Linea guida sulla preventivazione e strutturazione impianto con. contenimento energetico

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1 Linea guida sulla preventivazione e strutturazione impianto con energie alternative volte al contenimento energetico 1

2 1. Modalità per stabilire contatti con presunti clienti 2. Dimostrare molta attenzione alle richieste della Committenza 3. Presentare con professionalità sistemi impiantistici in sintonia con le richieste e la personalità dei richiedenti 4. Predisporre un preventivo sufficientemente vicino alla progettualità del complesso impiantistico 5. Evidenziare alla committenza i sistemi adottati e le motivazioni che hanno condotto a tale scelta 6. Eseguire il progetto nel rispetto della linea indicata nella fase della preventivazione 7. Procedere alla rettifica del costruttivo indicato nella fase della preventivazione Il memorandum del progettista termoidraulico 8. Completare il costruttivo ponendo in evidenza la termoregolazione e la contabilizzazione del calore 9. Eseguire il dettaglio della componentistica d acquisto 10. Seguire la realizzazione degli impianti 11. Seguire il collaudo dell impianto nella fase finale dei sistemi realizzati 12. Verificare che il rendimento dell impianto risulti contenuto entro i valori della Classe energetica concordata 13. Elaborare il libretto impianto con il dettaglio delle istruzioni e le certificazioni 2

3 LINEA GUIDA PER LA PREVENTIVAZIONE IMPIANTI La preventivazione dell edificio in proposta riguarda una costruzione adibita a abitazione civile posta su due piani con una taverna. Costruttivo preposto in: Classe A Zona di edificazione: Toscana Città: Barga (Lucca) Volumetria edificio: 950 m 3 Volumetria che delimita l edificio: 630 m 3 Superficie calpestabile: 165 m 2 Composizione utenze unità abitativa: 5 3

4 LINEA GUIDA PREVEVENTIVAZIONE CONSUMO ENERGETICO Consumo energetico Wh/m 2 = 40,4 x / (166 x 12 x 0,7) = 29 Wh/m 2 Wh/m 2 ricambio d aria = = 0,3 V/m 3 x 0,24 C.sp. Aria x T x h= 0,3 x 0,24 x 25 x 2,7 = 5 Wh/m 2 Totale = 34 Wh/m 2 4

5 IMPOSTAZIONE DI BASE SCHEMA UNIFILARE IMPIANTO 5

6 UBICAZIONE E COMPONENTI EDILIZI UNITA ABITATIVA Localizzazione dell unità abitativa: inserita in un lotto residenziale nella città di Barga (Lucca) Composizione ambienti: - Piano interrato adibito a taverna radiante a pavimento 40 m 2 - Locale box non riscaldato al piano terreno 12 m 2 - Locale tecnico CT impianto 12 m 2 - Piano terreno zona giorno radiante a pavimento 75 m 2 - Primo piano zona notte radiante a pavimento 50 m 2 Totale 165 m 2 Strutturazione impianti: - radiante a pavimento: riscaldamento / raffrescamento /deumidificazione / produzione acqua calda sanitaria - gruppi energetici: pompa di calore / pannelli solari termici - produzione elettrica: pannelli solari fotovoltaici Termoregolazione: - di centrale con sistema CLIMAV sistema radiante con onde radio 6

7 PREVENTIVAZIONE POTENZIALITA GRUPPO ENERGETICO Riscaldamento ambienti consumo energetico 165 m 2 x 34 x 1,2 (*) /1.000 = 6,73 kwh (*) rendimento impianto 80% Raffrescamento ambienti consumo energetico 6,73 kwh x 1,2 = 8,08 kwh Integrazione per produzione ACS 2,17 kwh Potenza elettrica pompa di calore 6,73 kwh + 2,17 kwh = 8,90 kwh CONTENUTO ACQUA IMPIANTO P.R. SISTEMA TECHNO Tubazioni 16x2 ; passo medio 10 cm sviluppo 165 m 2 / cc 0,1 = m Contenuto acqua tubazioni 0,11 L/m x m = 181,5 L Contenuto acqua CT e deumidificazione +20% 36,3 L Totale 217,8 L Contenuto medio di acqua necessaria per il funzionamento della pompa di calore 25 L /kw impianto 25 L/kW x 8,9 kwh = 222,5 L Per ammortizzare i tempi di sbrinamento della PC +30% 66,7 L Totale 289,2 L Per attenuare i tempi di fermo impianto per lo sbrinamento si richiede un volano termico costituito da un serbatoio inerziale di capacità minima: 289,2-222,5 = 66,7 L 7

8 PREVENTIVAZIONE POTENZIALITA GRUPPO ENERGETICO RISCALDAMENTO AMBIENTI: - consumo energetico 165 m 2 x 34 x 1,2 (*) / = 6,73 kwh (*) rendimento impianto 80% RAFFRESCAMENTO AMBIENTI: - consumo energetico 6,73 x 1,2 = 8,07 kwh DEUMIDIFICAZIONE AMBIENTI: (n 3 deumidificatori a soffitto) L/gg = Volume ambiente x 0,1 / 3 = (165 x 2,7) x 0,1 (**) / 3 = 14,85 L/gg (**) produzione gr di acqua per m 3 ambiente Proposto: deumidificatore tipo GH 25 Lg 24 potenza 450 W Consumo energetico periodo estivo 0,45 kw x 3 = 1,35 kwh PRODUZIONE ACS: (consumo energetico per la produzione ACS) - n utenze: 5 - consumo medio utenza: 50 L/g - T acqua di riscaldo: 30 C - ACS = 5 x 50 x 30 x 1,16 / = 8,7 kwh POTENZIALITA IMPEGNATA DALLA POMPA DI CALORE: periodo invernale 6,73 kw + 8,7 kw = 15,43 kw periodo estivo 8,07 kw + 1,35 kw = 9,42 kw 8

9 POTENZIALITA IMPEGNATA DALLA POMPA DI CALORE: periodo invernale 5,6 kw + 8,7 kw = 14,3 kw periodo estivo 6,7 kw + 1,35 kw = 8,05 kw Contenuto acqua impianto richiesto 25 x 7,8 = 195 L Nota: la PC presenta la modulazione della potenza al valori di progetto 8,35 kw consentendo un contenuto di acqua = 292 L rispetto a 338 L alla potenza di 13,5 kw Contenuto acqua impianto richiesto 25 x 13,5 = 338 L Con modulazione della potenza impegnata con inverter e gruppo di rilancio Contenuto acqua impianto 289 L + Volano termico 100 L = Totale 389L 9

10 STRUTTURAZIONE COSTRUTTIVO IMPIANTO 10

11 Porta disponibile L/h POMPA DI CALORE Fase riscaldamento 50 C - 60 C Raffrescamento 16 C - 18 C Gruppo idronico con scambiatore a piastre inserito nella P.C. 11

12 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE Immissione L/h 2250T 50 C P. terra 1 piano boiler Taverna Valvola by-pass differenziale p 0-4m Art. 5535DIFF Gruppo di rilancio con valvola a 3 vie modulante Art. 5535G3P Gruppo di rilancio Art. 5535G Valvola di ritegno Sezione collettore complanare in ottone d = 2 1/2 vie distr. 1 12

13 T 35 C T 35 C GRUPPI DI RILANCIO preventivazione portata di spillamento dal boiler inerziale T 50 C T 50 C Immissione L/h 2250, T T 35 C 35 C Q spillamento = Qm x(tm-tr) / (Tc-Tr) Calcolo preventivo portata fluidotermica: Taverna 40 m 2 x 34 W/m 2 x 0,816 / ΔT 2 C = 554 L/h Piano terra 75 m 2 x 34 W/m 2 x 0,816 / ΔT 2 C = L/h Primo piano 50 m 2 x 34 W/m 2 x 0,816/ ΔT 2 C = 693 L/h Calcolo preventivo portata di spillamento: Taverna 544 x (35-33 )/ (50-33)= 64 L/h Piano terra x (35-33) /(50-33)= 122 L/h Primo piano 693 x (35-33) / (50-33)= 82 L/h Boiler (disponibilità) ( ) = L/h 13

14 T 35 C T 35 C T 50 C COLLETTORE COMPLANARE BIDIREZIONALE IN OTTONE composizioni T 35 C T 35 C T 50 C T T 35 C 35 C T 35 C Q spillamento= Qmx (Tm -Tr) / (Tc-Tr) Calcolo preventivo portata fluidotermica: Taverna 40 m 2 x 34 W/m 2 x 0,816 / ΔT 2 C = 554 L/h Piano terra 75 m 2 x 34 W/m 2 x 0,816 / ΔT 2 C = L/h Primo piano 50 m 2 x 34 W/m 2 x 0,816/ ΔT 2 C = 693 L/h 14

15 BOILER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA accessori di riguardo Miscelatore termostatico L/1 38 Art. 4738SUN Consumo acqua giornaliera 50 x 5 = 250 L Consumo ACS 250 x 0,7 = 175 L/g Temperatura boiler 50 C Temperatura di riscaldo AC 40 C Temperatura AF 12 C Tempo di riscaldo 2 h V boiler 175 x (40-12) x 2 / (50-12) = 258 L 15

16 BOILER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA accessori di riguardo Flussimetro con regolazione della portata Gruppo Idraulico Art

17 Gruppo idraulico solare Art GRUPPO IDRAULICO CON CENTRALINA SOLARE Centralina solare Art Il gruppo idraulico con centralina di termoregolazione presenta la sua specificità nel binomio pannelli solari e boiler nel sistema preso a sé stante autonomo rispetto alla componentistica presente nel sistema residenziale. 17

18 GRUPPO IDRAULICO CON CENTRALINA SOLARE applicazione nel sistema pannelli solari produzione ACS 18

19 SOLARE TERMICO dissipazione del calore e protezione pannelli solari D 26x3 T solare 90 C ΔT 78 C W/m 50 Tubo L 100 Diss W/h 19

20 PANNELLI SOLARI TERMICI PRODUZIONE ACS (consumo energetico per la produzione ACS): - n utenze 5 - Boiler di riscaldo 300 L Q = J/L x 300 L x (50-12) x 356 g /10 6 = MJa A u = 9,8 x 0,6 x 365 x 1,1 = Mja S = / = 7,38 m 2 Pannello solare termico Dimensioni: 2,02 m x 1,86 m Superficie di assorbimento 1,81 m 2 Rendimento 79,1 % Art PS Superficie pannelli 7,38 / 0,791 = 9,33 N pannelli 9,33 / 1,81 = 5,15 (5) 20

21 COLLEGAMENTI IDRAULICI PANNELLI SOLARI TERMICI Utilizzo tubazioni corrugate di Acciaio Inox 21

22 LE ATTENZIONI NELL UTILIZZO DEL TUBO CORRUGATO 22

23 SOLARE FOTOVOLTAICO Pannelli solari fotovoltaici m 2 per kw installato n 8 Totale m 2 installati 8,18 x 8 = 65,44 m 2 Pannelli ricez. FV1 x 1,7 = 1,7 m 2 N pannelli 65,44 / 1,7 = 38,5 (39) Pannelli solari termici Superficie coperta P.S. 9,32 m 2 Superficie emissiva cad. PS. 1,81 m 2 N pannelli 9,32 / 1,81 = 5,15 (5) 23

24 Art. 3875BAY PREVENTIVAZIONE DISTRIBUZIONE AI PIANI PANNELLI RADIANTI Primo piano S = 50 m 2 Passo anelli distribuzione cc 10 cm Sviluppo anello 90 m Lunghezza tubazione 50/0,1= 500 m N anelli 500/90 = 5,5 (6 anelli) Art. 0200B 16x2 Piano terra S = 75 m 2 Passo anelli distribuzione cc 10 cm Sviluppo anello 90 m Lunghezza tubazione 75/0,1= 750 m N anelli 750/90 = 8,3 (9 anelli) Taverna S = 40 m 2 Passo anelli distribuzione cc 10 cm Sviluppo anello 90 m Lunghezza tubazione 40/0,1= 400 m N anelli 400/90 = 4,4 (5 anelli) 24

25 TERMOREGOLAZIONE DI ZONA Art Art Art

26 STRUTTURAZIONE RADIANTE A PAVIMENTO SISTEMA TECHNO Sistemi con lamina rigida superiore a sovrapposizione laterale Abbattimento rumorosità da calpestio 28 db SISTEMA SILENTO 26

27 PREVENTIVAZIONE COSTRUTTIVO SANITARIO AI PIANI Art. 0630B Art. 1866_68 Art. 1866_68 NEW Art. 0670B Art. 0670R Art. 1652CT 27

28 Modulo master RC_SA RC_SA Consente la regolazione della temperatura del fluido vettore negli impianti di riscaldamento e raffrescamento e ne permette la compensazione della temperatura esterna/interna. Display grafico 1,8 7 pulsanti per programmazione. Modulo master MHC_SA MPW11 alimentatore MHC_SA 8 zone termiche - 2 gruppi di distribuzione miscelazione con attuatore analogico 2 generatori di energia ( solo caldo e solo freddo), Sonda esterna per gestione climatica 28

29 MPW22 alimentatore WI-VIEW6000 visore MHC 8 zone termiche - 4 gruppi di distribuzione miscelazione con attuatore analogico 2 generatori di energia (solo caldo e solo freddo) - con abbinamento al visore WI-VIEW6000, Sonda esterna per gestione climatica Modulo master MHC moduli d espansione SFDC Gestione 2 ventil o 1 unità rinnovo aria SSCC per solare termico Collegamento in serie moduli d espansione SMC per incremento 4 miscelatrici con attuatore analogico\ SMRC per incremento 4 miscelatrici a 3 punti o circolatori gemellari SACS gestione sottosistema Di accumulo ACS SZC per incremento n 8 zone termiche SBC completa gestione di 3 generatori con priorità d intervento ANTC Modulo comunicazione remota 29

30 Visore Touch Screen TERMOREGOLAZIOEN CON CLIMAV 6000 Collegamento dei moduli con linea seriale RS485 - Gestione 8 zone termiche - 4 gruppi di distribuzione o di miscelazione - 2 generatori di energia termica (solo caldo o solo freddo) Modulo aggiuntivo: 1. interruttore generale Da scegliere tra: solare termico/ 2. salvavita boiler/ ulteriori gruppi di rilancio/ 3. alimentatore/trasformatore ecc 4. modulo master relè di forza 5. modulo aggiuntivo specifico per: pannelli solari/ boiler / ecc 30

31 SCHEMA UNIFILARE 31

32 DISTINTA E PREZZI DEI COMPONENTI PER RAGGRUPPAMENTI 2 1- Primario (PC + G.inerziale) 2- Secondario (collett.+g.r.) 3- Boiler prod. ACS 4- Pannelli solari 5- Pannelli fotovoltaici 6- Termoregolazione di CT 7- Pavimento radiante 8- Collettori pav. radiante 9- Deumidificazione amb. 10- Distribuzione sanitario 32

33 PREDISPOSIZIONE CONTABILIZZAZIONE ENERGIA TERMICA PER LA VERIFICA DEL RENDIMENTO DIDISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO AI PIANI (A) (B) (A) (MW(A)-MW(B)) x / m 2 x ggr x hg = Es.: (14,76-2,66) x / 167 x 166 x 12 = 36,4 33

34 LIBRETTO IMPIANTO Il nuovo modello di libretto deve considerarsi unico per tutti gli impianti definiti termici, indipendentemente dalla potenza, dalla tecnologia utilizzata (anche energia rinnovabile), dal servizio a cui sono destinati (climatizzazione invernale/ o estiva). Il nuovo libretto sostituisce i modelli precedentemente esistenti denominati libretto di impianto e libretto di centrale di cui all art. 11, comma 9 D.P.R. 412/1993. Il nuovo libretto è costituito da un unico modello, personalizzabile, composto da tante schede assemblate in funzione degli apparecchi e delle componenti dell impianto. 34

35 5.SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE compila: Installatore impianto Moduli master CLIMAV

36 LIBRETTO IMPIANTO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA L attestato di certificazione energetica è stato sostituito dal D.Lgs. 63/2013 con l attestato di prestazione energetica. Il documento ha validità 10 anni. Il certificatore verifica se sono stati eseguiti gli adempimenti relativi sia all involucro edilizio sia alla predisposizione del libretto impianto. Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l attestato di certificazione energetica decade il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. L attestato di certificazione energetica va allegato il libretto di impianto. + 36

37 Si ringrazia per l attenzione 37

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