Mod-13 DED Municipio di Costa di Mezzate Rev 0_0-30-04-2011
Vi aiutiamo a rinnovare la vostra energia
Diagnosi energetica
Diagnosi energetica
di dettaglio
Municipio
di
Costa di Mezzate
(BG)
Aprile 2011
ENERGE srl
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INDICE
1. INTRODUZIONE
3
1.1 ENERGIA
1.2 IL PARCO EDILIZIO ITALIANO A LIVELLO ENERGETICO
1.3 LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1.4 LA DIAGNOSI ENERGETICA PROPOSTA DA ENERGE
3
4
5
7
2. DEFINIZIONI: SIMBOLI E TERMINOLOGIA
9
2.1 SIMBOLI
2.2 TERMINOLOGIA
9
10
3. QUADRO LEGISLATIVO E NORMATIVO IN MATERIA ENERGETICA
12
3.1 QUADRO LEGISLATIVO
3.2 QUADRO NORMATIVO
12
13
4. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
15
5. SOFTWARE UTILIZZATI
16
6. DATI DI INPUT FORNITI
16
7. IMMOBILE IN ESAME: MUNICIPIO DI COSTA DI MEZZATE
17
7.1 ANALISI STATO DI FATTO
7.2 DESCRIZIONE DI CIASCUN EDIFICIO-IMPIANTO
7.3 STRATIGRAFIE E CARATTERISTICHE FISICHE DELLA STRUTTURA
7.4 ANALISI DEI PONTI TERMICI
17
22
31
34
8. ANALISI TERMOGRAFICA
37
9. ANALISI DEGLI IMPIANTI PRESENTI
48
10. CALENDARIO DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI
58
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11. ANALISI DEI CONSUMI ENERGETICI FATTURATI
65
12. CALCOLO INDICATORI ENERGETICI NORMALIZZATI
89
13. VERIFICHE DELLA POTENZA TERMICA
91
14. IPOTESI D’INTERVENTO
99
14.1 INVOLUCRO EDILIZIO
14.1.1 ISOLAMENTO PARETI PERIMETRALI
14.1.2 ISOLAMENTO DEI SOLAI VERSO AMBIENTI NON ISOLATI
14.1.3 ISOLAMENTO GLOBALE DELLE PARETI OPACHE
14.2 IMPIANTO TERMICO
14.2 .1INSTALLAZIONE CALDAIA A CONDENSAZIONE
14.2.2 INSTALLAZIONE POMPA DI CALORE A METANO
14.2.3 INSTALLAZIONE SISTEMA MISTO CON POMPA DI CALORE ELETTRICA E CALDAIA ESISTENTE
14.2.4 INSTALLAZIONE SISTEMA MISTO PDC , CALDAIA ESISTENTE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO
16.2.5 IMPIANTO FOTOVOLTAICO
14.2.6 SISTEMA DI REGOLAZIONE
100
101
108
116
118
118
122
126
130
132
134
15. RIEPILOGO INTERVENTI
137
16. ANALISI POTENZIALE E TONNELLATE DI CO2 NON EMESSE IN ATMOSFERA
139
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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1. INTRODUZIONE
1.1 Energia
L'attuale sistema energetico è essenzialmente basato sulle fonti primarie di origine fossile, cioè
costituite da riserve di combustibili naturali formatisi in milioni di anni nel corso dell'evoluzione del
nostro pianeta.
Tali risorse vengono bruciate per soddisfare circa l' 83% dell'attuale fabbisogno energetico globale
e sono costituite essenzialmente da petrolio, carbone e gas naturale (metano), un altro 6% circa
del fabbisogno energetico globale è coperto da materiale fissile (essenzialmente uranio 235,
ricavato dall'uranio naturale) utilizzato in centrali nucleari, per cui circa il 90% del fabbisogno
energetico globale è coperto da fonti primarie esauribili. Il restante 10% è realizzato grazie a fonti
di energia rinnovabili.
Questo dovrebbe dare la dimensione del problema che si dovrà affrontare nei decenni futuri, per il
fatto che, una fonte esauribile è, come dice la parola, destinata a scomparire ed accadrà in un
tempo relativamente breve.
Tempi di maggior disponibilità si hanno per i materiali fissili che sono comunque limitati nel tempo,
tanto più se dovranno coprire una larga parte del fabbisogno energetico globale quando
mancheranno o saranno meno convenienti le altre fonti primarie esauribili.
In questo contesto non può essere trascurato il possibile apporto dato dalle fonti energetiche
rinnovabili. Spesso viene detto che queste fonti sono solo complementari al fabbisogno energetico
totale. In realtà ciò è vero sopratutto per quanto si sarebbe potuto aver già fatto o per quanto è
possibile fare con le attuali tecnologie nel breve periodo. Le fonti energetiche definite “tradizionali”
(petrolio, gas e carbone) sono destinate ad esaurirsi e non è pensabile, dato il fabbisogno
energetico attuale e futuro, di non intraprendere percorsi alternativi che puntino soprattutto sulla
rinnovabilità e sull’ecosostenibilità, inevitabilmente associate ad un risparmio economico e ad una
indipendenza energetica che avrà un peso sempre più rilevante negli anni a venire.
L’Italia è tra gli oltre 160 Paesi che hanno sottoscritto il Protocollo di Kyoto, un trattato
internazionale in materia ambientale volto a ridurre le emissioni di gas serra in atmosfera. Il
Protocollo di Kyoto, entrato in vigore il 16 febbraio 2005, si pone l’obiettivo di ridurre di almeno il
5,2 % delle emissioni dei sei principali gas serra (biossido di carbonio, metano, ossido di azoto,
idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoro di zolfo), rispetto ai valori registrati nel 1990, nel
periodo 2008-2012.
Per quanto riguarda l’Italia, essa dovrebbe ridurre del 6,5% le proprie emissioni rispetto al 1990
entro il 2012; in realtà nel nostro Paese le emissioni sono in aumento, e la riduzione è così passata
al 20% da oggi al 2012. Risulterà così difficile rispettare i limiti imposti entro il 2012 e l’Italia sarà
costretta a pagare ingenti somme sottoforma di acquisto di emissioni e progetti di cooperazione.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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A ciò va aggiunto un generalizzato e cospicuo spreco di energia, soprattutto per ciò che concerne
riscaldamento, raffrescamento, illuminazione e gestione generale del parco edilizio, sia pubblico
che privato.
Troppo spesso non si conoscono i consumi energetici di un edificio ed ancor più ignote sembrano
essere le cause degli sprechi, legate ad una scarsa conoscenza delle caratteristiche strutturali e
impiantistiche dello stabile oppure ad un’incuria diffusa nella sua gestione.
1.2 Il parco edilizio italiano a livello energetico
A livello nazionale i consumi energetici legati alla gestione degli edifici sono rilevanti: il 30%
dell’energia totale è infatti dovuto principalmente al riscaldamento ed al raffrescamento degli
ambienti, all’illuminazione ed al consumo degli apparecchi elettrici. (fonte: libro Bianco della
comunità Europea)
In Italia sono presenti circa 27 milioni di abitazioni (censite dall’Istat nel 2001): di queste circa 7
milioni sono state edificate prima della Seconda Guerra Mondiale, 10 milioni tra il 1946 e il1971 e i
restanti 10 milioni dal 1972 ad oggi.
Considerando che la prima legge con la quale si sono introdotti vincoli nella progettazione rivolti al
contenimento energetico risale al 1976 (Legge 373/76), risulta chiaro quanto siano diffuse in Italia
strutture edilizie obsolete e scarsamente isolate.
A livello impiantistico, si è vista una diffusa installazione di impianti centralizzati tra il 1961 e il
1971; in seguito questa tipologia impiantistica è stata fortemente soppiantata dagli impianti
termoautonomi, che sono passati dal 37% fino al 84% negli anni novanta.
Oggi, tuttavia, la tendenza sembra rivolta al ritorno degli impianti centralizzati abbinati ad un
sistema di contabilizzazione individuale dei consumi, di tipo a funzionamento continuo.
Per quanto concerne i consumi energetici, il consumo di energia primaria totale negli edifici italiani
è di circa 85 Mtep (circa il 45% del consumo nazionale), con una crescita annuale del 2%; di questi
circa il 70% viene consumato in edifici di tipo residenziale.
Dei consumi attribuibili ad edifici residenziali, circa 28 Mtep (68% del totale) vengono utilizzati per il
riscaldamento e 3,3 Mtep (12%) per la produzione di acqua calda sanitaria.
Rapportati alle condizioni di progettazione esterne ed agli andamenti medie delle temperature, i
consumi energetici degli edifici risultano tra i più elevati al mondo, con un consumo medio nella
sola Italia Settentrionale di 160-220 kWh/m2a, contro valori relativi alle nuove costruzioni di 70-120
kWh/m2a. (Fonte Erretiesse S.P.A.- Univesità degli Studi di Padova – Progetto di valutazione
energetica)
Si nota inoltre come l’Italia, a livello Europea, sia lo stato membro con la maggiore spesa
energetica imputabile al riscaldamento degli edifici, dovuto ad una minima coibentazione delle
coperture e delle pareti perimetrali.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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1.3 La certificazione energetica degli edifici
In questo drastico panorama energetico, a fronte di tutte le considerazione sopra descritte, la
Comunità europea ha emanato la Direttiva 2002/91/CE, nella quale sono state definite le linee
guida che ogni stato membro è tenuto a seguire per la formulazione di leggi volte a migliorare il
rendimento energetico degli edifici.
A questo proposito ad ogni involucro riscaldato viene attribuita una classe energetica, che
rappresenta il consumo specifico proprio dell’edificio, espresso in kwh/m2anno; i confini di suddette
classi sono stati indicati in funzione di quanto ci si discosta dal valore limite vigente a norma di
legge, EPlim 2010, in termini di punti percentuali secondo la seguente suddivisione:
Classe A++
Classe A+
Classe A
Classe B
Classe C
Classe D
Classe E
Classe F
Classe G
0,25
0,50
0,75
1,00
1,50
2,00
2,50
EPlim 2010
EPlim 2010
EPlim 2010
EPlim 2010
EPlim 2010
EPlim 2010
EPlim 2010
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
<
<
<
<
<
<
<
<
≥
0,25
0,50
0,75
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,00
EPlim 2010
EPlim 2010
EPlim 2010
EPlim 2010
EPlim 2010
EPlim 2010
EPlim 2010
EPlim 2010
EPlim 2010
dove EP rappresenta la prestazione energetica invernale di un dato edificio e EPlim 2010, indica il
fabbisogno limite di energia primaria per la climatizzazione invernale, pari al valore vigente a
norma di legge, il quale fissa anche il limite di separazione tra le classi B e C.
Rapportando la situazione attuale del parco edilizio italiano alla tecnologia oggi disponibile si
evince facilmente quanto sia ampio il margine di miglioramento attuabile sul consumo energetico
degli immobili.
In Italia questa Direttiva è stata recepita dal Dlgs 192/05 e dal successivo Dlgs 311/06, nei quali
vengono imposti, a seconda delle tipologie di intervento e delle caratteristiche dell’immobile, i
consumi limite dei nuovi edifici e l’uso del solare termico a copertura del 55% di energia primaria
utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria.
Negli stessi viene riproposta la classificazione energetica degli edifici ai fini della certificazione
energetica degli immobili, il cui decreto attuativo viene rimandato ad una fase successiva o lasciato
emanare direttamente alle regioni.
Alcune regioni hanno già emanato una propria procedura attuativa per la certificazione, tra le quali,
alla data odierna:
- Trentino Alto Adige;
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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-
Lombardia;
Emilia Romagna;
Liguria;
Piemonte.
Oltre alla Regione a statuto autonomo del Trentino Alto Adige, la Lombardia è stata la prima ad
attuare una propria procedura per la certificazione energetica CENED, la quale è attualmente in
vigore con l’applicazione del DGR VIII/8745 del 21 Dicembre 2008. La stessa introduce nuovi
parametri e limiti per la certificazione energetica degli edifici esistenti, anticipando i limiti imposti
Dlgs 311 a partire dal 2010.
Per esempio, per la procedura Cened, nelle zone climatiche E, le classi energetiche di riferimento
sono le seguenti:
Classe A+
Classe A
Classe B
Classe C
Classe D
Classe E
Classe F
Classe G
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Fabbisogno energetico
Fabbisogno energetico
Fabbisogno energetico
Fabbisogno energetico
Fabbisogno energetico
Fabbisogno energetico
Fabbisogno energetico
Fabbisogno energetico
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≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
>
14
29
58
87
116
145
175
175
kWh/m2
kWh/m2
kWh/m2
kWh/m2
kWh/m2
kWh/m2
kWh/m2
kWh/m2
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anno
anno
anno
anno
anno
anno
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1.4 La Diagnosi energetica proposta da ENERGE
E’ in questo scenario che appare evidente l’importanza di un programma di riqualificazione
energetica.
Il primo strumento da adottare per muoversi correttamente in questa direzione è la Diagnosi
energetica degli edifici esistenti.
Esso si pone l’obiettivo di capire come l’energia venga utilizzata, quali siano le cause di eventuali
sprechi e definire i vantaggi in termini economici e di confort ambiente derivabili da una
riqualificazione energetica.
La diagnosi energetica permette di identificare, attraverso un’analisi più approfondita, quali
interventi siano necessari al fine di riqualificare l’immobile in modo da soddisfare i requisiti minimi
imposti dalla legislazione vigente in materia.
È possibile collocare l’immobile all’interno di una determinata classe energetica, facendo
riferimento agli indicatori di classificazione energetica sopra riportati.
Dalla analisi energetica è possibile ricavare la ripartizione delle potenze e dei consumi per tipo di
utilizzo, per centro di costo, per cabina elettrica e per reparto, per fascia oraria e stagionale
definendo i relativi flussi energetici.
Questa procedura diagnostica, volta a garantire una corretta valutazione dell’efficienza di un dato
sistema energetico, si sviluppa definendo in maniera approfondita le caratteristiche energetiche del
binomio edificio-impianti, attraverso l’analisi di:
§
§
§
§
§
dati climatici;
situazione al contorno dell’edificio;
geometria e struttura dell’immobile;
impianti tecnologici e loro gestione;
consumi energetici fatturati.
Il metodo di lavoro prevede la raccolta di tutti i dati progettuali di interesse attraverso la
consultazione del materiale tecnico disponibile, sopralluoghi di verifica dei locali oggetto dello
studio atti a verificare la corrispondenza tra i dati reali e progettuali e il rilevamento delle grandezze
climatiche significative. Inoltre, per verificare la condizione di confort reale percepito sono previste
interviste agli occupanti abituali degli ambienti analizzati.
Rielaborando e valutando le informazioni raccolte vengono articolati studi di fattibilità che
suggeriscono in maniera approfondita sia interventi tecnici migliorativi relazionati alle relative
analisi economiche che comportamenti maggiormente virtuosi da parte degli occupanti.
La diagnosi energetica può essere anche arricchito attraverso un’analisi termografica, strumento
indispensabile per valutare le caratteristiche energetiche delle strutture, indagando sulla
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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composizione dell’involucro esterno al fine di identificare le dispersioni termiche ed eventuali deficit
strutturali o incongruenze tra le disposizioni progettuali e quelle realizzative.
È inoltre possibile effettuare un pre-monitoraggio, ovvero un’analisi tecnica e strumentale degli
ambienti, dell’involucro e degli impianti installati al fine di stabilire e valutare la relazione tra
consumi, confort ambientale e comportamenti delle persone. Utilizzando varie tipologie di sensori e
stazioni meteorologiche vengono acquisiti dati reali che dimostrano il grado di efficienza e utilizzo
dei sistemi, il rapporto tra confort interno e resa degli impianti in relazione alle condizioni ambientali
esterne, nonché l’influenza specifica dei comportamenti umani sull’efficienza globale.
Infine, qualora vengano adottati i suggerimenti proposti nelle relazioni di diagnosi energetica e di
eventuali Studi di fattibilità, è possibile prevedere un sistema di post-monitoraggio.
Esso si presenta con lo scopo di effettuare una valutazione analitica, un controllo e una gestione
della qualità, efficienza e rendimento degli interventi migliorativi. I dati acquisiti e rielaborati
permetteranno una duplice operazione. Se da un lato garantiranno una gestione totale degli
impianti, dei processi e una verifica sulla loro corretta realizzazione dall’altro contribuiranno in
modo decisivo al perfezionamento dei comportamenti umani, in relazione a procedure di fruizione
dei locali più corrette ed efficienti.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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2. Definizioni: simboli e terminologia
2.1 Simboli
Simbologia
Energia
Q
kWh
Potenza termica
Ø
kW
Potenza elettrica
W
kW
Coefficiente di dispersione termica per trasmissione
Ht
W/K
Coefficiente di dispersione termica per ventilazione
Hv
W/K
Rendimento
η
%
Temperatura
θ
°C
Volume netto riscaldato
V
m3
Volume lordo riscaldato
VL
m3
Superficie utile
A
m2
Superficie lorda
AL
m2
Altitudine
Z
m
Trasmittanza termica
U
W/m2 K
Portata d’aria di rinnovo
Va
m3/h
Numero ricambi d’aria
n
h-1
Portata d’aria esterna
Qop
m3/h
Periodo di occupazione giornaliero
foc
h/g
Apporti globali interni
ω
W/m2
Numero di giorni del mese
N
g
Irradiazione solare globale giornaliera
Hs
kWh/m2 g
Energia specifica prodotta da impianti solari termici
IST
kWh/m2
Energia specifica prodotta da impianti solari fotovoltaici
IFV
kWh/m2
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2.2 Terminologia
Ambienti a temperatura controllata: sono gli ambienti serviti da un impianto termico.
Attestato di certificazione energetica: è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel DL
192 del 19/08/05, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici
caratteristici del sistema edificio-impianti. Tale documento deve essere necessariamente predisposto ed
asseverato da un professionista accreditato, estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione
dell’edificio.
Certificazione energetica dell’edificio: è il complesso delle operazioni svolte dai soggetti accreditati per il
rilascio dell’attestato di certificazione energetica.
Climatizzazione invernale o estiva: è l’insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti
mediante il controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove siano presenti dispositivi idonei,
della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell’aria .
Contratto servizio energia: è l’atto contrattuale che disciplina l’erogazione dei beni e dei servizi necessari a
mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle leggi vigenti in materia di uso razionale
dell’energia, di sicurezza e salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del
processo di trasformazione e utilizzo dell’ energia.
Edificio adibito ad uso pubblico: è un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l’attività istituzionale di
enti pubblici.
Edificio di proprietà pubblica: è un edificio di proprietà dello stato, delle regioni o degli enti locali, nonché
di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell’Ente, sia ad altre
attività od usi, compreso quello di abitazione privata.
Edificio: è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e dall’impianto termico e dispositivi
tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può
confinare con tutti o alcuni dei seguenti elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può
riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come
unità immobiliari a sé stanti .
Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale: è la quantità di energia primaria
globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di
progetto, in regime di attivazione continuo.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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Fonti energetiche rinnovabili: sono quelle definite all’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo
del 29 dicembre 2003, n. 387 ovvero sono “ le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare,
geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi
di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti
e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle
industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”.
Generatore di calore: è il complesso bruciatore –caldaia, che permette di trasferire al fluido termovettore
il calore prodotto dalla combustione.
Gradi giorno di una località: è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche di
una località, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti
ad una temperatura prefissata; l’unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG.
Indice di prestazione energetica EP: esprime il consumo di energia primaria riferito ad un singolo uso
energetico dell’edificio (ad esempio: alla sola climatizzazione invernale, EPH, alla climatizzazione estiva, EPC,
alla produzione di acqua calda sanitaria, EPW), riferito all’unità di superficie utile o di volume lordo, espresso
rispettivamente in kWh/m2 anno o kWh/m3 anno.
Involucro edilizio: è l’insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio.
Prestazione energetica di un edificio: è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si
prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad uso standard dell’edificio,
compresi la climatizzazione invernale ed estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienico-sanitari, la
ventilazione e l’illuminazione. Tale quantità di viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto
della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti, della progettazione e
della posizione dell’edificio in relazione agli aspetti climatici, dell’esposizione al sole e dell’influenza delle
strutture adiacenti, dell’esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori,
compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico .
Superficie utile: è la superficie netta calpestabile di un edificio.
Targa energetica: è il documento, rilasciato dal Comune di competenza, in cui viene riportato il valore del
fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’edificio, nonché la sua classificazione in
riferimento alle classi di consumo.
Trasmittanza termica: è il flusso di calore che passa attraverso una parete per singolo m2 di superficie della
parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del
locale contiguo.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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Valori nominali delle potenze e dei rendimenti: sono i valori di potenza massima e di rendimento di un
apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.
3. Quadro legislativo e normativo in materia energetica
3.1 Quadro legislativo
L.N. 373/76:
“Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici”.
L.N. n.10 del 09/01/91: “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
DPR 412/93 INTEGRATO CON IL DPR 551/99 del 14/10/1993:
“Regolamento recante norme per la progettazione , l’installazione, l’esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 Gennaio 1991,
N. 10”.
DIRETTIVA 2002/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16/12/2002:
“Rendimento energetico nell’edilizia”.
DL 192 del 19/08/05: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia”.
DL 311 del 29/12/06 “Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 19/08/05 n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia”.
DGR VIII/5773
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
“Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 19/08/05 n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia”.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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DGR VIII/8745
“Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia” approvate con
dgr n .5018/2007,modificate ed integrate con dgr n. 5773/2007.
3.2 Quadro normativo
UNI EN ISO 13790:
“Prestazione termica degli edifici – Calcolo del fabbisogno di energia per il
riscaldamento e il raffrescamento ”.
prEN 15316:
“Heating systems in buildings – Method for calculation of system energy
requirements and system efficiencies ”.
UNI 832:
“Prestazione termica degli edifici – Calcolo del fabbisogno di energia per il
riscaldamento – Edifici residenziali ”.
UNI EN ISO 6946:
“Componenti ed elementi per l’edilizia – Resistenza termica e trasmittanza
termica – Metodo di calcolo ”.
UNI 7357:
“Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento degli edifici”.
UNI 8477/1:
“Energia solare – Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia – Valutazione
dell’energia raggiante ricevuta”.
UNI EN ISO 10077-1:
“Prestazione termica di finestre, porte e chiusure – Calcolo della trasmittanza
termica – Metodo semplificato ”.
UNI EN ISO 10077-2:
“Prestazione termica di finestre, porte e chiusure – Calcolo della trasmittanza
termica – Metodo numerico per i telai ”.
UNI 10339:
“Impianti aeraulici ai fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti –
Regole per la richiesta d’offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura ”.
UNI 10348:
“Riscaldamento degli edifici – Rendimenti dei sistemi di riscaldamento –
Metodo di calcolo ”.
UNI 10349:
“Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici ”.
UNI 10351:
“Materiali da costruzione – Conduttività termica e permeabilità al vapore ”.
UNI 10355:
“Murature e solai – Valori della resistenza termica e metodo di calcolo ”.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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UNI EN ISO 13370:
“Prestazione termica degli edifici – Trasferimento di calore attraverso il
terreno – Metodi di calcolo ”.
UNI EN ISO 13788:
“Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per l’edilizia –
Temperatura superficiale interna per evitare l’umidità superficiale critica e
condensazione interstiziale – Metodo di calcolo ”.
UNI EN 13789:
“Prestazione termica degli edifici – Coefficiente di perdita di calore per
trasmissione – Metodo di calcolo ”.
CTI Sottocomitato n.6 Giugno 2003:
“Prestazione energetiche degli edifici. Climatizzazione invernale e
preparazione dell’acqua calda per usi igienico – sanitari. Raccomandazioni CTI
elaborate dal SC1 “ Trasmissione del calore e fluidodinamica ” e dal SC6 “
Riscaldamento e ventilazione ””.
CTI febbraio 2007 Codice progetto: E020699829:
“Prestazione energetiche degli edifici. Climatizzazione invernale e
preparazione dell’acqua calda per usi igienico – sanitari. Parte 2: Energia
primaria e rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di
acqua calda per usi igienici – sanitari ”.
CTI/SC01/GC02:
“Prestazione energetiche degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia per il
riscaldamento e il raffrescamento ambiente. Linee guida per l’applicazione
nazionale ”.
UNI 9252/88:
“Rilievo e analisi qualitativa delle irregolarità termiche negli involucri degli
edifici. Metodo della termografia all’infrarosso.”
UNI TS 11300:
“Prestazioni energetiche degli edifici” .
Parte 1 : Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la
climatizzazione estiva ed invernale.
Parte2 : Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti
per la climatizzazione invernale per la produzione di acqua calda sanitaria.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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4. Strumentazione utilizzata
Nello sviluppo del presente lavoro si è utilizzata la seguente strumentazione:
Macchina fotografica
Marca
Modello
Tipo sensore immagine
Pixel effettivi
Canon
EOS 400D
CMOS 22,2 X 14,8 mm
Circa 10,5 M
Sensori
Marca
Modello
Tipo di misura
Portata
Risoluzione
Tipo di misura
Portata
Risoluzione
Tipo di misura
Portata
Risoluzione
ENERGE
Maya TTULW1
Temperatura
da - 40 a + 85 °C
0,04 °C
Umidità relativa
da 0 a 100 %
0,50 %
Luminosità ambiente
da 0 a 20.000 Lux
1 Lux
Termocamera
Marca
Modello
Sensibilità termica
Precisione
Pixel attivi
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
FLUKE
Ti50
≤ 0,070 °C a 30 °C (70 mK)
± 2 °C o ± 2 %
1.280 orizz. x 1.024 vert.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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5. Software utilizzati
Software utilizzati
Ambito di applicazione
Foglio di calcolo
Foglio di scrittura
Elaborazione scatti termografici
Calcolo stratigrafia pareti e simulazione dinamica dell’edificio
Software di calcolo energia primaria e classificazione energetica dell’edificio
Disegno grafico
Calcolo dei carichi termici di un edificio
Nome
Excel
Word
SmartView
Termus+
CENED+
AutoCAD LT 2011
Termus+
6. Dati di input forniti
Dati di input forniti
ü
Planimetrie
Prospetti
Sezioni
Libretto di centrale
Certificati infissi
Descrizione strutture opache
Relazione L. 10/91
Consumi storici anni dal 2006 al 2010
Altro
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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ü
ü
ü
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7. Immobile in esame: Municipio di Costa di Mezzate
7.1 Analisi stato di fatto
Vengono di seguito riportati le condizioni al contorno ed i relativi dati climatici dell’immobile in
esame.
Ubicazione
Comune
Costa di Mezzate
Via
Via Roma, 19
Latitudine e longitudine
Altezza sul livello del mare
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Latitudine
45°39'38"46 N
Longitudine
09°47'42"00 E
218 m ( palazzo comunale )
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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Dati climatici
Zona climatica
E
Gradi giorno
2.489
Situazione al
contorno
L’edificio sorge in una zona centrale del paese e non presenta edifici, che
limitano il passaggio della radiazione solare, al contorno.
Dati progettuali di
riferimento
secondo D.P.R.
412
Temperatura esterna invernale
-5 °C
Temperatura interna invernale
20 °C
Temperatura esterna estiva
32 °C
Temperatura interna estiva
26 °C
Municipio di Costa di Mezzate
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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Diagramma Temperatura media mensili
fonte norma UNI 10349 e monitoraggio
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Temperatura giornaliera media mensile [°C ]
30,00
Fonte norma UNI 10349
23,90
25,00
Fonte monitoraggio
23,40
21,50
20,10
20,00
17,20
15,00
9,10
10,00
5,00
14,40
13,50 13,54
5,10
3,30
8,80
8,38
4,70
4,70
0,00
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Redatto: Suardi Per.Ind. L.
Novembre Dicembre
Verificato: Pezzoli Ing. E.
Approvato: Pezzoli Ing. E.
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Clienti-Effettivi-Comune di
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climatici
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Diagramma temperature
medie mensili fonte norma
UNI10349 e monitoraggio
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Diagramma Umidità media mensile
fonte norma UNI 10349 e monitoraggio
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Umidità giornaliera media mensile [ % ]
Fonte norma UNI 10349
100,00
Fonte monitoraggio
92,90
90,00
82,50
78,50 79,80
80,00
72,10
66,80
70,00
75,10
70,80
63,90 65,45
86,80
62,00
62,70
66,90
67,70
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Redatto: Suardi Per.Ind. L.
Novembre Dicembre
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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climatici
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Diagramma Umidità media
mensile fonte norma
UNI10349 e monitoraggio
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Diagramma Irradiazione solare media mensile
fonte norma UNI 10349 e monitoraggio
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Irradiazione giornaliera media mensile [ kWh/m² ]
7,00
Fonte norma UNI 10349
6,35
Fonte monitoraggio
5,84
6,00
5,39
5,00
5,31
4,37 4,46
3,93
4,00
3,21
2,78
3,00
2,53
1,97
2,00
1,19
1,55
1,34
1,11
1,00
0,00
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Redatto: Suardi Per.Ind. L.
Novembre
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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climatici
Dicembre
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Diagramma Irradiazione
media mensile fonte norma
UNI10349 e monitoraggio
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7.2 Descrizione di ciascun edificio-impianto
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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a) Descrizione sintetica della zona e report fotografico
Foto 1
Foto
Foto 2
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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Foto 3
Foto 4
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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Il complesso in esame è stato realizzato alla fine dell’800 ed è formato da: un
corpo principale di tre piani fuori terra posto al centro, e da due corpi laterali
costituiti di un solo piano fuori terra. Questa conformazione da all’edifico una
forma di C, tipica delle Ville Neoclassiche di fine ottocento.
Successivamente, nella parte a nord dell’ edificio è stato inglobato un vano scale
di tre piani fuori terra, questo si presume per l’abbattimento delle barriere
architettoniche.
L’edificio inizialmente era una villa privata di una nota famiglia locale ( Famiglia
Descrizione
Gout ) ma la proprietà lo cedette alla comunità di Costa di Mezzate nel 1900 per
farla diventare un asilo infantile visto le necessità dell’epoca e poi in un secondo
tempo, come sede del comune di Costa di Mezzate.
Il Fabbricato è in un buono stato di conservazione e non si evidenziano danni ne
alle parti strutturali che nella partizioni interne.
L’edificio è formato da diversi materiali di costruzione : tutta la parte strutturale è
formata da blocchi di pietra naturale e da mattoni pieni, mentre la facciata è
rivestita da mattoni pieni come forma di prestigio e di decoro.
Il vano scale costruito successivamente è composto in calcestruzzo.
b) Dati geometrici
Anno di costruzione (data indicativa)
Fine dell ’800
Classificazione e destinazione d’uso (DPR 412)
E.2
Superficie utile riscaldata
m2
886,0
Volume lordo riscaldato
m3
5.098,5
Superficie disperdente verso ambienti non
m2
riscaldati
2.855,16
m-1
Rapporto S/V
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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110
66
110
240
SALA CIVICA
SALA
COMMISSIONE
110
220
VANO
SCALE
VIGILIANZA
110
220
110
220
110
240
110
240
CORRIDOIO
110
220
WC
UFF.
SEGRETERIA
UFF.
ANAGRAFE
110
240
110
240
110
240
110
240
110
240
110
240
35
140
110
240
ATRIO
110
240
110
220
UFF.
SINDACO
110
240
35
140
110
240
150
330
110
275
110
220
100
240
110
220
UFF.
SEGRETARIO
COMUNALE
110
220
RIPOSTIGLIO
110
240
110
220
110
240
110
240
110
240
110
220
110
220
110
240
ATRIO
UFF.
TECNICO
110
240
110
240
110
240
AMBULATORIO
110
240
110
240
110
275
110
103
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Suardi Per.Ind. Luca
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APPROVATO DA: Pezzoli Ing. Enrico
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Planimetria piano terra
LIVELLO PROGETTUALE
Livello preliminare
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30/04/2011
LOCALITA'
OGGETTO
DEL LAVORO
DATA
OGGETTO DELLA TAVOLA
Elaborati Grafici
REVISIONE
SCALA
N° DISEGNO
01
N° FOGLIO
01 di 03
110
220
SALA RIUNIONI
VANO
SCALE
CORRIDOIO
SALA
STAMPA
100
220
SALA VIDEO
100
220
SALA LETTURA
100
220
WC
76
340
100
220
100
220
110
320
76
340
110
220
UFF.
BIBLIOTECARIO
100
220
110
220
100
220
100
100
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Planimetria piano primo
LIVELLO PROGETTUALE
Livello preliminare
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LOCALITA'
OGGETTO
DEL LAVORO
DATA
OGGETTO DELLA TAVOLA
Elaborati Grafici
REVISIONE
SCALA
N° DISEGNO
01
N° FOGLIO
02 di 03
90
43
90
43
100
220
SOTTOTETTO
90
43
90
43
90
43
90
43
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LOCALITA'
OGGETTO
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DATA
OGGETTO DELLA TAVOLA
Elaborati Grafici
REVISIONE
SCALA
N° DISEGNO
01
N° FOGLIO
03 di 03
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a) Dati geometrici
Dai sopralluoghi
effettuati si evince che la
struttura è composta da
pietra naturale del luogo
e da mattoni pieni,
mentre il vano scale
costruito
successivamente, è
Struttura
portante
formato in calcestruzzo.
La copertura è composta
da tegole piane posate
su assiti di legno e fissati
su travetti, questi
vengono appoggiati su la
trave portante in legno
che è posta sopra il
pilastro.
La tipologia delle
murature della villa è
fatta essenzialmente da
muri spessi 50 cm e
Tipologia
delle
murature
rivestiti da intonaco civile
per esterni , mentre nella
facciata principale sono
presenti come
rivestimento per l’esterno
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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\Relazione Diagnosi
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degli elementi decorativi
formata da muri in
calcestruzzo spessi circa
20 cm.
Le pareti interne sono
anch’esse composte da
pietra naturale dallo
spessore indicativo di
40-50 cm.
I serramenti dell’edificio
presentano le seguenti
caratteristiche:
- Telaio: Alluminio;
Tipologia
dei
serramenti
- Sup. vetrata: doppio
vetro semplice dallo
spessore di 4 mm;
- Intercapedine: 13 mm;
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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7.3 Stratigrafie e caratteristiche fisiche della struttura
Di seguito sono elencate le principali stratigrafie utilizzate per il calcolo delle prestazioni
energetiche dell’edificio; in modo particolare le pareti perimetrali, il solaio di interpiano ed un
serramento tipo presente all’interno dell’edificio. Per ogni struttura verranno indicate le principali
caratteristiche termo-igrometriche in modo da creare una simulazione dello stato di fatto.
- Parete Perimetrale
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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- Solaio Interpiano
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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- Serramento Tipo
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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7.4 Analisi dei ponti termici
Oltre alla trasmittanza termica rilevata, vengono simulati attraverso il metodo degli elementi finiti i
ponti termici strutturali. Per ponte termico strutturale, si intende la discontinuità di isolamento
termico che si può verificare in corrispondenza degli innesti di elementi strutturali (solai e pareti
verticali o pareti verticali tra loro). In corrispondenza di un ponte termico di tipo strutturale, la
superficie esposta all'esterno (e quindi al freddo) è maggiore di quella esposta al caldo (all'interno).
Questo causa un incremento del flusso termico, quindi una grande dispersione di calore e la
probabile formazione di condensa. Il dato ricavato è stato utilizzato nelle simulazioni delle possibili
azioni di riqualificazione.
Maggiorazione
percentuale
Tipologia di ponti termici in edifici esistenti
Parete con isolamento dall’esterno (a cappotto) senza aggetti / balconi e con
ponti termici corretti
5%
Parete con isolamento dall’esterno
15 %
Parete omogenea in mattoni pieni o in pietra (senza isolante)
5%
Parete cassa vuota con mattoni forati (senza isolante)
10 %
Parete a cassa vuota con isolamento nell’intercapedine (ponte termico
10 %
corretto)
Parete a cassa vuota con isolamento nell’intercapedine (ponte termico non
20 %
corretto)
Pannello prefabbricato in calcestruzzo con pannello isolante all’interno
30 %
Prospetto IV – UNI TS 11300;
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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- Ponte termico intersezione solaio interpiano - parete esterna:
Materiale
1 - Solaio
Laterocemento
2 - Muratura Pietra naturale
3 - Intonaco Calce e gesso
Distribuzione della
temperatura superficiale
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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Flusso termico
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- Ponte termico tra il profilo del serramento in alluminio e la parete esterna:
Materiale
1- Telaio ser. Alluminio
2 - Muratura Pietra naturale
3 – Intonaco Calce e gesso
Distribuzione della
temperatura superficiale
Flusso termico
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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8. Analisi termografica
La termografia è uno strumento che consente di ottenere una misura qualitativa della temperatura
superficiale delle strutture sfruttando la capacità emissiva che ogni materiale possiede in modo
rapido e non invasivo. Attraverso l’analisi delle grandezze rilevate è possibile ottenere un
indicazione del flusso di calore che attraversa la struttura analizzata fornendo un’indicazione
piuttosto accurata delle capacità isolanti dei materiali che la compongono.
È inoltre possibile individuare la presenza di condensa nelle pareti interne, che provoca la rottura
degli intonaci e porta alla formazione di muffe, e di infiltrazioni d’aria presenti nei serramenti e nelle
porte d’ingresso.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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Immagine n°1:
Immagine termografica n°1: fronte ingresso lato Sud
Corrispettivo nel reale
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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Report termografico
Emissività
0.90
Sfondo
6,0 °C
Temperatura media
7.1 °C
Intervallo di calibrazione
-20,0 °C a 100,0 °C
Modello termocamera
Ti50FT
Intervallo immagine
-1.6 °C a 14,6 °C
Data e ora immagine
06/03/2009 09.25.39
Descrizione lente
20mm/F0.8
N. di serie lente
40948-6997
Produttore
Fluke
Numero di serie termo camera
Ti50FT-0710101
Commento immagine n°1 :
In questo scatto termografico, realizzato nella facciata principale dell’edificio oggetto di studio, è
importante evidenziare le dispersioni di flusso termico in corrispondenza della muratura
perimetrale a causa dei diversi materiali che la compongono. Analizzando le temperature
superficiali dei serramenti si evincono elevate dispersioni, che in alcuni casi, possono essere
influenzate dai sistemi di emissione installati nei sottofinestra. È possibile infine individuare una
dispersione di calore in prossimità del sottotetto il quale necessita di isolamento termico.
Pertanto prendendo come riferimento la temperatura della parete esterna si possono segnalare le
seguenti variazioni di flusso termico:
- in corrispondenza della superficie vetrata della portafinestra ( ∆T = 2,9 – 6,1 °C);
- In prossimità del sottotetto ( ∆T = 1,6 – 3,1 °C).
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
Archiviazione
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Immagine n°2:
Immagine termografica n°2: prospetto Nord-Est
Corrispettivo nel reale
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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Report termografico
Emissività
0.90
Sfondo
6,0 °C
Temperatura media
7,2°C
Intervallo di calibrazione
-20,0 °C a 100,0 °C
Modello termocamera
Ti50FT
Intervallo immagine
2,9 °C a 16,1 °C
Data e ora immagine
06/03/2009 9:32.25
Descrizione lente
20mm/F0.8
N. di serie lente
40948-6997
Produttore
Fluke
Numero di serie termo camera
Ti50FT-0710101
Commento immagine n°2:
In questo scatto termografico, eseguito sulla facciata Nord-Est dell’edificio oggetto di studio,
vengono evidenziate le dispersioni di calore in prossimità dei principali ponti termici individuabili in
corrispondenza dei serramenti che come detto precedentemente sono in alluminio senza taglio
termico. Inoltre, si nota come vi sia un ponte termico, in corrispondenza dell’intersezione tra il
perimetro murario della finestra e la finestra stessa dovuta ad una tecnica di posa risalente a circa
venti anni fa. Il paramento murario, di forte spessore, evidenzia un accumulo di calore verso l’alto
dovuto alla stratificazione del calore veicolato con i ventilconvettori.
Prendendo come riferimento la temperatura della parete esterna si possono segnalare le seguenti
variazioni di flusso termico:
§ In corrispondenza del telaio del serramento adiacente alla parete perimetrale ( ∆T = 5,3 – 9,9 °C );
§ Lungo la superficie vetrata del serramento ( ∆T = 2,2 – 6,5 °C ).
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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Immagine n°3:
Immagine termografica n°3: porta finestra su corridoio centrale
Corrispettivo nel reale
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
Archiviazione
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Report termografico
Emissività
0.90
Sfondo
18,0 °C
Temperatura media
18,5 °C
Intervallo di calibrazione
-20,0 °C a 100,0 °C
Modello termocamera
Ti50FT
Intervallo immagine
11,8 °C a 25,4 °C
Data e ora immagine
06/03/2009 9.38.17
Descrizione lente
20mm/F0.8
N. di serie lente
40948-6997
Produttore
Fluke
Numero di serie termo camera
Ti50FT-0710101
Commento immagine n°3 :
In questo scatto termografico, realizzato nel corridoio centrale in corrispondenza dell’uscita di
emergenza, si evidenziano accentuate e consisitenti dispersioni di flusso termico lungo
l’intersezione fra la parete interna e quelle perimetrale, fra la parete esterna e la soletta interpiano
e in corrispondenza della portafinestra. Quest’ultima in mancanza di un sistema di emissione
assume temperature molto basse, vicine in alcuni casi agli 11°C, in particolar modo nella zona
prossima all’incrocio fra il telaio e la parete perimetrale.
Pertanto prendendo come riferimento la temperatura della parete perimetrale si notano le seguenti
variazioni termiche:
§ In corrispondenza dell’intersezione fra la parete interna e quella perimetrale ( ∆T = 2,8 – 5,2 °C );
§ In prossimità dell’intersezione fra la parete esterna e la soletta interpiano ( ∆T = 1,0 – 3,8 °C );
§ Lungo la superficie vetrata della portafinestra ( ∆T = 1,9 – 4,3 °C ).
La temperura superficiale della parete interna, confrontata con quella perimetrale presa come
riferimento, evidenzia un ∆Tmax = 2,4 °C.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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Immagine n°4:
Finestra corridoio laterale
Corrispondente nel reale
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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Report termografico
Emissività
0.90
Sfondo
18,0 °C
Temperatura media
18,3 °C
Intervallo di calibrazione
-20,0 °C a 100,0 °C
Modello termocamera
Ti50FT
Intervallo immagine
13,0 °C a 32,9 °C
Data e ora immagine
06/03/2009 9.37.04
Descrizione lente
20mm/F0.8
N. di serie lente
40948-6997
Produttore
Fluke
Numero di serie termo camera
Ti50FT-0710101
Commento immagine n°4 :
In questo scatto termografico, effettuato nel corridoio laterale, si è presa in esame l’installazione di
un ventilconvettore nel sottofinestra; da una prima analisi è chiaramente visibile la tubazione
sottotraccia che risultando scarsamente isolata evidenzia, rispetto alla temperatura superficiale
della pavimentazione, una instrascurabile variazione termica ( ∆T = 0,8 – 4,1 °C ).
Si evidenzia inoltre il ponte termico in corrispondenza del serramento, in particolar modo lungo in
telaio, che riporta temperature superficiali nettamente inferiori rispetto a quelle della parete esterna
presa come riferimento ( ∆T = 1,3 – 3,5 °C ).
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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Immagine n°5:
Immagine termografica n°5: parete sala civica
Corrispondente nel reale
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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Report termografico
Emissività
0.90
Sfondo
17,0 °C
Temperatura media
17,8 °C
Intervallo di calibrazione
-20,0 °C a 100,0 °C
Modello termocamera
Ti50FT
Intervallo immagine
13,6 °C a 20,5 °C
Data e ora immagine
10/03/2011 18.08.08
Descrizione lente
20mm/F0.8
N. di serie lente
40948-6997
Produttore
Fluke
Numero di serie termo camera
Ti50FT-0710101
Commento immagine n°5 :
Da questo scatto termografico si evidenzia una notevole e consisitente dispersione di calore della
parete perimetrale della sala civica, che favorisce la trasmissione di calore dall’ambiente riscaldato
verso l’esterno, a causa dello scarso isolamento.
Prendendo come riferimento temperatura superficiale della parete interna, si possono notare le
seguenti dispersioni di calore:
- In corrispondenza della perete esterna (∆T= 3,4 - 2,2 °C);
- lungo l’intersezione del serramento e della parete esterna (∆T= 4,6 - 2,6 °C).
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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9. Analisi degli impianti presenti
Di seguito verranno riassunti mediante tabelle, le caratteristiche tecniche delle apparecchiature
termiche ed elettriche presenti nell’edificio sottoposto a diagnosi energetica, responsabili dei
consumi energetici. I dati riportati sono stati desunti mediante sopralluoghi sul posto, analisi dei
libretti di centrale, lettura dei dati di targa.
La centrale termica è ubicata al piano interrato:
Centrale termica
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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a) Impianto di riscaldamento
Generatore di calore
L’immobile è servito da n°1 generatore di calore
a basamento di produzione R.B.L. avente le
seguenti caratteristiche :
- Modello: 200 P / 5
- Potenza termica utile nominale: 232,6 kW
- Potenza termica al focolare nominale: 264 kW
- Rendimento ottenuto da prova fumi: 92,4 %
- Pressione di esercizio: 5 bar
-Temperatura di mandata: 70°C
- Anno: 1996
A servizio del generatore di calore è installato un
Bruciatore
bruciatore modulante avente le seguenti
caratteristiche:
- Marca: F.B.R.
- Tipologia: ad aria soffiata
- Modello: GAS P40 TL
- Combustibile bruciatore: metano (CH4)
- Campo di funzionamento: da 151 a 348 kW
- Potenza elettrica assorbita 0,62 kW
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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Sistemi di distribuzione
In centrale termica sono presenti dei collettori di
mandata e di ritorno dai quali si diramano n°6
principali distribuzioni. La distribuzione del fluido
termovettore all’impianto è garantita mediante
ulteriori due circolatori posizionati in parallelo,
aventi le seguenti caratteristiche:
-Marca: DAB;
-Modello: DPH 60/280-50 T;
-Assorbimento elettrico: 0,589 kW;
-Alimentazione elettrica: 400 V;
-Diametro tubazione: 60 mm.
Distribuzione “BIBLIOTECA”
-Marca: Grundfos;
-Modello: UPS 32-80 180;
-Assorbimento elettrico: 0,220 kW;
-Alimentazione elettrica: 230 V;
-Diametro tubazione: 48,4 mm.
Distribuzione “SALA CIVICA CONSIGLIO”
-Marca: Grundfos;
-Modello: UPS 25-50 130;
-Assorbimento elettrico: 0,085 kW;
-Alimentazione elettrica: 230 V;
-Diametro tubazione: 42,5 mm.
Distribuzione “AMBULATORIO”
-Marca: Grundfos;
-Modello: UPS 25-50 130;
-Assorbimento elettrico: 0,085 kW;
-Alimentazione elettrica: 230 V;
-Diametro tubazione: 43 mm.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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Distribuzione “INGRESSO - UFF. SINDACO - UFF.
TECNICO”
-Marca: Grundfos;
-Modello: UPS 25-55 G 180;
-Assorbimento elettrico: 0,12 kW;
-Alimentazione elettrica: 230 V;
-Diametro tubazione: 42 mm.
Distribuzione “VIGILI”
-Marca: Grundfos;
-Modello: UPS 25-55 G 180;
-Assorbimento elettrico: 0,12 kW;
-Alimentazione elettrica: 230 V;
-Diametro tubazione: 34 mm.
Distribuzione “UFFICI”
-Marca: Grundfos;
-Modello: UPS 25-55 G 180;
-Assorbimento elettrico: 0,12 kW;
-Alimentazione elettrica: 230 V;
-Diametro tubazione: 44,5 mm.
Sistemi di emissione
Il sistema di emissione presente nell’edifico, utile
alla climatizzazione dell’ambiente, è composto
principalmente da ventilconvettori di produzione
Rhoss.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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Nei servizi igienici sono installati radiatori in ghisa
sprovvisti di regolazioni, tipo valvole
termostatiche.
Inoltre all'interno degli uffici comunali sono
installati degli split autonomi, di produzione
Daikin, per la climatizzazione degli ambienti
durante la stagione estiva.
Sistemi di regolazione
All’interno dell’edificio in esame sono presenti
diverse tipologie di regolazione che gestiscono il
funzionamento dell’impianto termico:
- la sonda climatica esterna permette di regolare
la temperatura di mandata dell’impianto in
funzione delle temperature esterne;
- gli orologi di comando presenti nel locale
distribuzione consentono di impostare l’orario di
funzionamento dei generatori di calore durante i
giorni di riscaldamento;
- i termostati ambiente regolano la temperatura
interna di ogni vano dell’edificio.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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a) Impianto di produzione acqua calda sanitaria
Sistemi di erogazione
Tubazioni tradizionali.
Nei servizi igienici del municipio, la produzione di acqua
calda sanitaria, è garantita attraverso bollitori elettrici
aventi le seguenti caratteristiche:
n° 1:
- Marca: Idropi;
- Modello: Mini 10;
- Potenza elettrica assorbita: 1.200 W;
- Capacità: 10 litri.
n°2:
- Marca: Ariston;
- Modello: Perlina 10 R/2;
- Potenza elettrica assorbita: 1.200 W;
- Capacità: 10 litri.
n°1:
- Marca: Ariston;
- Modello: TI Plus 10/R5;
- Potenza elettrica assorbita: 1.200 W;
- Capacità: 10 litri.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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b) Impianto elettrico
Sistemi di illuminazione
Dall’ analisi delle bollette energetiche fatturate si deduce
che la potenza contrattualmente impegnata è pari a 20,0
kW.
Dai sopralluoghi effettuati si evince che l’impianto di
illuminazione è composto da n°106 corpi luce di diverse
tipologie:
Piano terra:
-Nei locali controsoffittati :
o
42 corpi luce di forma quadrata contenenti n°4
lampade al neon di lunghezza 0,6 m, aventi una
potenza indicativa di 18 W cad;
o
8 corpi luce di forma quadrata contenenti n°4
lampade al neon di lunghezza 0,4 m, aventi una
potenza indicativa di 12 W;
o
2 corpi luce di forma quadrata contenenti n°2
lampade al neon di lunghezza 1,1 m, aventi una
potenza indicativa di 36 W;
-Nei locali non controsoffittati:
o
18 corpi luce composti da n°2 lampade compatte a
fluorescenza (CFL) aventi una potenza indicativa
di 10 W cad.
-Nei servizi igienici:
o
9 corpi luce aventi una potenza indicativa di 50 60 W cad.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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Piano primo:
-Nei locali controsoffittati :
o
14 corpi luce di forma quadrata contenenti n°4
lampade al neon di lunghezza 0,6 m, aventi una
potenza indicativa di 18 W cad.
-Nei locali non controsoffittati:
o
5 corpi luce composti da n°2 lampade compatte a
fluorescenza (CFL) aventi una potenza indicativa
di 10 W cad.
-Nei servizi igienici:
o
8 corpi luce aventi una potenza indicativa di 50 60 W cad.
PIANO
N° CORPI LUCE
POTENZA
PIANO TERRA
79
4.092 W
PIANO PRIMO
27
1.268 W
106
5.360 W
TOTALE
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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Apparecchiature elettriche presenti
All’interno degli uffici comunali sono presenti diverse
apparecchiature elettriche che permettono lo svolgimento
dell’attività lavorativa.
In modo particolare si possono trovare strumenti come
fax, computer, fotocopiatrici, telefoni, ecc..
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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Stato di fatto – Rendimenti dell’impianto *
Rendimento di produzione**
92,4
%
Rendimento di distribuzione
93,9
%
Rendimento di regolazione
98,0
%
Rendimento di emissione
95,0
%
Rendimento globale per riscaldamento
80,7
%
* dati realizzati con simulatore di calcolo “Cened+” fornito dalla regione Lombardia;
** dati rilevati dalle prove fumi.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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10. Calendario di funzionamento degli impianti
Prima di osservare i consumi energetici fatturati, risulta utile analizare l’orario di funzionamento
dell’impianto, in modo da esaminare l’utilizzo del generatore di calore durante la stagione invernale
per poi correlare le ore di funzionamento al fabbisogno energetico dell’edificio. Dall’orologio di
regolazione dell’impianto termico e dai sensori di temperatura installati grazie al servizio di
monitoraggio, si evince che il generatore di calore è attivo in tutti i giorni della settimana dalle ore
06,00 alle ore 23,00.Facendo rifertimento alle norme viegrnti i limiti di esercizio degli impianti
termici ( Art. 9 DPR 412/1993) l’orario di funzionamento dell’impianto di riscaldamento supera i
valori di esercizio riportati di seguito, suddivisi in base alle zone climatiche di riscaldamento.
- Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
- Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
- Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
- Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
- Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
- Zona F: nessuna limitazione.
Sarebbe quindi oppurtuno regolare l’orario di funzionamento del generatore di calore in base al
proporio fabbisogno energetico in modo da evitare sprechi di energia termica.Nelle seguenti
elaborazioni, la rete sensoristica installata da Energe Srl all’interno del Municipio di Costa di
Mezzate. I sensori installati nei vari locali interni sono in grado di rilevare la temperatura e l’umidità
relativa ambiente. In questo modo è possibile analizzare l’occupazione dei locali durante i giorni di
riscaldamento e confrontare tali dati con gli orari di funzionamento del generatore di calore.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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110
240
110
240
110
240
110
240
7
6
vano
scala
16
110
275
110
220
110
220
T max 26,60 °C U max 53,00 %
T m 20,93 °C
U m 44,23 %
T min 16,50 °C U min 30,40 %
110
240
T max 24,80 °C U max 50,30 %
T m 23,08 °C
U m 35,11 %
T min 20,20 °C U min 22,40 %
5
110
220
T max 26,50 °C U max 49,10 %
T m 21,70 °C
U m 37,30 %
T min 18,70 °C U min 24,20 %
4
110
220
110
220
150
330
110
275
T max 30,00 °C U max 53,00 %
T m 12,06 °C
U m 44,23 %
T min 0,00 °C U min 30,40 %
4046
110
220
T max 27,30 °C U max 51,70 %
T m 23,56 °C
U m 34,50 %
T min 19,40 °C U min 20,80 %
8
110
220
110
220
T max 28,10 °C U max 46,40 %
T m 23,12 °C
U m 34,77 %
T min 19,40 °C U min 21,40 %
AMBULATORIO
SALA CIVICA
110
220
100
240
UFF. SINDACO - UFF. TECNICO - INGRESSO
2
1
3
110
240
110
220
UFFICI
110
240
110
240
110
240
110
240
110
240
110
240
T max 26,40 °C U max 50,60 %
T m 22,46 °C
U m 39,21 %
T min 18,30 °C U min 27,40 %
110
103
SENSORE 9( ID 471 )
SENSORE 8 ( ID 470 )
SENSORE 7 ( ID 469 )
SENSORE 6 ( ID 468 )
SENSORE 5 ( ID 467 )
SENSORE 4 ( ID 466 )
SENSORE 3 ( ID 465 )
SENSORE 2 ( ID 464 )
SENSORE 1 ( ID 463 )
DESCRIZIONE
SENSORE ESTERNO
AMBULATORIO
SALA CIVICA
ASSISTENTE SOCIALE
UFFICIO SEGRETARIO
GENERALE
UFFICIO SINDACO
CORRIDOIO PIANO TERRA
UFFICIO SEGRETERIA
UFFICIO ANAGRAFE
UFFICIO TECNICO
LOCALE
TEMPERATURA AMBIENTE
UMIDITA'RELATIVA
TEMPERATURA AMBIENTE
UMIDITA'RELATIVA
TEMPERATURA AMBIENTE
UMIDITA'RELATIVA
TEMPERATURA AMBIENTE
UMIDITA'RELATIVA
TEMPERATURA AMBIENTE
UMIDITA'RELATIVA
TEMPERATURA AMBIENTE
UMIDITA'RELATIVA
TEMPERATURA AMBIENTE
UMIDITA'RELATIVA
TEMPERATURA AMBIENTE
UMIDITA'RELATIVA
TEMPERATURA AMBIENTE
UMIDITA'RELATIVA
TEMPERATURA AMBIENTE
UMIDITA'RELATIVA
PUNTI DI MISURA
LEGENDA DISPOSIZIONE SENSORI
SENSORE 16( ID 1023 )
DESCRIZIONE
ATRIO PRINCIPALE
LOCALE
LEGENDA DISPOSIZIONE CONCENTRATORI E
RIPETITORI
CONCENTRATORE ( ID 4026 )
Comune di Costa di Mezzate
ENERGE Srl:
Via Caduti, 56 - 24020 Cene - Bergamo - IT
Tel. +39 035 719287 - Fax +39 035 719390
Sito web: www.energe.it - e-mail: [email protected]
COMMITTENTE
FILE
REDATTO DA:
Pezzoli Ing. Enrico
Suardi Per.Ind. Luca
Mod-35
APPROVATO DA: Pezzoli Ing. Enrico
VERIFICATO DA:
Zone termiche e sensori Rev 0_0-30-04-2011
ARCHIVIAZIONE energetica/edifici/municipio/Elaborazioni DWG
CLIENTI/Effettivi/Comune di Costa di Mezzate/Diagnosi
Via Roma, 19 - 24060 Costa di Mezzate (BG)
30/04/2011
Livello preliminare
LIVELLO PROGETTUALE
Zone termiche e sensori piano terra
1:200
0_0-30-04-2011
Elaborati Grafici
OGGETTO
DEL LAVORO
DATA
OGGETTO DELLA TAVOLA
01 di 03
N° FOGLIO
02
REVISIONE
SCALA
N° DISEGNO
LOCALITA'
T max 26,30 °C U max 50,40 %
T m 22,62 °C
U m 36,51 %
T min 19,70 °C U min 22,90 %
35
140
110
240
110
240
110
220
VIGILANZA
35
140
110
240
110
240
110
240
110
240
110
240
T max 26,80 °C U max 56,10 %
T m 20,67 °C
U m 39,47 %
T min 16,20 °C U min 20,70 %
110
66
9
110
240
110
240
T max 24,70 °C U max 63,50 %
T m 19,93 °C
U m 53,51 %
T min 16,90 °C U min 38,60 %
110
240
110
240
13
12
110
320
76
340
T max 25,40 °C U max 53,30 %
T m 21,89 °C
U m 36,47 %
T min 19,50 °C U min 25,60 %
100
220
100
220
11
10
100
220
100
220
T max 26,50 °C U max 50,40 %
T m 23,70 °C
U m 32,92 %
T min 20,40 °C U min 21,50 %
BILBIOTECA
76
340
T max 25,70 °C U max 50,60 %
T m 22,69 °C
U m 34,19 %
T min 18,50 °C U min 20,40 %
14
110
220
110
220
T max 28,10 °C U max 51,90 %
T m 23,50 °C
U m 32,87 %
T min 20,40 °C U min 19,80 %
100
220
110
220
100
220
100
220
100
100
T max 26,70 °C U max 56,50 %
T m 22,34 °C
U m 34,97 %
T min 13,20 °C U min 24,20 %
SENSORE 13 ( ID 475 )
SENSORE 12 ( ID 474 )
SENSORE 11 ( ID 473)
SENSORE 10 ( ID 472 )
DESCRIZIONE
SALA RIUNIONI - LETTURA
UFFICIO BIBLIOTECARIO
ATRIO-CORRIDOIO
SALA LETTURA
SALA VIDEO
LOCALE
TEMPERATURA AMBIENTE
UMIDITA'RELATIVA
TEMPERATURA AMBIENTE
UMIDITA'RELATIVA
TEMPERATURA AMBIENTE
UMIDITA'RELATIVA
TEMPERATURA AMBIENTE
UMIDITA'RELATIVA
TEMPERATURA AMBIENTE
UMIDITA'RELATIVA
PUNTI DI MISURA
LEGENDA DISPOSIZIONE SENSORI
SENSORE 14 ( ID 476 )
Comune di Costa di Mezzate
ENERGE Srl:
Via Caduti, 56 - 24020 Cene - Bergamo - IT
Tel. +39 035 719287 - Fax +39 035 719927
Sito web: www.energe.it - e-mail: [email protected]
COMMITTENTE
0_0-30-04-2011
1:200
REDATTO DA:
Pezzoli Ing. Enrico
Suardi Per.Ind. Luca
Mod-35
APPROVATO DA: Pezzoli Ing. Enrico
VERIFICATO DA:
Zone termiche e sensori Rev 0_0-30-04-2011
ARCHIVIAZIONE energetica/edifici/municipio/Elaborazioni DWG
FILE
Zone termiche e sensori piano primo
LIVELLO PROGETTUALE
Livello preliminare
CLIENTI/Effettivi/Comune di Costa di Mezzate/Diagnosi
Via Roma, 19 - 24060 Costa di Mezzate (BG)
30/04/2011
LOCALITA'
OGGETTO
DEL LAVORO
DATA
OGGETTO DELLA TAVOLA
Elaborati Grafici
REVISIONE
SCALA
N° DISEGNO
02
N° FOGLIO
02 di 03
90
43
90
43
15
100
220
90
43
Non riscaldato
T max 28,80 °C U max 72,40 %
T m 16,54 °C
U m 49,79 %
T min 9,10 °C U min 17,20 %
90
43
90
43
90
43
DESCRIZIONE
SOTTOTETTO NON
RISCALDATO
LOCALE
TEMPERATURA AMBIENTE
UMIDITA'RELATIVA
PUNTI DI MISURA
LEGENDA DISPOSIZIONE SENSORI
SENSORE 15 ( ID 477 )
Comune di Costa di Mezzate
ENERGE Srl:
Via Caduti, 56 - 24020 Cene - Bergamo - IT
Tel. +39 035 719287 - Fax +39 035 719927
Sito web: www.energe.it - e-mail: [email protected]
COMMITTENTE
0_0-30-04-2011
1:200
REDATTO DA:
Pezzoli Ing. Enrico
Suardi Per.Ind. Luca
Mod-35
APPROVATO DA: Pezzoli Ing. Enrico
VERIFICATO DA:
Zone termiche e sensori Rev 0_0-30-04-2011
ARCHIVIAZIONE energetica/edifici/municipio/Elaborazioni DWG
FILE
Zone termiche e sensori sottotetto
LIVELLO PROGETTUALE
Livello preliminare
CLIENTI/Effettivi/Comune di Costa di Mezzate/Diagnosi
Via Roma, 19 - 24060 Costa di Mezzate (BG)
30/04/2011
LOCALITA'
OGGETTO
DEL LAVORO
DATA
OGGETTO DELLA TAVOLA
Elaborati Grafici
REVISIONE
SCALA
N° DISEGNO
02
N° FOGLIO
03 di 03
ENERGE Srl – via Caduti 56 – 24020 Cene (BG) – Tel. +39 035719287 – Fax +39 035719390 – [email protected] – www.energe.it
Come si può notare dalle elaborazioni grafiche, le zone termiche dell’impianto di riscaldamento fanno
riferimento alle vecchie destinazioni d’uso. Di seguito si mostrano attraverso i grafici rilevati dall’analisi
monitoraggio, i dati relativi all’orario di funzionamento del generatore di calore, in particolare:
- nel primo grafico vengono illustrate le temperature di mandata del generatore di calore, in modo da
analizzare l’orario di funzionamento dell’impianto di riscaldamento durante i giorni feriali e festivi, in
modo da capire se vi sono diversità di utilizzo;
- nel secondo grafico vengono illustrate le temperature ambiente di un locale riscaldato ( Uff.
Segreteria) assieme alle temperature di mandata del generatore di calore, durante un giorno feriale ed
un giorno festivo; presumendo che durante quest’ultimo, non ci sia attività lavorativa.
In questo modo è possibile correlare le ore di occupazione dei locali con l’orario di funzionamento del
generatore di calore per poi individuare eventuali sprechi di energia termica.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
Archiviazione
File
CLIENTI\Effettivi\Com. di Costa di DED Municipio di Costa di Mezzate
Mezzate\Diagnosi
Rev 0_0-30-04-2011
energetica\edifici\municipio
\Relazione Diagnosi
Approvato: Pezzoli Ing. E.
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Allegati
0
Mod-32 Rev 0_0-30-04-2011
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Temperatura di mandata caldaia
Spegnimento Impianto
Lunedì 07-03-2011
Accensione Impianto
Temperatura di mandata caldaia
Domenica 13-03-2011
Spegnimento Impianto
Accensione Impianto
Nei grafici soprastanti vendono rappresentati i valori di temperatura di mandata del generatore di calore durante un giorno feriale (Lunedì 07/03/2011) ed un giorno festivo (Domenica 13/03/2011).
Come si può notare, gli orari di funzionamento del generatore di calore coincidono con quelli descritti in precedenza ovvero dalle 06,00 alle 23,00.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Archiviazione
CLIENTI\Effettivi\Comune di Costa di Mezzate\
Analisi monitoraggio
Verificato: Pezzoli Ing. E
File
DED Municipio di Costa di Mezzate
Rev 0_0-30-04-2011
Approvato: Pezzoli Ing. E.
Pagina
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Mod-1A Rev 0_0-30-04-2011
Allegati
0
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Temperatura ambiente
Uff. Segreteria
Lunedì 07-03-2011
Spegnimento impianto
Accensione Impianto
Temperatura ambiente
Uff. Segreteria
Domenica 27-02-2011
Accensione Impianto
Spegnimento impianto
Nei grafici soprastanti vengono rappresentati i valori di temperatura ambiente dell’ufficio Segreteria le la temperatura di mandata del fluido termovettore, durante un gionrno feriale (Lunedì 07-03-2011) ed un giorno festivo (Domenica
27-02-2011) in modo da confrontare l’orario di funzionamento dell’impianto di riscaldamento con l’occupazione dei locali.Difatti si presume che durante il giorno festivo, non vi è attività lavorativa, tuttavia si può notare che l’orario di
funzionamento del generatore di calore è simile a quello del giorno feriale, ovvero dalle 06:00 alle ore 23:00 . Ciò sta ad indicare che se realmente i locali non sono utilizzati durante i giorni festivi, esiste quindi uno spreco di energia
termica durante il funzionamento delll’impianto termico.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Archiviazione
CLIENTI\Effettivi\Comune di Costa di Mezzate\
Analisi monitoraggio
Verificato: Pezzoli Ing. E
File
DED Municipio di Costa di Mezzate
Rev 0_0-30-04-2011
Approvato: Pezzoli Ing. E.
Pagina
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Mod-1A Rev 0_0-30-04-2011
Allegati
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11. Analisi dei consumi energetici fatturati
a) Consumi elettrici
Le analisi dei consumi elettrici fatturati sono state effettuate per mezzo delle bollette per la fornitura
elettrica.
I prospetti presentati di seguito si compongono delle varie voci che intervengono sul prezzo finale
presentato all’utente:
•
Periodo di lettura;
•
Consumo fatturato: totale kWh effettivamente consumati dall’utenza;
•
Importo lordo (IVA esclusa)
•
Importo al netto dei costi fissi (IVA esclusa): differenza matematica del costo energia
elettrica fornita e i costi fissi;
•
Costi fissi: totale delle voci di costo che non dipendono dai kWh richiesti ma basate su
parametri fissi stabiliti dal fornitore;
•
Costo kWh IVA esclusa: costo energia elettrica iva esclusa su consumo fatturato in kWh
che mi restituisce il prezzo del singolo kWh erogato.
•
Costo reale kWh IVA inclusa: è il costo effettivo dell’energia elettrica che si presenta
all’utente come costo complessivo (IVA inclusa), includendo i servizi di fornitura e delle
imposte addizionali.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
Archiviazione
File
CLIENTI\Effettivi\Com. di Costa di DED Municipio di Costa di Mezzate
Mezzate\Diagnosi
Rev 0_0-30-04-2011
energetica\edifici\municipio
\Relazione Diagnosi
Approvato: Pezzoli Ing. E.
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Allegati
0
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LETTURA ANNO
2006
Dal 1/01/2006
al 17/01/2006
Dal 18/01/2006
al 15/03/2006
Dal 16/03/2006
al 20/04/2006
Dal 21/04/2006
al 18/05/2006
Dal 19/05/2006
al 20/06/2006
Dal 21/06/2006
al 19/07/2006
Dal 20/07/2006
al 15/09/2006
Dal 16/09/2006
al 19/10/2006
Dal 20/10/2006
al 22/11/2006
Dal 23/11/2006
al 22/12/2006
Dal 23/12/2006
al 31/12/2006
TOTALE o MEDIA
TOT.
CONSUMO
GIORNI FATTURATO
[kWh] *
IMPORTO
LORDO IVA
esclusa [€]
IMPORTO AL
NETTO DEI
COSTI FISSI [€]
COSTI
FISSI [€]
17
1.910
279,77
238,50
43,97
0,12
57
6.104
798,05
754,08
43,97
0,12
36
3.221
458,82
414,85
43,97
0,13
28
1.335
222,20
178,23
43,97
0,13
33
1.633
261,97
218,00
43,97
0,13
29
1.889
308,28
264,31
43,97
0,13
58
2.889
457,97
414,00
43,97
0,14
34
1.776
300,97
257,00
43,97
0,14
34
2.919
467,52
423,55
43,97
0,15
30
3.494
504,82
504,85
43,97
0,14
9
689
144,13
100,16
43,97
0,15
365
27.859
4.248,50
3.764,83
483,67
0,14
IMPORTO/GIORNO
[ €/giorno ]
COSTO REALE
kWh IVA inclusa
[ €/kWh ]
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
COSTO kWh
IVA esclusa
[€/kWh]
10,31
0,18
Verificato: Pezzoli Ing. E.
Archiviazione
File
CLIENTI\Effettivi\Com. di Costa di DED Municipio di Costa di Mezzate
Mezzate\Diagnosi
Rev 0_0-30-04-2011
energetica\edifici\municipio
\Relazione Diagnosi
Approvato: Pezzoli Ing. E.
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Allegati
0
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Consumi elettrici 2006
7.000
6.000
kWh
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
Archiviazione
File
CLIENTI\Effettivi\Com. di Costa di DED Municipio di Costa di Mezzate
Mezzate\Diagnosi
Rev 0_0-30-04-2011
energetica\edifici\municipio
\Relazione Diagnosi
Approvato: Pezzoli Ing. E.
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Allegati
0
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LETTURA ANNO
2007
Dal 01/01/2007
al 26/01/2007
Dal 26/01/2007
al 19/02/2007
Dal 19/02/2007
al 28/03/2007
Dal 28/03/2007
al 19/04/2007
Dal 19/04/2007
al 18/05/2007
Dal 18/05/2007
al 14/06/2007
Dal 14/06/2007
al 23/07/2007
Dal 23/07/2007
al 31/08/2007
Dal 31/08/2007
al 30/09/2007**
Dal 30/09/2007
al 31/10/2007
Dal 31/10/2007
al 30/11/2007
Dal 30/11/2007
al 31/12/2007
TOTALE o MEDIA
CONSUMO
TOT.
FATTURATO
GIORNI
[kWh] *
IMPORTO
LORDO IVA
esclusa [€]
IMPORTO AL
NETTO DEI
COSTI FISSI [€]
COSTI
FISSI [€]
COSTO kWh
IVA esclusa
[€/kWh]
26
1.990
323,35
273,82
49,53
0,14
24
3.281
500,99
451,46
49,53
0,14
37
3.456
525,07
475,54
49,53
0,14
22
1.828
297,92
248,39
49,53
0,14
29
1.568
262,15
212,62
49,53
0,14
27
1.484
250,76
201,23
49,53
0,14
39
2.683
421,50
366,49
55,01
0,14
39
2.670
417,77
362,76
55,01
0,14
30
2.627
395,73
340,72
55,01
0,13
31
2.583
405,96
332,48
73,48
0,13
30
3.157
484,03
406,35
77,68
0,13
31
4.102
612,24
528,00
84,24
0,13
365
31.429
4.897,47
4.199,86
697,61
0,14
IMPORTO/GIORNO
[ €/giorno ]
13,41
COSTO REALE
kWh IVA inclusa
[ €/kWh ]
0,19
** I valori sono stati stimati in quanto la bolletta energetica non è pervenuta;
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
Archiviazione
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CLIENTI\Effettivi\Com. di Costa di DED Municipio di Costa di Mezzate
Mezzate\Diagnosi
Rev 0_0-30-04-2011
energetica\edifici\municipio
\Relazione Diagnosi
Approvato: Pezzoli Ing. E.
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Consumi elettrici 2007
4.500
4.000
3.500
kWh
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
Archiviazione
File
CLIENTI\Effettivi\Com. di Costa di DED Municipio di Costa di Mezzate
Mezzate\Diagnosi
Rev 0_0-30-04-2011
energetica\edifici\municipio
\Relazione Diagnosi
Approvato: Pezzoli Ing. E.
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69 di 140
Allegati
0
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LETTURA ANNO
2008
CONSUMO
TOT.
FATTURATO
GIORNI
[kWh] *
IMPORTO
LORDO IVA
esclusa [€]
IMPORTO AL
NETTO DEI
COSTI FISSI [€]
COSTI
FISSI [€]
COSTO kWh
IVA esclusa
[€/kWh]
Gennaio
31
3.684
554,48
476,60
77,78
0,13
Febbraio
29
3.160
482,75
408,84
73,91
0,13
Marzo
31
3.163
483,61
409,64
73,97
0,13
Aprile
30
2.778
433,62
353,46
80,16
0,13
Maggio
31
1.972
334,29
259,51
74,78
0,13
Giugno
30
1.995
341,31
265,70
75,61
0,13
Luglio
31
2.240
389,40
307,55
81,85
0,14
Agosto
31
1.817
316,82
238,79
78,03
0,13
Settembre
30
1.994
351,30
269,63
81,67
0,14
Ottobre
31
2.738
451,20
365,43
85,77
0,13
Novembre
30
3.031
474,85
385,47
89,38
0,13
Dicembre
31
3.787
568,64
467,64
101,00
0,12
365
32.359
5.182,27
4.208,36
973,91
0,13
TOTALE o MEDIA
IMPORTO/GIORNO
[ €/giorno ]
11,50
COSTO REALE
kWh IVA inclusa
[ €/kWh ]
0,19
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Consumi elettrici 2008
4.000
3.500
3.000
kWh
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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LETTURA ANNO
2009
CONSUMO
TOT.
FATTURATO
GIORNI
[kWh] *
IMPORTO
LORDO IVA
esclusa [€]
IMPORTO AL
NETTO DEI
COSTI FISSI [€]
COSTI
FISSI [€]
COSTO kWh
IVA esclusa
[€/kWh]
Gennaio
31
2.322
363,40
292,52
70,88
0,13
Febbraio
29
3.320
705,15
618,85
86,30
0,18
Marzo
31
3.228
500,85
416,13
84,72
0,13
Aprile
30
2.736
440,01
360,80
79,30
0,13
Maggio
31
2.024
349,35
274,28
75,07
0,14
Giugno
30
2.063
354,93
277,65
77,28
0,13
Luglio
31
2.348
398,04
332,00
66,04
0,14
Agosto
31
2.321
385,28
323,10
68,18
0,14
Settembre
30
2.506
449,92
382,29
67,63
0,15
Ottobre
31
2.728
475,88
406,33
69,55
0,15
Novembre
30
3.294
555,07
482,78
72,29
0,15
Dicembre
31
4.276
691,56
613,64
77,92
0,14
365
33.166
5.669,44
4.780,37
895,16
0,14
TOTALE o MEDIA
IMPORTO/GIORNO
[ €/giorno ]
15,53
COSTO REALE
kWh IVA inclusa
[ €/kWh ]
0,20
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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Consumi elettrici 2009
4.500
4.000
3.500
kWh
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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CONSUMO IMPORTO
TOT.
FATTURATO LORDO IVA
GIORNI
[kWh] *
esclusa [€]
LETTURA ANNO 2010
IMPORTO
AL NETTO
DEI COSTI
FISSI [€]
COSTI
FISSI [€]
COSTO
kWh IVA
esclusa
[€/kWh]
Gennaio
31
2.322
403,95
333,55
70,40
0,14
Febbraio
28
3.707
908,49
820,78
87,71
0,22
Marzo
31
3.655
618,86
541,79
77,07
0,15
Aprile
30
2.906
506,62
428,96
77,66
0,15
Maggio
31
2.328
429,42
355,68
73,74
0,15
Giugno
30
2.268
422,31
351,87
70,44
0,16
Luglio
31
2.702
510,21
431,70
78,51
0,16
Agosto
31
2.322
448,16
371,24
76,92
0,16
Settembre
30
1.918
377,76
304,12
73,64
0,16
Ottobre
31
2.713
490,46
432,42
58,04
0,16
Novembre
30
3.154
553,23
495,19
58,04
0,16
Dicembre
31
4.481
750,02
691,98
58,04
0,15
365
34.476
6.419,49
5559,28
860,21
0,16
TOTALE o MEDIA
IMPORTO/GIORNO
[ €/giorno ]
17,59
COSTO REALE kWh IVA inclusa
[ €/kWh ]
0,22
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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Consumi elettrici 2010
5.000,00
4.500,00
4.000,00
3.500,00
kWh
3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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Riepilogo consumi elettrici fatturati
CONSUMO TOTALE FATTURATO
[kWh]
IMPORTO LORDO IVA ESCLUSA
[€]
2006
27.859
4.248,50
2007
31.429
4.897,47
2008
32.359
5.182,27
2009
2010
33.166
34.476
5.669,44
6.419,49
Dalla tabella riepilogativa si evince che gli utilizzi di energia elettrica hanno assunto un andamento
crescente durante il periodo di tempo analizzato poiché si riscontra un aumento di circa il 19% dei
consumi energetici fatturati. Inoltre si può notare un aumento dei costi derivati dall’utilizzo di
energia elettrica pari al 34% rispetto ai consumi fatturati nel 2006.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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b) Consumi termici
Le analisi dei consumi termici fatturati sono state effettuate per mezzo delle bollette per la fornitura
di metano.
I prospetti presentati di seguito si compongono delle varie voci che intervengono sul prezzo finale
presentato all’utente:
•
Periodo di lettura;
•
Consumo fatturato: totale m³ effettivamente consumati dall’utenza;
•
Consumo fatturato giornaliero: consumo fatturato nel periodo di lettura su totale giorni
censiti;
•
Importo lordo (IVA esclusa);
•
Importo al netto dei costi fissi (IVA esclusa): differenza matematica del costo energia
elettrica fornita e i costi fissi;
•
Costi fissi: totale delle voci di costo che non dipendono dai m³ richiesti ma basate su
parametri fissi stabiliti dal fornitore;
•
Costo m³ IVA esclusa: costo energia elettrica IVA esclusa al netto dei costi fissi su
consumo fatturato in m³ che restituisce il prezzo del singolo m³ erogato.
•
Costo reale m³ IVA inclusa: è il costo effettivo dell’energia termica che si presenta all’utente
come costo complessivo (IVA inclusa), includendo i servizi di fornitura e delle imposte
addizionali.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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LETTURA ANNO
2006
CONSUMO
TOT.
FATTURATO
GIORNI
[m3] *
CONSUMO
FATTURATO
GIORNALIERO
[m3/GIORNO]
IMPORTO COSTI
LORDO IVA FISSI
esclusa [€]
[€]
IMPORTO
AL NETTO
DEI COSTI
FISSI [€]
COSTO
m3 IVA
esclusa
[€/m3]
Gennaio
27
3.815
141,30
1.926,48
2,55
1.923,93
0,50
Febbraio
24
3.037
126,54
1.623,93
2,30
1.621,63
0,53
Marzo
27
2.541
94,11
1.359,34
2,55
1.356,79
0,53
Aprile
26
1.513
58,19
784,55
2,51
782,04
0,52
Maggio
27
0
0
0
0
0
0
Giugno
26
0
0
0
0
0
0
Luglio
27
0
0
0
0
0
0
Agosto
26
0
0
0
0
0
0
Settembre
26
0
0
0
0
0
0
Ottobre
27
647,00
24,88
366,11
2,55
363,56
0,56
Novembre
26
2.301,00
85,22
1.266,04
2,47
1.263,57
0,55
Dicembre
27
3.194,00
118,30
1.746,83
2,55
1.744,28
0,55
316
17.048,00
54,05
9.084,28
17,48
9.066,80
0,54
TOTALE o MEDIA
IMPORTO/GIORNO
[€/giorno]
28,92
COSTO REALE m3
IVA inclusa [€/m3]
0,64
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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Consumi termici 2006
4.500
4.000
3.500
m³
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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LETTURA ANNO
2007
CONSUMO
TOT.
FATTURATO
GIORNI
[m3] *
CONSUMO
FATTURATO
GIORNALIERO
[m3/GIORNO]
IMPORTO COSTI
LORDO IVA FISSI
esclusa [€]
[€]
IMPORTO
AL NETTO
DEI COSTI
FISSI [€]
COSTO
m3 IVA
esclusa
[€/m3]
Gennaio
27
2.480
91,85
1.345,86
2,55
1.343,31
0,54
Febbraio
24
2.692
112,17
1.460,15
2,30
1.457,85
0,54
Marzo
27
1.945
72,04
1.061,50
2,55
1.058,95
0,54
Aprile
26
1.088
41,85
574,99
2,47
572,52
0,53
Maggio
27
0
0
0
0
0
0
Giugno
26
0
0
0
0
0
0
Luglio
27
0
0
0
0
0
0
Agosto
26
0
0
0
0
0
0
Settembre
26
0
0
0
0
0
0
Ottobre
27
431
15,96
263,94
2,55
261,39
0,61
Novembre
26
3.016
116,00
1.661,48
2,47
1.659,01
0,55
Dicembre
27
1.932
71,56
1.075,82
2,55
1.073,27
0,56
316
13.584
42,99
7.443,74
17,44
7.246,30
0,55
TOTALE o MEDIA
IMPORTO/GIORNO
[€/giorno]
23,74
COSTO REALE m3
IVA inclusa [€/m3]
0,66
* i consumi sono ricavati dalle bollette e in rapporto ai gradi giorno della località. Da Maggio a Settembre non sono stati fatturati consumi
di metano.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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Consumi termici 2007
3500
3000
m³
2500
2000
1500
1000
500
0
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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LETTURA ANNO
2008
CONSUMO
TOT.
FATTURATO
GIORNI
[m3] *
CONSUMO
FATTURATO
GIORNALIERO
[m3/GIORNO]
IMPORTO COSTI
LORDO IVA FISSI
esclusa [€]
[€]
IMPORTO
AL NETTO
DEI COSTI
FISSI [€]
COSTO
m3 IVA
esclusa
[€/m3]
Gennaio
27
3.131
115,96
1.755,20
2,86
1.752,34
0,56
Febbraio
25
3.232
134,67
1.910,91
2,66
1.908,25
0,59
Marzo
27
1.689
62,56
995,03
2,86
992,17
0,59
Aprile
26
2.976
114,46
1.792,27
2,77
1.789,50
0,60
Maggio
27
0
0
0
0
0
0
Giugno
26
0
0
0
0
0
0
Luglio
27
0
0
0
0
0
0
Agosto
26
0
0
0
0
0
0
Settembre
26
0
0
0
0
0
0
Ottobre
27
308
11,85
217,66
2,86
214,8
0,70
Novembre
26
1.811
67,07
1.280,18
2,77
1.277,41
0,71
Dicembre
27
2.910
107,78
2.237,10
2,50
2.234,60
0,77
317
16.057
51,2
10.188,35
19,28
10.169,07
0,64
TOTALE o MEDIA
IMPORTO/GIORNO
[€/giorno]
32,98
COSTO REALE m3
IVA inclusa [€/m3]
0,76
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Consumi termici 2008
3500
3000
m³
2500
2000
1500
1000
500
0
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LETTURA ANNO
2009
CONSUMO
TOT.
FATTURATO
GIORNI
[m3] *
CONSUMO
FATTURATO
GIORNALIERO
[m3/GIORNO]
IMPORTO COSTI
LORDO IVA FISSI
esclusa [€]
[€]
IMPORTO
AL NETTO
DEI COSTI
FISSI [€]
COSTO
m3 IVA
esclusa
[€/m3]
01/01/200909/01/2009
9
988
109,78
674,36
0,00
674,36
0,68
10/01/200918/02/2009
40
4.402
110,05
3.081,38
2,58
3.078,80
0,70
18/02/200919/03/2009
29
2.604
89,79
1.801,75
2,86
1.798,89
0,69
20/03/200918/04/2009
30
1.663
55,43
1.083,99
2,77
1.081,22
0,65
19/04/200920/05/2009
32
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21/05/200915/06/2009
26
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16/06/200922/07/2009
37
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23/07/200917/09/2009
57
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18/09/200917/10/2009
30
137
4,57
97,54
2,29
95,25
0,70
18/10/200916/11/2009
30
2.216
73,87
1.227,60
2,20
1.225,40
0,55
17/11/200916/12/2009
30
2.674
89,13
1.480,94
2,29
1.478,65
0,55
17/12/200931/12/2009
15
1.758
117,20
972,14
0,00
972,14
0,55
365
16.442
54,15
10.419,70
14,99
10.404,71
0,63
TOTALE o MEDIA
IMPORTO/GIORNO
[€/giorno]
28,55
COSTO REALE m3
IVA inclusa [€/m3]
0,76
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Consumi termici 2009
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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LETTURA ANNO
2010
CONSUMO
TOT.
FATTURATO
GIORNI
[m3] *
CONSUMO
FATTURATO
GIORNALIERO
[m3/GIORNO]
IMPORTO COSTI
LORDO IVA FISSI
esclusa [€]
[€]
IMPORTO
AL NETTO
DEI COSTI
FISSI [€]
COSTO
m3 IVA
esclusa
[€/m3]
01/01/201022/01/2010
22
2.579
117,23
1.500,77
2,42
1.498,35
0,58
23/01/201016/02/2010
25
3.162
126,48
1.865,50
2,19
1.863,31
0,59
17/02/201018/03/2010
30
2.899
96,63
1.665,30
2,42
1.662,88
0,57
19/03/201020/04/2010
33
2.125
64,39
1.250,23
2,34
1.247,89
0,59
21/04/201017/05/2010
27
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18/05/201016/06/2010
30
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17/06/201015/07/2010
29
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16/07/201017/09/2010
64
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18/09/201016/10/2010
29
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17/10/201013/11/2010
28
2.169
77,46
1.402,63
2,34
1.400,29
0,65
14/11/201016/12/2010
33
3.286
99,58
2.098,05
2,37
2.095,68
0,64
17/12/201031/12/2010
15
1.877
125,13
1.307,60
0,00
1.307,60
0,70
365
18.097
49,58
11.090
14
11.076
0,61
TOTALE o MEDIA
IMPORTO/GIORNO
[€/giorno]
49,58
COSTO REALE m3
IVA inclusa [€/m3]
0,73
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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Consumi termici 2010
3.500
3.000
2.500
m³
2.000
1.500
1.000
500
0
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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Riepilogo consumi termici fatturati
CONSUMO TOTALE FATTURATO
[m³]
IMPORTO LORDO IVA ESCLUSA
[€]
2006
17.048
9.084,28
2007
13.584
7.443,74
2008
16.057
10.188,35
2009
2010
16.442
18.097
10.419,70
11.090
Dalla tabella riepilogativa si evince che i consumi energetici di metano presentano un andamento
crescente nel corso degli anni analizzati, difatti dal 2006 al 2010 l’utilizzo di energia è aumentato di
quasi il 6%.
Di conseguenza, con l’aumentare del fabbisogno energetico, sono aumentati anche i costi legati
all’utilizzo di metano che nel corso degli anni analizzati si sono incrementati di circa il 18%.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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12. Calcolo indicatori energetici normalizzati
Per permettere all’utente di acquisire una maggior consapevolezza delle quantità di energia
effettivamente impiegate nell’edificio in esame, essa viene anche proposta in termini di tonnellate
equivalenti di petrolio. I valori di utilizzo di energia primaria fanno riferimento ad una media
aritmetica degli ultimi tre anni analizzati.
Tonnellate Equivalenti di Petrolio
TIPOLOGIA DI ENERGIA CONSUMATA
CONSUMO FATTURATO
tep
Energia elettrica fornita in bassa tensione
33.334 [ kWh ]
8,33
Energia derivata Da Gas Metano
16.865 [ m³ ]
13,83
TOTALE
22,16
* il calcolo è effettuato secondo le direttive della circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del
2 Marzo 1992, n° 219/f.
13,83
14,00
12,00
10,00
8,33
8,00
Energia elettrica (tep)
6,00
Energia termica (tep)
4,00
2,00
0,00
TEP (Tonnellate equivalenti di petrolio)
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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Kg Equivalenti di CO2
TIPOLOGIA DI ENERGIA CONSUMATA
CONSUMO FATTURATO
CO2 [ kg ]
Energia elettrica fornita in bassa tensione
33.334 [ kWh ]
14.440,29
Energia derivata da gas Metano
16.865 [ m³ ]
32.314,72
TOTALE
46.755,01
32.314,72
35.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
14.440,29
Energia elettrica [Kg CO2eq]
15.000,00
Energia termica [Kg CO2eq]
10.000,00
5.000,00
0,00
TEP (Tonnellate equivalenti di petrolio)
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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13. Verifiche della potenza termica
Fino ad ora, è stato analizzato lo stato di fatto del sistema edificio \ impianto. Di seguito, verranno
effettuate delle verifiche "incrociate" rispettivamente tra:
a) lato sistema di emissione verificato con il sistema di generazione ( censimento dell'impianto )
b) calcolo teorico delle dispersioni termiche dell'edificio verificati con il sistema di generazione
( verifica teorica ).
c) consumi energetici fatturati verificati con Gradi Giorno, lato generazione, ore di funzionamento e
rendimento dell’impianto
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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a) Stima della potenza termica dei sistemi di emissione attualmente installati
La verifica che viene proposta in seguito, è stata effettuata rilevando singolarmente ogni terminale
del sistema di emissione presente nell’edificio oggetto di studio.
Una volta acquisite le caratteristiche del sistema di emissione, si è in grado di calcolare la potenza
massima resa in ogni zona termica, per poi paragonarla alla potenza utile del generatore di calore,
in modo da ricavare la percentuale di sovradimensionamento fra i due valori.
TIPOLOGIA DI EMISSIONE
N° CORPI
SCLADANTI
POTENZA MAX
RESA* [kW]
Ventilconvettori
7
26,88
AMBULATORIO
Ventilconvettori + Radiatori
5+1
19,57
UFF. SINDACO - UFF.
TECNICO - INGRESSO
Ventilconvettori + Radiatori
8+2
26,1
Ventilconvettori
8
20,48
VIGILANZA
Ventilconvettori + Radiatori
4+1
17,66
BIBLIOTECA
Ventilconvettori + Radiatori
12 + 1
33,25
49
143,94
ZONA TERMICA
SALA CIVICA
UFFICI
TOTALE
* Il calcolo della potenza massima resa del sistema di emissione è stato calcolato alle seguienti
condizioni:
- Tm = Temperatura di mandata = 80°C
- Ta = Temperatura ambiente = 20°C
- ∆T = Tm – Ta = 60°C
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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Verifica della Potenza impiegata
IMPIANTO
POTENZA TERMICA
UTILE GENERATORI
INSTALLATI [kW]
POTENZA DEI SISTEMI DI
EMISSIONE INSTALLATI
[kW]
SOVRAD. RISPETTO AL
FABBISOGNO REALE
Riscaldamento
232,6
143,94
+ 38 %
143,9
Potenza (kW)
Potenza termica
generatore
Potenza sistemi di
emissione installati
232,6
0
50
100
150
200
250
Come si può notare dal grafico soprastante, la potenza nominale del generatore di calore è
sovradimensionata di circa il 38% rispetto al sistema di emissione attualmente presente.
In questo modo, trattandosi di una caldaia tradizionale, non è in grado di modulare la potenza di
esercizio in base alla quantità di energia richiesta, causando quindi degli sprechi di energia termica
durante la stagione di riscaldamento.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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b) Stima delle dispersioni per trasmissione e ventilazione per le diverse zone termiche
DISPERSIONI PER
TRASMISSIONE (kW)
DISPERSIONI PER
VENTILAZIONE (kW)
DISPERSIONI TOTALI*
(kW)
SALA CIVICA
18,77
2,98
24,15
AMBULATORIO
13,89
1,35
16,44
UFF. SINDACO - UFF.
TECNICO - INGRESSO
15,79
3,08
22,17
UFFICI
19,17
2,44
23,91
VIGILANZA
13,78
2,13
16,27
BIBLIOTECA
29,95
3,02
36,29
TOTALE
111,35
15
139,23
ZONA TERMICA
* Per il calcolo delle dispersioni totali è stato considerato un fattore di ripresa aggiuntivo pari a 16 W/m² .
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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40
35
Fattore di ripresa
Potenza (kW)
30
Dispersioni ventilazione
Dispersioni trasmissione
25
20
15
10
5
0
SALA CIVICA
AMBULATORIO
UT- U. SindacoIngresso
UFFICI
VIGILANZA
BIBLIOTECA
Verifica della Potenza impiegata
IMPIANTO
POTENZA TERMICA
UTILE GENERATORI
INSTALLATI [kW]
Riscaldamento
232,6
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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POTENZA MAX
STIMATA NEL PERIODO SOVRAD. RISPETTO AL
DI RISCALDAMENTO
FABBISOGNO REALE
[kW]
139,23
+ 40 %
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139,23
Potenza (kW)
Potenza termica
generatore
Potenza max stimata
nel periodo di
riscaldamento
232,60
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
Dal grafico si può osservare come la potenza ottenuta attraverso le perdite di trasmissione e di
ventilazione dell’edificio sia inferiore rispetto alla potenza del generatore installato in centrale
termica che risulta essere sovradimensionato di circa il 40%.
Difatti se si confrontano i due risultati ottenuti dalle verifiche della potenza installata, si può notare
che sono molto simili tra loro, poiché indicano una percentuale di sovradimensionamento
compresa tra il 38% ed il 40%.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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c) Verifica dei consumi energetici fatturati attraverso l’analisi del monitoraggio
Attraverso il servizio di monitoraggio proposto da Energe Srl, si è in grado di analizzare oltre alle
temperature ambiente dei vari locali, i valori di temperatura di mandata e di ritorno del fluido
termovettore per ogni singola distribuzione, in modo da calcolare l’energia termica effettivamente
consumata durante il periodo di funzionamento del generatore di calore.
Come già anticipato, l’orario di funzionamento dell’impianto di riscaldamento è di 17 ore giornaliere
(dalle 06:00 alle 23) sia nei giorni feriali che festivi. Approssimando la portata d’acqua presente
nelle tubazioni (attraverso i dati di targa di ogni circolatore idraulico) ed analizzando le differenze di
temperatura di mandata e ritorno dell’impianto, si è in grado di calcolare l’energia realmente
prodotta per ogni zona termica, per poi confrontarla con i consumi energetici fatturati,
considerando il rendimento di generazione ricavato dalla prova fumi (92,4%).
Nella tabella presentata di seguito vengono indicate le varie grandezze descritte in precedenza,
calcolate per ogni zona termica.
Rendimento
di
Combustione
(%)
Energia
termica
calcolata
(kWh)
183
92,4
68.520,55
17
183
92,4
19.573,19
5
17
183
92,4
24.454,50
2,5
1
17
183
92,4
9.753
VIGILANZA
2,5
4
17
183
92,4
39.146,38
UFFICI
2,5
2
17
183
92,4
19.573,19
Ore di
Periodo di
funzionamento riscaldamento
(h)
(Giorni)
Portata
(m³/h)
∆T
(°C)
BIBLIOTECA
3,5
5
17
SALA CIVICA
1,25
4
AMBULATORIO
1,25
INGRESSO – UFF.
SINDACO- UFF. TECNICO
Zone Termiche
TOTALE
240.478,82
Dalla tabella soprastante si evince che la zona termica nella quale è presente maggior consumo
energetico è la biblioteca che richiede un quantità di 68.520 kWh di energia termica annua. Di
seguito viene paragonato il consumo di metano calcolato in base ai dati rilevati dal monitoraggio e
quelli effettivi, rilevati dalle bollette energetiche fatturate.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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Energia termica calcolata
(kWh)
Energia termica calcolata
tramite monitoraggio (m³)
BIBLIOTECA
68.520,55
7.145
SALA CIVICA
19.573,19
2.041
AMBULATORIO
24.454,50
2.550
9.753
1.017
VIGILANZA
39.146,38
4.082
UFFICI
19.573,19
2.041
TOTALE
240.478,82
18.876
Zone Termiche
INGRESSO – UFF. SINDACO- UFF. TECNICO
Energia termica rilevata dalle bollette energetiche (m³)
16.865
Come si può notare dalla tabella soprastante, il confronto tra i valori ottenuti dal monitoraggio e
dalle bollette energetiche fatturate sono confrontabili tra loro.
Difatti è giusto considerare che i valori ottenuti per mezzo dell’analisi monitoraggio risultino
maggiori rispetto al fabbisogno reale di metano, in quanto la verifica è stata effettuata
considerando un periodo di consumo compreso tra il 15 Ottobre ed il 15 Aprile mentre in realtà,
l’impianto di riscaldamento è stato utilizzato in base alle necessità di utilizzo, inferiori ai 183 giorni.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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14. Ipotesi d’intervento
A seguito delle informazioni acquisite sullo stato di fatto dell’immobile, è possibile definire una serie
di interventi migliorativi per ridurre i consumi energetici dell’edificio ed il comfort all’interno degli
ambienti. Verranno proposti interventi riguardanti:
A) Involucro edilizio
-
Isolamento delle pareti opache disperdenti;
-
Isolamento dei solai verso ambienti non riscaldati;
-
Isolamento globale delle pareti opache (verticali ed orizzontali)
B) Impianto termico
-
Sostituzione del generatore di calore;
-
Installazione di pompe di calore a metano;
-
Installazione di pompe di calore elettriche;
C) Impianto elettrico
-
Installazione impianto fotovoltaico;
D) Sistemi di regolazione
-
Installazione di valvole termostatiche;
-
Installazione di un sistema di regolazione per la gestione dell’impianto.
Per ogni valutazione si calcola quanta energia potrà essere risparmiata ed i benefici che ne
derivano sull’immobile stesso. Le definizioni di interventi migliorativi, che comportino costi nella
loro
realizzazione,
saranno
valutate
attentamente
attraverso
un’analisi
costi-benefici,
riparametrizzata secondo le consuete regole di calcolo economico (si cita per esempio il VAN
valore attuale netto).
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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14.1 Involucro Edilizio
Gli interventi proposti di seguito avranno come riferimento i valori limite minimi attesi, e saranno
riferiti alla DGR VIII/8745 del 22 Dicembre 2008, per gli edifici di nuova costruzione o
ristrutturazione. Di seguito verrà riportata la tab A.2.1 riguardo i “ Valori limite di trasmittanza
termica delle strutture che delimitano l’involucro” :
Strutture rivolte verso l’esterno ovvero verso ambienti a temperatura
non controllata
Opache orizzontali o inclinate
Zona Climatica
Opache verticali
Coperture
Pavimenti
Chiusure
trasparenti
comprensive di
infissi
D
0,36
0,32
0,36
2,4
E
0,34
0,30
0,33
2,2
F
0,33
0,29
0,32
2,0
Tabella A.2.1 – Valori limite della trasmittanza termica espressa in W/m2K.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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14.1.1 Isolamento pareti perimetrali
L’isolamento delle pareti perimetrali rappresenta il primo passo per la riqualificazione energetica di
un immobile in quanto riduce il consumo di energia primaria – proporzionalmente allo spessore di
isolante – diminuendo di conseguenza le emissioni di CO2. Inoltre, isolando in modo uniforme
l’involucro esterno dell’edificio, permette di eliminare i ponti termici presenti, ossia punti ad elevata
dispersione termica dovuti all’accostamento di materiai differenti. Esempi classici sono le zone
muro-serramento o muro-pilastro/trave.
Il sistema a cappotto è formato da 5 elementi costruttivi, ognuno di fondamentale importanza per la
perfetta riuscita tecnica e qualitativa dell’installazione.
1. Collante: crea il collegamento tra il supporto ed il materiale isolante.
2. Isolante: frena il flusso di calore.
3. Tasselli: in aggiunta all’incollaggio può essere necessario un fissaggio meccanico
supplementare. Questo è in funzione del supporto, del peso del sistema e dell’isolante
impiegato.
4. Rasatura armata: malta speciale con rete in fibra di vetro annegata. Lo strato di armatura
ha il compito di impedire lesioni dovute alle tensioni indotte dalle variazioni termiche
superficiali e dagli urti.
5. Finitura: il rivestimento protegge il sistema cappotto dagli agenti atmosferici e consente la
finitura estetica della facciata con rivestimenti tradizionali o minerali.
L’intervento ipotizzato sull’edificio scolastico consiste nella formazione di un cappotto esterno
mediante l’utilizzo del polistirene espanso estruso, dallo spessore di 10 cm. Oltre a migliorare la
trasmittanza complessiva della parete vengono eliminati numerosi ponti termici presenti individuati
grazie all’indagine termografica con la quale è stato possibile evidenziare alcuni limiti costruttivi
della struttura.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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Tipologia
materiale
Polistirene
espanso
estruso
Descrizione
Spessore
s [cm]
Conduttività
termica del
materiale
[ W/m K ]
Materiale ottenuto
per sintesi chimica,
meccanicamente
resistente, di colore
giallo, ruvido al
tatto.
10
Trasmittanza
finale elemento
(variabile in
funzione dello
spessore)
0,034
Densità
[Kg/m3]
Costo
materiale
[€/mq]
Listino
Generico
35
21,45
[ Wm2K ]
0,309
* costo del solo pannello/rotolo
POLISTIRENE: il polistirene espanso estruso si può trovare in commercio sotto forma di pannelli
di varie dimensioni, con pelle e senza pelle; i pannelli senza pelle sono ottenuti per fresatura da
quelli con pelle e sono quelli impiegati per essere lavorati con malte, collanti, calcestruzzi,etc.
E’ un materiale economico componibile in diversi spessori, dotato di una buona resistenza
meccanica e dotato di un buon fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo. E’
assolutamente idoneo per realizzare isolamenti a cappotto da esterno ed è insostituibile in tutti gli
impieghi in cui l'isolante è permanentemente o per lunga durata a contatto con acqua o umidità.
E’ chiaramente un prodotto ottenuto mediante processo industriale e come classe di reazione al
fuoco è la E (quindi brucia sprigionando sostanze tossiche).
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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-ILLUSTRAZIONE GRAFICA DELLE SUPERFIFICI DA ISOLARE
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-CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DELLA STRUTTURA
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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SCHEDA INTERVENTO N° 1
ENERGIA RISPARMIATA CON ISOLAMENTO DELLE PARETI OPACHE PERIMETRALI :
Tipologia di isolante proposto
Conducibilità termica
[ W/m K ]
Densità [ kg/m³ ]
0,036
Spessore [ m ]
30,0
0,10
Tipo di fissaggio
a cappotto interno
□
a cappotto esterno
X
interposto tra le pareti
□
Energia risparmiata come fonte primaria
Trasmittanza prima dell’intervento Ui
( valore stimato tramite norma UNI EN ISO6946 2008)
W/m²K
2,230
Trasmittanza dopo l’intervento Uf
W/m²K
0,309
Variazione della trasmittanza ∆U
W/m²K
1,921
Superficie disperdente da isolare
m²
952,94
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DISPERSIONI
TOTALI
STATO DI FATTO (kW)
ISOLAMENTO A
CAPPOTTO (kW)
RISPARMIO
CONSEGUITO (%)
139,23
96,29
30,8
Consumo metano medio annuo [m³]
16.865
Energia termica risparmiata [m³]
6.408,70
Energia termica risparmiata [€]
4.806.52
Stima indicativa del costo d'intervento ( fornitura e posa in opera di
rivestimento a cappotto di muratura esterna comprensivo di
collante,isolante,rete di armatura,intonaco di finitura, fissaggi,paraspigoli,
ponteggi escluse piane finestre,opere murarie e sistemi di
canalizzazione) 80 €/m²
Stima del tempo di rientro dell'investimento
(aumento dell’energia annuo 4%)
Riduzione di CO2 emessa a seguito dell’intervento di riqualificazione
76.235 €*
15 anni
9.209,69 kg/a
* Nel prezzo stimato non vengono incluse le ricostruzioni degli elementi decorativi presenti sulle
facciate esterne.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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Flusso di cassa cumulato
€ 40.000
€ 20.000
[€]
€0
-€ 20.000
Tempo di ammortamento
-€ 40.000
-€ 60.000
-€ 80.000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Anno
Utile netto anno risparmiato
€ 12.000
€ 10.000
€ 8.000
€ 6.000
€ 4.000
€ 2.000
€0
[€]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Anno
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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14.1.2 Isolamento dei solai verso ambienti non isolati
- ISOLAMENTO SOLAIO SOTTOTETTO
Di seguito viene effettuata una simulazione dei possibili benefici derivanti dall’isolamento dei solai
confinanti con ambienti non riscaldati, analizzando la riduzione delle dispersioni di calore che
avvengono nei soffitti degli ambienti riscaldati, in particolare i solai di copertura delle parti laterali
dell’edificio.
Nel primo caso, per isolare i solai di copertura delle parti laterali, sarà sufficiente posizionare un
materassino di lana di roccia isolante poiché si fa riferimento a locali non utilizzabili.
Per quanto riguarda l’isolamento del sottotetto presente nella parte centrale dell’edificio, è
necessario l’utilizzo del polistirene, in modo da creare una stratigrafia con isolamento
all’intradosso, per far sì che il locale possa essere utilizzato come deposito o archivio.
Tipologia
materiale
Polistirene
espanso
Lana di
Roccia
Descrizione
Spessore
s [cm]
Conduttività
termica del
materiale
[ W/m K ]
Trasmittanza
finale (variabile
in funzione
dello spessore)
Densità
[Kg/m3]
Costo
materiale
[€/mq]
Listino
Generico
[ Wm2K ]
Materiale ottenuto
per sintesi chimica,
meccanicamente
resistente, di colore
azzurro, ruvido al
tatto.
10
0,036
0,297
30
21,45
Materiale ottenuto
mediante
lavorazione
industriale in
filamenti, accorpato
mediante azione
meccanica di
compressione
12
0,042
0,294
40
12,32
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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IL POLISTIRENE: il polistirene espanso estruso si può trovare in commercio sotto forma di
pannelli di varie dimensioni, con pelle e senza pelle; i pannelli senza pelle sono ottenuti per
fresatura da quelli con pelle e sono quelli impiegati per essere lavorati con malte, collanti,
calcestruzzi,etc. E’ un materiale economico componibile in diversi spessori, dotato di una buona
resistenza meccanica e dotato di un buon fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo. E’
assolutamente idoneo per realizzare isolamenti a cappotto da esterno. E’ chiaramente un prodotto
ottenuto mediante processo industriale e come classe di reazione al fuoco è la E (quindi brucia
sprigionando sostanze tossiche).
LANA DI ROCCIA: materiale fibroso sintetico organico ottenuto mediante processo industriale da
fusione di roccia trasformata poi in fibra mediante appositi processi di raffreddamento. Si adatta ad
essere trasformata in numerose forme geometriche e accoppiata ad altri materiali (alluminio,
cartone, barriere di vapore). Ha una buona resistenza meccanica, anche se inferiore a quella del
polistirene, e un valore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo nettamente inferiore a quella
del polistirene. Il costo è superiore a quello del polistirene; accoppiato ad una buona barriera
vapore, è un buon materiale per realizzare isolamenti a cappotto da esterno. La classe di reazione
al fuoco è la A1 (materiale resistente alla fiamma non combustibile).
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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-ILLUSTRAZIONE GRAFICA DELLE SUPERFIFICI DA ISOLARE
Isolamento Parte Centrale
Isolamento Parti Laterali
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-CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DELLA STRUTTURA
Isolamento Solaio Centrale
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Isolamento Solaio Laterale
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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SCHEDA INTERVENTO N° 2
ENERGIA RISPARMIATA CON ISOLAMENTO DEL SOTTOTETTO:
Tipologia di isolante proposto: polistirene espanso estruso
Conducibilità termica
[ W/m K ]
Densità [ kg/m³ ]
Spessore [ m ]
0,036
30,0
0,10
Tipo di fissaggio
a intradosso
X
a estradosso
□
Energia risparmiata come fonte primaria
Trasmittanza prima dell’intervento Ui
( valore stimato tramite norma UNI EN ISO6946 2008)
W/m²K
1,924
Trasmittanza dopo l’intervento Uf
W/m²K
0,297
Variazione della trasmittanza ∆U
W/m²K
1,627
Superficie disperdente da isolare
m²
275
Tipologia di isolante proposto: Lana di Roccia
Conducibilità termica
[ W/m K ]
Densità [ kg/m³ ]
Spessore [ m ]
0,042
40,0
0,12
Tipo di fissaggio
a intradosso
□
a estradosso
X
Energia risparmiata come fonte primaria
Trasmittanza prima dell’intervento Ui
( valore stimato tramite norma UNI EN ISO6946 2008)
W/m²K
1,95
Trasmittanza dopo l’intervento Uf
W/m²K
0,297
Variazione della trasmittanza ∆U
W/m²K
1,653
Superficie disperdente da isolare
m²
548
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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DISPERSIONI
TOTALI
STATO DI FATTO (kW)
ISOLAMENTO DEL
SOTTOTETTO (kW)
RISPARMIO
CONSEGUITO (%)
139,23
115
17,40
Consumo metano medio annuo [m³]
16.865
Energia termica risparmiata [m³]
2.934,51
Energia termica risparmiata [€]
2.200,80
Stima indicativa del costo d'intervento (pulizia sottotetto, fornitura e posa
in opera per la stesura di pannelli isolanti sull’intera superficie
disperdente, realizzazione del massetto sul quale andrà posta la
pavimentazione, restano escluse le piastrelle)
Stima del tempo di rientro dell'investimento
(aumento dell’energia annuo 4%)
10/11 anni
Riduzione di CO2 emessa a seguito dell’intervento di riqualificazione
5.622,76 kg/a
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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25.000 €
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Flusso di cassa cumulato
€ 25.000
€ 20.000
€ 15.000
€ 10.000
€ 5.000
[€]
€0
-€ 5.000
-€ 10.000
Tempo di ammortamento
-€ 15.000
-€ 20.000
-€ 25.000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Anno
Utile netto anno risparmiato
€ 6.000
€ 5.000
€ 4.000
€ 3.000
€ 2.000
€ 1.000
[€]
€0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Anno
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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14.1.3 Isolamento globale delle pareti opache
Di seguito viene proposto l’isolamento globale delle pareti opache in modo da analizzare i possibili
benefici che si possono avere nel caso venga eseguito un intervento volto ad interessare sia le
pareti perimetrali che i solai confinanti con ambienti non riscaldati.
Difatti se si effettua una riqualificazione di questo genere, il tempo di ammortamento è più ridotto
rispetto alla spesa effettuata poiché le dispersioni di calore vengono ridotte notevolmente.
Inoltre, un altro vantaggio dovuto alla riqualificazione globale delle superfici disperdenti,
è la diminuzione del fabbisogno energetico dell’edificio che comporta ad una richiesta di potenza
inferiore nel caso di nuova installazione del generatore di calore.
DISPERSIONI
TOTALI
STATO DI FATTO (kW)
ISOLAMENTO DEL
SOTTOTETTO (kW)
RISPARMIO
CONSEGUITO (%)
139,23
72
48,3
Consumo metano medio annuo [m³]
16.865
Energia termica risparmiata [m³]
8.145,80
Energia termica risparmiata [€]
6.109,35
Stima indicativa del costo d'intervento
101.235 €
Stima del tempo di rientro dell'investimento
(aumento dell’energia annuo 4%)
16 anni
Riduzione di CO2 emessa a seguito dell’intervento di riqualificazione
15.608,02 kg/a
* Nel prezzo stimato non vengono incluse le ricostruzioni degli elementi decorativi presenti sulle
facciate esterne e delle piastrelle da utilizzare nel caso di riqualificazione del sottotetto.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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Flusso di cassa cumulato
€ 40.000
€ 20.000
€0
[€]
-€ 20.000
Tempo di ammortamento
-€ 40.000
-€ 60.000
-€ 80.000
-€ 100.000
-€ 120.000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Anno
Utile netto anno risparmiato
€ 16.000
€ 14.000
€ 12.000
€ 10.000
€ 8.000
€ 6.000
€ 4.000
€ 2.000
[€]
€0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Anno
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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14.2 Impianto Termico
14.2 .1Installazione caldaia a condensazione
Il primo intervento analizzato per quel che riguarda l’impianto termico è la sostituzione del
generatore di calore presente con una caldaia a condensazione che, grazie alla particolare
tecnologia della condensazione, consente di raffreddare i fumi fino a farli trasformare allo stato di
liquido saturo (o in taluni casi a vapore saturo umido), con un recupero di calore utilizzato per
preriscaldare l'acqua di ritorno dall'impianto, in modo da recuperare gran parte del calore latente
contenuto nei fumi espulsi attraverso il camino.
Inoltre la caldaia a condensazione assume un impiego ideale nei casi in cui il sistema di emissione
è composto da terminali funzionanti a bassa temperatura, come i pannelli radianti o i
ventilconvettori i quali sono già attualmente presenti nell’edificio in esame.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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SCHEDA INTERVENTO N.3
SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE
Tipologia di caldaia nuova da installare: installazione di
basamento, sostituendo quella presente in centrale termica.
una caldaia a condensazione a
Stato di fatto – rendimenti dell’impianto*
Rendimento di produzione**
92,4
%
Rendimento di distribuzione
93,9
%
Rendimento di regolazione
98,0
%
Rendimento di emissione
95,0
%
Rendimento globale corretto***
80,7
%
Rendimenti ottenibili con la sostituzione della caldaia*
Rendimento di produzione
105
%
Rendimento di distribuzione
93,9
%
Rendimento di regolazione
98,0
%
Rendimento di emissione
95,0
%
Rendimento globale corretto***
91,8
%
medio stagionale
Analisi sostituzione caldaie
Potere calorifico inferiore del gas metano (sistema perfetto senza perdite)
9,59 kWh/m³
Potere calorifico inferiore del gas metano attuale (sistema reale)
7,739 kWh/m³
Potere calorifico inferiore del gas metano ideale (con sostituzione caldaia)
8,803 kWh/m³
16.865 m³
Consumo energetico medio fatturato
Riduzione di consumo a seguito dell’intervento
12%
2.023,80 m3
Risparmio metano annuo
Potenza indicativa da installare
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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ANALISI ECONOMICA :
Risparmio annuo [ € ]
1.517,85
Costo installazione caldaia nuova [ € ] ( comprensivi di smantellamento
vecchie caldaie e riadeguamento componentistica di sicurezza )
25.500
Aumento costo dell’energia annuo [ % ]
4
Tempo di ammortamento [ anni ]
16
Riduzione di CO2 emessa a seguito dell’intervento di riqualificazione
[ Kg/ a ]
3.877,77
* dati realizzati con simulatore di calcolo “Cened+” fornito dalla regione Lombardia.
** dati rilevati dalle prove fumi.
*** dato ricavato dal prodotto dei rendimenti d’impianto.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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Tempo di ammortamento
Utile netto anno risparmiato
€ 3.500
€ 3.000
€ 2.500
€ 2.000
€ 1.500
€ 1.000
€ 500
[€]
€0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Anno
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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14.2.2 Installazione pompa di calore a metano
Un ulteriore intervento possibile è l’istallazione di una pompa di calore ad assorbimento aria-acqua
alimentata a metano. Il motivo per cui, in fase di riscaldamento, questa si presenta come un
sistema che permette di risparmiare energia primaria (metano), divenendo così anche
economicamente conveniente per l’utente finale, è da ricercarsi nel fatto che il sistema è in grado
di cedere all’ambiente da riscaldare il calore (del tutto gratuito) assorbito dall’ambiente esterno
freddo, maggiorato della parte corrispondente al lavoro meccanico del compressore trasformato in
calore (cioè del consumo reale di energia, il solo che effettivamente viene pagato).
Questo sistema risulta particolarmente conveniente nelle località che registrano basse temperature
esterne, in quanto il G.U.E. (efficienza di utilizzo del gas) e quindi la potenza termica erogata dalla
pompa di calore non subiscono grosse variazioni al diminuire della temperatura dell’aria esterna
nel range da noi considerato e quindi non ha bisogno di sistemi ausiliari per la produzione di
energia termica.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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SCHEDA INTERVENTO N.4
Installazione pompa di calore a metano
Tipologia da installare: pompe di calore efficienti ad alta temperatura di mandata dell’acqua in
grado di soddisfare solamente il fabbisogno di energia termica durante la stagione invernale.
Stato di fatto – rendimenti dell’impianto*
Rendimento di produzione**
92,4
%
Rendimento di distribuzione
93,9
%
Rendimento di regolazione
98,0
%
Rendimento di emissione
95,0
%
Rendimento globale corretto
80,7
%
Rendimenti ottenibili con la sostituzione delle caldaie *
Rendimento di produzione***
134,0
%
Rendimento di distribuzione
93,9
%
Rendimento di regolazione
98,0
%
Rendimento di emissione
95,0
%
Rendimento globale corretto
1,17
%
medio stagionale
Analisi sostituzione caldaie
Potere calorifico inferiore del gas metano (sistema perfetto senza perdite)
9,59 kWh/m³
Potere calorifico inferiore del gas metano attuale (sistema reale)
7,739 kWh/m³
Potere calorifico inferiore del gas metano ideale (con sostituzione caldaia)
11,22 kWh/m³
16.865 m³
Consumo energetico medio fatturato
Riduzione di consumo a seguito dell’intervento***
31%
5.228,15 m3
Risparmio metano annuo
Potenza indicativa da installare
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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ANALISI ECONOMICA :
Risparmio annuo [ € ]
3.920
Costo installazione PDC [ € ] ( comprensivi di smantellamento vecchie
caldaie e riadeguamento componentistica di sicurezza )
60.000
Aumento costo dell’energia annuo [ % ]
4
Tempo di ammortamento [ anni ]
14/15
Riduzione di CO2 emessa a seguito dell’intervento di riqualificazione
[ Kg/ a ]
10.017,56
* dati realizzati con simulatore di calcolo “Cened+” fornito dalla regione Lombardia.
** dati rilevati dalle prove fumi.
*** resa dell’impianto al netto degli assorbimenti elettrici.
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Flusso di cassa cumulato
€ 30.000
€ 20.000
€ 10.000
[€]
€0
-€ 10.000
-€ 20.000
Tempo di ammortamento
-€ 30.000
-€ 40.000
-€ 50.000
-€ 60.000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Anno
Utile netto anno risparmiato
€ 10.000
€ 9.000
€ 8.000
€ 7.000
€ 6.000
€ 5.000
€ 4.000
€ 3.000
€ 2.000
€ 1.000
[€]
€0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Anno
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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14.2.3 Installazione sistema misto con pompa di calore elettrica e caldaia esistente
La pompa di calore elettrica è una macchina in grado di trasferire calore da un corpo a
temperatura più bassa ( sorgente fredda ) ad un corpo a temperatura più alta (sorgente calda ),
utilizzando energia elettrica.
Sorgente calda T2
PdC
Lavoro utile L
ƞ = (T2 - T1) / T1
Sorgente fredda T1
Per quanto riguarda i rendimenti di tali macchine, confrontiamo allo stato attuale quando conviene
utilizzare una pompa di calore :
Costo/resa caldaia a condensazione : ƞ ~ 100 % quindi da 1 m³ di metano ricavo circa 10,0 kWh
termici al costo di 0,6 euro/m³ (IVA esclusa).
Costo/resa equivalente pompa di calore : costo di 1 kWh elettrico pari a 0,16 euro/kWh (IVA
esclusa) quindi per essere competitivo sulla produzione di energia devo sfruttare la pompa di
calore quando ho efficienze ( COP ) superiori a 2,5/2,8.
Proprio per questo motivo si propone un sistema misto per sfruttare la pompa di calore solamente
quando riesce ad esprimere i massimi rendimenti.
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Di seguito, verrà simulato l'utilizzo di una pompa di calore elettrica con scambio aria-acqua, dove
l'aria viene utilizzata come sorgente fredda. Uno dei vantaggi principali di questa tecnologia, è
quello di poter utilizzare l'aria come fluido di scambio,la quale è sempre disponibile e il costo della
pompa di calore relativamente contenuto. Di contro però, l'utilizzo dell'aria come sorgente, fa sì di
avere una variazione notevole dell'efficienza in base alle condizioni climatiche esterne (vedi
schema accanto) e di conseguenza della temperatura di mandata.
Temperatura
mandata [ °C ]
Curva caratteristica impianto
70 °
60 °
43 °
-10
0
+18
Temperatura
esterna [ °C ]
Oltre alla temperatura esterna, si deve tener conto anche delle temperature di mandata
dell'impianto. Difatti le pompe di calore sono abbinabili con sistemi di emissione funzionanti a
bassa temperatura, in modo che non si abbiano degli elevati consumi di energia elettrica che
comportano ad una riduzione di efficienza della pompa di calore.
Per dare un idea, si tenga presente che, in linea di massima, ad ogni °C in meno di temperatura
dell’acqua prodotta (in riscaldamento), corrisponde un aumento medio del C.O.P. della pompa di
calore di circa l’2 - 2,5%.
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La pompa di calore verrà dimensionata in base alla potenza massima fornita dai sistemi di
emissione alla Tmandata = 50 °C alle condizioni di temperatura esterna non inferiore ai 4°C,
poiché il carico termico rimanente verrà soddisfatto dalla caldaia esistente in modo da ottenere il
massimo rendimento possibile.
SCHEDA INTERVENTO N.5
Installazione sistema misto pompe di calore elettriche – caldaia attualmente presente
Installazione pompe di calore elettriche di tipologia aria-acqua aventi capacità di riscaldamento pari a
70 kWt utilizzando la caldaia attualmente presente in centrale termica come sistema ausiliario.
Analisi intervento
Costo installazione PDC [ € ] ( comprensivi di smantellamento vecchie
caldaie e riadeguamento componentistica di sicurezza )
35.000
€
Consumo stimato di energia elettrica assorbita dalla PDC
32.500
kWh/anno
Consumo stimato di energia elettrica assorbita dalla PDC
6.500
€/anno
Risparmio di metano stimato rispetto al sistema attuale
8.500
€/anno
Risparmio conseguito rispetto al sistema attuale
2.000
€/anno
4
%
Tempo di ammortamento
16/17
anni
Riduzione di CO2 emessa a seguito dell’intervento di riqualificazione
4.890
Kg/a
Aumento del costo dell’energia
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Flusso di cassa cumulato
€ 10.000
€ 5.000
€0
[€]
-€ 5.000
-€ 10.000
Tempo di ammortamento
-€ 15.000
-€ 20.000
-€ 25.000
-€ 30.000
-€ 35.000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Anno
Utile netto anno risparmiato
€ 5.000
€ 4.500
€ 4.000
€ 3.500
€ 3.000
€ 2.500
€ 2.000
€ 1.500
€ 1.000
€ 500
[€]
€0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Anno
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14.2.4 Installazione sistema misto PDC , caldaia esistente e impianto fotovoltaico
Nella seguente ipotesi d’intervento, si propone un sistema misto formato da una pompa di calore elettrica,
dalla caldaia esistente che svolge la funzione di sistema ausiliario e da un impianto fotovoltaico
dimensionato per coprire il 50% di assorbimento elettrico della pompa di calore. In questo modo è possibile
ridurre ulteriormente i consumi energetici ed ottenere un risparmio economico anche grazie alle
incentivazioni statali derivanti dalla produzione annua di tale impianto. Per l’installazione di un impianto
fotovoltaico, è da tenere in considerazione la copertura dell’edificio che allo stato di fatto non garantirebbe la
struttura dell’impianto e che quindi deve essere riqualificata. Di seguito si analizzano i costi ed i benefici
derivati dalla sola installazione dell’impianto, senza considerare la riqualificazione della copertura.
SCHEDA INTERVENTO N.6
Installazione di un sistema misto con pompa di calore elettrica, caldaia esistente
impianto fotovoltaico parzialmente integrato sulla copertura dell’edificio
+
Analisi
18
Potenza totale impianto fotovoltaico [ kWp ]
Totale stima produzione fotovoltaica [ kWh/anno ]
19.800
Totale risparmio annuo da autoconsumo [ €/anno]
3.960
Tariffa riconosciuta [ €/kWh ]*
0,268
10
Incremento tariffa incentivante [ % ] **
5.837
Totale incentivo Conto Energia [ €/anno ]*
700
Costi teorici di esercizio [ €/anno ]
Consumo stimato di en. elettrica assorbita dalla PDC [ €/anno ]
6.500
Risparmio di energia termica [ €/anno ]
8.500
100.000
Costo totale sistema misto + fotovoltaico [ € ]
4
Aumento del costo dell’energia [ % ]
10
Tempo di rientro dell'investimento [ anni ]
Riduzione di CO2 emessa a seguito dell’intervento [ Kg / a ]
13.467
* Le tariffe incentivanti del “Quarto Conto Energia” sono soggette ad un calo graduale a seconda della data di
allacciamento. La simulazione di intervento proposta in precedenza è stata calcolata considerando le tariffe di Dicembre
2011.
**In questa simulazione è stata considerato un incremento della tariffa incentivante dovuto dall’utilizzo di materiali di
lavoro (almeno il 60%) prodotti all’interno dell’Unione Europea (“ Quarto Conto Energia “Art.14, comma 1, lettera d)
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Flusso di cassa cumulato
€ 100.000
€ 80.000
€ 60.000
€ 40.000
[€]
€ 20.000
€0
-€ 20.000
-€ 40.000
-€ 60.000
Tempo di ammortamento
-€ 80.000
-€ 100.000
-€ 120.000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Anno
Utile netto anno risparmiato
€ 14.500
€ 14.000
€ 13.500
€ 13.000
€ 12.500
€ 12.000
€ 11.500
€ 11.000
[€]
€ 10.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Anno
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16.2.5 Impianto fotovoltaico
Di seguito viene proposta una simulazione di un impianto fotovoltaico parzialmente integrato sulla
copertura dell’edificio, mirato a soddisfare i consumi energetici fatturati di energia elettrica annua.
Come nel caso precedente, l’installazione di un impianto fotovoltaico, comporterebbe ad una
riqualificazione della copertura che per questa simulazione non viene considerata, ma necessaria
per l’installazione dell’impianto.
SCHEDA INTERVENTO N.7
Tipologia : impianto parzialmente integrato con moduli fotovoltaici in silicio policristallino utile a
soddisfare i fabbisogni di energia elettrica dell’edificio in esame.
Analisi
30
Potenza totale impianto fotovoltaico [ kWp ]
0,253
Tariffa riconosciuta [ €/kWh ]*
10
Incremento tariffa incentivante [ % ] **
33.000
Totale stima produzione fotovoltaica annua [ kWh ]
1.100
Producibilità media annua al kWp installato [ kWh/kWp ]
Totale incentivo Conto Energia annuo [ €/anno ]*
9.183,90
Totale risparmio annuo da autoconsumo [ €/anno]
6.600
110.000
Costo impianto [ € ]
1.500
Costi teorici di esercizio [ €/anno ]
Aumento del costo dell’energia [%]***
4
Tempo di rientro dell'investimento ** [ anni ]
8
14.295,60
Riduzione di CO2 emessa a seguito dell’intervento [ Kg / a ]
* Le tariffe incentivanti del “Quarto Conto Energia” sono soggette ad un calo graduale a seconda della data di
allacciamento. La simulazione di intervento proposta in precedenza è stata calcolata considerando le tariffe di Dicembre
2011.
*** 8 anni è il tempo necessario, in base alla simulazione e alle stime eseguite, per ammortizzare i costi (sia
dell’impianto che di esercizio). Gli anni che intercorrono da questo punto sino al termine dell’incentivazione
rappresentano la rendita dell’investimento.
**In questa simulazione è stata considerato un incremento della tariffa incentivante dovuto dall’utilizzo di materiali di
lavoro (almeno il 60%) prodotti all’interno dell’Unione Europea (“ Quarto Conto Energia “Art.14, comma 1, lettera d).
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Tempo di ammortamento
Utile netto anno risparmiato
€ 3.500
€ 3.000
€ 2.500
€ 2.000
€ 1.500
€ 1.000
€ 500
[€]
€0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Anno
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14.2.6 Sistema di regolazione
Dai dati rilevati attraverso il sistema di monitoraggio, si è riscontrato che l’orario di funzionamento
del generatore di calore non rispetta i limiti imposti dal DPR 412/1993 . Si evidenzia quindi, la
necessità di adottare un sistema di regolazione intelligente che permetta di ridurre tali sprechi
energetici.
Tale operazione di ottimizzazione, consiste nel realizzare un sistema di sensoristica con misure di
Umidità, Temperatura e CO2 ambiente tramite tecnologia di comunicazione dati EIB-KNX.
Saranno installati termostati in grado di rilevare le grandezze fisiche sopra descritte. Questa
sensoristica sarà interconnessa con comunicazione EIB-KNX ed ogni sensore sarà alimentato da
due conduttori in bassa tensione ( circa 30 Volt ) e comunicherà con un PLC ( hardware e software
intelligente per l'automazione dei sistemi ) situato in apposito locale ( ad esempio in centrale
termica ). Attraverso il PLC si potrà comandare capillarmente ogni singolo ambiente e questo sarà
possibile grazie ad un apposita pagina web dove andranno impostate temperature attive di standby. Il tutto sarà accessibile sia da locale che da remoto ( in qualsiasi parte del mondo ).
Il sistema intelligente ideato da Energe, sarà in grado ( date le temperature,umidità e CO2 volute)
di auto apprendere l'inerzia termica dell'edificio e, in funzione dei calendari di funzionamento,
gestire l'accensione e lo spegnimento intelligente dei circolatori diminuendo i consumi e
garantendo un comfort per gli occupanti.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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OPERAZIONE FORNITURA IN OPERA
ANALISI ECONOMICA
Installazione n.8 TA con sensoristica KNX interna ed
esterna e installazione stazione meteo esterna
5.500 €
Adeguamento impianto sensoristica agli standard
KNX ( Es. installazione cavo schermato per sistemi
BUS, modulo alimentatore, attuatori per radiatori )
3.000 €
Installazione PLC
3.500 €
Realizzazione software dedicato al sito di
installazione
5.000 €
TOTALE ( IVA ESCLUSA )
17.000 €
16.865 m³/anno
Consumo energetico medio fatturato
Risparmio per gestione intelligente circa 20% *
1.897 € /anno
Aumento del costo dell'energia %/anno
4
Tempo di ammortamento
8/9 anni
Riduzione di CO2 emessa a seguito dell’intervento di
riqualificazione
4.847,21 kg/a
* impatto dell’automazione sul risparmio energetico conseguibile valutato mediante il metodo dei
“BAC Factors” tratto dalla norma europea EN15232.
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Flusso di cassa cumulato
€ 25.000
€ 20.000
€ 15.000
Tempo di ammortamento
[€]
€ 10.000
€ 5.000
€0
-€ 5.000
-€ 10.000
-€ 15.000
-€ 20.000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Anno
Utile netto anno risparmiato
€ 4.500
€ 4.000
€ 3.500
€ 3.000
€ 2.500
€ 2.000
€ 1.500
€ 1.000
€ 500
[€]
€0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Anno
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15. Riepilogo interventi
TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI
TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
COSTO
(IVA esclusa )
TEMPO DI RIENTRO
PRIORITA’*
INVOLUCRO
Isolamento Pareti opache
perimetrali
15 ANNI
76.235 €
Isolamento dei solai verso
ambienti non riscaldati
10/11 ANNI
25.000 €
Isolamento globale delle
pareti opache
16 ANNI
101.235 €
IMPIANTO TERMICO
Installazione caldaia a
condensazione
16 ANNI
25.500 €
Installazione di una pompa
di calore a metano
14/15 ANNI
60.000 €
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Installazione di un sistema
misto pompa di calore
elettrica + caldaia attuale
16/17 ANNI
35.000 €
Installazione di un sistema
misto pompa di calore
elettrica alimentata con
fotovoltaico + caldaia
attuale
10 ANNI
100.000 €
IMPIANTO ELETTRICO
Installazione impianto
fotovoltaico (30 kWp)
8 ANNI
110.000 €
SISTEMI DI REGOLAZIONE
Installazione di un sistema
per la gestione
dell’impianto termico
8/9 anni
17.000 €
* La priorità degli interventi riportata è stata individuata considerando costi di intervento, risparmi conseguibili e
l’invasività delle opere a compimento degli stessi.
LEGENDA:
àpriorità alta;
àpriorità media;
àpriorità bassa.
Si ricorda che i valori riportati sono indicativi ed offrono una stima dei risparmi in caso di interventi
di riqualificazione.
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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16. Analisi potenziale e tonnellate di CO2 non emesse in atmosfera
I clorofluorocarburi CFC, gli idroclorofluorocarburi HCFC ed i fluidi alternativi, generano sia un
effetto serra diretto, conseguente al loro rilascio in atmosfera, sia un effetto serra indiretto, causato
dall’emissione di anidride carbonica CO2, conseguente alla produzione di energia necessaria al
funzionamento dell’impianto. Si tratta sia delle emissioni generate dal sistema di produzione
elettrico sia da quelle emesse dalla combustione locale di combustibili di origine fossile, che nella
maggior parte dei casi è gas metano CH4.
CO 2 emessa attualmente
CO2 risparmiata a seguito dell’Isolamento Pareti opache
perimetrali
CO2 risparmiata a seguito dell’Isolamento dei solai verso ambienti
non riscaldati
CO2 risparmiata a seguito dell’Isolamento globale delle pareti
opache
CO2 risparmiata a seguito dell’ Installazione di una caldaia a
condensazione
CO2 risparmiata a seguito dell’Installazione di una pompa di
calore a metano
CO2 risparmiata a seguito dell’Installazione di un sistema misto
pompa di calore elettrica + caldaia attuale
CO2 risparmiata a seguito dell’Installazione di una pompa di
calore elettrica alimentata con fotovoltaico + caldaia attuale
CO2 risparmiata a seguito dell’installazione di un impianto
fotovoltaico (30kWp)
CO2 risparmiata a seguito dell’installazione di un sistema per la
gestione dell’impianto termico
Redatto: Suardi Per. Ind. L.
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Rev 0_0-30-04-2011
energetica\edifici\municipio
\Relazione Diagnosi
46.755,01
Kg/anno
9.209,69
Kg/anno
5.622,76
Kg/anno
15.608,02
Kg/anno
3.877,77
Kg/anno
10.017,56
Kg/anno
4.890
Kg/anno
13.467
Kg/anno
14.295
Kg/anno
4.847,21
Kg/anno
Approvato: Pezzoli Ing. E.
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Allegati
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Mod-32 Rev 0_0-30-04-2011
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Diagramma Temperatura media mensili
fonte norma UNI 10349 e monitoraggio
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Emissioni di Co2 Evitate
CO2 risparmiata a seguito dell’ Installazione di una caldaia a condensazione
CO2 risparmiata a seguito dell’installazione di un sistema per la gestione dell’impianto termico
CO2 risparmiata a seguito dell’Installazione di un sistema misto pompa di calore elettrica + caldaia attuale
CO2 risparmiata a seguito dell’Isolamento dei solai verso ambienti non riscaldati
CO2 risparmiata a seguito dell’Isolamento Pareti opache perimetrali
Kg CO2
CO2 risparmiata a seguito dell’Installazione di una pompa di calore a metano
CO2 risparmiata a seguito dell’Installazione di una pompa di calore elettrica alimentata con fotovoltaico + caldaia
attuale
CO2 risparmiata a seguito dell’installazione di un impianto fotovoltaico (30kWp)
CO2 risparmiata a seguito dell’Isolamento globale delle pareti opache
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
Redatto: Suardi Per.Ind. L.
20.000,00
Verificato: Pezzoli Ing. E.
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Clienti-Effettivi-Comune di
Mod-14 Rev 0_0-30-04-2011 Costa di mezzate -Analisi
monitoraggio
Approvato: Pezzoli Ing. E.
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Grafico CO2
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