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Tranferencia de calor Trabalho 5° periodo Conforto térmico

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Engenharia Civil 5° Período 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30/11/2015 Transferência de Calor 
Conforto Térmico 
Danilo Sitônio de Aguiar - 04010253 
Raquel Nunes - 04009823 
David Alipio Ferreira - 04010054 
Manuel Galdino C. Junior - 04010050 
Cristiano Felix – 04008682 
Gracielly Silva – 04009899 
Introdução 
 A preocupação com o conforto térmico nas construções em geral e, 
sobretudo nas casas, tem aumentado consideravelmente nos últimos 
anos. As pessoas estão mais exigentes com o seu conforto e 
conscientes com as questões de sustentabilidade e consumo de 
energia, principalmente dos aparelhos de ar-condicionado. Mas 
então o que fazer? Como preparar a sua casa para o clima quente, 
tão comum no Brasil? 
O ideal é que a preocupação com o conforto térmico aconteça logo 
no início do projeto. O correto posicionamento da casa no terreno, a 
correta localização das aberturas e um estudo básico do regime de 
ventos da região já resolvem boa parte do problema, mas mesmo 
assim ainda tem como melhorar com a escolha do material de 
revestimento correto e é sobre os diferentes tipos de materiais e suas 
propriedades que iremos abordar nesse trabalho. 
 
Metodologia do experimento 
Esse trabalho consiste em saber a constituição da parede composta 
de uma residência regular, medir com ferramentas de precisão as 
temperaturas (externas e internas) no momento onde se tem o pico 
de temperatura, calcular a quantidade de calor em fluxo e através de 
cálculos, prever o comportamento térmico com a utilização de outros 
materiais. 
 
Experimento 
 As 3:00 Pm. horário em que o sol incide diretamente sob a parede 
lateral da residência, foi medida a temperatura da superfície externa 
e interna da parede composta por uma camada de revestimento 
cerâmico com espessura L= 0,5cm e coeficiente médio de 
condutividade por condução K= 0,7 Kcal/h.m².°C, uma camada de 
Emboço com espessura de 2,5cm e K= 0,75 Kcal/h.m².°C, uma 
camada de Tijolo cerâmico com espessura L=9,0cm e K= 0,65 
Kcal/h.m².°C e uma camada de reboco com espessura L=3,0cm e K= 
0,75 Kcal/h.m².°C, utilizando esses dados, iremos calcular a 
quantidade de calor em fluxo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� =
∆�
�1
�1 +
�2
�3 +
�3
�2 +
�4
�3
 
 
� =
(43 − 32)
0,005
0,7 +
0,025
0,75 +
0,09
0,65 +
0,03
0,75
 
 
Q = 50.24 kcal/h.m² 
 Sabendo a quantidade de calor em fluxo, podemos simular outras 
composições e espessuras de paredes compostas, com o objetivo de 
baixar a temperatura interna da residência aumentando o conforto 
térmico. 
 
Simulação 1 
 
 Utilizaremos as mesmas dimensões, trocando apenas o material 
do reboco de argamassa por gesso, sem alterar a espessura. 
 
 
50,24 =
(43 − � )
0,005
0,7 +
0,025
0,75 +
0,09
0,65 +
0,03
0,40
 
 
Ti = 30,24°C 
 
 Conclusão, ao trocar o reboco de argamassa por reboco de 
gesso, a temperatura interna cai 1,76°C. 
Simulação 2 
Agora iremos simular um reboco interno de 5cm em gesso, ao invés 
dos 3cm de reboco em argamassa. 
 
 
 
50,24 =
(43 − � )
0,005
0,7 +
0,025
0,75 +
0,09
0,65 +
0,05
0,40
 
 
Ti = 27,73°C 
 
 
 
Conclusão, ao trocar o reboco de 3cm de argamassa por reboco de 
5cm de gesso, a temperatura interna cai 4,27°C. 
 
 
 
Simulação 3 
Agora iremos simular um revestimento interno em madeira (peroba) 
com espessura de 3cm, ao invés dos 3cm de reboco em argamassa. 
 
 
 
50,24 =
(43 − � )
0,005
0,7 +
0,025
0,75 +
0,09
0,65 +
0,03
0,20
 
 
Ti = 26,47°C 
 
 
Conclusão, ao trocar o reboco de 3cm de argamassa por 
revestimento de madeira (peroba) de 3cm de espessura, a 
temperatura interna cai 5,52°C.

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