INDICE 1 DESCRIZIONE GENERALE DELL INTERVENTO 2 2 DATI DI PROGETTO 2

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2 INDICE 1 DESCRIZIONE GENERALE DELL INTERVENTO 2 2 DATI DI PROGETTO SITO DI REALIZZAZIONE DELL IMPIANTO PROPRIETÀ CALCOLO DEL FABBISOGNO ENERGETICO Calcolo del fabbisogno energetico per uso riscaldamento Calcolo del fabbisogno energetico per uso acqua calda sanitaria Calcolo del fabbisogno energetico per uso utenze elettriche Calcolo della quota equivalente al 20% del fabbisogno con la tecnologia del fotovoltaico DATI DI INGRESSO DEL SITO DATI DI INGRESSO DEL GENERATORE FOTOVOLTAICO DESCRIZIONE DEL SISTEMA 5 3 CARATTERISTICHE GENERALI DELL IMPIANTO ELETTRICO STRUTTURA DELL IMPIANTO PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI E I CORTO CIRCUITI IMPIANTO DI TERRA 8 energia C.so Garibaldi, Faenza (RA) Tel Fax energia@energia.ra.it pag.1

3 1 DESCRIZIONE GENERALE DELL INTERVENTO L intervento consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico da realizzarsi presso il complesso commerciale, definito lifestyle village perle di Faenza. L obiettivo del presente progetto è la realizzazione di un sistema per la produzione di energia elettrica durante l arco della giornata da una fonte rinnovabile quale è il sole al fine di raggiungere un risparmio energetico e limitare le emissioni di gas climalteranti. 2 DATI DI PROGETTO 2.1 Sito di realizzazione dell impianto Faenza (RA) via Bisaura. Latitudine: 44,17 Altitudine s.l.m.: 35m 2.2 Proprietà Faenza Erre S.r.l. Lungotevere Flaminio, Roma 2.3 Calcolo del fabbisogno energetico Si prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico che verrà posizionato sul tetto dei fabbricati e verrà allacciato ad una cabina elettrica dedicata tramite la quale sarà possibile collegarsi alla rete elettrica di distribuzione per la vendita dell energia. L impianto fotovoltaico a servizio dell attività è obbligatorio ai fini del DLgs 311/06 alla Delibera Regionale n 156 del 04/03/2008 e dal Regolamento Edilizio del Comune di Faenza. L impianto sarà dimensionato come da accordi con l Amministrazione Pubblica e sarà in grado di coprire il 20% del consumo dell intero complesso commerciale. Saranno valutati i consumi degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria e l illuminazione delle parti pubbliche e private Calcolo del fabbisogno energetico per uso riscaldamento Il calcolo dell energia per il riscaldamento è stato effettuato utilizzando gli effettivi dati di dispersioni e i rendimenti dell impianto di produzione verificandolo con il fattore minimo di legge previsto dal DRG 156/2008 Allegato 13, requisito 6.1.1, lett A, Tab A1 e A3 I fabbricati e le superfici considerati nel calcolo comprendo i fabbricati 1, 2, 3 e 4 con una superficie totale riscaldata pari a 31510mq. L impianto è dotato di sistemi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi. energia C.so Garibaldi, Faenza (RA) Tel Fax energia@energia.ra.it pag.2

4 Le strutture e la disposizione dei fabbricati devono garantire alcune condizioni che devono essere valutate e considerate al meglio, le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione naturale dell edificio, come sono stati previsti dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l apporto di calore per irraggiamento solare come previsto dalla Delibera Regionale n 156 del 04/03/2008. Si determina una energia primaria totale per il riscaldamento pari a ,3 kwh/anno L impianto per il riscaldamento non prevede l utilizzo di combustibili liquidi o gassosi ma tutti i sistemi previsti utilizzano l energia elettrica. L energia elettrica per il solo riscaldamento è in funzione dell efficienza dell impianto ed pari a ,27kWh Calcolo del fabbisogno energetico per uso acqua calda sanitaria La quantità di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria è stata calcolata ai sensi della UNI/TS La produzione di acqua calda sanitaria è affidata a bollitori elettrici. Si determina una energia totale per la produzione acqua calda sanitaria è pari a ,00 kwh/anno Calcolo del fabbisogno energetico per uso utenze elettriche La componente relativa all illuminazione viene calcolata secondo la norma UNI EN che stabilisce i valori minimi di illuminamento in relazione alla tipologia di attività La componente relativa alla forza motrice è stimata sulla base dell effettivo utilizzo delle apparecchiature elettriche presenti nelle singole unità valutata in relazione agli orari di funzionamento e ai coefficienti di utilizzo e di contemporaneità- Il fabbisogno energetico per tale componente risulta essere di ,50 kwh anno Calcolo della quota equivalente al 20% del fabbisogno con la tecnologia del fotovoltaico Il fabbisogno totale risulta essere ,77 kwh anno. In considerazione del fatto che la produzione media annua di un campo solare di 1kWpicco è stimato in 1200kWh/anno si deduce che la quantità di fotooltaico necessaria per produrre il 20% del fabbisogno totale è 507,89 kwpicco 2.4 Dati di ingresso del sito Dalle tabelle UNI10349 sulla radiazione solare giornaliera media mensile al suolo nelle città capoluogo, per Faenza ci si riferisce a Ravenna (lat.44,4 ). Dati solari: Latitudine: Albedo: UNI Provincia di Ravenna 44.4 gradi 22% della totale radiazione energia C.so Garibaldi, Faenza (RA) Tel Fax energia@energia.ra.it pag.3

5 2.5 Dati di ingresso del generatore fotovoltaico Inclinazione: 5.0 gradi Azimut: gradi Radiazione media giornaliera calcolata [kwh/g] Mese Dir. Diff. Alb Totale Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Med Non ci sono fabbricati o piante che possano ombreggiare l impianto in oggetto. energia C.so Garibaldi, Faenza (RA) Tel Fax energia@energia.ra.it pag.4

6 2.6 Descrizione del sistema Il generatore si comporrà di moduli a celle in silicio multicristallino ad alta efficienza; disposte tutte con la medesima orientazione ed inclinazione. Le caratteristiche tecniche sono indicate nel prospetto tecnico seguente. SCHEDA TECNICA Ubicazione dell impianto Faenza (RA) Potenza nominale complessiva (kwp) 507,89 Tensione in corrente continua in ingresso al gruppo di conversione Tensione in corrente alternata in uscita dal gruppo di conversione Caratteristiche dei moduli fotovoltaici Caratteristiche del gruppo di conversione Produzione annua attesa di energia elettrica (V c.c.) V (V a.c.) 400/230V 50 Hz Silicio multicristallino Certificazione IEC Classe II secondo TUV o ente equivalente Lato anteriore: vetro temprato alta trasmittanza Lato posteriore: vetro temprato. Tipo grid-connected Gamma tensione MPP V Grado massima efficienza. > 90% Tensione di rete 230V 50Hz 507,89 kwp x 3,76 kwh/g x 365gg x 88% = ,85 kwh/anno L impianto verrà realizzato in conformità alle norme CEI con particolare riferimento a quelle richiamate nell allegato 1 del D.M. 19/02/07 energia C.so Garibaldi, Faenza (RA) Tel Fax energia@energia.ra.it pag.5

7 I moduli fotovoltaici sono realizzati con celle quadre di silicio mono/poli-cristallino. Grazie allo speciale trattamento antiriflesso al quale le celle sono sottoposte, si evita l effetto specchio dei raggi del sole sulla superficie del modulo, aumentando così l efficienza delle celle e quindi il rendimento del modulo. Inoltre la superficie del modulo è protetta da un vetro temperato ad elevata trasmittanza, resistente agli urti e agli agenti atmosferici. Il retro del modulo è in vetro, che protegge e impedisce qualsiasi infiltrazione di aria ed umidità, proteggendo così i contatti elettrici ed evitando qualsiasi possibilità di ossidazione degli stessi. La cornice del modulo è realizzata in alluminio anodizzato e la scatola di giunzione installata sul retro contiene i diodi di by-pass e i pressacavi necessari al collegamento del modulo. I moduli saranno considerati come impianto isolato da terra 'floating' oppure con un polo a terra ed ogni modulo sarà fornito di diodo di by-pass. La stringa di moduli in serie sarà munita di diodo di blocco per isolarla nel caso di accidentali ombreggiamenti, guasti etc.. La linea elettrica proveniente dai moduli fotovoltaici sarà comunque messa a terra tramite appositi scaricatori di sovratensione per scariche di origine atmosferica con indicazione ottica di fuori servizio e tasto test, connesso al generatore fotovoltaico. I moduli fotovoltaici previsti sono costruiti con le più avanzate tecnologie, che rispondono alle norme europee ESTI 503, TUV, CEI IEC 1215, EN La struttura di supporto dei moduli sarà dimensionata per resistere a carico dovuto a neve e raffiche di vento fino a 120km/h. Essa sarà costituita da profilati zincati a caldo a C, imbullonati a delle staffe di sostegno. Il cablaggio avverrà per mezzo di cavi con conduttori in rame isolati tipo FG07V-K, a norma CEI 20-13, CEI 20-22II e CEI I, marchiatura I.M.Q., colorazione delle anime secondo norme UNEL, grado d'isolamento di 4 kv. I colori dei conduttori dovranno avere differenti colorazioni, in particolare dovranno essere: conduttori di protezione: giallo-verde (obbligatorio) conduttore di neutro: blu chiaro (obbligatorio) conduttore di fase: grigio conduttore per circuiti in C.C.: chiaramente siglato con indicazione del positivo con + e del negativo con La sezione dei cavi fino al gruppo di conversione sarà adeguata per contenere la caduta di potenziale entro il 2% del valore misurato da qualsiasi modulo posato al gruppo di conversione. I cavi utilizzati per l'interconnessione dei moduli saranno staffati sulle strutture di sostegno dei moduli; la connessioni moduli - gruppo convertitore avverrà con cavi infilati in condutture di protezione in PVC del tipo rigido se esposto, del tipo corrugato se all'interno di murature. energia C.so Garibaldi, Faenza (RA) Tel Fax energia@energia.ra.it pag.6

8 Inoltre, il parallelo delle stringhe sarà munito di sezionatore appropriato per garantire il livello di protezione opportuno. La messa a terra dei moduli e della struttura di sostegno, avverrà, secondo la normativa vigente, collegandoli all impianto di messa a terra esistente dell edificio, mediante cavo di sezione e marchiatura già precedentemente specificata. Il gruppo di conversione sarà alloggiato nei pressi del generatore fotovoltaico. 3 CARATTERISTICHE GENERALI DELL IMPIANTO ELETTRICO 3.1 Struttura dell impianto L impianto elettrico avrà origine nella cabina di trasformazioone all interno del quale verrà collegata in parallelo la linea proveniente dal generatore fotovoltaico. 3.2 Protezione contro i contatti diretti La protezione contro i contatti diretti viene realizzata, mediante isolamento, che possa essere rimosso solo mediante distruzione. Inoltre si useranno involucri o barriere, la cui apertura o rimozione sia possibile solo mediante attrezzo. Unitamente ai dispositivi di protezione descritti, si utilizza come protezione addizionale sulle linee di alimentazione delle prese l interruttore differenziale con I D nominale uguale a 30 ma. 3.3 Protezione contro i contatti indiretti. La protezione contro i contatti indiretti viene realizzata mediante messa a terra delle masse e delle masse estranee, coordinata con interruttori magnetotermici e differenziali. La protezione contro le tensioni di contatto è assicurata mediante l'uso di interruttori differenziali soddisfacenti alla relazione: Id <= 50/Rt con: Id Rt = corrente di taratura del differenziale in A = valore della resistenza di terra in ohm. Il tempo massimo di interruzione del dispositivo di protezione è di 5 s..(cei 64-8) L installazione di dispositivi di tipo differenziale assicura, con largo margine, il rispetto della condizione, anche con valori non bassissimi della resistenza di terra. energia C.so Garibaldi, Faenza (RA) Tel Fax energia@energia.ra.it pag.7

9 3.4 Protezione contro i sovraccarichi e i corto circuiti La protezione delle linee contro i sovraccarichi e i corto circuiti viene assicurata mediante interruttori automatici magnetotermici che soddisfino ai seguenti requisiti: 1) IB <= IN <= Iz If <= 1,45 Iz con: IB = corrente di impiego del circuito. Iz = portata del cavo. IN = corrente nominale di taratura del dispositivo di protezione. If = corrente di intervento certo del dispositivo di protezione in un tempo determinato 2) I2.t <= K2S2 con: I2.t = energia passante. K2S2 = energia specifica tollerabile dal cavo in condizioni adiabatiche. 3) Il potere di interruzione dei dispositivi di protezione è maggiore della corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione. I dispositivi di protezione devono essere ubicati all' inizio delle linee. 3.5 Impianto di terra L impianto di dispersione sarà derivato dall impianto dell edificio e connesso al nodo di terra principale posto all interno del quadro generale. In particolare sono collegati in nodo equipotenziale le masse e le masse estranee, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Il tecnico energia C.so Garibaldi, Faenza (RA) Tel Fax energia@energia.ra.it pag.8

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