RICARDO BOFILL
C. LOTTI & ASSOCIATI S.p.A.
I
TALLER DE ARQUITECTURA
COMUNE DI SALERNO
AUTORITA’ PORTUALE DI SALERNO
SALERNO - “FRONTE DEL MARE”
PROGETTO ESECUTIVO
Edificio Porta Sud-Ovest
ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI
C
CSSA
A –– SSPPE
EC
CIIFFIIC
CH
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CII
N° PROGETTO:
B.282.A
ELABORATO N° :
A-ESE-8.12_2
0
09/2010
EMISSIONE
C.BARSOTTI
L.SANI
M. SANTORO
1
03/2011
REVISIONE PER VALIDAZIONE
C.BARSOTTI
L. SANI
M.SANTORO
2
04/2012 ADEGUAMENTO FINALIZZATO ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO
redatto
controllato
approvato
3
4
revisione
data
descrizione
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I
TALLER DE ARQUITECTURA
INDICE
ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI ...............................................................................................I
INDICE ................................................................................................................................................................I
1.
IMPIANTI MECCANICI, IDRICOSANITARI E ANTINCENDIO. DESCRIZIONE DELLE
LAVORAZIONI................................................................................................................................................. 1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.4
1.5
QUINTO
1.6
1.7
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
2.
DATI TECNICI DI PROGETTO ......................................................................................................... 10
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
3.
CENTRALE TERMOFRIGORIFERA E RETI DI DISTRIBUZIONE ............................................ 1
Generalità..................................................................................................................................... 1
Produzione dei fluidi caldi e refrigerati ....................................................................................... 2
IMPIANTO A RADIATORI PER SERVIZI IGIENICI .................................................................................... 3
IMPIANTO A VENTILCONVETTORI ED ARIA PRIMARIA PER UFFICI ........................................................ 3
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E RICAMBIO ARIA SPAZIO POLIFUNZIONALE ESPOSITIVO PIANO TERRA
4
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E RICAMBIO ARIA SALA CONFERENZE E SALA RIUNIONI PIANO
........................................................................................................................................................... 5
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO LOCALI CED E UPS....................................................................... 5
IMPIANTO DI VENTILAZIONE CABINA MEDIA TENSIONE ...................................................................... 5
SISTEMA DI REGOLAZIONE CENTRALE E DI SUPERVISIONE .................................................................. 6
Hardware Sottostazione Ddc........................................................................................................ 7
Elementi in Campo ....................................................................................................................... 8
Hardware Sottostazione ............................................................................................................... 8
Elementi in Campo ....................................................................................................................... 9
IMPIANTO ASCENSORI ........................................................................................................................ 9
CENTRALE DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA ..................................................................... 10
RETI DI DISTRIBUZIONE SANITARIE .................................................................................................. 10
SCARICO ACQUE REFLUE .................................................................................................................. 10
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO REFLUI ED ACQUE METEORICHE PIANO INTERRATO ............................ 10
CENTRALE IDRICA ............................................................................................................................ 10
IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA FONTANA ORNAMENTALE ........................................................... 10
IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO PER ARCHIVIO................................................................. 10
IMPIANTI DI ESTINZIONE PORTATILI PER UFFICI ................................................................................ 10
IMPIANTI ANTINCENDIO AD IDRANTI ................................................................................................ 10
CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE.................................................................................................. 10
ORARIO DI FUNZIONAMENTO............................................................................................................ 10
RICAMBI D'ARIA ESTERNA ................................................................................................................ 10
RUMOROSITÀ ................................................................................................................................... 10
OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE VIGENTI .................................................................... 10
Tutela dell’ambiente ................................................................................................................... 10
Fonti rinnovabili di energia........................................................................................................ 10
Impianti meccanici ..................................................................................................................... 10
Impianti idrosanitari e di scarico ............................................................................................... 10
Impianti di estinzione incendi..................................................................................................... 10
Sicurezza..................................................................................................................................... 10
SPECIFICA DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE .......................................................................... 10
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
PROGETTO COSTRUTTIVO DI INSTALLAZIONE ................................................................................... 10
VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI .................................................................................................... 10
SOTTOMISSIONE APPARECCHIATURE PER BENESTARE ACQUISTO ..................................................... 10
COLLAUDO IN FABBRICA DELLE APPARECCHIATURE ........................................................................ 10
ISPEZIONI IN CORSO D'OPERA............................................................................................................ 10
OPERAZIONI DI START UP ................................................................................................................. 10
ACCETTAZIONE ................................................................................................................................ 10
DOSSIER "AS-BUILT" ........................................................................................................................ 10
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Progetto Esecutivo - Edificio Porta Sud Ovest
Elaborati Tecnico Amministrativi - CSA - Specifiche Tecniche- volume 4 – impianti meccanici e idrici
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3.9
TRAINING DEL PERSONALE DI CONDUZIONE IMPIANTI ...................................................................... 10
3.10
VERIFICHE PER FUNZIONAMENTO STAGIONALE DEGLI IMPIANTI HVAC .......................................... 10
3.11
COLLAUDI TECNICI DEGLI IMPIANTI ................................................................................................. 10
3.11.1
Generalità .............................................................................................................................. 10
3.11.2
Impianti meccanici................................................................................................................. 10
3.11.3
Documentazione..................................................................................................................... 10
3.11.4
Collaudo invernale ed estivo ................................................................................................. 10
3.12
SPECIFICHE DELLE APPARECCHIATURE ............................................................................................ 10
3.12.1
Canalizzazioni in lamiera ...................................................................................................... 10
3.12.1.1
Progetto meccanico.......................................................................................................................... 10
3.12.1.2
Costruzione ...................................................................................................................................... 10
3.12.1.2.1 Canalizzazioni a sezione quadrangolare...................................................................................... 10
3.12.1.2.2 Canalizzazioni a sezione circolare .............................................................................................. 10
3.12.1.3
Installazione ..................................................................................................................................... 10
3.12.1.4
Accessori per taratura e verifica...................................................................................................... 10
3.12.2
3.12.3
3.12.4
3.12.5
3.12.6
3.12.6.1
3.12.6.2
3.12.6.3
3.12.7
3.12.7.1
3.12.7.2
3.12.7.3
3.12.7.4
3.12.7.5
3.12.8
3.12.9
3.12.10
3.12.11
3.12.12
3.12.13
3.12.14
3.12.15
3.12.16
3.12.17
3.12.18
3.12.19
3.12.20
3.12.21
3.12.22
3.12.23
3.12.24
3.12.25
3.12.26
3.12.27
3.12.28
3.12.29
3.12.30
Tubazioni in acciaio............................................................................................................... 10
Tubazioni in rame per fluidi termovettori.............................................................................. 10
Tubazioni precoibentate......................................................................................................... 10
Tubazioni in PEHD e PP per linee in pressione.................................................................... 10
Elettropompe centrifughe....................................................................................................... 10
Qualità aziendale del costruttore ..................................................................................................... 10
Progettazione ................................................................................................................................... 10
Caratteristiche costruttive................................................................................................................ 10
Coibentazioni......................................................................................................................... 10
Campo di applicazione..................................................................................................................... 10
Generalità ........................................................................................................................................ 10
Materiali isolanti.............................................................................................................................. 10
Finiture ............................................................................................................................................ 10
Isolamento apparecchiature e pezzi speciali.................................................................................... 10
Valvolame ed accessori per tubazioni ................................................................................... 10
Apparecchi di sicurezza ......................................................................................................... 10
Collettori................................................................................................................................ 10
Termometri ed idrometri........................................................................................................ 10
Bocchettame ed accessori per canalizzazioni ........................................................................ 10
Regolazione automatica elettronica....................................................................................... 10
Tubazioni di scarico in PP..................................................................................................... 10
Vasi di espansione ................................................................................................................. 10
Bollitore solare con scambiatori estraibili ............................................................................ 10
Centrali di trattamento aria................................................................................................... 10
Ventilatori a cassonetto ......................................................................................................... 10
Ventilconvettori...................................................................................................................... 10
Radiatori in acciaio ............................................................................................................... 10
Addolcitore ............................................................................................................................ 10
Apparecchi dosatori con pompa ............................................................................................ 10
Gruppo frigorifero reversibile con condensazione ad aria, compressori scroll.................... 10
Gruppi di pressurizzazione impianto antincendio di tipo monoblocco.................................. 10
Apparecchi sanitari................................................................................................................ 10
Pannelli solari ....................................................................................................................... 10
Apparecchiature antincendio................................................................................................. 10
Caldaie ad acqua calda in acciaio ........................................................................................ 10
Generatori di calore a condensazione da esterno ................................................................. 10
Umidificatore ad elettrodi immersi........................................................................................ 10
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1.
IMPIANTI
MECCANICI,
IDRICOSANITARI
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
E
ANTINCENDIO.
1.1
CENTRALE TERMOFRIGORIFERA E RETI DI DISTRIBUZIONE
1.1.1 Generalità
L’edificio Porta Sud Ovest sarà dotato di centrali autonome per la produzione dei fluidi
termovettori per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria. Il gruppo
frigorifero a pompa di calore e le caldaie, una d’integrazione/emergenza riscaldamento e
l’altra di produzione acqua calda sanitaria, saranno installati al piano terrazza. L’unità di
trattamento aria primaria, il gruppo motopompa antincendio, la centrale idrica potabile e gli
altri impianti saranno invece installati in appositi locali tecnici al piano interrato.
Tutte le apparecchiature installate all’aperto dovranno essere resistenti all’azione aggressiva
dell’aria salmastra e questo sarà possibile mediante rivestimenti, trattamenti o protezioni
opportune.
I criteri di scelta delle apparecchiature privilegiano dispositivi che utilizzano fonti
rinnovabili: pannelli solari per produzione di acqua calda ed equipaggiamenti a ridotte
emissioni di CO2, quali gruppo frigorifero ad alto rendimento e caldaia a condensazione.
Data la dimensione delle potenze in gioco ed il grado di controllo e manutenzione che potrà
essere dedicato all’impianto, non si ricorre a soluzioni che comportino complicazioni
eccessive o che implichino l’utilizzo di apparecchi che richiedono particolari
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specializzazioni per gestione e manutenzione, pur con garanzia di ottimali ed elevate
prestazioni energetiche.
1.1.2 Produzione dei fluidi caldi e refrigerati
La produzione dei fluidi termovettori sarà a servizio dei circuiti caldo/refrigerato per i
ventilconvettori e solo caldo per i radiatori, che nel periodo estivo saranno esclusi
localmente mediante elettrovalvola.
Nella stagione di riscaldamento si prevede la produzione di acqua alla temperatura nominale
di mandata di 40°C.
L’acqua refrigerata sarà prodotta ad una temperatura di 7°C.
Per le caratteristiche ed il dimensionamento dei pannelli solari si rimanda alla sezione
dedicata alla preparazione dell’acqua calda sanitaria.
La produzione dei fluidi caldo e refrigerato è demandata al gruppo frigorifero a pompa di
calore, condensato ad aria, a gas ecologico R410-A, con compressori scroll.
La caldaia a gas a condensazione, installata anch’essa sul piano terrazza, produrrà acqua
calda d’integrazione alla pompa di calore per l’impianto di riscaldamento.
La pompa di calore sarà idonea per installazione all’aperto in ambiente salmastro.
La circolazione dei fluidi termovettori sarà garantita da un gruppo idronico a bordo della
pompa di calore.
La centrale sarà realizzata con tubazioni in acciaio ss, coibentate con guaine, completa delle
necessarie valvole di sezionamento e manovra, oltre a strumentazione di servizio per
controllo, regolazione e sicurezza.
Sulla connessione con la rete potabile dovrà essere installato un disconnettore idraulico per
evitare inquinamenti della rete idrica. Il reintegro avverrà inoltre con acqua addolcita
mediante apposito impianto di trattamento, che sarà a servizio anche della produzione di
acqua calda sanitaria.
Lungo le reti ed in corrispondenza delle unità di trattamento aria dovranno essere previsti
dispositivi di sfogo aria manuale realizzati con barilotti e tubazioni di scarico in acciaio nero
complete di valvole a sfera,.
Si rimanda per il dettaglio agli elaborati grafici, ed alle specifiche dei materiali.
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IMPIANTO A RADIATORI PER SERVIZI IGIENICI
I servizi igienici saranno scaldati da radiatori, dimensionati per funzionamento a bassa
temperatura.
La distribuzione ai corpi scaldanti avverrà tramite collettori complanari completi di
intercettazioni. La distribuzione del fluido termovettore sarà a pavimento, con valvole
termostatiche su ogni corpo scaldante.
In tutti i servizi igienici, ciechi, è prevista l’estrazione meccanica dell’aria a mezzo di
valvole a fungo. Le condotte dell’aria a cui saranno collegate queste valvole verranno
realizzate in lamiera zincata, indipendenti da quelle di ripresa degli altri locali e convogliate
ai cassonetti di estrazione aria posti sulla copertura dell’edificio. Sono previsti due cassonetti
di estrazione aria, uno per i servizi igienici del piano interrato e uno per i servizi igienici dei
piani superiori.
Le canalizzazioni di estrazione aria servizi igienici saranno prive di coibentazione e
correranno nel controsoffitto.
Sulle porte dei servizi igienici saranno previste griglie di transito per permettere il passaggio
dell’aria.
1.3
IMPIANTO A VENTILCONVETTORI ED ARIA PRIMARIA PER UFFICI
Per ogni ufficio è prevista l’installazione di ventilconvettori generalmente del tipo a cassetta
a quattro vie da incasso in controsoffitto, a due tubi. I controsoffitto saranno ispezionabili
per consentire la manutenzione delle apparecchiature.
Le distribuzioni ai terminali saranno realizzate mediante dorsali di piano con intercettazioni
indipendenti sulla colonna passante nel cavedio. Le tubazioni saranno in acciaio con guaine
isolanti idonee per impianti con acqua refrigerata. Gli apparecchi dovranno essere a bassa
rumorosità, completi di intercettazioni ed accessori vari di servizio.
Dovrà inoltre essere realizzato lo scarico condensa fino alla più vicina colonna di scarico,
transitante in pendenza in controsoffitto e sotto il pavimento flottante.
Il ricambio dell’aria negli uffici avverrà mediante unità di trattamento aria primaria installata
al piano interrato in locale tecnico. L’unità sarà a sezioni componibili, costituite
essenzialmente da: ventilatore di ripresa, recuperatore statico a flussi incrociati con filtri e
by-pass, serranda motorizzata aria esterna, batteria di raffreddamento/riscaldamento,
umidificazione isoterma con produttore di vapore ad elettrodi immersi, separatore di gocce,
ventilatore di immissione.
A monte delle connessioni di collegamento alle condotte di distribuzione in lamiera zincata,
saranno installati silenziatori quadrangolari a setti fonoassorbenti del tipo antierosione.
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La presa d’aria avverrà sulla terrazza, mediante griglia di presa aria esterna, così come
evidenziato negli elaborati grafici di progetto allegati.
L’aria sarà immessa negli uffici prevalentemente mediante bocchette in alluminio a doppio
ordine di alette regolabili, complete di serranda di regolazione, installate a parete.
La ripresa, ove possibile, avverrà con bocchette installate nel controsoffitto del corridoio.
Qualora ciò non risulti possibile la ripresa avverrà a parete con bocchette della stessa
tipologia di quelle di immissione.
Saranno previste serrande tagliafuoco negli attraversamenti delle pareti REI.
Dove sono previsti attraversamenti del compartimento REI del vano scale le canalizzazioni
dovranno essere protette con rivestimento REI 90.
1.4
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E RICAMBIO
POLIFUNZIONALE ESPOSITIVO PIANO TERRA
ARIA
SPAZIO
I locali dedicati allo spazio polifunzionale espositivo al piano terra saranno condizionati
mediante una piccola unità di trattamento aria dedicata e ventilconvettori a due tubi a
cassetta a quattro vie, da controsoffitto.
L’UTA sarà installata nel locale tecnico al piano interrato e sarà di tipo pensile a soffitto,
composta da sezione filtrante, batteria riscaldante/raffreddante e ventilatore di immissione
aria. A questo termocondizionatore l’aria di rinnovo verrà fornita dall’unità di trattamento
aria primaria dell’edificio.
A monte delle connessioni di collegamento alle condotte di distribuzione in lamiera zincata,
saranno installati silenziatori quadrangolari a setti fonoassorbenti del tipo antierosione.
L’aria sarà immessa in ambiente mediante diffusori lineari a soffitto.
Sulla porta della bussola d’ingresso verrà installata una lama d’aria a batteria d’acqua calda,
con intercettazione estiva del circuito idraulico mediante elettrovalvola a comando remoto
centralizzato.
Le distribuzioni ai ventilconvettori, come nel resto dell’edificio, saranno realizzate mediante
dorsali di piano con intercettazioni indipendenti sulla colonna nel cavedio.
Gli apparecchi dovranno essere a bassa rumorosità, completi di intercettazioni ed accessori
vari di servizio.
Dovrà inoltre essere realizzato lo scarico condensa fino alla più vicina colonna di scarico.
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IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E RICAMBIO
CONFERENZE E SALA RIUNIONI PIANO QUINTO
ARIA
SALA
Il rinnovo dell’aria della sala conferenza e della sala riunione al piano quinto sarà realizzato
mediante recuperatori entalpici installati nel controsoffitto dei locali di servizio adiacenti
alle sale. Ciò consentirà la gestione autonoma di questi locali, sulla base delle reali necessità
di utilizzo.
In questi ambienti il ricambio dell’aria avverrà a mezzo di diffusori lineari a soffitto.
Le prese d’aria esterna e le espulsioni avverranno sulla terrazza, così come evidenziato negli
elaborati grafici di progetto allegati.
Nella sala riunioni e nella sala conferenze è prevista l’installazione di ventilconvettori del
tipo a cassetta a quattro vie a soffitto.
Le distribuzioni ai ventilconvettori, come nel resto dell’edificio, saranno realizzate mediante
dorsali di piano con intercettazioni indipendenti sulla colonna nel cavedio.
Gli apparecchi dovranno essere a bassa rumorosità, completi di intercettazioni ed accessori
vari di servizio.
Dovrà inoltre essere realizzato lo scarico condensa fino alla più vicina colonna di scarico.
1.6
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO LOCALI CED E UPS
Il controllo della temperatura all’interno del locale CED avverrà condizionatori di precisione
progettati specificatamente per questa tipologia di locali, ad espansione diretta con
condensatore remoto ad aria, ed unità ambiente ad armadio a parete.
Le unità esterne saranno installate al
livello interrato, con staffaggio a parete
nell’autorimessa dell’edificio, in corrispondenza delle griglie di aerazione.
Anche nel locale UPS è previsto un identico condizionatore di precisione per solo
raffreddamento, oltre ad un ventilatore di estrazione aria a doppia velocità controllato da
termostato ambiente.
Il condizionatore entrerà in funzione solo nel caso in cui la sola ventilazione non fosse in
grado di mantenere la temperatura al di sotto del set-point fissato per il buon funzionamento
delle apparecchiature.
L’unità motocondensante esterna sarà installata all’esterno del locale a parete, così come
evidenziato negli elaborati grafici di progetto allegati.
1.7
IMPIANTO DI VENTILAZIONE CABINA MEDIA TENSIONE
Il locale cabina MT, situato al piano seminterrato, verrà dotato di un sistema di ricambio aria
di tipo forzato, mediante una coppia di cassonetti ventilanti, che in condizioni di normale
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esercizio funzioneranno l’uno di riserva all’altro, ma che, al superamento della temperatura
di 40°C nella zona sovrastante al trasformatore, entreranno in funzione in parallelo.
L’aria di rinnovo sarà prelevata dalla porta grigliata attestata sull’esterno.
1.8
SISTEMA DI REGOLAZIONE CENTRALE E DI SUPERVISIONE
Il sistema di supervisione impianti meccanici coprirà tutte le parti oggetto della fornitura e
sarà di tipo DDC, essenzialmente costituito da una unità centrale collegata a mezzo bus ai
controllori periferici di zona, sui quali saranno presenti i programmi di gestione dei sistemi
di I/O. Le unità periferiche avranno funzionamento anche in mancanza di collegamento bus
con l’unità centrale.
L'unità centrale sarà basata su PC e completa di stampante, video 19 lcd, programmi di
gestione con pagine grafiche rappresentanti gli schemi di centrali, sottocentrali, UTA,
schemi sistemi di sollevamento, le planimetrie impianti con dettaglio locali, terminali,
valvole di zona, sensori. Per ogni regolatore di terminali dovrà essere facilmente regolabile
l’orario di funzionamento.
Si precisa che:
•
il gruppo frigorifero sarà con scheda di interfaccia per sistema di telegestione, completo
di protocolli di comunicazione e licenze di funzionamento,
•
le centrali dovranno essere dotate di pagine grafiche con indicazione interattiva di stati,
allarmi, set, misure rilevate dai sensori, orari
•
il sistema di telegestione dei regolatori ambiente sarà completo di pagine grafiche con
l’indicazione planimetrica dei locali con indicazione interattiva di stato terminali, set,
orario, temperatura rilevata, presenza persone
•
il sistema dovrà prevedere uscite per grande allarme, piccolo allarme, telecontrollo via
lan.
In dettaglio si riportano le apparecchiature previste per un sistema di regolazione tipo
Desigo Siemens.
Tabella Materiale HW Sistema - Sistema
Sigla
Descrizione
BPZ:CMD.02
Dongle Desigo Insight USB
Qta
1
Licenze - Sistema
Sigla
Descrizione
Qta
DESIGO V2
Licenza Desigo V2
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1.8.1 Hardware Sottostazione Ddc
Tabella Automazione – TECNOLOGICO
Sottosistema
Macchina
Gruppo
AI
DI
MECCANICO
TECNOLOGICO
MECCANICO
TECNOLOGICO
MECCANICO
UTA
5
23
2
12
ACS
2
5
0
0
TECNOLOGICO
ACQUE REFLUE
0
4
0
0
MECCANICO
TECNOLOGICO
ANTINCENDIO
3
12
0
0
MECCANICO
TECNOLOGICO
LOCALE CED
1
0
0
0
MECCANICO
TECNOLOGICO
LOCALE UPS
1
2
0
1
MECCANICO
TECNOLOGICO
AUTOCLAVE PRESSURIZZATA IDRICA
1
4
0
0
MECCANICO
TECNOLOGICO
CALDAIA
0
2
0
1
MECCANICO
TECNOLOGICO
MISURE
5
0
0
0
18
52
2
14
Totali
AO
DO
Tabella Materiale Periferiche - TECNOLOGICO
Sigla
Descrizione
Qta
BPZ:TXM1.16D
Modulo 16 ingressi digitali. Segnalazione ingressi con led Verde
3
BPZ:TXM1.8U
Modulo universale 8 ingressi/uscite configurabili: - DI ingressi digitali mantenuti, impulsivi o
conteggi; - AI sensori temperatura o 0..10 Vcc; - AO uscite analogiche 0..10 Vcc; Alimentazione apparati esterni inclusa. Segnalazione ingressi con led Verd
3
BPZ:TXM1.6R
Modulo 6 uscite digitali. Segnalazione ingressi con led Verde senza comando manuale locale. 6
uscite digitali a relè configurabili come: - Comando mantenuto o impulsivo; - Multi o singolo
stadio; - Comando a tre punti. Portata contatti 4A (resistitivo) o
3
BPZ:PXC64-U
Controllore Desigo PXC modulare liberamente programmabile con il linguaggio D-MAP
(conforme allo Standard 1131 CEN). Tutti i blocchi funzioni sono disponibili in librerie e
vengono uniti graficamente per costruire le logiche di programma degli impianti st
1
BPZ:PXA30-N
Modulo di espansione per controllore Desigo PXC64-U per comunicazione BACnet/IP
1
BPZ:TXB1.PBUS
Modulo P-Bus con alimentatore incorporato. Funzioni: - Gateway P-Bus / Island Bus; - Uscita
24 Vcc, 1,2 A; - Uscita 24 Vca per apparati esterni; - Connessione USB per tool esterno
configurazione
1
BPZ:TXS1.EF10
Modulo per connesione Bus
2
BPZ:TXA1.K12
Set indirizzi 1...12 con reset
1
Tabella Materiale Periferiche - POMPA DI CALORE
Sigla
Descrizione
BPZ:PXC00-U
Controllore Desigo PXC per integrazione terze parti
Qta
1
BPZ:PXA30-RS
PXA30-RS Ext. module with RS232 & RS485
1
Tabella Materiale Periferiche - UPS MECCANICO
Sigla
Descrizione
Qta
BPZ:PTM1.RS485
Modulo Interfaccia generico RS485
1
IT2:PTM1.APP
PTM1.RSxxx application
1
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Tabella Materiale Periferiche - CED MECCANICO
Sigla
Descrizione
Qta
BPZ:PTM1.RS485
Modulo Interfaccia generico RS485
1
IT2:PTM1.APP
PTM1.RSxxx application
1
1.8.2 Elementi in Campo
Tabella Materiale Campo - TECNOLOGICO
Sigla
Descrizione
BPZ:GMA126.1E
Servocomando serranda rotativo con ritorno a molla comando 2 punti Alim. 24 V ac con cont.
Finecorsa
Qta
2
BPZ:QAF81.3
Termostato a capillare per la misura della temperatura di media sui canali dell'aria per
protezione antigelo batteria di riscaldamento. Contatto in commutazione. Caratteristiche:
differenziale minimo d'intervento, reset automatico o manuale, custodia in a
1
BPZ:QBM81-5
Pressostato per il rilievo pressione differenziale dell'aria. Scala di regolazione: 50..500 [Pa].
Contatto in commutazione. Caratteristiche: diaframma flessibile con misura della pressione dei
2 ingressi ("+" e "-") e al superamento del setpoint differenz
1
BPZ:SQX62
Servocomandi elettromeccanici modulanti, con manopola per il comando manuale. Custodia in
alluminio pressofuso. Questi servocomandi non sono provvisti di ritorno a molla. Sono
utilizzabili per valvole con corsa di 20 mm delle serie: VVF40.../ VXF40... (Fi
1
BPZ:VXG41.50
Valvola a 3 ad otturatore PN 16 DN 50 Kvs 40 Corsa 20 mm per motore SQX-SKD/B Corpo in
bronzo per acqua sanitaria
1
BPZ:ALG503
Kit 3 bocchettoni zincati neri
1
BPZ:QAM2120.040
Sonda per la misura della temperatura nei canali dell'aria. Segnale di misura: passivo LgNi1000. Lunghezza sensore: 0,4 [m]. Tiranti (AQM63.3): no. Esecuzione: basetta, coperchio ad
innesto e morsettiera. Montaggio: con flangia e tiranti a corredo. Campo
3
BPZ:QAE2120.010
Sonde per la misura della temperatura delle tubazioni o dei serbatoi di accumulo. Ni1000
lunghezza bulbo 100 mm. Impiego: tubazioni o serbatoi. Montaggio: con guaina o con nipple.
Campo d'impiego:-30...+130 °C. Costante di tempo:8 sec. con nipple, 30 sec.
5
BPZ:QAE2120.015
Sonde per la misura della temperatura delle tubazioni o dei serbatoi di accumulo. Ni1000
lunghezza bulbo 150 mm. Impiego: tubazioni o serbatoi. Montaggio: con guaina o con nipple.
Campo d'impiego:-30...+130 °C. Costante di tempo:8 sec. con nipple, 30 sec.
1
BPZ:QBE2002-P16
Sonda pressione per liquidi
2
BPZ:QFA2060
Sonde combinate per la misura dell'umidità relativa % e della temperatura ambiente. Segnale di
misura ur 0...100% e della temperatura. Esecuzione: basetta, coperchio ad innesto e morsettiera.
Campo ur %:0...95 %. Alimentazione:24 V AC o 13,5...35 V DC. Se
1
BPZ:QAA24
Sonda per la misura della temperatura ambiente. Segnale di misura LG-Ni1000. Esecuzione:
basetta, coperchio ad innesto e morsettiera. Segnale:LG-Ni 1000. Campo d'impiego:0...50 °C.
Costante di tempo:7 min. Collegamento:2 fili. Grado di protezione:IP 30. D
2
BPZ:QAC22
Sonda per la misura della temperatura esterna. Segnale di misura passivo. Esecuzione: basetta,
coperchio ad innesto e morsettiera. Campo d'impiego:-50...+70 °C. Costante di tempo:14 min.
Collegamento:2 fili. Grado di protezione:IP 54. Dimensioni: 80 x 92
1
1.8.3 Hardware Sottostazione
Tabella Materiale Sottostazioni - TERMINALI
Sigla
Descrizione
BPZ:PXR11
Controllore di sistema per 60 regolatori RXC: il PXR11 integra i regolatori ambienti della
gamma Desigo RXC nel sistema di building automation Desigo. I dati del RXC sono mappati in
BACnet (vista blocchi funzioni) e viceversa. Il controllore PXR esplica l
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1.8.4 Elementi in Campo
Tabella Materiale Periferiche - TERMINALI
Sigla
Descrizione
Qta
BPZ:RXC21.1/00021
Il regolatore ambiente RXC21.1 è usato per la regolazione individuale di temperatura ambiente:
fornito precaricato con l’applicazione base 00021, permette il controllo automatico del
ventilatore ad 1-3 velocità con relè. Per sistemi fan-coil a 2 o 4 tubi,
40
Tabella Materiale Campo - TERMINALI
Sigla
Descrizione
BPZ:SSB81
Servocomando elettrico modulante, con corsa 5.5 mm, custodia in plastica, indicatore di
posizione, comando manuale. I servocomandi SSB... sono utilizzabili con valvole con corsa 5,5
mm delle serie: VMP43..., VMP45..., VVP45..., VXP45... Alimentazione: 24
79
BPZ:VXP45.15-2.5
Valvole a tre vie sede e otturatore, con corpo in bronzo, attacchi filettatti a norme ISO 228/1 e
manopola per il comando manuale. Attacco filettato: G ¾ [in], DN: 15 [mm], Kvs: 2,5 [m³/h].
Utilizzabili per il controllo di unità terminali
79
BPZ:QAX31.1
Unità ambiente completa di sensore per la misura della temperatura ambiente e potenziometro
di ritaratura del setpoint (+/-3K). Adatta per i regolatori della serie Desigo RX.... e Synco
RXB2..., con possibilità di comunicazione su Bus PPS2 e Bus LON
12
BPZ:QAX32.1
Unità ambiente completa di sensore per la misura della temperatura ambiente, potenziometro di
ritaratura del setpoint (+/-3K) e selettore del regime di funzionamento. Adatta per i regolatori
della serie Desigo RX.... e Synco RXB2..., con possibilità di co
27
BPZ:ALG143
Kit di n°3 ALG14. N°1 ALG14: raccordo filettato per valvole in acciaio malleabile a copertura
nera, DN: 15 [mm], Diametro esterno: G 3/4" B, Diametro interno: Rp 1/2" (fil.esterna).
Filettatura cilindrica ISO 228/1 lato valvola, filettatura conica ISO 7/1
76
1.9
Qta
IMPIANTO ASCENSORI
Il collegamento tra il piano seminterrato del parcheggio ed i piani fuori terra dell’edifico
sovrastante sarà realizzato mediante un impianto ascensore di tipo monospace con portata
675 kg, capienza minima 8 persone, 8 fermate, velocità 1,6 m/s , tipo Schindler 5300 o
equivalente, finitura Wall Street.
L’ascensore sarà idoneo per disabili, a ingresso singolo, a fune senza locale macchine con
azionamento regolato da variatore di frequenza.
Incasso delle porte sul pianerottolo di 50mm per effetto della ridotta profondità di vano (
1700mm) rispetto a quella standard ( 1750mm).
Le caratteristiche sono le seguenti:
-
-
CABINA a un ingresso, dimensioni di cabina mm 1100 di larghezza per mm 900 di
profondità ed altezza mm 2100. Pavimento in granito nero, specchio e corrimano su
parete di fondo.
PORTA DI CABINA a un ingresso con porta automatica azionata da un operatore in
corrente continua a controllo elettronico a due ante ad apertura telescopica laterale di
luce netta mm 900 per mm 2100 di altezza. Una cellula fotoelettrica a raggi infrarossi
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-
-
-
-
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per invertire il movimento delle porte in presenza di ostacoli montata sulle spallette di
cabina. Blocco meccanico sulla porta di cabina.
PORTE DI PIANO Automatiche ad apertura telescopica laterale di luce netta mm 800
per mm 2100 di altezza, abbinate alla corrispondente porta di cabina., REI 90
MANOVRA Impianto singolo. Manovra con esecuzione di singolo comando di chiamata
solo con cabina al piano e con segnalazione di occupato. Quadro di manovra Door MAP
o equivalente integrato in un piccolo pannello montato direttamente sulla porta con
finitura in alluminio satinato.
BOTTONIERA E SEGNALAZIONI DI CABINA Pannello operativo di cabina con
pulsanti di chiamata a sfioramento con indicazioni in rilievo per i non vedenti, indicatore
della posizione di piano, luci di emergenza, sistema di comunicazione a due vie per il
collegamento con il centro servizi. Pulsante Chiusura Porte.
BOTTONIERE E SEGNALAZIONI AI PIANI Placca in acciaio inossidabile satinato,
pulsanti metallici con collare luminoso di colore ambra. Indicatore luminoso ai piani di
ascensore occupato.
DISPOSITIVO DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE Sistema di telesorveglianza,
in grado di collegare direttamente e in modo permanente le persone in cabina con il
Centro Servizi prescelto, semplicemente premendo un pulsante dedicato posto
all’interno della cabina dell’ascensore. Il dispositivo deve essere dotato di batteria di
emergenza.
L’impianto è previsto completo di impianto d'illuminazione di servizio del vano corsa, le
opere di assistenza.
1.10 CENTRALE DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
Almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia per riscaldamento acqua sanitaria sarà
ottenuto tramite pannelli solari installati in copertura, integrati come da elaborati grafici di
progetto allegati. I pannelli saranno di tipo sottovuoto, a circolazione forzata, in grado di
produrre acqua ad elevata temperatura. La circolazione del fluido glicolato nei pannelli
avverrà tramite elettropompa dedicata, con sistema di espansione a vaso chiuso.
La preparazione dell’acqua calda sanitaria avverrà tramite boiler con serpentino ad alta
superficie di scambio, di tipo specifico per impianti solari.
Il bollitore e le elettropompe saranno installati all’interno della centrale idrica al piano
interrato.
Per ovviare ad eventuali surriscaldamenti, una valvola di scarico termico posta sul boiler
provvederà, in caso di eccessivo aumento di temperatura di quest’ultimo, allo scarico
dell’acqua bollente. Analogamente interverrà una valvola di sicurezza, in caso di anomalo
aumento di pressione del boiler.
La funzione integrativa sarà svolta da uno scaldacqua a gas metano, installato al piano
copertura in esterno, entro apposito vano coibentato. L’integrazione avverrà direttamente
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sulla mandata delle utenze, in modo da avere una produzione istantanea ed utilizzare
l’energia dell’acqua nel boiler come preriscaldo.
Il circuito solare sarà realizzato da tubazioni in rame isolate e staffate secondo le specifiche
tecniche allegate, da un sistema di espansione, reintegro e sicurezza e da un circolatore del
tipo in linea. Particolare attenzione dovrà essere posta al dimensionamento e ai componenti
di espansione che dovranno garantire la corretta dilatazione del fluido di scambio anche a
temperature superiori a 100°C, e al sistema di reintegro del fluido incongelabile
nell’impianto solare che dovrà essere del tipo manuale.
Per il controllo della temperatura dell’acqua calda inviata alle utenze sanitarie è prevista
l’installazione di una valvola miscelatrice termostatica, protetta da idonei filtri. È altresì
previsto un sistema di ricircolo dell’acqua calda sanitaria facente capo ad una opportuna
elettropompa.
A monte del sistema di preparazione acqua calda sanitaria sarà installato un impianto di
addolcimento, a protezione delle incrostazioni. Mediante disconnettore idraulico, l’acqua
addolcita servirà anche al riempimento degli impianti tecnologici.
L'espansione del bollitore di acqua calda sanitaria sarà garantita da vasi chiusi precaricati
con membrana atossica inserito sulla linea acqua calda sanitaria.
1.11 RETI DI DISTRIBUZIONE SANITARIE
Le distribuzioni principali di acqua calda e relativo ricircolo saranno realizzate, al pari delle
tubazioni per acqua fredda, in multistrato.
Le linee di acqua calda e ricircolo saranno coibentate come da DPR 412 (linee calde).
Tutti gli staffaggi delle tubazioni sono da prevedere con guarnizione elastica in gomma per
prevenire la trasmissione di rumori.
Gli apparecchi sanitari sono previsti in vitreous china bianca con rubinetterie monoforo del
tipo specificamente indicato nei documenti di progetto allegati.
1.12 SCARICO ACQUE REFLUE
Si avranno reti di scarico distinte per i seguenti usi:
1.
2.
3.
idrosanitario
condense dell’impianto a ventilconvettori, unità di trattamento aria e condizionatori
autonomi
acque pluviali (trattate nella sezione edile).
Gli scarichi degli impianti idrosanitari e raccolta condense saranno eseguiti, all’interno
dell’edificio, con tubazioni in PP ad innesto, separate per acque nere, bionde e condense. Le
tubazioni di scarico saranno di tipo “Silent” e saranno complete di manicotti parafiamma in
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caso di attraversamento di solai REI. Le tubazioni di ventilazione degli scarichi saranno in
polipropilene autoestinguente.
Tutti gli staffaggi delle tubazioni sono da prevedere con guarnizione elastica in gomma per
prevenire la trasmissione di rumori.
Il piano terra scaricherà nella fogna esterna in modo indipendente dagli altri piani.
Il piano seminterrato sarà dotato di sollevamento, sia per le meteoriche raccolte nelle
intercapedini di aerazione, che per i reflui civili dei bagni.
L’area di Piazza della Libertà e la relativa viabilità sono servite da un sistema di raccolta del
tipo “separato”, le acque nere provenienti dagli scarichi civili sono smaltite separatamente
dalle acque meteoriche.
I sistemi di collettori facenti parte del sistema di fognature sono stati, a suo tempo,
dimensionati tenendo conto degli apporti prevedibili e provenienti dall’edificio oggetto della
presente progettazione che sono recapitati nei pozzetti di raccolta prossimi all’edificio.
L’edificio è quindi dotato di reti di scarico distinte per i seguenti usi:
1.
sistema idrosanitario, che raccoglie anche le condense dell’impianto a ventilconvettori,
unità di trattamento aria e condizionatori autonomi;
2.
sistema di raccolta delle acque pluviali (trattate nella sezione edile).
Gli scarichi degli impianti idrosanitari e raccolta condense saranno eseguiti, all’interno
dell’edificio, con tubazioni in PP ad innesto, separate per acque nere, bionde e condense. Il
piano terra scaricherà a gravità nel pozzetto terminale del Collettore CO13 A, in PEAD
200mm, in modo indipendente dai piani superiori.
Il piano seminterrato che si trova a quota inferiore alla base del pozzetto sopra menzionato
scaricherà nel medesimo pozzetto tramite un impianto di sollevamento, che raccoglie i reflui
civili dei servizi igienici. Detta stazione di sollevamento è equipaggiata da due elettropompe
(una di riserva all’altra, con funzionamento alternato) installate in serbatoio stagno completo
de gli accessori relativi.
1.13 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO REFLUI ED ACQUE METEORICHE
PIANO INTERRATO
Gli scarichi dei servizi igienici del piano interrato saranno convogliati nella pubblica
fognatura mediante una stazione di sollevamento, composta da due elettropompe (una di
riserva all’altra, con funzionamento alternato) installate in serbatoio stagno. Dovranno
essere previsti tutti gli accessori necessari quali galleggianti, valvolame, oltre agli staffaggi,
al quadro di comando e all’allarme ottico acustico.
In particolare il quadro di comando sarà installato nelle centrali tecnologiche.
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Altra stazione di pompaggio sarà adibita al sollevamento, fino al recapito fognario esterno,
dell’acqua piovana raccolta nelle intercapedini di aerazione dell’autorimessa e dei locali
dell’interrato.
Le acque meteoriche raccolte nella terrazza di copertura e nei balconi sono convogliate a
piano terra mediante dei pluviali realizzati all’interno delle colonne di c.a. presenti sul
perimetro esterno dell’edificio. Tali pluviali sono raccolti in due rami di collettore con
diametro di 160mm a debole pendenza situato al di sotto del piano terra nella intercapedine
del lato di NO e al di sotto della pensilina sul lato SE. Entrambi detti collettori scaricheranno
nel pozzetto per le acque meteoriche che forma parte del sistema di smaltimento delle acque
meteoriche della piazza e che è collegato idraulicamente al Collettore CO13, in PEAD di
diametro 315mm, a servizio di parte della piazza e della viabilità circolare a lato
dell’edificio Crescent.
Le acque meteoriche provenienti dal piazzale complanare al seminterrato sono raccolte
mediante 9 caditoie e convogliate mediante una tubazione diam 200-250 mm ad una piccola
stazione di pompaggio di tipo interrato, che permette il sollevamento delle acque captate
verso il pozzetto delle acque meteoriche sopra descritto.
La portata di progetto dell’impianto di pompaggio del piazzale è di 12,5 l/s (circa 45 m3/h) e
pertanto la stazione di sollevamento sarà dotata di due elettropompe, di cui una di riserva,
con potenza elettrica di 1,7 kW, con comando di accensione e spegnimento azionati dal
livello nella vasca di accumulo di circa 5 m3. Nel caso eccezionale di mancato
funzionamento dell’impianto di pompaggio, al fine di evitare un allagamento del piano
semi-interrato, si è prevista la realizzazione di una condotta di by-pass diam 200 mm che
scarica in mare passando attraverso la soletta dei locali commerciali antistanti la banchina
del porto turistico.
Per i dettagli si veda la relativa sezione nella relazione di calcolo.
1.14 CENTRALE IDRICA
E’ prevista una centrale idrica in apposito locale dedicato al piano interrato, così come
evidenziato negli elaborati grafici di progetto allegati.
E’ prevista l’installazione di serbatoi in PE di accumulo acqua e disconnessione. I serbatoi
saranno a servizio di un gruppo di pressurizzazione autoclave dimensionato per le utenze di
acqua potabile fredda e calda. Il sistema sarà dotato di alimentazione da acquedotto con
bypass per l’alimentazione diretta. La centrale sarà completa di valvole a galleggiante,
indicatori di livello dell’accumulo, livellostati di blocco per autoclave, manometri,
intercettazioni di servizio.
La pressurizzazione della rete sarà effettuata mediante gruppo preassemblato costituito da
doppia pompa con inverter, con sistema di regolazione automatico per funzionamento a
pressione costante.
Sull’allacciamento all’acquedotto sarà installato un riduttore di pressione, completo di
intercettazioni, manometri e quanto altro necessario.
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Per i calcoli di dimensionamento si faccia riferimento alla specifica relazione di calcolo.
1.15 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA FONTANA ORNAMENTALE
L’impianto a servizio della fontana ornamentale al piano terra prevede l’immissione
dell’acqua dal fondo della vasca con bocchette e l’aspirazione mediante canalette di sfioro
laterali.
Il trattamento dell’acqua sarà realizzato mediante sistema filtrante a letti selettivi a sabbia.
E’ previsto inoltre un sistema di controllo automatico per il trattamento chimico,
essenzialmente costituito da complesso di controllo e comando dei parametri chimici
completo di strumenti regolatori ed elettrodi di rilevamento e di misura, dosatore elettronico
per agente disinfettante, dosatore elettronico per prodotto acidificante e serbatoi per lo
stoccaggio delle soluzioni chimiche. In tal modo sarà possibile controllare il pH e il livello
di cloro dell’acqua. Gli scarichi saranno trattati mediante dosatore di prodotto idoneo alla
neutralizzazione del cloro residuo; il sistema di neutralizzazione sarà completo di strumento
di controllo, testa di dosaggio e di serbatoio per lo stoccaggio della soluzione riducente.
1.16 IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO PER ARCHIVIO
Al piano mezzanino dell’edificio, oggetto della presente relazione, è presente un archivio nel
quale è previsto il deposito di carta in quantità superiore a 50 ql.
Il locale sarà dotato di rivelatori di incendio collegati all’impianto di segnalazione e allarme.
Il locale sarà protetto da impianto di spegnimento automatico di tipo ad aerosol di potassio
comandato automaticamente da sistema di rilevazione fumi, ovvero manualmente.
All’interno del locale, in prossimità delle porte di accesso, saranno posizionati almeno due
estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A
144B.
1.17 IMPIANTI DI ESTINZIONE PORTATILI PER UFFICI
Normativa principale di riferimento: DMI 1.2.86 e s.m.i.
In base alla vigente normativa saranno previsti estintori del tipo portatile a polvere con
potenzialità di estinzione classe 21A– 113B nel numero prescritto in relazione a quello delle
automobili parcheggiate e di opportuna capacità estinguente.
Tali estintori saranno ubicati a parete, su adeguati staffaggi e saranno disposti con regolarità
in posizioni ben visibili in numero minimo come da punto 6.2. DMI 1.2.86.
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1.18 IMPIANTI ANTINCENDIO AD IDRANTI
L’edificio sarà fornito di impianto idrico antincendio fisso con idranti UNI 45 ai piani
disposti in cassette da incasso con coperchio frangibile di sicurezza.
L’impianto sarà completo di centrale di pressurizzazione e vasca di accumulo, tali da
garantire il funzionamento contemporaneo di 2 idranti per almeno mezz’ora (UNI 10779,
classe di pericolosità 1).
Sulla viabilità di emergenza sarà inoltre presente un attacco motopompa.
La vasca antincendio, sarà realizzata al piano interrato ed avrà reintegro da contatore ad uso
esclusivo dell’acquedotto. Sarà possibile anche alimentare la rete idranti direttamente
dall’acquedotto, ove vi sia pressione e la portata sufficiente.
Il gruppo di pressurizzazione a servizio dell’impianto a idranti sarà costituito da motopompa
diesel, elettropompa di servizio ed elettropompa Jockey, installate sotto battente rispetto alla
vasca di accumulo. Le pompe saranno complete di tutti gli accessori d'intercettazione,
controllo e sicurezza per garantire il perfetto e sicuro funzionamento, ed il gruppo nella sua
totalità dovrà corrispondere alle UNI 12845. Alla medesima norma saranno riferite le
caratteristiche degli accessori di centrale, ed i collegamenti relativi.
Per garantire le condizioni di temperatura ed umidità minime richieste dalla norme UNI
11292 /2008, verrà installato un aerotermo elettrico che entrerà in funzione nel caso in cui la
temperatura scenda al di sotto dei 15°C.
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2.
DATI TECNICI DI PROGETTO
2.1
CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE
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Gli impianti di riscaldamento e, ove previsto, di condizionamento, dovranno mantenere
all'interno dei locali le condizioni termoigrometriche più sotto riportate in condizionati
corrispondenza delle seguenti condizioni esterne:
Temperatura di progetto
Condizioni esterne estive: 32°C, 50% UR
Condizioni interne estive: 26° C (locali climatizzati)
Condizioni esterne invernali: 2° C,
Condizioni interne invernali:
- locali climatizzati o riscaldati: 20° C, +/-1° C
- servizi igienici: 20° C, +/-1° C
2.2
ORARIO DI FUNZIONAMENTO
Il funzionamento dell'impianto e' previsto discontinuo, 16 ore al giorno.
In caso di necessità il personale potrà facilmente prolungare il funzionamento dell’impianto
dei locali utilizzati mediante apposito comando sul pannello di regolazione di stanza.
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2.3
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RICAMBI D'ARIA ESTERNA
Ricambio d'aria esterna
Servizi igienici: 8 Vol/h
Uffici ed assimilabili: 2 Vol/h
2.4
RUMOROSITÀ
Il livello di pressione sonora misurato in ambiente durante il funzionamento dell'impianto
non dovrà superare i valori ammessi dalle Norme CTI-UNI 8199.
Agli effetti della rumorosità irradiata all'esterno devono essere rispettati i limiti di emissione
imposti dal DPCM 1.3.1991 e succ.
DPCM 5/12/97, Requisiti acustici passivi degli edifici.
2.5
OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE VIGENTI
Viene di seguito riportato l'elenco delle principali normative nazionali di riferimento e delle
norme tecniche concernente le tipologie di impianti individuate e le criticità ad essi
connesse.
2.5.1 Tutela dell’ambiente
Inquinamento idrico
•
•
Legge n.36 5/1/94 "Disposizioni in materia di risorse idriche";
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Sezione II Tutela delle acque dall'inquinamento”.
Inquinamento acustico
•
•
•
•
DPCM 1/3/91, "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno".
Legge 26/10/95, n.447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.
DPCM 5/12/97, "Determinazione dei requisiti acustici passivi negli edifici".
DPCM 14/11/97, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.
2.5.2 Fonti rinnovabili di energia
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-
-
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Legge 10/1/91, n.10, "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, "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 della Legge 10/91";
D.M. 21/12/01, "Programma di incentivazione dei frigoriferi ad alta efficienza
energetica e di attuazione delle analisi energetiche negli edifici ".
DM 27 luglio 2005, Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 Attuazione della direttiva
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE. (GU n. 154 del 3-7-2008 )
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59
Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul
rendimento energetico in edilizia. (GU n. 132 del 10-6-2009 )
DECRETO 26 giugno 2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici. (09A07900) (GU n. 158 del 10-7-2009 )
2.5.3 Impianti meccanici
-
DM 12/4/96, "Impianti termici a gas"
UNI 8065, "Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile";
UNI EN 13384-1:2006 – “Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico - Parte
1: Camini asserviti ad un solo apparecchio”;
UNI 10347, "Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Energia termica scambiata
tra una tubazione e l'ambiente circostante. Metodo di calcolo"
UNI 10348, "Riscaldamento degli edifici. Rendimento 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 metodi di calcolo";
UNI10339, "Impianti aeraulici ai fini del benessere. Generalità, classificazione e
requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura";
UNI 7129, "Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione.
Progettazione, installazione e manutenzione";
UNI EN 12237:2004 –“ Ventilazione degli edifici - Reti delle condotte - Resistenza e
tenuta delle condotte circolari di lamiera metallica”
UNI EN 12097:2007 - “Ventilazione degli edifici Rete delle condotte Requisiti relativi
ai componenti atti a facilitare la manutenzione delle reti delle condotte”
UNI 9165, "Reti di distribuzione gas con pressioni massime di esercizio minori o uguali
a 5 bar. Progettazioni, costruzioni e collaudi";
UNI 9860, “Impianti di derivazione di utenza del gas - Progettazione, costruzione,
collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento”
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UNI 8199, "Acustica - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione
- Linee guida contrattuali e modalità di misurazione";
D.M. 23/11/82, "Impianti di riscaldamento di edifici industriali";
Raccolta R – ISPESL
2.5.4 Impianti idrosanitari e di scarico
•
UNI 9182, "Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda. Criteri di
progettazione, collaudo e gestione".
•
UNI 12056, "Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici".
2.5.5 Impianti di estinzione incendi
•
UNI EN 14384:2006 – “Idranti antincendio a colonna soprasuolo”.
•
UNI EN 12845:2005 – “Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler Progettazione, installazione e manutenzione”.
•
UNI 9494, "Evacuatori di fumo e calore: caratteristiche, dimensionamento e prove".
•
UNI 10779. "Impianti di estinzione
Progettazione,installazione ed esercizio".
•
UNI 11292/2008 “Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti
antincendio. Caratteristiche costruttive e funzionali”
incendi
-
Reti
di
idranti
-
2.5.6 Sicurezza
•
D.L.vo 9 aprile 2008 n.81 o Testo unico sulla sicurezza “Attuazione dell’articolo 1 della
Legge 3 agosto 2007 n.123, in materia di tutela della salute”.
•
D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro"
•
D.M. 10/3/98, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle
emergenze nei luoghi di lavoro”.
•
DPCM 23/12/2003 “Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della
salute dei non fumatori”.
•
Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento
concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge
n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
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installazione degli impianti all'interno degli edifici” - (Gazzetta ufficiale 12/03/2008 n.
61).
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3.
SPECIFICA DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
3.1
PROGETTO COSTRUTTIVO DI INSTALLAZIONE
L'Esecutore dell’impianto, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione
dell'aggiudicazione dell'appalto, dovrà fornire per approvazione il programma di consegna
degli elaborati necessari ad integrare l'allegato progetto degli impianti con tutti quei disegni
di cantiere o di montaggio atti a definire completamente le opere, ad individuare marca e
modelli degli equipaggiamenti proposti, ed a consentire il parallelo e coordinato sviluppo di
tutti i lavori in corso di cantiere.
Tutti gli elaborati saranno sottoposti all'esame ed approvazione della Direzione Lavori,
ferme restando comunque ogni responsabilità in capo all'Appaltatore.
3.2
VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI
Tutte le forniture e gli impianti descritti nel presente Capitolato potranno essere soggetti a
verifiche, collaudi e prove in corso d'opera e finali allo scopo di constatare:
-
la corrispondenza delle forniture agli impegni contrattuali
la corretta esecuzione nel rispetto delle prescrizioni e, in mancanza di queste, secondo la
"buona regola d'arte"
lo stato di funzionamento delle varie apparecchiature a livello delle singole prestazioni
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la rispondenza al corretto funzionamento degli impianti come risultato conseguente
l'inserimento delle apparecchiature in contemporaneo funzionamento secondo quanto
previsto per i singoli sistemi o impianti
la rispondenza delle prestazioni degli impianti alle condizioni prescritte nell'ambito delle
tolleranze ammesse
Le verifiche di cui ai punti precedenti saranno effettuate in fase di sottomissione
apparecchiature per benestare acquisto, collaudo in fabbrica delle apparecchiature, ispezioni
in corso d'opera, accettazione.
3.3
SOTTOMISSIONE APPARECCHIATURE PER BENESTARE ACQUISTO
In accordo al programma dei lavori contrattuale l'Installatore dovrà sottomettere
all'approvazione della D.L., per ogni articolo, documentazione dalla quale si possa verificare
la congruità di quanto in corso di approvvigionamento con le specifiche di progetto. La D.L.
entro 10 gg fornirà approvazione preliminare di quanto proposto o chiederà la sostituzione
del materiale proposto con altro di caratteristiche conformi. L'approvazione del materiale
non solleva il venditore dagli oneri contrattuali.
3.4
COLLAUDO IN FABBRICA DELLE APPARECCHIATURE
Per le principali apparecchiature la D.L. potrà chiedere la effettuazione dei collaudi presso i
subfornitori. Il costo di tali collaudi sarà a carico dell'Installatore il quale dovrà provvedere
all'organizzazione di un set di strumentazione adeguato.
3.5
ISPEZIONI IN CORSO D'OPERA
L'Installatore dovrà effettuare tutte le verifiche e i controlli necessari, durante l'avanzamento
dei lavori, per assicurarsi che non sussistano difetti all'esecuzione degli impianti. Sono
quindi necessarie almeno le seguenti verifiche:
conformità componenti e materiali rispetto alle documentazioni di riferimento, prima
della posa in opera,
pressatura canali,
pressatura tubazioni,
lavaggio tubazioni,
pulitura canalizzazioni,
verifiche di stabilità, planarità, accuratezza di tagli e riprese.
3.6
OPERAZIONI DI START UP
In accordo al programma lavori contrattuale, si provvederà ad avviare e rendere funzionanti
le varie macchine, impianti, sistemi, etc. procedendo alle opportune tarature, bilanciamenti,
e verifiche per ottenere alla fine le condizioni di progetto.
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Sono quindi previste le seguenti verifiche (elenco minimo) in accordo alle necessità
funzionali dei vari impianti:
-
la taratura lato aria e lato acqua di tutti i circuiti
la verifica delle prestazioni di tutti i componenti
la verifica del corretto funzionamento della regolazione automatica in tutti i modi
operativi
la verifica delle prestazioni dell'impianto nel suo complesso
la verifica del funzionamento degli impianti di sicurezza attiva e passiva quali:
serrande tagliafuoco motorizzate, ventilatori d'estrazione etc.
la verifica della rumorosità prodotta dal funzionamento dei vari impianti
le verifiche di cui al Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 e della norma CEI 64-8.
Queste verifiche saranno puntuali e dettagliate al fine di dimostrare l'effettiva verifica di
tutte le parti degli impianti.
Tutti gli impianti saranno fatti funzionare alle effettive condizioni di esercizio e si dovrà
verificare che gli scostamenti delle variabili controllate siano contenuti nelle tolleranze
ammesse.
Tutte le verifiche sopra indicate saranno raccolte in apposito dossier e controfirmate da
tecnici abilitati a garanzia della loro validità.
3.7
ACCETTAZIONE
Per il complesso degli impianti tecnici, il costruttore presenterà, in accordo alle prescrizioni
contrattuali, un dossier di controllo completo, in tre copie, comprendente:
-
i disegni e gli schemi funzionali degli impianti, conformi alla realizzazione
le istruzioni di gestione e manutenzione suddivise in due parti:
sintesi
istruzioni dettagliate
i certificati di garanzia specifici dei materiali e apparecchiature
elenco fornitori per i vari componenti
documentazione delle pratiche svolte presso gli enti ufficiali come ISPESL-ASLIspettorato del Lavoro, ecc.
3.8
DOSSIER "AS-BUILT"
Gli O&E manuals (Owners and Equipment manuals) saranno strutturati utilizzando robusti
registratori in plastica cartonata elettrosaldata (dimensioni 34x28,5 cm) con custodia in
cartone rivestito.
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Questi registratori, adatti per documenti preforati o per buste in plastica trasparente a
foratura universale, saranno dotati di meccanismo di apertura con azionamento a leva, 3 o 4
anelli in acciaio nichelato, e dispositivo di pressatura.
Sul dorso sarà presente un porta etichette a fogli mobili.
Un set completo dei soli disegni sarà raccolto invece in scatole d'archivio in polipropilene
(dimensioni 35x25 cm), con chiusura con bottone a pressione.
Sul dorso sarà presente un porta etichette a fogli mobili.
Il grado di riempimento di questi supporti non dovrà superare l'80% degli stessi.
L'approntamento degli O&M manuals (Operation and Maintenance manuals: Manuali di
funzionamento e manutenzione), seguirà parallelamente l'avanzamento del progetto
costruttivo e di officina, e l'andamento del cantiere, secondo la seguente tempistica:
a) disegni e schemi in accordo emissione progetto esecutivo e costruttivo di officina
b) documentazione macchine e componenti in accordo emissione ordini e ispezioni
c) aggiornamento disegni e schemi in accordo avanzamento cantiere, compresi certificati e
collaudi in corso d'opera.
Nota
Tutti i percorsi degli impianti invisibili a opere finite (tubi interrati, impianti nei
controsoffitti etc.) saranno aggiornati immediatamente dall’Appaltatore
d) documentazione completa dopo le operazioni di start-up
e) documentazione finale aggiornata
In particolare gli O&M conterranno, suddivisi nei capitoli sottoindicati, i seguenti
documenti:
-
-
Pagina di guardia (da ripetere per ogni registratore utilizzato)
Indice generale, e particolare per ogni registratore utilizzato
Cap. 1
Premessa e descrizione generale degli impianti
Cap. 2
Dati di calcolo e condizioni da garantire
Schemi di bilancio e flusso
Schemi P & I
Schemi unifilari
Calcoli e dimensionamenti
Cap. 3
Elenco apparecchiature
Cap. 4
Elenco strumentazione e controllo
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-
-
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-
3.9
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Cap. 5
Documentazione specifiche delle varie apparecchiature o componenti con
individuazione evidenziata del tipo o modello prescelto, item di riferimento, certificati
di collaudo, prove, disegni di ingombro, caratteristiche elettriche, etc.
Questa documentazione sarà ordinata in sottocapitoli secondo l'elenco apparecchiature
(item A - B - C etc.)
La strumentazione e il controllo saranno raggruppati in un unico sottocapitolo
Cap. 6
Dossier operativo di controllo, conduzione e manutenzione impianti: operazioni
generali di routine.
Idem c.s. ma con riferimento agli specifici interventi su impianti e componenti
particolari.
Cap. 7
Specifica lubrificanti
Cap. 8
Elenco parti di ricambio critiche
Cap. 9
Elenco fornitori dei vari componenti con indirizzi, numero telex, telefono etc.
Cap. 10
Documentazione di start-up (portate, assorbimenti, certificati di prove idrauliche,
prove elettriche, etc.)
Cap. 11
Documentazione di collaudo impianti con le varie relazioni di verifica e controllo
redatte dai Collaudatori.
Cap. 12
Documentazione per verifiche ufficiali (ISPESL - ASL - etc.) ordinata per apparecchio
od impianto.
Nota
I certificati originali attinenti a tale capitolo, ordinati come sopra, saranno forniti in
raccoglitore separato.
Cap. 13
Elenco disegni e relativa serie dei disegni del progetto esecutivo e costruttivo di
officina in edizione "As-built"
Note:
Il progetto degli impianti elettrici sarà redatto in accordo alla guida CEI 0-2
Il numero degli esemplari degli O&M manuals che l’Appaltatore deve fornire è di 3. A
ciascuna delle copie deve essere allegato DVD con files di tutti i documenti costituenti
gli O&M manuals.
TRAINING DEL PERSONALE DI CONDUZIONE IMPIANTI
Il personale di conduzione degli impianti, dovrebbe essere presente, come osservatore,
durante lo start-up dei vari impianti e sistemi.
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Gli O&M manuals saranno forniti dall’Appaltatore almeno 15 giorni prima dell'inizio del
training del personale di conduzione impianti.
In particolare l’Appaltatore deve effettuare un esauriente addestramento di questo personale;
tale addestramento deve riguardare tutti gli impianti e la relativa componentistica con
particolare enfasi rivolta ai:
-
i contenuti dei O&M manuals
l'uso da farsi di detti manuali
le procedure da attuare per far funzionare gli impianti in ognuna delle modalità che per
ciascuno di essi sono state previste in fase di progetto
i livelli di tolleranza accettabili per quanto riguarda la taratura degli impianti installati
le procedure che occorre applicare per la gestione di eventuali situazioni d'emergenza
lo sviluppo della metodologia necessaria per registrare ogni inconveniente che riguardi il
funzionamento di questi impianti e l'analisi per effettuare gli interventi correttivi tendenti
ad eliminare le cause che hanno provocato questi malfunzionamenti.
3.10 VERIFICHE PER FUNZIONAMENTO STAGIONALE DEGLI IMPIANTI
HVAC
L’Appaltatore procederà in modo del tutto analogo a quanto richiesto dalle specifiche di
start up per acquisire la certezza del raggiungimento dei dati contrattuali, fornendo apposito
dossier di verifica.
In generale sono richieste due verifiche: estiva e invernale, ma essendo previsti impianti a
due tubi, l’Appaltatore provvederà a eseguire verifiche durante le cosiddette "mezze
stagioni".
3.11 COLLAUDI TECNICI DEGLI IMPIANTI
3.11.1 Generalità
I collaudi definitivi dell'impianto di condizionamento saranno eseguiti durante le stagioni
appropriate quando si verifichino interamente e con buona approssimazione le condizioni di
progetto e cioè entro la prima stagione invernale e la prima stagione estiva dopo
l'ultimazione dei lavori, e comunque entro 12 mesi.
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Oggetto di collaudo
Tipo di prove
Impianti di
Prove su impianto:
condizionamento dell’aria esame a vista
misura della temperatura dell’aria interna ed esterna
misura dell’umidità interna ed esterna
misura della velocità terminale dell’aria
misura delle portate dell’aria
misura delle temperature dei fluidi termovettori
verifica delle potenzialità dell'impianto
Impianti di riscaldamento Prove su impianto:
ad acqua calda
esame a vista
misura della temperatura dell’aria interna ed esterna
misura delle temperature dei fluidi termovettori
verifica delle potenzialità dell'impianto
Regolazione automatica Prove su impianto:
esame a vista
verifica della risposta degli attuatori alle variazioni di set
point
verifica della stabilità delle temperature
verifica intervento sicurezze ed interblocchi
Unità di trattamento aria Prove su impianto:
esame a vista
misura della portata di mandata ed espulsione sulle prese
esterne
misura delle potenze elettriche assorbite dai ventilatori
misura delle temperature aria a monte e valle delle batterie
misura delle temperature aria a monte e valle delle batterie
verifica delle potenzialità
Rumorosità impianto di
Prove in ambiente:
condizionamento
rilievi fonometrici
Silenziatori aria
Prove di abbattimento acustico
Impianti frigoriferi a
Prove su impianto:
compressione
esame a vista
misurazioni di temperature
misurazioni di portate
misurazioni di assorbimenti elettrici
Impianti antincendio
Prove su impianto:
verifiche a vista
verifica capacità accumulo
verifica segnalazioni, allarmi
verifica portate e pressioni di erogazione
Rif. normativi
UNI 5104/63
UNI 8199
UNI 5364/76
UNI12098-1:1998
Raccolta “R”
ISPESL
UNI 8062/80
UNI 8199/98
UNI 9434
UNI 8383/82
UNI 10779
3.11.2 Impianti meccanici
-
Collaudo impianti condizionamento e termoventilazione
Verifica a campione delle mandate d'aria nelle varie zone
Collaudo impianto idrico sanitario e scarichi
Verifica a campione delle portate acqua alle utenze più sfavorite
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-
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Collaudo centrale frigorifera, termica ed idrica
Collaudo a campione temperatura acqua sulle batterie
Collaudo impianto estinzione incendi fisso
Collaudo impianti di aspirazione wc
Controllo a campione utenze delle portate d'aria e delle potenze assorbite
Controllo della documentazione "as-built" in edizione finale
Verifica della rumorosità prodotta dai vari impianti
3.11.3 Documentazione
Verrà controllata la situazione della documentazione ufficiale per disporre delle necessarie
licenze e adempimenti burocratici.
3.11.4 Collaudo invernale ed estivo
Entro le scadenze contrattuali verranno eseguiti i collaudi estivi ed invernali (impianto
HVAC) così articolati:
-
controllo temperature ed umidità degli ambienti rappresentativi
verifica della rispondenza dell'impianto alle variazioni di carico
verifica delle potenzialità dell'impianto.
3.12 SPECIFICHE DELLE APPARECCHIATURE
3.12.1 Canalizzazioni in lamiera
Le canalizzazioni in lamiera servono al convogliamento dell'aria trattata, dell'aria esterna e
dell'aria di espulsione; oltre all'installazione delle canalizzazioni metalliche, saranno forniti
ed installati gli accessori indicati sui disegni o comunque necessari per collegare tra loro
tutte le apparecchiature di trattamento dell'aria, le prese dell'aria esterna, gli eventuali
cassoni di contenimento, i pezzi speciali di raccordo ai diffusori ed alle bocchette di mandata
e di ripresa, nonché tutti i collegamenti flessibili tra le aspirazioni e la mandata dei
ventilatori e dei canali.
In corrispondenza all'attraversamento di pavimenti, solai, pareti o tramezzi, attorno alle
canalizzazioni sarà prevista una guida fissa nella muratura che permetta il passaggio del
canale; la guida sarà riempita poi con lana di roccia per impedire ponti acustici tra i singoli
locali.
All'attraversamento di pareti tagliafuoco dovranno essere sempre installate serrande
tagliafuoco di idonee caratteristiche, di tipo omologato.
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Elaborati Tecnico Amministrativi - CSA - Specifiche Tecniche- volume 4 – impianti meccanici e idrici
03/2011
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29
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Il peso di riferimento per la lamiera di costruzione dei canali è 8 kg/mq.
3.12.1.1 Progetto meccanico
La costruzione delle canalizzazioni sarà progettata conformemente alle norme ASHRAE e
SMACNA ed in modo da rispettare le specifiche tecniche che seguono, ove non
diversamente specificato direttamente sui grafici di progetto.
Le canalizzazioni, i condotti di contenimento di batterie, filtri o ventilatori, le prese di aria
esterna e di espulsione, le cappe di qualsiasi tipo saranno costruite in lamiera zincata con gli
spessori, tipi di giunto e rinforzi, indicati nelle allegate tavole di progetto rispettivamente per
canali a sezione rettangolare a bassa velocità(pressione)e per canali a sezione circolare.
Le lamiere avranno la zincatura su entrambi i lati; la zincatura avrà una consistenza totale di
215 g/mq di lamiera e verrà applicata secondo il metodo Sendzimir.
Le lamiere impiegate risponderanno alle norme UNI relative.
3.12.1.2 Costruzione
3.12.1.2.1Canalizzazioni a sezione quadrangolare
Le canalizzazioni e quant'altro elencato al precedente paragrafo saranno costruite secondo
quanto prescritto nella tabella seguente che riporta gli spessori, nonché i rinforzi previsti in
funzione della dimensione massima del canale.
DIMENSIONI
LATO MAGGIORE
(mm)
Fino a 300
Da 350 a 450
Da 500 a 750
Da 800 a 1050
Da 1100 a 1400
Da 1450 a 1550
Da 1600 a 2150
Da 2200 a 2450
Oltre 2500
SPESSORE DELLA
LAMIERA
Acciaio Zincato
Alluminio
6/10
8/10
8/10
10/10
10/10
12/10
12/10
14/10
14/10
8/10
10/10
10/10
RINFORZI
Dimensioni
dell'angolare/dist.
25x25x3/1500
Gli angolari ed i ferri di rinforzo saranno zincati a caldo e potranno essere ancorati al canale
mediante rivetti, bulloni, viti o saldatura a punti in modo da evitare le vibrazioni.
Ove necessario i canali saranno rinforzati mediante Croci di Sant'Andrea in modo da non
subire deformazioni apprezzabili per effetto della pressione dell'aria.
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I canali saranno dotati di curve tali da ridurre al minimo le perdite di carico; dove
necessario, le curve saranno provviste di deflettori interni, secondo le indicazioni riportate
nei disegni allegati.
I canali posti all'esterno dell'edificio, nonché quelli per i quali vi sono espresse indicazioni
nei disegni allegati, saranno eseguiti con lamiera maggiorata di 2/10 rispetto ai valori di
tav.1 e quindi protetti esternamente con doppia mano di bitume.
Anche i canali di estrazione dalle cappe delle cucine avranno uno spessore maggiorato di
2/10 rispetto ai valori di tav. 1 ed inoltre saranno completamente flangiati con profilati di
acciaio zincati fissati al canale mediante rivettatura; fra i profilati sarà interposta una
guarnizione che impedisca nel tempo la fuoriuscita di fumi e grassi.
Nelle posizioni indicate nei disegni saranno previste portine di ispezione per la pulizia in
caso di necessità.
3.12.1.2.2Canalizzazioni a sezione circolare
I canali a sezione circolare potranno essere costruiti così come indicato nella tabella
seguente ove sono riportati gli spessori delle lamiere e le connessioni perimetrali da
impiegare.
COSTRUZIONE DEI CANALI CIRCOLARI SPIROIDALI
DIAMETRO DEL
CANALE
SPESSORE
LAMIERA
CONGIUNZIONI (ove non specificamente indicato dal
progetto per classi di tenuta speciale)
Fino a
200/250/350
450 - 650
700 - 900
950 - 1250
1300 - 1500
1550 - 2150
6/10
Giunto a Nipplo Lungh. 50 mm.
8/10
10/10
12/10
14/10
14/10
Giunto a Nipplo Lungh. 50 mm.
Giunto a Nipplo Lungh. 50 mm.
Giunto a Flangia con Angolare 40x40x3
Giunto a Flangia con Angolare 40x40x3
Giunto a Flangia con Angolare 40x40x3
Nella costruzione dei canali circolari la zincatura eventualmente bruciata verrà ripristinata
con vernice "zinc coat".
Le curve ed i gomiti verranno costruiti ove possibile in maniera da risultare lisci (stampati) e
di un solo pezzo con raggio uguale 1,5 volte il rispettivo diametro; le curve ed i gomiti a più
pieghe verranno costruiti come segue:
Angolo
fino a 36 g.
36-70 g.
70-90 g.
n. delle pieghe
2
3
5
Per quanto riguarda la costruzione delle derivazioni e le riduzioni si rimanda alle
prescrizioni ASHRAE.
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Qualsiasi tipo di staffa, rinforzo o accessorio in profilato di ferro verrà zincato a caldo dopo
la lavorazione.
3.12.1.3 Installazione
Il percorso delle canalizzazioni è chiaramente indicato nelle planimetrie di progetto; nella
fase di installazione si cercherà di rispettare il più possibile tale percorso, salvo eventuali
diverse disposizioni da parte della Committente e/o della D.L. in conseguenza alle necessità
che dovessero emergere lungo il corso dei lavori.
La procedura di installazione prevede che una volta sia stato verificato il corretto
allineamento dello staffaggio e che non ci siano interferenze con altre opere, si proceda al
montaggio dei canali sulle staffe ed alla loro congiunzione secondo quanto previsto nelle
tavole allegate; i canali saranno quindi fissati alle staffe mediante viti autofilettanti, rivetti o
bulloni che ne impediscano il distacco in condizioni di esercizio.
Per tutti i tipi di giunzione sarà assicurata la continuità metallica mediante treccia di rame
munita di capicorda fissati al canale con bulloni o viti autofilettanti.
Ad installazione avvenuta si provvederà alla sigillatura dei canali ad evitare perdite di aria
lungo il loro percorso.
I sigillanti a supporto liquido volatile, potranno essere impiegati unicamente per finiture o
per sigillare giunzioni che presentino aperture di modesta entità.
I sigillanti semi solidi saranno applicati a spatola o mediante pistola a pressione
possibilmente dall'interno dei canali di mandata (a pressione statica positiva)in modo che la
pressione dell'aria tenda a spingere il materiale all'interno del giunto, mentre per la stessa
ragione saranno applicati all'esterno dei canali di aspirazione (a pressione statica negativa);
non saranno impiegati sigillanti semi solidi a base oleosa.
Nel caso di giunzioni flangiate si provvederà all'inserzione fra le flange di guarnizioni di
neoprene, o materiale plastico che saranno fissate alle flange stesse mediante mastice
adeguato.
Nell'unione dei canali alle apparecchiature occorrerà predisporre un giunto antivibrante in
tela olona che renda completamente indipendente il canale dalla apparecchiatura.
3.12.1.4 Accessori per taratura e verifica
In prossimità delle unità di trattamento aria e delle principali derivazioni dovranno essere
realizzati fori chiusi da apposito tappo filettato su bocchettone connesso ermeticamente alla
canalizzazione tali da premettere l'inserimento di sonda di tipo Pitot o termovelocimetrica
per la misurazione delle portate di aria. I punti di ispezione dovranno essere facilmente
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accessibili, indicati da apposita segnaletica e riportati sui disegni as-built dell'impianto da
redarre per la consegna al Committente.
3.12.2 Tubazioni in acciaio
Le tubazioni per il convogliamento dei vari fluidi impiegati negli impianti dovranno essere
dei seguenti tipi:
Tubo di acciaio nero tipo gas serie media s.s., Mannesmann, fino al diametro nominale di 1
1/2" e tipo liscio commerciale a partire dal diametro 54/60.
Il peso di riferimento per la contabilizzazione delle tubazioni è il seguente:
diametro
nominale
diametro diametro
est. Tubo est. Tubo
(DN)
(mm)
kg/m
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
1/2
3/4
1"
1"1/4
1"1/2
2"
2"1/2
3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"
22
27
35
43
49
61
77
90
115
141
164
220
273
324
1,21
1,56
2,41
3,1
3,56
5,03
6,42
8,36
12,2
17,3
20,52
31,2
41,7
55,8
Le tubazioni sopra indicate possono essere impiegate per: convogliamento acqua, a qualsiasi
temperatura in circuiti di tipo chiuso; perdita di carico da 15÷25 mm. c.a. per ogni metro
lineare di tubazione rettilinea; per quanto concerne la velocità dell'acqua nelle stesse occorre
usare i seguenti valori: tubazioni aventi d. 2" da 0,6 a 1,2 m/sec. - tubazioni maggiori di d.
2" da 1,2 a 1,7 m/sec.
Tubo di acciaio nero, tipo gas serie media s.s., Mannesmann, API 5L Sch. 40 per tubazioni
vapore, ove non diversamente specificato.
Tubo in acciaio zincato, tipo gas serie media, con estremità filettabili per: convogliamento di
acqua a qualunque temperatura nei circuiti a ciclo aperto e nelle reti di distribuzione
eventualmente esposte alle intemperie; formazione della rete degli scarichi di condensa;
Prima di essere posti in opera tutti i tubi dovranno essere accuratamente puliti ed inoltre in
fase di montaggio le loro estremità libere dovranno essere protette per evitare l'intromissione
accidentale di materiali che possano in seguito provocarne l'ostruzione.
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Tutte le tubazioni dovranno essere montate in maniera da permettere la libera dilatazione
senza il pericolo che possano lesionarsi o danneggiare le strutture di ancoraggio prevedendo,
nel caso, l'interposizione di idonei giunti di dilatazione atti ad assorbire le sollecitazioni
termiche.
Nei tratti orizzontali le tubazioni dovranno avere un'adeguata pendenza verso i punti di
spurgo.
Tutti i punti della rete di distribuzione dell'acqua che non possano sfogare l'aria direttamente
nell'atmosfera, dovranno essere dotati di barilotti a fondi bombati, realizzati con tronchi di
tubo delle medesime caratteristiche di quelli impiegati per la costruzione della
corrispondente rete, muniti in alto di valvola a sfera, oppure di valvola automatica sempre
con relativa intercettazione.
I tubi in acciaio nero saranno giuntati fra loro mediante saldatura elettrica, mentre saranno
da utilizzare le giunzioni a flangia o raccordi a vite o manicotto per il collegamento dei tubi
alle valvole, alle macchine ed ai collettori.
Le saldature dopo la loro esecuzione, dovranno essere martellate e spazzolate con spazzola
di ferro.
Le flange dovranno essere dimensionate per una pressione di esercizio non inferiore ad una
volta e mezzo la pressione di esercizio dell'impianto. Non saranno ammesse flange di tipo
piano per tubazioni di vapore ed acqua surriscaldata, esigendosi per dette linee flange di tipo
a collarino.
Le giunzioni fra tubi di differente diametro dovranno essere effettuate mediante idonei
raccordi conici, non essendo permesso l'innesto diretto di un tubo di diametro inferiore entro
quello di diametro maggiore. Le giunzioni saranno eseguite con raccordi normalmente a
saldare oppure a filettare od a flangia.
Le tubazioni verticali potranno avere raccordi assiali o, nel caso si voglia evitare un troppo
accentuato distacco dei tubi dalle strutture di sostegno, raccordi eccentrici con allineamento
su una generatrice. I raccordi per le tubazioni orizzontali saranno sempre del tipo eccentrico
con allineamento sulla generatrice superiore per evitare la formazione di sacche d'aria.
I tubi zincati saranno giuntati mediante raccordi a vite e manicotto, oppure mediante flange.
Per i cambiamenti di direzione verranno utilizzate curve prefabbricate, normalmente a
saldare oppure montate mediante raccordi a vite e manicotto o mediante flange, dove
espressamente indicato dalla D.L.
Le derivazioni verranno eseguite utilizzando raccordi a T filettati oppure a saldare. Per
tubazioni API verranno utilizzati pezzi speciali prefabbricati, forgiati.
Nelle derivazioni in cui i tubi vengano giuntati mediante saldatura, non sarà comunque
ammesso per nessuna ragione l'infilaggio del tubo di diametro minore entro quello di
diametro maggiore.
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Le tubazioni che debbano essere collegate ad apparecchiature che possano trasmettere
vibrazioni all'impianto dovranno essere montate con l'interposizione di idonei giunti elastici
antivibranti.
I supporti per le tubazioni saranno realizzati utilizzando componenti di staffaggi
prefabbricati delle marche elencate in Elenco Marche.
La distanza fra i supporti dovrà essere calcolata sia in funzione del diametro della tubazione
sostenuta che dalla sua pendenza al fine di evitare la formazione di sacche dovute
all'inflessione della tubazione stessa.
Nel caso che venisse espressamente richiesto nelle descrizioni impianti e nel computo
metrico, tutte le tubazioni sia verticali che orizzontali, di qualsiasi diametro e per ogni
circuito installato, verranno staffate singolarmente e tramite sostegni a collare con tiranti a
snodo, regolabili, dotati di particolari giunti antivibranti in gomma.
I collari di sostegno delle tubazioni dovranno essere dotati di appositi profili in gomma
sagomata con funzione di isolamento anticondensa e fonoassorbente.
L'interasse dei sostegni, siano essi singoli o per più tubazioni contemporaneamente, dovrà
essere secondo la seguente tabella in modo da evitare qualunque deformazione dei tubi.
Diametro esterno tubo
da mm 17,2 a mm 21,3
da mm 26,9 a mm 33,7
da mm 42,4 a mm 48,3
da mm 60,3 a mm 88,9
da mm 101,6 a mm 114,3
da mm 139,7 a mm 168,3
da mm 219,1 a mm 273
oltre mm 323,9
Interrasse appoggi
cm 180
cm 230
cm 270
cm 300
cm 350
cm 400
cm 450
cm 500
Tutte le tubazioni in ferro nero, compresi gli staffaggi, dovranno essere pulite, dopo il
montaggio e prima dell'eventuale rivestimento isolante, con spazzola metallica in modo da
preparare le superfici per la successiva verniciatura di protezione antiruggine, la quale dovrà
essere seguita da due mani di vernice a smalto adatta alle temperature idi linea, di differente
colore.
Tutte le tubazioni non isolate ed in vista saranno verniciate con due mani di vernice a smalto
di colore a scelta della D.L.
Tutte le tubazioni installate all'esterno saranno staffate mediante carpenteria zincata a bagno
dopo la lavorazione.
L'eventuale bulloneria utilizzata per l'assemblaggio dovrà essere in acciaio inox.
Tutte le tubazioni dovranno essere contraddistinte da apposite targhette che indichino il
circuito di appartenenza, la natura del fluido convogliato e la direzione del flusso.
I colori distintivi saranno quelli indicati nella seguente tabella:
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- Acqua fredda
- Acqua calda
- Acqua fredda o calda alternativamente
- Vapore acqueo
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verde
rosso
verde-rosso
grigio
Diverse tonalità dello stesso colore dovranno indicare diverse temperature di uno stesso
fluido.
Il senso del flusso del fluido trasportato sarà indicato mediante una freccia situata in
prossimità del colore distintivo di base.
3.12.3 Tubazioni in rame per fluidi termovettori
I tubi saranno del tipo senza saldatura fabbricati con rame Cu-DHP; se non altrimenti
disposto, non verrà fatto uso di tubi di spessore inferiore a 0,8 mm.
I raccordi saranno di rame, fabbricati partendo dal tubo, oppure in ottone o bronzo e saranno
sottoposti alle stesse prove indicate dalla UNI 5649 per i tubi di rame.
I raccordi misti, a saldare e a filettare, saranno impiegati per collegare tubazioni di rame con
tubazioni di acciaio oppure con le rubinetterie, valvolame e loro accessori.
I raccordi a saldare saranno impiegati nelle giunzioni fisse.
Nel caso che il raccordo necessario non fosse reperibile in commercio, previa autorizzazione
della D.L., verranno eseguite derivazioni dirette senza l'impiego dei raccordi; in tal caso la
derivazione sarà realizzata con saldobrasatura forte.
Nell'eseguire le derivazioni saranno impiegate le speciali attrezzature per preparare le parti
da collegare, seguendo le particolari istruzioni di corretto impiego.
I tubi di diametro superiore a 20 mm. saranno curvati con macchine curvatrici automatiche;
in presenza di tubo allo stato crudo il tratto di tubo da curvare sarà preventivamente
riscaldato.
Le giunzioni del tipo smontabile saranno del tipo a cartella, e la cartellatura del tubo dovrà
essere effettuata impiegando l'apposita cartellatrice, oppure con tenute del tipo ad anello
conico e ghiera di serraggio.
Le giunzioni a brasare saranno effettuate utilizzando leghe per brasatura forte all'argento con
l'impiego di adatti disossidanti.
Il fissaggio ed il sostegno dei tubi verrà effettuato mediante supporti, staffe, piastre a muro,
collari e simili in materia plastica, evitando l'uso di leghe metalliche in grado di poter
provocare una coppia fotovoltaica con il rame stesso.
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La conformazione di tali pezzi speciali sarà tale da non deformare il tubo e da consentire la
rimozione senza dover smurare il pezzo.
Nel collegamento in opera delle tubazioni in rame dovranno essere rispettate le seguenti
norme:
-
nei circuiti aperti i tubi di rame non precederanno mai i tubi di acciaio, l'acqua dovrà
scorrere sempre dall'acciaio al rame così da evitare la possibilità di corrosione
dell'acciaio da parte di eventuali particelle di rame trasportate dall'acqua;
le giunzioni fra tubi di ferro e tubi di rame dovranno essere realizzate mediante raccordi
in ottone o bronzo evitando il contatto diretto rame-ferro.
le giunzioni incassate saranno protette con rivestimenti tali da consentire alle tubazioni
stesse liberi movimenti;
le tubazioni installate in vista saranno di tipo incrudito, sostenute con adatti pezzi
speciali posti a distanza non maggiore di cm.150 per tubi di diametro fino a 25 mm., e
non maggiore di 250 mm. per i diametri superiori.
3.12.4 Tubazioni precoibentate
Le tubazioni per convogliamento di fluido termovettore caldo saranno del tipo con precoibentazione a norma DPR 412 mediante guaina in polietilene espanso a cellule chiuse e
con guaina in polietilene compatto dotata dei seguenti requisiti:
dim.(mm)
10x1
12x1
14x1
16x1
18x1
22x1
diam.
esterno.(mm)
21
23
27
31
35
52
peso (g/m)
252
308
363
420
475
587
È ammesso l'uso di tubazioni un rame per circuiti caldo-freddo purché la coibentazione,
oltre ai requisiti di cui alla tabella precedente, sia di tipo idoneo a detto tipo di utilizzo, e
quindi tale da garantire temperature superficiali al di sopra della temperatura di rugiada in
qualsiasi condizione di utilizzo da realizzare barriera al vapore. Differentemente dovranno
essere utilizzate guaine isolanti conformi alla relativa specifica
La posa delle tubazioni avverrà mediante i criteri sopra esposti, mentre la ripresa della
coibentazione sarà effettuata mediante le prescrizioni generali presenti in questa raccolta.
3.12.5 Tubazioni in PEHD e PP per linee in pressione
Per fluidi in pressione, tipo 312 (acqua potabile e fluidi alimentari) secondo
1:2004 PN 6-10-16 secondo necessità e/o richieste.
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La raccorderia per questi tipi di tubazioni sarà conforme alle Norme UNI EN 12201-1:2004: essa
sarà del tipo a compressione con coni e ghiere filettate in ottone. Questo tipo di giunzione
sarà utilizzato per diametri fino a 4" (110 mm). Per diametri superiori sia i pezzi speciali
(curve, etc) che le giunzioni fra tratti di tubazioni diritti saranno del tipo a saldare; la
saldatura dovrà essere del tipo a specchio o manicotto elettrico, eseguita con apposita
attrezzatura seguendo scrupolosamente le istruzioni del costruttore. Per le diramazioni a T
potranno usarsi anche prese a staffa, per qualsiasi diametro della tubazione principale.
Per il collegamento di tubazioni di PEHD o PP a tubazioni metalliche si useranno giunti a
vite e manicotto, metallici, quando la tubazione in acciaio sia filettabile e comunque non
oltre i 4". Per i diametri superiori si useranno giunzioni a flange (libere o fisse sul tubo di
plastica).
3.12.6
Elettropompe centrifughe
3.12.6.1 Qualità aziendale del costruttore
La Ditta costruttrice dovrà disporre della certificazione per la garanzia della qualità in
accordo alla norma UNI-EN 29001 o documento equivalente prodotto da un istituto di
certificazione secondo ISO 9001, BC5750, NFX50.131, o equivalente
3.12.6.2 Progettazione
Le pompe saranno progettate per servizio continuo a pieno carico (8000 ore/anno).
La verifica della prevalenza sarà eseguita dalla Ditta installatrice, viste le perdite di carico
effettive dei componenti approvvigionati per i circuiti idraulici. La portata di progetto,
riferita alla girante montata, preferibilmente situata in prossimità del punto di massimo
rendimento.
Le curve caratteristiche prevalenza portata, risulteranno tali che la prevalenza sia sempre
crescente al diminuire della portata, sino all'annullamento di questa.
Il numero indice di cavitazione
S = (n*(Q)**1/2) / (NPSHR)**3/4 sarà inferiore a 200
per (n) =giri/min. (Q) =mc/sec: (NPSHR) =m
Il valore di NPSH disponibile sarà calcolato considerando, nel caso delle pompe orizzontali,
che la distanza tra piano di posa e mezzeria della girante sia di 40 cm.
La pompa potrà funzionare continuamente nel campo di portata 30-120% di quella di
progetto.
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Il funzionamento della pompa sarà stabile dal 30% fino al 120% della portata di progetto per
sufficiente NPSH.
La velocità totale di vibrazione sui cuscinetti non dovrà superare i 5 mm/sec a macchina
nuova in collaudo e nel periodo di garanzia.
Le pompe ad asse orizzontale non avranno alcuna velocità critica nel campo di
funzionamento.
La velocità critica più vicina risulterà superiore di almeno il 20% alla velocità massima di
funzionamento.
Le pompe ad asse verticale avranno velocità critiche torsionali e flessionali differenti di
almeno il 30% delle velocità di funzionamento continuo.
3.12.6.3 Caratteristiche costruttive
Gli spessori dei corpi e delle volute saranno previsti per la pressione di progetto e con un
sovraspessore di corrosione di almeno 3 mm.
La pressione di progetto sarà uguale alla pressione massima in esercizio a mandata chiusa
alla velocità massima continua.
Le giranti saranno costruite in un sol pezzo e progettate per resistere alla massima velocità di
rotazione.
Le flange di aspirazione saranno atte a sopportare anche la pressione di prova idraulica della
carcassa.
Le pompe con accoppiamento a giunto, saranno fornite complete di basamento e di
I giunti saranno del tipo con spaziatore in modo da permettere lo smontaggio della pompa
senza rimuovere la motrice.
Verranno inoltre fornite e montate le protezioni mobili dei giunti.
Le protezioni saranno di lamiera di acciaio avente uno spessore minimo di 1,5 mm con
telaio in profilati di ferro secondo norme prevenzione infortuni.
Le guarnizioni di tenuta saranno di tipo meccanico.
La durata nominale dei cuscinetti a sfera od a rulli nelle condizioni di carico previste dal
progetto non sarà inferiore a 40.000 ore.
I cuscinetti a bronzina saranno con corpo in acciaio.
La lubrificazione sarà sempre ad olio. I supporti interni saranno lubrificati dal liquido
pompato.
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Progetto Esecutivo - Edificio Porta Sud Ovest
Elaborati Tecnico Amministrativi - CSA - Specifiche Tecniche- volume 4 – impianti meccanici e idrici
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Nel caso di pompe verticali la lubrificazione sarà a grasso per i reggispinta e ad acqua o ad
acqua e grasso per i cuscinetti intermedi.
La potenza resa dal motore elettrico, incluso l'eventuale fattore di servizio, non sarà inferiore
a quella assorbita dalle pompe moltiplicata per i seguenti coefficienti di maggiorazione:
Potenza nominale
inferiore o uguale a 10 kW
oltre 10 kW
Coefficiente
1,2
1,15
La potenza assorbita dalla pompa sarà calcolata nel punto di funzionamento richiesto nelle
peggiori condizioni di esercizio previste.
I motori saranno del tipo protetto autoventilato ad avviamento in corto circuito, adatti per il
tipo di pompa cui sono destinati, a 4 poli adatti per tensione 380/3/50. Protezione IP54
isolamento gr. 4.
I rotori di tutte le pompe, completi di giranti saranno equilibrati staticamente e
dinamicamente.
Il corpo pompa sarà dotato di opportuni sfiati d'aria per il riempimento e drenaggi di
diametro non inferiore a 1/2".
Materiali
Salvo eventuali diverse prescrizioni in sede contrattuali, i materiali delle pompe saranno
quelli riportati qui di seguito.
Corpi - ghisa A278 n.40
Giranti - ghisa A48 n.55
Albero - acciaio al carbonio con estremità cromate in corrispondenza delle tenute in caso
assenza camicie
Anelli usura - ghisa A48 n.55 oppure teflon.
I bulloni interni al corpo della pompa saranno di acciaio inossidabile 18/8 Cr-Ni.
Installazione
Se non diversamente specificato negli elaborati di progetto, ogni pompa sarà munita di
manometri per il controllo della prevalenza, valvole di intercettazione e di valvole di ritegno
nonché di filtro sull'aspirazione. Le pompe saranno inoltre collocate in opera mediante
idonei giunti antivibranti di connessione alle tubazioni, i giunti avranno lunghezza
sufficiente e saranno di materiale flessibile.
Collaudo
Collaudo pompe secondo UNI 6871.
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3.12.7
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Coibentazioni
3.12.7.1 Campo di applicazione
Verranno coibentati:
Tutte le tubazioni, i serbatoi e le apparecchiature contenenti acqua refrigerata e calda o
vapore/condensa, comprese valvole e flange.
Tutte le tubazioni, serbatoi ed apparecchiature di cui si voglia evitare il congelamento
quando la temperatura esterna scende al di sotto della temperatura di congelamento del
fluido trasportato.
Tutte le tubazioni, serbatoi ed apparecchiature la cui temperatura di esercizio sia al di sotto
della temperatura media atmosferica e su cui si voglia evitare la condensazione dell'umidità.
Tutte le canalizzazioni di presa aria esterna realizzate in sottocentrali chiuse
Le canalizzazioni di mandata aria a valle dei gruppi di condizionamento e quelle di ripresa.
Le canalizzazioni di espulsione facenti capo a recuperatori di calore, a monte dei medesimi.
Qualsiasi attacco di passerelle, scale, valvole di dreno, sfiato, scaricatori di condensa, filtri e
tutte le tubazioni per cui si desidera evitare perdita di calore.
Non verranno coibentati:
Le canalizzazioni per aria di espulsione non facenti capo a recuperatori di calore e quelle a
valle dei medesimi.
Le canalizzazioni di presa aria esterna in sottocentrali all'aperto.
Gonne, selle e gambe di supporto dei serbatoi;
3.12.7.2 Generalità
L'isolamento coibente di tutte le tubazioni/canalizzazioni calde deve rispondere ai requisiti
richiesti dal regolamento di esecuzione delle legge 9/1/91 n°10. Il rivestimento coibente
deve essere eseguito solo dopo le prove di tenuta e l'approvazione della campionatura.
Dovrà essere garantita la massima continuità dell'isolamento e della relativa barriera al
vapore ed a tal scopo l'interasse di posa delle tubazioni/canalizzazioni e la tipologia dello
staffaggio dovranno essere adeguatamente valutati in fase di esecuzione e sottoposti a
campionatura.
In presenza di apparecchiature di sicurezza, targhe identificatrici, dispositivi di regolazione e
misura, l'isolamento lascerà scoperte le sole superfici minime necessarie a garantire
l'accessibilità e l'ispezionabilità.
3.12.7.3 Materiali isolanti
Guaine espanse
Le guaine isolanti saranno realizzate in speciali elastomeri espansi o in schiuma di resina
sintetica. Dovranno essere certificate Classe 1 di resistenza al fuoco e, nel caso di utilizzo
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per fluidi freddi o refrigerati, dovranno essere dotate di permeabilità al vapore µ superiore a
5.000.
La posa dovrà essere eseguita conformemente alle istruzioni del produttore dell'isolamento,
dotandosi di strumenti di taglio e mastici adeguati. Per i casi in cui sia richiesta la barriera al
vapore si dovranno prevedere i sormonti delle giunzioni a mezzo di nastro del medesimo
materiale dell'isolante. Sempre in questi casi si dovranno installare le apposite coppelle
speciali per appoggio tubazione allo staffaggio in modo da garantire lo spessore e la
continuità dell'isolamento e della barriera al vapore.
Lo spessore dell'isolamento per tubazioni/canalizzazioni calde è legato alle prescrizioni del
DPR 412; per le tubazioni convoglianti acqua fredda sanitaria lo spessore antistillicidio da
considerare è pari a 9 mm min, per le tubazioni convoglianti acqua refrigerata e per la
protezione antigelo si deve considerare lo spessore minimo di 19 mm.
Fibra di vetro
Isolamento in fibra di vetro di tubazioni calde
Verranno utilizzate coppelle in lana di vetro con densità non inferiore a 60 kg/mc, rif. Isover
TEL o equivalente, applicate a giunti sfalsati e strettamente accostati fra loro, con legatura in
filo di ferro zincato ogni 30 cm. Spessori per acqua calda conformi DPR 412; per vapore e
condensa:
sp. minimo 50 mm fino a DN40 (incluso);
sp. minimo 60 mm fino a DN 80 (incluso);
sp. minimo 80 mm oltre DN 80 e per serbatoi caldi e scambiatori.
Isolamento in fibra di vetro di serbatoi e scambiatori di calore
Verranno utilizzati feltri in fibra di vetro trapuntato con filato di vetro su rete zincata,
densità 65 kg/mc, rif. Isover Tellsol 65 FV o equivalente. Spessore isolamento 80 mm.
Isolamento in fibra di vetro di canali rettangolari esterni
Verranno utilizzati materassini in lana di vetro sp 50 mm con densità non inferiore a 60
kg/mc, trapuntato su cartone, applicato a mezzo collante e legato con rete di filo di ferro
zincato all'esterno della canalizzazione. Realizzazione di barriera al vapore mediante
spalmatura su tutta la superficie di emulsione bituminosa. Avvolgimento con velo di vetro
da pressare sulle superfici in modo da rimanere completamente annegato nell'impasto.
Ulteriore applicazione di impasto bituminoso (1 kg/mq) fino alla copertura del velo.
Isolamento in fibra di vetro di canali rettangolari interni
Verranno utilizzati materassini in lana di vetro sp 25 mm con densità non inferiore a 60
kg/mc, trapuntato su carta alluminata, applicato a mezzo collante e legato con rete di filo di
ferro zincato all'esterno della canalizzazione previa sigillatura con astro in alluminio adesivo
dei giunti.
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Materassino fonoassorbente in PU per canali aria
Materassino fonoassorbente per montaggio interno alle canalizzazioni aria in espanso di PU
densità 30-34 kg/mc- adatto per temperature da -40 ad 80 °C, trattato superficialmente per
non manifestare rischi di erosione per velocità dell'aria fino a 20 m/sec. Classe 1 di
resistenza al fuoco. Rif. Cofermetal Acustifilm o equivalente, sp. 13 mm. Da installare
conformemente alle prescrizioni del costruttore con mastici di caratteristiche idonee al
mantenimento della Cl1, con l'aggiunta di reggette metalliche zincate, rivettate nei punti di
giunzione.
Materassino fonoisolante bilamina
Da utilizzare esternamente a tubazioni e canalizzazioni, sarà realizzato in materassino di PU
densità 30-34 kg/mc- adatto per temperature da -40 ad 80 °C, in sandwich con doppio strato
in lamina di piombo Spessore 19 mm. Peso lastre di piombo min. 3 kg/mq. Finitura esterna
in film impermeabile all'acqua e resistente ad agenti chimici, oli, ad abrasione. Posa con
sormonto giunti e fissaggio tramite mastici con accurata sigillatura dei ponti acustici.
3.12.7.4 Finiture
Lamierino alluminio
Per i tratti di tubazione in vista il materiale di finitura consisterà in lamierino di alluminio,
titolo di purezza in Al 99,5% minimo di spessore 6/10 mm per tubazioni e di 8/10 per
collettori, apparecchiature recipienti e serbatoi, 10/10 per scatole valvolame. Le suddette
scatole devono essere di tipo apribile con agganci a scatto, come meglio precisato
successivamente. Sui giunti longitudinali il lamierino sarà aggraffato e sovrapposto, lungo la
circonferenza è sufficiente la semplice sovrapposizione di almeno 50 mm. Viti autofilettanti
tipo Parker in acciaio inossidabile verranno impiegate per il fissaggio del lamierino.
Le giunzioni installate all'esterno dell'edificio avranno sigillatura con mastice siliconico a
perfetta tenuta. La testa dei collettori di DN fino a 200 sarà conica, per diametri superiori,
come per i coperchi di serbatoi e tutte le altre superfici semisferiche, la finitura sarà a
spicchi, semisferica anch'essa.
Poiché dovranno essere isolati tutti i pezzi speciali, incluse valvole, saracinesche, ritegni,
filtri, ecc., i quali richiedono periodiche manutenzioni, si dovrà prevedere sui medesimi
gusci in alluminio atti a contenere la coibentazione. I gusci saranno privi di vuoti, da
riempire con isolante opportunamente sagomato, e realizzati in due metà con chiusura
mediante cerniera a scatto facilmente smontabili.
Benda in PVC
La bendatura avverrà in modo elicoidale, ben stretta, con sormonto del 50% delle singole
spire. Si eseguiranno sempre fasciature in doppia passata, con accurata chiusura delle
terminazioni con tappi in alluminio. Per finiture in controsoffitti/cavedi.
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3.12.7.5 Isolamento apparecchiature e pezzi speciali
Valvolame e pezzi speciali
Devono essere isolati tutti i pezzi speciali, incluse valvole, saracinesche, ritegni, filtri, ecc.
sia soggetti a dispersione termica che a condensazione atmosferica. L'isolamento deve essere
conforme alle specifiche di linea, con finitura in alluminio
Elettropompe
Le coclee delle elettropompe acqua calda, condensa e acqua refrigerata dovranno essere
isolate con sistema analogo al valvolame relativo. Finitura in alluminio, con scatole apribili.
Serbatoi e scambiatori di calore
Serbatoi caldi e scambiatori di calore dovranno essere isolati a mezzo di feltri in fibra di
vetro trapuntato (c.f.r.). Finitura esterna in allumino.
3.12.8
Valvolame ed accessori per tubazioni
Qualità aziendale del costruttore
La Ditta costruttrice dovrà disporre della certificazione per la garanzia della qualità in
accordo alla norma UNI-EN 29001 o documento equivalente prodotto da un istituto di
certificazione secondo ISO 9001, BC5750, NFX50.131, o equivalente
Generalità
Si provvederà a completare le tubazioni ed il loro allacciamento alle apparecchiature con
valvole, raccordi, ecc. secondo gli schemi allegati.
In ogni caso, anche se non espressamente indicato dai predetti schemi, ogni corpo scaldante
condizionatore da ambiente o valvola motorizzata, sarà dotato di organi di intercettazione
e/o regolazione.
Valvole
Tutte le valvole, dopo la posa in opera, saranno opportunamente isolate con materiale e
finitura dello stesso tipo delle tubazioni su cui sono installate.
Tutte le valvole saranno scelte per una pressione normale minima PN10, ove non
diversamente specificato dal progetto.
Tutti gli organi di intercettazione e/o regolazione potranno essere sottoposti a prove di tenuta
per il corpo (consistenti nell'assoggettarlo ad una pressione pari a 1,5 volte quella di
esercizio) e per l'otturatore (consistente nel sottoporre alla pressione di esercizio la parte a
monte dell'otturatore); in tutti e due i casi la prova risulterà positiva se per ventiquattro ore
non si noteranno perdite apprezzabili.
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Le valvole potranno avere corpo in bronzo o ottone per piccoli diametri (DN < 50 mm); il
corpo sarà invece in ghisa per diametri superiori limitatamente a fluidi quali l'acqua, oli e
gas freddi.
Per il vapore e l'acqua surriscaldata, le valvole avranno corpi in acciaio fuso al carbonio per
piccoli diametri e in acciaio legato o ghisa sferoidale per diametri superiori.
Per piccoli diametri e comunque in impieghi non critici (bassa pressione e/o bassa
temperatura) le valvole avranno il coperchio di tipo filettato o saldato; per dimensioni
superiori e per servizi critici il coperchio sarà bullonato. In quest'ultimo caso la faccia della
flangia di accoppiamento sarà a gradino e la guarnizione di tipo metallo-plasto.
Per i servizi moderati i seggi delle valvole potranno essere filettati; per valvole in bronzo ed
acciaio i seggi saranno integrali.
Per valvole a saracinesca l'otturatore sarà del tipo a cuneo; solo per condizioni di esercizio
moderate e per diametri superiori a 100 mm verrà fatto uso di valvole con otturatore a
dischi.
Per le valvole di ritegno a battente l'otturatore sarà integrale.
Le valvole possono essere di vari tipi, con utilizzo tipo come sotto specificato, a meno di
specifica prescrizione risultante dal progetto
Valvole a farfalla
Saranno utilizzate in tutti i circuiti per i quali è prevista la sola intercettazione. In caso di
utilizzo per circuiti antincendio, dovranno essere dotate di indicatore di posizione.
Di tipo wafer o full lug, saranno a doppia pressione di esercizio di 10 bar con temperatura di
esercizio da -15°C a 130°C. Il corpo sarà in ghisa completo di base di fissaggio per organi di
manovra secondo unificazione 150; la farfalla, di forma lenticolare, sarà costruita senza
appendici o spinotti e la centratura dell'asse di rotazione permetterà flusso bidirezionale. La
sede di tenuta sarà in elastomero rimovibile EPDM; la leva di comando di tipo a
cremagliera. Per i diametri dal DN 150 compreso in poi, se non diversamente specificato dal
progetto, dovrà essere previsto un riduttore di comando con azionamento a volantino.
Valvole a saracinesca
Saranno utilizzate in tutti i circuiti per i quali è prevista la sola intercettazione.
Di tipo in ghisa, flangiate PN 10, delle seguenti caratteristiche:
corpo e cappello in ghisa GG 25
stelo in acciaio inox AISI 416
tenuta sull'albero in grafite esente da manutenzione
tenuta tra il cappello ed il corpo in grafite
tenuta a mezzo cuneo gommato.
Valvole a sfera
Saranno costruite con corpo in ottone ricavato da barra trafilata, sfera in acciaio inox oppure
in ottone cromata a spessore, guarnizioni in PTFE leva in duralluminio plastificato, serie PN
10 minimo.
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Detto tipo di valvola potrà essere impiegato per diametri dal 3/8" al 1" compreso. Per
diametri superiori ad 1", le valvole a sfera saranno con corpo in acciaio al carbonio e, per
diametri sopra 2" di tipo wafer, con attacco flangiato, sfera in acciaio inox, seggi in PTFE.
Le valvole a servizio di fluidi refrigerati, avranno asse leva prolungato, per permettere la
coibentazione.
Valvole a flusso avviato
Per l'utilizzo su linee vapore e, per acqua calda e refrigerata, in tutti i circuiti per cui è
prevista, oltre alla possibile intercettazione, anche la necessità di effettuare una regolazione
della portata, saranno installate valvole di regolazione del tipo a flusso avviato.
Le valvole per vapore o acqua surriscaldata saranno in acciaio o ghisa sferoidale, a flusso
avviato con tenuta a soffietto in acciaio inox e con premistoppa. Asta, sedi di tenuta a
soffietto in acciaio inox. Attacchi flangiati. PN 25 e risalto UNI 2229. Se richiesto,
esecuzione a squadra.
Per acqua calda e refrigerata verranno adottate valvole a flusso avviato con tenuta morbida
di chiusura e di regolazione con attacchi flangiati PN 16 e risalto UNI 2229 delle seguenti
caratteristiche:
− corpo e cappello in ghisa GG 25 stelo in acciaio inox AISI 416 tenuta sull'albero in
grafite esente da manutenzione tenuta tra il cappello ed il corpo in grafite sede di tenuta
dell'otturatore sul corpo in acciaio
− inox AISI 304 otturatore in acciaio guarnizione di tenuta dell'otturatore sulla sede in
teflon intercambiabile
− Se richiesto, esecuzione a squadra.
Gruppo di riduzione pressione per vapore
Il gruppo di riduzione pressione sarà costituito da:
− riduttore di tipo autoazionato con soffietto di equilibratura, completa di gruppo di
regolazione; PN 16; corpo in ghisa; otturatore, stelo, soffietto e sede in acciaio inox;
attacchi flangiati
− filtro a monte c.s.
− valvole intercettazione a monte e valle (di diverso diametro)
− tubazione di by-pass completa di valvola intercettazione
− 2 manometri con ricciolo e rubinetto di prova
− valvola di sicurezza in ghisa ad alzata totale, di diametro adeguato alla max portata che
può passare, nelle condizioni di esercizio, attraverso il by-pass oppure attraverso la
valvola di riduzione completamente aperta
− eliminatore d'aria
Gruppo di scarico condensa a galleggiante
Il gruppo sarà costituito da:
− scaricatore di condensa a galleggiante con dispositivo termostatico per l'espulsione aria,
corpo in ghisa, galleggiante e congegni interni in acciaio inox, adatto alla pressione
differenziale di esercizio
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indicatore di passaggio, corpo in ghisa, spia in vetro temperato
filtro in ghisa con elemento filtrante inox
2 valvole di intercettazione, 1 di bypass
rompivuoto
accessori vari di collegamento
Gruppo di scarico condensa a secchiello rovesciato
Il gruppo sarà costituito da:
− scaricatore di condensa a secchiello rovesciato completamente automatico, secchiello e
congegni interni in acciaio inox, adatto alla pressione differenziale di esercizio (max 8
bar)
− indicatore di passaggio, corpo in ghisa, spia in vetro temperato
− filtro in ghisa con elemento filtrante inox
− 2 valvole di intercettazione, 1 di bypass
− rompivuoto
− eliminatore d'aria
− accessori vari di collegamento
Valvola a doppia regolazione
Le valvole a doppia regolazione potranno essere tipo diritto o angolo e saranno in bronzo
con attacchi filettati di costruzione robusta PN 10 e complete di volantino.
Valvole a detentore
Le valvole a detentore saranno in bronzo con attacchi filettati di costruzione robusta PN 10 e
completi di vite di chiusura coperta da cappuccio filettato.
Valvole di ritegno
Le valvole di ritegno del tipo a via diretta o a flusso avviato risponderanno alle
caratteristiche costruttive appresso indicate:
Valvole di ritegno a battente clapet, serie PN 16 adatti per circuiti verticali e/o orizzontali
delle seguenti caratteristiche:
corpo e otturatore in bronzo,
guarnizioni di tenuta sull'otturatore in gomma
attacchi a manicotto filettati gas
Circuiti acqua calda e refrigerata per diametri uguali o superiori a DN 40 attacchi flangiati
PN 16 con rialzo UNI2229
Valvole di ritegno di tipo verticale delle seguenti caratteristiche:
corpo in ghisa 20-22
otturatore in ghisa G 20-22
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sede di tenuta sul corpo in ottone
guarnizione di tenuta sull'otturatore in gomma intercambiabile
Valvole di ritegno a battente clapet PN 16 per circuiti
verticali e/o orizzontali delle seguenti caratteristiche:
corpo e coperchio in ghisa G 20-22
otturatore in ghisa G 20-22
sede di tenuta sull'otturatore in ottone
guarnizione di tenuta sull'otturatore in gomma dura
Filtri
circuiti acqua calda o refrigerata per diametri uguali o inferiori 1 1/4" attacchi filettati
filtri raccoglitori di impurità delle seguenti caratteristiche:
corpo e coperchio in ottone
cestello in acciaio inox
Circuiti acqua calda o refrigerata per diametri uguali o superiori al DN 40 attacchi flangiati
Filtri raccoglitori di impurità delle seguenti caratteristiche:
corpo in ghisa G 20-22
coperchio in ghisa G 20-22
cestello in acciaio inox 18/8 AISI 304 con, minimo, n.9
fori del diametro di 2 mm per cmq
Valvole di sfogo automatico dell'aria
Per norma lo sfogo dell'aria di sfiato sarà manuale, realizzato mediante barilotto di raccolta e
valvola a sfera. Ove concordato con la D.L., in ciascuno punto alto delle tubazioni sarà
installata una valvola di sfogo dell'aria; la valvola sarà di tipo a galleggiante in ottone
completa di attacco filettato; ciascuna valvola sarà completa di maschio di esclusione.
Quelle per lo sfogo dell'aria dai radiatori saranno costruite con corpo in ottone ricavato da
barra trafilata, tenuta a spillo, dispositivo di manovra a cacciavite.
Flange
Le flange potranno essere dei seguenti due tipi:
A saldare per sovrapposizione, a tasca da saldare.
Le flange a tasca saranno impiegate per piccoli diametri (DN 50 mm), in circuiti di acqua
calda fino a 95 °C o refrigerata.
La faccia di accoppiamento delle flange, sarà del tipo a gradino o a risalto con l'esclusione di
quei casi dove l'attacco ad apparecchiature che abbiano bocchelli flangiati prefabbricati
obblighi all'impiego di flange a faccia piana o ad anello.
Guarnizioni
Saranno usate guarnizioni del tipo piano non metallico con gomma sintetica ed altri
eventuali leganti. Per le guarnizioni relative a linee fluidi potabili usare materiale certificato
atossico.
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Rubinetti per gas metano
I rubinetti di intercettazione del gas metano saranno del tipo a sfera o a farfalla, con
comando a leva, colore giallo, omologati per il servizio con gas a norme UNI - CIG.
Filtri per acqua
Saranno del tipo a Y con corpo in ghisa (o in ottone), attacchi flangiati (o filettati) adatti per
le temperature di esercizio previste.
L'elemento filettante sarà in lamiera di acciaio inossidabile 18/8 di spessore non inferiore a
0,5 mm forata con fori di diametro non superiore a 0,6 mm.
3.12.9
Apparecchi di sicurezza
Termostato di sicurezza
Il termostato di sicurezza dovrà essere a dilatazione di liquido del tipo a riarmo manuale
omologato ISPESL.
I bulbo sensibile ed il capillare saranno in rame e la custodia in lamiera d'acciaio. La guaina
sarà in ottone con attacco filettato diam 1/2".
La taratura non dovrà essere superiore a 95^C.
Pressostato di sicurezza
Il pressostato di sicurezza dovrà essere di tipo omologato a riarmo manuale.
Flussostato per acqua
Sarà costituito essenzialmente da:
- scatola in alluminio pressofuso
- microinterruttore
- raccordo in ottone per collegamento alla tubazione
- paletta in acciaio inox
- vite di taratura
Massima pressione del fluido 10 bar, massima temperatura 110°C
Il flussostato deve essere montato secondo le prescrizioni del costruttore in particolare la
paletta deve essere di lunghezza adatta al diametro del tubo e non deve toccare la tubazione
stessa.
Valvola di intercettazione combustibile
La valvola di intercettazione del combustibile sarà di tipo omologato ISPESL ad azione
positiva ed a riarmo manuale. Sarà costituita da un elemento sensibile, un capillare di
lunghezza di circa 5 metri ed una valvola da installare sulla tubazione di adduzione del
combustibile al bruciatore
La temperatura di taratura non dovrà essere superiore a 98^C
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Pressione di esercizio max 12 bar
Le valvole dovranno essere adatte al tipo di combustibile impiegato (liquido o gassoso)
L'elemento sensibile di detta valvola dovrà essere immerso nella corrente d'acqua calda in
uscita dal generatore entro 0,5 metri da questo, oppure sul generatore stesso. Fra il
generatore e l'elemento sensibile non vi dovranno essere intercettazioni.
In fase di montaggio occorrerà prestare attenzione affinché l'elemento sensibile non tocchi la
parete della tubazione.
Ad installazione effettuata l'elemento sensibile dovrà essere piombato nel pozzetto al fine di
evitare manomissioni od accidentali fuoriuscite dell'elemento sensibile.
La valvola d'intercettazione dovrà essere inserita nella tubazione di alimentazione del
combustibile fra il filtro ed il bruciatore.
Nello svolgimento e nel fissaggio del tubo capillare di collegamento occorre prestare
attenzione affinché questo non venga schiacciato o presenti delle curvature troppo strette.
Valvola di scarico termico
In alternativa alla valvola di intercettazione combustibile potrà essere impiegata una valvola
di scarico termico la quale dovrà essere ad azione positiva, omologata ISPESL e pretarata al
banco.
Il dimensionamento dovrà essere effettuato secondo le prescrizioni della raccolta "R"
sopradetta
La valvola dovrà essere completa di microinterruttore con pulsante di riarmo manuale.
Con l'intervento della valvola si dovrà verificare l'intercettazione dell'afflusso di
combustibile al bruciatore. Tale intercettazione dovrà essere effettuata tramite valvola a
solenoide; contemporaneamente si dovrà segnalare acusticamente od otticamente tale
intervento.
Le valvole di scarico termico dovranno essere posizionate sul generatore o sulla tubazione di
mandata entro 0,5 metri da questo, con l'elemento sensibile immerso nella corrente di acqua
calda.
In fase di montaggio occorrerà prestare attenzione affinché l'elemento sensibile non tocchi la
parete della tubazione.
Lo scarico della valvola dovrà essere visibile e convogliato ad una ghiotta di raccolta e da
qui alla fognatura; il diametro del tubo di scarico non dovrà essere inferiore ad 1,5 volte il
diametro della valvola.
Valvola di sicurezza
La valvola di sicurezza sarà di tipo omologato ISPESL con taratura e diametro adeguati alle
prescrizioni della raccolta "R" in base alla potenzialità dell'impianto.
Lo scarico di detta valvola dovrà essere visibile entro una ghiotta di raccolta e da qui
convogliato allo scarico. Il diametro del tubo di scarico dovrà avere un diametro pari a 2
volte il diametro della valvola di sicurezza.
Valvola a tre vie omologata ispesl
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Ove necessario intercettare le caldaie ad acqua calda si dovrà installare un rubinetto a tre vie
a passaggio totale omologato ISPESL con la terza via in comunicazione con l'atmosfera.
La terza via dovrà avere scarico visibile entro ghiotta di raccolta fino alla fogna.
3.12.10 Collettori
Per il collegamento in parallelo delle apparecchiature e per la distribuzione dei fluidi ai vari
servizi, verranno installati nelle posizioni di progetto collettori di opportuno diametro,
completi di attacchi flangiati, con flangia uguale a quella dell'organo di intercettazione della
diramazione relativa.
Ubicazione
I collettori verranno installati ad una altezza tale da consentire l'agevole manovra degli
organi d'intercettazione e regolazione, saranno collocati in opera su mensole di sostegno in
profilato di acciaio.
Collettori in tubo di acciaio nero
Saranno in tubo di acciaio nero, conformemente alle tubazioni che da essi vi dipartano, i
collettori di distribuzione e di raccolta acqua calda, refrigerata, di raffreddamento, reintegro,
sfiato, vapore e condensa.
I collettori avranno forma cilindrica, fondi bombati ed attacchi per le diramazioni di tipo
flangiato forate UNI.
La sezione trasversale di ciascun collettore sarà tale da garantire una velocità dell'acqua non
superiore a 0,5-0,6 m/sec alla massima portata di progetto.
L'interasse fra i vari attacchi sarà tale che tra due flange consecutive esista una spaziatura di
almeno 50 mm. e comunque adeguata agli organi di comando delle intercettazioni: volantini
o leve devono poter essere agevolmente comandati.
Per ogni collettore verranno previsti un numero adeguato di attacchi di riserva ciascuno
completo di valvole di sezionamento o di flangia cieca di chiusura conformemente agli
schemi di progetto.
Tutte le tubazioni che fanno capo ai collettori saranno munite di valvole e di targhette
indicatrici con indicazioni del fluido, circuito, senso di circolazione, eventuali note.
Tutte le tubazioni che fanno capo al collettore distributore saranno dotate di termometro a
colonnetta a carica di mercurio o e quadrante secondo quanto richiesto. Saranno inoltre
montati su ciascun collettore un manometro, ed un rubinetto di scarico.
Di norma sul collettore ricevitore, quindi sul lato di aspirazione delle pompe, verrà inserito
l'attacco per la linea di reintegro e riempimento. A tale scopo ciascun collettore sarà
provvisto, secondo le necessità, di opportuni attacchi a manicotto saldati.
I collettori per i quali non sia richiesta la zincatura saranno protetti con verniciatura
conformemente alle specifiche allegate.
L'isolamento termico sarà del tipo e dello spessore conforme a quanto utilizzato per le altre
tubazioni delle reti facenti capo al collettore medesimo. La finitura esterna verrà eseguita
con lamierino di alluminio.
Collettori in tubo di acciaio zincato
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I collettori per la distribuzione dell'acqua fredda, dell'aria compressa, e quanti altri richiesti,
saranno zincati a bagno a lavorazione ultimata.
I collettori, se necessario, saranno rivestiti con un adeguato spessore di materiale coibente
atto ad evitare fenomeni di condensa superficiale, con finitura c.s.
Collettori in rame
I collettori in rame saranno impiegati secondo le indicazioni di progetto per la raccolta e la
distribuzione dell'acqua calda e refrigerata a radiatori, a fan - coils nonché per la raccolta e la
distribuzione dell'acqua calda sanitaria nei servizi igienici.
I collettori saranno provvisti di attacchi filettati e saranno installati in apposite cassette di
contenimento da incasso a parete.
3.12.11 Termometri ed idrometri
Termometri a quadrante
I termometri da installare dovranno rispondere alle Norme UNI ed alle Norme vigenti in
materia. Omologazione ISPESL ove richiesto dal progetto.
Essi dovranno essere del tipo a quadrante, completi di indice rosso con vite di fissaggio onde
indicare il punto ottimale di lavoro e di temperatura dell'impianto.
I termometri dovranno essere del tipo ad immersione a quadrante, a dilatazione di liquido e
vite di taratura; dovranno consentire la lettura con la precisione di 1°C per l'acqua calda e
0,5°C per l'acqua refrigerata.
I termometri per l'acqua saranno completi di manicotto e di pozzetto in ottone d'immersione,
con la lunghezza minima di 100 mm; i termometri per l'aria saranno completi di flangia di
fissaggio alla lamiera con il bulbo avente una lunghezza minima di 250 mm.
Il quadrante avrà diametro 80 mm.
Termometri a colonna
I termometri a colonna saranno a squadra del tipo a bulbo con custodia in ottone, lunghezza
della scala 200 mm, campo 0-80 C, per l'acqua di torre, -20-+40 C per l'acqua refrigerata, 0120 C per l'acqua calda; precisione 1°C.
Idrometri a quadrante
Gli idrometri da installare dovranno rispondere alle norme UNI ed alle Norme vigenti in
materia. Omologazione ISPESL ove richiesto dal progetto.
Essi dovranno essere del tipo a quadrante, completi di indice rosso con vite di fissaggio onde
indicare il punto ottimale di lavoro e di pressione dell'impianto.
Gli idrometri dovranno essere dotati di rubinetto di prova del tipo a tre vie e flangia di
attacco dell'idrometro campione e ricciolo in rame; la precisione di lettura non dovrà essere
+/- 1,5% secondo UNI 4656. La scala dovrà essere espressa in kPa. Per il controllo di
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pressioni differenziali su macchine ed apparecchiature potrà essere prevista l'installazione di
un unico idrometro in deviazione.
In tal caso, per il montaggio, questo sarà dotato di:
Rubinetto deviatore a tre vie,
tubo in rame a ricciolo per assorbimento vibrazioni,
rubinetto di prova a tre vie deviatore con flangia portamanometro campione.
Il quadrante avrà diametro 80 mm.
3.12.12 Bocchettame ed accessori per canalizzazioni
Le griglie, le bocchette ed i diffusori di mandata, ripresa, transito, aria esterna, espulsione e
in generale tutti gli accessori per le canalizzazioni, avranno le caratteristiche sotto riportate e
saranno installati nelle posizioni necessarie ad ottenere una perfetta distribuzione dell'aria.
Condizioni di progetto
La velocità dell'aria nella zona occupata dalle persone non risulterà superiore a 0,16 m/sec a
livello uomo; pertanto sarà opportuno che il lancio e la velocità di uscita dalle bocchette non
eccedano i limiti più sotto riportati.
La velocità dell'aria in uscita dalle bocchette di mandata misurata mediante anemometro sarà
limitata a 2-3 m/sec per le bocchette poste in prossimità delle persone, ed a 6-7 m/sec per le
bocchette poste in zona lontana dalle persone.
La velocità frontale dell'aria alle bocchette della ripresa sarà limitata a 2-3 m/sec.
I diffusori circolari o quadrati a soffitto saranno dimensionati con una velocità nel collo non
superiore a 5-6 m/sec.
Per le bocchette di transito la velocità dell'aria non sarà superiore a 2-3 m/sec ed in ogni caso
la velocità non darà luogo a rumorosità ed a correnti.
La velocità dell'aria misurata sulle griglie di presa dell'aria esterna non supererà i 5 m/sec.
La scelta dei materiali ed i criteri di costruzione e di installazione delle varie apparecchiature
saranno tali da assicurare in ogni ambiente condizionato riscaldato e/o ventilato, durante il
funzionamento degli impianti e nelle proprie normali condizioni di vita un livello di
pressione sonora non superiore di 3 db (A) al livello di fondo esistente nel punto di misura
quando l'impianto non funziona.
Queste condizioni potranno essere verificate in più punti dell'ambiente (distribuiti in
particolare nelle zone ove sono normalmente presenti le persone) in normali condizioni di
abitabilità e di attività dell'ambiente stesso.
Il rilievo fonometrico tendente a stabilire il valore del rumore di fondo ambientale potrà
essere eseguito mediante più misurazioni alle varie ore di attività dell'ambiente in prova;
verrà assunto come valore del livello di pressione sonora del rumore di fondo la media
aritmetica delle suddette misurazioni escludendone il valore minimo e massimo.
Gli strumenti di misura utilizzati nelle prove saranno conformi alle norme IEC n.128, 179,
225.
Caratteristiche costruttive
Bocchette di mandata aria
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Le bocchette di mandata di tipo ordinario saranno in alluminio estruso del tipo a doppio
filare di alette orientabili, complete di serranda di taratura a contrasto ad alette contrapposte,
comandabili dall'esterno con apposita chiave e facilmente smontabili senza danni alle opere
murarie; preferibilmente verrà impiegato il fissaggio a scatto.
Le bocchette specificate "ad alta induzione" sono ammesse ad alette fisse, complete c.s., rif.
Termoventil BAIT, complete di serranda, o equivalenti.
Tutte le bocchette saranno fornite complete di controtelaio provvisto di zanche di fissaggio a
parete o canale.
Diffusori circolari
I diffusori circolari saranno del tipo a coni concentrici regolabili, adatti per il montaggio a
soffitto o controsoffitto, oppure a canale in vista e costruiti in alluminio o in lamiera
d'acciaio fosfatizzata e verniciata a fuoco, secondo le indicazioni di progetto, completi di
equalizzatore e serranda di taratura manovrabile dall'esterno con comandi asportabili. Rif.
Termoventil DV SDF-D o equivalente.
Diffusori quadrangolari ad effetto elicoidale
I diffusori del tipo quadrangolare ad effetto elicoidale in esecuzione quadrata, sezione libera,
livello sonoro e perdita di carico invariate in tutte le posizioni delle alette. Costituito da
pannello frontale con guarnizioni in PU completo di alette regolabili in materiale sintetico
disposte radialmente. Completo di camera di raccordo in lamiera di acciaio zincato con
lamiera forata raddrizzatrice. Rif. Schako DQJ-SQ o equivalente.
Diffusori TWIST
I diffusori circolari ad alta induzione del tipo TWIST saranno adatti per il montaggio a
soffitto o controsoffitto, realizzati in alluminio o polistirolo, secondo le indicazioni di
progetto, completi di equalizzatore e serranda di taratura manovrabile dall'esterno con
comandi asportabili. Rif. Krantz Twist M, o equivalenti.
Terminali di mandata aria con filtro assoluto usa e getta
I diffusori di mandata con filtro assoluto del tipo usa e getta saranno con telaio in alluminio
estruso e plenum in polistirene con attacco superiore circolare, complete di presa DOP test e
serranda di regolazione micrometrica azionabile dal locale pulito, facilmente smontabili
senza danni alle opere murarie.
I terminali di immissione abbinabili saranno di due tipologie:
-
turbolento ad effetto elicoidale con alette singolarmente orientabili
-
griglia in acciaio inox per flusso laminare.
Griglie di transito
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Le bocchette di transito saranno in alluminio o in lamiera di acciaio fosfatizzata e verniciata
a fuoco in colore alluminio, secondo le indicazioni del progetto, del tipo a labirinto con
alette a "V" complete di cornice e controcornice per applicazione su porte o pareti.
Griglie di ripresa
Le bocchette di ripresa dell'aria saranno del tipo quadrangolare ad unico ordine di alette
orizzontali fisse inclinate, costruite in alluminio estruso e complete di serranda di taratura ad
alette contrapposte comandabili dall'esterno con apposita chiave e facilmente smontabili
senza danni alle opere murarie; preferibilmente verrà impiegato il fissaggio a scatto.
Griglie di ripresa forellinate
Le bocchette di ripresa dell'aria saranno del tipo quadrangolare forellinate in acciaio inox
facilmente smontabili senza danni alle opere murarie; preferibilmente verrà impiegato il
fissaggio a scatto.
Valvole di estrazione
Per l'estrazione dell'aria viziata dai servizi potranno essere impiegate le valvole del tipo a
diffusore circolare con cono centrale regolabile per la taratura della portata dell'aria. Saranno
costruite in lamiera d'acciaio fosfatizzata e verniciata a fuoco, o in PVC.
Griglie esterne
Le bocchette di presa aria esterna ed espulsione saranno costruite in lamiera d'acciaio zincata
di forte spessore con alette inclinate per impedire l'ingresso della pioggia; le bocchette
saranno complete di rete antivolatile e di tegolo rompigocce.
Serrande di taratura e regolazione
Le serrande sia di taratura che di regolazione del tipo quadrangolare, saranno costruite
totalmente in lamiera di acciaio zincata, con assi di rotazione delle alette alloggiati in
bussole di nylon (o ottone).
Le alette, a movimento contrapposto, saranno collegate fra loro mediante levismi di
sincronismo posti in posizione laterale e facilmente accessibili; esse saranno profilate in
modo tale da assicurare una elevata resistenza alla flessione ed alla torsione. La tenta, nelle
serrande di intercettazione, sarà garantita da apposite guarnizioni in gomma poste sulle
alette. La guarnizione sarà di elastomero.
L'accoppiamento asse di rotazione-alette sarà realizzato tramite bullone passante.
Ciascuna serranda sarà dotata di dispositivo che ne permetta l'azionamento manuale e di
indicatore di posizione chiaramente visibile dall'esterno.
Le serrande sia di taratura che di regolazione del tipo circolare avranno involucro ed unica
aletta in lamiera d'acciaio zincata. La tenta, nelle serrande di intercettazione, sarà garantita
da apposite guarnizioni in gomma poste sulle alette. La guarnizione sarà di elastomero.
Serrande tagliafuoco
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Le serrande tagliafuoco saranno della stessa forma (circolare o rettangolare) e dimensioni
del canale in cui vanno inserite.
Dovranno essere di tipo omologato ed approvato dal M.I., REI 120.
Saranno realizzate in robusta lamiera di acciaio zincato, collegate al canale con sistema a
flangia, con interposizione di adeguata guarnizione tale da garantire perfetta tenuta del
giunto.
L'aletta sarà in lamiera zincata a doppia parete, con interposizione di idoneo materiale di
tenuta non contenente amianto (minimo 20 mm) e l'intervento avverrà a mezzo di fusibile e
molla, tarato a 67-71°C.
La serranda sarà inoltre dotata di portello d'ispezione, vite di regolazione e microinterruttore
di segnalazione dello scatto.
Se richiesto, la serranda tagliafuoco dovrà essere del tipo con dispositivo di sgancio elettrico
a magnete a lancio di corrente adatto ad essere azionato dall'impianto di rilevazione fumi:
naturalmente rimarrà il fusibile e lo sgancio dovrà poter avvenire sia per intervento del
fusibile che, indipendentemente, per intervento del dispositivo elettrico. In altre parole,
l'intervento di uno qualsiasi dei due meccanismi dovrà provocare la chiusura della serranda.
Qualora le canalizzazioni dell'aria nelle quali inserita la serranda non siano in lamiera
zincata, la serranda dovrà essere costruita nello stesso materiale (ad esempio alluminio o
acciaio inox) con cui sono costruiti i canali.
Se richiesto, la serranda dovrà essere dotata di servocomando elettrico o pneumatico per
l'apertura. In ogni caso sia la serranda che tutti gli automatismi dovranno essere omologati
ed approvati dal M.I. nel loro insieme.
La serranda dovrà essere posta in opera secondo le condizioni di prova risultanti dal
certificato di omologazione, lasciando libero il comando di riarmo manuale.
Captatori
I captatori d'aria saranno del tipo regolabile costruiti in serie, in lamiera di acciaio zincata.
La struttura mobile, composta da astine di collegamento e rango di alette curve a 90 g.
garantirà una deflessione sempre ortogonale indipendentemente dalla posizione assunta dal
captatore.
Il movimento sarà a compasso con centri di rotazione su apposita basetta da fissare alla
diramazione.
La regolazione avverrà a mezzo di apposita asta di manovra che consentirà di posizionare il
captatore in qualsiasi angolazione da "tutto aperto" a "tutto chiuso".
Silenziatori per canali quadrangolari
I silenziatori a sezione rettangolare dovranno essere del tipo rettilineo a settori.
La cassa dovrà essere realizzata in lamiera d'acciaio zincata, di spessore minimo 10/10, con
opportuni rinforzi che ne garantiranno una perfetta solidità; alle estremità dovranno essere
predisposte flange, guarnizioni e bulloni per il collegamento delle canalizzazioni.
Il materiale fonoassorbente utilizzato dovrà essere costituito da speciali pannelli in fibra di
vetro ad altissima densità (100 kg/mc) ininfiammabili apprettati sulla superficie a contatto
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con l'aria con uno strato di neoprene perfettamente permeabile alle onde sonore che dovrà
assicurare una notevole resistenza superficiale all'erosione dovuta al flusso dell'aria. Il
materiale fonoassorbente non dovrà essere igroscopico, non dovrà favorire lo sviluppo e la
formazione di batteri, né dovrà essere soggetto a corrosione da parte degli agenti
atmosferici. I settori, costruiti col materiale fonoassorbente sopra descritto, dovranno avere
uno spessore minimo di 150 mm. e dovranno essere racchiusi entro apposite cornici di
acciaio zincato, dovranno essere solidamente inseriti e fissati alla cassa di contenimento.
Le parti laterali dei silenziatori dovranno essere rivestite interamente con settori di spessore
di 100 mm. onde impedire le fughe laterali di rumore.
Il silenziatore dovrà avere come minimo le seguenti caratteristiche di abbattimento
complessivo (tenuto conto anche della rigenerazione) per banda di ottava:
HZ
dB
63
7
125
12
250
16
500
28
1000
35
2000
35
4000
28
Tali prestazioni dovranno essere rese con una perdita di carico, valutata alla portata di
esercizio, non superiore a 50 Pa. Prescrizioni più gravose possono risultare dal progetto e
dovranno comunque essere prese in considerazione in caso di approvvigionamento di
ventilatori di elevata potenza sonora.
Il silenziatore sarà raccordato al canale con appositi tronchi conici, con conicità non
superiore a 15 gradi.
Le prestazioni su esposte devono intendersi come dei minimi, nel senso che se la rumorosità
nei locali superasse, a causa di rumori provenienti dalle canalizzazioni, i livelli prescritti, la
Ditta dovrà, senza alcun onere per la S.A., sostituire o modificare i silenziatori, in modo da
far rientrare la rumorosità entro livelli accettabili.
Qualora i canali d'aria entro cui inserito il silenziatore non siano in acciaio zincato, il
silenziatore sarà realizzato nello stesso materiale (ad esempio alluminio o acciaio inox) dei
canali.
Silenziatori per canali circolari
Saranno in analogia con quelli quadrangolari
- involucro esterno in lamiera zincata da almeno 10/10, con flange, bulloni e guarnizioni per
il collegamento ai canali;
- rivestimento interno in materiale fonoassorbente, e lamierino forato, o simile;
- per i diametri interni da 300 mm in poi: ogiva interna in materiale fonoassorbente, rivestito
c.p.d.
Il silenziatore dovrà avere come minimo le seguenti caratteristiche di abbattimento
complessivo (tenuto conto anche della rigenerazione) per banda di ottava:
HZ
SENZA OGIVA dB
CON OGIVA dB
63
2
6
125
5
9
250
10
14
500
14
22
1000
14
22
2000
11
17
4000
8
15
Prescrizioni più gravose possono risultare dal progetto e dovranno comunque essere prese in
considerazione in caso di approvvigionamento di ventilatori di elevata potenza sonora.
Altre caratteristiche come indicato per i canali quadrangolari.
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3.12.13 Regolazione automatica elettronica
Generalità
Tutti gli impianti saranno dotati, di regolazione automatica per il mantenimento delle
condizioni termoigrometriche di progetto; la regolazione sarà elettronica, gestita da un
sistema centralizzato.
L'impianto di regolazione sarà fornito completo di tutti gli accessori necessari per il suo
funzionamento e perfettamente tarato.
Il sistema di automazione degli impianti termofluidici dovrà garantire le seguenti
prestazioni:
- Indicazione dello stato di funzionamento degli impianti controllati;
- Conduzione
automatica
degli
impianti
(riscaldamento,
raffreddamento,
condizionamento) con programmazione oraria, giornaliera, settimanale;
- Ottimizzazione dei consumi energetici termici ed elettrici con programmazione dei
periodi di funzionamento impostato sulla base delle condizioni ambientali;
- Confinamento del sistema impiantistico all’interno dei limiti prefissati di assorbimento
con eventuali tagli di utenze eseguito secondo un criterio di priorità stabilito;
- Programmazione e segnalazione di interventi di manutenzione
- programmata;
- Registrazione ed elaborazione delle varie grandezze fisiche controllate e totalizzazione
dei consumi;
- Attivazione di utenza prioritarie con relativa esclusione delle rimanenti per eventi
traumatici (es.: Black-out)
Per la gestione dei vari impianti saranno previste le seguenti tipologie di controllo:
a) Centrali e Sottocentrali tecnologiche
- Unità periferiche a microprocessore del tipo modulare espandibile
- materiali in campo (sensoristica ed attuatori)
- linee elettriche di collegamento
b) Unità di trattamento aria
- Unità periferica a microprocessore per ogni singola Centrale e/o Sistema di
Trattamento ed Espulsione aria
- materiali in campo (sensoristica ed attuatori)
- linee elettriche di collegamento
c) Unità terminali (ventilconvettori, cassette, batterie, soffitti)
- regolatori elettronici con comunicazione al BMS
- materiali in campo (sonde ed attuatori)
- moduli di interfaccia regolatori-sistema
- linee elettriche di collegamento
Unità periferiche
Le unità periferiche dovranno essere installate nelle centrali e nei locali tecnici degli
impianti controllati ed avere le seguenti caratteristiche:
a) tipologia:
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-
tipo a microprocessore;
dotate di sistema operativo residente su memorie non volatili e di software
applicativo, relativo alla gestione dei punti controllati, residente su memorie non
volatili o su memorie RAM di adeguata capacità, con batterie a secco in tampone per
garantire un'autonomia di mantenimento delle memorie non inferiore a 7 giorni;
- gestione diretta dei punti ad esse afferenti ed avere i programmi applicativi residenti;
- essere in grado di gestire il campo anche in mancanza del collegamento con l'unità
centrale;
- essere dotate di hardware e software per l'autodiagnosi;
- essere in grado di comunicare tra di loro, nei casi previsti dalle azioni dirette, anche
in mancanza del collegamento con l'unità centrale;
- presentare modularità e flessibilità di configurazione ed essere provviste di schede
per lo scambio di segnali in ingresso ed uscita di tipo digitale (mantenuto od
impulsivo) ed analogico;
- essere modulari, tanto nel software che nell'hardware, in modo da consentire
l'aggiunta di nuovi punti, di nuove funzioni e di eventuali nuove innovazioni
tecnologiche sull'hardware;
- prevedere un software di comunicazione per la trasmissione di dati basato su
protocolli provati e standard;
- essere dimensionate e distribuite in modo che un'unica CPU controlli una unica UTA
o porzioni limitate di un singolo impianto, al fine che un eventuale guasto di un'unità
periferica possa provocare un disservizio limitato agli impianti controllati; una CPU
non deve in ogni caso controllare un numero di punti fisici superiore a 100, dei quali
almeno il 10% deve essere tenuto come riserva;
- avere un buffer di memoria per consentire la memorizzazione dei cambiamenti di
stato e degli allarmi dell'impianto controllato, con date ed orari relativi, in caso di
interruzioni nella comunicazione con l'unità di supervisione per periodi non inferiori
a 60 minuti;
- essere provviste di presa per collegamento di terminale portatile.
Le unità periferiche saranno installate all'interno di sottoquadri attigui ai quadri degli
impianti elettrici.
Ogni unità periferica dovrà inoltre:
- essere dotata di almeno 1 porta dedicata alla comunicazione con l'unità centrale e per
l'interfacciamento con altre unità periferiche;
- essere dotata di almeno 1 porta per il collegamento locale di 1 terminale di dialogo;
- essere fornita di modulo di alimentazione e di sistema di ricarica delle batterie in
tampone.
b) Software residente
Nelle singole unità periferiche dovranno essere presenti, al minimo, i seguenti programmi:
- Programma orario giornaliero / settimanale
- Attraverso la gestione dei parametri programmati, dovrà eseguire avviamenti od arresti di
motori, accensioni o spegnimenti di apparecchiature, secondo programmi orari prestabiliti
ed entro un calendario prefissato.
Programma giorni speciali
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Il programma dovrà consentire la gestione di date relative a festività o ad altri giorni per i
quali non valgono i normali programmi a tempo.
Controllo regolazione digitale diretta DDC
Tramite tali programmi si realizzeranno il comando diretto di organi finali di regolazione
(servocomandi di valvole e serrande, contattori, ecc.) in modo modulante, proporzionale (P),
proporzionale integrale (PI), proporzionale integrale derivativo (PID), ON/OFF, a gradini.
Gli algoritmi di regolazione dovranno essere residenti nell'unità di elaborazione periferica.
Programma di reazione
Dovrà provocare l'attuazione automatica, in presenza di particolari eventi, di operazioni
programmate quali ad esempio:
• arresto di ventilatori od estrattori in presenza di allarme incendio;
• sgancio di carichi in presenza di allarme incendio;
• avvio della macchina di riserva (pompa, ventilatore) in caso di fuori servizio di quella
principale.
In condizioni di regime normale, il sistema dovrà garantire un tempo tipico di intervento
inferiore a 2 secondi tra la generazione della causa e l'attivazione della reazione.
Programma di ritardo allarmi particolari
Per alcuni particolari punti controllati il programma dovrà assegnare un tempo di ritardo
prima dell'invio della segnalazione di allarme. E' questo il caso di controlli particolari
(flussostati o pressostati su circuiti idraulici o su canali d'aria), che dovranno essere filtrati
durante le fasi di avviamento e spegnimento degli impianti per evitare l'invio di errate
segnalazioni di funzionamento anomalo.
Programma di soppressione di allarmi
Il programma dovrà provvedere alla soppressione automatica di particolari allarmi, quando
viene fermato l'impianto. In particolare dovranno essere filtrati automaticamente verso
l'unità centrale tutti gli allarmi che vengono generati dagli impianti di condizionamento,
antincendio e idricosanitari a seguito del blocco di macchine dovuto alla mancanza rete e
durante tutta la fase di gestione dell'emergenza elettrica. In tali casi al sistema centrale verrà
inviato un allarme riassuntivo dello stato dell'impianto.
Conteggio ore di funzionamento o programma di manutenzione
Il programma dovrà provvedere al conteggio delle ore di funzionamento delle
apparecchiature controllate. Qualora vengano fissati valori limiti di funzionamento, il
programma, all'approssimarsi o al superamento di tali limiti, provvederà ad inviare al
sistema centrale una segnalazione di avvenuto supero. In caso di superamento verrà attivata
l'inserzione automatica dell'eventuale apparecchiatura di riserva qualora disponibile. A
seguito dell'invio di tali segnalazioni, l'operatore potrà stampare da sistema centrale una
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scheda riassuntiva dettagliante le caratteristiche del componente interessato dal superamento
e le operazioni di manutenzione da eseguire.
Programma di controllo valori limite
A tutti i punti collegati dovrà poter essere associato un valore limite superiore e/o inferiore.
Al superamento di tali limiti, il programma provvederà all'invio di segnalazioni di allarme e
all'attuazione dell'eventuale programma di reazione.
Programma di avviamento / spegnimento ottimizzati
Il programma, basandosi sulla temperatura esterna e su quella ambiente, provvederà ad
avviare gli impianti con il minor anticipo possibile rispetto all'orario di inizio occupazione,
pur garantendo per tale orario il raggiungimento delle condizioni di comfort desiderate.
Analogamente, il programma dovrà ottimizzare l'orario di spegnimento degli impianti.
Programma EVENTI SPECIALI
Il programma dovrà essere in grado di attivare/disattivare componenti e/o parti di impianti
secondo una logica prestabilita in funzione dell’evento.
Contabilizzazione dei consumi
La contabilizzazione dei consumi di acqua calda, surriscaldata e refrigerata verrà effettuata
per mezzo di misuratori di portata e di sonde di temperatura montate sulla mandata e sul
ritorno dei circuiti interessati.
Programma di diagnostica
Le unità periferiche dovranno essere provviste di autodiagnosi per l'hardware ed il software
per il controllo del corretto funzionamento dei propri programmi o degli elementi in campo
dalle stesse controllati e che sia possibile monitorare. Nel caso in cui vengano rilevate
anomalie di funzionamento, le unità periferiche dovranno informare l'unità centrale.
Segnalazioni di "allarme generico" o di "fuori-linea" provenienti da unità periferiche che
controllano parti di impianto di particolare importanza dovranno essere trattate ed
evidenziate come "allarmi gravi" di livello 1.
Per queste unità periferiche le segnalazioni di "watch-dog" (cumulative di qualunque
anomalia presente) dovranno essere collegate via hardware ad unità periferiche gestite da
differenti CPU ed essere trattate come "allarmi gravi" di livello 1.
Programma di telecomunicazione automatica
Dovrà consentire la gestione automatica di comunicazioni via LAN, per inviare o ricevere
informazioni da periferiche o da altri sistemi remoti esclusa la connessione con l'unità
centrale che è gestita da hardware e da software dedicato della unità periferica. Il sistema
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sarà totalmente basato sullo standard BACnet e/o sullo standard LONWorks, con una
completa ‘apertura’ verso tutte le periferiche più comuni di costruttori con protocolli
standard o proprietari. Ciò permette l'interfacciamento con altri sistemi, quali quello
antincendio, e permetterà la futura integrazione dell'impianto con altre parti fornite da altri
costruttori, mantenendo le funzionalità del sistema centrale di controllo.
c) Interfaccia con impianti
Il comando degli impianti ed il rilevamento di informazioni dovranno essere realizzati
collegando i punti da comandare, controllare e gestire con le unità periferiche.
I segnali di comando e di rilevamento potranno essere di tipo digitale ed analogico.
I comandi digitali saranno realizzati sia verso i quadri elettrici che verso gli elementi in
campo, tramite un contatto elettrico "pulito" con portata di 2A, 250V, 50 Hz.
I rilevamenti digitali verranno emessi dai quadri elettrici o dagli elementi in campo, tramite
un contatto elettrico "pulito" con portata di 2A, 250V, 50 Hz.
I comandi analogici saranno emessi dall'unità periferica verso i quadri elettrici o gli elementi
in campo tramite un segnale standard (0÷20 mA, 4÷20 mA, 0÷10V).
Analogamente i rilevamenti analogici saranno emessi dai quadri elettrici o dagli elementi in
campo tramite un segnale compatibile con le periferiche.
Sonde
Sonde di temperatura
Le sonde trasmettitrici delle grandezze rilevate, dovranno:
- essere scelte nei campi di misura appropriati
- essere complete di eventuali guaine e staffe per fissaggio.
Non saranno ammesse sonde di temperatura a contatto.
Le sonde di temperatura per canali dovranno:
- essere di lunghezza tale da rilevare sempre la temperatura media dell'aria;
- non essere a contatto con le pareti del canale.
Sonde di umidità relativa
Le sonde di umidità relativa saranno sia del tipo da ambiente che del tipo da canale e
potranno essere dotate di potenziometro incorporato.
Montaggio:
Sonde da ambiente
Le sonde ambiente verranno installate possibilmente ad una altezza di ca. 1,5 m a parete, su
di una scatola incassata. È però possibile anche il montaggio esterno. Sono da evitare
posizioni che risentano di fonti di calore o di umidità, come presso porte, finestre, camini,
ecc. È anche da evitare l'installazione presso angoli, nicchie o posizioni in cui non vi sia
libera circolazione dell'aria.
Sonde da canale
Le sonde da canale dovranno essere posizionate in prossimità del centro del canale stesso,
quando si impieghi la sonda con flessibile, questo dovrà interessare l'intera sezione del
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canale e non venire in contatto con le pareti del canale stesso. La sonda dovrà essere piegata
in modo tale che sia disposta sulla diagonale del canale oppure formi delle spire
equidistanziate per tutta le sezione del canale.
Per le sonde di umidità dovrà essere assicurata una distanza di almeno tre metri da eventuali
umidificatori a vapore
Sonde da immersione
La sonda da immersione su tubazioni dovrà essere montata, ove possibile, in una curva in
modo da opporsi al senso di circolazione del fluido. In caso di impianti con valvola
miscelatrice, l'acqua deve risultare ben miscelata nel punto di installazione della sonda e
comunque non dovrà essere ad una distanza inferiore a 1,5 metri dalla valvola stessa.
Sonda climatica da esterno
La sonda climatica da esterno dovrà essere installata preferibilmente sulla parete dell'edificio
esposta a nord e comunque non esposta ai raggi del sole. L'altezza da terra dovrà essere
minimo 2,5 metri. Dovranno essere evitate installazioni sopra finestre, porte, correnti d'aria
o altre sorgenti di calore, ed in corrispondenza di balconi o gronde. Il tubo dei conduttori in
corrispondenza della sonda dovrà essere isolato per evitare errori di misura. La sonda non
dovrà essere verniciata.
Sonde di pressione
Le sonde di pressione non dovranno essere installate su parti soggette a vibrazioni o su
tubazioni sottoposte a pressioni "pulsanti". La testa della sonda dovrà essere sempre rivolta
verso l'alto per evitare introduzione di sporcizia o altro nell'elemento sensore.
Servocomandi per serrande
Servocomandi per serrande per regolazione proporzionale
Per la regolazione proporzionale di serrande per aria, verranno impiegati servocomandi
proporzionali a variazione di tensione.
Funzionamento:
Un relè elettronico di regolazione con circuiti di comando integrati sarà integrato nel
servocomando. Il potenziometro di bilanciamento verrà collegato direttamente su questo
circuito. Ad ogni tensione tra 2...10V corrisponderà uno spostamento proporzionale a questo
segnale.
Costruzione:
Il servocomando sarà costituito da una cassa di contenimento in lega di alluminio pressofusa
nella quale è alloggiato lo stelo di azionamento delle serrande; il movimento rotatorio del
motore sincrono reversibile, protetto contro i sovraccarichi, viene trasformato in un
movimento assiale dello stelo.
Il servocomando sarà completo di attacco elettrico e staffa di montaggio. Il servocomando
sarà protetto contro lo stillicidio.
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Montaggio:
Sarà possibile il montaggio direttamente sulle serrande in qualsiasi posizione.
Servocomandi per serrande con molle di ritorno
I servocomandi per serrande con molla di ritorno vengono impiegati per il comando a due
posizioni oppure per la regolazione proporzionale di serrande di sicurezza (per esempio
serrande antincendio o antigelo).
Funzionamento:
Il motore reversibile del servocomando viene comandato a due posizioni oppure regolato
proporzionalmente .
In caso di caduta di tensione o di entrata in azione di un elemento di sicurezza (per esempio
il termostato antigelo), la serranda aperta viene chiusa mediante la molla dell'apparecchio di
emergenza.
I servocomandi saranno cablati fissi con i circuiti di relè a potenziale zero senza interruttori
ausiliari. All'esterno verranno collegate solo le tensioni di comando, e rispettivamente di
alimentazione e di comando.
Costruzione:
Il servocomando sarà costruito c.s.
Montaggio:
Sarà possibile il montaggio direttamente sulle serrande in qualsiasi posizione.
Valvole servocomandate per acqua calda e fredda
Valvole
Tutte le valvole, se non altrimenti prescritto, saranno di tipo proporzionale, di
funzionamento silenzioso e saranno disposte normalmente aperta o normalmente chiusa in
modo da non recare danno in caso di mancanza di corrente.
La posizione di apertura e di chiusura sarà specificata in conformità alle esigenze delle
condizioni di lavoro.
Tutte le valvole saranno in grado di funzionare a velocità variabile, per corrispondere
esattamente al segnale dell'organo di controllo e alle esigenze per variazione di carico.
Le valvole che operano in sequenza, con altri servocomandi di valvole o serrande, dovranno
avere campi di lavoro e punti di intervento aggiustabili in modo da avere la massima
flessibilità nelle sequenze e nella banda proporzionale.
Tutti i corpi di valvola avranno le stesse caratteristiche di resistenza alla pressione dei tubi
sui quali vengono installati.
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Le valvole per acqua refrigerata e calda saranno:
- per diametri inferiori a 2" corpo in bronzo PN 10/16 con attacchi filettati e con
bocchettoni, otturatore e stelo in acciaio inox, adatte per acqua fredda e calda max 110°C
- per diametri uguali o superiori a 2" corpo in ghisa PN 16 flangiate; sede, otturatore e stelo
in acciaio inox, adatte per il tipo di fluido regolato; temp. max 110 °C
Per uniformità, in una stessa centrale, le valvole di regolazione dovranno essere dello stesso
tipo del valvolame impiegato (bronzo o ghisa).
Valvole di regolazione in ghisa per alte temperature (max 180 °C)
Il corpo sarà in ghisa PN16, stelo ed otturatore in acciaio inox, attacchi flangiati, complete di
controflange, guarnizioni e bulloni
Le valvole saranno NC o NA secondo la sicurezza che devono garantire.
Le valvole avranno un sistema di protezione del servocomando elettrico onde evitare il
superamento della temperatura di esercizio dello stesso.
Valvole di regolazione in acciaio PN 25
Il corpo sarà in acciaio al carbonio PN 25, stelo ed otturatore in acciaio inox, attacchi
flangiati, complete di controflange, guarnizioni e bulloni
Le valvole saranno NC o NA secondo la sicurezza che devono garantire.
Le valvole avranno un sistema di protezione del servocomando elettrico onde evitare il
superamento della temperatura di esercizio dello stesso.
Funzionamento:
Il dispositivo di regolazione sarà meccanicamente semplice, robusto e tale da non richiedere
manutenzione.
Ogni minimo movimento verrà trasmesso dal sistema rigido all'otturatore , cosicché anche il
passaggio di quantità minime d'acqua attraverso la valvola può essere regolato in modo
progressivo.
Le valvole saranno autocompensate dal punto di vista della pressione.
Valvole per mobiletti a tre vie con by-pass incorporato
Per il controllo di radiatori e batterie riscaldanti con modesto carico termico (fino a 14 kW),
verranno impiegate valvole a tre vie con by-pass incorporato.
Funzionamento:
La valvola proporzionale a tre vie miscelatrice con bypass incorporato sarà comandato dal
regolatore. Dimensionando in modo corretto la valvola (perdita di carico attraverso la
valvola uguale a quella della batteria di scambio termico), la portata rimane costante
attraverso tutto il suo campo di regolazione.
Montaggio:
Essendo il by-pass già incorporato non occorre il bypass esterno. L'attacco avviene mediante
nipple filettato G 1/2" o 3/4". Guarnizioni piatte potranno garantire la tenuta del
collegamento tra valvole e tubi.
Servomotori
I servocomandi dovranno:
- essere idonei a comando di tipo proporzionale (non sono ammessi servomotori per
comando a tre punti
- avere principio di azionamento magnetico, elettromeccanico, elettroidraulico. Non sono
ammessi servomotori di tipo termico
- essere esenti da manutenzione,
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- essere completi di staffa per accoppiamento ai corpi valvola e dispositivo di indicazione
di apertura
- avere la possibilità di un comando manuale
- avere un dispositivo di ritorno (una molla) in mancanza di tensione, che potrà essere in
chiusura o in apertura della valvola secondo la sicurezza che si dovrà garantire.
I servocomandi dovranno avere una forza di azione tale da superare di almeno il 30% la
pressione differenziale dell'impianto.
Ove necessario vi dovrà essere un contatto di fine corsa.
I servocomandi dovranno essere completi dei necessari dispositivi di montaggio e, quando
da impiegare su valvole funzionanti per alte temperature, dovranno avere una protezione
affinché l'alta temperatura non li danneggi
Regolatori per terminali
Regolatore per batterie di potriscaldo di zona e cassette VAV/CAV
Ciascuna unità terminale (cassetta VAV/CAV) dovrà essere munita, di norma, di un
regolatore elettronico di tipo adeguato al comando degli organi di regolazione di cui il
terminale e` provvisto (serrande e valvole). Nel caso di più terminali installati nello stesso
ambiente, un unico regolatore dovrà poter comandare in parallelo gli organi di regolazione
di tutti i terminali (almeno 4). Tutti i regolatori saranno alimentati a 24V/50 Hz., mediante
trasformatore locale o di gruppo. I regolatori saranno del tipo modulante, con azione P o PI,
ad 1 o 2 uscite in sequenza a seconda dello schema di regolazione del terminale. I regolatori
dovranno operare il controllo della temperatura ambiente utilizzando come grandezza
ausiliaria di controllo la portata d'aria della cassetta VAV in modo da evitare fluttuazioni di
portata al variare della pressione a monte della cassetta. A tale scopo i regolatori dovranno
essere dotati di propria sonda di pressione differenziale per la misura indiretta della portata
di aria. Inoltre i regolatori dovranno consentire, tramite appositi potenziometri previsti a
bordo del regolatore stesso, la limitazione della massima e minima portata di aria (durante il
regime di economia dovrà essere possibile, laddove previsto, intercettare completamente la
portata della cassetta). Se l'impianto prevede il controllo della portata di aria estratta in
funzione della portata immessa, i regolatori dovranno prevedere un apposita uscita per il
collegamento con il regolatore di portata che gestirà l'estrazione, in modo da poter adeguare
questa alle variabili condizioni di portata immessa. I regolatori dovranno essere forniti di
una uscita digitale (0/5V) per il comando di utenze (ad es. luci) in funzione del regime di
funzionamento mediante opportuno convertitore esterno a relè. Tutti i regolatori dei
terminali dovranno potersi collegare, mediante una unica linea a due conduttori, ad una
Unità a microprocessori di supervisione e comando che costituisce un controllore periferico
di un sistema gerarchicamente superiore. In questo modo i regolatori potranno
trasmettere/ricevere informazioni e comandi direttamente al sistema di ordine superiore; in
particolare i dati scambiati sul bus di trasmissione dovranno essere:
- valori prescritti (set-points) per il funzionamento normale e per il funzionamento a
regime ridotto
- valori di banda proporzionale, tempo di integrazione ed eventuale zona morta
- segnale di compensazione in base alla temperatura esterna
- gruppo di appartenenza del regolatore
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- comandi orari di funzionamento (regime normale-regime ridotto)
- valore istantaneo della temperatura controllata
- commutazione del senso d'azione dei regolatori
3.12.14 Tubazioni di scarico in PP
Generalità
Le tubazioni di scarico delle acque bianche e nere a partire dai sifoni degli apparecchi fino ai
punti di allacciamento alla rete fognante esterna, e comunque secondo le indicazioni del
progetto esecutivo, dovranno essere realizzate in tubo di polipropilene ad alta densità,
autoestinguente, fabbricato per estrusione.
Temperatura di utilizzo: fino a 100°C, continui;
Metodo di giunzione: a semplice innesto, con guarnizioni di durata e resistenza nel tempo
non inferiori a quella del tubo. Prevista, prima dell’innesto delle tubazioni, la realizzazione
di smussi con angolo a 15° a salvaguardia della guarnizione e la lubrificazione con apposita
soluzione scivolante, di guarnizione e codolo per facilitare l’inserimento e la dilatazione del
tubo nel bicchiere.
Ispezioni
Deve intendersi compreso nel prezzo delle tubazioni di scarico quota parte dovuta all'onere
per fornitura e posa di ispezioni alle linee di scarico.
Ove previsto dagli schemi di progetto, ed in ogni caso di percorso suborizzontale di sviluppo
superiore a 9 m dovranno essere previste ispezioni per manutenzione delle linee di scarico,
ad interasse adeguato, secondo le situazioni di installazione, alle operazioni di intervento. I
pozzetti per ispezioni in controsoffitto saranno costituiti, alla base della montante, da braca
con tappo di chiusura apribile; lungo il percorso suborizzontale da apposito pezzo speciale
con tappo superiore di chiusura. Il pozzetto di ispezione per scarichi a terra sarà provvisto
di:
- fondo saldato;
- n.4 attacchi radiali, da 110 oppure da 125 (secondo quanto necessario) posti in prossimità
del fondo;
- coperchio pure in polipropilene di elevato spessore, resistente ai carichi accidentali,
oppure in ghisa. Il coperchio dovrà essere a perfetta tenuta.
L'altezza del pozzetto dovrà essere tale da sporgere leggermente dal terreno; gli attacchi non
utilizzati dovranno essere chiusi con fondelli in polipropilene saldati.
3.12.15 Vasi di espansione
I vasi di espansione saranno generalmente di tipo pressurizzato, qualora particolari esigenze
lo giustifichino, potranno essere costruiti ed installati vasi aperti.
Tutti i vasi pressurizzati risulteranno conformi alle Specificazioni tecniche del titolo II del
D.M. 1.12.1975, ed alla circ. n. 32875 del 20.08.76 della A.N.C.C.
Vasi di espansione chiusi
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Ubicazione e collegamenti del vaso
Il vaso di espansione chiuso sarà installato in centrale termica in prossimità delle caldaie, a
monte delle pompe di circolazione.
La tubazione di collegamento del vaso all'impianto sarà possibilmente ad andamento
verticale; gli eventuali tratti orizzontali avranno pendenza almeno del 2% in modo che non
si creino sacche di aria. Tale tubazione non avrà alcun organo di intercettazione, o sarà
dotata di rubinetto a tre vie ISPESL.
Per lunghezze orizzontali superiori a 2 metri di diametro, in detto tratto, sarà
opportunamente maggiorato.
Vasi di espansione a membrana
Ciascun impianto di espansione del tipo a membrana, sarà con precarica di azoto e costruito
in lamiera di acciaio ordinario di spessore adeguato alla pressione di bollo, secondo quanto
richiesto dalle vigenti norme.
Per i vasi da 4 a 24 litri, che per le loro caratteristiche costruttive non sono soggetti al
collaudo individuale ISPESL, tuttavia ci si uniformerà al detto della raccolta R (R.3.C 3.7,
3.8, 3,9).
La membrana potrà essere in gomma naturale o sintetica e le semicalotte, per pressioni di
bollo inferiori a 5 Ate potranno essere assemblate meccanicamente mediante aggraffatura.
Per pressioni di bollo di 6 Ate e superiori le due semicalotte saranno saldate.
Tutti i vasi anche quelli esenti da collaudo ISPESL, saranno muniti di targa comprovante
l'avvenuta prova idraulica.
Gruppi di riempimento automatico
Ciascun impianto di espansione sarà provvisto di un'apparecchiatura di riempimento e
reintegro acqua costituita da una valvola automatica atta a ridurre la pressione del fluido
operante alla pressione di alimentazione dell'impianto.
Ciascuna valvola sarà essenzialmente costituita dai seguenti elementi:
corpo, coperchio e dado in ottone forgiato
otturatore in ottone lavorato OT58
molle per riduzione a ritegno in acciaio inox 18/8
membrana per riduzione guarnizioni
manometro con scala espressa in Kg/cmq (fondo scala 6 kg/cmq)
filtro in bronzo sinterizzato
attacchi a manicotto
Sarà sempre possibile operare in campo la taratura della valvola su pressioni di
funzionamento diverse da quelle prefissate in stabilimento.
Vasi di sicurezza di tipo senza membrana per impianti ad acqua calda a temp. < 100°C
Ove previsto dal progetto si adotteranno vasi di tipo basato su serbatoio in fasciame di
acciaio di costruzione conforme ISPESL per pressioni di utilizzo compatibili con quelle dei
dispositivi di sicurezza dell'impianto.
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Lo spessore minimo, al netto del sovraspessore di corrosione, sarà di 3 mm per il mantello e
di 4 mm per i fondi. Le saldature longitudinali e circonferenziali, per quanto possibile, non
intersecheranno le saldature delle connessioni e di quanto altro saldato al recipiente.
Il mantello sarà ottenuto da un unica virola ottenuta da lamiera di acciaio calandrata e
saldata longitudinalmente di testa a piena penetrazione, con ripresa a rovescio (ove
possibile).
I fondi, ricavati da lamiera di acciaio FE 410 - 1 kW UNI 5869-75 mediante stampaggio,
saranno bombati con profilo semisferico.
I fondi avranno colletto cilindrico di altezza non inferiore a 0,015 DE + S (dove DE è il
diametro esterno della virola ed S lo spessore della lamiera) e comunque non inferiore a 25
mm e non superiore a 100 mm.
Attacchi
Ciascun serbatoio sarà provvisto delle seguenti connessioni:
- attacchi elettrosaldati per entrata/uscita acqua;
- attacco a manicotto per il collegamento al tubo di scarico di fondo;
- attacchi per pressostato, livellostati, valvola di sicurezza,
- attacchi a manicotto per carico/scarico aria compressa,
- attacchi a manicotto per manometro, indicatore visivo di livello.
Apparecchiature di controllo e sicurezza
Le apparecchiature di controllo e sicurezza comprenderanno:
- livellostato di allarme alto/basso livello e comando elettrovalvola di carico;
- pressostato di comando aria e di blocco, a riarmo manuale;
- elettrovalvola di carico impianto;
- elettrovalvole di sfiato e carico aria compressa;
- manometro a quadrante con sifoncino e rubinetto di prova;
- indicatore di livello in vetro in più pezzi, completo di rubinetti di prova e paralivello;
- valvole/a di sicurezza regolamentare;
- rubinetto di scarico di fondo.
Cuscinetto pressurizzante
Il cuscinetto pressurizzante sarà realizzato mediante aria compressa prodotta da apposita
stazione di produzione.
Dispositivi di sicurezza
L'impianto con vaso di espansione chiuso sarà munito di valvole di sicurezza ad alzata con
molla non a contatto con acqua, a taratura fissa.
L'otturatore della valvola sarà servoazionato da un diaframma di grande sezione; la
guarnizione sarà del tipo soffice per garantire, oltre la perfetta tenuta, il sicuro intervento
alla pressione prefissata anche dopo lunghi periodi di inattività.
La valvola potrà anche essere comandata manualmente senza l'uso di attrezzi e sarà dotata di
dispositivo rompivuoto.
Lo scarico dell'acqua della valvola di sicurezza sarà a vista; con protezione per gli operatori.
L'acqua affluirà ad appositi pozzetti e quindi verrà convogliata nella fognatura.
L'impianto con vaso di espansione chiuso sarà munito di un pressostato che possa
interrompere il flusso del combustibile al bruciatore in caso di sovrapressione.
Il collegamento, se elettrico, sarà in serie al termostato di sicurezza della caldaia.
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Vasi di espansione di tipo aperto
Gli impianti con vaso di espansione aperto saranno sempre dotati di tubazioni di sicurezza,
le cui estremità inferiori saranno collegate direttamente alla parte superiore delle caldaie; la
estremità superiore sarà prolungata al di sopra del livello massimo dell'acqua nel vaso di
espansione.
Lo sfogo sarà realizzato in modo da risultare assolutamente non ostruibile.
L'impianto idrico di alimentazione del vaso sarà di portata sufficiente a rifornire di acqua la
caldaia di un quantitativo almeno pari a quello del vapore che la caldaia è capace di
produrre.
Lungo la tubazione di sicurezza non saranno mai inseriti organi di intercettazione, e le
tubazioni non presenteranno diminuizioni di sezione né contropendenze.
Il diametro interno minimo della tubazione del circuito di sicurezza non sarà inferiore ai
valori risultanti dalla tabella del decreto ministeriale 1.12.1975.
3.12.16 Bollitore solare con scambiatori estraibili
I bollitori idonei per impianti di produzione acqua calda sanitaria solari saranno del tipo
cilindrico ad asse verticale costruiti in lamiera d'acciaio zincato con rivestimento interno
termoplastico anticorrosivo o vetrificato (smalto porcellanato) idoneo al contatto con acqua
potabile.
Temperatura di esercizio non inferiore ad 80°C, pressione di esercizio 6 bar.
Gli scambiatori di calore a fascio tubiero saranno costituiti da tubi di rame Cu-DHP
(99,90%) o in tubi di acciaio inox AISI 316 L, per una temperatura massima di esercizio pari
a 99°C, pressione massima di esercizio 12 bar.
Il fascio tubiero dovrà essere estraibile, previo smontaggio della testata distributrice per
l'ispezione e la manutenzione dei tubi stessi.
Guarnizioni in EPDM alimentare dielettrica, garantite a 120°C.
Coibentazione esterna i n poliuretano flessibile, spessore minimo 50 mm.
Inoltre tutte le apparecchiature fornite dovranno essere complete di controflange, bulloni,
guarnizioni, piedi di sostegno, e di ogni altro accessorio necessario alla loro corretta
installazione.
Ciascun apparecchio dovrà essere dotato di:
- Attacchi elettrosaldati al mantello, per l'ingresso e l'uscita del flusso secondario.
- Attacco il collegamento al tubo di scarico di fondo.
- Attacchi vari per sonde, termometri, pressostati, valvole di sicurezza ecc.
La testata dovrà essere completa di due attacchi flangiati per il collegamento dello
scambiatore alla rete di distribuzione del fluido primario e di una flangia di acciaio per
l'accoppiamento con il mantello.
I tiranti dovranno essere completamente filettati e corredati di due dadi.
L'apparecchio dovrà essere collaudato ISPESL per una pressione pari al 20% superiore a
quella di esercizio normale.
L'installazione dovrà essere eseguita prevedendo opportuni spazi necessari per l'estrazione e
la manutenzione del fascio tubiero.
accessori di corredo
- valvola di sicurezza con scarico visibile e convogliato
- vaso di espansione a membrana
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- manometro con rubinetto prova pressione
- termometro a quadrante 80 mm ad immersione
- scarico di fondo con rubinetto a sfera
- piedini di sostegno
- sfiato del punto alto con barilotto e scarico visibile convogliato ad una ghiotta
- coibentazione fornita dal costruttore
- anodo di protezione dalla corrosione.
Il prodotto dovrà essere completo di garanzia di 5 anni e certificato P.E.D..
Gli accessori saranno compresi nel prezzo.
3.12.17 Centrali di trattamento aria
Generalità
Le centrali di trattamento di norma saranno del tipo a sezioni componibili, predisposte, ove
richiesto dal progetto, per l'installazione all'interno o all'esterno e saranno composte secondo
le indicazioni di progetto. In ogni caso il tipo, la composizione, la portata dell'aria, la
potenzialità termica e frigorifera delle singole centrali saranno riportate negli schemi
allegati.
Progetto meccanico
Le centrali di trattamento saranno progettate in conformità alle normative vigenti; in
particolare saranno costruite per una perfetta tenuta sia nelle sezioni a pressione statica
positiva che a pressione statica negativa: non risulteranno perdite o infiltrazioni superiori al
3% della portata totale nella sezione di centrale considerata. Il progetto terrà conto che la
centrale non dovrà subire deformazioni permanenti con sovraccarico di 70 Kg/mq
uniformemente distribuito.
Involucro
L'involucro di ciascuna sezione, costruito in maniera da poter essere facilmente accoppiato
alle altre sezioni, sarà in grado di contenere agevolmente le apparecchiature di detta sezione
in modo che ne risulti facile la manutenzione ordinaria e straordinaria.
L'involucro sarà, se non diversamente specificato, costituito da doppia pannellatura di
lamiera di acciaio zincata dello spessore minimo interno di 10/10 mm, esterno 6/10
plastificato, unificata Sendzimir, nella quale sarà interposto uno strato di lana di roccia dello
spessore minimo di 48 mm.
Per unità con installazione all'esterno la unità sarà dotata:
- di struttura di sostegno pannelli in profili privi di ponti termici,
- di tettino parapioggia in lega di alluminio,
- di vano contenimento valvole,
- di serrande motorizzabili installate internamente all'unità,
- di impianto elettrico a 48 V per illuminazione sezioni ventilanti, umidificanti e di miscela,
- di oblò su porte di sezioni ventilanti, umidificanti e di miscela
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Le varie sezioni termineranno con un profilato atto a permettere l'accoppiamento sia con
bulloni che con profilati scorrevoli; la perfetta tenuta sarà assicurata mediante guarnizioni in
gomma o neoprene.
I pannelli anteriori delle sezioni ventilanti, di umidificazione, filtri e batterie saranno
completamente asportabili in modo da consentire lo sfilaggio delle apparecchiature in esse
contenute.
I pannelli della sezione ventilante, filtrante e di umidificazione saranno completi di portelli a
tenuta ermetica (che permettano l'ingresso del personale all'interno della centrale) e pannelli
di chiusura.
Le vasche di raccolta, previste sotto le batterie di raffreddamento e la sezione di
umidificazione, saranno in acciaio inox complete di attacchi per il reintegro, lo scarico di
fondo e lo scarico di troppo pieno.
Serrande
Le serrande sia di taratura che di regolazione saranno del tipo ad alette multiple a rotazione
contraria; le alette realizzate con profilatura alare, saranno contenute in un involucro ad "U"
in lamiera di acciaio zincata dello spessore minimo di 1,2 mm.
Gli assi di rotazione saranno alloggiati in bussole di bronzo o di nylon; i levismi che
collegano le alette della serranda saranno provvisti di dispositivi che ne permettano con
attrito ridotto l'azionamento manuale o mediante servocomando.
Camere di miscela
La camera di miscela sarà costituita da un cassone con due serrande per miscelare aria di
ricircolo e aria esterna.
Le due serrande saranno della stessa dimensione per la massima portata.
Le serrande saranno tarabili separatamente, per permettere di preselezionare i rapporti di
miscela.
Le serrande saranno collegate esternamente tra loro e la loro posizione risulterà indicata
esternamente.
Filtri
Nella sezione filtri potranno essere installati i seguenti tipi di filtro:
Filtri a celle piane o pieghettate
I filtri, del tipo a celle piane o pieghettate, saranno costituiti da un telaio di acciaio zincato
dello spessore di 0,8 mm, completo di guarnizioni per la tenuta d'aria, doppia rete
elettrosaldata e zincata con maglia di 12 x 12 mm. e di un setto filtrante rigenerabile
composto di fibre sintetiche legate con apposite resine perfettamente calibrate ed espanse
nelle tre dimensioni in modo da evitare zone di passaggio preferenziale ed assicurare la
massima compattezza, alta resistenza meccanica ed elevata elasticità.
Il setto filtrante sintetico risulterà altresì insensibile agli agenti atmosferici ed alla maggior
parte dei composti organici; in alternativa potrà essere adottato materiale filtrante in filo di
acciaio zincato piatto.
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I dati tecnici di progettazione sono i seguenti:
- massima temperatura di esercizio °C 60
- massima umidità relativa % 60
- efficienza di filtrazione secondo ASHRAE STANDARD 52-76: 85%
- perdita carico iniziale Pa 50
- perdita carico finale Pa 150
I filtri saranno alloggiati in guide in lamiera di acciaio zincata e disposti normalmente al
flusso dell'aria o a V in una sezione dotata di portello di ispezione.
Filtri a tasche
I filtri a tasche saranno costituiti da una serie di elementi filtranti a forma di tasca ciascuno
fissato ad un telaio di lamiera di acciaio zincata.
Ciascuna tasca sarà costituita da un unico foglio di materiale filtrante in fibra di vetro rigida
o flessibile, resiliente, di tipo poroso con elevate doti di resistenza, di stabilità ed uniformità
dimensionale, chimicamente inerte, non igroscopico, non infiammabile, di massima
resistenza agli agenti atmosferici ed all'umidità; il materiale filtrante ripiegato nella parte
posteriore e sigillato lungo i bordi, avrà una forma aerodinamica tale da garantire la
configurazione iniziale.
I dati tecnici di progettazione saranno i seguenti:
- massima temperatura di esercizio °C 60
- massima umidità relativa % 90
- efficienza di filtrazione sec. ASHRAE 52-68 colorimetrico 95 %
- massima velocità frontale dell'aria m/sec 1,3
- perdita carico iniziale Pa 70
- perdita carico finale Pa 200
Gli elementi filtranti saranno sistemati in telai di lamiera di acciaio zincata che ne
permettano la facile estrazione per la manutenzione, completi di guarnizione di tenuta d'aria.
Batterie di scambio termico
Le batterie di scambio termico saranno costituite essenzialmente da tubi di rame disposti
perpendicolarmente al moto dell'aria, opportunamente alettati con alettatura di alluminio di
tipo a pacco; il pacco alettato sarà contenuto in un involucro di acciaio zincato di forte
spessore che permetterà il libero scorrimento dei tubi dovuto alle dilatazioni termiche.
Passo alette 2,5 mm se non diversamente specificato.
La disposizione dei tubi sarà tale da prevedere il non allineamento dei tubi stessi in due
ranghi successivi (disposizione romboidale o quadrangolare), i circuiti saranno realizzati
collegando fra loro i vari tubi mediante curvette saldate o ricavate direttamente per
piegatura.
Le alette possono essere di tipo continuo per tutto il fascio tubiero o di tipo discontinuo (una
aletta per ciascuno rango) con superficie corrugata in maniera da assicurare il massimo della
turbolenza dell'aria; le alettature saranno dotate altresì di collare trafilato per il fissaggio
meccanico al tubo e l'autodistanziamento a 2,5 mm.
I materiali di cui sono costituite le batterie saranno rispondenti alle seguenti norme:
diametro
spessore
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tubi di rame 16 mm.
alette in alluminio
0,5
mm. 0.3
Le batterie alimentate ad acqua (sia calda che refrigerata) saranno complete di collettori di
entrata e di uscita. Tali collettori, per qualsiasi numero di ranghi, si troveranno dallo stesso
lato della batteria e saranno costruiti in tubo di acciaio trattato con vernice anticorrosiva e
completi di attacchi filettati gas, spurghi filettati per lo sfogo dell'aria e lo svuotamento della
batteria. Le batterie saranno collaudate a 12 Ate con aria compressa immerse in acqua.
La velocità dell'acqua nei tubi non supererà 1,5 m/sec, mentre la velocità dell'aria sarà tale
da non trovare trascinamento di gocce per le batterie alimentate con acqua refrigerata e
comunque inferiore a 3,5 m/sec per le batterie alimentate ad acqua calda.
Le bacinelle di raccolta condensa saranno in acciaio inox, a forte pendenza verso lo scarico e
dotate di adeguato sifone per il drenaggio del condensato senza ristagno nell'unità. I sifoni
saranno di altezza adeguata alla depressione presente nella sezione e non saranno mai
raccordati direttamente alla rete di scarico rendendosi necessaria una sconnessione da
realizzare con accessori per scarico visibile in uso per valvole di sicurezza.
Separatore di gocce
A valle della sezione di umidificazione verrà installato un separatore di gocce inox.
Il separatore sarà del tipo completamente smontabile e costituito da lamelle ad almeno 3
pieghe fissate a pressione sul telaio di contenimento; la parte inferiore del separatore
scaricherà l'acqua direttamente nella vasca di raccolta, anch'essa in lamiera inox.
Ventilatori
I ventilatori saranno del tipo centrifugo a doppia aspirazione, accoppiati mediante cinghie
trapezoidali al motore elettrico di azionamento.
Ciascun ventilatore sarà costituito da coclea in robusta lamiera d'acciaio rinforzata da
opportuni angolari, con girante a pale multiple staticamente e dinamicamente equilibrata
calettata su albero in acciaio rettificato di un sol pezzo; le pale potranno essere del tipo
curvato in avanti o rovesce con profilo piano o alare, secondo le condizioni d'uso e nel
rispetto di valori del rendimento e del livello di pressione sonora prodotto, da contenere
sempre il più possibile e sempre entro i limiti di progetto.
Gli alberi saranno dimensionati e costruiti in moda tale da non attraversare le loro prime
velocità critiche mentre i ventilatori si avvicinano alle rispettive velocità di regime.
Le bocche di mandata dei ventilatori saranno collegate all'involucro della sezione mediante
un giunto flessibile di fibra di vetro ricoperto di PVC.
I ventilatori saranno selezionati in una zona della curva caratteristica prescelta nella quale
per differenze di pressione dell'ordine del 40% la differenza di portata non superi il 20%.
Salvo diversa indicazione nella scelta dei ventilatori saranno rispettati i seguenti valori
limite:
Livello di pressione
Rendimento minimo
Tipo a pale rovesce
> 600 Pa
75%
Tipo a pale in avanti
< 600 Pa
65%
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Motori
I motori saranno a 4 poli del tipo protetto con raffreddamento esterno, adatti per avviamento
in corto circuito sino ad una potenza di 7,5 kW e con avviamento stella-triangolo per
potenze superiori.
Motore e ventilatore saranno assemblati su unico basamento completo di slitta tendicinghia
e di supporti antivibranti a molla o in gomma in grado comunque di assicurare un
isolamento minimo del 90% a tutte le frequenze.
I motori saranno dimensionati per una potenza maggiore del 25% rispetto alla potenza
assorbita all'asse del ventilatore alla temperatura ed alla portata di esercizio.
Trasmissioni
La trasmissione consisterà in pulegge e cinghie; le cinghie del tipo trapezoidale, saranno
dimensionate per trasmettere una potenza pari ad 1,5 volte quella installata e si avrà un
minimo di due cinghie per motori di potenza superiore ad 1 kW. Per agevolare la
regolazione della trasmissione saranno previste pulegge a diametro variabile per motori di
potenza inferiore ad 1 kW.
I dati tecnici di progettazione faranno riferimento alle seguenti norme:
Pulegge:
bilanciamento
Cinghie: costruzione
Trasmis.: dimensionamento
diametro ISO/R 450
ISO/R 254
ISO/R 460
DIN 7753, sez.1
Rumorosità
Il livello di pressione sonora misurato sugli assi geometrici del ventilatore ad una distanza di
1,5 m. e nelle condizioni di rendimento prefissate, non risulterà superiore ai 70 db
normalizzati con strumenti di misura conformi alle norme IEC n.123, 179, 225.
Nel caso le centrali fossero poste all'interno degli ambienti condizionati il livello di
pressione sonora, misurato nelle stesse condizioni e con gli stessi strumenti sopra ricordati,
non dovrà risultare superiore a 65 db.
Modalità di installazione
Per carico e trasporto devono essere accuratamente seguite le istruzioni del costruttore
utilizzando in maniera corretta golfari e asole predisposte.
L'appoggio dell'unità dovrà avvenire su basi livellate ed in piano tramite l'interposizione di
mattoncini antivibranti appositamente dimensionati o supporti a molla. Se non diversamente
prescritto dal costruttore l'interasse massimo ammesso per gli appoggi è di 1,5 m. È vietato il
fissaggio diretto dell'unità alla base, dovranno essere previsti fermi perimetrali con
interposizione di gomma per evitare spostamenti dell'unità.
L’assemblamento delle sezioni dovrà essere eseguito con montaggio delle guarnizioni e
delle stuccature necessarie alla perfetta tenuta. Nel collegamento delle tubazioni agli attacchi
delle batterie dovrà essere applicata una coppia contraria a quella di serraggio per evitare il
danneggiamento dei collettori delle batterie medesime.
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L'altezza del sifone dello scarico condensa dovrà superare di almeno 20 mm la pressione
massima statica all'interno dell'unità.
L'allacciamento dei canali alle unità di trattamento potrà avvenire esclusivamente a mezzo di
giunti antivibranti in tela olona di larghezza minima di 140 mm. In caso di installazioni
critiche dal punto di vista acustico deve essere prevista la fasciatura del giunto mediante
bilamina PU/Pb/PU.
3.12.18 Ventilatori a cassonetto
La presente specifica riguarda i ventilatori impiegati singolarmente (estrazione, ventilazione
ecc.) e non inseriti entro centrali di trattamento aria, torri evaporative, frigo ecc.
I ventilatori dovranno avere le seguenti caratteristiche:
Involucro
L'involucro dovrà essere in doppia pannellatura autoportante oppure con telaio in profilati di
alluminio e pannelli.
In entrambi i casi la pannellatura sarà in lamiera d'acciaio zincata verniciata a forno e nei
casi in cui sia prevista l'installazione esterna dovrà essere interamente in alluminio.
La pannellatura avrà interposto uno strato di isolante termoacustico rigido con spessore
minimo di 25 mm.
Nelle applicazioni esterne vi dovrà essere un tettuccio parapioggia a spiovente onde evitare
ristagno di acqua piovana.
La portina d'ispezione dovrà essere dotata di oblò e di cerniere; pannellature ancorate con
viti sono ammesse solo quando non vi sia lo spazio sufficiente per la completa apertura dello
sportello.
Dovrà essere assicurata la perfetta tenuta dell'acqua.
Ventilatore
Il ventilatore sarà centrifugo a doppia aspirazione a pale in avanti, bilanciata staticamente e
dinamicamente, montato assieme al motore elettrico su di un telaio antivibrato mediante
ammortizzatori in gomma e giunto antivibrante sulla bocca. Il basamento sarà completo di
slitte tendicinghia.
Motore
Il motore elettrico sarà del tipo chiuso autoventilato a norme CEI, protezione IP 54, e sarà a
quattro poli oppure a doppia polarità (4/6) secondo le indicazioni sul computo e/o elaborati
grafici.
Il motore avrà una potenza installata superiore di almeno il 30% rispetto alla potenza
assorbita.
Il motore e ventilatore saranno assemblati su unico basamento completo di slitte
tendicinghia e di supporti antivibranti a molla o in gomma.
Trasmissione
La trasmissione sarà mediante cinghie e pulegge a gole trapezoidali.
Per potenza superiore ad 1 KW si dovranno avere almeno due cinghie.
Per potenze fino a 7,5 KW le pulegge dovranno essere a diametro variabile per agevolare la
regolazione; la scelta dovrà essere effettuata a metà del campo di taratura in modo da poter
effettuare una regolazione sia in aumento che in diminuzione.
Tutte le parti in movimento dovranno essere protette con carter regolamentare.
Accessori
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- Per l'installazione all'esterno dovrà essere prevista la rete antivolatile e la bocca di
espulsione con griglia ad alette fisse antipioggia.
- pressostato differenziale per segnalazione cinghia rotta (assenza di flusso).
- antivibranti in tela sul collegamento alle canalizzazioni
- serranda di taratura (di caratteristiche analoghe a quelle descritte per le unità di trattamento
aria)
- tronchetto di canale sagomato antipioggia e con rete antivolatile per i casi di espulsione
libera in atmosfera
- sezionatore della linea elettrica di alimentazione in esecuzione IP 55
Gli accessori saranno compresi nel prezzo.
3.12.19 Ventilconvettori
Generalità
Saranno costituiti da unità base in lamiera di acciaio zincato, composta da:
- Batteria di scambio termico di tipo standard a tre ranghi eseguita in tubi di rame ed
alettatura a pacco in alluminio completo di valvolina sfiato aria.
- negli impianti a quattro tubi la batteria dovrà essere a doppio circuito 3 ranghi + 1 rango.
La batteria dovrà essere unica con un solo pacco alettato; è vietato l'uso di batterie
separate soprammesse
- Uno o più ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con girante calettata sull'albero del
motore elettrico di funzionamento particolarmente silenzioso. Il gruppo ventilatoremotore dovrà essere di facile estrazione dell'unità base.
- Motore elettrico ad almeno 3 (tre) velocità di rotazione, di tipo chiuso a condensatore
permanente inserito. Alimentazione 220 V 50 Hz
- Bacinella di raccolta e drenaggio condensa isolate termicamente contro la formazione di
condensa nella parte sottostante. La bacinella dovrà essere estesa anche sotto le valvole
di intercettazione.
- filtro in fibra sintetica rigenerabile, realizzato con materiale non igroscopico,
autoestinguente classe 1 e che non dia luogo a produzione di gas tossici, inserito
direttamente sull'unità su telaio in lamiera zincata facilmente estraibile.
- Scatola comandi elettrici con il commutatore velocità del ventilatore.
- attacchi idraulici costituiti da una coppia di tubi di rame per ogni batteria, isolati
completamente con guaine tipo Armaflex spess. 20 mm
- allacciamenti elettrici fino ad una presa in corrispondenza del mobiletto. La presa dovrà
essere dotata di sezionatore e fusibili.
Dovrà essere evitata nel modo più assoluto la formazione di condensa al di fuori della
bacinella prevista allo scopo.
La scelta dei ventilconvettori dovrà essere effettuata alla velocità media.
Accessori di corredo
Ogni unità sarà dotata di:
- valvole d'intercettazione e regolaggio
- fusibili sezionatori con manovra a leva
- raccordi e tubo flessibile per scarico condensa, adeguatamente coibentati con manicotti
tipo Armaflex spess. 10 mm
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-
termostato di regolazione e valvole motorizzate come da progetto, e relativi collegamenti
elettrici con il mobiletto
Gli accessori saranno compresi nel prezzo.
Ventilconvettori verticali con mobiletto standard
L'unità base sarà racchiusa in un mobiletto di contenimento in lamiera di acciaio
preverniciata, con zoccolo per appoggio a pavimento.
Le griglie di mandata dovranno avere la possibilità di orientare il flusso d'aria in più
direzioni.
Caratteristiche ed accessori c.s.
Ventilconvettori da controsoffitto tipo “cassette”
L'unità sarà idonea a montaggio in controsoffitto, predisposta per accesso manutentivo da
sotto. Le griglie di mandata dovranno avere la possibilità di orientare il flusso d'aria in più
direzioni.
Caratteristiche ed accessori: valvola motorizzata per intercettazione fluido; pompa di
rilancio condensa a funzionamento silenzioso; pannello di comando a parete con
commutatore di velocità. Altri elementi costruttivi c.s.
3.12.20 Radiatori in acciaio
Avranno le seguenti caratteristiche:
- tipo: in acciaio con elementi accoppiati uniti fra loro a mezzo saldatura continua priva di
ondulazioni visibili
- elementi a tubi piatti con spessore non inferiore a 12/10 mm; detti elementi, accostati
tramite saldatura, devono costituire complessivamente una superficie perfettamente
piana
- innesto diretto delle piastre sul collettore senza saldatura in risalto
- continuità delle piastre senza interruzioni, sia in orizzontale che in verticale, per tutta le
lunghezze e le altezze necessarie
- attacchi idraulici incassati senza saldatura
- elementi monostrato perfettamente lisci su ambo le facce, senza alettature e senza
intercapedini percorse dall'aria
- superficie di fondo trattata con fosfati di zinco anticorrosione
- termolaccatura superficiale eseguita con il metodo dell'elettroforesi, realizzata dalla ditta
costruttrice
- attacchi per lo staffaggio posteriore costituiti da staffette lisce e prive di zone d'angolo
difficilmente pulibili
- colore superficiale bianco o avorio, a scelta del Committente.
I corpi scaldanti saranno dotati dei seguenti elementi accessori:
- valvola termostatica (delle migliori marche) con elemento termostatico incorporato nel
volantino, oppure separato, se richiesto o necessario, con gradazione corrispondente a
diverse temperature ambiente, più posizione di antigelo.
- detentore in bronzo con cappuccio filettato in plastica, oppure in bronzo.
- valvolina di sfiato dell'aria manuale (senza elemento igroscopico), da 1/4".
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rubinetto di scarico a spillo in bronzo, da 1/4" con codolo quadro di manovra e
portagomma
3.12.21 Addolcitore
L'addolcitore dovrà essere del tipo a resine scambiatrici, dimensionato per una portata
ciclica pari a quanto indicato dal progetto.
La portata ciclica non dovrà comunque essere inferiore a ore 12 e superiore a ore 24 riferita
alla portata di progetto.
Il carico specifico (l/h di portata /l di resina) dovrà essere compreso tra min. 5 e max 40.
L'impianto sarà costituito essenzialmente da:
- contenitore della resina anionica, almeno PN 10 (comunque la PN dovrà essere superiore
di almeno il 50% alla massima pressione di esercizio reale).
Il contenitore sarà realizzato in materiale resistente alla corrosione e all'invecchiamento
(ad esempio: acciaio ebanitato internamente o plastica di tipo adeguato) e verniciato
esternamente. Esso sarà completo di carica di resine (batteriostatiche, se destinato ad uso
alimentare).
- Serbatoio in moplen per la salamoia (di capacità sufficiente per almeno 10 rigenerazioni)
completo di carica di salamoia e di coperchio.
- Tubazioni in pvc - PN 10 di collegamento (compreso lo scarico), valvole
servocomandate per l'esecuzione dei programmi di funzionamento, rigenerazione,
controlavaggio e scarico; dispositivo di by-pass parziale per miscelare acqua trattata ed
acqua greggia, regolando così al valore desiderato la durezza dell'acqua in uscita.
Valvole servocomandate e dispositivo di by-pass parziale potranno essere raggruppate in
un unico blocco.
- Quadretto di comando - controllo per il funzionamento automatico del sistema, e per
l'esecuzione dei programmi suddetti. La rigenerazione dovrà avvenire a tempo, con timer
regolabile, ed anche su comando manuale a pulsante.
Il quadretto sarà provvisto di interruttore generale e fusibili, e sarà adatto ad alimentazione
monofase.
L'addolcitore dovrà essere adatto a trattare la portata richiesta alla pressione disponibile in
rete, con una perdita di carico non superiore al 25% della pressione a monte.
A seconda dell'impianto di utilizzazione cui destinato l'addolcitore dovrà essere costruito e
rispettare la vigente normativa relativa.
Accessori
- N. 3 valvole a sfera in pvc PN 10 per esclusione e by-pass dell'addolcitore
- contatori d'acqua sulla tubazione d'acqua greggia e di acqua trattata all'uscita
dell'addolcitore prima della miscelazione
- rubinetto prelievo campioni
- manometri sull'ingresso e sull'uscita
- cassetta di analisi.
Gli accessori saranno compresi nel prezzo.
3.12.22 Apparecchi dosatori con pompa
Gli apparecchi dosatori dei prodotti chimici saranno costituiti da:
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-
pompa dosatrice a funzionamento elettronico od elettrico avente regolazione della
portata comandabile manualmente.
La pompa sarà protetta dallo stillicidio ed avrà salvamotore termico e regolatore di
tensione incorporati
- quadro di comando completo di spia luminosa e fusibile di protezione
- serbatoio di accumulo additivi in materiale resistente alle sostanze chimiche impiegate;
completo di coperchio livello graduato e raccordo per il collegamento della pompa
- tubazioni di collegamento in materiale adatto agli additivi
- manicotto per iniezione nella tubazione principale con intercettazione
- filtro micrometrico
- intercettazioni
- corredo di analisi della concentrazione del prodotto impiegato.
Importante: Tutti i prodotti chimici impiegati dovranno essere biodegradabili e compatibili
con le Leggi sulle acque di scarico.
I prodotti impiegati per l'acqua sanitaria dovranno essere conformi ai gradi di purezza ed
innocuità prescritti dalla circolare del Ministero della Sanità per il trattamento delle acque
potabili.
La Ditta dovrà presentare il certificato di conformità a quanto richiesto.
Gli accessori saranno compresi nel prezzo.
3.12.23 Gruppo frigorifero reversibile con condensazione ad aria, compressori scroll
Involucro
Ciascuna unità dovrà essere del tipo monoblocco assemblata in fabbrica e racchiusa in un
involucro retto da telaio in acciaio con pannellature asportabili per ispezione e
manutenzione, con protezione esterna a fondo epossidico e smalto a forno o in alluminio per
una alta resistenza agli agenti atmosferici nei casi in cui e' prevista l'installazione all'esterno.
Compressori
I compressori del tipo alternativo ermetico scroll, funzionanti con gas R410 con
lubrificazione forzata, dovranno essere montati su supporti antivibranti a molla in grado di
assicurare un isolamento minimo del 90% a tutte le frequenza.
Saranno dotati di protezione sugli avvolgimenti motore e di riscaldatore nel carter che dovrà
inserirsi automaticamente all'arresto del gruppo.
Caratteristiche di rendimento e resa come da progetto
Evaporatore
L'evaporatore, dovrà essere del tipo ad espansione secca a uno o più circuiti (in funzione
della potenzialità e di quanto indicato nel computo metrico) ed ognuno alimentato da proprio
valvola termostatica.
L'evaporatore dovrà essere completo di resistenza elettrica, inserita da termostato a
protezione dei pericoli di gelo, nei periodi di inattività del gruppo con basse temperature
esterne, e di rivestimento coibente.
Condensatori
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I condensatori ad aria (in funzione della potenzialità e di quanto indicato nel computo
Metrico) saranno costituiti da batterie di scambio termico in tubi di rame alettati in
alluminio.
Elettroventilatori
La sezione di condensazione dovrà comprendere i ventilatori di tipo assiale a seconda delle
necessità di installazione con griglie di protezione di costruzione adatta per resistere agli
agenti atmosferici.
I motori, dotati di protezione contro i sovraccarichi, saranno di tipo chiuso a tenuta di
gocciolamento.
La costruzione di pale e giranti e la loro velocità di rotazione saranno sempre idonee a
produrre livelli di pressione sonora e prevalenze adeguati all'installazione.
Quadro elettrico di controllo
Il quadro elettrico sarà realizzato in due scomparti separati per circuiti di potenza e di
controllo.
Contenuto entro scatolatura a tenuta con finitura contro gli agenti atmosferici comprenderà
essenzialmente:
- interruttore generale;
- contattori di avviamento compressori e ventilatori e fusibili;
- commutatore di sequenza funzionamento compressori;
- contattore di funzionamento per ciascun compressore;
- termostato di regolazione potenza;
- pressostati di alta e bassa pressione e differenziale per l'olio;
- termostato di protezione antigelo;
- pressostato di comando ventilatori per controllo pressione di condensazione;
- manometri;
- interruttori marcia- arresto per ogni compressore lampada spia
- sistema di sensori per sbrinamento non cronometrico, ma basato su parametri di
funzionamento.
Accessori a corredo:
-
flussostato,
termometri a quadrante,
manometri,
intercettazioni e rubinetti di scarico,
supporti antivibranti a molla per appoggio al basamento,
rete di protezione batteria condensante.
3.12.24 Gruppi di pressurizzazione impianto antincendio di tipo monoblocco
Il gruppo per la pressurizzazione dell'impianto antincendio sarà di tipo monoblocco
appositamente concepito per simili applicazioni, conforme UNI 12845.
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Il gruppo sarà costituito da un basamento metallico sul quale saranno montati ed assemblati i
seguenti componenti:
- pompe principali, elettriche o Diesel
- una pompa ausiliaria per il mantenimento in pressione dell'impianto
- collettore di mandata completo di valvolame ed accessori
- elettrovalvola per scarico acqua dall'impianto
- pressostati per il consenso alle pompe principali
- serbatoio di pressurizzazione in acciaio PN16
- pressostato per il consenso alla pompa ausiliaria
- manometro
- quadri elettrici indipendenti per ciascuna pompa, in cassetta di lamiera stagna IP 55
completo di
- sezionatore generale blocco porta
- salvamotori
- fusibili
- trasformatore per circuiti ausiliari
- scheda di programmazione elettronica
- allarme per eventuali disfunzioni
- selettori manuale/automatico per le pompe
- spie luminose di segnalazione quadro in tensione, pompe in marcia, pompe in blocco,
elettrovalvola aperta
- interruttore di minimo livello contro il funzionamento a secco e relativa segnalazione
N.B. Le segnalazioni di allarme devono essere riportate a distanza sul quadro di controllo
generale in posizione presidiata.
3.12.25 Apparecchi sanitari
Generalità
Sarà provveduto alla fornitura e posa in opera nelle posizioni indicate sulle planimetrie di
tutti gli apparecchi sanitari completi delle relative rubinetterie ed al loro collegamento alle
tubazioni di acqua calda, fredda e relativi scarichi.
Caratteristiche degli apparecchi sanitari
I lavabi, i vasi, i bidé, gli orinatoi e gli eventuali accessori saranno di porcellana vetrificata
con spiccate caratteristiche di durezza, compattezza, con assorbenza (coefficiente di
assorbimento inferiore allo 0,55 %) e coperture in smalto durissimo e brillante di natura
feldspatico-calcarea con cottura contemporanea a 1330 C che assicuri una profonda
compenetrazione fra smalto e massa e ne impedisca la cavillatura. Il materiale sarà quindi
porcellana dura (detta comunemente vitreous-china) così come risulta classificata e definita
dalla norma di unificazione UNI 4542 Apparecchi sanitari di materiali ceramici.
Classificazione e definizioni dei materiali
I pilozzi non metallici saranno esclusivamente prodotti ceramici costituiti da una massa di
forte spessore ricoperta da smalto di natura feldspatico-calcarea con cottura contemporanea
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a 1300 C. Il materiale sarà quindi gres porcellanato (detto comunemente fire-clay) così some
definito dalla citata norma UNI 4542. Salvo indicazione contraria tutti gli apparecchi si
intendono non colorati. Ogni apparecchio sarà marchiato o porterà etichette del costruttore
che ne attestino la qualità.
Per il fissaggio degli apparecchi è vietato l'uso di viti di ferro ed è ammesso unicamente
l'impiego di viti di ottone. La sede di fissaggio di tali viti (sia a muro che a pavimento) sarà
costituita da tassello in ottone con foro filettato a spirale in ottone, murata nella costruzione
tipo "pitone" od altro sistema di assoluta garanzia ad esclusione di tasselli di legno o di
piombo.
Caratteristiche generali delle rubinetterie
Le rubinetterie saranno costruite in modo da ridurre al minimo, per quanto possibile,
l'intervento di personale specializzato per la manutenzione e la sostituzione delle parti di
ricambio.
Le rubinetterie installate sui diversi apparecchi facenti parte di uno stesso gruppo saranno
(se non diversamente disposto) della stessa serie.
Le rubinetterie ed accessori corrisponderanno al minimo alle prescrizioni delle norme di
unificazione UNI 7014, 7026 - 72.
Rubinetteria da esterno
Il corpo della rubinetteria da esterno sarà in ottone OT S 60 Pb 2 UNI 5035 se ricavato per
fonderia, oppure OT 60 UNI 4891 se ricavato dalla lavorazione di barre per stampaggio o
per asportazione di truciolo. La massa non presenterà difetti di fusione o di lavorazione, ne
soffiature. È vietato l'impiego di pezzi ottenuti per pressofusione. I pezzi ottenuti per
stampaggio saranno normalizzati mediante opportuno trattamento termico per eliminare
l'incrudimento e migliorarne le caratteristiche meccaniche. Alla prova di schiacciamento gli
elementi stampati non presenteranno incrinature o fessurazioni. Il vitone di tenuta sarà
ricavato per stampaggio o asportazione di truciolo da barra di ottone OT 60 UNI 4891. La
chiocciola che determina il movimento nel senso dell'apertura e della chiusura sarà fuori dal
contatto dell'acqua e lavorerà permanentemente in bagno lubrificante; il pistoncino scorrerà
su apposite scanalature o su prismi almeno a sei facce in modo da non presentare vibrazioni
od oscillazioni sensibili; la tenuta del vitone sarà da un anello calibrato di gomma e
materiale sintetico; non è ammesso il sistema di tenuta premistoppa; tutte le parti del vitone
devono essere intercambiabili; la guarnizione sarà montata in modo da poter essere
facilmente sostituita in fase di manutenzione. La cromatura, il cui spessore non sarà inferiore
ai 0,3 micron, in ogni punto, si presenterà lucida. La cromatura sarà preceduta da nichelatura
di spessore medio non inferiore a 7 micron.
Rubinetterie da incasso
Il corpo della rubinetteria da incasso sarà anche in bronzo DS ZN 5 di cui alla norma UNI
7013/8 - 72.
Le altre caratteristiche saranno simili a quelle di cui al paragrafo "Rubinetterie da esterno".
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Durante i lavori sul corpo dei rubinetti sarà montato un idoneo cappuccio che consenta
all'installatore di incassare il rubinetto alla giusta profondità e protegga il rubinetto stesso
durante l'esecuzione dei successivi lavori murari.
Raccordi alle tubazioni
Il collegamento fra le rubinetterie cromate e le tubazioni sarà eseguito mediante appositi
raccordi a premistoppa in ottone cromato.
Accessori compresi nel prezzo
Ogni apparecchio sanitario sarà completo di:
sifone di ispezione del diametro minimo di 1-1/4";
tubo di collegamento con le tubazioni montanti o principali di adduzione e scarico munito.
Se non diversamente disposto, di rubinetto di intercettazione con cappellotto di
intercettazione a manovra a chiave asportabile; tanto il tubo di collegamento quanto i
rubinetti o gruppi di erogazione non avranno diametri inferiore a 1/2";
tubo di collegamento con la conduttura principale di scarico munito di rosone a muro; il tubo
di collegamento nonchè lo scarico dell'apparecchio avranno diametro interno non inferiore a
1-1/4".
Setti tagliafiamma
Gli attraversamenti e le pareti con resistenza al fuoco REI predeterminata e gli
attraversamenti di solai dovranno essere isolati con setti di materiale in classe 1 atti ad
impedire la propagazione della fiamma e del fumo (provvisti di certificazione del Ministero
dell'Interno e/o laboratorio riconosciuto), da entrambi i lati nel caso di pareti o da un solo
lato (inferiore) nel caso di solai, secondo le caratteristiche dettagliate a seguire.
Attraversamento con tubazioni
Uso di manicotto tagliafiamma costituito da due calotte metalliche che si chiudono attorno al
tubo, all'interno delle quali viene posto un riempimento che espandendosi forma una massa
sigillante.
3.12.26 Pannelli solari
Pannelli solari a tubi sotto vuoto
Collettore solare costituito da una serie di tubi in vetro borosilicato a doppia intercapedine,
saldati all'estremità, al cui interno è provocato il vuoto. L'intercapedine interna è resa
selettiva per l'assorbimento della radiazione elettromagnetica solare per mezzo di una
metalizzazione multistrato, creata utilizzando prodotti completamente riciclabili.
Unità ad assorbimento realizzata da un circuito in rame a forma di “U”, posizionato a
contatto con appositi assorbitori di calore in alluminio, che ne aumentano la superficie di
scambio di calore.
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Telaio metallico di supporto dei tubi in profilato di adeguato spessore in alluminio
elettrocolorato, come previsto dalle normative per una resistenza alla corrosione in nebbia
salina.
Alta resa in inverno anche con irraggiamento solare minimo: lo specchio CPC e il flusso
diretto attraverso i tubi sottovuoto contribuiscono notevolmente ad una resa energetica
estremamente alta, anche in inverno, con elevati livelli di efficacia in presenza di
irraggiamento ridotto
Certificazione EN 12975-1:2006 ed EN12975-2:2006
Certificazione Solar Keymark,
Pannelli solari piani
Collettore solare piano a superficie selettiva ad alto rendimento composto da:
- Cassa esterna in alluminio Marine Grade resistente all’ambiente salino con fori scarico
condensa. Vetro solare temperato a basso contenuto di ferro (max. 0,04%) da 3,2 mm di
spessore; trasmittanza > 89%; lavorato a piccoli rilievi nella parte interna; fissato
mediante nastro biadesivo acrilico in PVC a cellule chiuse; finitura con cornici in lega di
alluminio temperato.
- Isolamento in lana di vetro spessore 38 mm; densità 12 Kg/mc e conducibilità termica
0,032 W/mK.
- Piastra captante di tipo piatto costituita da due tubazioni collettori di testa in rame
collegati tra loro mediante n.13 tubazioni di rame. Piastra di rame saldata ad ultrasuoni
con le tubazioni con trattamento SELETTIVO TINOX. Ø dei tubi mm.8,1; distanza tra i
tubi mm 74; assorbimento >95%; perdite di calore 0,05%. Connessioni mediante
raccorderia in rame con coni in ottone Xylan1010/nero.
Certificazione Solar Keymark.
3.12.27 Apparecchiature antincendio
Gruppi attacco motopompa
Saranno del tipo monoblocco a luce totale di passaggio completi di saracinesche
d'intercettazione, valvole di ritegno, valvole di sicurezza e scarico, rubinetto idrante, cassetta
di contenimento e sportello di alluminio anodizzato. Modello UNI 70.
Idranti
Del tipo a parete a vista o da incasso costituito da: telaio di contenimento in lamiera di
acciaio inox, con sportello portavetro in alluminio anodizzato con serratura; rubinetto
idrante UNI 45, raccordo in tre pezzi UNI, tubo di nylon da mt.25 con resistenza minima
alla pressione di 8 ate, lancia in rame con bocchello nebulizzatore ed intercettazione del
getto.
Sistema di spegnimento automatico ad aerosol
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Il sistema di spegnimento da realizzarsi, utilizza quale agente estinguente il Carbonato di
Potassio in forma Aerosol, con intervento automatico e manuale, gestito dal sistema di
rivelazione d’incendio. Il sistema di spegnimento ad aerosol, sarà realizzato mediante
l’utilizzo di appositi Erogatori Antincendio (EA) , il cui agente estinguente è il Carbonato di
Potassio , secondo le concentrazioni e le indicazioni di progetto indicate dal costruttore. Tale
composto, nella formulazione di base, si presenta in forma solida (compound), con massa
predeterminata secondo la tabella di dimensionamento allegata.
La composizione chimica dell’Aerosol in fase estinguente è formata da:
Carbonato di potassio Idrato
52.7%
Idrocarbonato di Potassio
8.2 %
Idrocarbonato di Ammonio
25.7 %
Nitrato di Potassio
7.9 %
Cianato di Potassio
5.5 %
L’attivazione della reazione di innesco della massa solida di base dell’estinguente, sarà
derivata dal circuito elettrico interno di attivazione con linea bifilare in bassa tensione (24
Vcc.). L’immediato cambiamento di stato - da solido ad aerosol - del composto di base, si
manifesta con l’emissione di particelle di Aerosol di Sali di Potassio in fase gassosa, aventi
una granulometria infinitesimale (da 0.5 a 4 micron circa), in grado di esercitare una doppia
azione nei confronti di un focolaio di incendio in atto. Il meccanismo d’azione degli Aerosol
di Potassio, è costituito dal blocco dell’autocatalisi dell’incendio che si concretizza
nell’inibizione dei radicali che sostengono la reazione di combustione, attuandosi attraverso
una doppia azione, fisica e chimica.
L’azione fisica è legata alle caratteristiche chimico - fisiche dei metalli alcalini dei quali il
Potassio fa parte. Esso, ha un potenziale di “ionizzazione” fra i più bassi e pertanto anche il
modesto apporto di energia dato durante la fase di passaggio di stato è sufficiente a
ionizzare, ovvero ad eliminare gli elettroni dall’atomo di Potassio. Un atomo ionizzato è
molto reattivo nei confronti degli altri ioni presenti durante la reazione di combustione
(incendio): si formeranno quindi istantaneamente composti inerti estremamente stabili che
sottrarranno energia alla reazione di combustione sino ad annullarla del tutto. Durante
questo processo, essendovi particelle inerti – i sali di Potassio - solide in sospensione, non si
verificano decrementi del tenore di ossigeno in ambiente né repentini abbassamenti della
temperatura (i sali di Potassio sono assolutamente anidri).
L’azione chimica del composto estinguente, si sviluppa durante la combustione, ove si
formano per effetto dell’autocatalisi, i radicali liberi. Essi per loro natura sono molto
instabili e tendono, attraverso reazioni successive a portarsi ad un livello di stabilità finale.
Durante la combustione quindi, oltre a generarsi anidride carbonica ed acqua, si manifestano
notevoli quantità di radicali instabili di idrossido (ossidrile OH) che permettono alla
reazione di proseguire.
Il Potassio ionizzato proveniente dalla scissione del Carbonato di Potassio Idrato, presente
nell’Aerosol diffuso in ambiente, reagisce durante la combustione con i gruppi ossidrilici
OH (radicali liberi). La sottrazione dei radicali liberi per effetto dei legami di cui sopra, non
alimenta più la combustione che a questo punto s’interrompe. L’azione estinguente
dell’Aerosol di Carbonato di Potassio non avviene né per soffocamento (decremento di
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ossigeno) né per raffreddamento (come nell’acqua), ma con un meccanismo simile a quello
delle sostanze alogenate, ovvero attraverso una reazione –reazione terminale della catena –
indotta dallo stesso incendio.
Le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto estinguente sono di seguito riassunte:
Durata di scarica:
Concentrazione di spegnimento in volume:
Attivazione elettrica:
Corrente di sorveglianza:
Tempo di attivazione:
Temperatura di stoccaggio:
Umidità:
A L T:
ODP:
G W P:
Classe di spegnimento:
Conducibilità elettrica:
Corrosività:
Shock termico:
Scariche elettrostatiche:
Fenomeni di condensa:
Residui dopo l’estinzione:
CO (monossidi di carbonio):
Nox (ossidi di azoto):
da 3 a 90 secondi
da 50 a 100 gr. /m3.
Min. 6V DC, 0,5-2A, 2 sec.
max. 5 Ma
immediato
da -60 a + 60 °C
fino al 98% U.R.
Trascurabile
0
0
A , B, C
paragonabile aria secca
nessuna
nessuno
nessuna
Nessuno
trascurabili
max.70 ppm (tempo 0 e 15 minuti
max. 7 ppm (tempo 0 e 20 minuti)
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Dimensionamento
Per il dimensionamento delle quantità di prodotto estinguente e delle tipologie di
applicazione si è tenuto conto delle caratteristiche geometriche dei locali da proteggere, del
grado di ventilazione degli ambienti, della tipologia dei materiali combustibili presenti.
Calcolo della quantità di prodotto estinguente.
Il dimensionamento delle masse di prodotto estinguente utili allo spegnimento e del numero
di erogatori, sarà:
Quantità utile per la saturazione totale
a) M = C x V
dove:
M = Massa dell’agente estinguente da cui si genera l’aerosol per spegnere un fuoco in un
dato
volume per un determinato tipo di fuoco, in grammi
C = Concentrazione di progetto, in grammi/mc come elencato per ogni singola unità di
generatore, in metri cubi ( dati del costruttore )
V = Volume netto dell’ambiente chiuso con specificate dimensioni e limitazioni di altezza,
come elencato per ogni singola unità di generatore, in metri cubi ( dati del costruttore)
b) N = M / m
N = quantità egli erogatori
M= massa totale dell’estinguente
m= Massa del singolo erogatore prescelto
La distribuzione degli erogatori di prodotto estinguente, sarà realizzata in maniera omogenea
in relazione alle caratteristiche geometriche del locale, alle infrastrutture presenti, nonché
alle raccomandazioni e ai limiti di utilizzo indicati dal costruttore.
3.12.28 Caldaie ad acqua calda in acciaio
Ogni caldaia sarà costruita ed omologata in base alle vigenti specifiche d'omologazione
dell'I.S.P.E.S.L., con particolare riferimento alle prestazioni (rendimento termico utile e
convenzionale, potenza termica utile, ecc.).
In particolare il rendimento termico utile non dovrà in alcun caso essere inferiore a 92%,
dovendo ciò risultare dal certificato di omologazione, copia del quale dovrà essere fornita
alla committente e/o D.L., prima dell'accettazione della caldaia da parte della D.L. stessa.
La mancata osservanza di questa clausola da parte della Ditta potrà costituire motivo perché
la D.L. rifiuti la caldaia, anche se già installata.
La caldaia sarà delle migliori marche, realizzata in robusta lamiera di acciaio di qualità, del
tipo a tubi di fumo, con focolare ad inversione di fiamma, ed un ulteriore passaggio dei fumi
nel fascio tubiero, oppure di tipo analogo.
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La pressione di esercizio non sarà inferiore a 4 kg/cmq (eventualmente 5 kg/cmq se
necessario in relazione alle caratteristiche dell'impianto).
Essa sarà costituita essenzialmente da:
- camera di combustione a forma cilindrica o ellittica, o comunque senza spigoli vivi,
eseguita in robusta lamiera di acciaio di qualità, chiusa posteriormente da un fondo
bombato e saldato.
Tutte le saldature dovranno essere eseguite secondo procedimenti approvati dall'ISPESL.
La piastra di fondo dovrà essere completamente bagnata.
- Fascio tubiero in tubi di acciaio di qualità senza saldatura longitudinale, fissati di testa
alle piastre con procedimento approvato dall'ISPESL.
I tubi saranno provvisti di turbolatori interni facilmente smontabili per la pulizia;
- camera fumi posteriore con portina antiscoppio e di ispezione, ed attacco per raccordo al
camino. Qualora la camera fumi posteriore sia completamente apribile (portellone),
dovrà essere previsto un sistema o dispositivo tale da consentire agevolmente detta
apertura.
- Portellone anteriore apribile, con cerniere e maniglie robuste, completo di guarnizioni di
tenuta, e piastra di supporto del bruciatore.
Esso dovrà essere del tipo "sandwich" con riempimento interno.
- Basamento in robusti profilati di acciaio.
- Mantello esterno, eseguito in pannelli di acciaio verniciato a fuoco con rivestimento
interno termoisolante in lana minerale dello spessore non inferiore a 25 mm, incollato da
un lato ad un film metallico.
- Raccordo al camino in lamiera di acciaio di adeguato spessore termicamente isolato con
materassino di lana minerale da 5 cm, finito esternamente in lamierino di alluminio;
termometro fumi al camino;
- Attacchi filettati o flangiati (completi di controflange e bulloni) per partenza-ritornovaso di espansione (o valvola di sicurezza) e rubinetto di scarico di fondo;
- Pannello di controllo con termometro, idrometro, termostato di esercizio (uno o due
stadi, flottante, secondo il tipo di bruciatore richiesto), termostato di sicurezza a riarmo
manuale, costruiti, omologati ed installati secondo le vigenti normative;
- targa d'identificazione della caldaia (fissata stabilmente, inamovibile e facilmente
visibile) con tutti i dati riguardanti la caldaia stessa (compresi gli estremi di
omologazione).
Accessori di corredo
- scarico visibile entro ghiotta di raccolta completo di rubinetto
- pozzetto per termometro di controllo
- Accessori per la pulizia.
- termometro a quadrante sulla tubazione di ritorno
- manometro diam. 80 mm con rubinetto e flangia di prova
- separatore d'aria, con attacchi dello stesso diametro della tubazione in uscita dalla
caldaia, completo di valvola di sfiato
Gli accessori di corredo saranno compresi nel prezzo.
3.12.29 Generatori di calore a condensazione da esterno
Generalità
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Progetto Esecutivo - Edificio Porta Sud Ovest
Elaborati Tecnico Amministrativi - CSA - Specifiche Tecniche- volume 4 – impianti meccanici e idrici
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Rev. 1
A-ESE-8.12_2.doc/ada
c.a.: B.282.A
RICARDO BOFILL
C. LOTTI & ASSOCIATI S.p.A.
89
TALLER DE ARQUITECTURA
Tutti i generatori dovranno essere muniti di targa visibile, sulla quale verranno riportate le
seguenti indicazioni:
- norme e marchio del costruttore
- sigla distintiva del generatore o della serie
- combustibile di alimentazione
- potenza termica al focolare
- potenza termica resa all'acqua
- pressione massima di esercizio
- numero di omologazione I.S.P.E.S.L.
- marcatura CE
Il generatore di acqua calda dovrà essere idoneo per installazione all’esterno in ambiente
completamene scoperto (fino a -10°C) per solo riscaldamento del tipo premiscelato a
condensazione ad altissimo rendimento ed emissioni di inquinanti ridotte come da UNI EN
297/A5 classe 5.
La struttura del generatore dovrà essere in lamiera verniciata coibentata idonea per
installazione all’esterno.
Il generatore dovrà essere alimentato con combustibile gassoso e dovrà essere dotato di
bruciatore modulante, di accessori ISPESL, di circolatore primario, sistema di
gestione/regolazione.
Il rendimento termico utile non dovrà essere inferiore al 106% con acqua 50-30 °C.
I raccordi delle tubazioni di andata e di ritorno del generatore dovranno essere del tipo a
flangia per potenzialità maggiori di 30.000 kcal/h e muniti di dispositivi di intercettazione,
posti in maniera idonea ad assicurare la libera dilatazione dell'acqua contenuta nel
generatore stesso e ad escludere il formarsi di sovrapressioni quando essi siano in posizione
di chiusura.
I raccordi dei generatori ai rispettivi camini saranno eseguiti mediante canali di fumo in
lamiera di acciaio costruiti e montati specifiche del costruttore.
I camini per l'espulsione all'esterno dei prodotti della combustione, siano essi metallici o in
muratura, dovranno essere eseguiti in osservanza delle norme vigenti, completi di tutta la
strumentazione di legge.
I generatori dovranno essere del tipo premontato, progettati e costruiti secondo le vigenti
norme I.S.P.E.S.L. e dovranno essere dotati degli accessori regolamentari in base alle norme
di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione contenute nel D.M.
1/12/75 ed ai provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico contenuti nella legge n. 615
del 13/07/66, nella Legge n° 10 del 9\1\91 e relativo regolamento DPR n°412 del 26\8\93 e
DPR n° 551 del 2\12\99 e norma UNI-CTI 10348 e comunque di ogni norma vigente, anche
se qui non espressamente menzionata.
Per le caldaie a condensazione devono essere rispettati i valori di temperatura fumi e
rendimenti previsti dal costruttore della caldaia.
La pressione di collaudo non dovrà essere inferiore ad 1,5 volte quella prevista di esercizio.
L'installatore dovrà realizzare l'impianto termico in conformità con le vigenti disposizioni di
legge e con le norme UNI-CIG.
Collaudi
Collaudi positivi non esonerano l'Appaltatore dalle responsabilità assunte con il contratto.
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90
TALLER DE ARQUITECTURA
Dovranno essere eseguite nell'officina del Costruttore, e di esse l'Appaltatore dovrà fornire
prova autentica, le seguenti prove:
• Prova idrostatica dell'intero generatore montato ad una pressione 1,5 volte quella di
esercizio prevista di progetto.
• Prova di tenuta lato prodotti della combustione alle condizioni dette sopra.
Su richiesta della Committente potranno essere eseguite prove di isolamento, termiche e di
funzionamento per tutte le componenti elettriche.
3.12.30 Umidificatore ad elettrodi immersi
Umidificatori a elettrodi immersi, idonei sia per l’installazione in condotta sia per
l’umidificazione diretta in ambiente, funzionante con acqua di rete con conducibilità
compresa fra 125 e 1.250 µS/cm, con software di controllo che adatta automaticamente alle
caratteristiche dell’acqua in modo da ottenere il miglior compromesso tra risparmio
energetico e durata dei cilindri.
Caratteristiche:
- sistema AFS (Anti Foaming System): rileva e gestisce la schiuma per evitare l’emissione
di gocce insieme al vapore;
- cilindri di grandi dimensioni con elettrodi zincati e filtro anticalcare sul fondo, per una
lunga durata senza manutenzione.
- produzione di vapore con modulazione continua dal 20% alla portata massima
- sensore di conducibilità integrato e software di controllo per ottimizzare l’efficienza
energetica e i costi di manutenzione con prestazioni costanti durante la vita del cilindro;
- scelta fra 3 controlli: proporzionale o ON/OFF da regolatore esterno e display a led,
modulante con regolatore integrato e semplice display alfanumerico).
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IMPIANTI IDRICO SANITARI
TITOLO
RIF.
TAV.
IS01 - IMPIANTO ANTINCENDIO
Quantità
1IS
1
2IS
8
Norme e Leggi
Oneri di allaccio alla rete idrica esterna.
EROGATORE AUTOMATICO ad aerosol di polveri di potassio costituite da generatore monouso e monodose tipo
FIRECOM - FPG AR3406 o equivalente, per applicazione del tipo a saturazione di ambiente, di massa estinguente
pari a g 1100 corredato di: contenitore metallico in lamiera di acciaio, spessore minimo 8/10 mm; staffa di ancoraggio;
A-ESE-6.3.3
circuito di attivazione in bassa tensione 24 Vcc. Linea elettrica di comando costituita da cavo multipolare del tipo
classificato CEI 20.36- IEC 331 di sezione minima 2 x 1.0 mmq posata in traccia. Il tutto completo di oneri per
allacciamenti elettrici di alimentazione, ai box di connessione, di oneri per staffaggi e vari necessari a dare il titolo
completo e funzionante.Capacità 3400 g
3IS
EN 12094
8
A-ESE-6.3.3 BOX CONNESSIONI FIRECOM BOX-BC/01 o equivalente, per una rapida e sicura connessione degli erogatori alla
linea di comando, con connettori ad innesto predisposti sul circuito stampato, per un agevole collegamento alle linee
di ingresso ed uscita.
4IS
EN 12094
2
Unità di supporto ed interfaccia per sistema estinguente ad aerosol, funzionante con qualsiasi sitema di rivelazione e
allarme incendio. L'unità deve controllare fino a 6 linee elettriche di scarica indipendenti, con segnalazione visiva di
A-ESE-6.3.3 guasti o anomalie. Funzionamento sia automatico, controllato da centrale di rivelazione incendio, manuale per
l'attivazione degli erogatori tramite pulsante esterno e modalità TEST per la verifica della funzionalità dell'impianto.
L'unità deve essere completa di stazione di energia ausiliaria con accumulatori e caricabatterie automatico, per
garantirne il funzionamento anche in assenza di tensione di rete. Tipo Firecom USD6 o equivalente approvato
EN 12094
5IS
Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno.
3
A-ESE-6.3.2 Da 9 kg, classe 34 A 144BC
A-ESE-6.3.2
A-ESE-6.3.3
A-ESE-6.3.4 Da 6 kg, classe 21A 113BC
A-ESE-6.3.5
A-ESE-6.3.6
22
Pagina 1
DM 20/12/82 L.
81/08
A-ESE-6.3.2
6IS
A-ESE-6.3.3
A-ESE-6.3.4 Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo. DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e
A-ESE-6.3.5 dispositivo di sicurezza Da 2 kg, classe 34BC
A-ESE-6.3.6
7IS
9
DM 20/12/82 L.
81/08
1
UNI 9182 UNI
EN 12845
A-ESE-6.3.1 Punto allaccio alla rete idrica pubblica per impianto antincendio, comprensivo di quotaparte di tubazione, pezzi speciali
e valvolame contenuti nel vano contatore, assistenze edili e vano contatore. Contatore idrico escluso. Allaccio idrico
antincendio 2"1/2
8IS
1
Gruppo di pressurizzazione a norma UNI 12845 per l'alimentazione idrica degli impianti automatici antincendio
costituito da 1 motopompa diesel di servizio, 1 elettropompa di servizio,1 elettropompa pilota, telaio di appoggio,
pressostati, manometri, manovuotometri, collettore di mandata, serbatoi pressurizzati per pompa pilota, 1 quadro
elettrico per motopompa, 1 quadro elettrico per elettropompa di servizio, 1 quadro elettrico per elettropompa pilota,
valvole di intercettazione bloccabili, valvole di ritegno ispezionabili, circuito di prova con misuratore di portata, sfioro
per sovrapressione, dispositivi di segnalazione ottica e acustica a distanza, accessori vari e quanto altro necessario
A-ESE-6.3.1
affinché il gruppo sia perfettamente conforme alla norma UNI 12845. Inclusa tubazione di scarico fumi per la
A-ESE-6.3.2
motopompa fino a 2,5 m dal calpestio completa di rivestimento coibente e sistema di canalizzazione per espulsione
aria di raffreddamento motore, come da elaborati di progetto.
UNI 12845 UNI
11292
Sono comprese anche le opere murarie per la formazione del basamento di appoggio ove necessario. Inscluse le
tubazioni di aspirazione dal serbatoio idrico, l'alimentazione elettrica dei quadri e il collegamento elettrico dei
segnalatori a distanza. Il gruppo è valutato in funzione delle sue caratteristiche in base ai parametri di portata (Q =
mc/h), prevalenza minima corrispondente (H = bar). Tipo Grundfos HFY T101/19 o equivalente . Gruppo con Q = 16
mc/h - H = 6 bar (Centrale idrica antincendio)
9IS
1
UNI 5705 UNI
12845 UNI EN
14540
A-ESE-6.3.1 Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco UNI 70 VV.F., fornito in opera completo di:
A-ESE-6.3.2 a) valvola di intercettazione in ottone UNI 5705; b) valvola di non ritorno in ottone UNI 5705; c) valvola di sicurezza in
ottone UNI 5705; d) valvola di intercettazione con attacco UNI 70 VV.F. Montato compreso ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Attacco motopompa VV.FF. UNI 70 con innesto di alimentazione da 2.1/2"
10IS
1
A-ESE-6.3.1 Accessori vasche antincendio essenzialmente costituiti da tronchetti in acciaio zincato da annegare nel getto in cls,
A-ESE-6.3.2 succhieruole, indicatori di livello e livellostati, intercettazione scarico vasche, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
11IS
UNI 11292
1
A-ESE-6.3.1
A-ESE-6.3.2 Elettrovalvola a sfera con servocomando On/off, fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. DN 40 (1"1/2)
Pagina 2
12IS
Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni
onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola a sfera in acciaio
(Centrale idrica antincendio)
di diametro 1"1/2
1
A-ESE-6.3.1
A-ESE-6.3.2 di diametro 2"1/2
2
2
13IS
UNI EN 1092
UNI 2229
A-ESE-6.3.1 Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera,
A-ESE-6.3.2 compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola di
ritegno a clapet di diametro 2"1/2 (Centrale idrica antincendio)
A-ESE-6.3.1
A-ESE-6.3.2
A-ESE-6.3.3
A-ESE-6.3.4
A-ESE-6.3.5
A-ESE-6.3.6
A-ESE-6.3.1
A-ESE-6.3.2
A-ESE-6.3.3
A-ESE-6.3.4
A-ESE-6.3.5
A-ESE-6.3.6
UNI EN 1092
UNI 2229
14IS
860
Tubazioni in acciaio conformi UNI EN 10255 serie media. Il costo del tubo al chilogrammo comprende la fornitura e
posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature
leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri
in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura.
15IS
UNI EN 10255
50
Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due
mani a coprire: fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
16IS
130
A-ESE-6.3.1
A-ESE-6.3.2
A-ESE-6.3.3
A-ESE-6.3.4 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due
A-ESE-6.3.5 mani a coprire: fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
A-ESE-6.3.6
Pagina 3
17
17IS
A-ESE-6.3.1
A-ESE-6.3.2
A-ESE-6.3.3
A-ESE-6.3.4
A-ESE-6.3.5
A-ESE-6.3.6
Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria
laterale, con portello il lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni mm 630 x
370x180 per UNI 45 e mm 695x450x230 per UNI 70, fornita in opera completa di : a) manichetta nylon gommato,
raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e
rame con ugello fisso. Montata compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte UNI 45 e
manichetta da m 20
18IS
UNI EN 14540
UNI 5705
1
A-ESE-6.3.1
A-ESE-6.3.2 Aerotermo elettrico, fornito e posto in opera, a due gradini di parzializzazioone, compelto di staffaggi per installazione
a parete, regolazione con termostato con funzione antigelo. Potenza batteria 4 kW. (Centrale antincendio)
Pagina 4
CEI 64/8
IMPIANTI IDRICO SANITARI
RIF.
TAV.
TITOLO
IS02 - IMPIANTI IDRICO SANITARI
19IS
Quantità
1
Norme e Leggi
Oneri di allaccio alla rete fognaria esterna, comprensivo di pozzetto con chiusino in ghisa carrabile e sifone e valvola di non ritorno
1
20IS
A-ESE-6.2.3
Punto allaccio impianto idrico potabile, comprensivo di quotaparte di tubazione in acciaio idonea per distribuzione fluido sanitario,
pezzi speciali e valvolame contenuti nel vano contatore, assistenze edili e vano contatore. Contatore idrico escluso.
Allaccio idrico 2"
1
21IS
A-ESE-6.2.3
A-ESE-6.2.2
A-ESE-6.2.3
A-ESE-6.2.4
A-ESE-6.2.5
A-ESE-6.2.6
A-ESE-6.2.7
UNI 9182
Punto allaccio gas metano al contatore (escluso), fornito e posto in opera all'interno del vano condominiale, comprensivo di valvolame
e pezzi speciali, assistenze edili e vano contatore aerato.
DN40
UNI 7129
290
22IS
Tubazioni in acciaio conformi UNI EN 10255 serie media. Il costo del tubo al chilogrammo comprende la fornitura e posa in opera, i
pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle
tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce,
dell'intonaco, della tinteggiatura.
23IS
UNI EN 10255
1
UNI EN 331
UNI EN 1775
UNI 7129
1
UNI EN 331
UNI EN 1775
UNI 7129
A-ESE-6.2.7 Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, MOP 5, resistenza ad alta temperatura, a norma UNI EN 331 ed UNI EN 1775,
corpo e sfera in ottone, attacchi diritti filettati. Diametro nominale 40 (3/4").
24IS
A-ESE-6.2.2 Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, MOP 5, resistenza ad alta temperatura, a norma UNI EN 331 ed UNI EN 1775,
corpo e sfera in ottone, attacchi diritti filettati. Diametro nominale 20 (3/4").
25IS
1
A-ESE-6.2.3 Manometro per gas combustibile in ottone, elemento sensibile di precisione a membrana, attacco radiale, completo di rubinetto di
intercettazione a pulsante. Scale disponibili: 0 - 60 mbar, 0 - 100 mbar, 1000 mbar. Rubinetto di intercettazione a pulsante.
Pagina 5
UNI 7129
26IS
1
Fornitura e posa in opera di pannelli solari certificati in base alle norme europee EN 12975 e EN 12976 di tipo a tubi sottovuoto,
completi di accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, gruppo idraulico con elettropompa di adeguate caratteristiche e
A-ESE-6.2.2
valvola di sicurezza, vaso d'espansione di adeguata capacità, centralina di regolazione. Il prezzo comprende la fornitura e posa in
A-ESE-6.2.7
opera dei materiali sopraelencati compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, le opere di fissaggio e quanto altro necessario a dare
l'opera completa e funzionante con esclusione delle sole opere murarie di apertura e chiusura tracce.
Impianto con 2 pannelli a tubi sotto vuoto da 3,75 mq.
27IS
A-ESE-6.2.2
EN 12975
EN 12976
112
Circuito di distribuzione fluido pannelli solari dai collettori solari al boiler di produzione acqua calda sanitaria, costituita essenzialmente
da tubazioni in rame con rivestimento in guaina idonea ad impianti solari, resistente ai raggi UV ed alle elevate temparature,
comprensiva di accessori di staffaggio.
28IS
1
Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna
A-ESE-6.2.2
fumaria, potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in
A-ESE-6.2.7
servizio continuo da 15° a 40 °C completo di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda, camino in acciaio inox per altezza
complessiva di 2,5 m, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione.
29IS
UNI 7129
1
Boiler di accumulo e produzione acqua calda sanitaria in acciaio inox con serpentino estraibile (2 mq) con rivestimento isolante in
A-ESE-6.2.2
poliuretano di spessore 50 mm rivestito in PVC, pressione massima di esercizio 8 bar. Completo di accessori quali termometri, valvola
A-ESE-6.2.3
di sicurezza, vaso espansione con membrana atossica volume 35 litri, scarico di fondo, corredato di anodo di magnesio, comprensivo
di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici e sistema di controllo Legionellosi. Capacità 500 litri
30IS
Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare,
idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di
95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, forniti in rotoli per diametri
esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro
lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce
con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi.
Pagina 6
UNI 9182
A-ESE-6.2.2
A-ESE-6.2.4 Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 14 x 2,0.
A-ESE-6.2.7
85
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 20 x 2,25.
275
80
80
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 26 x 3,0.
60
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 32 x 3,0.
145
A-ESE-6.2.2
A-ESE-6.2.3
A-ESE-6.2.5 Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 40 x 3,5.
A-ESE-6.2.6
A-ESE-6.2.7
60
A-ESE-6.2.2
A-ESE-6.2.3
A-ESE-6.2.4
A-ESE-6.2.5
A-ESE-6.2.6
A-ESE-6.2.7
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 16 x 2,0.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 18 x 2,0.
A-ESE-6.2.2
A-ESE-6.2.3 Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 50 x 4,0.
A-ESE-6.2.4
A-ESE-6.2.5
A-ESE-6.2.6 Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 63 x 4,5.
A-ESE-6.2.7
50
60
31IS
Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a
+105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600.
A-ESE-6.2.2
A-ESE-6.2.3
A-ESE-6.2.4
A-ESE-6.2.5
A-ESE-6.2.6
A-ESE-6.2.7
Categoria A spessore x 1,0, in opera Isolante elastomerico categoria A 30x35
98
Categoria A spessore x 1,0, in opera Isolante elastomerico categoria A 40x48
25
categoria C spessore x 0,3, in opera Isolante elastomerico categoria C 6x15
75
categoria C spessore x 0,3, in opera Isolante elastomerico categoria C 6x18
70
categoria C spessore x 0,3, in opera Isolante elastomerico categoria C 9x22
50
categoria C spessore x 0,3, in opera Isolante elastomerico categoria C 9x28
35
Pagina 7
categoria C spessore x 0,3, in opera Isolante elastomerico categoria C 9x35
32IS
30
90
A-ESE-6.2.2
A-ESE-6.2.3
A-ESE-6.2.4 Fornitura e posa in opera di finitura esterna tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli
A-ESE-6.2.5 incastri,chiusure assicurate da viti autofilettanti e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto aperfetta regola d'arte Finitura con
A-ESE-6.2.6 lamierino di alluminio 6/10
A-ESE-6.2.7
A-ESE-6.2.2
A-ESE-6.2.3
A-ESE-6.2.4
A-ESE-6.2.5
A-ESE-6.2.6
A-ESE-6.2.7
33IS
50
Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a
+105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0, in opera Isolante elastomerico
categoria A 40x42
34IS
A-ESE-6.2.2
A-ESE-6.2.3
A-ESE-6.2.4
A-ESE-6.2.5
A-ESE-6.2.6
A-ESE-6.2.7
A-ESE-6.2.2
A-ESE-6.2.3
A-ESE-6.2.4
A-ESE-6.2.5
A-ESE-6.2.6
A-ESE-6.2.7
Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a
+105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 19, in opera Isolante elastomerico classe1 da
mm19.
DN40 (1" 1/2)
40
DN50 (1" 1/2)
40
65
35IS
Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a
+105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, in opera Isolante elastomerico classe1 da
mm9, dn50(2")
Pagina 8
36IS
Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanit ... o di acqua fredda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi Predisposizione di
allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera
all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette;
il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare( con caratteristiche dimensionali come da
UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle
tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante.
A-ESE-6.2.2
A-ESE-6.2.4 Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi.
A-ESE-6.2.7
UNI 5649/1
UNI 9182
5
A-ESE-6.2.2
A-ESE-6.2.3
A-ESE-6.2.4
Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti da 5 a 10 pezzi.
A-ESE-6.2.5
A-ESE-6.2.6
A-ESE-6.2.7
UNI 9182
69
37IS
Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanit ... di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi Predisposizione di
allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,
cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega
secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione
stellare con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la
fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per
l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante
A-ESE-6.2.2
A-ESE-6.2.4 Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi.
A-ESE-6.2.7
UNI 5649/1
3
Pagina 9
A-ESE-6.2.2
A-ESE-6.2.3
A-ESE-6.2.4
Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi.
A-ESE-6.2.5
A-ESE-6.2.6
A-ESE-6.2.7
48
2
38IS
Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanit ... unzionante Impianto di acqua fredda a linea fino a 5 pezzi Predisposizione
di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,
cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega
A-ESE-6.2.2 secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione
A-ESE-6.2.7 stellare con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco;
la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per
l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea
fino a 5 pezzi.
39IS
2
Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanit ... di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi Predisposizione di
allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,
cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega
A-ESE-6.2.2
secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione
A-ESE-6.2.7
stellare con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la
fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per
l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea
per ambienti civili fino a 5 pezzi.
40IS
A-ESE-6.2.2
A-ESE-6.2.3
A-ESE-6.2.4
A-ESE-6.2.5
A-ESE-6.2.6
A-ESE-6.2.7
Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto ... di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi Impianto di scarico
con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna
fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle
tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante.
Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie.
7
69
Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi.
Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili Da 5 A 10 pezzi.
Pagina 10
41IS
Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguent ... i gli oneri di fori per il passaggio degli stessi DE 32 mm Tubazione in
polipropilene ad alta densità autoestinguente, per conlonne di scarico, fornita e posta in opera con staffaggi in verticale o orizzontale
all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95° i tubi
dovranno essere conformi alle UNI EN 1451-1 e UNI ISO TR 7471. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi con collari antivranti,
le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in
pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti, gli oneri per il passaggio
dei tubi in solai o murature ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi.
A-ESE-6.2.2
A-ESE-6.2.3
A-ESE-6.2.4
A-ESE-6.2.5
A-ESE-6.2.6
A-ESE-6.2.7
DE 32 mm.
DE 40 mm.
20
10
DE 50 mm.
165
DE 75 mm.
255
DE 110 mm.
400
DE 125 mm.
120
42IS
Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o si ... er il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC DE 160 mm Tubo in PVC
rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con sistema di
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta conforme alla norma UNI EN 681/1, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi,
fornito in opera compreso i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non
superiore a 35 db verificati secondo norma prEN 13466 con portata d'acqua di 2/l sec. Classe di resistenza al fuoco B1 secondo
norma DIN 4102 ( autoestinguenti) . Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il
prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collari antivibranti, gli oneri per il passaggio dei tubi in solai o murature
ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC.
100
100
4
A-ESE-6.2.3 DE 160 mm.
A-ESE-6.2.3 DE 200 mm.
43IS
A-ESE-6.2.2 Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomera ... per le seguenti dimensioni interne della canna: 14 x 14 cm Comignolo
A-ESE-6.2.7 per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo
per le seguenti dimensioni interne della canna: 14 x 14 cm.
Pagina 11
44IS
2
Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso
l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicazioni del D.P.R. 384/78 composto da : a) WC bidet cm 49, completo di miscelatore
termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; b) sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da l 10 a
A-ESE-6.2.2
comando pneumatico a leva facilitato; c) lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con
A-ESE-6.2.3
spartiacque e appoggiagomiti, su mensole; d) specchio basculante con vetro temperato antifortunistico corredato di staffa di fissaggio
A-ESE-6.2.7
su telaio in acciaio verniciato di dimensioni cm 60x70; e) corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di mm 30
verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio; f) porta rotolo; Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i
rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature per
dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili
45IS
A-ESE-6.2.2
A-ESE-6.2.3
A-ESE-6.2.4
A-ESE-6.2.5
A-ESE-6.2.6
A-ESE-6.2.7
21
Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta
densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta
ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico;
compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione
dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche,
il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso
in vitreous-china con cassetta ad incasso
46IS
A-ESE-6.2.2
A-ESE-6.2.3
A-ESE-6.2.4
A-ESE-6.2.5
A-ESE-6.2.6
A-ESE-6.2.7
31
Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da cm 61,5x51,5 completo di : gruppo di
erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ;
compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione
dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche,
il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte
Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando
Pagina 12
47IS
4
Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico
corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di
A-ESE-6.2.2 consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al
A-ESE-6.2.3 posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento
dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni
altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in
vitreous-china con gruppo monocomando
48IS
4
Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore,
di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la
raccorderia di scarico e di alimentazione; compreso la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di
A-ESE-6.2.2
consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
A-ESE-6.2.3
manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo
alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm
80x80 in extra clay con gruppo incasso
49IS
A-ESE-6.2.2
A-ESE-6.2.4
A-ESE-6.2.5
A-ESE-6.2.6
11
Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e
raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di
alimentazione ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la
distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a
posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera
eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando
A-ESE-6.2.2
50IS
A-ESE-6.2.3
A-ESE-6.2.5 Presa d'acqua costituita da un rubinetto cromato con estremità predisposta per attacco con portagomma, fornita e posta in opera. E'
A-ESE-6.2.6 compreso quanto occorre per dare il lavoro finito e funzionante.
A-ESE-6.2.7
Pagina 13
39
UNI 9182
A-ESE-6.2.2
A-ESE-6.2.3
A-ESE-6.2.4
A-ESE-6.2.5
A-ESE-6.2.6
A-ESE-6.2.7
51IS
33
Piletta di scarico posta su pavimento, con griglia in acc ... voro finito e funzionante. Piletta a pavimento con sifone. Piletta di scarico
posta su pavimento, con griglia in acciaio INOX, imbuto regolabile in altezza, bordo piatto per raccordo all'impermeabilizzazione,
diametro piletta 100 mm, diametro di scarico 50 - 63 mm. E' compresa l'assistenza muraria e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito e funzionante. Piletta a pavimento con sifone.
52IS
A-ESE-6.2.7
10
Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere
variano da un minimo di mm 0,4 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari
sono provvisti di di un giunto di connessione tale da assicurarela tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta
metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo
l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:
UNI 7129
DPR 412/93
UNI 9615
- Allaccio a 90° = m 1,3; - Allaccio a 45° = m 1,8; - Allaccio a 45° ridotto = m 2,1; - Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3; - Curva
a 15° = m 0,3; - Curva a 30° = m 0,3; - Curva a 45° = m 0,7; - Faldale per tetto inclinato = m 1,2; - Faldale per tetto piano = m 0,6; Ispezione passante con sportello = m 2,0; - Ispezione con fori e termometro = m 2,3; - Piastra base = m 0,7; - Piastra intermedia = m
0,8; - Terminale conico = m 1,8; - Terminale antintemperie = m 0,9; - Camera raccolta con portello = m 2,2; - Contenitore per
condensa = m 0,6; - Elemento variabile = m 0,6; - Mensola a parete = m 0,6; - Raccordo per canna monoparete = m 0,1; - Riduzione =
m 0,6 Diametro interno del condotto mm 130
53IS
1
Gruppo di sollevamento acque luride essenzialmente costituito da serbatoio di raccolta in polietilene capacità 540 litri, n. 2
A-ESE-6.2.2
elettropompe sommergibili in acciaio inox per sollevamento di acque luride, ritegno a sfera di gomma, competo di quadro di comando
A-ESE-6.2.3
per funzionamento in cascata con alternanza, con regolatori di livello, allarme visivo e sonoro. Tipo Grundfos Duolift o equivalente
Portata 12 mc/h cad, prevalenza 50 kPa
54IS
CEI 64/8
100
Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti c ... A12,5 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm Posa di
tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici
A-ESE-6.2.3
e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra ,
di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA12,5 Tubazione del
diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm.
55IS
UNI EN
12201:2004
1
Pagina 14
Gruppo di pressurizzazione idrica, costituito essenzialmente da n°2 elettropompe multistadio verticali con inverter, collettori in acciaio,
A-ESE-6.2.2
quadro di comando, basamento, collegamenti idraulici ed accessori ed di ogni onere ed accessorio necessario per un lavoro eseguito
A-ESE-6.2.3
secondo la regola dell'arte.
Portata complessiva 15 mc/h, prevalenza 500 kPa. (Centrale idrica)
56IS
UNI 9182
CEI 64/8
2
A-ESE-6.2.2 Manometro con attacco radiale da 3/8", D = mm 80, complet ... ibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. Manometro. Manometro con
A-ESE-6.2.3 attacco radiale da 3/8", D = mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 10,0 - 16,0 bar. Manometro. (Centrale idrica)
57IS
UNI 9182
2
Sconnettore a zona di pressione ridotta controllabile idoneo per proteggere la rete pubblica e la rete interna dell'acqua potabile contro
A-ESE-6.2.2
tutti i rischi di ritorno di acque inquinate. Lo sconnettore è costituito da un corpo in bronzo PN 10 con coperchio ispezionabile, attacchi
A-ESE-6.2.3
filettati fino al DN 50, attacchi flangiati per diametri maggiori, attacco per tubo di scarico, temperatura massima del fluido 65° C, ed è
A-ESE-6.2.8
realizzato secondo le prescrizioni della norma UNI 9157. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale:
DN (mm). DN 40 (1"1/2). (Centrale idrica)
58IS
UNI 9182
1
Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede
A-ESE-6.2.2 sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da
A-ESE-6.2.3 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati. Sono compresi: le controflange; le guarnizioni; i bulloni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a m/s 2,0: Q (mc/h).
Diametro "nominale: DN (mm) DN 50 (2") Q = 15 (Centrale idrica).
59IS
A-ESE-6.2.2
UNI 9182
6
Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, ... ioni d'aria. Termometro con gambo da 100 mm, -30°/+ 50° C.
Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o
canalizzazioni d'aria. Termometro con gambo da 100 mm, -30°/+ 50° C. (Centrale idrica)
Pagina 15
UNI 9182
60IS
1
Elettropompa singola per acqua calda sanitaria, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 2800 1/min, caratteristica
A-ESE-6.2.2 fissa, temperatura d'impiego max 110° C, PN 6, grado di protezione IP 44, completa di raccordi a tre pezzi, esclusi i collegamenti
elettrici. Portata min/med/max : Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Q = 0,0/
5,0/10,0 - H = 0,60/0,40/0,00 - DN = mm 32. (Pompa ricircolo) - (Centrale idrica)
61IS
UNI 9182
CEI 64/8
1
EN 12756
UNI 9182
CEI 64/8
EN 1092
Elettropompa singola per acqua calda sanitaria, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica fissa,
A-ESE-6.2.2 temperatura d'impiego max 65° C, PN 6, grado di protezione IP 51, completa di raccordi a tre pezzi, esclusi i collegamenti elettrici.
Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Q = 0,0/ 1,5/ 2,5 -H
= 0,30/0,20/0,10 - DN = mm 20. (Circuito solare) - (Centrale idrica)
62IS
1
EN 12756
UNI 9182
CEI 64/8
EN 1092
Elettropompa singola per acqua calda sanitaria, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 2800 1/min, caratteristica
A-ESE-6.2.2 fissa, temperatura d'impiego max 110° C, PN 6, grado di protezione IP 44, completa di raccordi a tre pezzi, esclusi i collegamenti
elettrici. Portata min/med/max : Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Q = fino a
15 - H = fino a 1,5 - DN = mm 40. (Pompa acqua calda) - (Centrale idrica)
63IS
A-ESE-6.2.2
1
Valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo in bronzo, temperatura in uscita regolabile da 36° C a 53° C, predisposta
per l'inserimento della tubazione di ricircolo, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati per diametri superiori, completa di controflange,
bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 40 (1"1/2). (Centrale idrica)
64IS
UNI 9182
1
Addolcitore a colonna semplice con rigenerazione comandata a tempo, costituito da contenitore per resine PN 6, gruppo valvole
A-ESE-6.2.2
automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, timer a programma giornaliero e settimanale per il comando delle fasi di
A-ESE-6.2.3
rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati fino a 3", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h).
Capacità ciclica non inferiore a: C (mc x F). DN 25 (1") Q = 2,5 C = 300. (Centrale idrica)
65IS
UNI 9182
CEI 64/8
1
A-ESE-6.2.2 Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza,
A-ESE-6.2.3 manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolareISPESL. Pressione massima d'esercizio: PN (bar)
Capacita' l 500 PN = 8 (Centrale idrica)
Pagina 16
UNI 9182
66IS
2
A-ESE-6.2.2 Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle
A-ESE-6.2.3 prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in
bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Capacita' litri: C Cilindro Orizzontale C = 1500 (Centrale idrica)
UNI 9182
67IS
UNI 9182
Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni onere ed
accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola a sfera in acciaio. (Centrale idrica)
9
17
13
8
9
Diametro 1/2"
Diametro 3/4"
Diametro 1"
A-ESE-6.2.2 Diametro 1"1/4
A-ESE-6.2.3
Diametro 1"1/2
Diametro 2"
10
8
68IS
UNI 9182
UNI ISO 7/1
A-ESE-6.2.2 Saracinesca inclinata filettata UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo, fornita in
A-ESE-6.2.3 opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di saracinesca in bronzo
inclinata di diametro 3/4" (Centrale idrica)
69IS
UNI 9182
Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni onere
ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola di ritegno a clapet. (Centrale idrica)
2
2
4
1
Diametro 3/4"
Diametro 1"
A-ESE-6.2.2 Diametro 1"1/4
A-ESE-6.2.3 Diametro 1"1/2
Pagina 17
Diametro 2"
1
70IS
UNI 9182
Filtro in bronzo a Y per acqua filettato UNI ISO 7/1 compatibile DIN 2444,fornito in opera, completo di guarnizione e di ogni altro onere
ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di filtro a Y in bronzo. (Centrale idrica)
1
1
1
3
Diametro 3/4"
Diametro 1"
A-ESE-6.2.2 Diametro 1"1/4
A-ESE-6.2.3 Diametro 1"1/2
Diametro 2"
2
Pagina 18
71IS
1
A-ESE-6.2.2
Fornitura e posa in opera di contatore a turbina per acqua a getto unico, quadrante bagnato per acqua fredda per una pressione
A-ESE-6.2.8
massima di esercizio PN16 con orologeria a lettura diretta Posa di contatore per acqua DN 20 Qmax 5 mc/h Qmin 40l/h
72IS
1
Impianti a servizio della fontana ornamentale al piano terra, volume d'acqua 5 mc, essenzialmente costituiti da:
13
n. 1 Complesso di filtrazione avente una portata di 10 m3/h
n.1 Filtro tipo Culligan mod. Pool Filter M500 o equivalente
n.1 Contenitore in poliestere rinforzato di colore bianco avente dimensioni diametro mm 500, altezza totale mm 770.
n.1 Valvola multiporte a 6 vie, manuale per le operazioni di filtrazione, controlavaggio, lavaggio in corrente, ricircolo,
scarico e valvola chiusa.
n.1 Coperchio superiore trasparente.
n.1 Diffusore inferiore e superiore in PVC per una uniforme distribuzione dell'acqua all'interno del filtro.
n.1 Kit di minerali suddivisi in sottoletto (No. 2 strati) e letto filtrante (No. 2 strati).
8
n.1 Elettropompa centrifuga autoadescante con prefiltro incorporato, realizzata in materiale termoplastico rinforzato con
fibra di vetro, avente le seguenti caratteristiche:
Portata : 10 m3/h
Prevalenza max. : 14,5 m
Potenza installata : 0,75 kW
Numero giri minuto : 2800Protezione : IP 55
Tensione : 220/380 V - 50 Hz
14
n.1 RX Misuratore-Dosatore di prodotto chimico - controllo disinfezione
n.1 PH Misuratore-Dosatore di prodotto chimico - controllo Ph ed acidificazione
16
n.2 Serbatoi PE di V =150 lt per stoccaggio soluzioni chimiche (prodotti disinfettante ed acidificante)
QE
n.1 Quadro elettrico di comando e protezione delle varie apparecchiature elettriche quali pompa, timer filtro, pompa
dosatrice, reintegro automatico, galleggiante per la protezione pompe, realizzato in materiale plastico IP 55 completo di
interruttore, commutatore, morsettiere, timer 24 ore, ecc.
A-ESE-6.2.2
A-ESE-6.2.8
Pagina 19
CEI 64/8
CEI 64/8
4
n.4 Bocchette immissione regolabili dal fondo, diametro 2" in ABS
3
n.1 Attacco puliscifondo in parete in ABS
5
n.1 Presa di fondo 2 ½" in ABS con piastra antivortex
n.1 Kit reintegro automatico acqua in vasca di compensazione, valvola idraulica FF 1" ed interruttore di livello
n.1 Set "pulizia fondo vasca" costituito da :Testa aspirante snodabile in policarbonato, Manico telescopico mt.4,5,Tubo galleggiante
mt.16Retino di superficie, Spazzolone di fondo
n.1 Test Cloro Residuo - Ph
Fornitura in opera di tubazioni in PVC o polietilene PN6 con raccordi Pn10, passanti, valvole, accessori, per la formazione del circuito
piscina-vasca compensazione-locale macchine, con posizionamento delle apparecchiature.
Tubazione in PVC PN10 o polietilene PN6 per collegamento della linea di reintegro acqua. Staffaggi vari, materiali di consumo e
quanto altro necessario per l'installazione. Fornitura in opera degli allacciamenti elettrici tra il quadro generale e le apparecchiature
A-ESE-6.2.2 offerte, realizzati con cavo a norma posato entro canalina in PVC.
A-ESE-6.2.8 Sistema di neutralizzazione scarichi:
n.1 Rx Control completo di strumento e testa dosaggio prodotto neutralizzazione Cloro Residuo
n.1 Serbatoio PE di V =150 lt per stoccaggio soluzioni chimiche (riducente)
- SET PRODOTTI CHIMICI
n.1 Confezione 25 Kg di CHLORINE 56 (tricloro in polvere) o equivalente
n.1 Confezione 10 Kg di POOL TABLET (tricloro in pastiglioni) o equivalente
n.1 Confezione 25 Kg di POOL ACID (acidi deboli in polvere) o equivalente
n.1 Confezione 25 lt di ALGAECIDA (alghicida liquido) o equivalente
n.1 Confezione 10 Kg di Chem M1 (neutralizzante Cloro Residuo) o equivalente. Incluse assistenze edili ed elettriche agli impianti.
Pagina 20
73IS
A-ESE-6.2.2
A-ESE-6.2.5
A-ESE-6.2.6
A-ESE-6.2.7
6
Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti pareti e solai tagliafuoco realizzato con contenitore metallico entro cui è
predisposto il passaggio della tubazione. Il contenitore può essere installato incassato nella muratura oppure, quando non vi è lo
spazio sufficiente, può essere installato a vista a filo della parete tagliafuoco. In caso di incendio la sostanza presente nel contenitore
si espande schiacciando il tubo e realizzando la chiusura tagliafuoco. I collari sono certificati in base alle prove di resistenza al fuoco
secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14/10/61. Sono compresi: la messa in opera; le opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del passaggio disponibile attraverso il
collare: D (mm). Diametro mm 90 REI 120.
74IS
3
Pozzetto in elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi completo di coperchio carrabile in
A-ESE-6.2.1 ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento incluso il letto
con calcestruzzo cementizio, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei
materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni e quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Dimensioni 70x70x100 cm
75IS
3
Pozzetto in elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi completo di coperchio carrabile in
ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento incluso il letto
A-ESE-6.2.1 con calcestruzzo cementizio, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei
materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni e quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Completo di sifone Dimensioni 70x70x110 cm
76IS
20
Pozzetto in elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi completo di chiusino pedonale a
A-ESE-6.2.3 vassoio con possibilità di finitura come pavimentazione, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento
incluso il letto con calcestruzzo cementizio, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni e
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni 40x40x40 cm
Pagina 21
RIF.
TAV.
IMPIANTI IDRICO SANITARI
TITOLO
IMPIANTI DI DRENAGGIO E SOLLEVAMENTO ACQUE
77IS
Oneri di allaccio alla rete fognaria esterna, comprensivo di pozzetto con chiusino in ghisa carrabile e sifone. (Acque bianche e acque
nere)
78IS
Quantità
2
20
Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici
A-ESE-6.2.2
e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
A-ESE-6.2.3
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra ,
di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA12,5 Tubazione del
diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm
79IS
A-ESE-6.2.2
Piletta di scarico posta su pavimento, con griglia in acciaio INOX, imbuto regolabile in altezza, bordo piatto per raccordo
A-ESE-6.2.3
all'impermeabilizzazione, diametro piletta 100 mm, diametro di scarico 63 mm. E' compresa l'assistenza muraria e quanto altro
A-ESE-6.2.4
occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Piletta a pavimento con sifone.
80IS
UNI EN 12201:2004
D.M. n. 174 06/04/2004
16
Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con
sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta conforme alla norma UNI EN 681/1, temperatura massima dei fluidi
convogliati 70 gradi, fornito in opera compreso i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di
rumorosità non superiore a 35 db verificati secondo norma prEN 13466 con portata d'acqua di 2/l sec. Classe di resistenza al fuoco
B1 secondo norma DIN 4102 ( autoestinguenti) . Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità
Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collari antivibranti, gli oneri per il passaggio dei tubi in solai
o murature ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi.
A-ESE-6.2.2
A-ESE-6.2.3
A-ESE-6.2.4
A-ESE-6.2.5
A-ESE-6.2.6
A-ESE-6.2.7
Posa di tubo in PVC DE 63 mm
Posa di tubo in PVC DE 75 mm
Posa di tubo in PVC DE 110 mm
Posa di tubo in PVC DE 125 mm
80
40
415
80
Posa di tubo in PVC DE 160 mm
170
Pagina 22
Norme e Leggi
UNI EN 1329-1 tipo B
UNI EN 681/1pr
EN 13466
81IS
1
Gruppo di sollevamento acque luride essenzialmente costituito da serbatoio di raccolta in polietilene capacità 540 litri, n. 2
A-ESE-6.2.2
elettropompe sommergibili in acciaio inox per sollevamento di acque luride, ritegno a sfera di gomma, competo di quadro di comando
A-ESE-6.2.3
per funzionamento in cascata con alternanza, con regolatori di livello, allarme visivo e sonoro con possibilità di comunicazione remota.
Tipo Grundfos Duolift o equivalente. Portata 12 mc/h cad, prevalenza 50 kPa
82IS
CEI 64/8
EN 12050
37
A-ESE-6.2.2 Sistema di scarico a pavimento per terrazze, griglia in acciaio inox ,imbuto regolabile in altezza, bordo piatto per raccordo
A-ESE-6.2.7 all'impermeabilizzazione, diametro piletta 140 mm, diametro di scarico 75 mm. E' compresa l'assistenza muraria e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito e funzionante.
83IS
1
Pozzetto in elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi completo di coperchio carrabile in
ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento incluso il
A-ESE-6.2.1
letto con calcestruzzo cementizio, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei
A-ESE-6.2.3
materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni e quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Completo di sifone Dimensioni 70x70x260 cm
84IS
1
Stazione di pompaggio acque meteoriche essenzialmente costituito da n. 2 elettropompe sommergibili in acciaio inox per
A-ESE-6.2.2
sollevamento di acque luride, ritegno a sfera di gomma, competo di quadro di comando per funzionamento in cascata con alternanza,
A-ESE-6.2.3
con regolatori di livello, allarme visivo e sonoro con possibilità di comunicazione remota.
Portata 45 mc/h cad, prevalenza 50 kPa
85IS
CEI 64/8
EN 12050
30
Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici
A-ESE-6.2.2
e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
A-ESE-6.2.3
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra ,
di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA12,5 Tubazione del
diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm
Pagina 23
UNI EN 12201:2004
D.M. n. 174
06/04/2004
IMPIANTI MECCANICI
RIF.
TAV.
TITOLO
IM01 - IMPIANTO DI VENTILAZIONE
1IM
Quantità
1
Unità di trattamento aria primaria, idonea per installazione in locale tecnico, composta da: recuperatore statico a flussi incrociati
efficienza minima 60 % con bypass, filtri piani e filtro a tasche, ventilatori di immissione e ripresa, batteria di
A-ESE-7.2.1 riscaldamento/raffreddamento. Il tutto conforme alle specifiche tecniche allegate. Pannellature spessore minimo 50 mm.
A-ESE-7.2.2 Ventilatore di immissione: portata aria 7300 mc/h, prevalenza S.R. 210 Pa
A-ESE-7.3.1 Ventilatore di ripresa: portata aria 5200 mc/h, prevalenza S.R. 200 Pa.
Compreso montaggio elementi in campo quali sonda di temperatura, valvola di regolazione modulante a tre vie, collegamenti elettrici,
pressostati differenziali filtro, pressostati differenziali flusso, termostato antigelo, serrande servocomandate ed ogni altro onere ed
accessorio necessario a dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
2IM
Norme e Leggi
UNI 10339
UNI 13779
1
A-ESE-7.2.1 Termocondizionatore idoneo per installazione pensile a soffitto in locale tecnico, composto da: filtri piani, ventilatore di immissione,
A-ESE-7.2.2 batteria di riscaldamento/raffreddamento. Tipo Ocean Sabiana Mod. 3 o equivalente.
A-ESE-7.3.1 Portata aria 2400 mc/h, Prevalenza S.R. 210 Pa.
Conforme alle specifiche tecniche allegate e completa di ogni onere ed accessorio necessario a dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
UNI 10339
UNI 13779
3IM
Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti , portelle di ispezione,
A-ESE-7.3.4 motore preddisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54,
UNI 10339
UNI 13779
In opera Estrattore a cassonetto fino a 600mc/h (CE 2: estrattore WC)
1
In opera Estrattore a cassonetto fino a 1750mc/h (CE 1: estrattore WC)
1
130
4IM
A-ESE-7.3.1
A-ESE-7.3.2 Silenziatore rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 1000, idoneo per ridurre il livello di rumore negli
A-ESE-7.3.3 impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa in lamiera zincata con flange di collegamento, setti fonoassorbenti in lana minerale
A-ESE-7.3.4 ignifuga, larghezza setti mm 200, larghezza passaggi aria mm 150, valutato per dmq della sezione lorda della carcassa.
Pagina 24
5IM
1
Recuperatore entalpico idoneo per installazione in controsoffitto, a servizio della sala riunioni al piano quinto, conforme alle specifiche
A-ESE-7.3.4 tecniche allegate. Portata 650 mc/h, prevalenza S.R. 100 Pa
Tipo Mitsubishi Lossnay LGH-65RX o equivalente.
Completo di pannello remoto, cablaggi ed ogni altro onere ed accessorio necessario a dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
(REC sala riunioni)
6IM
UNI 10339
UNI 13779
1
Recuperatore entalpico idoneo per installazione in controsoffitto, a servizio della sala riunioni al piano quinto, conforme alle specifiche
A-ESE-7.3.4 tecniche allegate. Portata 1000 mc/h, prevalenza S.R. 140 Pa
Tipo Mitsubishi Lossnay LGH-65RX o equivalente.
Completo di pannello remoto, cablaggi ed ogni altro onere ed accessorio necessario a dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
(REC sala conferenze)
7IM
UNI 10339
UNI 13779
7
Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di
fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010, in opera Di diametro mm 150
8IM
A-ESE-7.3.1
A-ESE-7.3.2
A-ESE-7.3.3
A-ESE-7.3.4
Bocchetta di mandata in alluminio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di
contrasto, verniciato bianco RAL 9010.
In opera Da mm 200X100
12
In opera Da mm 300X200
21
In opera Da mm 400X200
2
19
A-ESE-7.3.1
9IM
A-ESE-7.3.2 Bocchetta di transito completa di cornice per infissi interni o esterni. Compreso gli oneri di foratura anche se di forma circolare,
A-ESE-7.3.3 guarnizioni e quant'altro occorre per fornire l'opera a perfetta regola d'arte per preverniciatura a colori diversi non RAL anche misti o
A-ESE-7.3.4 sfumati (Griglie di transito)
UNI 10339
UNI 13779
UNI 10339
UNI 13779
10IM
A-ESE-7.3.1
Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti in vista.
A-ESE-7.3.2
A-ESE-7.3.3 In opera Da mm 200X100
A-ESE-7.3.4 In opera Da mm 200X200
In opera Da mm 400X200
Pagina 25
1
2
9
UNI 10339
UNI 13779
11IM
A-ESE-7.3.1
A-ESE-7.3.2
A-ESE-7.3.3 Serranda di regolazione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette contrapposte in acciaio zincato, , conteggiata per dmq di
A-ESE-7.3.4 superficie frontale lorda.
111
UNI 10339
UNI 13779
12IM
Valvola di ventilazione per l'estrazione dell'aria viziata dai locali normalmente destinati a servizi, realizzata in polipropilene bianco ed
antistatico con collarino di fissaggio e vite di regolazione portata aria.
UNI 10339
UNI 13779
A-ESE-7.3.1
A-ESE-7.3.2
Collare D = 150 mm.
A-ESE-7.3.3
A-ESE-7.3.4
26
A-ESE-7.3.4 Collare D = 200 mm.
13IM
A-ESE-7.3.1
A-ESE-7.3.2 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10, profondità mm 300, otturatore in
A-ESE-7.3.3 cartongesso di spessore mm 48, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di fine corsa, certificata
A-ESE-7.3.4 secondo la circolare 91 del 14/9/1961 e DM DEL 30/11/1993, in opera Da mm 200 x 200
2
10
circolare 91
del 14/9/1961
DM 30/11/1993
14IM
Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un
materassino in fibra di vetro spessore mm 25 avvolto su entrambe le facce da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -20° C
a + 120° C, classe 1 di reazione al fuoco.
A-ESE-7.3.1
A-ESE-7.3.2
Diametro interno da 125 mm a 150 mm.
A-ESE-7.3.3
A-ESE-7.3.4
A-ESE-7.3.4 Diametro interno da 200 mm a 250 mm.
UNI 10339
UNI 13779
65
5
19
15IM
UNI 10339
UNI 13779
A-ESE-7.3.2 A- Diffusore lineare del tipo ad alta induzione con deviatori di flusso modulari, a 3 feritoie ad elementi lineari componibili, lunghezza 1,5
ESE-7.3.4 m, completo di plenum di calma isolato, fissaggio viti nascoste, serrande di taratura. In alluminio anodizzato.
Portata 300 mc/h, livello pressione sonora a 1 m inferiore a 25 dB.
16IM
1
UNI 10339
UNI 13779
A-ESE-7.3.2 Diffusore di ripresa da soffitto in lamiera forata con plenum, per controsoffitti modulari, in acciaio verniciato RAL.
Dimensioni 300x300 mm, portata aria 350 mc/h, livello presione sonora non superiore a 20 Db
17IM
1
Pagina 26
A-ESE-7.3.2 Griglia di ripresa aria a barre fisse in alluminio a singolo filare, con cornice e barre frontali profilate in alluminio estruso, fissaggio a
A-ESE-7.3.4 clips, completo di plenum afonizzato mediante rivestimento esterno.
Tipo France Air LAC o equivalente approvato
Dimensioni 1000x400 mm
18IM
A-ESE-7.3.1
A-ESE-7.3.2
A-ESE-7.3.3 Protezione scatolare antincendio su tre lati costituita da pannelli in calcio silicato classe 0, certificata REI 90 o superiori, per condotte
A-ESE-7.3.4 di ventilazioni, comprese canalizzazione e sospensioni per canali posizionati adiacenti a soffitto.
A-ESE-7.3.1
19IM
A-ESE-7.3.2
Canali in lamiera acciaio zincato a sezione quadra per la distribuzione dell'aria, in opera Canali quadrangolari in lamiera di acciaio
A-ESE-7.3.3
zincato
A-ESE-7.3.4
20IM
UNI 10339
UNI 13779
45
6300
UNI 10339
UNI 13779
160
A-ESE-7.3.1
A-ESE-7.3.2 Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato con lamierino con spessori da 0.6 mm a 0.8 mm, idoneo per proteggere dagli
A-ESE-7.3.3 agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali, con giunzioni del rivestimento da sigillare con opportuno mastice affinchè sia
A-ESE-7.3.4 garantita l'impermeabilità all'acqua, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per rivestimento in acciaio zincato
Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato con alluminio.
21IM
770
A-ESE-7.3.1
A-ESE-7.3.2 Isolante termico in polietilene espanso a cellule chiuse, conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,033 W/mc, densità non
A-ESE-7.3.3 inferiore a 30 kg/mc, classe 1 di reazione al fuoco, confezionato in lastre autoadesive, particolarmente indicato per il rivestimento
A-ESE-7.3.4 interno ed esterno di canali per l'aria calda e fredda. Spessore mm 20 applicato all'esterno.
22IM
1
A-ESE-7.3.1 Ventilatore assiale di estrazione aria a doppia velocità, installazione a parete, completo di regolatore con sonda di temperatura
ambiente. Portata aria 400/800 mc/h
Pagina 27
UNI 10339
UNI 13779
23IM
2
Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti , portelle di ispezione,
motore preddisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54, in opera completo di quadro di regolazione a
A-ESE-7.3.1 doppia velocità con comando da termostato e sistema di inserimento ad inversione first in/first out. il tutto completo anche di giunti
antivibranti per il collegamento ai canali, basamento, griglia di espulsione aria con rete antivolatile e terminale parapioggia.
Compelto dei cablaggi elettrici di regolazione.
Tipo Woods serie Cubico equivalente
Estrattore a cassonetto portata 2000 mc/h, prevalenza 70 Pa
24IM
2
A-ESE-7.3.1 Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta
laterele in alluminio, in opera Da mm 400 x 410
25IM
1
A-ESE-7.3.1 Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale, profondità mm 300 ed albero di diametro mm 8, in
opera Di diamentro mm 150
1
26IM
A-ESE-7.2.2
Umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi, regolatore elettronico a microprocessore Potenza elettrica max: PE(kW).
A-ESE-7.3.1
PV=45,0 PE=34,2 Trifase 380 V.
Pagina 28
RIF.
TAV.
IMPIANTI MECCANICI
TITOLO
IM02 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO
27IM
Quantità
1
Gruppo frigorifero condensato ad aria a pompa di calore con ventilatori assiali per installazione in esterno, versione ultrasilenziata, livello
pressione sonora 66 dB(A) a una distanza di 1 m in campo aperto, compressori scroll, gas ecologico R410A, completo di gruppo idronico a
A-ESE-7.2.1
bordo macchina con doppia pompa (una di riserva all'altra) prevalenza residua 1 bar, basamento su supporti antivibranti a molla e scheda
A-ESE-7.2.5
d'interfaccia. Batterie per ambienti salmastri. Idoneo per funzionamento con elevate temperature.
Compreso ogni onere ed accessorio per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, il tutto conforme alle specifiche tecniche allegate.
Potenza frigorifera nominale 240 kW, certificato Eurovent. ESEER non inferiore a 4
A-ESE-7.2.1
A-ESE-7.2.5
A-ESE-7.2.1
A-ESE-7.2.2
A-ESE-7.2.3
A-ESE-7.2.4
A-ESE-7.2.5
A-ESE-7.2.1
A-ESE-7.2.2
A-ESE-7.2.3
A-ESE-7.2.4
A-ESE-7.2.5
28IM
Caldaia a gas a condensazione di tipo murale completa di armadio verniciato coibentato da esterno, classe 5 di emissione NOx, rendimento
minimo 98% (acqua 80°/60°C).
Completa di accessori ISPESL quali valvola d'intercettazione combustibile, pressostati, termostati, vaso espansione, giunto antivibrante gas
DN40, staffaggio, scarico condensa e canna fumaria doppia parete in acciaio inox, di 80 mm, di sviluppo pari a 2 m, completa di cappello
antintemperie ed accessori.
Portata termica nominale 75 kW
29IM
Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad
arco elettrico. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione,
tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature secondo norma UNI 5132 e prova idraulica. Restano esclusi: gli
oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74.
DN 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,08.
DN 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39.
DN 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20.
Norme e Leggi
DPR 412/93
DLGS 192/05
1
UNI 7129
DPR 412/93
UNI 7287/74
UNI 5132
198
100
350
30IM
Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad
arco elettrico. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione,
tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature secondo norma UNI 5132 e prova idraulica. Restano esclusi: gli
oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74.
Diametro mm 38 e spessore di mm 2,6
200
Diametro mm 44,5 e spessore di mm 2,6
150
Pagina 29
UNI 7287/74
UNI 5132
Diametro mm 54 e spessore di mm 2,6
A-ESE-7.2.1
A-ESE-7.2.2 Diametro mm 70 e spessore di mm 2,9
A-ESE-7.2.3 Diametro mm 88,9 e spessore di mm 3,2
A-ESE-7.2.4 Diametro mm 108 e spessore di mm 3,6
A-ESE-7.2.5
Diametro mm 133 e spessore di mm 4
200
20
60
50
40
300
31IM
A-ESE-7.2.1
A-ESE-7.2.2
A-ESE-7.2.3
A-ESE-7.2.4
A-ESE-7.2.5
Pezzo speciale quali curva, manicotto, scarpetta, ecc, senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74. Il prezzo
comprende: trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a
parte) allivellamento, saldature e forature per innesti, prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura. Compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di pezzo speciale per tubo in acciaio con rivestimento normale
A-ESE-7.2.1
A-ESE-7.2.2
A-ESE-7.2.3
Staffaggio in opera tubazioni realizzati in acciaio zincato
A-ESE-7.2.4
A-ESE-7.2.5
32IM
600
33IM
A-ESE-7.2.1
A-ESE-7.2.2 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire.
A-ESE-7.2.3
A-ESE-7.2.4 Fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
A-ESE-7.2.5
Fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
A-ESE-7.2.1
34IM
A-ESE-7.2.2
A-ESE-7.2.3 Fornitura e posa in opera di finitura esterna tubazioni isolate con laminato plastico autoavvolgente compreso le suggellature ed i pezzi
A-ESE-7.2.4 speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro fornito a perfetta regola d'arte Laminato autoavvolgente in PVC con banda autoadesiva
A-ESE-7.2.5
35IM
A-ESE-7.2.5 Fornitura e posa in opera di finitura esterna tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli incastri,chiusure
assicurate da viti autofilettanti e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto aperfetta regola d'arte Finitura con lamierino di alluminio 6/10
A-ESE-7.2.1
36IM
A-ESE-7.2.2
Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente
A-ESE-7.2.3
di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di
A-ESE-7.2.4
resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600.
A-ESE-7.2.5
Pagina 30
900
100
300
45
A-ESE-7.2.1 Categoria C spessore x 0,3, in opera Isolante elastomerico categoria C 6x15
A-ESE-7.2.2
A-ESE-7.2.3 Categoria C spessore x 0,3, in opera Isolante elastomerico categoria C 9x22
A-ESE-7.2.4
Categoria C spessore x 0,3, in opera Isolante elastomerico categoria C 9x28
A-ESE-7.2.5
37IM
Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente
di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di
A-ESE-7.2.1
resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600.
A-ESE-7.2.2
categoria A spessore x 1,0, in opera Isolante elastomerico categoria A 30x22
A-ESE-7.2.3
categoria A spessore x 1,0, in opera Isolante elastomerico categoria A 30x28
A-ESE-7.2.4
categoria A spessore x 1,0, in opera Isolante elastomerico categoria A 40x54
A-ESE-7.2.5
categoria A spessore x 1,0, in opera Isolante elastomerico categoria A 50x60
categoria A spessore x 1,0, in opera Isolante elastomerico categoria A 55x89
categoria A spessore x 1,0, in opera Isolante elastomerico categoria A 60x114
38IM
A-ESE-7.2.1
A-ESE-7.2.2
A-ESE-7.2.3
A-ESE-7.2.4
A-ESE-7.2.5
98
50
195
44
52
6
8
40
60
Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente
di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di
resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 19, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm19.
DN32 (1" 1/4)
DN40 (1" 1/2)
DN50 (2")
39IM
Valvola di zona a sfera a due vie con servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, classe di protezione IP44, comando a due fili, completa di
A-ESE-7.2.1
microinterruttore ausiliario in opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte
Diametro nominale 25 (1")
40IM
Saracinesca inclinata filettata UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo, fornita in opera,
A-ESE-7.2.1
compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di saracinesca in bronzo inclinata di
diametro1"
41IM
160
118
6
1
1
UNI ISO 7/1
Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il
tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola a sfera in acciaio.
Diametro 1/2"
Diametro
3/4"
A-ESE-7.2.1
Diametro 1"
17
2
3
Pagina 31
UNI ISO 7/1
Diametro 1" 1/4
2
Diametro 1" 1/2
6
Diametro 2"
12
6
42IM
Saracinesca inclinata filettata UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo, fornita in opera,
A-ESE-7.2.1
compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di saracinesca in bronzo inclinata di
diametro 2"
43IM
Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in
ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione
A-ESE-7.2.1
max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con
velocita' del fluido non superiore a m/s 1,5: Q (mc/h). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm)
DN 15 (1/2") Q = 0,9
44IM
UNI ISO 7/1
1
1
Sconnettore a zona di pressione ridotta controllabile idoneo per proteggere la rete pubblica e la rete interna dell'acqua potabile contro tutti i
A-ESE-7.2.1 rischi di ritorno di acque inquinate. Lo sconnettore è costituito da un corpo in bronzo PN 10 con coperchio ispezionabile, attacchi filettati fino
al DN 50, attacchi flangiati per diametri maggiori, attacco per tubo di scarico, temperatura massima del fluido 65° C, ed è realizzato secondo
le prescrizioni della norma UNI 9157. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm). DN 32 (1"1/4).
45IM
UNI 9157
1
Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera
A-ESE-7.2.1 con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera,
pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN32
46IM
UNI PN16
1
Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornito in opera
A-ESE-7.2.1 con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera,
pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di filtro a Y in ghisa DN32
UNI PN16
47IM
Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornito in opera
con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera,
A-ESE-7.2.1 pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di filtro a Y in ghisa.
Pagina 32
UNI PN16
DN40
1
DN125
1
2
48IM
A-ESE-7.2.1
Giunto silenziatore antivibrante in gomma per l'interruzione della trasmissione delle onde sonore, antivibrante, con anima in acciaio, adatto a
temperature fino a 105°, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola
d'arte Posa di giunto silenziatore antivibrante DN125 (Gruppo frigo)
49IM
Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10, fornita in opera con
accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia
A-ESE-7.2.1 delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola a farfalla a leva tipo LUG.
DN 65
2
DN125 (Gruppo frigo)
4
50IM
Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni
A-ESE-7.2.1 d'aria.
Termometro con gambo da 50 mm, 0°/+120°C. (Caldaia)
Termometro con gambo da 100 mm, -30°/+ 50° C.
2
4
26
51IM
A-ESE-7.2.1
A-ESE-7.2.2
A-ESE-7.2.3
A-ESE-7.2.4
A-ESE-7.2.5
UNI PN10
Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da
coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato,
tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita' tali da rispettare le vigenti norme di
legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al
montaggio ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in
C.A. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale Per
allaccio da collettore
52IM
Collettore con detentori per impianti di riscaldamento composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi
da mm 16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone,
le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Pagina 33
A-ESE-7.2.3
A-ESE-7.2.4 Collettore con detentore 2+2 da 3/4"
A-ESE-7.2.5
7
A-ESE-7.2.2 Collettore con detentore 4+4 da 3/4"
53IM
A-ESE-7.2.1
A-ESE-7.2.2
Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore
A-ESE-7.2.3
base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica
A-ESE-7.2.4
determinata a norma UNI 6514 (ISO). Altezza massima del radiatore: H (mm) Altezza massima del radiatore mm 1000.
A-ESE-7.2.5
A-ESE-7.2.1
A-ESE-7.2.2
A-ESE-7.2.3
Valvola termostatica per corpo scaldante
A-ESE-7.2.4
A-ESE-7.2.5
54IM
UNI 6514 (ISO)
L 10/91
DPR 412/93
26
L 10/91
55IM
Collettore componibile per impianto di condizionamento a ventilconvettori,completo di coibentazione, detentori e cassetta di contenimento ad
A-ESE-7.2.2
incasso con coperchio.
Attacco 1", 2+2 stacchi da 3/4"
56IM
A-ESE-7.2.1
A-ESE-7.2.2
A-ESE-7.2.3
A-ESE-7.2.4
A-ESE-7.2.5
2
16500
1
80
Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone
cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di
spessore e conducibilita' tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali
riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di
scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi
anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da
collettore
57IM
Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza
pannello di comando velocità, completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere
murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua
A-ESE-7.2.2 entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT =
5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF
(kW).
Portata aria max PA (m³/h) PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650
1
Portata aria max PA (m³/h) PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800
1
Pagina 34
58IM
A-ESE-7.2.1
A-ESE-7.2.2
A-ESE-7.2.3
A-ESE-7.2.4
A-ESE-7.2.5
Ventilconvettore a cassetta a 4 vie da incasso in controsoffitto per impianto a 2 tubi, completo di ogni accessorio, quali intercettazioni e sfiati,
eccettuata la valvola a tre vie di regolazione e la regolazione remota.
Certificato Eurovent.
Resa frigorifera nominale alla media velocità con aria 27°C acqua 7/12°C pari a 2,3 kW
60
Resa frigorifera nominale alla media velocità con aria 27°C acqua 7/12°C pari a 3,3 kW
12
Resa frigorifera nominale alla media velocità con aria 27°C acqua 7/12°C pari a 3,8 kW
5
1
59IM
Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura,
bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento
A-ESE-7.2.5 elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a
20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u..
Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 9,130
PF = 4,540 PA=800
60IM
A-ESE-7.2.1
A-ESE-7.2.2
A-ESE-7.2.3
A-ESE-7.2.4
A-ESE-7.2.5
Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per conlonne di scarico, fornita e posta in opera con staffaggi in verticale o
orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95° i tubi
dovranno essere conformi alle UNI EN 1451-1 e UNI ISO TR 7471. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi con collari antivranti, le opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di
rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti, gli oneri per il passaggio dei tubi in solai o
murature ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi DE 32 mm
61IM
A-ESE-7.2.1
A-ESE-7.2.2
A-ESE-7.2.3
A-ESE-7.2.4
A-ESE-7.2.5
300
UNI EN 1451-1
UNI ISO TR 7471
100
Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per conlonne di scarico, fornita e posta in opera con staffaggi in verticale o
orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95° i tubi
dovranno essere conformi alle UNI EN 1451-1 e UNI ISO TR 7471. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi con collari antivranti, le opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di
rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti, gli oneri per il passaggio dei tubi in solai o
murature ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi DE 40 mm
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UNI EN 1451-1
UNI ISO TR 7471
62IM
A-ESE-7.2.1
A-ESE-7.2.2
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A-ESE-7.2.4
A-ESE-7.2.5
1
Fornitura e posa in opera del complesso di regolazione automatica tipo Desigo SIEMENS o equivalente per la regolazione automatica della
produzione dell'acqua calda e refrigerata per la climatizzazione e della produzione dell'acqua calda sanitaria, comprensivo di
engineering, commissioning, PrjMan, training, grafica, programmazione, posa in opera completa di cablaggi e carpenterie quadri. In dettaglio:
- moduli interfaccia Pompa di Calore, condizionatori locali CED e UPS
- Modulo comando UTA ed elementi in campo
- Regolatori ambiente ed elettrovalvole a tre vie per ventilconvettori
-sonde di temperatura ambiente
- punti I/O n° 85 per supervisione terminali: estrattori, pompaggi, produzione acqua calda sanitaria pannelli solari ed integrazione acqua
calda, sollevamenti acque piano interrato, controllo temperature locali.
Completo di controller centrali, PC per la centralizzazione ed il controllo, monitor 17", stampante, software di gestione ed ogni onere e
magistero atto a consegnare i sistema perfettamente funzionante.
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2
Unità di condizionamento di precisone ad espansione diretta con condensatore ad aria specifica per ambienti tecnologici, essenzialmente
A-ESE-7.2.2 costituita da unità interna a pavimento ed unità motocondensante remota.
Comprensiva di tubazioni, gas refrigerante, staffaggi e quanto necessario per un'opera completa e funzionante.
EER minimo del sistema 2,5 Potenza frigorifera sensibile resa 15 kW (temperatura aria condensatore 35°C).
64IM
1
Fornitura e posa in opera di lama d'aria da incasso in controsoffitto,alimentata ad acqua calda, con batteria a 3 ranghi e filtro. Completa di
A-ESE-7.2.3 collegamento idraulico alla rete principale di distribuzione. Portata aria 5000 mc/h, altezza d'installazione 3,20 m, lunghezza lama 2 m,
completa di accessori per montaggio in controsoffitto e sistema di accensione automatica all'apertura della porta.
Tipo Woods AC Flat G2000W o equivalente approvato
65IM
1
Fornitura e posa in opera di sistema di distribuzione fluido caldo e freddo asservito all'impianto di riscaldamento - climatizzazione, costituito
da: collettori di distribuzione (mandata e ritorno), circuito radiatori, circuito ventiulconvettori, circuito trattamento aria. La distribuzione del
A-ESE-7.2.1 fluido all'interno dei tre circuiti avviene in maniera indipendente, tramite l'impiego di tre unità di pressurizzazione costituite da pompe in linea
gemellari regolate da un sistema elettronico che gestisce accensione spegnimento e funzionamento sia delle unità di produzione del fluido
caldo/freddo sia le pompe. Tubazioni, valvole, raccordi, isolanti, e tutto quanto occorre a dare l'opera completa e funzionante, secondo i
principi della buona regola dell'arte e del costruire.
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RIF.
TAV.
IMPIANTI MECCANICI
TITOLO
IM03 - IMPIANTI ASCENSORI E SCALE MOBILI
66IM
Impianto ascensore ad azionamento elettrico, portata 675 Kg, capienza 8 persone, 8 fermate, velocità 1,6 m/s.
Pavimento in granito nero, specchio e corrimano su parete di fondo
Porte di piano acciaio inox satinato con resistenza al fuoco EI120
Barriera fotoelettrica a tutt'altezza al posto della fotocellula singola.
Riporto al piano con riapertura delle porte in caso di emergenza ( Black out)
Incasso delle porte sul pianerottolo di 50mm per effetto della ridotta profondità di vano ( 1700mm) rispetto a quella standard (
1750mm)
DISPOSITIVO DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE; sistema di telesorveglianza, in grado di collegare direttamente e in modo
permanente le persone in cabina con il Centro Servizi prescelto, semplicemente premendo un pulsante dedicato posto all'interno della
cabina dell'ascensore. Il dispositivo deve essere dotato di batteria di emergenza.
Nell'importo è compreso l'impianto d'illuminazione di servizio del vano corsa, le opere di assistenza.
Tipo Schindler S5300 inox 1A EI 120 cabina modello Wall Street o equivalente approvato
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Quantità
1
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