univer sit à d egli st ud i di u di n e
arc hitet t ura tec nic a
p rof. mauro b er tagnin
a. a. 2007 / 2008
progetto per un cabin ad itaca
alessia an g eli
francesc a b o rdigno n
joshua cesa
m ar ia p ellarin
p aolo p ero n io
alessand ro sen no
da l co nt i n e nte fu g g e : a s p ra di s co g l i ,
ma di g a g l i a rda g i ove nt ù n u t r i ce.
de h q u a l g i a mma i l ' u o m p u ò de l l a n at ì a
s u a co nt ra da ve de r co s a p i ù do l ce ?
omero, ulisse
collocazione
1
Itaca / Ithaki
Grecia
38° 28' 8" N
20° 27' 28" E
Stravos
Frikes
Palicàta
pianta piano terreno 1:50 / pianta delle coperture 1:50
2
livelli copertura
parte piana
+10
+8
+6
+4
+2
510
400
296
N
1
500
3
300
400
4
50
2
1200
sezioni longitudinali 1:50
3
1
4
3
zona giorno
zona notte
bagno
19
19
R 200
19
R 150
R 100
300
120
98
115
200
50
50
300
50
50
255
289
272
35
250
35
2
400
N
Itaca 38°28' N
tropico 23°27' N
eq
ui
no
zi
Z
E
N
I
T
s
t
ols
izio
d
v
'in
ern
4
o
solst
N
izio d
'esta
te
studio dell'illuminazione naturale e sistema di diffusione 1:25 / sezione latitudinale 1:25
equatore
tropico 23°27' S
muretto contenimento acqua piovana
muratura in pietra (46 / 34 cm)
intonaco (3 cm)
pietrisco
pietrisco
pietre
barriera al vapore
sabbia
mattoni
ghiaia a granulometria variabile
arredi in muratura 1:25
5
300
34
60
105
80
84
85
88
64
63
1. zona giorno: cucina attrezzata
4. bagno: mobile
68
64
250
175
90
10°
64
26
52
3°
2. zona giorno: divano
106
188
106
3. zona notte: letto
63
modello: vedute esterne
6
modello: aperture
7
modello: interni
8
prospetti: nord / ovest / sud / est 1:50
8
serramenti: sinottico 1:25 / particolari 1:5
50
9
50
280
50
9
D
F
B
C
E
E
15
C
15
A
170
200
175
142
A
210
9
B
D
F
70,5
0,1
1,5
serramento tipo 1 / 2
sez. B-B
sez. A-A
serramento tipo 3
sez. D-D
sez. C-C
serramento tipo 4
sez. F-F
sez. E-E
129,5
impianti (schema riassuntivo) / studio coibentazione termica / pozzo perdente 1:100 / pozzo di raccolta acque piovane 1:100
10
allacc. acquedotto
acqua potabile
acqua piovana
acqua calda
acque nere
imp. elettrico
pompa
pozzo perdente
pozzo raccolta
allacciamento
acquedotto
imp. solare
andamento temperatura interna
studio del comportamento termico della
muratura in una giornata di luce solare
diretta.
temperatura
temp.
temp.
temp.
temp.
aereazione
giornaliera media
sup. esterna
sup. int. (intonaco)
sup. int. (parti metalliche)
40
30
pozzetto
20
10
0
12
24
ore
pozzo perdente
sistema solare termico / fotovoltaico
11
pannelli solare - termico
n. 2
pannelli fotovoltaici
n. 4
regolatore
di carica
DC
collettore
solare
utilizzatori
AC
acqua per
sanitari
acqua per
elettrodomestici
+
gruppo di
circolazione
serbatoio
acqua calda
-
batteria
160
160
10
270
270
10
1:20
collettore piano ad alto rendimento SchucoSol-S
ottimizzato per zona climatica mediterranea
1:20
modulo fotovoltaico Schuco
tensione in uscita cella: 0,5 V a 3 A
potenza termica nominale: 2.0 Kw
superficie assorbitore: 2.52 mq
potenza erogata da cella: 1,5 W (se investita da una
radiazione di 1 KW\mq)
superficie collettore: 2.69 mq
potenza erogata da modulo: 40 - 50 W
grado di efficienza: 78.4 %
tensione in uscita inverter: 230 V (AC)
dimensioni celle: 125 x 125 mm
serbatoio acqua calda
rendimento: P= 325 Wp
capacità nominale: 350 L
tensione in uscita modulo: 12 V (DC)
dimensioni con isolamento: H 1755 mm , D 770 mm
isol.term. a base di resine melamminiche: 100 mm
acqua sanitaria prelevabile: 170 L a 45° C
modello al vero: apparecchiatura dei mattoni della base 1:50 / fotografie
12
modello al vero: cupola autoportante / fotografie
13
studio del funzionemento termico della cupola
14
La superficie di una cupola semisferica è
superiore di 2 volte rispetto alla corrispondente
superficie piana. Quindi in una cupola esposta ad
irraggiamento solare zenitale si riduce
sensibilmente la temperatura della superficie
unitaria irradiata rispetto alla corrispondente
copertura piana.
Durante il giorno gli strati superiori dell'aria, più
lontani dal suolo, risultano generalmente più
freschi.
Per questo motivo essi producono un
raffreddamento della superficie nell' impatto con
la cupola che non si verifica con la copertura
piana.
La cupola esposta ai raggi solari non zenitali
presenta sempre una parte in ombra e una
illuminata.
Questo fa si che si determini una differenza di
temperatura tra le due parti e un corrispondente
movimento d'aria all'interno.
Per lo stesso motivo, rispetto alla copertura
piana, nellacupola aumenta la capacità di
dispersione termica per irraggiamento nelle ore
notturne, quando la temperatura esterna è
inferiore a quella interna.
Il volume coperto da una cupola, essendo
maggiore di quello corrispondente a copertura
piana, consente di raccogliere l'aria più calda in
alto, lasciando più freschi gli strati inferiori.