PALAZZO DI CITTA. Relazione tecnica illustrativa
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- Albana Monti
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2 SOMMARIO 1 PREMESSA DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO (RICICLO ACQUE USATE)
3 1 PREMESSA Il presente progetto nasce dall esigenza da parte del Comune di Acireale di promuovere iniziative atte a ridurre i consumi energetici degli immobili comunali, riducendo i costi di gestione, ma soprattutto riducendo gli impatti ambientali. Per tali ragioni l amministrazione Acese ha incaricato lo scrivente, ing. Pietro Agnello, per la redazione del seguente progetto definitivo, volto alla manutenzione straordinaria finalizzata all abbattimento dei consumi energetici nell edificio denominato Palazzo di Città sede del Municipio di Acireale. Il progetto si inquadra all interno della linea d intervento prevedendo azioni integrate volte all adozione nell ambito del patrimonio edilizio di pertinenza dell Ente, di tecnologie volte alla riduzione degli impatti ambientali mediante una riduzione dei consumi idrici ed energetici. Nel progetto, si prevedono, nell ambito del miglioramento della performance energetica, misure volte alla riduzione dei consumi mediante modifiche edili e impiantistiche e la produzione di energia attraverso l istallazione di un sistema di riscaldamento e raffrescamento di tipo integrato a cogenerazione (generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica mediante il maggiore sfruttamento dell energia del combustibile) che ottimizzi i consumi nel rispetto dell'ambiente. Si prevede altresì l introduzione di sistemi duali inerenti le reti di distribuzione sanitaria e di recapito delle acque usate: - Rete "1" alimentante i lavabi le docce e i bidet; - Rete "2" alimentante i vasi igienici e gli orinatoi. al fine di limitare il consumo di acqua potabile della struttura. 2
4 2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI Il Palazzo di Citta' con il suo prospetto tardo barocco fa di Piazza Duomo un unicum estremamente suggestivo. Iniziato nella seconda meta' del Seicento, la "Loggia Giuratoria" ha subito negli anni diverse ricostruzioni a causa di crolli dovuti ai frequenti terremoti. Ad oggi, l edificio, pur presentandosi in ottime condizioni da un punto di vista strutturale ed architettonico, risulta carente da un punto di vista impiantistico e soprattutto deficitario da un punto di vista di efficienza energetica. L intervento ha l'intento di riqualificare il sistema impiantistico dell'edificio adeguandolo alle esigenze tecnologiche di confort e sicurezza ed aumentarne l'efficienza energetica. A tal fine, si prevedono accorgimenti tecnici volti a ridurre le dispersioni termiche verso l'esterno, l installazione di un sistema di riscaldamento e raffrescamento di tipo integrato a cogenerazione (generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica mediante il maggiore sfruttamento dell energia del combustibile) che ottimizzi i consumi nel rispetto dell'ambiente e installazione di un sistema idrico di tipo duale che consenta il riciclo delle acque usate al fine di ridurre i consumi idrici. In particolare gli interventi previsti possono essere riassunti come segue: Opere edili: miglioramento dell'isolamento termico dell'involucro edilizio intervenendo sulle superfici vetrate con la sostituzione dei vetri esistenti (vetro singolo) con vetro camera del tipo basso emissivo e sistemazione degli infissi esistenti in legno al fine di migliorarne le caratteristiche termiche. demolizione degli attuali controsoffitti e installazione di nuovi controsoffitti di tipo modulare al fine di migliorare il confort interno e consentire l ottimizzazione delle reti di distribuzione dell impianto di climatizzazione; demolizione delle pareti prefabbricate in alluminio ed installazione di nuove pareti in cartongesso al fine di migliorare l isolamento termico dei vari ambienti; Opere impiantistiche: impianto di climatizzazione 3
5 impianto elettrico e speciali impianto idrico sanitario 2.1 Impianto di climatizzazione Il riscaldamento, la ventilazione ed il raffreddamento degli edifici richiedono un elevato consumo energetico e sono ritenuti responsabili di una gran parte delle emissioni di CO 2 in atmosfera. Produrre energia termica significa oggi, nella maggior parte dei casi, bruciare combustibili fossili, con problemi che si ripercuotono in modo evidente su tutta la società: danni alla salute, ed all ambiente causati dall inquinamento atmosferico, spese rilevanti per le famiglie, esaurimento graduale delle scorte energetiche. In inverno, un edificio riscaldato cede continuamente calore all ambiente circostante; per bilanciare detto flusso si deve quindi ricorrere all impianto termico; è pertanto evidente che occorra innanzi tutto ridurre gli sprechi. La riduzione dei consumi è quindi l obiettivo primario, ma non l unico che si intende perseguire. A tal fine, si sono previsti tutta una serie di interventi atti a migliorare l efficienza energetica dell edificio, intervenendo sulle superfici vetrate e sugli infissi, come sopra specificato, e sulle partizioni. Da un punto di vista prettamente impiantistico, si prevede la sostituzione dell'attuale impianto (caldaia alimentata a gasolio e diversi pompe di calore) e l'installazione di una nuova centrale di riscaldamento e raffrescamento di tipo integrato a cogenerazione (generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica mediante il maggiore sfruttamento dell energia del combustibile), i cui elementi principali sono: micro cogeneratore a turbina alimentato a gas metano; assorbitore al bromuro di litio per la produzione di acqua 7/12 C; pompa di calore con compressori di ultima generazione dotati di inverter; unità di trattamento aria con recupertore di calore dell'entalpia dell'aria espulsa dagli ambienti; torre evaporativi; 4
6 Il cogeneratore in estate fornisce l'energia elettrica per l'alimentazione della pompa di calore e l'energia termica per l'alimentazione dell'assorbitore e immette in rete il surplus di energia elettrica prodotta. In inverno il fluido caldo è fornito dalla pompa di calore e dal cogeneratore. I terminali in ambiente sono diversi a seconda della destinazione d'uso dei locali e delle caratteristiche architettoniche. In particolare saranno impiegati: terminali ad induzione per gli uffici ed i corridoi che presentano il vantaggio di assenza di condensa, efficienza di ventilazione, elevata silenziosità, salti termici contenuti ed eliminazione di correnti fastidiose di aria, assenza di manutenzione; ventilconvettori nelle sale di pregio architettonico dove non è possibile inserire controsoffitti. Figura 1 - Schema a blocchi sistema di cogenerazione 5
7 Il nuovo sistema di climatizzazione, di tipo integrato a cogenerazione, richiede l adeguamento dell impianto elettrico esistente e il rifacimento dello stesso negli ambienti dove risulta significativo l intervento edilizio. Saranno previsti circuiti ordinari, di emergenza e di sicurezza, utilizzando rispettivamente la rete elettrica del fornitore di energia locale, il cogeneratore. In ciascun piano saranno inseriti quadri elettrici di zona a protezione e comando delle utenze elettriche. Figura 2 - Schema sistema di distribuzione 2.2 Impianto idrico (Riciclo acque usate) Per l impianto idrico al fine di limitare il consumo di acqua potabile della struttura si prevede l introduzione di sistemi duali inerenti le reti di distribuzione sanitaria e di recapito delle acque usate: - Rete "1" alimentante i lavabi le docce e i bidet; - Rete "2" alimentante i vasi igienici e gli orinatoi. 6
8 A tal fine dopo opportuno trattamento le acque di scarico dei lavabi, docce e bidet alimenteranno la rete idrica "2" a servizio dei vasi igienici ed orinatoi. Con tale aggiunta si avrà un risparmio annuo di circa 200 mc a fronte di un consumo totale di circa 600 mc/anno. L acqua per il successivo riutilizzo subisce trattamenti di filtrazione e disinfezione in modo da essere certificata balneabile secondo la definizione delle recenti direttive comunitarie. Oltre alle reti duali per tale trattamento sarà fornito un impianto composto dai seguenti componenti: - Unità di prericiclaggio di PE impermeabile agli odori ed all'umidità per il trattamento aerobico biologico delle acque grigie, composta da un letto fluido per il fissaggio della biomassa, azionata come reattore discontinuo sequenziale con un gruppo di aerazione con funzionamento intermittente, uno scarico dei sedimenti regolabile ed interamente automatico ed un filtro di risciacquo regolabile ed interamente automatico, integrato nel serbatoio. - Unità principale di riciclaggio di PE impermeabile agli odori ed all'umidità per il trattamento aerobico biologico delle acque grigie, composta da un letto fluido per il fissaggio della biomassa, azionata come reattore discontinuo sequenziale con un gruppo di aerazione con funzionamento intermittente ed uno scarico dei sedimenti regolabile ed interamente automatico. - Disinfezione con debatterizzazione a raggi UV, senza sostanze chimiche e residui, dell acqua trattata biologicamente. - Approvvigionamento con acque chiare: serbatoio delle acque chiare di PE con sistema di reintegro dell'acqua dolce secondo DIN 1988 e impianto con intensificatore di pressione dotato di unità di controllo. - Comando dell'impianto automatico dell'impianto con segnalazione di guasti, possibilità di personalizzazione dei parametri di processo e modulo di programma per l'esecuzione interamente automatica dell'avviamento. 7
9 Dettagli tecnici: Potenziale di Trattamento max l/giorno. Qualità dell'acqua garantita: la qualità delle acque chiare ottenute soddisfa i requisiti igienico-microbiologici della direttiva UE sulla qualità delle acque di balneazione dell nonché la tabella 3 del foglio indicative H 201 del gennaio 2005 a cura dell associazione professionale tedesca per l'utilizzo delle acque industriali e piovane fbr. 8
I sistemi VRV forniscono aria fresca alla giusta temperatura, con il corretto livello di umidità e al livello minimo di rumorosità.
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