Approfondimenti sulla UNI-TS

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Approfondimenti sulla UNI-TS 11300-3 Schema di calcolo Schema di calcolo molto semplificato: Si determina il fabbisogno di «freddo» come somma di due componenti: Fabbisogno effettivo per raffrescamento Qcr Fabbisogno per trattamento aria Qv e si applica alla somma dei due l efficienza (EER) della macchina frigorifera per ricavare la quantità del vettore energetico principale consegnato. A parte si somma il fabbisogno degli ausiliari. La conversione in energia primaria è effettuata nella raccomandazione 14, ora UNI-TS 11300-5 2 1

Fabbisogno effettivo per raffrescamento Qcr Si calcola partendo dal fabbisogno di energia utile ideale per raffrescamento Q C;nd, calcolato ponendo a zero le portate di ventilazione meccanica - Sono compresi i contributi energetici per raffrescare e deumidificare trascurando l umidità immessa dall aria della ventilazione meccanica - E escluso il contributo dell umidità dell aria immessa Al fabbisogno si sommano le perdite di tutti i sottosistemi dell impianto di climatizzazione estiva, esclusa la generazione. Le tabelle di rendimento sono ispirate a quelle del riscaldamento Sono sommate sia le perdite delle reti idroniche che di quelle aerauliche 3 Perdite di emissione, regolazione e distribuzione Emissione Tabella di rendimenti in base alla tipologia di emettitore Varia da 0,97 a 0,98 Regolazione Tabella di rendimenti in base al tipo di regolazione, articolata in compensazione centrale, regolazione di zona e regolazione per singolo ambiente Citata l eventuale banda proporzionale del regolatore Non precisato se è regolazione temperatura, umidità, entrambi, ecc. Distribuzione Per la parte aeraulica, formule simili a quelle della distribuzione analitica riscaldamento oppure tabelle di valori precalcolati. Si tiene conto dell irraggiamento solare sui canali esterni esposti. Per la parte idronica, metodo analitico ovvero rendimenti tabellati. 4 2

Fabbisogno per trattamento dell aria Qv Si considera che tutta l aria immessa debba essere portata alla condizione di 26 C e 50% di umidità relativa 58,54 è l entalpia dell aria alle condizioni di 26 C e 50 % UR Hk è l entalpia dell aria nel mese (ma è moltiplicata per 1,3615 ) Pur essendo utilizzato il simbolo Q, questo non rappresenta una quantità di calore assoluto ma una quantità specifica in KJ/kg di aria Questa correlazione empirica porta a fabbisogni elevati A 23 C esterni e 60% UR 1,3615 x 45 = 61,2 kj/kg e compare già un fabbisogno per trattamento aria Per temperature più elevate il fabbisogno cresce molto rapidamente Vi sono altre correlazioni ma in una appendice informativa In presenza di recuperatore estivo, le portate vengono fortemente ridotte il recuperatore sembra ridurre moltissimo i fabbisogni per raffrescamento mentre in realtà spesso viene by-passato ed il suo contributo è limitato. L è tutto da 5 Ausiliari In generale i consumi di ausiliari sono dati dal prodotto di: Potenza nominale Φ (che può essere ricavata in un prospetto per i terminali di erogazione) Ore di funzionamento dell impianto h Fattore di carico del sottosistema Fk: - Per l emissione proposto un rapporto di temperature non può funzionare, usare il fattore di carico della generazione - Per distribuzione e generazione utilizzato lo stesso fattore di carico 6 3

Generazione Calcolo dell EER basato su una curva in funzione del fattore di carico Fk. Forniti 4 valori di prova a 25, 50, 75 e 100% della potenza utile nominale. Negli stessi punti di prova, le temperature vengono variate: - Aria esterna: 35-30-25-20 C - Torre evaporativa: 30/35 26/ 22/ 18/ (la seconda temperatura dipende dalla portata) - Aria interna 27/19 (bulbo secco / bulbo umido) - Acqua di impianto 12/7 Fra questi valori si interpola linearmente, sotto il 25% curva fissa o dati costruttore Fk è il fattore di carico della macchina (energia erogata / energia erogabile) I fattori di correzione sono ottenuti da una serie di tabelle 7 EER tipico in funzione del carico 3,5 EER in funzione del carico 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0 20 40 60 80 100 Carico macchina [%] Profilo standard Dati dichiarati dal costruttore 8 4

Fattori correttivi dell EER Una lista per ogni tipologia di macchina Esempio Aria-aria η1 : Correzione per temperature evaporatore e condensatore diverse da standard η2 : Correzione per velocità ventilatore unità interne ad aria (0,98 1,00) η3 Correzione per lunghezza tubazione connessione unità int. Est. (1,04 0,81) η4 : Correzione per perdita di carico canali unità interna (0,96 1,03) η5 : Correzione per perdita di carico canali unità esterna (0,96 1,03) Esempio acqua-acqua η2 : Correzione per salto termico sull evaporatore (0,99 1,03) η3 : Correzione per fattore sporcamento (0,907 1,006) η4 : Correzione per uso di antigelo (0,986 0,969) η5 : Correzione per portata acqua sistema di eiezione del calore (0,91 1,05) η6 : Correzione per fattore sporcamento (0,907 1,006) η7 : Correzione per uso di antigelo sul circuito eiezione calore (0,991 0,985) 9 5