Il solare termico Applicazioni realizzate. Paradigma Italia Srl - Modifiche riservate - MOD_SLO_REV.07

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1 Il solare termico Applicazioni realizzate Pagina 1

2 Centro natatorio (BS) Progettazione: 2005 Realizzazione: tra il 2007 ed il 2008 Pagina 2

3 Fabbisogno energetico della struttura Fabbisogno energetico della struttura: 545 kw - circuito di riscaldamento: 180 kw - riscaldamento piscina grande: (25 x 12,5 x 1,3 1,7 m T=28,5 C) 140 kw - riscaldamento piscina piccola: (12,5 x 8 x 0,7 0,9 m T=32 C) 50 kw - fabbisogno sanitario: presenza media di 400 persone al giorno considerando che le 30 docce disponibili lavorino continuamente (circa 5 turni all ora): (30 x 5) docce/ora x 40 litri / doccia x 1,163 W/lK x 25 C 175 kw Impianto solare termico per l integrazione al fabbisogno sanitario e di riscaldamento delle vasche e generatori a condensazione a metano per coprire il restante fabbisogno. Pagina 3

4 Definizione della superficie solare Stimando una presenza media di 400 utenti al giorno, il fabbisogno per acqua calda sanitaria è pari a circa l/giorno (400 persone x 40 l/persona): l/giorno x 1,163 x 25 K x 365 gg = 170 MWh /anno Per un impianto solare termico situato al nord Italia, che integri circa il 50% del fabbisogno sanitario, è necessario installare 0,63 m 2 di pannelli solari sottovuoto (esposti a sud, con inclinazione di 30 ) per ogni MWh di energia necessaria all anno: 170 MWh/anno x 0,63 m²/mwh = 107 m² Nell impianto in oggetto, l inclinazione dei collettori è pari a 45, mentre l esposizione è sud-est; per queste condizioni, il fattore correttivo della superficie solare è pari a 1,05: 107 m² x 1,05 = 112 m² Il volume di accumulo necessario è pari a 70 litri / m², per un totale di litri. Pagina 4

5 Definizione impianto solare Poiché le dimensioni del tetto non consentivano l installazione di oltre 100 m² di collettori, è stata scartata l idea di un impianto solare ad integrazione del fabbisogno riscaldamento ambienti. L ipotesi di integrare con il solare, oltre al fabbisogno sanitario anche parzialmente quello per il riscaldamento delle vasche, è stata mantenuta in considerazione del fatto che, nel caso di un minor numero giornaliero di utenti, l energia solare può essere comunque utilizzata. Per questo, è stato possibile ridurre il volume di accumulo previsto da a litri. Fabbisogni energetici per produzione sanitaria e riscaldamento vasche. La linea blu rappresenta l energia solare prodotta da 99 m 2 di collettori. Pagina 5

6 L impianto - I collettori solari La struttura ha a disposizione una terrazza di 22 x 22 m, dove è possibile installare 99 m² di collettori solari sottovuoto CPC Star Azzurro INOX, suddivisi in 6 campi da 16,5 m² (ciascun campo è formato da 3 CPC CPC 30 in serie). I campi solari installati. Pagina 6

7 L impianto - I collettori solari Pagina 7

8 L impianto - I collettori solari Pagina 8

9 L impianto Disposizione dei collettori solari Nella definizione della disposizione dei collettori solari sul tetto, è stato considerata la buona regola di realizzare campi (raggruppamenti di pannelli) di egual superficie solare, in modo da avere una soluzione idraulica bilanciata. Come detto, lo spazio a disposizione permetteva l inserimento di 99 m² di collettori sottovuoto, che possono essere disposti in 6 campi aventi la stessa superficie di apertura (6 x 16,5 m²). I campi solari sono stati disposti su 3 file, adeguatamente distanziate per evitare ombreggiamenti reciproci. Pagina 9

10 L impianto Dimensionamento dei campi solari I sei campi solari sono idraulicamente collegati in parallelo; inoltre, essendo i sei campi di egual superficie, ciascuno di essi deve essere raggiunto dalla stessa portata di fluido termovettore (in ciascun campo dovrà circolare 1/6 della portata complessiva). Generalmente, la distribuzione delle tubazioni orizzontali che servono i campi solari vengono disposte bilanciandone il ritorno (sistema Tichelman). In realtà, con un attento calcolo delle sezioni, in alcuni casi (e questo è uno di essi) può essere realizzata una distribuzione diretta (senza il bilanciamento del ritorno), che permette una riduzione del costo di realizzazione (si veda schema precedente). La portata minima del circuito solare è pari a litri/ora (pari a 21 l/h per m²). In tabella sono riportate le sezioni delle tubazioni che permettono un bilanciamento dei sei campi con uno scarto massimo inferiore al 5%, in combinazione con una portata di progetto pari a litri/ora. Pagina 10

11 L impianto Gli accumuli Il volume di accumulo previsto è pari a litri che, per motivi di spazio, è stato suddiviso in 2 accumuli in serie, tipo PS da litri ciascuno. Inoltre, è stato previsto un bollitore sanitario semirapido, da 1000 litri con scambiatore a piastre da 200 kw Il bollitore sanitario semirapido da litri / 200 kw Uno dei due accumuli inerziali da litri Pagina 11

12 L impianto I generatori a condensazione E stata prevista una batteria di generatori a condensazione, per una potenza totale di 560 kw, composta da tre caldaie Gas 210 Eco (due da 200 kw ed una da 160 kw). La batteria di generatori a condensazione Gas 210 Eco Pagina 12

13 L impianto I generatori a condensazione Regolazione calibrata al dettaglio Il cervello dell impianto è la termoregolazione MES. Una regolazione modulare, in cui ogni modulo gestisce una parte dell impianto. In totale sono 15 i moduli che comunicano tra loro. Pagina 13

14 L impianto Il layout Pagina 14

15 Il layout alcune considerazioni Pagina 15

16 Centro natatorio (BS) monitoraggi 1/3 L intero impianto è stato monitorato dal primo giorno di funzionamento; la regolazione solare e quella del resto dell impianto permettono la registrazione dei valori di temperatura e degli attuatori attivati. In particolare, la parte solare è stata monitorata tramite SystaService, mentre la parte di impianto gestita dalla regolazione MES tramite il software PCMA. Si è provveduto inoltre alla registrazione della radiazione solare incidente sui collettori solari. Di seguito un estratto dei dati rilevati: Pagina 16

17 Centro natatorio (BS) monitoraggi 2/3 Pagina 17

18 Centro natatorio (BS) monitoraggi 3/3 Pagina 18

19 Centro natatorio (BS) Superficie di apertura installata Località Inclinazione / Esposizione 99 m 2 18 CPC CPC 30 Provincia di Brescia 45 / 30 est Fabbisogno Volume di accumulo Produzione a.c.s. a.c.s. Piscine 400 utenti/g - 45 C 550 m l SI 1000/200 kw Potenza post-riscaldamento Potenza di picco 560 kw 70 KW Tubazioni principali (lunghezza, diametro) 40 m / DN 32 Portata circuito solare Ricavo solare stimato l/ora 79 MWh/anno Copertura fabbisogno ACS ~ 30 % CO2 risparmiata kg/anno Pagina 19

20 Grazie per l attenzione! Pagina 20

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