Relazione di calcolo di impianti meccanici
Progetto Esecutivo
Sommario
1.
Dati generali e descrizione dell'opera....................................................................................... 2
2.
Rete idrico sanitario ................................................................................................................. 4
3.
Impianto di scarico e ventilazione acque nere .......................................................................... 9
4.
Rete di protezione idrica antincendio ..................................................................................... 16
4.1.
Caratteristiche generali ................................................................................................... 16
4.2.
Dimensionamento impianto idranti .................................................................................. 17
4.3.
Conclusioni ..................................................................................................................... 20
5.
Nuovo stadio – Ventilazione meccanica locali +5.70 .............................................................. 21
6.
Impianto adduzione gas metano ............................................................................................ 25
7.
Nuovo Stadio – Impianto di climatizzazione Locali primo Soccorso ....................................... 30
8.
ALLEGATO.1 – Calcolo di picco e stratigrafie strutture .......................................................... 33
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Via della Gabbia n° 7 - 06123 Perugia - Tel. +39 075 5731708 – Fax +39 075 5736689
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Progetto Esecutivo
1. Dati generali e descrizione dell'opera
Committente: Comune di Udine
Via Liolello, 1
UDINE (UD)
Mandatario:
Udinese Calcio
Via Candolini, 2
UDINE
Oggetto della presente relazione è la descrizione dei calcoli di impianti meccanici da eseguire
presso l’impianto sportivo “Stadio Friuli” di Udine.
Gli impianti da eseguire, oggetto della presente relazione, sono così riassunti:
CORPO DI FABBRICA - TRIBUNA OVEST
Opere al Livello 1 e Livello 2
- Realizzazione di una nuova linea di collegamento della nuova rete antincendio con il gruppo di
pressurizzazione esistente;
- Realizzazione di una diramazione ad idranti per integrazione di impianto esistente.
CORPO DI FABBRICA – CURVA NORD – DISTINTI – CURVA SUD
Livello Q=+0.00
- Predisposizione anello adduzione idrico sanitario, adduzione gas futura CT,
- Predisposizione scarichi fognari acque nere ed acque grigie e predisposizione per sollevamento
a livello quota di campagna;
- Realizzazione di n. 2 anelli idrico-antincendio ad idranti;
- Rete di raccolta acque meteoriche (bianche) e realizzazione di collettore ad anello per
convogliamento su rete esistente;
- Predisposizione di rete di irrigazione scarpate a verde.
Livello Q=+5.70
- Realizzazione impianto idrico-sanitario per i nuovi locali adibiti a nuovi servizi igienici, bar,
primo soccorso, spogliatoi del personale e ristoranti;
- Realizzazione di impianto di aerazione meccanica per i nuovi locali adibiti a servizi igienici,
primo soccorso e spogliatoi del personale;
- Realizzazione di impianto di riscaldamento ad infrarosso per i locali adibiti a bar;
- Realizzazione di impianto di raffreddamento per locali tecnici;
- Realizzazione di anello idrico-antincendio ad idranti;
- Realizzazione di rete di raccolta e convogliamento di acque meteoriche.
Livello Q=+13.00
- Realizzazione di derivazioni per allaccio idranti;
- Realizzazione di impianto di raffreddamento per locali tecnici;
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Progetto Esecutivo
Livello Copertura
- Realizzazione di sfiati colonne di scarico;
- Realizzazione di espulsioni aria dei servizi igienici;
- Realizzazione di canali di gronda e colonne di scarico per raccolta acque meteoriche.
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Progetto Esecutivo
2. Rete idrico sanitario
Il dimensionamento dell’impianto idrico-sanitario si è eseguito secondo i dati, i criteri e le tabelle
riportate nella normativa UNI 9182 e nei manuali tecnici, utilizzando in particolare il metodo delle
unità di carico, considerando i seguenti parametri:
a) unità di carico (UC) per le utenze degli edifici ad uso pubblico e collettivo
Apparecchio
Alimentazione
UNITA’ DI CARICO
Acqua fredda
Acqua calda
Totale af + ac
Lavabo
Gruppo miscelatore
1,50
1,50
2,00
Bidet
Gruppo miscelatore
1,50
1,50
2,00
Vasca
Gruppo miscelatore
3,00
3,00
4,00
Doccia
Gruppo miscelatore
3,00
3,00
4,00
Vaso
Cassetta
5,00
-
5,00
Orinatoio
Rubinetto a vela
0,75
-
0,75
Lavabo a canale
Gruppo miscelatore
1,50
1,50
2,00
(per ogni posto)
b) Pressioni dei rubinetti di erogazione per apparecchi sanitari ed altri impieghi
Apparecchio
Pressione minima
kPa
Lavabo
50
Bidet
50
Vasca
50
Doccia
50
Vaso
50
Orinatoio
50
Lavabo a canale (per ogni posto)
50
c) Diametro minimo per tutte le utilizzazioni
Il diametro minimo previsto per l'allacciamento delle varie utenze alla rete idrica generale, sarà di
1/2" per tubazioni in acciaio zincato e ø16 mm per tubazioni in multistrato. I tubi di diametro minore
a quelli indicati sono ammessi solamente per il collegamento di un solo apparecchio e per percorsi
non superiori a 1 metro, o per casi particolari da mettere in evidenza.
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d) Determinazione delle portate
Le portate massime contemporanee, in base alle quali sono stati dimensionati i vari tratti di
tubazione, sono state determinate considerando la somma di tutte le unità di carico sopra
precisate (punto a) ed utilizzando il seguente schema:
Utenze delle abitazioni private e degli edifici collettivi. Vasi con cassette
Unità carico
Portata
Unità carico
Portata
Unità carico
Portata
Unità carico
Portata
UC
l/s
UC
l/s
UC
l/s
UC
l/s
6
0,30
18
0,85
50
1,90
120
3,65
8
0,40
20
0,93
60
2,20
140
3,90
10
0,50
25
1,13
70
2,40
160
4,25
12
0,60
30
1,30
80
2,65
180
4,60
14
0,68
35
1,46
90
2,90
200
4,95
16
0,78
40
1,62
100
3,15
250
5,75
Curve q = f (UC) portata in l/s in funzione delle unità di carico
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e) Velocità dell'acqua
1) Velocità massime ammesse nei circuiti idrico-sanitari in acciaio zincato. Secondo UNI 9182
Diametro DN Diametro interno Velocità
(mm)
m/s
1/2 “
15
Sino a 16,5
0,7
3/4 “
20
21.9
0,9
1”
25
27.7
1,2
1 1/4"
32
36.1
1,5
1 1/2"
40
42.1
1,7
2“
50
53.4
2,0
2) Velocità raccomandate nei circuiti idrico-sanitari in multistrato. Secondo parametri forniti dai
costruttori del tubo
Tratti di rete
Velocità
m/s
Distribuzioni principali
1,6
Colonne montanti
1,0
Diramazioni ed allacciamenti agli apparecchi
0,6
f) Procedura di calcolo semplificata per il dimensionamento delle reti di ricircolo (prima
procedura secondo norma UNI 9182)
Secondo la seguente si assegna, in prima approssimazione, ad ogni colonna di ricircolo una
portata di 0,10 l/s ed un diametro non inferiore a 1/2". Si calcolano i collettori in relazione al
contributo dato da ogni colonna.
Si determina il volume di acqua contenuto nelle colonne e nei collettori di acqua calda e di ricircolo
escludendo sia i preparatori di acqua calda che le diramazioni.
La rete di ricircolo deve essere comunque tale da consentire il ricircolo totale di detto volume dieci
volte in un’ora.
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Progetto Esecutivo
Il seguente prospetto fornisce i valori di applicazione:
Numero di colonne
servite
Portata Portata
l/s
l/h
Diametro
Perdita di pressione
Velocità
tubazioni
linerare
m/s
Pollici
kPa
1
0,10
360
1/2 “
0,70
0,50
2
0,20
720
3/4 “
0,26
0,70
3
0,30
1080
1“
0,16
0,55
4
0,40
1440
1“
0,26
0,70
5
0,50
1800
1 1/4 “
0,10
0,55
6
0,60
2160
1 1/4 “
0,13
0,60
7
0,70
2520
1 1/4 “
0,17
0,70
8
0,80
2880
1 1/4 “
0,22
0,80
9
0,90
3240
1 1/2 “
0,14
0,85
10
1,00
3600
1 1/2 “
0,17
0,95
g) Determinazione dello spessore minimo dell’isolamento termico delle tubazioni dei circuiti
sanitari caldi e freddi (Legge 09/01/91 n° 10 e D.P.R. 26/08/93 n° 412, con riferimento alla
Tab. 1 di cui all'Art.12 allegato B del D.P.R.)
ACQUA CALDA E RICIRCOLO- Le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi caldi in fase liquida
o vapore degli impianti termici devono essere coibentate con materiale isolante il cui spessore
minimo è fissato dalla tabella 1 di cui all’Art. 12 all. B DPR 412/93 in funzione del diametro della
tubazione espresso in mm e della conduttività termica del materiale isolante espressa in W/m°C
alla temperatura di 40°C.
- Per valori di conduttività termica utile dell’isolante differenti da quelli indicati in tabella 1, i valori
minimi dello spessore del materiale isolante sono ricavati per interpolazione lineare dei dati
riportati nella tabella 1 stessa.
- I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell’isolamento termico
dell’involucro edilizio, verso l’interno del fabbricato ed i relativi spessori minimi dell’isolamento che
risultano dalla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,5.
- Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all’esterno né su locali non riscaldati gli
spessori di cui alla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,3.
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Progetto Esecutivo
ACQUA FREDDA - Rif. Norma UNI 9182; tutte le tubazioni di acqua fredda, in vista o non,
soggette per qualunque durata di tempo al fenomeno della condensazione dell’umidità dell’aria
sulla loro superficie, devono essere protette con rivestimento anticondensa che assicuri la perfetta
secchezza della superficie esterna anche nelle peggiori condizioni di esercizio.
Nei casi nei quali si teme il congelamento dell’acqua nelle tubazioni, bisogna isolarle con uno
spessore adeguato di materiale coibentante. Poiché però la coibentazione ritarda solamente la
formazione di ghiaccio, per esposizioni molto prolungate delle tubazioni a temperatura di diversi
gradi sotto lo zero (-5°C ed oltre), si devono proteggere le tubazioni con un mezzo riscaldante
oppure creare un flusso continuo che impedisca lo stazionamento dell’acqua.
A tal proposito si sono adottati i seguenti spessori:
Tubazione idrico-sanitaria per rete acqua fredda posta internamente all’edificio in vista o in
controsoffitto
Diametro esterno tubazione Spessore isolamento (mm)
øe 20 mm - 1/2" 9
øe 26 mm - 3/4" 9
øe 32 mm - 1" 9
øe 40 mm - 1"1/4 13
øe 50 mm - 1"1/2 13
øe 63 mm - 2" 13
Tubazione idrico-sanitaria per rete acqua fredda posta internamente all’edificio in traccia a parete o
sottopavimento Diametro esterno tubazione Spessore isolamento (mm)
øe 20 mm - 1/2" 9
øe 26 mm - 3/4" 9
øe 32 mm - 1" 9
øe 40 mm - 1"1/4 13
øe 50 mm - 1"1/2 13
øe 63 mm - 2" 13
.
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Progetto Esecutivo
3. Impianto di scarico e ventilazione acque nere
Metodologia di calcolo
Il dimensionamento dell’impianto di scarico acque nere si è eseguito secondo i dati, i criteri e le
tabelle riportate nella normativa UNI EN 12056-2: 2001 e nei manuali tecnici, utilizzando in
particolare il metodo delle unità di scarico, considerando i seguenti parametri:
a) configurazione del sistema del tipo Sistema II
Sistema di scarico con colonna di scarico unica e diramazioni di scarico di piccolo diametro: gli
apparecchi sanitari sono connessi a diramazioni di scarico di piccolo diametro; tali diramazioni
sono dimensionate per un grado di riempimento uguale a 0.7 (70%) e sono connesse ad un’unica
colonna di scarico;
b) unità di scarico (DU) per apparecchio
Il dimensionamento di un sistema di scarico dipende in primo luogo dalla portata massima di
acque usate da smaltire.
Il metodo di calcolo comunemente adottato è quello delle unità di scarico, che rappresentano le
portate medie di scarico degli apparecchi sanitari espresse in litri al secondo (l/s); di seguito è
riportato il prospetto 2 della UNI EN 12056-2: 2001 indicante le unità di scarico per i vari
apparecchi sanitari in riferimento alla configurazione di sistema II.
Apparecchio
DU (l/s)
Sistema II
Lavabo
0.3
Bidet
0.3
Orinatoio con valvola di cacciata
0.3
Lavello da cucina
0.6
WC capacità cassetta 9.0l
2.0
Pozzetto a terra DN 50
0.9
c) calcolo delle portate e dimensionamento delle tubazioni
I diametri delle tubazioni sono stati scelti nel rispetto di quanto prescritto nel prospetto 1 del
paragrafo 6.2.1 della UNI EN 12056-2: 200. Le portate di acqua reflua sono state calcolate in
accordo a quanto riportato nel paragrafo 6.3.1 della suddetta norma UNI, assumendo un
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coefficiente di frequenza k pari a 1 (uso frequente, per esempio in bagni e/o docce pubbliche) ed è
stata verificata la capacità idraulica delle connessioni di scarico per mezzo del prospetto B1 della
UNI EN 12056-2: 2001 con grado di riempimento al 70% (sistema II), di seguito riportato:
Pendenza
DN
DN
DN
DN
100
125
200
250
i
Qmax
v
cm/m
l/s
m/s
l/s
l/s
0,5
2,9
0,5
4,8
1
4,2
0,8
6,8
Si riportano di seguito le verifiche
Qmax Qmax Qmax
v
Qmax
v
l/s
m/s
l/s
m/s
16,7
16,7
0,8
31,6
1
23,7
23,7
1,2
44,9
1,4
relative ai rami delle tubazioni di scarico interne; per la
numerazione dei nodi vedere la tavola MEC05.
Tubaz. da norma UNI EN 12056-2
ØN
Øi, min
100
96
125
113
200
184
250
230
Tubazioni utilizzate
ØE
ØINT
PP 110
102,8
PP 125
116,6
PP 200
192
PVC 250
237,6
PROSPETTO 2 - UNITA' DI SCARICO CON SISTEMA II
APPARECCHIO SANITARIO
DU [l/s]
Orinatoio
0,3
WC capacità cassetta 9,0l
•
2
Lavabo
0,3
Lavello (per bar)
0,6
Curva Nord
Orinat.
WC
Lavabo
Lav.
bar
ΣDU
K
Qww
ØN
i
Qmax
NA8 - NA7
0
0
3
0
0,9
1
0,95
100 (96)
1
4,2
NA9 - NA7
0
4
0
0
8
1
2,83
100 (96)
1
4,2
NA4 - NA3
0
4
0
0
8
1
2,83
100 (96)
1
4,2
NA6 - NA5
0
0
4
0
1,2
1
1,10
100 (96)
1
4,2
NA7 - NA5
0
4
3
0
8,9
1
2,98
100 (96)
1
4,2
NA5 - NA2
0
4
7
0
10,1
1
3,18
100 (96)
1
4,2
NA1 - NA2
0
8
7
0
18,1
1
4,25
125 (113)
1
6,8
BLOCCO TIPO "D"
Ramo "NA"
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NA2 - NA3
Progetto Esecutivo
0
4
0
0
8
1
2,83
125 (113)
1
6,8
NB1 - NB2
0
0
1
2
1,5
1
1,22
125 (113)
1
6,8
NB2 - NB3
0
0
0
3
1,8
1
1,34
100 (96)
1
4,2
NC5 - NC6
0
5
0
0
10
1
3,16
100 (96)
1
4,2
NC3 -NC4
6
0
0
0
1,8
1
1,34
100 (96)
1
4,2
NC2 - NC5
6
5
0
0
11,8
1
3,44
125 (113)
1
6,8
NC7 - NC8
12
0
0
0
3,6
1
1,90
100 (96)
1
4,2
NC8 - NC9
0
0
6
0
1,8
1
1,34
100 (96)
1
4,2
NC2 - NC8
12
0
6
0
5,4
1
2,32
100 (96)
1
4,2
NC1 - NC2
18
5
6
0
17,2
1
4,15
125 (113)
1
6,8
Orinatoio
WC
Lavabo
Lav.
bar
ΣDU
K
Qww
ØN
i
Qmax
ND3 - ND4
0
1
2
0
2,6
1
1,61
100 (96)
1
4,2
ND3 - ND5
0
1
1
0
2,3
1
1,52
100 (96)
1
4,2
ND3 - ND2
0
2
3
0
4,9
1
2,21
100 (96)
1
4,2
ND7 - ND6
0
1
1
0
2,3
1
1,52
100 (96)
1
4,2
ND2 - ND6
0
1
1
0
2,3
1
1,52
125 (113)
1
6,8
ND1 - ND2
0
3
4
0
7,2
1
2,68
125 (113)
1
6,8
Orinatoio
WC
Lavabo
Lav.
bar
ΣDU
K
Qww
ØN
i
Qmax
0
0
3
0
0,9
1
0,95
100 (96)
1
4,2
Ramo "NB"
Ramo "NC"
BLOCCO TIPO "C"
Ramo "ND"
BLOCCO TIPO "B"
Ramo "NE"
NE11 - NE9
NE10 - NE9
5
0
6
0
3,3
1
1,82
100 (96)
1
4,2
NE7 - NE6
9
0
0
0
2,7
1
1,64
100 (96)
1
4,2
NE9 - NE6
5
0
9
0
4,2
1
2,05
100 (96)
1
4,2
NE6 - NE2
14
3
9
0
12,9
1
3,59
100 (96)
1
4,2
NE8 - NE4
0
6
0
0
12
1
3,46
100 (96)
1
4,2
NE3 - NE5
4
0
0
0
1,2
1
1,10
100 (96)
1
4,2
NE1 -NE2
18
6
9
0
20,1
1
4,48
125 (113)
1
6,8
NE4 - NE2
4
6
0
0
13,2
1
3,63
125 (113)
1
6,8
NF7 - NF6
0
4
0
0
8
1
2,83
100 (96)
1
4,2
NF6 - NF3
0
5
5
0
11,5
1
3,39
125 (113)
1
6,8
NF5 - NF4
0
1
4
0
3,2
1
1,79
100 (96)
1
4,2
NF8 - NF3
0
3
1
0
6,3
1
2,51
100 (96)
1
4,2
NF2 - NF1
0
0
1
2
1,5
1
1,22
100 (96)
1
4,2
Ramo "NF"
RTP: AREA PROGETTO ASSOCIATI - COOPROGETTTI - Ing. ARMENI (Legale rappresentante ing. R. Regni)
Via della Gabbia n° 7 - 06123 Perugia - Tel. +39 075 5731708 – Fax +39 075 5736689
e-mail: [email protected], C.F. e P. IVA 01808770547
ISO9001/2008
Cert. N. 3548/2
Pag. n. 11 di 33
Relazione di calcolo di impianti meccanici
NF1 - NF3
Progetto Esecutivo
0
8
6
2
19
1
4,36
125 (113)
1
6,8
NH2 - NH3
0
1
1
0
2,3
1
1,52
100 (96)
1
4,2
NH1 - NH2
0
1
1
3
4,1
1
2,02
125 (113)
1
6,8
Ramo "NH"
-
Verifica dei collettori interni PPØ200 con pendenza 1%
Orinat.
WC
Lavabo
Lav.
bar
ΣDU
K
Qww
ØN
i
Qmax
Ramo "NA1"-"NC1"
18
13
14
2
36,8
1
6,07
200 (184)
1
23,7
Ramo "NH1"-ND1"
18
18
20
5
50,4
1
7,10
200 (184)
1
23,7
-
Verifica della tubazione verso l’esterno PVCØ200 con pendenza 0.8%
In merito a tale verifica, si tiene a precisare che le portate di scarico di tali tubazioni risultano
inferiori alla portata Qmax fornita dalla norma UNI 12056-2 nel prospetto B.2 per una pendenza
dello 0.5%; pertanto, si può concludere che tali collettori di scarico risultano a maggior ragione
verificati, avendo una pendenza dello 0.8%.
Orinat.
WC
Lavabo
Lav.
bar
ΣDU
K
Qww
36
31
34
7
87,2
1
9,34
Collettore sez1-A
•
ØN
i
200(184) 0,5
Qmax
16,7
Distinti
Ramo "DA"
DA5 - DA4
0
1
1
0
2,3
1
1,52
100 (96)
1
4,2
DA4 -DA2
0
1
1
0
2,3
1
1,52
100 (96)
1
4,2
DA3 - DA1
0
1
1
0
2,3
1
1,52
125 (113)
1
6,8
DB3 - DB2
0
0
1
3
2,1
1
1,45
100 (96)
1
4,2
DB1 - DB2
0
0
1
3
2,1
1
1,45
125 (113)
1
6,8
Orinatoi
o
WC
Lavabo
Lav.
bar
ΣDU
K
Qww
ØN
i
Qmax
DC3 - DC4
0
5
1
0
10,3
1
3,21
100 (96)
1
4,2
DC4 - DC2
0
5
2
0
10,6
1
3,26
100 (96)
1
4,2
DC5 - DC6
0
0
4
0
1,2
1
1,10
100 (96)
1
4,2
DC8 - DC7
0
4
0
0
8
1
2,83
100 (96)
1
4,2
DC7 - DC6
0
4
0
0
8
1
2,83
125 (113)
1
6,8
DC6 - DC2
0
5
4
0
11,2
1
3,35
125 (113)
1
6,8
Ramo "DB" = Ramo "DI"
BLOCCO TIPO "A"
Ramo "DC" = Ramo
"DH"
RTP: AREA PROGETTO ASSOCIATI - COOPROGETTTI - Ing. ARMENI (Legale rappresentante ing. R. Regni)
Via della Gabbia n° 7 - 06123 Perugia - Tel. +39 075 5731708 – Fax +39 075 5736689
e-mail: [email protected], C.F. e P. IVA 01808770547
ISO9001/2008
Cert. N. 3548/2
Pag. n. 12 di 33
Relazione di calcolo di impianti meccanici
DC1 - DC2
Progetto Esecutivo
0
10
6
0
21,8
1
4,67
125 (113)
1
6,8
DD3 - DD4
0
0
0
2
1,2
1
1,10
100 (96)
1
4,2
DD3 - DD1
0
0
1
2
1,5
1
1,22
125 (113)
1
6,8
DE6 - DE5
0
4
0
0
8
1
2,83
100 (96)
1
4,2
DE4 - DE3
4
0
0
0
1,2
1
1,10
100 (96)
1
4,2
DE5 - DE2
4
4
0
0
9,2
1
3,03
125 (113)
1
6,8
DE11 - DE10
0
0
4
0
1,2
1
1,10
100 (96)
1
4,2
DE9 - DE10
4
0
4
0
2,4
1
1,55
100 (96)
1
4,2
DE8 - DE7
8
0
0
0
2,4
1
1,55
100 (96)
1
4,2
DE10 - DE7
4
0
8
0
3,6
1
1,90
100 (96)
1
4,2
DE7 - DE2
12
0
8
0
6
1
2,45
100 (96)
1
4,2
DE1 - DE2
16
4
8
0
15,2
1
3,90
125 (113)
1
6,8
Ramo "DD" = Ramo
"DG"
Ramo "DE" = Ramo
"DF"
-
Verifica dei collettori interni PPØ200 con pendenza 1%
Orinat.
WC
Lavabo
Lav.
bar
ΣDU
K
Qww
ØN
i
Qmax
Ramo "DA1"
0
1
1
0
2,3
1
1,52
200 (184)
1
23,7
Ramo "DB1"
0
0
1
3
2,1
1
1,45
200 (184)
1
23,7
Ramo "DC1" - "DI1"
32
28
31
7
79,1
1
8,89
200 (184)
1
23,7
-
Verifica della tubazione verso l’esterno PVCØ200 con pendenza 0.8%
In merito a tale verifica, si tiene a precisare che le portate di scarico di tali tubazioni risultano
inferiori alla portata Qmax fornita dalla norma UNI 12056-2 nel prospetto B.2 per una pendenza
dello 0.5%; pertanto, si può concludere che tali collettori di scarico risultano a maggior ragione
verificati, avendo una pendenza dello 0.8%.
Collettore sez2
Collettore sez3
•
Orinat.
WC
Lavabo
Lav.
bar
ΣDU
K
Qww
ØN
i
Qmax
0
1
2
3
4,4
1
2,10
200(184)
0,5
16,7
32
28
31
7
79,1
1
8,89
200
0,5
16,7
Curva Sud
BLOCCO TIPO "E"
Orinatoio
WC
Lavabo
Lav.
bar
ΣDU
K
Qww
ØN
i
Qmax
0
0
1
2
1,5
1
1,22
100 (96)
1
4,2
Ramo "SE"
SE4 - SE5
RTP: AREA PROGETTO ASSOCIATI - COOPROGETTTI - Ing. ARMENI (Legale rappresentante ing. R. Regni)
Via della Gabbia n° 7 - 06123 Perugia - Tel. +39 075 5731708 – Fax +39 075 5736689
e-mail: [email protected], C.F. e P. IVA 01808770547
ISO9001/2008
Cert. N. 3548/2
Pag. n. 13 di 33
Relazione di calcolo di impianti meccanici
Progetto Esecutivo
SE18 - SE16
0
1
2
0
2,6
1
1,61
100 (96)
1
4,2
SE17 - SE16
0
0
3
0
0,9
1
0,95
100 (96)
1
4,2
SE16 - SE13
0
1
5
0
3,5
1
1,87
100 (96)
1
4,2
SE15 - SE14
0
3
1
0
6,3
1
2,51
100 (96)
1
4,2
SE14 - SE13
0
3
2
0
6,6
1
2,57
100 (96)
1
4,2
SE13 - SE11
0
4
7
0
10,1
1
3,18
100 (96)
1
4,2
SE10 - SE9
0
4
0
0
8
1
2,83
100 (96)
1
4,2
SE8 - SE7
4
0
0
0
1,2
1
1,10
100 (96)
1
4,2
SE9 - SE6
4
4
0
0
9,2
1
3,03
125 (113)
1
6,8
SE12 - SE11
6
0
3
0
2,7
1
1,64
100 (96)
1
4,2
SE11 - SE6
6
4
10
0
12,8
1
3,58
100 (96)
1
4,2
SE6 - SE4
10
8
10
0
22
1
4,69
125 (113)
1
6,8
SE4 - SE1
10
8
11
2
23,5
1
4,85
125 (113)
1
6,8
Ramo "SD"
SD3 - SD2
0
0
0
3
1,8
1
1,34
100 (96)
1
4,2
SD1 - SD3
0
0
0
3
1,8
1
1,34
125 (113) 1
6,8
SC2 - SC1
0
1
1
2,3
1
1,52
125(113)
1
6,8
BLOCCO TIPO "F"
Orinatoio WC
0
Lav.
Lavabo bar
ΣDU
K
Qww
ØN
i
Qmax
SF5 - SF4
0
3
0
0
6
1
2,45
100 (96)
1
4,2
SF4 - SF2
0
3
0
0
6
1
2,45
125 (113) 1
6,8
SF3 - SF2
0
0
6
0
1,8
1
1,34
100 (96)
1
4,2
SF2 - SF6
0
4
6
0
9,8
1
3,13
125 (113) 1
6,8
SF6 - SF1
0
4
7
0
10,1
1
3,18
125 (113) 1
6,8
SG8 -SG7
0
4
0
0
8
1
2,83
100 (96)
1
4,2
SG6 - SG5
4
0
0
0
1,2
1
1,10
100 (96)
1
4,2
SG7 - SG4
4
4
0
0
9,2
1
3,03
125 (113) 1
6,8
SG9 - SG10
10
0
0
0
3
1
1,73
100 (96)
4,2
SG14 - SG13
0
0
4
0
1,2
1
1,10
100 (96)
1
4,2
SG12 - SG11
0
3
0
0
6
1
2,45
100 (96)
1
4,2
SG15 - SG16
0
0
4
0
1,2
1
1,10
100 (96)
1
4,2
SG16 - SG17
0
0
4
0
1,2
1
1,10
100 (96)
1
4,2
SG15 - SG17
0
3
4
0
7,2
1
2,68
100 (96)
1
4,2
SG17 - SG13
0
3
4
0
7,2
1
2,68
100 (96)
1
4,2
SG13 - SG11
0
3
8
0
8,4
1
2,90
100 (96)
1
4,2
SG11 - SG10
0
6
8
0
14,4
1
3,79
100 (96)
1
4,2
Ramo "SC"
Ramo "SF"
Ramo "SG"
1
SG10 - SG4
10
6
8
0
17,4
1
4,17
100 (96)
1
4,2
SG4 - SG1
14
10
8
0
26,6
1
5,16
125 (113) 1
6,8
RTP: AREA PROGETTO ASSOCIATI - COOPROGETTTI - Ing. ARMENI (Legale rappresentante ing. R. Regni)
Via della Gabbia n° 7 - 06123 Perugia - Tel. +39 075 5731708 – Fax +39 075 5736689
e-mail: [email protected], C.F. e P. IVA 01808770547
ISO9001/2008
Cert. N. 3548/2
Pag. n. 14 di 33
Relazione di calcolo di impianti meccanici
Progetto Esecutivo
Ramo "SH"
SH7 - SH8
0
3
0
0
6
1
2,45
100 (96)
1
4,2
SH6 - SH5
0
0
3
0
0,9
1
0,95
100 (96)
1
4,2
SH8 - SH5
0
3
0
0
6
1
2,45
125 (113) 1
6,8
SH11 - SH10
0
1
0
0
2
1
1,41
100 (96)
1
4,2
SH9 - SH10
0
0
2
0
0,6
1
0,77
100 (96)
1
4,2
SH10 - SH4
0
1
2
0
2,6
1
1,61
100 (96)
1
4,2
SH5 - SH4
0
3
3
0
6,9
1
2,63
125 (113) 1
6,8
SH4 - SH2
0
4
5
2
10,7
1
3,27
125 (113) 1
6,8
SH2 - SH1
0
4
6
2
11
1
3,32
125 (113) 1
6,8
SI9 - SI8
0
4
0
0
8
1
2,83
100 (96)
1
4,2
SI5 - SI4
4
0
0
0
1,2
1
1,10
100 (96)
1
4,2
SI8 - SI3
4
4
0
0
9,2
1
3,03
125 (113) 1
6,8
SI7 - SI6
4
0
4
0
2,4
1
1,55
100 (96)
1
4,2
SI3 - SI2
8
4
4
0
11,6
1
3,41
125 (113) 1
6,8
SI11 - SI10
0
0
3
0
0,9
1
0,95
100 (96)
1
4,2
SI12 - SI10
0
1
0
0
2
1
1,41
100 (96)
1
4,2
SI10 - SI2
0
2
3
0
4,9
1
2,21
125 (113) 1
6,8
SI2 - SI1
8
5
7
0
14,5
1
3,81
125 (113) 1
6,8
Ramo "SI"
-
Verifica dei collettori interni PPØ200 con pendenza 1%
Orinat.
WC
Lavabo
Lav.
bar
ΣDU
K
Qww
ØN
i
Qmax
Ramo "SC1" - "SD1"
0
1
1
6
5,9
1
2,43
200 (184)
1
23,7
Ramo "SE1" - "SF1"
10
12
18
2
33,6
1
5,80
200 (184)
1
23,7
Ramo "SI1" - "SG1"
22
19
21
2
52,1
1
7,22
200 (184)
1
23,7
-
Verifica della tubazione verso l’esterno PVCØ200 e PVCØ250 con pendenza 0.8%
In merito a tale verifica, si tiene a precisare che le portate di scarico di tali tubazioni risultano
inferiori alla portata Qmax fornita dalla norma UNI 12056-2 nel prospetto B.2 per una pendenza
dello 0.5%; pertanto, si può concludere che tali collettori di scarico risultano a maggior ragione
verificati, avendo una pendenza dello 0.8%.
Collettore sez4
Tratto P6-E2
(distinti più parte
curva sud)
Collettore sez5-B
Orinat.
WC
Lavabo
Lav.
bar
ΣDU
K
Qww
ØN
i
Qmax
0
1
1
3
4,1
1
2,02
200
0,5
16,7
32
30
34
13
87,6
1
9,36
250
0,5
31,6
32
31
39
4
85,7
1
9,26
200
0,5
16,7
RTP: AREA PROGETTO ASSOCIATI - COOPROGETTTI - Ing. ARMENI (Legale rappresentante ing. R. Regni)
Via della Gabbia n° 7 - 06123 Perugia - Tel. +39 075 5731708 – Fax +39 075 5736689
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Relazione di calcolo di impianti meccanici
Progetto Esecutivo
4. Rete di protezione idrica antincendio
4.1. Caratteristiche generali
L’approvvigionamento idrico dell’attuale impianto antincendio avviene da una riserva idrica di
idonea capacità il cui caricamento è affidato al pubblico acquedotto; alla vasca di accumulo è
attualmente collegato un gruppo di pressurizzazione (certificato a norma UNI EN 12845) idoneo a
soddisfare il fabbisogno di portata e prevalenza idraulica richiesto dalla normativa vigente.
L’impianto è in grado di garantire il funzionamento in contemporanea di 2 colonne costituite da 3
idranti ciascuna, per una portata totale di 720 l/min, con una pressione residua al bocchello di
almeno 2 bar per la bocca idraulicamente sfavorita.
Oggetto dell’intervento è la modifica e/o la ristrutturazione di alcune zone del complesso servite
dell’impianto antincendio. In particolare:
- N.4 idranti UNI 70 per la “zona campo” con una portata di 300 lt/min e una pressione residua
alla bocca di 4 bar (due dei quali già installati);
- N.30 idranti UNI 45 da esterno posti nella zona “curve e tribune” (una diramazione con n. 6
idranti è stata prevista per integrare la rete già esistente in tribuna ovest) con una portata di
120 lt/min e una pressione residua alla bocca di 2 bar;
- N.9 idranti UNI 45 da esterno posti nella zona “ingresso tornelli” con una portata di 120 lt/min
e una pressione residua alla bocca di 2 bar;
Resta invariata la rete di protezione esterna e quella all’interno della tribuna “ovest” attualmente
esistente.
La nuova porzione d’impianto sarà realizzata con un doppio anello: uno a livello 0 ed uno a livello
1. L’anello a livello 0 è a sua volta suddiviso in un anello interno ed un anello esterno.
La rete di distribuzione sarà realizzata in acciaio ed in polietilene. I tratti interrati sono realizzati con
tubo in polietilene PN 16 – DEΦ140 ” (norma UNI 7611 tipo 312 e DIN 8074) interrato ad una
profondità di circa cm. 90 cm su un letto di sabbia lavata di 10 cm. e ricoperto da materiale arido. I
tratti a vista (o in traccia) sono realizzati in acciaio nero DN 100 e DN125 (quest’ultimo per
allacciare la nuova rete con il gruppo di pressurizzazione esistente), entrambi con opportuna
coibentazione termica, finitura in guscio di alluminio e cavo scaldante per la protezione contro il
gelo.
Le derivazioni secondarie a servizio degli idranti UNI70 sono realizzate in acciaio nero coibentato
DN65, mentre per gli stacchi a servizio degli idranti UNI 45 sono in acciaio nero coibentato DN40;
tutti i tratti, ove necessario sono dotati di cavetto scaldante per la protezione contro il gelo.
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Relazione di calcolo di impianti meccanici
Progetto Esecutivo
L’alimentazione della nuova rete avverrà dal locale a livello 0 dove è ubicato il gruppo di
pressurizzazione: dall’attuale tubazione di mandata del gruppo si allaccerà la nuova rete di
distribuzione in DN125.
4.2. Dimensionamento impianto idranti
Le colonne idraulicamente più sfavorite non sono oggetto di questo intervento (idranti serventi i
piani alti della tribuna ovest) e pertanto la peggior condizione di calcolo non è oggetto di modifica.
Si precisa inoltre che il gruppo attualmente installato ha le caratteristiche idrauliche necessarie ad
asservire la condizione più sfavorita.
L’attuale gruppo di pressurizzazione antincendio è costituito da una elettropompa di servizio, una
pompa di riserva oltre ad una pompa jokey. Il gruppo ha una portata di 48 mc/h (per la pompa di
servizio e la pompa di riserva) ed una prevalenza di 60 mt.c.a.
Tuttavia, modificando in maniera sostanziale l’attuale rete antincendio (ovvero quella del campo e
dei spalti nord, sud e tribuna est esistenti) si procede comunque alla verifica dell’impianto
antincendio per le due situazioni più sfavorite della nuova rete.
La prima tiene conto del funzionamento in contemporaneo di n.1 idrante antincendio UNI70
idraulicamente più sfavorito (contrassegnati da un cerchio). La fornitura complessiva sarà di 300
lt/min con una pressione residua pressione residua alla lancia di 4.0 bar per un tempo di almeno
60 min.
La seconda condizione di verifica tiene conto del funzionamento in contemporaneo di n.4 idranti
UNI 45 (contrassegnati da un quadrato). La fornitura complessiva sarà di 480 lt/min con una
pressione residua pressione residua alla lancia di 2.0 bar per un tempo di almeno 60 min.
Di seguito si riporta lo schema tipico della rete di idranti.
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Progetto Esecutivo
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Relazione di calcolo di impianti meccanici
Progetto Esecutivo
Calcolo rete alimentazione n.1 idrante UNI70 zona campo.
Portata acqua totale 300 lt/min prevalenza residua al bocchiello 4 bar
SOLUZIONE CON 1 IDRANTE UNI 70
tratto
A'-A"'
L (m)
2
Lequiv (m)
2,2
Ltot (m)
4,2
Q (l/min)
300
Dint (mm) C pEE' (bar) pRETE (bar)
69,7
120
0,015
A-A'
15
1,5
16,5
300
69,7
120
A-B
208
15
223
300
107,1
120
B-FORN.
305
10,2
315,2
300
131,7
120
P1=
0,2
bar
P2=
4
bar
TUBO
DN65
0,057
DN65
0,096
DN100
0,049
J20=
0,05
bar
Pbocc=
0,50
bar
PA=
4,82
bar
pressione derivazione anello-monitore antincendio
PAF=
0,10
bar
perdita di carico anello (ACCIAIO DN100)
PFONR=
0,05
bar
perdita di carico da punto di fornitura ad alimentazione anello (ACCIAIO DN125)
PTOT=
4,97
bar
perdita di carico totale
DN125
Legenda:
L = Lunghezza tratto [m]
Q = Portata [l/min.]
D = diametro interno tubazione
C= coefficiente che dipende dalla natura del tubo (150 per tubi in plastica – 120 per acciaio)
Il gruppo antincendio attualmente installato con una prevalenza di 60 mt.c.a., è in grado di
soddisfare la condizione di calcolo.
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Progetto Esecutivo
Calcolo rete alimentazione n.4 idranti zona tribuna est.
Portata acqua totale 480 lt/min prevalenza residua al bocchiello 2 bar
SOLUZIONE CON 4 IDRANTI UNI 45
tratto
A-A'
L (m)
4
Lequiv (m)
9,4
Ltot (m)
13,4
Q (l/min)
120
Dint (mm) C pEE' (bar) pRETE (bar)
42,5
120 0,095
TUBO
DN40
A-B
4
2,2
6,2
120
107,1
120
0,000
DN100
B-C
2
2,2
4,2
240
107,1
120
0,001
DN100
C-D
4
2,2
6,2
360
107,1
120
0,004
DN100
D-E
278
18
296
480
107,1
120
0,303
DN100
E-FORN.
305
10,2
315,2
480
131,7
120
P1=
0,2
bar
P2=
4
bar
J20=
0,05
bar
Pbocc=
0,50
bar
PA=
4,85
bar
pressione derivazione anello-monitore antincendio
PAF=
0,30
bar
perdita di carico anello (ACCIAIO DN100)
PFONR=
0,12
bar
perdita di carico da punto di fornitura ad alimentazione anello (ACCIAIO DN125)
PTOT=
5,27
bar
perdita di carico totale
0,118
DN125
Legenda:
L = Lunghezza tratto [m]
Q = Portata [l/min.]
D = diametro interno tubazione
C= coefficiente che dipende dalla natura del tubo (150 per tubi in plastica – 120 per acciaio)
Il gruppo antincendio attualmente installato con una prevalenza di 60 mt.c.a., è in grado di
soddisfare la condizione di calcolo.
4.3. Conclusioni
La ristrutturazione di porzione impianto non pregiudicano il funzionamento del medesimo e sono
compatibili all’impianto di pressurizzazione esistente.
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Progetto Esecutivo
5. Nuovo stadio – Ventilazione meccanica locali +5.70
Sono dimensionati in base alle norme CONI e alla normativa vigente UNI 10339.
CURVA NORD
CURVA NORD
N. loc. Destinazione d'uso del locale
N
Qe. TOT
37,00
5,70 210,90
N11 LOCALE TECNICO
È stato previsto l’installazione di un estrattore a parete da 150 mc/h
0,5
105
44,00
5,70 250,80
N12 DEPOSITO
È stato previsto l’installazione di un estrattore a parete da 150 mc/h
0,5
125
8
8
719
1763
2482
0,5
0,5
5
8
5
8
8
51
9
38
28
64
86
102
377
N10
N10
WC DONNE
WC UOMINI
S
31,00
76,00
h
2,90
2,90
V
89,90
220,40
È stato previsto l’installazione di un ventilatore cassonato da 2600 mc/h.
Canale di estrazione principale da Ø350mm e rami secondari da Ø200mm.
La velocità di estrazione è stata considerata pari a 7-8 m/s.
N13
N17
N17
N17
N1
N1
N1
DEPOSITO
DEPOSITO
ANTIBAGNO
BAGNO
ANTIBAGNO
WC
WC H
35,00
6,20
2,60
1,20
4,40
3,70
4,40
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
101,50
17,98
7,54
3,48
12,76
10,73
12,76
È stato previsto l’installazione di un ventilatore cassonato da 550 mc/h.
Canale di estrazione principale da Ø200mm e rami secondari da Ø200mm e Ø100mm.
La velocità di estrazione è stata considerata pari a 7-8 m/s.
N1 PRIMO SOCCORSO
42,00
2,90 121,80
2,5
305
È stato previsto l’installazione di un recuperato a flussi incrociati a doppia velocità: con
portata aria di rinnovo a bassa velocità 250 mc/h;
portata aria di rinnovo ad alta velocità 400 mc/h.
N9
N9
N9
WC UOMINI
WC DONNE
WC H
55,00
20,00
4,50
3,00
3,00
3,00
165,00
60,00
13,50
8,0
8,0
8,0
1320
480
108
1908
È stato previsto l’installazione di un ventilatore cassonato da 2300 mc/h.
Canale di estrazione principale da Ø350mm e rami secondari da Ø200mm.
La velocità di estrazione è stata considerata pari a 7-8 m/s.
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Relazione di calcolo di impianti meccanici
N15
N15
N15
DEPOSITO
ANTIBAGNO
BAGNO
Progetto Esecutivo
9,20
2,90
1,40
5,70
5,70
5,70
52,44
16,53
7,98
26
83
64
173
0,5
5,0
8,0
È stato previsto l’installazione di un ventilatore cassonato da 200 mc/h.
Canale di estrazione principale da Ø100mm e rami secondari da Ø100mm.
La velocità di estrazione è stata considerata pari a 7-8 m/s.
3,50
N16 LOCALE TECNICO
17,00
59,50
È stato previsto l’installazione di un estrattore a parete da 100 mc/h
0,5
30
DISTINTI
DISTINTI
N.
loc.
Destinazione d'uso del locale
S
h
V
N
Qe. TOT
23,00
3,00
172,50
E1 PRIMO SOCCORSO
69,00
2,5
È stato previsto l’installazione di un recuperato a flussi incrociati a doppia velocità: con
portata aria di rinnovo a bassa velocità 250 mc/h;
portata aria di rinnovo ad alta velocità 400 mc/h.
6,00
3,00
E1 WC H
18,00
È stato previsto l’installazione di un estrattore a soffitto da 150 mc/h
8,0
144,00
9,00
3,00
E2 DEPOSITO
27,00
È stato previsto l’installazione di un estrattore a parete da 100 mc/h
0,5
13,50
8,0
8,0
8,0
0,5
5,0
8,0
1392,00
480,00
108,00
11,25
37,50
48,00
2076,75
E11
E11
E11
E13
E13
E13
WC UOMINI
WC DONNE
WC H
DEPOSITO
ANTIBAGNO
WC
58,00
20,00
4,50
7,50
2,50
2,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
174,00
60,00
13,50
22,50
7,50
6,00
È stato previsto l’installazione di un ventilatore cassonato da 2300 mc/h.
Canale di estrazione principale da Ø350mm e rami secondari da Ø200mm.
La velocità di estrazione è stata considerata pari a 7-8 m/s.
9,00
3,00
E5 DEPOSITO
27,00
È stato previsto l’installazione di un estrattore a parete da 100 mc/h
0,5
13,50
22,00
5,70 125,40
E13 LOCALE TECNICO
È stato previsto l’installazione di un estrattore a parete da 100 mc/h
0,5
62,70
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Progetto Esecutivo
CURVA SUD
CURVA SUD
N.
loc.
Destinazione d'uso del locale
S14
S15
S15
S15
LOCALE TECNICO
DEPOSITO
ANTIBAGNO
BAGNO
S
h
V
N
Qe. TOT
17,00
9,20
2,90
1,40
5,70
5,70
5,70
5,70
96,90
52,44
16,53
7,98
0,5
0,5
5,0
8,0
48,45
26,22
82,65
63,84
221,16
È stato previsto l’installazione di un ventilatore cassonato da 200 mc/h.
Canale di estrazione principale da Ø100mm e rami secondari da Ø100mm.
La velocità di estrazione è stata considerata pari a 7-8 m/s.
40,00
3,00 120,00 2,5
300,00
S1 PRIMO SOCCORSO
È stato previsto l’installazione di un recuperato a flussi incrociati a doppia velocità: con
portata aria di rinnovo a bassa velocità 250 mc/h;
portata aria di rinnovo ad alta velocità 400 mc/h.
S1
S1
S14
S14
S14
S11
WC
WC H
DEPOSITO
ANTIBAGNO
WC
WC UOMINI
2,00
3,50
6,00
2,50
1,50
35,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
6,00
10,50
18,00
7,50
4,50
105,00
8,0
8,0
0,5
5,0
8,0
8,0
48,00
84,00
9,00
37,50
36,00
840,00
1054,50
È stato previsto l’installazione di un ventilatore cassonato da 1200 mc/h.
Canale di estrazione principale da Ø250mm e rami secondari da Ø200mm e Ø100mm.
La velocità di estrazione è stata considerata pari a 7-8 m/s.
S10
S10
S10
WC UOMINI
WC DONNE
WC H
50,00
32,00
4,50
3,00
3,00
3,00
150,00
96,00
13,50
8,0
8,0
8,0
1200,00
768,00
108,00
2076,00
È stato previsto l’installazione di un ventilatore cassonato da 2300 mc/h.
Canale di estrazione principale da Ø350mm e rami secondari da Ø200mm.
La velocità di estrazione è stata considerata pari a 7-8 m/s.
S13
S13
S13
S9
S9
S9
DEPOSITO
ANTIBAGNO
WC
WC UOMINI
WC DONNE
WC H
7,00
3,00
1,50
30,00
12,00
3,50
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
21,00
9,00
4,50
90,00
36,00
10,50
8,0
5,0
8,0
8,0
8,0
8,0
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168,00
45,00
36,00
720,00
288,00
84,00
ISO9001/2008
Cert. N. 3548/2
Pag. n. 23 di 33
Relazione di calcolo di impianti meccanici
Progetto Esecutivo
1341,00
È stato previsto l’installazione di un ventilatore cassonato da 1500 mc/h.
Canale di estrazione principale da Ø250mm e rami secondari da Ø200mm.
La velocità di estrazione è stata considerata pari a 7-8 m/s.
14,00
3,00
S12 LOCALE TECNICO
42,00
È stato previsto l’installazione di un estrattore a parete da 100 mc/h
0,5
21,00
6,00
3,00
S16 DEPOSITO
18,00
È stato previsto l’installazione di un estrattore a parete da 100 mc/h
0,5
9,00
40,00
3,00 120,00 2,5
300,00
S2 PRIMO SOCCORSO
È stato previsto l’installazione di un recuperato a flussi incrociati a doppia velocità: con
portata aria di rinnovo a bassa velocità 250 mc/h;
portata aria di rinnovo ad alta velocità 400 mc/h.
S2
S2
S2
ANTIBAGNO
WC
WC H
6,00
3,00
5,00
3,00
3,00
3,00
18,00
9,00
15,00
5,0
8,0
8,0
90,00
72,00
120,00
282,00
È stato previsto l’installazione di un ventilatore cassonato da 300 mc/h.
Canale di estrazione principale da Ø200mm e rami secondari da Ø200mm.
La velocità di estrazione è stata considerata pari a 7-8 m/s.
Saranno inoltre installati degli estrattori a parete di portata di rinnovo aria non inferiori a 100 mc/h
per tutti i locali “sottotribuna” e per tutti i locali tecnici ubicati a livello +13.20.
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Via della Gabbia n° 7 - 06123 Perugia - Tel. +39 075 5731708 – Fax +39 075 5736689
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Relazione di calcolo di impianti meccanici
Progetto Esecutivo
6. Impianto adduzione gas metano
L’impianto di adduzione gas è progettato in predisposizione di futuri utilizzi:
1. Alimentazione di centrale termica adibiti al riscaldamento e produzione di a.c.s. di locali con
generica destinazione d’uso (di seguito definito come IMPIANTO.1);
2. Alimentazione di centrale termica adibita al riscaldamento e produzione di a.c.s. di locali
destinati a piscina ed accessori (di seguito definito come IMPIANTO.2).
La zona adibita a centrale termica, per gli usi di cui al punto 1., è prevista a piano seminterrato
(quota +0.00) zona curva NORD, come indicato nella tavola MEC12.
La zona adibita a centrale termica, per gli usi di cui al punto 2., è prevista a piano seminterrato
(quota +0.00) zona curva SUD Ospiti, come indicato nella tavola MEC12.
L’adduzione gas da rete pubblica è prevista nei punti prossimi alla rete esterna esistente, punti nei
quali è prevista l’installazione di un pozzetto:
−
Pozzetto N. 1.1 (per l’impianto.1);
−
Pozzetto N. 2.1 (per l’impianto.2).
Di seguito si riportano i calcoli di dimensionamento delle tubazioni e la caduta di pressione totale.
Si precisa che la progettazione in oggetto non indica la distribuzione interna ai locali tecnici in
quanto al momento non risultano definite con precisione ne le utenze ne tanto meno le
apparecchiature che saranno ubicate all’interno delle suddette centrali termiche.
Pertanto al fine di quantificare le perdite di pressione sulle tubazioni interne, sono stati considerati
dei sviluppi “tipici” e conformi alla struttura architettonica dell’edificio; i sviluppi delle tubazioni sono
comprensivi di pezzi speciali (curve, gomiti, derivazioni, rubinetti) che ne quantificano la lunghezza
virtuale complessiva.
La caduta di pressione è stata calcolata seguendo come “Linea Guida” la norma UNI 7129-01/08.
Si sottolinea che la norma 7129-1/08 è specifica per impianti che alimentano apparecchi utilizzatori
di singola portata termica non superiore a 35 kW. Tuttavia detta norma è stata presa come linea
guida per il dimensionamento della tubazione. Nello specifico si utilizzano le relazioni riportate in
APPENDICE A di detta norma:
Δp =2,28 x 10 4 x
0,6 x L x Q 1.8
D 4.8
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Relazione di calcolo di impianti meccanici
Progetto Esecutivo
∆P: Perdita di carico in mbar;
Q : Portata nominale in m3/h;
D : Diametro interno della tubazione in mm;
L : Lunghezza della tubazione in m (comprensiva delle lunghezze virtuali).
1) Dimensionamento IMPIANTO.1
Potenza termica servita:
Vista le dimensioni dei locali da climatizzare, è stata ipotizzata una potenza termica necessaria di
1200 kW.
Il calcolo della tubazione è stato suddiviso in tratti, ciascuno di questi è caratterizzato da tipologia
di posa, diametro tubazione, tipologia di materiale.
Pertanto si individuano i seguenti tratti:
•
tratto 1: tratto dal pozzetto N. 1.1 al pozzetto N. 1.2, costituito da n. 2 linee interrate di
uguale diametro PEAD S5 Ø125 (la portata termica è stata suddivisa su n. 2 tubazioni
identiche);
•
tratto 2: tratto dal pozzetto N. 1.2 ai apparecchi utilizzatori, costituito da n. 2 linee
installabili a vista di uguale diametro FeZn DN 100 (la portata termica è stata suddivisa su
n. 2 tubazioni identiche)
Si precisa che il tratto 2 non è oggetto del presente progetto, tuttavia è stato considerato al
fine di valutare anche le perdite di pressione all’interno delle future tubazioni.
Combustibile
-
[-]
Metano
Potere calorifico inferiore
Hi
[kJ/m3]
34560
Potenzialità termica complessiva
Qn
[kW]
1200
Portata termica complessiva
Qv
[m3/h
125.5
Portata termica su una singola linea
Qv
[m3/h
62.75
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Relazione di calcolo di impianti meccanici
Progetto Esecutivo
TRATTO 1
Diametro interno (PEAD S5 Ø125)
D
[mm]
102
Lunghezza reale
Lr
[m]
160
Lunghezza complessiva
L
[m]
165
Portata termica su una singola linea
Qv
[m3/h
62.75
Perdita di carico
∆P
[mbar]
0.8870
Diametro interno (Fe Zn DN100)
D
[mm]
106.2
Lunghezza reale
Lr
[m]
40
Lunghezza complessiva
L
[m]
50
Portata termica su una singola linea
Qv
[m3/h
62.75
Perdita di carico
∆P
[mbar]
0.2215
TRATTO 2
La perdita di carico complessiva nell’impianto.1 è pari a 1.1085 mbar.
La perdita di pressione può ritenersi ragionevolmente ridotta per un impianto di detta potenzialità
termica.
2) Dimensionamento IMPIANTO.2
Potenza termica servita:
Vista le dimensioni dei locali da climatizzare e lo specifico utilizzo, nonché le utenze di acqua calda
sanitaria, è stata ipotizzata una potenza termica tipica di 500 kW.
Il calcolo della tubazione è stato suddiviso in tratti, ciascuno di questi è caratterizzato da tipologia
di posa, diametro tubazione, tipologia di materiale.
Pertanto si individuano i seguenti tratti:
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•
Progetto Esecutivo
tratto 1: tratto dal pozzetto N. 2.1 al pozzetto N. 2.2, costituito da n. 1 linea interrata di
diametro PEAD S5 Ø110;
•
tratto 2: tratto dal pozzetto N. 2.2 all’apparecchio utilizzatore, costituito da n. 1 linea
installabile a vista di diametro FeZn DN 80.
Si precisa che il tratto 2 non è oggetto del presente progetto, tuttavia è stato considerato al
fine di valutare anche le perdite di pressione all’interno delle future tubazioni.
Combustibile
-
[-]
Metano
Potere calorifico inferiore
Hi
[kJ/m3]
34560
Potenzialità termica complessiva
Qn
[kW]
500
Portata termica complessiva
Qv
[m3/h
52.3
Diametro interno (PEAD S5 Ø125)
D
[mm]
89.8
Lunghezza reale
Lr
[m]
30
Lunghezza complessiva
L
[m]
32
Portata termica
Qv
[m3/h
52.3
Perdita di carico
∆P
[mbar]
0.2284
Diametro interno (Fe Zn DN100)
D
[mm]
89.8
Lunghezza reale
Lr
[m]
50
Lunghezza complessiva
L
[m]
60
Portata termica su una singola linea
Qv
[m3/h
52.3
Perdita di carico
∆P
[mbar]
0.6780
TRATTO 1
TRATTO 2
La perdita di carico complessiva nell’impianto.1 è pari a 0.9064 mbar.
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Progetto Esecutivo
La perdita di pressione può ritenersi ragionevolmente ridotta per un impianto di detta potenzialità
termica.
Si precisa che la posa delle tubazioni previste a progetto sarà realizzata in conformità alla
normativa vigente:
−
D.M. 12 Aprile 1996 e s.m.i.;
−
Norma UNI 7129-1/08.
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Progetto Esecutivo
7. Nuovo Stadio – Impianto di climatizzazione Locali primo Soccorso
Si riportano di seguito i dimensionamenti degli impianti di climatizzazione invernale per i locali
adibiti a primo soccorso, in base alle potenze termiche di picco calcolate secondo la normativa
vigente (L. 10/91 e s.m.i.). I calcoli di picco e le relative stratigrafie delle strutture murarie dei locali,
sono riportati in allegato alla presente (ALLEGATO.1).
Il calcolo di picco è eseguito con temperatura esterna di -5°C e temperatura interna di 20°C, come
indicato da norma.
Le unità installate sono di tipo ad espansione diretta a pompa di calore con unità esterna ad alta
efficienza munita di compressore ad inverter. La tipologia di sistema di climatizzazione permette
l’utilizzo anche durante la stagione estiva in funzione di raffrescamento.
Il sistema di climatizzazione invernale deve rispettare i vincoli normativi fissati dal D.Lgs. 28/2011
in materia di utilizzo di fonti rinnovabili, in particolar modo l’utilizzo la percentuale di fonti rinnovabili
utilizzata per la climatizzazione invernale.
Si precisa infatti, che i locali in oggetto, classificati secondo il DPR 412/93 e s.m.i., come locali di
supporto alle attività sportive E.6 (3), hanno un fabbisogno nullo di acqua calda sanitaria (a.c.s.) e
pertanto la quota parte di energia da fonte rinnovabile è stata stimata solamente per la
climatizzazione invernale.
Nello specifico i sistemi ad espansione diretta devono avere un rendimento medio stagionale
superiore a 2,875.
In merito alla produzione di a.c.s., anche se il fabbisogno del locale è nullo, è stato previsto un
boiler elettrico per produrre acqua calda in caso di emergeza.
N1 - Primo soccorso – Curva Nord
Locale
Potenza termica di picco
Primo soccorso
6,20 kW
Antibagno e WC
3,50 kW
Totale
9,70 kW
È stato previsto un impianto di climatizzazione costituito da una pompa di calore (VRV) e radiatori
elettrici:
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Progetto Esecutivo
Potenza termica installata (PdC): 12.8 kW (Te=-5°C, Ta=20°C)
Potenza termica installata (termoarredi elettrici): 1.0 kW + 1.0 kW
La potenza complessiva installata soddisfa la potenza termica di picco richiesta dal locale.
E1 - Primo soccorso – Distinti
Locale
Potenza termica di picco
Primo soccorso
3,92 kW
WC
2,31 kW
Totale
6,23 kW
È stato previsto un impianto di climatizzazione costituito da una pompa di calore (monosplit) ed un
radiatore elettrico:
Potenza termica installata (PdC): 10.0 kW (Te=-5°C, Ta=20°C)
Potenza termica installata (termoarredo elettrico): 1.0 kW
La potenza complessiva installata soddisfa la potenza termica di picco richiesta dal locale.
S1 - Primo soccorso – Curva Sud
Locale
Potenza termica di picco
Primo soccorso
5,94 kW
WC
1,75 kW
Totale
7,69 kW
È stato previsto un impianto di climatizzazione costituito da una pompa di calore (VRV) e radiatore
elettrico:
Potenza termica installata (PdC): 12.8 kW (Te=-5°C, Ta=20°C)
Potenza termica installata (termoarredo elettrico): 1.0 kW
La potenza complessiva installata soddisfa la potenza termica di picco richiesta dal locale.
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Progetto Esecutivo
S2 - Primo soccorso – Curva Sud
Locale
Potenza termica di picco
Primo soccorso
6,45 kW
Antibagno e WC
3,80 kW
Totale
10,25 kW
È stato previsto un impianto di climatizzazione costituito da una pompa di calore (VRV) e radiatore
elettrico:
Potenza termica installata (PdC): 12.8 kW (Te=-5°C, Ta=20°C)
Potenza termica installata (termoarredo elettrico): 1.0 kW
La potenza complessiva installata soddisfa la potenza termica di picco richiesta dal locale.
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Progetto Esecutivo
8. ALLEGATO.1 – Calcolo di picco e stratigrafie strutture
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Progetto:
CALCOLO DI PICCO - ALLEGATO 1
DATI
di
PROGETTO
Altitudine
Latitudine
Longitudine
Temperatura esterna
Località di riferimento per temperatura esterna
Gradi giorno
Località di riferimento per gradi giorno
Zona climatica
Velocità del vento media giornaliera [media annuale]
Direzione prevalente del vento
Località di riferimento del vento
Zona vento
Località rif. irradiazione
[m]
Te
pag. 1
[°C]
[°C•24h]
[m/s]
1
;
Irradiazione globale su superficie verticale (MJ/m²)
mese
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
NNW
NW
WNW
W
WSW
ottobre
2.8
2.9
3.9
5.5
7.3
9.1
novembre
1.8
1.8
2.0
2.8
4.0
5.3
dicembre
1.4
1.4
1.5
2.2
3.4
4.8
gennaio
1.6
1.6
1.7
2.5
3.6
4.9
febbraio
2.4
2.4
2.9
4.0
5.4
6.8
marzo
3.6
3.9
5.0
6.5
8.0
9.1
aprile
5.3
6.1
7.7
9.3
10.5
11.2
Inizio riscaldamento
Fine riscaldamento
Durata periodo di riscaldamento
Ore giornaliere di riscaldamento
Situazione esterna :
Temperatura aria ambiente
Umidità interna
Classe di permeabilità all'aria dei serramenti esterni:
(si veda singola struttura finestrata)
113
46°03'
13°14'
-5
UDINE
2323
UDINE
E
1.7
NE
SE
SW
10.6
6.7
6.4
6.3
8.1
9.9
11.2
SSE
SSW
11.7
7.9
7.8
7.5
9.1
10.4
10.7
p
[giorno]
[ore]
Ta
Ui
[°C]
[%]
S
12.4
8.4
8.3
8.0
9.6
10.6
10.2
oriz
9.4
5.0
4.0
4.4
7.0
10.9
15.3
15-10
15-04
183
14
in città
20.0
65.0
Te
14.2
8.7
4.8
3.5
5.0
8.6
13.3
Progetto:
CALCOLO DI PICCO - ALLEGATO 1
RIEPILOGO
GLOBALE EDIFICIO
837.5
Appart/zona/ambiente
Piano/Scala: 01
0101
01
02
03
DISPERSIONI
A
686.6
volume
1.220
0.984
1.014
S/V
Cdr
Cdl
terra
33867
dispers
33867
N1
N1 - PRIMO SOCCORSO
N1 - WC
N1 - ANTIBAGNO
223.7
166.56
40.64
16.52
199.8
151.14
32.10
16.54
1.120
1.102
1.266
0.998
9703
6199
2588
917
0102 S1
01 S1 - PRIMO SOCCORSO
02 S1 - WC
205.0
174.60
30.35
164.5
142.66
21.89
1.246
1.224
1.387
7689
5941
1748
0103
01
02
03
S2
S2 - PRIMO SOCCORSO
S2 - WC
S2 - ANTIBAGNO
247.0
176.52
45.31
25.19
209.0
156.90
28.93
23.20
1.182
1.125
1.566
1.086
10253
6457
2449
1347
0104 E1
01 E1 - PRIMO SOCCORSO
02 E1 - WC
161.8
117.53
44.31
113.3
85.44
27.84
1.429
1.376
1.592
6222
3917
2305
pag. 2
Progetto:
CALCOLO DI PICCO - ALLEGATO 1
CALCOLO DISPERSIONI DI CALORE PER SINGOLO AMBIENTE
AMBIENTE : 010101 N1 - PRIMO SOCCORSO
Te
Ta
= -5
= 20
nr
Co-str
q
01 100 P.E
1
02 219 S.E
1
03 212 S.E
1
04 100 P.E
1
05 300 P.I
1
06 400 S.I
1
07 101 P.E
1
08 101 P.E
1
09 500 PAV
1
10 600 SOF
1
TOTALI: dispvol
2645
q
1
es
N
N
N
E
U1
U1
W
E
U2
+
ric
2.5
largh
1.00
lungh
47.23
altez
3.20
volume
151.1
U
dt
lungh
al/la
A
0.47 25
4.30
3.20
10.07
1.13 25
1.30
2.10
2.73
1.88 25
1.30
0.74
0.96
0.47 25
7.68
3.20
24.58
0.45 20
8.55
3.20
25.47
1.03 20
0.90
2.10
1.89
0.51 25
1.00
3.20
3.20
0.51 25
1.00
3.20
3.20
2.13 20
1.00
47.23
47.23
0.48 25
1.00
47.23
47.23
(disptra•au%)
=
A
volume
3554
0%
6199 166.56
151.1
A•U•dt
117.04
77.26
45.21
285.70
227.19
38.82
40.64
40.64
2012.94
567.94
S/V
1.10
dispvol
2645
a.es
1.20
1.20
1.20
1.15
1.00
1.00
1.10
1.15
1.00
1.00
disptra
140
93
54
329
227
39
45
47
2013
568
AMBIENTE : 010102 N1 - WC
Te
Ta
= -5
= 20
nr
Co-str
q
01 100 P.E
1
02 102 P.E
1
03 300 P.I
1
04 500 PAV
1
05 600 SOF
1
TOTALI: dispvol
1797
q
1
es
N
N
U2
U2
+
ric
8.0
largh
1.00
lungh
10.03
altez
3.20
volume
32.1
U
dt
lungh
al/la
A
0.47 25
2.71
3.20
8.67
0.39 25
1.66
3.20
5.31
0.45 20
2.06
3.20
6.59
2.13 20
1.00
10.03
10.03
0.48 25
1.00
10.03
10.03
(disptra•au%)
=
A
volume
790
0%
2588
40.64
32.1
A•U•dt
100.81
51.92
58.80
427.48
120.61
S/V
1.27
dispvol
1797
a.es
1.20
1.20
1.00
1.00
1.00
disptra
121
62
59
427
121
AMBIENTE : 010103 N1 - ANTIBAGNO
Te
Ta
= -5
= 20
q
1
ric
5.0
largh
1.00
lungh
5.17
altez
3.20
volume
16.5
nr
Co-str
q
es
U
dt
lungh
al/la
A
01 300 P.I
1 U2
0.45 20
1.93
3.20
6.18
02 500 PAV
1 U2
2.13 20
1.00
5.17
5.17
03 600 SOF
1
0.48 25
1.00
5.17
5.17
TOTALI: dispvol
+
(disptra•au%)
=
A
volume
579
338
0%
917
16.52
16.5
pag. 3
A•U•dt
55.09
220.35
62.17
S/V
1.00
dispvol
579
a.es
1.00
1.00
1.00
disptra
55
220
62
Progetto:
CALCOLO DI PICCO - ALLEGATO 1
CALCOLO DISPERSIONI DI CALORE PER SINGOLO AMBIENTE
AMBIENTE : 010201 S1 - PRIMO SOCCORSO
Te
Ta
= -5
= 20
q
1
nr
Co-str
q
01 100 P.E
1
02 101 P.E
1
03 219 S.E
1
04 212 S.E
1
05 100 P.E
1
06 102 P.E
1
07 300 P.I
1
08 301 P.I
1
09 301 P.I
1
10 300 P.I
1
11 400 S.I
1
12 500 PAV
1
13 600 SOF
1
TOTALI: dispvol
2496
es
E
S
S
S
S
S
U2
U2
U2
U1
U1
U2
+
ric
2.5
largh
1.00
lungh
44.58
altez
3.20
volume
142.7
U
dt
lungh
al/la
A
0.47 25
6.68
3.20
21.38
0.51 25
1.66
3.20
1.62
1.13 25
1.30
2.10
2.73
1.88 25
1.30
0.74
0.96
0.47 25
1.40
3.20
4.48
0.39 25
0.92
3.20
2.94
0.45 20
2.38
3.20
7.62
0.49 20
5.40
3.20
17.28
0.49 20
2.01
3.20
6.43
0.45 20
6.25
3.20
18.11
1.03 20
0.90
2.10
1.89
2.13 20
1.00
44.58
44.58
0.48 25
1.00
44.58
44.58
(disptra•au%)
=
A
volume
3444
0%
5941 174.60
142.7
A•U•dt
248.50
20.57
77.26
45.21
52.08
28.78
67.93
167.62
62.39
161.54
38.82
1900.00
536.07
S/V
1.22
dispvol
2496
a.es
1.15
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
disptra
286
21
77
45
52
29
68
168
62
162
39
1900
536
AMBIENTE : 010202 S1 - WC
Te
Ta
= -5
= 20
q
1
nr
Co-str
q
01 300 P.I
1
02 300 P.I
1
03 500 PAV
1
04 600 SOF
1
TOTALI: dispvol
1226
es
U1
U2
U2
+
ric
8.0
largh
1.00
lungh
6.84
altez
3.20
volume
21.9
U
dt
lungh
al/la
A
0.45 20
3.13
3.20
10.02
0.45 20
2.08
3.20
6.66
2.13 20
1.00
6.84
6.84
0.48 25
1.00
6.84
6.84
(disptra•au%)
=
A
volume
522
0%
1748
30.35
21.9
A•U•dt
89.34
59.37
291.52
82.25
S/V
1.39
dispvol
1226
a.es
1.00
1.00
1.00
1.00
disptra
89
59
292
82
AMBIENTE : 010301 S2 - PRIMO SOCCORSO
Te
Ta
= -5
= 20
nr
01
02
03
04
05
06
07
Co-str
100 P.E
101 P.E
219 S.E
212 S.E
101 P.E
103 P.E
300 P.I
q
1
1
1
1
1
1
1
q
1
ric
2.5
es
E
S
S
S
E
W
U1
U
0.47
0.51
1.13
1.88
0.51
0.46
0.45
largh
1.00
dt
25
25
25
25
25
25
20
lungh
49.03
lungh
6.60
2.45
1.30
1.30
1.04
7.63
6.80
pag. 4
al/la
3.20
3.20
2.10
0.74
3.20
3.20
3.20
altez
3.20
A
21.12
4.15
2.73
0.96
3.33
24.42
19.87
volume
156.9
A•U•dt
245.52
52.68
77.26
45.21
42.27
281.39
177.24
dispvol
2746
a.es
1.15
1.00
1.00
1.00
1.15
1.10
1.00
disptra
282
53
77
45
49
310
177
Progetto:
CALCOLO DI PICCO - ALLEGATO 1
CALCOLO DISPERSIONI DI CALORE PER SINGOLO AMBIENTE
AMBIENTE : 010301
nr
Co-str
q
08 400 S.I
1
09 500 PAV
1
10 600 SOF
1
TOTALI: dispvol
2746
S2 - PRIMO SOCCORSO
es
U
dt
lungh
al/la
A
U1
1.03 20
0.90
2.10
1.89
U2
2.13 20
1.00
49.03
49.03
0.48 25
1.00
49.03
49.03
+
(disptra•au%)
=
A
volume
3711
0%
6457 176.52
156.9
A•U•dt
38.82
2089.66
589.59
S/V
1.13
a.es
1.00
1.00
1.00
disptra
39
2090
590
AMBIENTE : 010302 S2 - WC
Te
Ta
= -5
= 20
q
1
nr
Co-str
q
01 100 P.E
1
02 100 P.E
1
03 103 P.E
1
04 500 PAV
1
05 600 SOF
1
TOTALI: dispvol
1620
es
E
S
W
U2
+
ric
8.0
largh
1.00
lungh
9.04
altez
3.20
volume
28.9
U
dt
lungh
al/la
A
0.47 25
2.08
3.20
6.66
0.47 25
4.35
3.20
13.92
0.46 25
2.08
3.20
6.66
2.13 20
1.00
9.04
9.04
0.48 25
1.00
9.04
9.04
(disptra•au%)
=
A
volume
829
0%
2449
45.31
28.9
A•U•dt
77.38
161.82
76.71
385.28
108.71
S/V
1.57
dispvol
1620
a.es
1.15
1.00
1.10
1.00
1.00
disptra
89
162
84
385
109
AMBIENTE : 010303 S2 - ANTIBAGNO
Te
Ta
= -5
= 20
q
1
nr
Co-str
q
01 100 P.E
1
02 103 P.E
1
03 500 PAV
1
04 600 SOF
1
TOTALI: dispvol
812
es
E
W
U2
+
ric
5.0
largh
1.00
lungh
7.25
altez
3.20
volume
23.2
U
dt
lungh
al/la
A
0.47 25
1.67
3.20
5.34
0.46 25
1.67
3.20
5.34
2.13 20
1.00
7.25
7.25
0.48 25
1.00
7.25
7.25
(disptra•au%)
=
A
volume
535
0%
1347
25.19
23.2
A•U•dt
62.12
61.59
308.99
87.18
S/V
1.09
dispvol
812
a.es
1.15
1.10
1.00
1.00
disptra
71
68
309
87
AMBIENTE : 010401 E1 - PRIMO SOCCORSO
Te
Ta
= -5
= 20
nr
01
02
03
04
05
06
07
Co-str
100 P.E
101 P.E
219 S.E
212 S.E
105 P.E
104 P.E
104 P.E
q
1
1
1
1
1
1
1
q
1
ric
2.5
es
W
W
W
W
N
N
E
U
0.47
0.51
1.13
1.88
0.51
0.38
0.38
largh
1.00
dt
25
25
25
25
25
25
25
lungh
26.70
lungh
1.91
1.65
1.30
1.30
6.69
1.32
1.32
pag. 5
al/la
3.20
3.20
2.10
2.10
3.20
3.20
3.20
altez
3.20
A
6.11
-0.18
2.73
2.73
21.41
4.22
4.22
volume
85.4
A•U•dt
71.05
-2.29
77.26
128.31
270.81
40.55
40.55
dispvol
1495
a.es
1.10
1.10
1.10
1.10
1.20
1.20
1.15
disptra
78
-3
85
141
325
49
47
Progetto:
CALCOLO DI PICCO - ALLEGATO 1
CALCOLO DISPERSIONI DI CALORE PER SINGOLO AMBIENTE
AMBIENTE : 010401
nr
Co-str
q
08 105 P.E
1
09 301 P.I
1
10 302 P.I
1
11 500 PAV
1
12 600 SOF
1
TOTALI: dispvol
1495
E1 - PRIMO SOCCORSO
es
U
dt
lungh
al/la
A
E
0.51 25
1.73
3.20
5.54
U2
0.49 20
1.82
3.20
5.82
U2
0.45 20
3.60
3.20
11.52
U2
2.13 20
1.00
26.70
26.70
0.48 25
1.00
26.70
26.70
+
(disptra•au%)
=
A
volume
2422
0%
3917 117.53
85.4
A•U•dt
70.03
56.49
103.45
1137.95
321.07
S/V
1.38
a.es
1.15
1.00
1.00
1.00
1.00
disptra
81
56
103
1138
321
AMBIENTE : 010402 E1 - WC
Te
Ta
= -5
= 20
nr
Co-str
q
01 100 P.E
1
02 302 P.I
1
03 302 P.I
1
04 500 PAV
1
05 600 SOF
1
TOTALI: dispvol
1559
q
1
es
W
U2
U2
U2
+
ric
8.0
largh
1.00
lungh
8.70
altez
3.20
volume
27.8
U
dt
lungh
al/la
A
0.47 25
2.36
3.20
7.55
0.45 20
3.69
3.20
11.81
0.45 20
2.36
3.20
7.55
2.13 20
1.00
8.70
8.70
0.48 25
1.00
8.70
8.70
(disptra•au%)
=
A
volume
746
0%
2305
44.31
27.8
pag. 6
A•U•dt
87.79
106.04
67.82
370.79
104.62
S/V
1.59
dispvol
1559
a.es
1.10
1.00
1.00
1.00
1.00
disptra
97
106
68
371
105
Progetto:
CALCOLO DI PICCO - ALLEGATO 1
RIEPILOGO STRUTTURE UTILIZZATE
55,84 %
9145 500
2580 600
1707 100
897 300
462 103
406 105
332 219
286 301
286 212
277 302
Potenza trasmissione [W]
10.000
9.500
9.000
8.500
8.000
7.500
7.000
6.500
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
15,75 %
10,42 %
5,47 %
2,82 %
500
nr
CODICE
600
100
300
TRASMITTANZA RESISTENZA
W/m²K
m²K/W
2,48 %
103
105
Codice struttura
RES.VAPORE
sm²Pa/kg
2,03 %
1,75 %
1,75 %
1,69 %
219
301
212
302
S
m
PERMEANZA
kg/sm²Pa
MASSA
kg/m²
CAPACITA'
kJ/m²K
TTCI
ore
TTCE
ore
001
100 P.E
0,465
2,150
934,703 0,215
0,001
Parete con pannelli in cartongesso con isolante interno e camera d'aria.
81,73
69,93
16,7
25,1
0,508
1,970
934,185 0,115
Parete con pannelli in cartongesso con isolante interno.
81,60
69,80
15,1
23,1
002
101 P.E
0,001
0,391
2,556
1570,001 1,285 6,37E-04
Controparete con pannelli in cartongesso con isolante interno e pilastro.
003
102 P.E
2916,60 2566,40 269,01552,9
0,461
2,168
1197,661 0,585 8,35E-04 1236,60 1088,00
Controparete con pannelli in cartongesso con isolante interno e parete in cls.
004
103 P.E
63,3 591,9
0,384
2,604
1623,193 1,385 6,16E-04 3156,60 2777,60 307,11701,9
Controparete con pannelli in cartongesso con isolante interno e parete in cls prefabbricato + pilastro.
005
104 P.E
0,506
1,975
984,895 0,185
0,001
276,60 243,20
Controparete con pannelli in cartongesso con isolante interno e parete in cls prefabbricato.
006
105 P.E
007
212 S.E
1,880
0,532
1,17E11 0,022 8,55E-12
25,08
Serramento vetrato in vetro camera 6-12-6, adimensionale, telaio in alluminio.
18,3 115,1
21,07
1,3
1,8
008
219 S.E
1,132
0,884
4,26E5 0,054 2,35E-06
46,83
34,90
Porta con telaio metallico, con pannello isolante interno e finitura in materiale plastico.
3,8
4,7
009
300 P.I
0,446
2,240
934,703 0,215
0,001
Parete con pannelli in cartongesso con isolante interno e camera d'aria.
81,73
69,93
18,5
25,1
010
301 P.I
0,485
2,060
934,185 0,115
Parete con pannelli in cartongesso con isolante interno.
81,60
69,80
16,8
23,1
011
302 P.I
0,449
2,227
1144,469 0,485 8,74E-04
996,60
Controparete con pannelli in cartongesso con isolante interno e parete in cls.
876,80
pag. 7
0,001
71,9 470,5
Progetto:
CALCOLO DI PICCO - ALLEGATO 1
nr
CODICE
TRASMITTANZA RESISTENZA
W/m²K
m²K/W
RES.VAPORE
sm²Pa/kg
S
m
PERMEANZA
kg/sm²Pa
MASSA
kg/m²
CAPACITA'
kJ/m²K
012
400 S.I
1,027
0,974
4,26E5 0,054 2,35E-06
46,83
34,90
Porta con telaio metallico, con pannello isolante interno e finitura in materiale plastico.
2,131
0,469
103,779 0,215
Solaio in tegoli prefabbricati+cappa collaborante e massetto.
TTCI
ore
TTCE
ore
4,7
4,7
0,010
494,50
429,78
27,0
29,0
0,481
2,077
932,221 0,185
0,001
Soffitto con pannelli in cartongesso con isolante interno e camera d'aria.
36,73
32,13
9,1
9,4
013
014
500 PAV
600 SOF
pag. 8
Progetto:
CALCOLO DI PICCO - ALLEGATO 1
Nelle pagine successive sono riportate le tabelle relative alle:
CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI TRASPARENTI
LEGENDA
s
[m]
λ
[W/mK]
C
[W/m²K]
ρ
[kg/m³]
δa 10¹²
[kg/msPa]
δu 10¹²
[kg/msPa]
R
[m²K/W]
Ag
[m²]
Af
[m²]
Lg
[m]
Ug
[W/m²K]
Uf
[W/m²K]
Ψl
[W/mK]
Uw
[W/m²K]
c
δ
ξ
χ
Ymn
Zmn
Z11
Z12
Z21
Z22
T
∆t
[J/(kg·K)]
[m]
[-]
[J/(m²K)]
[W/(m²K)]
[-]
[m²·K/W]
[W/(m²K)]
[-]
[s]
[s]
Spessore dello strato
Conduttività termica del materiale
Conduttanza unitaria
Massa volumica
Permeabilità di vapore nell'intervallo di umidità relativa 0-50 %
Permeabilità di vapore nell'intervallo di umidità relativa 50-95 %
Resistenza termica dei singoli strati
Area del vetro
Area del telaio
Lunghezza perimetrale della superficie vetrata
Trasmittanza termica dell'elemento vetrato
Trasmittanza termica del telaio
Trasmittanza lineica (nulla in caso di singolo vetro)
Trasmittanza termica totale del serramento
Capacità termica specifica
Profondità di penetrazione periodica di un'onda termica
Rapporto tra lo spessore dello strato e la profondità di penetrazione
Capacità termica areica
Ammettenza termica dinamica
Elemento della matrice di trasmissione del calore
Periodo delle variazioni
Variazione di tempo: anticipo (se positiva) o ritardo (se negativa)
pag. 9
Progetto:
CALCOLO DI PICCO - ALLEGATO 1
CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO
TIPO DI STRUTTURA Parete con pannelli in cartongesso con isolante interno e camera d'aria.
cod 100 P.E
Massa [kg/m²]
8 1 .7
Capacità [kJ/m²K]
6 9 .9
Type Ashrae
2
N
Descrizione strato
s
λ
C
ρ
δa 10¹²
(dall'interno verso l'esterno)
1
2
3
4
Pannelli in cartongesso (1200) con inerti di vario tipo
Pannelli in cartongesso (1200) con inerti di vario tipo
Pannello in lana di roccia
Intercapedine d'aria non ventilata sp. 100 mm ,
superfici opache, flusso di calore orizzontale UNI
6946
5 Pannelli in cartongesso (1200) con inerti di vario tipo
6 Intonaco
SPESSORE TOTALE [m]
δu 10¹²
R
(W/m²K)
(kg/m³)
(kg/msPa)
(kg/msPa)
(m²K/W)
0,0125 0,580
0,0125 0,580
0,0600 0,035
0,1000
46,40
46,40
0,58
5,556
1200
1200
110
1,30
17,0000
17,0000
0,0645
193,0000
17,0000
17,0000
0,0645
193,0000
0,022
0,022
1,714
0,180
0,0150 0,580
0,0150 0,900
0,2150
38,67
60,00
1200
1800
17,0000
9,3800
17,0000
9,3800
0,026
0,017
(m)
(W/mK)
Conduttanza unitaria
superficie interna
8
Resistenza unitaria
superficie interna
0,130
Conduttanza unitaria
superficie esterna
25
Resistenza unitaria
superficie esterna
0,040
TRASMITTANZA
0,465
RESISTENZA TERMICA
2,150
TOTALE[W/m²K]
12 3
4
TOTALE[m²K/W]
56
°C
25
kPa
2.5
Ts
Ps
20
2.0
15
VERIFICA IGROMETRICA — CONDIZIONI AL CONTORNO
ESEGUITA A NORMA EN ISO 13788 (UNI10350)
CONDIZIONE
Ti(ºC)
Pi(Pa)
Te(ºC)
Pe(Pa)
INVERNALE: gennaio
20.0
1260
3.5
592
ESTIVA: agosto
23.1
2055
23.1
2055
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa
interstiziale; la differenza minima di pressione
170
tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]
La struttura è soggetta a fenomeni di condensa;
la quantità stagionale di condensato è pari a [kg/m²]
(ammissibile ed evaporabile nella stagione estiva)
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa
superficiale; la differenza minima di pressione tra
1028
quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]
pag. 10
1.5
10
Pv
1.0
5
0.5
0
0.0
12
3
4
5 6
Progetto:
CALCOLO DI PICCO - ALLEGATO 1
CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO
TIPO DI STRUTTURA Parete con pannelli in cartongesso con isolante interno.
cod 101 P.E
Massa [kg/m²]
8 1 .6
Capacità [kJ/m²K]
6 9 .8
Type Ashrae
N
Descrizione strato
s
λ
C
ρ
(dall'interno verso l'esterno)
1 Pannelli in cartongesso (1200) con inerti di vario tipo
2 Pannelli in cartongesso (1200) con inerti di vario tipo
3 Pannello in lana di roccia
4 Pannelli in cartongesso (1200) con inerti di vario tipo
5 Intonaco
SPESSORE TOTALE [m]
(m)
(W/mK)
(W/m²K)
(kg/m³)
0,0125
0,0125
0,0600
0,0150
0,0150
0,1150
0,580
0,580
0,035
0,580
0,900
46,40
46,40
0,58
38,67
60,00
1200
1200
110
1200
1800
2
δa 10¹²
δu 10¹²
R
(kg/msPa)
(kg/msPa)
(m²K/W)
17,0000
17,0000
0,0645
17,0000
9,3800
17,0000
17,0000
0,0645
17,0000
9,3800
0,022
0,022
1,714
0,026
0,017
Conduttanza unitaria
superficie interna
8
Resistenza unitaria
superficie interna
0,130
Conduttanza unitaria
superficie esterna
25
Resistenza unitaria
superficie esterna
0,040
TRASMITTANZA
0,508
RESISTENZA TERMICA
1,970
TOTALE[W/m²K]
TOTALE[m²K/W]
12 3 45
°C
25
kPa
2.5
Ts
Ps
20
2.0
15
VERIFICA IGROMETRICA — CONDIZIONI AL CONTORNO
ESEGUITA A NORMA EN ISO 13788 (UNI10350)
CONDIZIONE
Ti(ºC)
Pi(Pa)
Te(ºC)
Pe(Pa)
INVERNALE: gennaio
20.0
1260
3.5
592
ESTIVA: agosto
23.1
2055
23.1
2055
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa
interstiziale; la differenza minima di pressione
172
tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]
La struttura è soggetta a fenomeni di condensa;
la quantità stagionale di condensato è pari a [kg/m²]
(ammissibile ed evaporabile nella stagione estiva)
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa
superficiale; la differenza minima di pressione tra
1016
quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]
pag. 11
1.5
10
Pv
1.0
5
0.5
0
0.0
1
2
3
4
5
Progetto:
CALCOLO DI PICCO - ALLEGATO 1
CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO
TIPO DI STRUTTURA Controparete con pannelli in cartongesso con isolante interno e pilastro.
cod 102 P.E
Massa [kg/m²]
2 9 1 6 .6
Capacità [kJ/m²K]
2 5 6 6 .4
Type Ashrae
41
N
Descrizione strato
s
λ
C
ρ
δa 10¹²
(dall'interno verso l'esterno)
1
2
3
4
Pannelli in cartongesso (1200) con inerti di vario tipo
Pannelli in cartongesso (1200) con inerti di vario tipo
Pannello in lana di roccia
Calcestruzzo di sabbia e ghiaia 2400 per pareti
interne o esterne protette
SPESSORE TOTALE [m]
(m)
(W/mK)
(W/m²K)
(kg/m³)
0,0125
0,0125
0,0600
1,2000
0,580
0,580
0,035
1,910
46,40
46,40
0,58
1,59
1200
1200
110
2400
17,0000
17,0000
0,0645
1,8800
δu 10¹²
R
(kg/msPa)
(m²K/W)
17,0000
17,0000
0,0645
2,8800
0,022
0,022
1,714
0,628
1,2850
Conduttanza unitaria
superficie interna
8
Resistenza unitaria
superficie interna
0,130
Conduttanza unitaria
superficie esterna
25
Resistenza unitaria
superficie esterna
0,040
TRASMITTANZA
0,391
RESISTENZA TERMICA
2,556
TOTALE[W/m²K]
12 3
(kg/msPa)
TOTALE[m²K/W]
4
°C
25
kPa
2.5
Ts
Ps
20
2.0
15
VERIFICA IGROMETRICA — CONDIZIONI AL CONTORNO
ESEGUITA A NORMA EN ISO 13788 (UNI10350)
CONDIZIONE
Ti(ºC)
Pi(Pa)
Te(ºC)
Pe(Pa)
INVERNALE: gennaio
20.0
1260
3.5
592
ESTIVA: agosto
23.1
2055
23.1
2055
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa
interstiziale; la differenza minima di pressione
195
tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]
La struttura è soggetta a fenomeni di condensa;
la quantità stagionale di condensato è pari a [kg/m²]
(ammissibile ed evaporabile nella stagione estiva)
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa
superficiale; la differenza minima di pressione tra
1051
quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]
pag. 12
1.5
10
Pv
1.0
5
0.5
0
0.0
123
4
Progetto:
CALCOLO DI PICCO - ALLEGATO 1
CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO
TIPO DI STRUTTURA Controparete con pannelli in cartongesso con isolante interno e parete in cls.
cod 103 P.E
Massa [kg/m²]
1 2 3 6 .6
Capacità [kJ/m²K]
1 0 8 8 .0
Type Ashrae
35
N
Descrizione strato
s
λ
C
ρ
δa 10¹²
(dall'interno verso l'esterno)
1
2
3
4
Pannelli in cartongesso (1200) con inerti di vario tipo
Pannelli in cartongesso (1200) con inerti di vario tipo
Pannello in lana di roccia
Calcestruzzo di sabbia e ghiaia 2400 per pareti
esterne non protette
SPESSORE TOTALE [m]
(m)
(W/mK)
(W/m²K)
(kg/m³)
0,0125
0,0125
0,0600
0,5000
0,580
0,580
0,035
2,080
46,40
46,40
0,58
4,16
1200
1200
110
2400
17,0000
17,0000
0,0645
1,8800
δu 10¹²
R
(kg/msPa)
(m²K/W)
17,0000
17,0000
0,0645
1,8800
0,022
0,022
1,714
0,240
0,5850
Conduttanza unitaria
superficie interna
8
Resistenza unitaria
superficie interna
0,130
Conduttanza unitaria
superficie esterna
25
Resistenza unitaria
superficie esterna
0,040
TRASMITTANZA
0,461
RESISTENZA TERMICA
2,168
TOTALE[W/m²K]
12 3
(kg/msPa)
TOTALE[m²K/W]
4
°C
25
kPa
2.5
Ts
Ps
20
2.0
15
VERIFICA IGROMETRICA — CONDIZIONI AL CONTORNO
ESEGUITA A NORMA EN ISO 13788 (UNI10350)
CONDIZIONE
Ti(ºC)
Pi(Pa)
Te(ºC)
Pe(Pa)
INVERNALE: gennaio
20.0
1260
3.5
592
ESTIVA: agosto
23.1
2055
23.1
2055
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa
interstiziale; la differenza minima di pressione
162
tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]
La struttura è soggetta a fenomeni di condensa;
la quantità stagionale di condensato è pari a [kg/m²]
(ammissibile ed evaporabile nella stagione estiva)
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa
superficiale; la differenza minima di pressione tra
1029
quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]
pag. 13
1.5
10
Pv
1.0
5
0.5
0
0.0
12 3
4
Progetto:
CALCOLO DI PICCO - ALLEGATO 1
CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO
TIPO DI STRUTTURA Controparete con pannelli in cartongesso con isolante interno e parete in cls prefabbricato +
cod 104 P.E
pilastro.
Massa [kg/m²]
N
3 1 5 6 .6
Capacità [kJ/m²K]
Descrizione strato
(dall'interno verso l'esterno)
1
2
3
4
Pannelli in cartongesso (1200) con inerti di vario tipo
Pannelli in cartongesso (1200) con inerti di vario tipo
Pannello in lana di roccia
Calcestruzzo di sabbia e ghiaia 2400 per pareti
interne o esterne protette
5 Calcestruzzo di sabbia e ghiaia 2400 per pareti
esterne non protette
SPESSORE TOTALE [m]
2 7 7 7 .6
Type Ashrae
C
ρ
41
s
λ
δa 10¹²
(m)
(W/mK)
(W/m²K)
(kg/m³)
0,0125
0,0125
0,0600
1,2000
0,580
0,580
0,035
1,910
46,40
46,40
0,58
1,59
1200
1200
110
2400
17,0000
17,0000
0,0645
1,8800
17,0000
17,0000
0,0645
2,8800
0,022
0,022
1,714
0,628
0,1000 2,080
20,80
2400
1,8800
1,8800
0,048
(kg/msPa)
4
R
(kg/msPa)
(m²K/W)
1,3850
Conduttanza unitaria
superficie interna
8
Resistenza unitaria
superficie interna
0,130
Conduttanza unitaria
superficie esterna
25
Resistenza unitaria
superficie esterna
0,040
TRASMITTANZA
0,384
RESISTENZA TERMICA
2,604
TOTALE[W/m²K]
123
δu 10¹²
TOTALE[m²K/W]
5
°C
25
kPa
2.5
Ts
Ps
20
2.0
15
VERIFICA IGROMETRICA — CONDIZIONI AL CONTORNO
ESEGUITA A NORMA EN ISO 13788 (UNI10350)
CONDIZIONE
Ti(ºC)
Pi(Pa)
Te(ºC)
Pe(Pa)
INVERNALE: gennaio
20.0
1260
3.5
592
ESTIVA: agosto
23.1
2055
23.1
2055
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa
interstiziale; la differenza minima di pressione
162
tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]
La struttura è soggetta a fenomeni di condensa;
la quantità stagionale di condensato è pari a [kg/m²]
(ammissibile ed evaporabile nella stagione estiva)
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa
superficiale; la differenza minima di pressione tra
1053
quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]
pag. 14
1.5
10
Pv
1.0
5
0.5
0
0.0
123
4
5
Progetto:
CALCOLO DI PICCO - ALLEGATO 1
CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO
TIPO DI STRUTTURA Controparete con pannelli in cartongesso con isolante interno e parete in cls prefabbricato.
cod 105 P.E
Massa [kg/m²]
N
2 7 6 .6
Capacità [kJ/m²K]
Descrizione strato
(dall'interno verso l'esterno)
1
2
3
4
Pannelli in cartongesso (1200) con inerti di vario tipo
Pannelli in cartongesso (1200) con inerti di vario tipo
Pannello in lana di roccia
Calcestruzzo di sabbia e ghiaia 2400 per pareti
esterne non protette
SPESSORE TOTALE [m]
2 4 3 .2
Type Ashrae
C
ρ
15
s
λ
δa 10¹²
(m)
(W/mK)
(W/m²K)
(kg/m³)
0,0125
0,0125
0,0600
0,1000
0,580
0,580
0,035
2,080
46,40
46,40
0,58
20,80
1200
1200
110
2400
R
(kg/msPa)
(m²K/W)
17,0000
17,0000
0,0645
1,8800
0,022
0,022
1,714
0,048
0,1850
Conduttanza unitaria
superficie interna
8
Resistenza unitaria
superficie interna
0,130
Conduttanza unitaria
superficie esterna
25
Resistenza unitaria
superficie esterna
0,040
TRASMITTANZA
0,506
RESISTENZA TERMICA
1,975
TOTALE[W/m²K]
12 3
(kg/msPa)
17,0000
17,0000
0,0645
1,8800
δu 10¹²
TOTALE[m²K/W]
4
°C
25
kPa
2.5
Ts
Ps
20
2.0
15
VERIFICA IGROMETRICA — CONDIZIONI AL CONTORNO
ESEGUITA A NORMA EN ISO 13788 (UNI10350)
CONDIZIONE
Ti(ºC)
Pi(Pa)
Te(ºC)
Pe(Pa)
INVERNALE: gennaio
20.0
1260
3.5
592
ESTIVA: agosto
23.1
2055
23.1
2055
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa
interstiziale; la differenza minima di pressione
162
tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]
La struttura è soggetta a fenomeni di condensa;
la quantità stagionale di condensato è pari a [kg/m²]
(ammissibile ed evaporabile nella stagione estiva)
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa
superficiale; la differenza minima di pressione tra
1017
quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]
pag. 15
1.5
10
Pv
1.0
5
0.5
0
0.0
1 2
3
4
Progetto:
CALCOLO DI PICCO - ALLEGATO 1
CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI TRASPARENTI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO
TIPO DI STRUTTURA Serramento vetrato in vetro camera 6-12-6, adimensionale, telaio in alluminio.
cod 212 S.E
Massa [kg/m²]
2 5 .1
Capacità [kJ/m²K]
2 1 .1
N
Descrizione strato
s
λ
C
ρ
δa 10¹²
δu 10¹²
(dall'interno verso l'esterno)
(m)
1
Superfici vetrate con vetro camera 6-12-6, telaio in
alluminio a taglio termico.
SPESSORE TOTALE [m]
(W/mK)
0,0220
R
(W/m²K)
(kg/m³)
(kg/msPa)
(kg/msPa)
(m²K/W)
2,842
1140
0,0000
0,0000
0,352
0,0220
Conduttanza unitaria
superficie interna
7
Resistenza unitaria
superficie interna
0,140
Conduttanza unitaria
superficie esterna
25
Resistenza unitaria
superficie esterna
0,040
TRASMITTANZA
1,880
RESISTENZA TERMICA
0,532
TOTALE[W/m²K]
TOTALE[m²K/W]
1
Descrizione
Serramento singolo
Doppio serramento
e/o combinato
Ag
Af
Lg
Ug
Uf
Ψl
Uw
(m²)
(m²)
(m)
(W/m²K)
(W/m²K)
(W/mK)
(W/m²K)
1 .6 0 0
2 .4 0 0
0 .0 3 0
1 .8 8 0
0 .8 0
0 .2 0
4 .0 0
pag. 16
Progetto:
CALCOLO DI PICCO - ALLEGATO 1
CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO
TIPO DI STRUTTURA Porta con telaio metallico, con pannello isolante interno e finitura in materiale plastico.
cod 219 S.E
Massa [kg/m²]
4 6 .8
Capacità [kJ/m²K]
3 4 .9
Type Ashrae
1
N
Descrizione strato
s
λ
C
ρ
δa 10¹²
δu 10¹²
(dall'interno verso l'esterno)
1
2
3
Pannello in materiale plastico
Lamiera di acciaio
Intercapedine d'aria non ventilata sp. 20 mm ,
superfici opache, flusso di calore orizzontale UNI
6946
4 Pannelli in lana di roccia
5 Lamiera di acciaio
6 Pannello in materiale plastico
SPESSORE TOTALE [m]
(m)
(W/mK)
(W/m²K)
R
(kg/m³)
(kg/msPa)
(kg/msPa)
0,0050 0,160
32,00
0,0020 52,000 26000,00
0,0200
5,714
1400
8000
1,30
0,0188
0,0000
193,0000
0,0188
0,0000
193,0000
0,031
0,000
0,175
0,0200 0,042
2,10
0,0020 52,000 26000,00
0,0050 0,160
32,00
0,0540
40
8000
1400
150,0000
0,0000
0,0188
150,0000
0,0000
0,0188
0,476
0,000
0,031
Conduttanza unitaria
superficie interna
8
Resistenza unitaria
superficie interna
0,130
Conduttanza unitaria
superficie esterna
25
Resistenza unitaria
superficie esterna
0,040
TRASMITTANZA
1,132
RESISTENZA TERMICA
0,884
TOTALE[W/m²K]
(m²K/W)
TOTALE[m²K/W]
123456
°C
25
kPa
2.5
Ts
Ps
20
2.0
15
VERIFICA IGROMETRICA — CONDIZIONI AL CONTORNO
ESEGUITA A NORMA EN ISO 13788 (UNI10350)
CONDIZIONE
Ti(ºC)
Pi(Pa)
Te(ºC)
Pe(Pa)
INVERNALE: gennaio
20.0
1260
3.5
592
ESTIVA: agosto
23.1
2055
23.1
2055
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa
interstiziale; la differenza minima di pressione
tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]
La struttura è soggetta a fenomeni di condensa;
la quantità stagionale di condensato è pari a [kg/m²]
0.000
(ammissibile ed evaporabile nella stagione estiva)
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa
superficiale; la differenza minima di pressione tra
841
quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]
pag. 17
1.5
10
Pv
1.0
5
0.5
0
0.0
12
3
4
56
Progetto:
CALCOLO DI PICCO - ALLEGATO 1
CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO
TIPO DI STRUTTURA Parete con pannelli in cartongesso con isolante interno e camera d'aria.
cod 300 P.I
Massa [kg/m²]
8 1 .7
Capacità [kJ/m²K]
6 9 .9
Type Ashrae
2
N
Descrizione strato
s
λ
C
ρ
δa 10¹²
(dall'interno verso l'esterno)
1
2
3
4
Pannelli in cartongesso (1200) con inerti di vario tipo
Pannelli in cartongesso (1200) con inerti di vario tipo
Pannello in lana di roccia
Intercapedine d'aria non ventilata sp. 100 mm ,
superfici opache, flusso di calore orizzontale UNI
6946
5 Pannelli in cartongesso (1200) con inerti di vario tipo
6 Intonaco
SPESSORE TOTALE [m]
δu 10¹²
R
(W/m²K)
(kg/m³)
(kg/msPa)
(kg/msPa)
(m²K/W)
0,0125 0,580
0,0125 0,580
0,0600 0,035
0,1000
46,40
46,40
0,58
5,556
1200
1200
110
1,30
17,0000
17,0000
0,0645
193,0000
17,0000
17,0000
0,0645
193,0000
0,022
0,022
1,714
0,180
0,0150 0,580
0,0150 0,900
0,2150
38,67
60,00
1200
1800
17,0000
9,3800
17,0000
9,3800
0,026
0,017
(m)
(W/mK)
Conduttanza unitaria
superficie interna
8
Resistenza unitaria
superficie interna
0,130
Conduttanza unitaria
superficie esterna
8
Resistenza unitaria
superficie esterna
0,130
TRASMITTANZA
0,446
RESISTENZA TERMICA
2,240
TOTALE[W/m²K]
12 3
4
TOTALE[m²K/W]
56
°C
25
kPa
2.5
Ts
Ps
20
2.0
15
VERIFICA IGROMETRICA — CONDIZIONI AL CONTORNO
ESEGUITA A NORMA EN ISO 13788 (UNI10350)
CONDIZIONE
Ti(ºC)
Pi(Pa)
Te(ºC)
Pe(Pa)
INVERNALE: gennaio
20.0
1260
6.8
745
ESTIVA: agosto
23.1
2055
23.1
2055
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa
interstiziale; la differenza minima di pressione
223
tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]
La struttura è soggetta a fenomeni di condensa;
la quantità stagionale di condensato è pari a [kg/m²]
(ammissibile ed evaporabile nella stagione estiva)
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa
superficiale; la differenza minima di pressione tra
1061
quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]
pag. 18
1.5
10
Pv
1.0
5
0.5
0
0.0
12
3
4
5 6
Progetto:
CALCOLO DI PICCO - ALLEGATO 1
CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO
TIPO DI STRUTTURA Parete con pannelli in cartongesso con isolante interno.
cod 301 P.I
Massa [kg/m²]
8 1 .6
Capacità [kJ/m²K]
6 9 .8
Type Ashrae
N
Descrizione strato
s
λ
C
ρ
(dall'interno verso l'esterno)
1 Pannelli in cartongesso (1200) con inerti di vario tipo
2 Pannelli in cartongesso (1200) con inerti di vario tipo
3 Pannello in lana di roccia
4 Pannelli in cartongesso (1200) con inerti di vario tipo
5 Intonaco
SPESSORE TOTALE [m]
(m)
(W/mK)
(W/m²K)
(kg/m³)
0,0125
0,0125
0,0600
0,0150
0,0150
0,1150
0,580
0,580
0,035
0,580
0,900
46,40
46,40
0,58
38,67
60,00
1200
1200
110
1200
1800
2
δa 10¹²
δu 10¹²
R
(kg/msPa)
(kg/msPa)
(m²K/W)
17,0000
17,0000
0,0645
17,0000
9,3800
17,0000
17,0000
0,0645
17,0000
9,3800
0,022
0,022
1,714
0,026
0,017
Conduttanza unitaria
superficie interna
8
Resistenza unitaria
superficie interna
0,130
Conduttanza unitaria
superficie esterna
8
Resistenza unitaria
superficie esterna
0,130
TRASMITTANZA
0,485
RESISTENZA TERMICA
2,060
TOTALE[W/m²K]
TOTALE[m²K/W]
12 3 45
°C
25
kPa
2.5
Ts
Ps
20
2.0
15
VERIFICA IGROMETRICA — CONDIZIONI AL CONTORNO
ESEGUITA A NORMA EN ISO 13788 (UNI10350)
CONDIZIONE
Ti(ºC)
Pi(Pa)
Te(ºC)
Pe(Pa)
INVERNALE: gennaio
20.0
1260
6.8
745
ESTIVA: agosto
23.1
2055
23.1
2055
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa
interstiziale; la differenza minima di pressione
228
tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]
La struttura è soggetta a fenomeni di condensa;
la quantità stagionale di condensato è pari a [kg/m²]
(ammissibile ed evaporabile nella stagione estiva)
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa
superficiale; la differenza minima di pressione tra
1052
quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]
pag. 19
1.5
10
Pv
1.0
5
0.5
0
0.0
1
2
3
4
5
Progetto:
CALCOLO DI PICCO - ALLEGATO 1
CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO
TIPO DI STRUTTURA Controparete con pannelli in cartongesso con isolante interno e parete in cls.
cod 302 P.I
Massa [kg/m²]
9 9 6 .6
Capacità [kJ/m²K]
8 7 6 .8
Type Ashrae
36
N
Descrizione strato
s
λ
C
ρ
δa 10¹²
(dall'interno verso l'esterno)
1
2
3
4
Pannelli in cartongesso (1200) con inerti di vario tipo
Pannelli in cartongesso (1200) con inerti di vario tipo
Pannello in lana di roccia
Calcestruzzo di sabbia e ghiaia 2400 per pareti
interne o esterne protette
SPESSORE TOTALE [m]
(m)
(W/mK)
(W/m²K)
(kg/m³)
0,0125
0,0125
0,0600
0,4000
0,580
0,580
0,035
1,910
46,40
46,40
0,58
4,77
1200
1200
110
2400
17,0000
17,0000
0,0645
1,8800
δu 10¹²
R
(kg/msPa)
(m²K/W)
17,0000
17,0000
0,0645
2,8800
0,022
0,022
1,714
0,209
0,4850
Conduttanza unitaria
superficie interna
8
Resistenza unitaria
superficie interna
0,130
Conduttanza unitaria
superficie esterna
8
Resistenza unitaria
superficie esterna
0,130
TRASMITTANZA
0,449
RESISTENZA TERMICA
2,227
TOTALE[W/m²K]
12 3
(kg/msPa)
TOTALE[m²K/W]
4
°C
25
kPa
2.5
Ts
Ps
20
2.0
15
VERIFICA IGROMETRICA — CONDIZIONI AL CONTORNO
ESEGUITA A NORMA EN ISO 13788 (UNI10350)
CONDIZIONE
Ti(ºC)
Pi(Pa)
Te(ºC)
Pe(Pa)
INVERNALE: gennaio
20.0
1260
6.8
745
ESTIVA: agosto
23.1
2055
23.1
2055
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa
interstiziale; la differenza minima di pressione
241
tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]
La struttura è soggetta a fenomeni di condensa;
la quantità stagionale di condensato è pari a [kg/m²]
(ammissibile ed evaporabile nella stagione estiva)
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa
superficiale; la differenza minima di pressione tra
1060
quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]
pag. 20
1.5
10
Pv
1.0
5
0.5
0
0.0
12 3
4
Progetto:
CALCOLO DI PICCO - ALLEGATO 1
CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO
TIPO DI STRUTTURA Porta con telaio metallico, con pannello isolante interno e finitura in materiale plastico.
cod 400 S.I
Massa [kg/m²]
4 6 .8
Capacità [kJ/m²K]
3 4 .9
Type Ashrae
1
N
Descrizione strato
s
λ
C
ρ
δa 10¹²
δu 10¹²
(dall'interno verso l'esterno)
1
2
3
Pannello in materiale plastico
Lamiera di acciaio
Intercapedine d'aria non ventilata sp. 20 mm ,
superfici opache, flusso di calore orizzontale UNI
6946
4 Pannelli in lana di roccia
5 Lamiera di acciaio
6 Pannello in materiale plastico
SPESSORE TOTALE [m]
(m)
(W/mK)
(W/m²K)
R
(kg/m³)
(kg/msPa)
(kg/msPa)
0,0050 0,160
32,00
0,0020 52,000 26000,00
0,0200
5,714
1400
8000
1,30
0,0188
0,0000
193,0000
0,0188
0,0000
193,0000
0,031
0,000
0,175
0,0200 0,042
2,10
0,0020 52,000 26000,00
0,0050 0,160
32,00
0,0540
40
8000
1400
150,0000
0,0000
0,0188
150,0000
0,0000
0,0188
0,476
0,000
0,031
Conduttanza unitaria
superficie interna
8
Resistenza unitaria
superficie interna
0,130
Conduttanza unitaria
superficie esterna
8
Resistenza unitaria
superficie esterna
0,130
TRASMITTANZA
1,027
RESISTENZA TERMICA
0,974
TOTALE[W/m²K]
(m²K/W)
TOTALE[m²K/W]
123456
°C
25
kPa
2.5
Ts
Ps
20
2.0
15
VERIFICA IGROMETRICA — CONDIZIONI AL CONTORNO
ESEGUITA A NORMA EN ISO 13788 (UNI10350)
CONDIZIONE
Ti(ºC)
Pi(Pa)
Te(ºC)
Pe(Pa)
INVERNALE: gennaio
20.0
1260
6.8
745
ESTIVA: agosto
23.1
2055
23.1
2055
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa
interstiziale; la differenza minima di pressione
144
tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]
La struttura è soggetta a fenomeni di condensa;
la quantità stagionale di condensato è pari a [kg/m²]
(ammissibile ed evaporabile nella stagione estiva)
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa
superficiale; la differenza minima di pressione tra
927
quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]
pag. 21
1.5
10
Pv
1.0
5
0.5
0
0.0
12
3
4
56
Progetto:
CALCOLO DI PICCO - ALLEGATO 1
CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO
TIPO DI STRUTTURA Solaio in tegoli prefabbricati+cappa collaborante e massetto.
cod 500 PAV
Massa [kg/m²]
4 9 4 .5
Capacità [kJ/m²K]
4 2 9 .8
Type Ashrae
N
Descrizione strato
s
λ
C
ρ
(dall'interno verso l'esterno)
δu 10¹²
R
(W/m²K)
(kg/m³)
(kg/msPa)
(kg/msPa)
(m²K/W)
0,0150 1,000
0,0500 1,400
0,1000 1,910
66,67
28,00
19,10
2300
2000
2400
0,9380
6,2500
1,8800
0,9380
6,2500
2,8800
0,015
0,036
0,052
0,0500 1,910
38,20
2400
1,8800
2,8800
0,026
(m)
1
2
3
Piastrelle di ceramica
Malta cementizia magra di sottofondo
Calcestruzzo di sabbia e ghiaia 2400 per pareti
interne o esterne protette
4 Calcestruzzo di sabbia e ghiaia 2400 per pareti
interne o esterne protette
SPESSORE TOTALE [m]
12
(W/mK)
δa 10¹²
0,2150
Conduttanza unitaria
superficie interna
6
Resistenza unitaria
superficie interna
0,170
Conduttanza unitaria
superficie esterna
6
Resistenza unitaria
superficie esterna
0,170
1
2
TRASMITTANZA
2,131
RESISTENZA TERMICA
0,469
3
TOTALE[W/m²K]
TOTALE[m²K/W]
4
°C
25
kPa
2.5
Ts
Ps
20
2.0
15
VERIFICA IGROMETRICA — CONDIZIONI AL CONTORNO
ESEGUITA A NORMA EN ISO 13788 (UNI10350)
CONDIZIONE
Ti(ºC)
Pi(Pa)
Te(ºC)
Pe(Pa)
INVERNALE: gennaio
20.0
1260
6.8
745
ESTIVA: agosto
23.1
2055
23.1
2055
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa
interstiziale; la differenza minima di pressione
422
tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]
La struttura è soggetta a fenomeni di condensa;
la quantità stagionale di condensato è pari a [kg/m²]
(ammissibile ed evaporabile nella stagione estiva)
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa
superficiale; la differenza minima di pressione tra
561
quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]
pag. 22
1.5
10
Pv
1.0
5
0.5
0
0.0
1
2
3
4
Progetto:
CALCOLO DI PICCO - ALLEGATO 1
CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO
TIPO DI STRUTTURA Soffitto con pannelli in cartongesso con isolante interno e camera d'aria.
cod 600 SOF
Massa [kg/m²]
3 6 .7
Capacità [kJ/m²K]
3 2 .1
Type Ashrae
1
N
Descrizione strato
s
λ
C
ρ
δa 10¹²
(dall'interno verso l'esterno)
δu 10¹²
R
(W/m²K)
(kg/m³)
(kg/msPa)
(kg/msPa)
(m²K/W)
0,0125 0,580
0,0600 0,035
0,1000
46,40
0,58
5,556
1200
110
1,30
17,0000
0,0645
193,0000
17,0000
0,0645
193,0000
0,022
1,714
0,180
0,0125 0,580
0,1850
46,40
1200
17,0000
17,0000
0,022
(m)
1
2
3
Pannelli in cartongesso (1200) con inerti di vario tipo
Pannello in lana di roccia
Intercapedine d'aria non ventilata sp. 100 mm ,
superfici opache, flusso di calore orizzontale UNI
6946
4 Pannelli in cartongesso (1200) con inerti di vario tipo
SPESSORE TOTALE [m]
4
3
(W/mK)
Conduttanza unitaria
superficie interna
10
Resistenza unitaria
superficie interna
0,100
Conduttanza unitaria
superficie esterna
25
Resistenza unitaria
superficie esterna
0,040
TRASMITTANZA
0,481
RESISTENZA TERMICA
2,077
TOTALE[W/m²K]
TOTALE[m²K/W]
2
1
°C
25
kPa
2.5
Ts
Ps
20
2.0
15
VERIFICA IGROMETRICA — CONDIZIONI AL CONTORNO
ESEGUITA A NORMA EN ISO 13788 (UNI10350)
CONDIZIONE
Ti(ºC)
Pi(Pa)
Te(ºC)
Pe(Pa)
INVERNALE: gennaio
20.0
1260
3.5
592
ESTIVA: agosto
23.1
2055
23.1
2055
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa
interstiziale; la differenza minima di pressione
173
tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]
La struttura è soggetta a fenomeni di condensa;
la quantità stagionale di condensato è pari a [kg/m²]
(ammissibile ed evaporabile nella stagione estiva)
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa
superficiale; la differenza minima di pressione tra
1057
quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]
pag. 23
1.5
10
Pv
1.0
5
0.5
0
0.0
1
2
3
4
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