SUB-SISTEMI ENERGETICI A SERVIZIO DEL COMPARTO «A» LUCA LELLI – C.I.A.B. 11 APRILE 2017
SUB-SISTEMI ENERGETICIA SERVIZIO DELCOMPARTO «A»
LUCA LELLI – C.I.A.B.11 APRILE 2017
Luca Lelli - C.I.A.B.
LUCA LELLIPRESIDENTE C.I.A.B.
Luca Lelli - C.I.A.B.
ARGOMENTI
1 - SISTEMA DI TRIGENERAZIONE2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO3 - ILLUMINAZIONE LED 4 - STIMA DEI FLUSSI ENERGETICI
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SISTEMA DITRIGENERAZIONE
1
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QUALI SISTEMI ENERGETICI ERANO PREVISTI?D.
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COMPARTO «A»
AREA OPERATIVATLC
OPEN SPACE
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DA PROGETTO DEFINITIVO
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AREA OPERATIVA
CHILLER
GRUPPITERMICI
1200 kW 1200 kW 1200 kW 1200 kW
1200 kW 1200 kW 1200 kW 1200 kW
DEF
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AREA TLC + OPEN SPACE
CHILLER
300 kW 300 kW
POMPE DICALORE
150 kW 280 kW
DEF
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DA PROGETTO ESECUTIVO
Luca Lelli - C.I.A.B.
AREA OPERATIVA
CHILLER
GRUPPITERMICI
1200 kW 1200 kW 1200 kW 1200 kW
1200 kW 1200 kW 1200 kW 1200 kW
ESE
Luca Lelli - C.I.A.B.
Luca Lelli - C.I.A.B.
Luca Lelli - C.I.A.B.
CHE COSA ABBIAMO PROPOSTO?D.
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UN SISTEMA DI TRIGENERAZIONER.
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GENERALITÀ SULLA COGENERAZIONE
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Per cogenerazione si intende il processo di produzione contemporanea energia
elettrica e di energia termica utilizzabile per riscaldamento e/o processi produttivi
industriali.
DEFINIZIONE
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PER PRODURRE ENERGIA TERMICA SI UTILIZZANO CALDAIA CHE CONVERTONO L’ENERGIA PRIMARIA DEI COMBUSTIBILI
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PER PRODURRE ENERGIA ELETTRICA SI UTILIZZANO GENERALMENTE CENTRALI TERMOELETTRICHE.
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ESPRODUZIONE
SEPARATA
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ESPRODUZIONECOMBINATA
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TRI-GENERAZIONE
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PRODUZIONE COMBINATAIN TRI-GENERAZIONE
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QUALI SONO I VANTAGGI DELLA PRODUZIONE COMBINATA?D.
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R. Maggior risparmio economico
Minor impatto ambientale
Minor consumo di combustibile
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AREA TLC + OPEN SPACE ESE
Luca Lelli - C.I.A.B.
Luca Lelli - C.I.A.B.
Luca Lelli - C.I.A.B.
Luca Lelli - C.I.A.B.
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ENERGY BLOCKS
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CHE COSACI ATTENDIAMO ?D.
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R.
2.000.000 kWhe
2.300.000 kWht
1.750.000 kWhf
+ IL RISPARMIO DEL CAP. 4
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2IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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Costante solare
1.367 W/m2
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ATLANTE SOLARE ITALIANO
Valore medio1.000 W/m2
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CHE COSA ABBIAMO PROPOSTO?D.
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UN IMPIANTO FOTOVOLTAICOR.
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IMPIANTO FVSU PENSILINE
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20 PENSILINE12 MODULI
OGNI PENSILINA
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MODULI CON SILICIOPOLI-CRISTALLINO
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DATI
NR. MODULI FV PRESENTI: 240
POTENZA DI PICCO TOT.: 60 kWp
1
2
TIPOLOGIA: GRID CONNECTED3
CONSEGNA: 400 V TRIFASE4
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CHE COSACI ATTENDIAMO ?D.
Luca Lelli - C.I.A.B.
R.
77.200 kWh/anno
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3TECNOLOGIA LED
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CHE COSA ABBIAMO PROPOSTO?D.
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R.Cablaggio elettronico DALI
Controllo su presenza e luminosità
LED in luogo delle fluorescenti
Interfacciamento BMS
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TIPICA STANZA
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CHE COSACI ATTENDIAMO ?D.
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R.
RIDUZIONE DELLA POTENZA ~40%
PARI ILLUMINAMENTO
MIGLIORE MANUTENIBILITÀ
+ IL RISPARMIO DEL CAP. 4
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4STIMA DEI
FLUSSI ENERGETICI
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VALIDAZIONE DEL MODELLO
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La norma UNI CEI EN 16212 ha lo scopo di fornire un approccio generale per i calcoli dei risparmi e dell’efficienza energetica utilizzando metodologie standard.
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La norma ha il doppio scopo di essere utilizzata sia per valutazioni ex-post di risparmi già realizzati sia per valutazioni ex-ante di risparmi attesi.
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procedure
Top down Bottom up
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PARTENDO DAI DATI DI AUDIT SI COSTRUISCE UN MODELLO MATEMATICO PER LA STIMA TEORICA DEL CONSUMO ENERGETICO PRIMA DI QUALSIASI INTERVENTO MOGLIORATIVO.
TOP DOWN
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È IL PROCESSO INVERSO CHE, CONFRONTANDO CONSUMI REALI E TEORICI, DEVE VALIDARE IL MODELLO PRIMA COSTRUITO.
BOTTOM UP
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< 5% ALTA CONGRUITÀ<10% MEDIA CONGRUITÀ
<15% BASSA CONGRUITÀ>15% NON CONFORME
CONFORME
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DEFINITIVO ESECUTIVO
TEP MTN 115,2 512,4
TEP EE 1.115,0 604,2
TEP totali 1.230,2 1.116,7
DELTA % -9,2
FLUSSI ENERGETICI
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FLUSSI ECONOMICI
DEFINITIVO
spesa prevista
Energia elettrica [kWh] 5.983.977 € 1.316.474,93
Gas metano [Nmc] 140.458 € 70.229,00 € 1.386.703,93
ESECUTIVO
spesa prevista
Energia elettrica [kWh] 3.250.997 € 715.219,42
Gas metano [Nmc] 624.938 € 312.469,20
TOTALE € 1.027.688,62
Delta % ESE su DEF -25,9
CONSIDERANDO: 0,50 €/Sm3 e 0,22 €/kWhe