RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO



Похожие документы
LA NATURA, LA NOSTRA ENERGIA RELAMPING ILLUMINOTECNICO FOR COST SAVING AND BETTER LIGHTING QUALITY

Sommario PREMESSA... 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO... 1 CALCOLO ILLUMINOTECNICO... 4

PLAFONIERA SNP2 Stellare

Le nuove sorgenti a LED come integrazione negli impianti fotovoltaici

Sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con corpi illuminanti Led

La nuova illuminazione pubblica a Milano e a Brescia. novembre 2014

Ridurre i costi energetici per l illuminazione nell industria italiana

Inlon Engineering Srl Via Zara, La Spezia Italia Tel: Fax: Luci a led: per risparmiare e illuminare meglio

Una nuova luce per Brescia

ALLEGATO 4 RELAZIONE DI CALCOLO RISPARMIO ENERGETICO REV. DATA DESCRIZIONE COMPILATO CONTROLLATO

Lampade per illuminazione esterna: Lampade a Induzione Lampade al Sodio Alta Pressione Lampade a Led

TECNO IMPIANTI SERVICE SOC. COOP. A.R.L.

Il progetto semafori a led di Bressanone

Workshop Trasporti e Infrastrutture

Le caratteristiche Tecniche principali che caratterizzano tali lampade e le rendono elitarie nel proprio settore sono:

COMUNE DI VARAPODIO PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Dario Savarino Cuneo 16 dicembre 2009 RISPARMIO ENERGETICO E TUTELA DELL AMBIENTE

ILLUMINIAMO IL TUO FUTURO

Connected Airport. 26 Maggio 2015

Energia Elettrica: - Impianti Fotovoltaici - Illuminazione Pubblica. San Paolo d Argon 6 maggio 2013

PIANO REGOLATORE ILLUMINAZIONE COMUNALE. Comune di PISOGNE - BS. Adeguamento alle norme contro l inquinamento luminoso 17/ /2004

COMUNE DI MENTANA Città Metropolitana di Roma Capitale

Provincia di Bergamo Settore Viabilità e Trasporti ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TECNOLOGIA A LED

4 generazione. La tecnologia LED più avanzata nei sistemi di illuminazione TH-SXXXX. LED ad alta efficienza luminosa

Azionamenti a inverter nel settore HVAC

BUSINESS PLAN ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Indice 1. PREMESSA 2 2. INTERVENTI PREVISTI 2 3. CALCOLO SOMMARIO DI SPESA E QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 5

SOMMARIO 1 PREMESSA CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA STATO ATTUALE EX ANTE STATO FUTURO EX POST...

Milano a LED NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CITTÀ. 29 settembre 2014

STILIS. armatura stradale a LED

L AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Italian Technical Consultants Ltd. Illuminiamo il Mondo. lighting technologies

COMUNE DI VENEZIA DIREZIONE LAVORI PUBBILICI SETTORE ENERGIA IMPIANTI.

pari a 89%. Emissione con fancoil a 2 tubi. Distribuzione poco isolata in montanti in cavedio non riscaldato. Regolazione climatica.

RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ELETTRICO

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI. RIQUALIFICAZIONE completa dell impianto di pubblica illuminazione del centro storico

1 Informazione generale tecnologia LED

Una sorgente luminosa artificiale è generalmente costituita da due parti:

Le nuove prospettive per l illuminazione pubblica: L uso delle tecnologie a servizio dell innovazione e del risparmio energetico

regolatorie- proposte

Associazione Politico Culturale ALBA NUOVA e COPERTINO MEETUP LAMPADE VOTIVE LED

E ASSISTENZA TECNICA ESEMPIO DI SECONDA PROVA

RELAZIONE SPECIALISTICA

Certificati bianchi nella Illuminazione Pubblica. nuova procedura per il calcolo dei risparmi energetici

COMUNE DI VARAPODIO PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Convenzione Servizio Luce. Comune di Selvazzano Dentro

DIMENSIONAMENTO DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PER INTERNI

ALLEGATO D L UTILIZZO DI SORGENTI EFFICIENTI

Presentazione!!del!progetto!di!efficientamento!energetico!con!! utilizzo!di!apparati!illuminanti!professionali!!con!tecnologia!led!

Linee di indirizzo del nuovo Regolamento attuativo della legge sull'illuminazione Esterna

ESTRATTO NORMA UNI CEI 11222

PROSPETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

TARIFFA DEL SERVIZIO ELETTRICO

IX GIORNATA DELLA RICERCA ANIE

Linea industriale a LED. Quando la luce diventa arte! When light becomes art! Nuova Luce. al tuo risparmio

Modoled. - Power LED. acc acc. 530 staffa orientabile. Corpo: In alluminio estruso con dissipatore incorporato per una lunga

EFFICIENZA ENERGETICA. Soluzioni per l illuminazione pubblica

Quanto costa realmente il tuo investimento? Il prezzo d acquisto di un prodotto non è che la punta Manutenzione periodica e straordinaria

Impianti d illuminazione di sicurezza. Procedure per la verifica e la manutenzione periodica.

La E.S.Co. Provinciale Tuscia Spa

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SUPER RAPIDA MORSETTIERA AD INNESTO RAPIDO SU SLITTA ESTRAIBILE PER UN CABLAGGIO SENZA VITI, SEMPLICE ED IMMEDIATO

COMUNE DI SEGNI ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO - PROGETTO PRELIMINARE - PROVINCIA DI ROMA RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA. Arch.

COMUNE DI COLLEFERRO Provincia di Roma

Controlli e verifiche periodiche della illuminazione di emergenza

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO SULLE POMPE CENTRIFUGHE REGOLATE MEDIANTE INVERTER

CFL vs LED... Veniamo al punto.

ILLUMINIAMOCI! SOTTO UNA LUCE NUOVA

IL RISPARMIO ENERGETICO E GLI AZIONAMENTI A VELOCITA VARIABILE L utilizzo dell inverter negli impianti frigoriferi.

Il ciclo dell acqua e i suoi consumi energetici

LED INTELLIGENTI. Un sistema domotico in un apparecchio di illuminazione

M03 Motori elettrici ad alta efficienza

COMPANY PROFILE LED A COSTO ZERO!

COMUNE DI TORRI IN SABINA UTENZE ELETTRICHE COMUNALI

COMPARAZIONE COSTI LAMPADE AI VAPORI DI MERCURIO AL ALTA PRESSIONE VS LED BAY ECOMAA

PIANO DELL ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL INQUINAMENTO LUMINOSO

Risparmia fino al 30% di consumi di elettricità. Facile e veloce installazione nel proprio circuito elettrico. Non necessitano di alcuna munutenzione.

Business Idea: Chi Cambia una Lampadina cambia il Mondo

Band. Illuminazione estremamente estensiva ed uniforme con la tecnologia LED

CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE

D.L. Energypoint srl P.IVA Via Lesegno 31, Torino tel fax

Generazione diesel-elettrica ad alta efficienza con sistemi di accumulo

AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO. Motori elettrici più efficienti: un opportunità di risparmio

il fotovoltaico quanto costa e quanto rende

Illuminazione Pubblica a LED

per.ind. Corà Michele - Studio Progettazioni Elettrotecniche CEDRO srl. SS Altavilla (VI) Illuminazione Parcheggi Interni RELAZIONE TECNICA

Capitolo 2 Caratteristiche delle sorgenti luminose In questo capitolo sono descritte alcune grandezze utili per caratterizzare le sorgenti luminose.

Alimentatore switching controllato, per Led di potenza.

Транскрипт:

RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO L impianto d illuminazione del Porto Industriale di Oristano risulta composto da 22 torrifaro nel molo sottoflutto e nel piazzale, da 2 torri faro nel piazzale del molo sopraflutto e da 63 paline distribuite in modo equidistante lungo i 1.600 metri del molo sopraflutto. Situazione attuale Molo sottoflutto e piazzale Attualmente ciascuna torre faro ha in dotazione un numero di proiettori variabile da 4 a 12 proiettori portanti ciascuno n.2 lampade al tipo 400W-Na, con circuiti di accensione separati per ciascuna delle 2 lampade del singolo proiettore. Attualmente in servizio risulta un sola linea per proiettore, per cui al fine delle valutazioni sul risparmio energetico si è considerata una sola lampada da 400W-Na per proiettore. L esistente impianto di illuminazione del piazzale portuale e delle banchine considerato è del tipo a inondazione, ottenuta mediante l'impiego di n.232 proiettori, montati su 22 torri faro a corona mobile, posizionati nei piazzali e nelle banchine del porto, la cui alimentazione è derivata da due cabine in B.T.; La costruzione risale agli anni 90, e la funzionalità delle torri faro relativamente alle corone mobili risulta ormai abbastanza compromessa dal tempo, nonostante le manutenzioni costanti e le movimentazioni periodiche. Inoltre relativamente ai proiettori abbiamo una situazione di obsolescenza dovuta prevalentemente all esposizione al salino, per cui risultano compromessi i sistemi di chiusura dei corpi illuminanti, con penetrazioni di umidità e conseguenti carenze d isolamento e dispersioni elettriche, guasti e malfunzionamenti. Sono evidenti i segni dell ossidazione dei metalli con inevitabili rotture in occasione delle sostituzioni delle lampade Molo sopraflutto e piazzale Attualmente presenti n.2 torri faro a corona mobile di altezza pari a 25m, portanti ciascuna n.6 proiettori da 1000W-Na e da n. 63 lanterne in alluminio con lampade da 100W-Na, montate su paline posizionate lungo il muro paraonde del molo di sopraflutto. Nonostante siano stati installati in tempi più recenti rispetto agli impianti d illuminazione del piazzale e molo sottoflutto, detti impianti presentano lo stesso problema di obsolescenza, soprattutto in virtù del fatto di essere maggiormente esposte direttamente agli agenti atmosferici strettamente connessi con il marino. 1

Considerazioni generali Le lampade utilizzate sono al sodio ad alta pressione, caratterizzate in senso positivo da un elevato rendimento energetico inteso come rapporto tra flusso luminoso emesso e potenza elettrica assorbita (lumen/watt), ma di contro, senza un riflettore in ottime condizioni operative ed un vetro pulito, perdono di efficacia vanificando i vantaggi rispetto ad altre fonti luminose. Da considerare che la difficoltà di operare sulle torri faro per via dei sistemi di trascinamento delle corone mobili ormai vecchi ed inefficaci, con rischio di rotture delle funi e conseguente blocco degli argani elettrici di movimentazione, fa si che i proiettori non rimangano puliti nelle parti relative all ottica, con conseguente calo del rendimento ottico e dell illuminamento prodotto a terra. Questo fa si che la sicurezza del porto non sia più quella che veniva garantita dall impianto d illuminazione costruito originariamente, per via dei parametri diminuiti nei valori assoluti ma soprattutto per via della perdita d isolamento elettrico con conseguente intervento delle protezioni automatiche. In virtù di ciò si è deciso di apportare all impianto delle modifiche sostanziali, con l accorgimento di recuperare quelle parti dell impianto ancora validamente impiegabili, con trasformazione di alcune parti e sostituzione integrale di altre. L intervento previsto Si manterrà in funzione il sistema di alimentazione per singole torri faro, utilizzando i cavi elettrici esistenti. Saranno trasformate le torri faro bloccando i sistemi di trascinamento. Saranno demoliti tutti i proiettori ed i relativi cablaggi di tutte le 24 torri faro presenti nei piazzali. Saranno modificati i cablaggi dei due quadri elettrici di comando. Saranno demoliti i 63 corpi illuminanti delle paline del molo sopraflutto e modificati i sostegni in modo da poter installare i nuovi corpi illuminanti. Sarà sostituita la tipologia della fonte luminosa impiegando nuovi apparecchi illuminanti con tecnologia LED, ed in particolare, come disposto nell elaboratotav.b1: - n.164 corpi illuminanti con tecnologia a led serie Ledway modello Road o equivalenti, con struttura in pressofusione di alluminio, classe I, indice di penetrazione IP66, montante n.120 led da 700mA di generazione D, corredati di supporto di montaggio a snodo, con ottica simmetrica quadrata QV. da installare sulle 24 esistenti torri faro a 25m di altezza,; 2

- n.63 corpi illuminanti con tecnologia a led serie Edge modello Street montaggio 1, o equivalenti, con struttura in pressofusione di alluminio, classe I, indice di penetrazione IP66, montante n.20 led da 350mA di generazione D, corredati di supporto di montaggio a snodo, con ottica asimmetrica TMB da installare sugli esistenti pali con modalità testa palo; I vantaggi e le caratteristiche della tecnologia LED sono i seguenti: - elevato rendimento luminoso - utilanza (utilizzazione della corretta direzione del flusso luminoso) del 75%, contro il 55% delle lampade con riflettore - semplicità di funzionamento e cablaggio - durata superiore delle lampade (fino a 100.000 ore = 25 anni) - manutenzione limitata alla pulizia - accensione e riaccensione istantanea - luce bianca (T > 4000 K ) con elevata resa cromatica (Ra > 70) con percezione dei colori e degli ostacoli migliore, con declassamento del livello di illuminamento, come previsto dalla Norma europea ed italiana UNI, e conseguente riduzione della potenza installata. Per le aree e piazzali portuali ed il molo sottoflutto la prassi consolidata è quella di assimilarle alle strade urbane locali classe F con indice di categoria 2, per cui i livelli illuminotecnica a base delle specifiche di progettazione sono: Illuminamento medio: Uniformità d illuminameto Em > 10 lux Um > 0,40 Per il molo sopraflutto, di dimensioni variabili in relazione alla distanza dalla radice, in relazione alla bassa frequentazione, limitata unicamente attività di verifiche e di servizio con limitatissimo traffico veicolare e pedonale, si è calcolato per livelli illuminotecnica per ottenere i seguenti obbiettivi minimi: Illuminamento medio: Uniformità d illuminameto Em > 5 lux Um > 0,50 3

I calcoli illuminotecnica, di cui riportiamo i diagrammi isolux conclusivi nelle tavole, ed i risultati di calcolo qui di seguito per il molo sopraflutto, rispettano le suddette specifiche. 4

Per l intervento in argomento, la tabella che segue riporta sia il numero totale di apparecchi illuminanti necessari, dettagliati come disposizione negli elaborati grafici. Si è inoltre stimato un risparmio energetico secondo quanto riportato dal seguente prospetto: TIPOLOGIA ATTUALE 400Na 1000Na TIPOLOGIA PREVISTA n. punti luce attuale kw attuali % kw costo manutenz. n. punti luce previsti kw previsti costo intervento per quota di kw costo per p.luce per quota di kw 120LED/271 W 232 92,8 83,5% 41.580 156 42,3 453.969 2.910 120LED/271 W 12 12,0 10,8% 5.377 8 2,2 23.280 2.910 100Na 20LED/21W 63 6,3 5,7% 2.823 63 1,3 14.207 226 111,1 49.780 45,8 491.456 Relativamente ai soli corpi illuminanti che vanno a sostituire quelli attualmente esistenti da 400W-Na si ha la seguente tabella: ILLUMINAZIONE PORTO DI ORISTANO - RAFFRONTO ENERGETICO 400W-Na Dati progetto Ciclo di vita impianto analizzato (anni) 10 Ore di funzionamento annuali 4000 Ciclo di vita impianto analizzato (ore) 40000 Ore di funzionamento totali per giorno 11,3 Numero punti luce installazione 232 156 Dati apparecchio illuminante Apparecchio illuminante Sodio a.p. 400 W Ledway Road Led 120x2,26W Tipo di lampada HPS 400W @ 700mA Sistema ottico Temperatura di colore 2000 K 6000 K Resa cromatica 25 75 Consumo energetico Potenza nominale apparecchio (Watt) 400 120 Potenza totale apparecchio (Watt) in High mode 440 271 Potenza totale apparecchio (Watt) in Low mode* Potenza totale installata (circ. permanente) Kw 102080 42276 Costo energia (Eu x KW/Hr) 0,16 0,16 Consumo annuo 65.331 27.057-38.275-59% Consumo totale (10 anni) 653.312 270.566-382.746-59% Manutenzione N.interventi manutenzione 0 Costo al pz x ricambio lampade + pulizia 0 Costo manutenzione annuale 41.580 12.792-28.788-69% Costo totale manutenzione (10 anni) 415.804 127.920-287.884-69% Riepilogo economico Costo iniziale corpo illuminante (inc.x kw) - Costo iniziale punti luce - 2.910 453.969 453.969 5

(esclusi materiale elettrico e posa in opera) Payback corpi illuminanti (anni) 6,8 Relativamente ai soli corpi illuminanti che vanno a sostituire quelli attualmente esistenti da 1000W-Na si ha la seguente tabella: ILLUMINAZIONE PORTO DI ORISTANO - RAFFRONTO ENERGETICO 1000W-Na Dati progetto Ciclo di vita impianto analizzato (anni) 10 Ore di funzionamento annuali 4000 Ciclo di vita impianto analizzato (ore) 40000 Ore di funzionamento totali per giorno 11,3 Numero punti luce installazione 12 8 Dati apparecchio illuminante Apparecchio illuminante Sodio a.p. 1000 W Ledway Road Led 120x2,26W Tipo di lampada HPS 1000W @ 700mA Sistema ottico Temperatura di colore 2000 K 6000 K Resa cromatica 25 75 Consumo energetico Potenza nominale apparecchio (Watt) 1000 120 Potenza totale apparecchio (Watt) in High mode 1100 271 Potenza totale apparecchio (Watt) in Low mode* Potenza totale installata (circ. permanente) Kw 13200 2168 Costo energia (Eu x KW/Hr) 0,16 0,16 Consumo annuo 8.448 1.388-7.060-84% Consumo totale (10 anni) 84.480 13.875-70.605-84% Manutenzione N.interventi manutenzione 0 Costo al pz x ricambio lampade + pulizia 0 Costo manutenzione annuale 5.377 656-4.721-88% Costo totale manutenzione (10 anni) 53.768 6.560-47.208-88% Riepilogo economico Prezzo iniziale corpo illuminante - 2.910 Costo iniziale punti luce - 23.280 23.280 (esclusi materiale elettrico e posa in opera) Payback corpi illuminanti (anni) 2,0 6

Relativamente ai soli corpi illuminanti che vanno a sostituire quelli attualmente esistenti da 100W-Na si ha la seguente tabella: ILLUMINAZIONE PORTO DI ORISTANO - RAFFRONTO ENERGETICO 100W-Na Dati progetto Ciclo di vita impianto analizzato (anni) 10 Ore di funzionamento annuali 4000 Ciclo di vita impianto analizzato (ore) 40000 Ore di funzionamento totali per giorno 11,3 Numero punti luce installazione 63 63 Dati apparecchio illuminante Apparecchio illuminante Sodio a.p. 100 W Ledway Road Led 20x1,05W Tipo di lampada HPS 100W @ 350mA Sistema ottico Temperatura di colore 2000 K 6000 K Resa cromatica 25 75 Consumo energetico Potenza nominale apparecchio (Watt) 100 20 Potenza totale apparecchio (Watt) in High mode 110 21 Potenza totale apparecchio (Watt) in Low mode* Potenza totale installata (circ. permanente) Kw 6930 1323 Costo energia (Eu x KW/Hr) 0,16 0,16 Consumo annuo 4.435 847-3.588-81% Consumo totale (10 anni) 44.352 8.467-35.885-81% Manutenzione N.interventi manutenzione 0 Costo al pz x ricambio lampade + pulizia 0 Costo manutenzione annuale 2.823 3.528 705 25% Costo totale manutenzione (10 anni) 28.228 35.280 7.052 25% Riepilogo economico Prezzo iniziale corpo illuminante - Costo iniziale punti luce - (esclusi materiale elettrico e posa in opera) 226 14.207 14.207 Payback corpi illuminanti (anni) 4,9 Nelle suddette tabelle si è anche tenuto conto dei costi attualmente sostenuti per il mantenimento in esercizio degli impianti, pari ad 49.780 per anno. Nelle tabelle suddette, che analizzano il Payback dell intervento globale, si è tenuto conto della vita dell apparecchio illuminante, considerando di doverlo ricomprare e reinstallare dopo 25 anni. 7

Limitando alle sole accensioni e spegnimenti, la stima dei costi di gestione sarà pari a 12.000 annui. Abbiamo quindi un risparmio di potenza installata pari a Prisp. = 111,1 45,8 = 65,3 kw Che per 4.000 ore di funzionamento annuo corrispondono ad un risparmio energetico : E risp = 65,3 x 4.000 = 261.200 kwh Equivalente ad un risparmio economico ( costo energia 0,16 /kwh) di: Risparmio economico sull energia = 261.200 x 0,16 = 41.792 /anno Il risparmio derivante dall economia della manutenzione ordinaria e straordinaria annuale, attualmente gestita con un cottimo fiduciario con a base d asta 49.780, porterebbe a il manutentore alla semplice gestione e sorveglianza sulle accensioni, stimabile in 12.000 /anno. Avremo quindi un economia totale di 41.792 + (49.780 12.000) = 79.572 /anno Il costo dell intervento computato in 491.456 sarebbe recuperato in circa 6,2 anni Le schede degli apparecchi illuminanti sono riportate nella tavola grafica Tav.B3 8