Hai già pensato alla soluzione migliore per il benessere in ambiente?
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- Filiberto Fantini
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1 Hai già pensato alla soluzione migliore per il benessere in ambiente? 1
2 Hai già pensato alla soluzione migliore per il benessere in ambiente? Preferisci rivolgerti a tanti interlocutori o avere un unica interfaccia che risponda ad ogni tua domanda? Con un ampia gamma di prodotti per il riscaldamento, il raffrescamento, l acqua calda sanitaria e il benessere in ambiente abbiamo la soluzione migliore per te. Hai mai ragionato sulla sostenibilità del comfort a lungo termine? Oggi disponiamo di soluzioni tecnologiche che ci permettono di costruire edifici energeticamente efficienti, dotati di sistemi con rendimenti molto elevati come ad es. Hoval HomeVent (130% di recupero di calore) e le pompe di calore Hoval (C.O.P. 4). Ti sei mai chiesto come incide l umidità in ambiente sul tuo benessere? Il benessere climatico è definito dal rapporto tra la temperatura e il grado di umidità presente in ambiente. Sono necessarie una temperatura di gradi e un livello di umidità compreso tra il 40% e il 60%.
3 Consumo energetico casa domestica 10% 2% 33% 55% Riscaldamento Acqua calda Cucina / Lavatrice Illuminazione
4 Umidità dell aria e benessere Si definisce equilibrio termico la condizione in cui il corpo riesce, facendo ricorso ai suoi meccanismi di autoregolazione, ad eguagliare i termini positivi e negativi relativi alla produzione interna di calore ed agli scambi di calore con l ambiente. Si definisce benessere termoigrometrico la condizione mentale che esprime soddisfazione nei confronti dell ambiente termico. La condizione per cui si abbia la più alta percentuale di persone che esprimono un giudizio di benessere è definita di benessere ottimale. L umidità dell aria è uno dei quattro parametri ambientali da cui dipende il benessere termoigrometrico negli ambienti abitati: gli altri sono la temperatura a bulbo secco, la temperatura media radiante e la velocità dell aria. Un livello troppo alto o troppo basso dell umidità dell aria può influire negativamente sul corpo umano, sull apparato respiratorio in particolare; è necessario che negli ambienti riscaldati l aria abbia un contenuto sufficiente di umidità.
5 CasaClima: Scelta di una casa a basso consumo Bassi costi di esercizio Protezione dell'ambiente Comfort 31% 44% 25%
6 Gradevolezza in ambiente La gradevolezza per le persone in un ambiente è data dalla somma di alcuni fattori quali: Gradevolezza termica Qualitá dell aria Situazione acustica Grado di umiditá
7 Concentrazione di CO 2 Una persona provoca in 4 ore in una stanza chiusa di 40 m 3 una concentrazione di CO 2 di ppm Concentrazione di CO 2 in ppm Finestre chiuse Ventilazione domestica Finestre aperte Effetto sulle persone: mancanza di concentrazione, mal di testa fastidioso gradevole Ore
8 Il primo progetto di edilizia ecosostenibile nella Provincia di Lodi Tipo di intervento: Nuova costruzione Tipo di edificio: complesso residenziale costituito da 18 abitazioni monofamiliari e un centro direzionale ad alta efficienza energetica (20 KWh/mqa) 8
9 Il primo progetto di edilizia ecosostenibile nella Provincia di Lodi
10 Il primo progetto di edilizia ecosostenibile nella Provincia di Lodi La sfida: - Costruire un complesso di abitazioni in classe A riscaldate solamente attraverso fonti energetiche rinnovabili e alimentate esclusivamente da un impianto fotovoltaico a prezzi analoghi a quelli delle abitazioni tradizionali; - Utilizzo di risorse e prodotti territoriali per lo sviluppo dell attività locale e un minore inquinamento da trasporto ; -Contribuire all informazione e alla divulgazione dei criteri legati alla sostenibilità ambientale nell ambito dell edilizia. 10
11 Un complesso energeticamente rinnovabile Saranno realizzate 16 ville monofamiliari su 3 livelli ampi con spazi esterni dedicati ad attività private e comuni Verrà realizzata una copertura ventilata in legno con il manto di coppi, solai d interpiano in legno che consentiranno di sfruttare i vani ed i cavedi per la distribuzione degli impianti, eliminando anche i ponti termici. La centrale termica sarà alimentata dall energia prodotta dai pannelli fotovoltaici, che forniranno energia anche alle singole unità abitative L impianto centralizzato sarà gestito personalmente e dividerà equamente i consumi grazie ad una regolazione e contabilizzazione per ogni utenza.
12 Comfort a 360 in modo ecosostenibile
13 La soluzione in classe A La soluzione: 18 sistemi di ventilazione domestica controllata Hoval HomeVent RS-180 e 2 sistemi di ventilazione domestica controllata Hoval HomeVent RS pannelli solari WK251A e 2 preparatori di acqua calda sanitaria Hoval ESSR 1000 da 1000 lt 1 pompa di calore terra/acqua Thermalia 60R da 57,4 Kw con funzione di inversione di ciclo per il funzionamento in riscaldamento, condizionamento e per produzione acs. 2 pompe di calore aria/acqua Belaria 30 R Twin da 30 Kw con funzione di inversione di ciclo, per il funzionamento in condizionamento estivo e riscaldamento invernale bivalente che lavoreranno in inverno con un COP alto sino ad una temperatura esterna di 3-4 C 9 circolatori Biral classe energetica A a controllo elettronico 13
14 La tecnologia Hoval per il risparmio energetico 14
15 Aria fresca, pulita e priva di pollini per il massimo comfort in ambiente Hoval HomeVent RS-180 Dati tecnici Portata d aria: m 3 /h Prevalenza fino a: 300 Pa Rendimento energetico: 96% Consumo elettrico: 40 W Livello sonoro ad 1 m di distanza: 36 db(a) Vantaggi: Recupero del calore sensibile Recupero del calore latente Nessun scarico condensa Nessun tipo di preriscaldo basso consumo energetico Sistema di distribuzione già integrato Revisionabile da entrambi i lati
16 Aria fresca, pulita e priva di pollini per il massimo comfort in ambiente Hoval HomeVent RS-250 Dati tecnici Portata d aria: m 3 /h Prevalenza fino a: 300 Pa Rendimento energetico: 96% Consumo elettrico: 65 W Livello sonoro ad 1 m di distanza: 39 db(a) Vantaggi: Recupero del calore sensibile Recupero del calore latente Nessun scarico condensa Nessun tipo di preriscaldo basso consumo energetico Sistema di filtraggio molto fine
17 Condizionamento estivo e riscaldamento invernale con pompa di calore aria/acqua Hoval Belaria 30 R Twin Dati tecnici: Potenza termica: 30,4 kw Potenza frigorifera: 33,6 kw Assorbimento: 9,22 kw COP: 3,6 Fluido frigorifero: R 407c
18 Riscaldamento e ACS con pompa di calore aria/acqua Hoval Thermalia 60 R Dati tecnici: Potenza termica: 83,1 Kw Potenza frigorifera: 82,0 kw Assorbimento: 20,1 kw COP: 4,1 Fluido frigorifero: R 407 C
19 Acqua calda tutto l anno con l energia del sole! Vetro solare di sicurezza antigrandine Pannelli solari Hoval WK 251 Guarnizione Vasca in alluminio preformata autoportante Energia solare annua: kwh/m 2 Superficie lorda: 2,55 m 2 Altezza:2356/1081 mm Larghezza: 1081/2356 mm Profondità: 100 mm Isolamento in lana minerale sul fondo e sui lati Assorbitore in rame con rivestimento ad alta selettività
20 Preparatore di acqua calda sanitaria Hoval ESSR 1000 Grazie ai 9,15 m 2 di superficie di scambio termico il preparatore di acqua calda sanitaria Hoval ESSR è particolarmente adatto all impiego in impianti ad energia solare. Le superfici sovradimensionate dello scambiatore di calore permettono infatti di produrre una maggiore quantità di ACS rispetto ai bollitori tradizionali con una superficie di 4,50 m 2.
21 Pompe Biral in classe A per la massima efficienza energetica 1 Pompa AXW 12 (assorbimento 8-33 W) per il travaso con il bollitore 1 Pompa A 13 (assorbimento 8-50 W) per il carico bollitore 2 Pompe A 15 KW (assorbimento 8-70 W) come circolatori primari per le pompe di calore 1 Pompe A 16 KW (assorbimento 8-70 W) come circolatori primari per le pompe di calore 2 Pompe AD 501 KW (assorbimento W) per il circuito riscaldamento secondario 1 Pompa AXW 13 (assorbimento 5-45 W)per il ricircolo sanitario 1 Pompa A 502 KW Assorbimento complessivo: W
22 I risultati ottenuti Descrizione Edificio standard Edificio "Le Sorgenti" Fabbisogno energia elettrica (kwh/anno) Fabbisogno energia termica (kwh/anno) Fabbisogno energetico totale (kwh/anno) Totale energia rinnovabile prodotta per anno (kwh/anno) Totale energia "classica" prodotta per anno (kwh/anno) Gas metano consumato (m 3 /anno) Emissione co 2 per anno (kg)
23 Work in progress
24 Grazie per l attenzione 24
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