IL SISTEMA IMPIANTO INTEGRATO. Incontro tecnico sul sistema integrato
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- Miranda Pellegrini
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1 IL SISTEMA IMPIANTO INTEGRATO Incontro tecnico sul sistema integrato 1
2 Pompe di calore ad alta efficienza Riscaldamento Raffrescamento Acqua calda sanitaria Incontro tecnico sul sistema integrato 2
3 Rossato Group 40 anni di esperienza Unico interlocutore per sistema impianto Gestione familiare Soluzioni tecniche semplici ed innovative Formazione tecnica dei partner di zona Supporto tecnico e commerciale Incontro tecnico sul sistema integrato 3
4 Pannelli radianti a pavimento, parete e soffitto Pavimento Parete Soffitto Riscaldamento e condizionamento Incontro tecnico sul sistema integrato 4
5 Trattamento aria Deumidificazione VMC Sistemi distribuzione Regolazioni Incontro tecnico sul sistema integrato 5
6 Impianti solari termici Collettori piani Collettori sottovuoto Accumuli a stratificazione Impianti acqua calda Impianti integrazione al riscascaldamento Sistemi multienergia Impianti per grandi utenze Incontro tecnico sul sistema integrato 6
7 Componenti per centrali termiche Stazioni ACS Gruppi di pompaggio Circolatori Valvole Accumuli Incontro tecnico sul sistema integrato 7
8 REGOLAZIONE Centraline con compensazione climatica per la gestione degli impianti radianti Centraline differenziali per la gestione di impianti solari e di riscaldamento Incontro tecnico sul sistema integrato 8
9 OFFERTA ROSSATO GROUP Supporto tecnico Formazione Documenti e software Garanzia Assistenza tecnica Zona di competenza Incontro tecnico sul sistema integrato 9
10 Il sistema impiantistico integrato Caratteristiche Diverse fonti di energia Utilizzo fonti rinnovabili Obiettivi Risparmio energetico Autonomia energetica Maggiore comfort Problematiche Maggiore complessità Gestione automatismi Incontro tecnico sul sistema integrato 10
11 40 C C C C Esempio schema sistema integrato VE D VE Acquedotto VE VE Incontro tecnico sul sistema integrato 11
12 Questione energetica 33% 33% 20% 55% 25% 34% Trasporti Industria Terziario/residenziale Elettricità Acqua calda Riscaldamento Gli impianti per il comfort assorbono in Italia una quota importante di energia Incontro tecnico sul sistema integrato 12
13 Questione energetica 19% 11% 6% L efficienza energetica e le fonti rinnovabili sono i fattori più incisivi 21% 43% per la riduzione dei gas serra entro il 2050 secondo il rapporto 2008 AIE nucleare efficienza energetica negli usi finali fonti rinnovabili cattura della CO2 sostituzione di combustibili fossili Incontro tecnico sul sistema integrato 13
14 Europa % consumi energetici - 20% emissioni gas serra + 20% energia da fonti rinnovabili { Direttiva Europea 2002/91/CE Direttiva Europea RES per la produzione D.Lgs 192/2005 D.Lgs 311/2006 e decreti attuativi diffusa di energia da fonti rinnovabili Incontro tecnico sul sistema integrato 14
15 CALORE AMBIENTE Calore ambiente: energia sempre presente immagazzinata nell aria, nelle acque superficiali e sotterranee, nel terreno e nelle rocce superficiali (geotermia a bassa entalpia). L unica tecnologia in grado di sfruttare questa energia è quella delle pompe di calore Incontro tecnico sul sistema integrato 15
16 DIRETTIVA RES Le pompe di calore sfruttano energia rinnovabile per la quota parte di energia sottratta all aria, all acqua o al terreno (DIRETTIVA RES). Contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2020 Incontro tecnico sul sistema integrato 16
17 Tecnologia delle pompe di calore La tecnologia delle pompe di calore si basa su un fluido di lavoro detto Refrigerante operante all interno di un circuito frigorifero. Trasferimento, in modo efficiente, di calore da una sorgente più calda ad una sorgente più fredda. Incontro tecnico sul sistema integrato 17
18 FLUIDI REFRIGERNATI I primi refrigeranti artificiali sono stati i CFC e gli HCFC, tra cui il refrigerante R22 che ha fatto da motore allo sviluppo del settore del condizionamento Con il Protocollo di Montreal sono stati banditi i refrigeranti contenenti cloro, dannosi per l Ozono atmosferico. Refrigeranti di nuova generazione non dannosi per l ozono: HFC Incontro tecnico sul sistema integrato 18
19 IL CICLO FRIGORIFERO Compiendo un ciclo frigorifero il refrigerante rende possibile il trasferimento di energia termica da una sorgente a bassa temperatura ad una ad alta temperatura Incontro tecnico sul sistema integrato 19
20 IL CICLO FRIGORIFERO Componenti principali di un ciclo frigorifero Il fluido refrigerante percorre attraversando ciclicamente le componenti del circuito frigorifero compiendo un ciclo termodinamico. Incontro tecnico sul sistema integrato 20
21 Funzionamento in pompa di calore Incontro tecnico sul sistema integrato 21
22 Funzionamento con circuito frigorifero Incontro tecnico sul sistema integrato 22
23 LE SORGENTI DELLE POMPE DI CALORE Le sorgenti delle pompe di calore Aerotermia Geotermia Idrotermia Incontro tecnico sul sistema integrato 23
24 AEROTERMIA L aria viene fatta passare attraverso uno scambiatore (una batteria alettata) Disponibilità costante Praticità d uso Non sono necessarie autorizzazioni Variabilità della temperatura con la località e con la stagione ricevendo o cedendo energia Incontro tecnico sul sistema integrato 24
25 AEROTERMIA Pompe di calore In base al fluido di lavoro lato impianto si distinguono: Aria-Acqua Pompe di calore Aria-Aria Incontro tecnico sul sistema integrato 25
26 AEROTERMIA Per tener conto delle variazioni climatiche con le località Il territorio nazionale è stato suddiviso in 6 zone climatiche: Zona Climatica Gradi Giorno Durata della stagione di riscaldamento giorni (g) Numero max h di riscaldamento A < B C D E F > Nessuna limitazione Incontro tecnico sul sistema integrato 26
27 AEROTERMIA L Impianto in pompa di calore può lavorare in condizioni più vantaggiose prelevando aria preriscaldata o preraffrescata. Incontro tecnico sul sistema integrato 27
28 AEROTERMIA L evoluzione tecnologica insieme ai corretti criteri di progettazione valorizzano questa risorsa Incontro tecnico sul sistema integrato 28
29 GEOTERMIA Calore ambiente nella crosta terrestre - tra i 10 ed i 20 m la temperatura si attesta intorno alla media stagionale - oltre i 100 m la temperatura cresce di 3 C ogni 100m Incontro tecnico sul sistema integrato 29
30 GEOTERMIA Sonde verticali - Sonde realizzate con tubi in PE - Profondità max 150 m Incontro tecnico sul sistema integrato 30
31 GEOTERMIA Sonde orizzontali dimensioni caratteristiche Sorgente Terra - Sonde realizzate con tubi in PE - Profondità 1,5-2 m - Superficie impegnata fino a 2 volte la superficie climatizzata Profondità (m) Temp. media annuale ( C) Incontro tecnico sul sistema integrato 31
32 IDROTERMIA L acqua con la sua capacità termica si presenta come un ottima sorgente per le pompe di calore: Sorgente Acqua Acqua di falda (temperature variabili tra C in un anno) Acque superficiali (temperature variabili tra 8-25 C in un anno) Incontro tecnico sul sistema integrato 32
33 CRITERI DI DIMENSIONAMENTO Sorgente Acqua Necessità di opere di prelievo e scarico Vincoli normativi per prelievo e scarico Verificare che la portata d acqua necessaria pro kw sia prelevabile ( l/h a KW) Controllo della qualità delle acque per evitare danneggiamenti degli scambiatori (PH, Ferro sciolto ecc.) Incontro tecnico sul sistema integrato 33
34 COEFFICIENTI DI PRESTAZIONE DELLE POMPE DI CALORE Incontro tecnico sul sistema integrato 34
35 Efficienza di una pompa di calore Efficienza in riscaldamento: COP Efficienza in raffrescamento: EER L efficienza è il rapporto tra l effetto utile, inteso come potenza termica o frigorifera fornita, e la potenza elettrica spesa Incontro tecnico sul sistema integrato 35
36 Tecnologia delle pompe di calore COP: 3-4 Spendendo 1 KW elettrico si restituiscono 3-4 KW termici all abitazione Incontro tecnico sul sistema integrato 36
37 Pompe di calore di nuova generazione C.O.P. > 4; T.max. di mandata 65 C; T.min. di funzionamento -20 C; Cicli di sbrinamento ottimizzati; Elettronica evoluta con modulazione dei ventilatori in funzione del carico; Circolatori modulanti ad alta efficienza; Funzionamento in temperatura scorrevole; Produzione A.C.S. Incontro tecnico sul sistema integrato 37
38 Tecnologia delle pompe di calore Le efficienze di catalogo sono calcolate nelle condizioni standard di funzionamento EER Parametri: carico 100% aria esterna +35 C acqua utilzzo in/out +12/+7 C COP Parametri: carico 100% aria esterna +7 C 85% UR acqua utilzzo in/out +40/+45 C Incontro tecnico sul sistema integrato 38
39 Tecnologia delle pompe di calore COP e EER sono efficienze calcolate in una data condizione di funzionamento ESEER: parametro di efficienza stagionale Media delle efficienze di un unità che lavora ai carichi parziali. (3% del tempo al 100% del carico, 33% del tempo al 75%, 41% del tempo al 50%, 23% del tempo al 25%) ESEER: parametro di efficienza utile ad effettuare delle stime e dei confronti che non si potrebbero fare con l efficienza di progetto Incontro tecnico sul sistema integrato 39
40 Tecnologia delle pompe di calore L efficienza delle pompe di calore è tanto maggiore quanto più vicine sono le temperature tra cui trasferire il calore Acqua in uscita 50 C Acqua in uscita 35 C COP: 2,4 COP: 3,5 Aria esterna 0 C Aria esterna 0 C Incontro tecnico sul sistema integrato 40
41 Tecnologia delle pompe di calore L efficienza delle pompe di calore è tanto maggiore quanto più vicine sono le temperature tra cui trasferire il calore Acqua in uscita 35 C Acqua in uscita 35 C COP: 3,2 COP: 4,4 Aria esterna -10 C Aria esterna 10 C Incontro tecnico sul sistema integrato 41
42 Applicazioni delle pompe di calore - Riscaldamento - Raffrescamento - Acqua calda Sanitaria Incontro tecnico sul sistema integrato 42
43 Applicazioni delle pompe di calore Termosifoni Alta temperatura: (50-60 C) Ventilconvettori Media temperatura: (40-45 C) Pannelli radianti Bassa temperatura: (30-35 C) Incontro tecnico sul sistema integrato 43
44 POMPE DI CALORE ROSSATO GROUP IL COMFORT CHE GUARDA AL FUTURO Incontro tecnico sul sistema integrato 44
45 Funzionamento bivalente -monoenergetico - diretto - solo riscaldamento
46 Funzionamento bivalente -monoenergetico - con radiatori o fan-coils
47 Funzionamento bivalente -monoenergetico - pannelli radianti
48 Funzionamento in riscaldamento/raffrescamento ACS
49 40 C C C C Schema PDC + solare + ACS VE D VE Acquedotto VE VE Incontro tecnico sul sistema integrato 49
50 Funzionamento in riscaldamento/raffrescamento e COMBO per ACS
51 Schema PDC caldo/freddo + ACS Deumidificatore Pannelli radianti Collettori Particolare valvola 4 vie Inverno Estate Bollitore ACS Gruppo miscelato M Accumulo inerziale Gruppo sicurezza ACS D D VE VE VE Gruppo riempimento M Incontro tecnico sul sistema integrato 51
52 Schema PDC per piscina PISCINA DOSATORE IMPIANTO DI CLORAZIONE Pompa di calore VE SCAMBIATORE A PIASTRE Incontro tecnico sul sistema integrato 52
53 Schema PDC + puffer combinato solare S1 TDC3 Collettori S1 HCC5 sonda ext. Tubazione rame o acciaio inox R5 HCC5 su 8-38 Impianto radiante 40/30 A. calda Filtro S2 HCC5 Entrata acqua S3 HCC5 R4 HCC5 S4 HCC5 A B AB R4 HCC5 A B AB S2 TDC3 Incontro tecnico sul sistema integrato 53
54 Funzionamento in riscaldamento/raffrescamento ACS
55 REFERENZE Incontro tecnico sul sistema integrato 55
56 REFERENZE Riscaldamento piscina AIRMAX MT410 G08 a servizio di una piscina per il centro polisportivo Riano Sport Center (RM) Incontro tecnico sul sistema integrato 56
57 REFERENZE Riscaldamento piscina Fabbisogni Fabbisogno per messa a regime in 96 h 420 KW Fabbisogno per mantenimento temperature 330 KW Temperatura di mandata 40 C Paramertri Dt=5 C Risparmio dei costi di gestione del 30% Incontro tecnico sul sistema integrato 57
58 REFERENZE Impianto di riscaldamento per capannone industriale AIRMAX MT410 G06 a servizio di un impianto radiante di tipo industriale per un capannone adibito ad esposizione e vendita e relativi uffici a Ceccano (FR) Incontro tecnico sul sistema integrato 58
59 Conclusione Grazie per l attenzione!!! Ulteriori informazioni su: Incontro tecnico sul sistema integrato 59
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