Soluzioni avanzate per la climatizzazione. Massimo Ghisleni Project Applications Manager Robur S.p.A.

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1 Soluzioni avanzate per la climatizzazione Massimo Ghisleni Project Applications Manager Robur S.p.A.

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3 Efficienza caldaie tradizionali 90% Efficienza caldaie alto rendimento 95% Efficienza caldaie Condensazione 110% Efficienza pompe di calore GAHP 1^ generazione 144% Efficienza pompe di calore GAHP 2^ generazione 174%

4 Azienda Robur Robur Certifications 2001 ISO 9001:2000 (Vision 2000) Certification 2005 CSA Certification 2005 ASME Certification 2005 ISO Certification 2008 ROBUR Test Laboratories accredited by California Energy Commission (CEC)

5 Azienda Robur Robur Awards 2001 First Prize Italian Quality Award 2003 Special Prize Leadership and Constancy of Purpose of European Quality Award 2007 Nomination best 10 at the European ICT Forum in Berlin Company for the environment by Confindustria Best product award for Robur GAHP 2008 ROBUR invited to join the Initiative Gas Warme Pumpen ROBUR Corporation listed by California Energy Commission

6 Azienda Robur Robur Validation Tests 2005 ENEA ha testato i dati di efficienza e di prestazione delle pompe di calore ad assorbimento alimentate a gas Robur 2008 VDE ha testato i dati di efficienza e di prestazione delle pompe di calore ad assorbimento alimentate a gas Robur 2008 DVGW-Forschungsstelle ha testato i dati di efficienza e di prestazione delle pompe di calore ad assorbimento alimentate a gas Robur

7 Pompe di calore ad assorbimento a gas Linea GAHP Serie AR: Pompa di calore e gruppo pompa di calore a gas ad assorbimento reversibile per la produzione di acqua calda fino a 60 C o acqua fredda fino a 3 C. Garantisce un'efficienza in riscaldamento superiore al 140%, grazie all'utilizzo di energia rinnovabile. Linea GAHP Serie A: Pompa di calore a gas ad assorbimento a condensazione per la produzione di acqua calda fino a 65 C. Garantisce un'efficienza fino al 165%, grazie all'utilizzo di energia rinnovabile. Linea GAHP Serie GS e WS : Pompa di calore ad Assorbimento a condensazione per impianti geotermici e per produzione contemporanea di acqua calda fino a 65 C e fredda fino a 3 C, con efficienze complessive fino al 244%

8 Tra i sistemi per il condizionamento a gas a basso impegno elettrico: ACF: Chiller ad assorbimento disponibile anche nelle versioni: - HR con recupero di calore; - TK per uso industriale; - HT per alte temperature aria est.; - LB per produzione acqua a bassa temperatura

9 LINEA PRO SYSTEM

10 con anche la possibilità di combinare diverse tipologie di macchine tra di loro: Gruppi omogenei di GAHP-AR: - Gruppi di pompe di calore condensati ad aria per riscaldamento e condizionamento SYSTEM: - Gruppi misti di pompe di calore a condensazione condensate ad aria + caldaia a condensazione -Gruppi misti di pompe di calore + chiller con recupero di calore + caldaia a condensazione

11 Flessibilità nella scelta delle apparecchiature Per offrire sistemi rispondenti alle esigenze dell utenza.

12 GAHP vs PDC ENERGIA PRIM. EFFETTO UTILE GAS ABSORPTION HEAT PUMP COMPRESSION HEAT PUMP generator HIGH PRESSURE condenser HEAT ELECTRICITY COMPRESSOR PUMP HEAT absorber LOW PRESSURE evaporator Prelievo energetico da fonte rinnovabile HEAT

13 SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA E POMPE DI CALORE T 2 E macchina termica Q 2 =Q 1 +E Q 1 Pompe di calore elettriche COP = Q 2 / E elet. Pompe di calore ad assorbimento G.U.E. = Q 2 / E comb. G.U.E. COP x 0,41 T 1 <T 2 Il COP e il GUE non sono dati direttamente paragonabili!

14 Le caratteristiche delle pompe di calore ad assorbimento Linea PRO Ciclo ad assorbimento acqua-ammoniaca con condensazione ad aria sino a 45 C (nessuna torre di raffreddamento) Recupero del calore di condensazione con aumento dell efficienze di utilizzo del gas G.U.E. Input diretto di energia primaria con bruciatori premiscelati multigas metano / GPL. Utilizzo di energie rinnovabili per elevate efficienze energetiche

15 Le caratteristiche delle pompe di calore ad assorbimento Linea PRO Ciclo ad assorbimento acqua-ammoniaca con condensazione ad aria sino a 45 C (nessuna torre di raffreddamento) Recupero del calore di condensazione con aumento dell efficienze di utilizzo del gas G.U.E. Input diretto di energia primaria con bruciatori premiscelati multigas metano / GPL. Utilizzo di energie rinnovabili per elevate efficienze energetiche

16 Perchè utilizzare delle apparechiature a gas?

17 Non sempre l energia elettrica è disponibile per la climatizzazione. In alcuni casi il suo utilizzo è risultato comunque problematico.

18 IL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE PRODUZIONE NAZIONALE E DOMANDA IN RETE Fonte: Ministero delle Attività Produttive

19 Esiste una motivazione più elevata ed importante per ricorrere alle pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta?

20 LA RICERCA DI NUOVI SISTEMI PER OTTENERE UNA NETTA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI COMBUSTIBILI FOSSILI E ORMAI UN ESIGENZA PRIORITARIA IL RICORSO ALLE ENERGIE RINNOVABILI E UNA SCELTA STRATEGICA PER OTTENERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL NOSTRO PAESE

21 Quali sistemi ad energia rinnovabile sono attualmente disponibili concretamente?

22 Biomasse. Da scarti di produzione. Da legna da ardere.

23 Geotermico diretto. Applicazione industriale.

24 Geotermico diretto. Applicazione residenziale e commerciale.

25 SOLARE TERMICO & FOTOVOLTAICO VERA ENERGIA RINNOVABILE E POSSIBILE PENSARE AD ALTRO?? IMPIEGABILE CON RELATIVA SEMPLICITA

26 L ARIA COME VOLANO TERMICO DI ORIGINE SOLARE

27 In data 11 settembre 2008 l Europa ha finalmente riconosciuto l aria, al pari dell acqua e del terreno, fra le fonti di energia rinnovabile. Le pompe di calore sono quindi state formalmente inserite fra le apparecchiature ad energia rinnovabile

28 Le idee ed i principi che ispirano l offerta Robur Le tre E che ci guidano nella scelta

29 E come... Energia = Efficienza

30 Il peso dell energia in Europa... 80% Riscaldamento 20% Condizionamento

31 Prestazioni termiche GAHP-A A (LT) Thm = 35 C 2,50 2,30 Efficienza utilizzo del gas - G.U.E. 2,10 1,90 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0, Temperatura aria esterna - C La temperatura della sorgente influisce parzialmente sulle prestazioni.

32 Confronto prestazioni pdc aria-acqua acqua Thm 50 C 1,90 1,70 Efficienza GAHP aria-acqua - Thm 50 C Efficienza energia primaria P.d.C.elettrica aria.acqua - Thm 50 C Efficienza caldaia a condensazione Efficienza Pompe di Calore 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0, Temperatura aria - Ta

33 Prestazioni termiche GAHP-GS GS (LT) Thm = 35 C 2,50 2,30 Efficienza utilizzo del gas - G.U.E. 2,10 1,90 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0, Temperatura ritorno sonde - C La temperatura della sorgente influisce parzialmente sulle prestazioni.

34 Confronto prestazioni pdc geotermiche Thm 50 C 3,50 Efficienza Pompe di Calore 3,00 2,50 2,00 1,50 Efficienza GAHP geotermica - Thm 50 C Efficienza energia primaria P.d.C. elettrica geotermcia - Thm 50 C Efficienza caldaia a condensazione 1,00 0, Temperatura ritorno sonde - Tcr

35 Confronto prestazioni tra tecnologie di pdc differenti 1,70 1,60 Efficienza G.U.E. - Thm 40 C 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 Efficienza GAHP aria-acqua Efficienza GAHP geotermica Efficienza energia primaria P.d.C. elettrica aria-acqua 0, Palermo Perugia Munchen Latitudine Nord Berlin Oslo

36 E come... Economia

37 Riduzione dell impegno economico di realizzazione degli impianti e bilanciamento costibenefici.

38 Netta e concreta riduzione dei consumi rispetto alle migliori caldaie a condensazione

39 E come... Ecologia coscienza ecologica

40 Energia rinnovabile Basse emissioni di NOx Indice GWP praticamente nullo Nessun gas clima-alterante alterante Fluidi totalmente naturali

41 CLASSE A Forte rivalutazione del valore dell immobile

42 GAHP Gas Absorption Heat Pumps ovvero Pompe di calore ad assorbimento alimentate a gas Sono ecologiche perché usano metano + energie rinnovabili Fanno risparmiare Valorizzano gli immobili Sono l ideale integrazione di impianti esistenti o nuovi

43 Istallazioni settore terziario e industria Quali esigenze soddisfare?

44 TERZIARIO e INDUSTRIA: prevalente richiesta di climatizzazione invernale ed estiva, produzione A.C.S e post-riscaldamento. Ottenere un risparmio nei costi di gestione Continuità del servizio Gestione semplice dell impianto

45 SCHEMA IDRAULICO DI BASE GAS RTAR CC APPARECCHIATURE PARTICOLARI MA IMPIANTISTICA TRADIZIONALE

46 Climatizzazione E/I + ACS + Preriscaldo invernale ACS con fonti rinnovabili. A.C.S. Acquedotto RTYR CC GAS

47 Climatizzazione E/I + ACS + Preriscaldo E/I ACS con fonti rinnovabili. A.C.S. Acquedotto P P RTRH GAS

48 Riscaldamento + A.C.S. con fonti rinnovabili ACS GAS Acquedotto RTA CC

49 Sistema integrabile con altre tecnologie. DAI/AI COLLETTORI SOLARI Segnale 0/10 Volt Ta ACS T T GAS P P Acquedotto

50 Facile retrofitting Le apparecchiature si inseriscono razionalmente in tutte le tipologie di impianti idronici per applicazioni residenziali, terziarie, alberghiere ed industriali. Temperatura di mandata fino a 65 C (15% del carico soddisfatto con pdc aria/acqua ad alta temperatura) Nelle riqualificazioni possono affiancare caldaie esistenti aumentando le prestazioni complessive del sistema

51 Curva climatica impianto esistente Curva climatica limite unità HT Curva climatica limite unità LT HT -5 C -3 C -1 C 1 C 3 C 5 C 7 C 9 C 11 C 13 C 15 C Temper atura ar ia es terna - Ta Temper atura mandata ac qua - Thm

52 Segnale analogico 0/10 Volt Segnale digitale ON-OFF Ta T GAS P P

53 . il valore dell esperienza. NELL INDUSTRIA: piccole dimensioni

54 . il valore dell esperienza. NELL INDUSTRIA: medie dimensioni

55 . il valore dell esperienza. NELL INDUSTRIA: processo

56 . il valore dell esperienza. NELL INDUSTRIA: caseifici

57 . il valore dell esperienza. NELL INDUSTRIA: cantine vinicole

58 GRAFICHE ANTIGA (TV) CLIMATIZZAZIONE REPARTI PRODUTTIVI Qh = 2000 kw Qc = 800 kw

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60 MESSAGGERIE DEL GARDA (BS) CLIMATIZZAZIONE UFFICI Qh = 90 kw Qc = 51 kw

61 2004 Energia elettrica consumi annui Combustibile gasolio consumi annui CONSUMI TOTALI ANNUI Energia elettrica consumi annui Combustibile metano consumi annui CONSUMI TOTALI ANNUI RelativI ai consumi di funzionamento e ausiliari della palazzina uffici e del gruppo frigorifero elettrico raffreddato ad acqua per mezzo di torre evaporativa Combustibile per l alimentazione della caldaia a gasolio da 90 kw Relativi ai consumi di funzionamento e ausiliari della palazzina uffici e del gruppo termo-frigorifero a gas Robur Combustibile per l alimentazione del gruppo termo-frigorifero Robur RISPARMIO TOTALE ANNUO Il risparmio calcolato tiene conto della variazione dei costi dell energia nell anno,

62 Hotel Traubenheim - BZ Attività: Alberghiera Apparecchi: 3 GAHP-W Potenza frigorifera: 51 kw Potenza termica: 105 kw

63 BILANCI ENERGETICI DEL SISTEMA GEOTERMICO Sviluppo sonde invernale: GAHP-W LB 741 m Sistema elettrico 1155 m Sviluppo sonde estivo: GAHP-W LB 573 m Calcolo delle sonde geotermiche correttamente svolto per il servizio invernale. Riduzione dello sviluppo delle sonde pari a 414 m (-36%).

64 GRAZIE PER L ATTENZIONE caring for the environment

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