Prestazioni termiche dei serramenti dell ISTITUTO VOLTA TRASMISSIONE

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Prestazioni termiche dei serramenti dell’ ISTITUTO VOLTA

Prestazioni termiche dei serramenti dell’ ISTITUTO VOLTA

TRASMISSIONE DEL CALORE CONDUZIONE (tipica dei solidi) CONVEZIONE (nei fluidi) IRRAGGIAMENTO (anche nel vuoto)

TRASMISSIONE DEL CALORE CONDUZIONE (tipica dei solidi) CONVEZIONE (nei fluidi) IRRAGGIAMENTO (anche nel vuoto)

Tutti e tre i modi concorrono alla trasmissione del calore attraverso i serramenti TRASMITTANZA

Tutti e tre i modi concorrono alla trasmissione del calore attraverso i serramenti TRASMITTANZA TERMICA U Misura la potenza termica trasmessa per metro quadrato per effetto di una differenza di temperatura unitaria.

Prestazioni termiche dei serramenti dell’ ISTITUTO VOLTA Serramento tradizionale Serramento a taglio termico

Prestazioni termiche dei serramenti dell’ ISTITUTO VOLTA Serramento tradizionale Serramento a taglio termico

Prestazioni termiche dei serramenti dell’ ISTITUTO VOLTA Legge di Fourier: Pt = l *

Prestazioni termiche dei serramenti dell’ ISTITUTO VOLTA Legge di Fourier: Pt = l * S * D T L È la legge della conduzione termica. Essa determina il calore che attraversa uno strato di un materiale. Pt = Potenza termica trasmessa l = Conducibilità S = Superficie L = Spessore DT = Salto termico

Si hanno poi fenomeni convettivi, che determinano lo scambio del calore dall’interno al serramento

Si hanno poi fenomeni convettivi, che determinano lo scambio del calore dall’interno al serramento e dal serramento all’esterno. Tali fenomeni sono quantificati dall’ ADDUTTANZA a (scambio convettivo attraverso 1 m 2 di superficie per 1 K di salto termico). Si può assumere: a. ESTERNA = 25 W/m 2 K a. INTERNA = 8 W/m 2 K

Prestazioni termiche dei serramenti dell’ ISTITUTO VOLTA In analogia alla 2 a legge di

Prestazioni termiche dei serramenti dell’ ISTITUTO VOLTA In analogia alla 2 a legge di Ohm, definiamo resistenza termica R = L__ in uno strato l*S oppure R =__1__ nell’aria (esterna o interna) a*S e risolviamo gli schemi equivalenti. Avremo così per un serramento la trasmittanza U = __1_____ REQ * Stot

Schema equivalente senza taglio termico Schema equivalente con taglio termico

Schema equivalente senza taglio termico Schema equivalente con taglio termico

DIMENSIONI ESTERNE SERRAMENTO b = 80 cm, h = 160 cm CONDUCIBILITA' TERMICHE l

DIMENSIONI ESTERNE SERRAMENTO b = 80 cm, h = 160 cm CONDUCIBILITA' TERMICHE l [W / m. K] ARIA ALLUMINIO VETRO ISOLANTE (PVC) 0, 026 220 1 0, 17

1 - SENZA TAGLIO TERMICO VETROCAMERA 4 -6 -4 mm, b=70 cm, h=150 cm

1 - SENZA TAGLIO TERMICO VETROCAMERA 4 -6 -4 mm, b=70 cm, h=150 cm TELAIO SCATOLARE ALLUMINIO sp. 2 mm, b = 30 mm, h = 50 mm l 1(W/ m. K) L 1(m) S 1(m 2) Rv 0, 004 1 1, 05 R 1 0, 03 220 0, 0184 R 2 0, 002 220 0, 2116 L 2(m) 0, 006 l 2(W/ m. K) 0, 026 S 2(m 2) 1, 05 L 3(m) 0, 004 l 3(W/ m. K) S 3(m 2) 1 1, 05 R (K/W) 0, 227 0, 007 0, 026 0, 2116 0, 002 220 0, 2116 REQ U 4, 726 0, 225 3, 48

2 - A TAGLIO TERMICO VETROCAMERA 4 -6 -4 mm, b=70 cm, h=150 cm

2 - A TAGLIO TERMICO VETROCAMERA 4 -6 -4 mm, b=70 cm, h=150 cm TELAIO IN ALLUMINIO sp. 2 mm, A TAGLIO TERMICO b= 10+10 (PVC) +10 mm, h= 50 mm l 1(W/ m. K) L 1(m) S 1(m 2) L 2(m) l 2(W/ m. K) S 2(m 2) L 3(m) l 3(W/ m. K) S 3(m 2) R (K/W) Rv 0, 004 1 1, 05 0, 006 0, 026 1, 05 0, 004 1 1, 05 0, 227 R 1 0, 01 220 0, 0184 0, 01 0, 17 0, 0184 0, 01 220 0, 0184 3, 202 R 2 0, 004 220 0, 2116 0, 026 0, 2116 0, 01 0, 17 0, 2116 3, 186 REQ U LA TRASMITTANZA RISULTA COSI' CIRCA DIMEZZATA 0, 416 1, 88

CALCOLO DELL'ENERGIA ANNUA DISPERSA U*S*DT* 338(N ° SERRAMENTI) * t DT * t =

CALCOLO DELL'ENERGIA ANNUA DISPERSA U*S*DT* 338(N ° SERRAMENTI) * t DT * t = "GRADI GIORNO" (GG); PER PAVIA GG =2623 PER PASSARE AI k. Wh: GG*24 h/1000 1 - SENZA TAGLIO TERMICO E = 94736 k. Wh 2 - CON TAGLIO TERMICO E = 51088 k. Wh RISPARMIATI 43648 cioè m 3 METANO 4365 kg CO 2 non emessi 8730