Bioedilizia

Formule

Da HOEPLI Publishing.

Capitolo 1
SISTEMA NORMATIVO RELATIVO ALL’EFFICIENZA ENERGETICA NELL’EDILIZIA

C:\HOEPLI\HoepliPublishing\_PagineHP\Bioedilizia\Bioedilizia_01.wiki (1 Found)

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p.003
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EP_{{{\rm {gl}}}}=EP_{{{\rm {i}}}}+EP_{{{\rm {ACS}}}}+EP_{{{\rm {e}}}}+EP_{{{\rm {ill}}}}

   EP_{\rm gl} = EP_{\rm i} + EP_{\rm ACS} + EP_{\rm e} + EP_{\rm ill}


Capitolo 3
GUADAGNO SOLARE

C:\HOEPLI\HoepliPublishing\_PagineHP\Bioedilizia\Bioedilizia_03.wiki (11 Found)

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p.015
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F={\frac  {E}{E_{0}}}\;\times \;100\;[\%]

   F = \frac{E}{E_0} \; \times \; 100 \; [\%]

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p.016
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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})

 

A_{{{\rm {f}}}}=0,75\cdot A_{{{\rm {i}}}}

   A_{\rm f} = 0,75 \cdot A_{\rm i}

 

t=0,9\cdot \tau

   t = 0,9 \cdot \tau

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p.018
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  • \epsilon =(1-\sin \alpha )/2
   \epsilon = (1 - \sin\alpha) / 2
  • \epsilon =\sin \alpha _{2}/2
   \epsilon = \sin\alpha_2 / 2
  • \epsilon =(\sin \alpha _{2}-\sin \alpha )/2
   \epsilon = (\sin\alpha_2 - \sin\alpha) / 2

 

{\frac  {\eta _{{{\rm {min}}}}}{\eta _{{{\rm {max}}}}}}>0,16

   \frac{\eta_{\rm min}}{\eta_{\rm max}} > 0,16

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p.019
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{{\rm {DGI}}}=10\;\log \;\sum _{i}\nolimits \,G_{i}

   {\rm DGI} = 10 \; \log \; \sum_i \nolimits \, G_i

 

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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p.023
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D_{{{\rm {v}}}}\,A\,n=q\,(T_{{{\rm {i}}}}-T_{0})\,24

   D_{\rm v} \, A \, n = q \, (T_{\rm i}-T_0) \, 24


Capitolo 4
ISOLAMENTI TERMICI

C:\HOEPLI\HoepliPublishing\_PagineHP\Bioedilizia\Bioedilizia_04.wiki (2 Found)

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p.031
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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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p.032
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Y_{{{\rm {ie}}}}=f_{{{\rm {a}}}}\cdot U\;\;{\rm {[W/m^{2}K]}}

   Y_{\rm ie} = f_{\rm a} \cdot U \;\; \rm [W/m^2K]


Capitolo 5
SOLUZIONI PER IL BENESSERE ACUSTICO

C:\HOEPLI\HoepliPublishing\_PagineHP\Bioedilizia\Bioedilizia_05.wiki (1 Found)

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p.048
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\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}


Capitolo 7
TECNOLOGIE ATTIVE PER L'EDIFICIO

C:\HOEPLI\HoepliPublishing\_PagineHP\Bioedilizia\Bioedilizia_07.wiki (15 Found)

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p.066
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FS={\frac  {Q_{{{\rm {s}}}}}{Q_{{{\rm {s}}}}+Q_{{{\rm {t}}}}}}

  FS = \frac{Q_{\rm s}}{Q_{\rm s} + Q_{\rm t}}
  

 

{{\rm {Efficienza}}}={\frac  {Q_{{{\rm {s}}}}}{E\cdot A}}

  {\rm Efficienza} = \frac{Q_{\rm s}}{E \cdot A}

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p.067
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Q_{{{\rm {richiesta}}}}=m\cdot c\cdot \Delta t

  Q_{\rm richiesta} = m \cdot c \cdot \Delta t
  

 

Q_{{{\rm {mese,\,richiesta}}}}={{\rm {giorni}}}\cdot Q\;\;\;\;{\rm {[kcal]}}

  Q_{\rm mese, \, richiesta} = {\rm giorni} \cdot Q \;\;\;\; \rm [kcal]

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p.068
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S={\frac  {Q_{{{\rm {mese,\,richiesta}}}}}{Q_{{{\rm {effettiva}}}}}}

  S = \frac{Q_{\rm mese, \, richiesta}}{Q_{\rm effettiva}}
  

 

m={\frac  {Q\cdot S}{\Delta t}}\;\;\;\;{\rm {[kg,\;litri]}}

  m = \frac{Q \cdot S}{\Delta t} \;\;\;\; \rm [kg, \; litri]

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p.069
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{{\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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p.072
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  • I_{{{\rm {a}}}}=I_{{{\rm {g}}}}\cdot 365\;
  I_{\rm a} = I_{\rm g} \cdot 365 \;
  
  • 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} \;
  
  • S=C_{{{\rm {a}}}}/E_{{{\rm {a}}}}\;
  S = C_{\rm a} / E_{\rm a} \;
  

 

n_{{{\rm {m}}}}=S/S_{{{\rm {m}}}}

  n_{\rm m} = S / S_{\rm m}
  

 

W_{{{\rm {p}}}}=W_{{{\rm {m}}}}\cdot n{{\rm {m}}}

  W_{\rm p} = W_{\rm m} \cdot n{\rm m}
  

 

m_{{{\rm {s}}}}=V_{{{\rm {max,inv}}}}/V_{{{\rm {oc}}}}

  m_{\rm s} = V_{\rm max,inv} / V_{\rm oc}
  

 

n_{{{\rm {s}}}}=I_{{{\rm {max,inv}}}}/I_{{{\rm {sc}}}}

  n_{\rm s} = I_{\rm max,inv} / I_{\rm sc}

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p.074
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\eta ={\frac  {E_{{{\rm {e}}}}+E_{{{\rm {t}}}}}{E_{{{\rm {c}}}}}}

  \eta = \frac{E_{\rm e}+E_{\rm t}}{E_{\rm c}}