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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”

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[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”.

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[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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