Differenze tra le versioni di "Sandbox"

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∠FPT
== Capitolo 1 - Sistema normativo relativo all’efficienza energetica nell’edilizia ==
 
 
 
=== p.003 ===
 
 
 
<span style="background-color:#00ffff;">
 
<math> EP_{\rm gl} = EP_{\rm i} + EP_{\rm ACS} + EP_{\rm e} + EP_{\rm ill}</math></span> &larr;
 
EP_{\rm gl} = EP_{\rm i} + EP_{\rm ACS} + EP_{\rm e} + EP_{\rm ill}
 
 
 
== Capitolo 3 - Guadagno solare ==
 
 
 
=== p.015 ===
 
 
 
<span style="background-color:#00ffff;">
 
<math> F = \frac{E}{E_0} \; \times \; 100 \; [\%]</math></span> &larr;
 
F = \frac{E}{E_0} \; \times \; 100 \; [\%]
 
 
 
=== p.016 ===
 
 
 
<span style="background-color:#00ffff;">
 
<math> FLD_{\rm m} = A_{\rm f} \; t \; \epsilon \; \psi \; A_{\rm tot} \; (1-r_{\rm m})</math></span> &larr;
 
FLD_{\rm m} = A_{\rm f} \; t \; \epsilon \; \psi \; A_{\rm tot} \; (1-r_{\rm m})
 
 
 
<span style="background-color:#00ffff;">
 
<math> A_{\rm f} = 0,75 \cdot A_{\rm i}</math></span> &larr;
 
A_{\rm f} = 0,75 \cdot A_{\rm i}
 
 
 
<span style="background-color:#00ffff;">
 
<math> t = 0,9 \cdot \tau </math></span> &larr;
 
t = 0,9 \cdot \tau
 
 
 
=== p.018 ===
 
 
 
<span style="background-color:#00ffff;">
 
<math>\epsilon = (1 - \sin\alpha) / 2</math></span> &larr;
 
\epsilon = (1 - \sin\alpha) / 2
 
 
 
<span style="background-color:#00ffff;">
 
<math>\epsilon = \sin\alpha_2 / 2</math></span> &larr;
 
\epsilon = \sin\alpha_2 / 2
 
 
 
<span style="background-color:#00ffff;">
 
<math>\epsilon = (\sin\alpha_2 - \sin\alpha) / 2</math></span> &larr;
 
\epsilon = (\sin\alpha_2 - \sin\alpha) / 2
 
 
 
<span style="background-color:#00ffff;">
 
<math>\frac{\eta_{\rm min}}{\eta_{\rm max}} > 0,16</math></span> &larr;
 
\frac{\eta_{\rm min}}{\eta_{\rm max}} > 0,16
 
 
 
=== p.019 ===
 
 
 
<span style="background-color:#00ffff;">
 
<math>{\rm DGI} = 10 \; \log \; \sum_i \nolimits \, G_i </math></span> &larr;
 
{\rm DGI} = 10 \; \log \; \sum_i \nolimits \, G_i
 
 
 
<span style="background-color:#00ffff;">
 
<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> &larr;
 
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}
 
 
 
=== p.023 ===
 
 
 
<span style="background-color:#00ffff;">
 
<math> D_{\rm v} \, A \, n = q \, (T_{\rm i}-T_0) \, 24</math></span> &larr;
 
D_{\rm v} \, A \, n = q \, (T_{\rm i}-T_0) \, 24
 
 
 
== Capitolo 4 - Isolamenti termici ==
 
 
 
=== p.031 ===
 
 
 
<span style="background-color:#00ffff;">
 
<math> EP_{\rm estivo} = a \cdot {\rm 0,1} \cdot EP_{\rm lim}</math></span> &larr;
 
EP_{\rm estivo} = a \cdot {\rm 0,1} \cdot EP_{\rm lim}
 
 
 
=== p.032 ===
 
 
 
<span style="background-color:#00ffff;">
 
<math> Y_{\rm ie} = f_{\rm a} \cdot U \;\; \rm [W/m^2K]</math></span> &larr;
 
Y_{\rm ie} = f_{\rm a} \cdot U \;\; \rm [W/m^2K]
 
 
 
== Capitolo 5 - Soluzioni per il benessere acustico ==
 
 
 
=== p.048 ===
 
 
 
<span style="background-color:#00ffff;">
 
<math>\alpha = \rm \frac{Energia \; sonora \; assorbita \; dal \; materiale}{Energia \; sonora \; incidente \; sul \; materiale}</math></span> &larr;
 
\alpha = \rm \frac{Energia \; sonora \; assorbita \; dal \; materiale}{Energia \; sonora \; incidente \; sul \; materiale}
 
 
 
== Capitolo 7 - Tecnologie attive per l'edificio ==
 
 
 
=== p.066 ===
 
 
 
<span style="background-color:#00ffff;">
 
<math> FS = \frac{Q_{\rm s}}{Q_{\rm s} + Q_{\rm t}}</math></span> &larr;
 
FS = \frac{Q_{\rm s}}{Q_{\rm s} + Q_{\rm t}}
 
 
 
<span style="background-color:#00ffff;">
 
<math>{\rm Efficienza} = \frac{Q_{\rm s}}{E \cdot A}</math></span> &larr;
 
{\rm Efficienza} = \frac{Q_{\rm s}}{E \cdot A}
 
 
 
=== p.067 ===
 
 
 
<span style="background-color:#00ffff;">
 
<math> Q_{\rm richiesta} = m \cdot c \cdot \Delta t </math></span> &larr;
 
Q_{\rm richiesta} = m \cdot c \cdot \Delta t
 
 
 
<span style="background-color:#00ffff;">
 
<math> Q_{\rm mese, \, richiesta} = {\rm giorni} \cdot Q \;\;\;\; \rm [kcal]</math></span> &larr;
 
Q_{\rm mese, \, richiesta} = {\rm giorni} \cdot Q \;\;\;\; \rm [kcal]
 
 
 
=== p.068 ===
 
 
 
<span style="background-color:#00ffff;">
 
<math> S = \frac{Q_{\rm mese, \, richiesta}}{Q_{\rm effettiva}}</math></span> &larr;
 
S = \frac{Q_{\rm mese, \, richiesta}}{Q_{\rm effettiva}}
 
 
 
<span style="background-color:#00ffff;">
 
<math> m = \frac{Q \cdot S}{\Delta t} \;\;\;\; \rm [kg, \; litri]</math></span> &larr;
 
m = \frac{Q \cdot S}{\Delta t} \;\;\;\; \rm [kg, \; litri]
 
 
 
=== p.069 ===
 
 
 
<span style="background-color:#00ffff;">
 
<math>{\rm Efficienza} = \frac{P_{\rm max}}{P_{\rm sol} \cdot A}</math></span> &larr;
 
{\rm Efficienza} = \frac{P_{\rm max}}{P_{\rm sol} \cdot A}
 
 
 
=== p.072 ===
 
 
 
<span style="background-color:#00ffff;">
 
<math> I_{\rm a} = I_{\rm g} \cdot 365 \;</math></span> &larr;
 
I_{\rm a} = I_{\rm g} \cdot 365 \;
 
 
 
<span style="background-color:#00ffff;">
 
<math> E_{\rm a} = I_{\rm a} \cdot \eta_{\rm mod} \cdot \eta_{\rm BOS} \;</math></span> &larr;
 
E_{\rm a} = I_{\rm a} \cdot \eta_{\rm mod} \cdot \eta_{\rm BOS} \;
 
 
 
<span style="background-color:#00ffff;">
 
<math> S = C_{\rm a} / E_{\rm a} \;</math></span> &larr;
 
S = C_{\rm a} / E_{\rm a} \;
 
 
 
<span style="background-color:#00ffff;">
 
<math> n_{\rm m} = S / S_{\rm m}</math></span> &larr;
 
n_{\rm m} = S / S_{\rm m}
 
 
 
<span style="background-color:#00ffff;">
 
<math> W_{\rm p} = W_{\rm m} \cdot n{\rm m}</math></span> &larr;
 
W_{\rm p} = W_{\rm m} \cdot n{\rm m}
 
 
 
<span style="background-color:#00ffff;">
 
<math> m_{\rm s} = V_{\rm max,inv} / V_{\rm oc}</math></span> &larr;
 
m_{\rm s} = V_{\rm max,inv} / V_{\rm oc}
 
 
 
<span style="background-color:#00ffff;">
 
<math> n_{\rm s} = I_{\rm max,inv} / I_{\rm sc}</math></span> &larr;
 
n_{\rm s} = I_{\rm max,inv} / I_{\rm sc}
 
 
 
=== p.074 ===
 
 
 
<span style="background-color:#00ffff;">
 
<math>\eta = \frac{E_{\rm e}+E_{\rm t}}{E_{\rm c}}</math></span> &larr;
 
\eta = \frac{E_{\rm e}+E_{\rm t}}{E_{\rm c}}
 

Versione delle 17:50, 19 dic 2019

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