-AB

I ponti termici possono rappresentare fino al 20% del calore totale disperso da un ambiente.

MILANO Palazzo Mezzanotte -CCIAA Milano-

Chimica 047SM. Informazioni sul corso. (6 CFU) Docente : Jan Kašpar Dip. Scienze Chimiche a Farmaceutiche tel.

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "G. MARCONI" Via Milano n PONTEDERA (PI) DIPARTIMENTO: Discipline Meccaniche e Grafiche

III anno. 2. Programma dell'esame. 3. Didattica opzionale. 4. Modalità di svolgimento dell esame e calendario degli appelli. 6.

Motori e cicli termodinamici

6. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CALCOLO PSICROMETRICO DEL SOGGIORNO-PRANZO

CATASTO REGIONALE IMPIANTI TERMICI EMILIA-ROMAGNA GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO DI IMPIANTO SEZIONE 1 CRITERI GENERALI

Corso di Macchine a Fluido

Università degli Studi di Genova Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale

Analogie fra i meccanismi di trasporto e principali numeri adimensionali. Fenomeni di Trasporto

Le cifre significative Le caratteristiche degli strumenti: portata e sensibilità

RECUPERO MECCANICA E MACCHINE

Chimica SM 032. Informazioni sul corso

Perdite nei generatori di calore. Perdite nei generatori di calore

Comprendere come vengono prodotti i manufatti di uso comune. Capire la relazione tra le tecniche di produzione adottate e la qualità del prodotto

Classe IV specializzazione elettronica. Elettrotecnica ed elettronica

CdS Ingegneria Industriale: Corso di Chimica

CENTRALI FRIGORIFERE NUOVE TECNOLOGIE E RISPARMIO ENERGETICO

GUIDA AI TEST DI ACCESSO / VERIFICA CONOSCENZA ALL INGRESSO INFORMATIZZATI. Anno accademico 2013/14

LAUREA in INGEGNERIA INFORMATICA

A.S. 2014/15 CLASSE 4 BEE MATERIA: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

FONDAMENTI DI INFORMATICA II

Macchine termiche e frigoriferi

ALLEGATO per IPOTESI di ACCORDO fra:

Dipartimento di Informatica Scienza e Ingegneria LAUREA MAGISTRALE IN INFORMATICA A.A. 2015/2016

Progetto LINKCITTADELLA Rifunzionalizzazione e riqualificazione energetica di un palazzo urbano. Marco Surra

Competenze di ambito Prerequisiti Abilità / Capacità Conoscenze Livelli di competenza

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ( modulo redatto da prof. A. Rossi)

Qualifica in Esperto Gestione dell Energia (E.G.E.) Energy Auditor 56 ore

PIANO DI LAVORO. Prof. Berni Lucia. DISCIPLINA Scienze Integrate Fisica. Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri E. Fermi Pontedera (Pi)

PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA Telecomunicazioni (articolazione informatica) PIANO DELLE UDA Terzo Anno

Tecnica e metodologia delle attività motorie adattate

Università degli Studi di Pavia Facoltà di Medicina e Chirurgia

Energia e Sviluppo Sostenibile

prof. ing. Anna Magrini Il progetto del recupero: problematiche

Istituto di Istruzione Superiore Minerario Giorgio Asproni Enrico Fermi PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DEL DOCENTE

Caratteristiche tecniche MYDENS 60 T, 70 T, 100 T/TV, 115 T/TV, 140 T/TV 180 T/TV, 210 T/TV e 280 T/TV

CAPITOLO 4 CICLO FRIGORIFERO

A) ESERCIZI SVOLTI CON RISULTATI

I3A LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO a. s / N.B. il programma è pubblico ad uso degli studenti e delle famiglie.

PROGETTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Le barriere a lama d acqua. Fabio Alaimo Ponziani. Alberto Tinaburri

DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DI N. 15 AEROPORTI NAZIONALI COLLOCATI NELLE REGIONI INDIVIDUATE NELL OBIETTIVO CONVERGENZA R-DOCET

WolfAkademie Programma seminari 2014

Stati di aggregazione della materia. Luca Stanco - Fisica 2015/16 Corso di Laurea in Igiene Dentale - Lezione 5

Temperatura Calore Trasformazioni termodinamiche

LICEO SCIENTIFICO FORESI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE

Corso di Meccanica, Macchine e Impianti Termici CAPITOLO 5 TERMODINAMICA

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ( modulo redatto da prof. A. Rossi)

La macchina termica. Marina Cobal - Dipt.di Fisica - Universita' di Udine 1

LINGUE INGLESE, TEDESCA, FRANCESE E SPAGNOLA C1 e C2

Generalità. contenimento del fabbisogno energetico; - riduzione delle emissioni di CO 2 per tutta la durata di vita dell edificio.

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE/PERFEZIONAMENTO (art.6 l.341/90) Per una nuova metodologia didattica: apprendere ed educare nella societa' della conoscenza

La cogenerazione in Italia. F. Sanson. Giornata di confronto sull applicazione della direttiva

FACSIMILE. Mod. DC23 ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ. per impianti di climatizzazione estiva. Confezioni da 25 moduli in 3 copie

Università degli Studi di Genova DIPARTIMENTO DI TERMOENERGETICA E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE DIAGRAMMI E TABELLE INDICE

LINGUE TEDESCA, FRANCESE E SPAGNOLA LIVELLO A2

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE AI SENSI DELLA L.R. DELL ABRUZZO N. 23 DEL 17 LUGLIO 2007 E DELIBERA REGIONALE N.1244 DEL 10 DIC.

IIS Moro Dipartimento di matematica e fisica

Percorso didattico del Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici. secondo l European Qualification Framework - EQF

Транскрипт:

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA (DICAR) Corso di laurea in Ingegneria civile e ambientale Anno accademico 2016/2017-3 anno FISICA TECNICA E IMPIANTI 9 CFU - 2 semestre Docente titolare dell'insegnamento ANTONIO GAGLIANO Email: antonio.gagliano@dieei.unict.it Edificio / Indirizzo: edificio13 Telefono: 0957382451 Orario ricevimento: Lunedì 9:00-11:00; Martedì 11:00-13:00 OBIETTIVI FORMATIVI Fornire le metodologie di base per l impostazione dei bilanci termo-energetici dei sistemi. il trasferimento di calore e di massa. Approfondimento dei principali fenomeni fisici ed definizione dei modelli matematici che li rappresentano. Conoscenza dei principali trattamenti dell aria negli impianti HVAC. Progettazione di impianti di riscaldamento e acqua calda sanitaria per utenze residenziali. La conoscenza delle grandezze caratterizzanti l acustica architettonica. Particolare attenzione sarà posta al legame tra i fenomeni fisici studiati e le loro applicazioni nel campo del risparmio energetico, del benessere globale degli occupant i. La disciplina vuole fornire le competenze che costituiscono la base per una progettazione consapevole alle problematiche legate all energia ed all ambiente. PREREQUISITI RICHIESTI L'allievo deve avere padronanza nell'utilizzo delle principali grandezze fisiche. Conoscere le regole fondamentali dell'analisi matematica e della fisica. FREQUENZA LEZIONI La frequenza delle lezioni è obbligatoria CONTENUTI DEL CORSO FONDAMENTI DI TERMODINAMICA a) Il sistema Termodinamico Sistema Internazionale (Tab.CNR-UNI 10003) - Sis.Tecnico e Anglosassone. Definizioni e misurabilità

dell energia interna. Il calore come modalità di scambio energetico. Il primo principio della termodinamica in forma estesa. b) Stati d equilibrio. Grandezze di stato fisico e di percorso. Grandezze intensive ed estensive. Dipendenza del lavoro e del calore dal tipo di trasformazione termodinamica. I postulati entropici. Proprietà della relazione fondamentale. Processi reversibili e irreversibili. Trasformazioni quasi statiche. Equazione di Gibbs. Il secondo principio della termodinamica (enunciati di Clausius e Kelvin). c) Il gas ideale Equazioni di stato. Calori specifici a P e V costanti. Le trasformazioni a T, P, V costanti. La trasformazione adiabatica quasistatica. Entropia di un gas perfetto. Cenni sul comportamento dei gas reali. d) I diagrammi di stato fisico. I diagrammi (p-t), (p-v), (T-s). Vapore d acqua. Principali trasformazioni del vapore d acqua. Titolo di vapore. Il diagramma di MOLLIER (h-s) per il vapore d acqua. e) Cicli diretti e inversi. Processi e trasformazioni cicliche. Cicli diretti a vapore (Rankine e Hirn), Turbine a gas e cicli JouleBryton. Il ciclo frigorifero. Rendimenti isoentropici. Cicli frigoriferi ad assorbimento. Applicazioni impiantistiche. f) L aria umida. Le grandezze fondamentali. Diagrammi psicrometrici per l aria umida. Le trasformazioni dell aria umida. Temperatura di saturazione e temperatura di rugiada. Condizionamento estivo e invernale TRASMISSIONE DEL CALORE e cenni di fluidodinamica g) moto dei fluidi Equazione di Bernoulli. Similitudine, analisi dimensionale e modellizazione. Flussi interni ed esterni. Il moto dei fluidi nei condotti. Numero di Reynolds. Regimi di movimento di un liquido in un condotto (regimi: laminare, turbolento e di transizione). Fattore d attrito. Sforzo tangenziale. Coefficienti di viscosità dinamica e cinematica. Profili di velocitàg) Trasmissione del calore per conduzione h) Il postulato di Fourier. Il bilancio energetico in regime stazionario nel caso a simmetria piana. La lastra piana; le pareti piane multistrato (con e senza generazione di potenza termica). Metodo dell analogia elettrica. Il bilancio energetico nel caso di simmetria cilindrica. Il tubo isolato. Analogia elettrica. Il raggio critico. La conduzione in regime variabile: numero di Biot; metodo delle capacità concentrate. i) Trasmissione del calore per convezione.

Concetto di strato limite: flusso esterno e flusso interno a superfici. Strato limite. Ipotesi dello strato limite. l) Convezione forzata: Gruppi adimensionali per la convezione forzata e parametri di similitudine. Gruppi adimensionali per la convezione naturale. Cenni all analisi adimensionale. Correlazioni adimensionali sperimentali per la convezione termica forzata per le principali configurazioni di scambio termico all esterno di superfici e all interno di condotti. m)convezione naturale: Considerazioni generali. Equazioni costitutive per la convezione naturale. Ipotesi di Boussinesque. Convezione naturale in spazi aperti. m) Trasmissione del calore per irraggiamento Potere emissivo. Irradiazione. Grandezze monocromatiche e complessive. Il corpo nero: leggi di Planck, Stefan-Boltzmann, Wien. I coefficienti d assorbimento, riflessione, trasmissione ed emissione. Legge di Kirchhoff. Il corpo grigio. Scambio di calore fra corpi neri: il fattore di forma. Schermi antiradianti. ENERGETICA E IMPIANTI TECNICI n) Termotecnica Cenni di combustione. Generatori di calore. Scambiatori di calore Reti di distribuzione idronica. Perdite di carico continue e localizzate. Abaco di Moody. Formule di Darcy-Weisbach, di Chézy, di Colebrook, di Kutter e di Darcy. Potenza di una macchina idraulica operatrice (pompa). Calcolo delle prevalenze manometrica e totale di una pompa. Curve caratteristiche. Terminali di emissione. Cenni sui Sistemi di regolazione ACUSTICA o) Elementi d Acustica architettonica Principali grandezze acustiche. Leggi di propagazione delle onde sonore. Livello sonoro equivalente. Analisi spettrale. Materiali e strutture fonoassorbenti. Requisiti acustici passivi degli edifici.

TESTI DI RIFERIMENTO TESTI CONSIGLIATI: Termodinamica e trasmissione del calore CENGEL YUNUS A. - McGraw-Hill Elementi di Fisica Tecnica per l ingegneria Michael J. Moran et al. McGraw-Hill Trasmissione del Calore. Bonacina A., Cavallini A., Mattarolo L., CLEUP Padova Manuale di Acustica Applicata, Spagnolo R., Utet La progettazione degli impianti di climatizzazione negli edifici EPC Magrini Anna Magnani Lorenza - Dispense del Docente PROGRAMMAZIONE DEL CORSO * Argomenti Riferimenti testi 1 * Il sistema Termodinamico Termodinamica e trasmissione del calore CENGEL YUNUS A. - 2 * Stati d equilibrio Termodinamica e trasmissione del calore CENGEL YUNUS A. - 3 * Il gas ideale Termodinamica e trasmissione del calore CENGEL YUNUS A. - McGraw-HillDispense del Docente 4 * I diagrammi di stato fisico. Termodinamica e trasmissione del calore CENGEL YUNUS A. - 5 * Cicli diretti e inversi Termodinamica e trasmissione del calore CENGEL YUNUS A. - 6 * L aria umida. Termodinamica e trasmissione del calore CENGEL YUNUS A. - 7 * moto dei fluidi Termodinamica e trasmissione del calore CENGEL YUNUS A. - 8 * Trasmissione del calore per conduzione Termodinamica e trasmissione del calore CENGEL YUNUS A. - McGraw-HillDispense del Docente 9 * Convezione forzata Termodinamica e trasmissione del calore CENGEL YUNUS A. - 10 * Convezione naturale Termodinamica e trasmissione del calore CENGEL YUNUS A. - McGraw-HillDispense del Docente 11 * Trasmissione del calore per irraggiamento Trasmissione del Calore. Bonacina A., Cavallini A., Mattarolo L., CLEUP Padova Termodinamica e trasmissione del calore CENGEL YUNUS A. - McGraw-HillDispense del Docente

12 * ENERGETICA E IMPIANTI TECNICI La progettazione degli impianti di climatizzazione negli edifici EPC Magrini Anna Magnani Lorenza-Dispense del Docente 13 * ACUSTICA Manuale di Acustica Applicata, Spagnolo R., Utet-Dispense del Docente * Conoscenze minime irrinunciabili per il superamento dell'esame. N.B. La conoscenza degli argomenti contrassegnati con l'asterisco è condizione necessaria ma non sufficiente per il superamento dell'esame. Rispondere in maniera sufficiente o anche più che sufficiente alle domande su tali argomenti non assicura, pertanto, il superamento dell'esame. MATERIALE DIDATTICO http://studium.unict.it/dokeos/2016/ PROVA D'ESAME MODALITÀ D'ESAME L'esame si compone di una prova scritta ed una orale. Il superamento della prova scitta costituisce propedeutic ità per sostenere la prova orale Gli allievi che avranno superato la prova in itinere e la prova di fine corso con un punteggio medio superiore a 18/30 saranno esantati dal sostenere la prova scritta e potranno direttamente sotenere l'esame orale. Tale agevolazione verrà concessa solo agli allievi che sosterrano l'esame nella I sessione utile di esami dopo la conclusione del corso.. PROVE IN ITINERE Si prevede di effettuare una prova in itinere consitente nella risoluzione di esercizi da effettuarsi nella prima settimana di Dicembre. PROVE DI FINE CORSO Si prevede di effettuare una prova di fine corso consitente nella risoluzione di esercizi.

ESEMPI DI DOMANDE E/O ESERCIZI FREQUENTI FONDAMENTI DI TERMODINAMICA Primo principio della termodinamica in forma estesa. Dipendenza del lavoro e del calore dal tipo di trasformazione termodinamica. I postulati entropici.processi reversibili e irreversibili. Trasformazioni quasi statiche. Equazione di Gibbs. Il secondo principio della termodinamica (enunciati di Clausius e Kelvin). Equazioni di stato. Calori specifici a P e V costanti. Le trasformazioni a T, P, V costanti.entropia di un gas perfetto. I diagrammi (p-t), (p-v), (T-s). Principali trasformazioni del vapore d acqua.. Il diagramma di MOLLIER (h-s) per il vapore d acqua. Processi e trasformazioni cicliche. Cicli diretti a vapore (Rankine e Hirn), Turbine a gas e cicli JouleBryton. Il ciclo frigorifero. Rendimenti isoentropici. Cicli frigoriferi ad assorbimento. ARIA UMIDA Diagrammi psicrometrici per l aria umida. Le trasformazioni dell aria umida. Temperatura di saturazione e temperatura di rugiada. Condizionamento estivo e invernale MOTO DEI FLUIDI Equazione di Bernoulli. Similitudine, analisi dimensionale e modellizazione. Flussi interni ed esterni. Il moto dei fluidi nei condotti.. (Regimi: laminare, turbolento e di transizione). Fattore d attrito. Coefficienti di viscosità dinamica e cinematica. Profili di velocità TRASMISSIONE DEL CALORE Il postulato di Fourier. Il bilancio energetico in regime stazionario. La lastra piana; le pareti piane multistrato (con e senza generazione di potenza termica). Metodo dell analogia elettrica. Il bilancio energetico nel caso di simmetria cilindrica. La conduzione in regime variabile: numero di Biot; metodo delle capacità concentrate. Gruppi adimensionali per la convezione forzata e parametri di similitudine. Gruppi adimensionali per la convezione naturale. Cenni all analisi adimensionale. Correlazioni adimensionali sperimentali per la convezione termica forzata per le principali configurazioni di scambio termico all esterno di superfici e all interno di condotti.. Equazioni costitutive per la convezione naturale. Ipotesi di Boussinesque. Trasmissione del calore per irraggiamento Potere emissivo. Irradiazione. Grandezze monocromatiche e complessive. Il corpo nero: leggi di Planck, Stefan-Boltzmann, Wien. I coefficienti d assorbimento, riflessione, trasmissione ed emissione. Legge di Kirchhoff. Il corpo grigio. Scambio di calore fra corpi neri: il fattore di forma. Schermi

antiradianti. SISTEMI ENERGETICI Cenni di combustione. Generatori di calore. Reti di distribuzione idronica. Perdite di carico continue e localizzate. Abaco di Moody. Potenza di una macchina idraulica operatrice (pompa). Calcolo delle prevalenze manometrica e totale di una pompa.. Terminali di emissione. Cenni sui Sistemi di regolazione ACUSTICA Principali grandezze acustiche. Leggi di propagazione delle onde sonore. Livello sonoro equivalente. Analisi spettrale. Materiali e strutture fonoassorbenti. Requisiti acustici passivi degli edifici