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IL SETTORE TESSILE IN ITALIA: FIBRE NATURALI E ... - LaMMA-Test

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ISO 11079 “Valutazione degli ambienti freddi - Determinazione<br />

dell'isolamento richiesto dagli indumenti (IREQ)”, (UNI, 2001).<br />

La base comune a tutta la problematica del benessere termico si<br />

fonda sull'equazione del bilancio umano.<br />

Il bilancio di energia termica sul corpo è espresso dall’equazione:<br />

S = M - W - Eres- Cres- C - R - E - K (0)<br />

con:<br />

1. S = accumulo di energia termica nell'unità di tempo o<br />

variazione di energia interna del corpo umano nell'unità<br />

di tempo;<br />

2. M = metabolismo energetico;<br />

3. W = potenza meccanica che il corpo umano cede<br />

all'ambiente;<br />

4. Eres= potenza termica dispersa nella respirazione come<br />

"calore latente";<br />

5. Cres= potenza termica dispersa nella respirazione come<br />

"calore sensibile";<br />

6. C = potenza termica dispersa per convezione;<br />

7. R = potenza termica dispersa per irraggiamento;<br />

8. E = potenza termica dispersa per evaporazione dalla pelle;<br />

9. K = potenza termica dispersa per conduzione.<br />

(tutti le unità sono in Watt)<br />

I parametri da cui dipende il bilancio termico sono<br />

essenzialmente sei: temperatura dell’aria, umidità relativa, velocità<br />

dell’aria, temperatura media radiante, abbigliamento, metabolismo<br />

energetico.<br />

Per risolvere l’equazione di bilancio di energia, esistono vari<br />

modelli, tra i quali i più usati sono: quello di Fanger, basato sulla<br />

definizione di carico termico (Fanger, 1970) e sull’assunzione che la<br />

temperatura della pelle e l’energia dispersa per evaporazione dalla<br />

pelle dipendono esclusivamente dall’attività metabolica; quello di<br />

Gagge, anche conosciuto come modello a due nodi, che vede il<br />

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