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Bibliografia
Bibliografia
[1] https://www.loex.it/ (Ultimo accesso 15/11/2019)
[2] M. Andrés, E. Velasco, A. Tejero and F.J. Rey. Department of Energy Engineering and Fluidmechanics. School of Industrial Engineering. Universidad de Valladolid. “Validation and calibration of a TRNSYS model for simulation of radiant ceiling panels”.
[3] Julia Raisch. “Thermal Comfort: Designing for People”.
[4] Jelena Srebric. “Mechanical Engineers’ Handbook: Energy and Power, Volume 4, Third Edition, Chapter 14: Indoor Environmental Quality”.
[5] ASHRAE. “Handbook 2017. Fundamentals”.
[6] Alberto Marcolin, prof. Michele De Carli, dott.ssa Laura Carnieletto. Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica. Università degli Studi di Padova. “Progettazione e analisi dell’edificio pilota di UniZEB, laboratorio di edilizia sostenibile dell’Università di Padova”.
[7] Manuale Eneren. “RER – REV”
[8] EN 15251:2007. “Indoor environmenteal input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics”
[9] Bourdakis, E., Kazanci, O. B., Grossule, F., & Olesen, B. W. (2016). “Simulation Study of Discharging PCM Ceiling Panels through Night - time Radiative Cooling” In Proceedings of the 2016 ASHRAE Annual Conference
[10] A. Cavallini. Dipartimento di Fisica Tecnica dell’Università degli Studi di Padova. “Pompe di calore geotermiche”.
[11] C.P. Remund et. al. 1999. “Borehole thermal resistance: laboratory and field studies”.
[12] M.A. Bernier, A. Chahla, P. Pinel et. al. 2008. “Long-term ground-temperature changes in geoexchange systems”.
[13] www.trnsys.com (Utimo accesso 12/10/2019)
[14] https://buildingphysics.com/heat2-3 (Ultimo accesso 31/08/2019)
[15] HEAT2 version 4.0 and HEAT2W version 1.02. Manuale utente.
[16] BS EN ISO 11855-2:2015. Building environment design. Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems. Determination of the design heating and cooling capacity.
[17] DIN 4715-1:1994-07. Raumkühlflächen; Teil 1: Leistungsmessung bei freier Strömung.
[18] M. De Carli, B. W.Olesen, A. Zarrella, R. Zecchin et. al. 2007 “People's clothing behaviour according to external weather and indoor environment”
[19] ASHRAE 55 2010 “Thermal environmental conditions for human occupancy”.
[20] 7730:2006 UNI EN ISO “Ergonomia degli ambienti termici”.
[21] https://www.epicentro.iss.it/legionellosi (Ultimo accesso 11/11/2019)
[22] http://www.salute.gov.it/portale/temi (Ultimo accesso 11/11/2019)
[23] Dispense di calcolo numerico. A. Mazzia, Università Degli Studi di Padova.
[24] UNI 11300-2. Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
[25] Manuale Tecnico. Loex Blife.
[26] Manuale Tecnico Ventilazione meccanica controllata. Hidew.
[27] UNI TS 11300-4. Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
[28] EN 7726. Ergonomics of the thermal environment - Instruments for measuring physical quantities.
[29] UNI TS 11300-3. Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva.
[30] M. De Carli; M. Tonon; A. Zarrella; R. Zecchin, 2009. A computational capacity resistance model (CaRM) for vertical ground - coupled heat exchangers.
[31] M. Mitrovic, U. Turrini, G. Croatto, M. De Carli, L. Carnieletto, A. Bertolazzi. Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile – Architettura. Progettazione integrata di un laboratorio innovativo di edilizia sostenibile. Caso studio UniZEB.
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