Differenze tra le versioni di "Bioedilizia"
(→Capitolo 1 - Sistema normativo relativo all’efficienza energetica nell’edilizia) |
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<math> F = \frac{E}{E_0} \; \times \; 100 \; [\%]</math></span> ← | <math> F = \frac{E}{E_0} \; \times \; 100 \; [\%]</math></span> ← | ||
F = \frac{E}{E_0} \; \times \; 100 \; [\%] | F = \frac{E}{E_0} \; \times \; 100 \; [\%] | ||
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<math> FLD_{\rm m} = A_{\rm f} \; t \; \epsilon \; \psi \; A_{\rm tot} \; (1-r_{\rm m})</math></span> ← | <math> FLD_{\rm m} = A_{\rm f} \; t \; \epsilon \; \psi \; A_{\rm tot} \; (1-r_{\rm m})</math></span> ← | ||
FLD_{\rm m} = A_{\rm f} \; t \; \epsilon \; \psi \; A_{\rm tot} \; (1-r_{\rm m}) | FLD_{\rm m} = A_{\rm f} \; t \; \epsilon \; \psi \; A_{\rm tot} \; (1-r_{\rm m}) | ||
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<math> A_{\rm f} = 0,75 \cdot A_{\rm i}</math></span> ← | <math> A_{\rm f} = 0,75 \cdot A_{\rm i}</math></span> ← | ||
A_{\rm f} = 0,75 \cdot A_{\rm i} | A_{\rm f} = 0,75 \cdot A_{\rm i} | ||
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<math> t = 0,9 \cdot \tau </math></span> ← | <math> t = 0,9 \cdot \tau </math></span> ← | ||
t = 0,9 \cdot \tau | t = 0,9 \cdot \tau | ||
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<math>\epsilon = (1 - \sin\alpha) / 2</math></span> ← | <math>\epsilon = (1 - \sin\alpha) / 2</math></span> ← | ||
\epsilon = (1 - \sin\alpha) / 2 | \epsilon = (1 - \sin\alpha) / 2 | ||
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<math>\epsilon = \sin\alpha_2 / 2</math></span> ← | <math>\epsilon = \sin\alpha_2 / 2</math></span> ← | ||
\epsilon = \sin\alpha_2 / 2 | \epsilon = \sin\alpha_2 / 2 | ||
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<math>\epsilon = (\sin\alpha_2 - \sin\alpha) / 2</math></span> ← | <math>\epsilon = (\sin\alpha_2 - \sin\alpha) / 2</math></span> ← | ||
\epsilon = (\sin\alpha_2 - \sin\alpha) / 2 | \epsilon = (\sin\alpha_2 - \sin\alpha) / 2 | ||
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<math>\frac{\eta_{\rm min}}{\eta_{\rm max}} > 0,16</math></span> ← | <math>\frac{\eta_{\rm min}}{\eta_{\rm max}} > 0,16</math></span> ← | ||
\frac{\eta_{\rm min}}{\eta_{\rm max}} > 0,16 | \frac{\eta_{\rm min}}{\eta_{\rm max}} > 0,16 | ||
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<math>{\rm DGI} = 10 \; \log \; \sum_i \nolimits \, G_i </math></span> ← | <math>{\rm DGI} = 10 \; \log \; \sum_i \nolimits \, G_i </math></span> ← | ||
{\rm DGI} = 10 \; \log \; \sum_i \nolimits \, G_i | {\rm DGI} = 10 \; \log \; \sum_i \nolimits \, G_i | ||
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<math> G_{\rm i} = 0,48 \, (L_{\rm s}^{1,6} \Omega^{0,8})/L_{\rm b} + 0,07 \cdot \omega^{0,5} L_{\rm w}</math></span> ← | <math> G_{\rm i} = 0,48 \, (L_{\rm s}^{1,6} \Omega^{0,8})/L_{\rm b} + 0,07 \cdot \omega^{0,5} L_{\rm w}</math></span> ← | ||
G_{\rm i} = 0,48 \, (L_{\rm s}^{1,6} \Omega^{0,8})/L_{\rm b} + 0,07 \cdot \omega^{0,5} L_{\rm w} | G_{\rm i} = 0,48 \, (L_{\rm s}^{1,6} \Omega^{0,8})/L_{\rm b} + 0,07 \cdot \omega^{0,5} L_{\rm w} | ||
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<math> D_{\rm v} \, A \, n = q \, (T_{\rm i}-T_0) \, 24</math></span> ← | <math> D_{\rm v} \, A \, n = q \, (T_{\rm i}-T_0) \, 24</math></span> ← | ||
D_{\rm v} \, A \, n = q \, (T_{\rm i}-T_0) \, 24 | D_{\rm v} \, A \, n = q \, (T_{\rm i}-T_0) \, 24 | ||
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<math> EP_{\rm estivo} = a \cdot {\rm 0,1} \cdot EP_{\rm lim}</math></span> ← | <math> EP_{\rm estivo} = a \cdot {\rm 0,1} \cdot EP_{\rm lim}</math></span> ← | ||
EP_{\rm estivo} = a \cdot {\rm 0,1} \cdot EP_{\rm lim} | EP_{\rm estivo} = a \cdot {\rm 0,1} \cdot EP_{\rm lim} | ||
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<math> Y_{\rm ie} = f_{\rm a} \cdot U \;\; \rm [W/m^2K]</math></span> ← | <math> Y_{\rm ie} = f_{\rm a} \cdot U \;\; \rm [W/m^2K]</math></span> ← | ||
Y_{\rm ie} = f_{\rm a} \cdot U \;\; \rm [W/m^2K] | Y_{\rm ie} = f_{\rm a} \cdot U \;\; \rm [W/m^2K] | ||
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− | <span style="background-color:# | + | <span style="background-color:#ffff00;"> |
<math>\alpha = \rm \frac{Energia \; sonora \; assorbita \; dal \; materiale}{Energia \; sonora \; incidente \; sul \; materiale}</math></span> ← | <math>\alpha = \rm \frac{Energia \; sonora \; assorbita \; dal \; materiale}{Energia \; sonora \; incidente \; sul \; materiale}</math></span> ← | ||
\alpha = \rm \frac{Energia \; sonora \; assorbita \; dal \; materiale}{Energia \; sonora \; incidente \; sul \; materiale} | \alpha = \rm \frac{Energia \; sonora \; assorbita \; dal \; materiale}{Energia \; sonora \; incidente \; sul \; materiale} | ||
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− | <span style="background-color:# | + | <span style="background-color:#ffff00;"> |
<math> FS = \frac{Q_{\rm s}}{Q_{\rm s} + Q_{\rm t}}</math></span> ← | <math> FS = \frac{Q_{\rm s}}{Q_{\rm s} + Q_{\rm t}}</math></span> ← | ||
FS = \frac{Q_{\rm s}}{Q_{\rm s} + Q_{\rm t}} | FS = \frac{Q_{\rm s}}{Q_{\rm s} + Q_{\rm t}} | ||
<br />[[File:image016.png]] ← Formato immagine | <br />[[File:image016.png]] ← Formato immagine | ||
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<math>{\rm Efficienza} = \frac{Q_{\rm s}}{E \cdot A}</math></span> ← | <math>{\rm Efficienza} = \frac{Q_{\rm s}}{E \cdot A}</math></span> ← | ||
{\rm Efficienza} = \frac{Q_{\rm s}}{E \cdot A} | {\rm Efficienza} = \frac{Q_{\rm s}}{E \cdot A} | ||
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<math> Q_{\rm richiesta} = m \cdot c \cdot \Delta t </math></span> ← | <math> Q_{\rm richiesta} = m \cdot c \cdot \Delta t </math></span> ← | ||
Q_{\rm richiesta} = m \cdot c \cdot \Delta t | Q_{\rm richiesta} = m \cdot c \cdot \Delta t | ||
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− | <span style="background-color:# | + | <span style="background-color:#ffff00;"> |
<math> Q_{\rm mese, \, richiesta} = {\rm giorni} \cdot Q \;\;\;\; \rm [kcal]</math></span> ← | <math> Q_{\rm mese, \, richiesta} = {\rm giorni} \cdot Q \;\;\;\; \rm [kcal]</math></span> ← | ||
Q_{\rm mese, \, richiesta} = {\rm giorni} \cdot Q \;\;\;\; \rm [kcal] | Q_{\rm mese, \, richiesta} = {\rm giorni} \cdot Q \;\;\;\; \rm [kcal] | ||
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<math> S = \frac{Q_{\rm mese, \, richiesta}}{Q_{\rm effettiva}}</math></span> ← | <math> S = \frac{Q_{\rm mese, \, richiesta}}{Q_{\rm effettiva}}</math></span> ← | ||
S = \frac{Q_{\rm mese, \, richiesta}}{Q_{\rm effettiva}} | S = \frac{Q_{\rm mese, \, richiesta}}{Q_{\rm effettiva}} | ||
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− | <span style="background-color:# | + | <span style="background-color:#ffff00;"> |
<math> m = \frac{Q \cdot S}{\Delta t} \;\;\;\; \rm [kg, \; litri]</math></span> ← | <math> m = \frac{Q \cdot S}{\Delta t} \;\;\;\; \rm [kg, \; litri]</math></span> ← | ||
m = \frac{Q \cdot S}{\Delta t} \;\;\;\; \rm [kg, \; litri] | m = \frac{Q \cdot S}{\Delta t} \;\;\;\; \rm [kg, \; litri] | ||
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<math>{\rm Efficienza} = \frac{P_{\rm max}}{P_{\rm sol} \cdot A}</math></span> ← | <math>{\rm Efficienza} = \frac{P_{\rm max}}{P_{\rm sol} \cdot A}</math></span> ← | ||
{\rm Efficienza} = \frac{P_{\rm max}}{P_{\rm sol} \cdot A} | {\rm Efficienza} = \frac{P_{\rm max}}{P_{\rm sol} \cdot A} | ||
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<math> I_{\rm a} = I_{\rm g} \cdot 365 \;</math></span> ← | <math> I_{\rm a} = I_{\rm g} \cdot 365 \;</math></span> ← | ||
I_{\rm a} = I_{\rm g} \cdot 365 \; | I_{\rm a} = I_{\rm g} \cdot 365 \; | ||
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<math> E_{\rm a} = I_{\rm a} \cdot \eta_{\rm mod} \cdot \eta_{\rm BOS} \;</math></span> ← | <math> E_{\rm a} = I_{\rm a} \cdot \eta_{\rm mod} \cdot \eta_{\rm BOS} \;</math></span> ← | ||
E_{\rm a} = I_{\rm a} \cdot \eta_{\rm mod} \cdot \eta_{\rm BOS} \; | E_{\rm a} = I_{\rm a} \cdot \eta_{\rm mod} \cdot \eta_{\rm BOS} \; | ||
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− | <span style="background-color:# | + | <span style="background-color:#ffff00;"> |
<math> S = C_{\rm a} / E_{\rm a} \;</math></span> ← | <math> S = C_{\rm a} / E_{\rm a} \;</math></span> ← | ||
S = C_{\rm a} / E_{\rm a} \; | S = C_{\rm a} / E_{\rm a} \; | ||
<br />[[File:image025.png]] ← Formato immagine | <br />[[File:image025.png]] ← Formato immagine | ||
− | <span style="background-color:# | + | <span style="background-color:#ffff00;"> |
<math> n_{\rm m} = S / S_{\rm m}</math></span> ← | <math> n_{\rm m} = S / S_{\rm m}</math></span> ← | ||
n_{\rm m} = S / S_{\rm m} | n_{\rm m} = S / S_{\rm m} | ||
<br />[[File:image026.png]] ← Formato immagine | <br />[[File:image026.png]] ← Formato immagine | ||
− | <span style="background-color:# | + | <span style="background-color:#ffff00;"> |
<math> W_{\rm p} = W_{\rm m} \cdot n{\rm m}</math></span> ← | <math> W_{\rm p} = W_{\rm m} \cdot n{\rm m}</math></span> ← | ||
W_{\rm p} = W_{\rm m} \cdot n{\rm m} | W_{\rm p} = W_{\rm m} \cdot n{\rm m} | ||
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<math> m_{\rm s} = V_{\rm max,inv} / V_{\rm oc}</math></span> ← | <math> m_{\rm s} = V_{\rm max,inv} / V_{\rm oc}</math></span> ← | ||
m_{\rm s} = V_{\rm max,inv} / V_{\rm oc} | m_{\rm s} = V_{\rm max,inv} / V_{\rm oc} | ||
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<math> n_{\rm s} = I_{\rm max,inv} / I_{\rm sc}</math></span> ← | <math> n_{\rm s} = I_{\rm max,inv} / I_{\rm sc}</math></span> ← | ||
n_{\rm s} = I_{\rm max,inv} / I_{\rm sc} | n_{\rm s} = I_{\rm max,inv} / I_{\rm sc} | ||
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<math>\eta = \frac{E_{\rm e}+E_{\rm t}}{E_{\rm c}}</math></span> ← | <math>\eta = \frac{E_{\rm e}+E_{\rm t}}{E_{\rm c}}</math></span> ← | ||
\eta = \frac{E_{\rm e}+E_{\rm t}}{E_{\rm c}} | \eta = \frac{E_{\rm e}+E_{\rm t}}{E_{\rm c}} |
Versione delle 08:26, 24 giu 2019
Indice
- 1 RISORSE FFT di BIOEDILIZIA
- 2 FIGURE
- 3 FORMULE
- 4 TABELLE
RISORSE FFT di BIOEDILIZIA[modifica]
Luca Rubini - BIOEDILIZIA - Hoepli
Bioedilizia presenta in un volume autonomo i contenuti, aggiornati e rivisti, dell’omonimo capitolo presente nell’85a edizione del Nuovo Colombo, Manuale dell’ingegnere. Il testo propone una rassegna, sintetica ma completa, delle soluzioni ecosostenibili che si possono oggi adottare nella moderna progettazione edilizia. Vi sono illustrati i requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente nonché i criteri della buona pratica progettuale. Figure e tabelle di dati a corredo supportano la chiara esposizione degli argomenti. L’opera è un utile riferimento specifico per la preparazione all’Esame di stato per l’abilitazione professionale degli ingegneri edili e degli architetti. |
FIGURE[modifica]
FORMULE[modifica]
Nota Si fornisce per primo il formato LaTeX della formula, poi il suo formato immagine. Con le ultime versioni di Word si possono scrivere formule complesse utilizzando la sintassi di LaTeX (vedi il sito Microsoft). Per avere notizie dettagliate su LaTeX si consiglia di andare sul sito di Guit
Capitolo 1 - Sistema normativo relativo all’efficienza energetica nell’edilizia[modifica]
p.003[modifica]
←
EP_{\rm gl} = EP_{\rm i} + EP_{\rm ACS} + EP_{\rm e} + EP_{\rm ill}
← Formato immagine
Capitolo 3 - Guadagno solare[modifica]
p.015[modifica]
←
F = \frac{E}{E_0} \; \times \; 100 \; [\%]
← Formato immagine
p.016[modifica]
←
FLD_{\rm m} = A_{\rm f} \; t \; \epsilon \; \psi \; A_{\rm tot} \; (1-r_{\rm m})
← Formato immagine
←
A_{\rm f} = 0,75 \cdot A_{\rm i}
← Formato immagine
←
t = 0,9 \cdot \tau
← Formato immagine
p.018[modifica]
←
\epsilon = (1 - \sin\alpha) / 2
← Formato immagine
←
\epsilon = \sin\alpha_2 / 2
← Formato immagine
←
\epsilon = (\sin\alpha_2 - \sin\alpha) / 2
← Formato immagine
←
\frac{\eta_{\rm min}}{\eta_{\rm max}} > 0,16
← Formato immagine
p.019[modifica]
←
{\rm DGI} = 10 \; \log \; \sum_i \nolimits \, G_i
← Formato immagine
←
G_{\rm i} = 0,48 \, (L_{\rm s}^{1,6} \Omega^{0,8})/L_{\rm b} + 0,07 \cdot \omega^{0,5} L_{\rm w}
← Formato immagine
p.023[modifica]
←
D_{\rm v} \, A \, n = q \, (T_{\rm i}-T_0) \, 24
← Formato immagine
Capitolo 4 - Isolamenti termici[modifica]
p.031[modifica]
←
EP_{\rm estivo} = a \cdot {\rm 0,1} \cdot EP_{\rm lim}
← Formato immagine
p.032[modifica]
←
Y_{\rm ie} = f_{\rm a} \cdot U \;\; \rm [W/m^2K]
← Formato immagine
Capitolo 5 - Soluzioni per il benessere acustico[modifica]
p.048[modifica]
←
\alpha = \rm \frac{Energia \; sonora \; assorbita \; dal \; materiale}{Energia \; sonora \; incidente \; sul \; materiale}
← Formato immagine
Capitolo 7 - Tecnologie attive per l'edificio[modifica]
p.066[modifica]
←
FS = \frac{Q_{\rm s}}{Q_{\rm s} + Q_{\rm t}}
← Formato immagine
←
{\rm Efficienza} = \frac{Q_{\rm s}}{E \cdot A}
← Formato immagine
p.067[modifica]
←
Q_{\rm richiesta} = m \cdot c \cdot \Delta t
← Formato immagine
←
Q_{\rm mese, \, richiesta} = {\rm giorni} \cdot Q \;\;\;\; \rm [kcal]
← Formato immagine
p.068[modifica]
←
S = \frac{Q_{\rm mese, \, richiesta}}{Q_{\rm effettiva}}
← Formato immagine
←
m = \frac{Q \cdot S}{\Delta t} \;\;\;\; \rm [kg, \; litri]
← Formato immagine
p.069[modifica]
←
{\rm Efficienza} = \frac{P_{\rm max}}{P_{\rm sol} \cdot A}
← Formato immagine
p.072[modifica]
←
I_{\rm a} = I_{\rm g} \cdot 365 \;
← Formato immagine
←
E_{\rm a} = I_{\rm a} \cdot \eta_{\rm mod} \cdot \eta_{\rm BOS} \;
← Formato immagine
←
S = C_{\rm a} / E_{\rm a} \;
← Formato immagine
←
n_{\rm m} = S / S_{\rm m}
← Formato immagine
←
W_{\rm p} = W_{\rm m} \cdot n{\rm m}
← Formato immagine
←
m_{\rm s} = V_{\rm max,inv} / V_{\rm oc}
← Formato immagine
←
n_{\rm s} = I_{\rm max,inv} / I_{\rm sc}
← Formato immagine
p.074[modifica]
←
\eta = \frac{E_{\rm e}+E_{\rm t}}{E_{\rm c}}
← Formato immagine
TABELLE[modifica]
Capitolo 2 – Esposizione solare di un edificio: orientamento e disposizione dei luoghi interni
Tabella 1. Disposizione dei luoghi interni di un edificio. |
Capitolo 3 – Guadagno solare
Tabella 5. Coefficienti di riflessione luminosa. |
Capitolo 4 – Isolamenti termici
Tabella 15. Classe prestazionale dell'involucro in funzione dello sfasamento e dell'attenuazione. |
Capitolo 5 – Soluzioni per il benessere acustico
Tabella 20. Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici. |
Capitolo 6 – Soluzioni per il benessere visivo
Tabella 22. Valori raccomandati secondo la norma UNI 10380. |
Capitolo 7 – Tecnologie attive per l’edificio
Tabella 26. Fabbisogno pro‐capite di acqua calda sanitaria per alcune utenze. |