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Timestamp: 2016-10-23 10:02:10+00:00
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⭐Sistemi BEMS e gestione energetica evoluta degli edifici
Sistemi BEMS e gestione energetica evoluta degli edifici
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1 Sistemi BEMS e gestione energetica evoluta degli edifici Monza 16 Aprile 2015 Dott. Ing. Marco Vincenzi Area Manager Trend Control Systems2 Programma Opportunità di risparmio energetico all interno dell edificio Elementi per lo svolgimento corretto di un Energy Audit EN15232 e EN50001, Norme di riferimento nella progettazione di BEMS evoluti Supervisione tecnologica ed energetica Progettazione di un architettura di controllo e diverse modalità di comunicazione in rete Integrazione di sistemi tecnologici e dispositivi di misura energetica, mediante i principali protocolli di comunicazione standard di settore3 Opportunità di risparmio energetico all interno dell edificio Building and Energy Management System BACS / TBM4 Controllo ad intelligenza distribuita -- BAC5 Perchè puntare su un BEMS ben strutturato e ottimizzato? Easy to do Low cost High impact6 L opportunità da cogliere Consumo Energetico Controllabile Riscaldamento Luci Condizionamento Ventilazione Acqua Calda Sanitaria7 L opportunità da cogliere 39% 48% 7% 19% 2% 24%8 Importanza del Continuous Commissioning Performance Energetica tempo9 Elementi per lo svolgimento corretto di un Energy Audit10 Principali riferimenti normativi Dir 27/2012: Quadro comune di mmisure per la promozione dell efficienza energetica nell Unione Europea Dlgs 102/14 - recepimento Dir 27/2012; Art.9: Misurazione e fatturazione dei consumi energetici All. 2: Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell'energia. UNI CEI TR 11428/11 : Gestione dell'energia - Diagnosi energetiche - Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica UNI CEI EN /12: Criteri minimi relativi alle diagnosi energetiche si applica a tutte le forme di aziende ed organizzazioni non alle singole unità immobiliari residenziali base per il nuovo standard ISO 50002/14 Energy audits -- Requirements with guidance for use UNI CEI EN ISO 50001/11 Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso UNI CEI 11339:2009 "Gestione dell energia. Esperti in gestione dell'energia. Requisiti generali per la qualificazione"11 D.Lgs102/14 art.9 comma 5 Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale: è obbligatoria l installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.12 D.Lgs102/14 Allegato 213 D.Lgs102/14 Obbligo di esecuzione di una diagnosi enegetica per grandi imprese esclusione dall obbligo di chi ha adottato SG conformi a ISO50001 o EN ISO Esecuzione delle diagnosi di cui sopra eseguite da soggetti certificati UNI ESCo - Requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti UNI Esperti in gestione dell'energia. Requisiti generali per la qualificazione Bando entro il 31/12/2014 per selezione e coofinanziamento finalizzato alla esecuzione di diagnosi energetiche nelle PMI (Piccole e Media Imprese <250 persone) o adozione di Sistemi di Gestione conformi a ISO e EN ISO UNI-CEI in collaborazione con Comitato Termotecnico Italiano ed ENEA elaborano norme tecniche in materia di diagnosi energetiche nei vari settori E fondamentale prevedere un Sistema di Gestione dell Energia, con monitoraggio dei consumi e gestione tecnologica14 Energy Audit - Generalità La Norma UNI CEI/TR 11428:2011 oltre a definire le linee guida per il REDE (Resp. della diagnosi energetica) definisce: La Diagnosi energetica (DE) come quella procedura sistematica volta a: conoscere il profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici esporre i risultati ottenuti La DE deve essere: completa, attendibile, tracciabile, utile e verificabile Inoltre definisce i seguenti obiettivi: razionalizzazione dei flussi energetici, recupero delle energie disperse, individuazione di tecnologie per il risparmio di energia, ottimizzazione dei contratti di fornitura energetica, gestione dei rischi tecnici ed economici, miglioramento delle modalità di conduzione e manutenzione15 Energy Audit - Generalità L'Energy Audit o diagnosi energetica, consiste in una valutazione sistematica, documentata e periodica dell'efficienza del sistema di gestione dell energia e del risparmio energetico di un sistema L'Energy Audit è una delle componenti chiave all'interno di un programma di efficienza energetica di un determinato sistema ed è fondamentale per l analisi della situazione attuale e delle prescrizioni utili per migliorarne la prestazione energetica La Norma UNI CEI/TR 11428:2011 "Gestione dell'energia - Diagnosi energetiche - Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica" è la norma che regola i requisiti e la metodologia comune per le diagnosi energetiche nonché la documentazione da produrre. Non definisce requisiti specifici per le diagnosi energetiche ma in Italia, le Energy Service Company certificate secondo UNI CEI , sono obbligate ad attuarla.16 Diagnosi Energetica, a cosa serve? A definire il bilancio energetico dell edificio e del sistema edificio/impianti A valutare le condizioni di comfort e di sicurezza per gli utenti Ad individuare un piano di interventi di riqualificazione tecnologica A valutare per ciascun intervento le implicazioni tecniche ed economiche A ottimizzare la gestione del sistema edificio/impianti17 Diagnosi Energetica, in cosa consiste E un analisi approfondita condotta attraverso sopralluoghi, misure presso il sistema e l esame di documenti forniti dal suo gestore. Si basa: sulla raccolta dei dati di consumo, dei costi energetici e dei dati sulle utenze elettriche, termiche, frigorifere, idriche (potenza, fabbisogno/consumo orario, fattore di utilizzo, ore di lavoro, ecc.) sulla ricostruzione dei modelli energetici sui quali sarà possibile ricavare la ripartizione delle potenze e dei consumi per tipo di utilizzo (illuminazione, condizionamento, aree di processo, altri servizi), per centro di costo, per sottosistema, per fascia oraria e stagionale. sulla individuazione e calcolo degli indici di performance e delle baseline di riferimento18 Diagnosi Energetica, in cosa consiste Completano l audit un analisi dei dati raccolti ed un loro confronto con parametri di riferimento medi di consumo (Benchmark) - UNI CEI EN 16231:2012, al fine di individuare interventi migliorativi per la riduzione dei consumi e dei costi con una valutazione preliminare di fattibilità tecnicoeconomica Identificazione delle proposte di miglioramento gestionale e tecnologiche Fa parte dell audit l analisi di eventuali problemi dell'involucro che occorre rilevare secondo i dettami della Norma UNI EN 13187:2000 "Rilevazione qualitativa delle irregolarità termiche negli involucri edilizi"19 Cosa non può mancare nel report di un energy audit Panoramica generale introduttiva: Risultati principali con una descrizione generale delle attività svolte nel corso dell audit energetico stesso Analisi approfondita dei carichi dell impianto E fondamentale raccogliere queste informazioni, allo scopo di valutare la previsione di risparmio. Se non sono disponibili, occorre raccogliere comunque informazioni sul modello e produttore o direttamente dalle targhe a bordo macchina o sulle impostazioni delle protezioni da sovraccarico o da sovracorrenti.20 Cosa non può mancare nel report di un energy audit Informazioni di tipo gestionale: Panoramica sugli aspetti operativi modificati nel corso dell audit e loro impatto energetico Informazioni di tipo finanziario: Descrizione dettagliata degli aspetti finanziari, utili per analisi e decisioni sugli investimenti da effettuare Informazioni di tipo ambientale: Impatto delle azioni previste in relazione con il quadro legislativo e ambientale locale21 Cosa non può mancare nel report di un energy audit Informazioni aggiuntive dell esecutore dell audit: Relazione dettagliata relativa a questioni operative e ad attività svolte durante l audit. Elenco opportunità per ottenere ulteriori e maggiori risparmi energetici Una sintesi di priorità energetiche rilevate durante l audit e ulteriori investimenti da prevedere Raccomandazioni e modifiche (dove previsto dal contratto di consulenza energetica) Documentazione a supporto delle conclusioni a cui si è giunti con l Audit22 Procedura per una Diagnosi Energetica - UNI CEI 11428:2011 Raccolta dei dati relativi alle bollette di fornitura energetica e ricostruzione dei consumi effettivi di elettricità e combustibili, per uno o più anni considerati significativi ai fini della diagnosi; Raccolta delle informazioni e creazione dell inventario energetico Identificazione e raccolta dei fattori di riferimento e di aggiustamento cui riferire i consumi energetici; Identificazione e calcolo di indici di prestazione energetica effettivi espresso in energia/fattore di riferimento;23 Procedura per una Diagnosi Energetica - UNI CEI 11428:201124 Esempio Analisi processo Inventario energetico tep Produzione annua: unità Analisi Fatture, fattori di aggiustamento e dati in campo NO Indice di prestazione energetica operativo 3.260/5.400 = 0,60 tep/unità INDICI CONFRONTABILI? Energia richiesta: tep Indice di prestazione energetica effettivo 1.750/2.850 = 0,61 tep/unità SI Indice di prestazione energetica obiettivo 0,53 tep/unità INDICI CONFRONTABILI? SI TERMINE DIAGNOSI NO Priorità interventi Analisi costi / benefici Individuazione migliorie25 Complesso tecnologico di edificio - Individuazione migliorie In generale la ricerca delle opportunità di risparmio energetico deve basarsi sulla conoscenza approfondita: dei sistemi tecnologici al servizio dell edificio delle impostazioni sulla base delle quali avviene la conduzione degli impianti dei contratti di fornitura energetica applicati all edificio delle modalità di utilizzo dell edificio, da parte degli utenti26 Complesso tecnologico di edificio; Cosa verificare Time Zones (programmi orari): Confrontare le attuali impostazioni con le principali fasce orarie di occupazione reali VSD s (inverters): Verificare la presenza di motori con potenza superiore a 3 kw, che potrebbero beneficiare dell installazione di inverters Unità di condizionamento Split: Verificare l interfacciabilità / integrabilità di unità Split A/C con il sistema BeMS Trend Sistemi non Trend: Verificare l interfacciabilità/integrabilità di sistemi non Trend con il sistema BeMS Trend Sistemi di illuminazione: Verificarne l interfacciabilità/integrabilità con il sistema BeMS Trend e la modalità di comando (manuale, con orologio, ecc..)27 Complesso tecnologico di edificio; Cosa verificare Stato di salute ed efficienza sistemi di produzione fluidi caldi / freddi e dei sistemi tecnologici in generale Presenza logiche di free cooling e/o night purge Strategie basate sulla reale richiesta del sistema di riscaldamento / raffrescamento Presenza sonda di temperatura esterna e strategie di cut off impianti Scambio stagionale e aggiornamento orari di funzionamento (ora solare/ora legale). Impostazioni del set point di anti gelo e logiche di avviamento pompe seguito dall attivazione della produzione fluidi caldi Presenza logiche OSS e loro funzionalità Presenza logiche di setpoint dinamico (compensazione) Ampiezze delle bande morte di regolazione Presenza di controlli locali per le aree scarsamente occupate Presenza regolazione e compensazione dell illuminazione tramite BeMS28 Esempio di raccolta dati Centrale frigorifera Schema e descrizione del sistema di produzione e distribuzione fluidi freddi Fasce orarie di funzionamento Potenza pompe acqua refrigerata Tipo, taglia, condizioni e dettagli tecnici generali dei gruppi frigoriferi Set points e temperature di lavoro dell acqua refrigerata Presenza di parti di sistema gestiti in manuale Dettagli sull eventuale strategia di controllo automatico del gruppo e interfacciabilità con il sistema BeMS Trend29 Esempio di raccomandazioni Centrale frigorifera Se compatibile con il sistema di distribuzione, prevedere inverters sulle pompe con assorbimenti maggiori di 3kW, modulanti in base al setpoint di temperatura dell acqua. In caso di più gruppi, prevedere il controllo in cascata, asservito al setpoint di ritorno temperatura dell acqua refrigerata Incrementare i set points di lavoro, dove e se possibile Ottimizzare le fasce orarie di funzionamento, in base a quelle di occupazione reale Introdurre funzionalità di OSS e di coordinamento con eventuale night purge Sottoporre a controllo individuale di zona, le aree con occupazione discontinua Rivedere / implementare strategie di controllo basate sulla richiesta effettiva di refrigerazione Implementare strategie con cut off dei gruppi, in base alla temperatura dell aria esterna30 Esempio di raccolta dati Centrale termica Schema e descrizione del sistema di produzione e distribuzione fluidi caldi Tipo e taglia e condizioni di caldaie, bruciatori e di eventuali generatori di acqua calda sanitaria Fasce orarie di funzionamento Potenza pompe acqua calda Verifica del corretto funzionamento delle valvole Set points e temperature di lavoro dell acqua calda Verifica esistenza parti di sistema gestite in manuale Dettagli sull eventuale strategia di controllo automatico della centrale e interfacciabilità con il sistema BeMS Trend31 Esempio di raccomandazioni Centrale termica Se non funzionanti, non presenti e/o non integrabili, implementare sistemi di controllo automatico (es:trend IQ3 / IQ4 / IQEco) Se compatibile con il sistema di distribuzione, prevedere inverters sulle pompe con assorbimenti maggiori di 3kW, modulanti in base al setpoint di temperatura dell acqua Sottoporre a controllo individuale di zona, le aree con occupazione discontinua Introdurre il controllo in cascata dei bruciatori, basato sulla temperatura di ritorno dell acqua, Ridurre i set points di lavoro, dove e se possibile Introdurre una strategia di controllo compensata in funzione della T aria esterna Introdurre una strategia di controllo basata sulla effettiva richiesta del sistema Introdurre una strategia di cut off dei sistemi di riscaldamento, basati sulla temperatura aria esterna Ridurre il setpoint in caso di azione antigelo (alle volte è molto alto, es: 120 C) Introdurre funzionalità di OSS32 Esempio di raccomandazioni Centrale termica Prevedere valvole di sezionamento delle caldaie in stand by, per ridurre al massimo le dispersioni di calore Verificare se possibile ridurre al minimo il funzionamento degli ausiliari di caldaia / centrale (es: il ventilatore di espulsione fumi) in condizioni di edificio non occupato o con la caldaia in stand by33 Alcune impostazioni di riferimento per i setpoint di sistema34 EN15232 e EN50001 Norme di riferimento nella progettazione di BEMS evoluti35 Normativa e sistemi di regolazione: EN15232 Il Comitato tecnico CEN/TC 247 (Building automation, controls and management), ha elaborato la norma tecnica EN 15232: EUROPEAN STANDARD NORME EUROPEENNE EN EUROPAISCHE NORM January 2012 lcs ; ; Supersedes EN 15232:2007 English Version Energy performance of buildings - Impact of Building Automation, Controls and Building Management Questa norma, recepita come CEN UNI EN15232 e come guida tecnica CEI , specifica: le prestazioni funzionali di ottimizzazione, applicate a sistemi integrati d automazione dell edificio (BACS), optimum start/stop, limitazione di temperature, ecc.. le pratiche utilizzate nella gestione tecnica dell edificio monitoraggi ambientali ed energetici36 Comportamento dinamico dell edificio Benefici dei sistemi di gestione E da considerare il fatto che il comportamento energetico dell edificio è caratterizzato anche da parametri dinamici quali: comportamento termico fattore di utilizzazione dell edificio fattore di intermittenza dell utilizzazione degli impianti Questo comporta la necessità di determinare parametri dinamici di valutazione che dipendono dalle: tipologie costruttive condizioni climatiche modalità di utilizzo dell edificio37 EN15232 definizione di BAC BACS - TBM BAC (Building Automation and Control): ogni prodotto, software o sistema in grado di automatizzare controllo, monitoraggio ed ottimizzazione di una o più attività di impianto, favorendone il risparmio energetico, la manutenzione e la sicurezza; BACS (BAC System): il funzionamento coordinato dei diversi BAC, attraverso l interconnessione con tutti gli impianti dell edificio, favorendone il risparmio energetico, la manutenzione e la sicurezza dell intero sistema edificio-impianti; TBM (Technical Building Management) e TBS (Technical Building System): BACS evoluto, comprensivo di data collection, reportistica, contabilizzazione dei consumi, attività operative e gestionali anche infrastrutturali, ecc., a supporto delle attività di building management.38 Impatto di BACS e TBM sulla prestazione energetica di un edificio Le funzionalità di un sistema BACS e/o TBM (Technical Building Management) forniscono informazioni sull operatività dei sistemi tecnologici di edificio, specialmente riguardo il loro impatto nei confronti della prestazione energetica dell edificio. Il modello di analisi dei flussi di energia su cui si basa la EN15232, è quello riportato qui di seguito. Gli ambienti rappresentano la sorgente della richiesta di energia (necessaria per garantire le condizioni ottimali al loro interno) L obiettivo è quello di fornire l energia richiesta, mantenendo al minimo le perdite (di generazione e distribuzione dell energia).39 Normativa e sistemi di regolazione: EN15232 I sistemi tecnologici contemplati nella CEN UNI EN15232 sono: Riscaldamento (BACS/HBES) Raffrescamento (BACS/HBES) Ventilazione e condizionamento (BACS/HBES) Produzione di acqua calda (BACS/HBES) Illuminazione (BACS/HBES) Controllo schermature solari (tapparelle e luce ambiente) (BACS/HBES) Centralizzazione e controllo integrato delle diverse applicazioni (TBM) Diagnostica (TBM) Rilevamento consumi / miglioramento dei parametri di automazione (TBM) HBES: Home and Building Electronic System40 Normativa e sistemi di regolazione: EN15232 Per ciò che riguarda l automazione, il controllo e la gestione degli impianti, la EN 15232, definisce: la lista di funzioni minime (BACS functions) da prevedere per il sistema BEMS di edificio, in funzione delle differenti classi di efficienza energetica, i metodi per la determinazione dell impatto delle funzioni minime, nel calcolo degli indici di prestazione energetica. Metodo dettagliato Metodo semplificato detto dei fattori BACS (BACS factor)41 Normativa e sistemi di regolazione: EN15232 Le funzioni del BACS, per edifici residenziali e non, sono divise in tre diversi gruppi: funzioni per l automazione di controllo funzioni per l automazione di edificio funzioni per la gestione dell edificio La Norma EN15232 riporta in apposite tabelle le diverse funzioni del BAC, da implementare, per edifici residenziali e non, allo scopo di permettere la facile individuazione delle funzioni necessarie per il BACS dell edificio in progettazione oltre che, per verificare quali funzioni prendere in considerazione in fase di calcolo dell efficienza di un edificio o in fase di ispezione di un sistema42 Es. Funzioni dei BACS e TBM che impattano sulla prestazione energetica43 Normativa e sistemi di regolazione: EN1523244 Correlazione tra funzionalità e classi di efficienza dei BACS e TBM45 Normativa e sistemi di regolazione: EN15232 La classificazione dell edificio, sulla base delle funzioni implementate, è tabellata e contribuisce al calcolo della prestazione energetica dell edificio stesso (kwh/m 2 anno). Per esempio: un edifico si colloca nella classe D, quando non riesce a soddisfare le condizioni per rientrare nella classe di efficienza C. per stare nella classe C, un edificio deve disporre, oltre ad un BAC con le funzioni indicate nella tabella n.3 della Norma, anche di un sistema idrico adeguatamente equilibrato; per appartenere alla classe B, un edificio deve avere un BAC con funzioni di building management di classe C, e deve disporre di controllori di ambiente in grado di comunicare con il sistema di building management per essere in classe A, l edificio deve avere un BAC con funzioni di technical building management e quindi deve essere un sistema di gestione e controllo avanzato dell edificio che oltre ad avere le funzionalità di un sistema di classe B, deve avere, per esempio, set points compensati dinamicamente in base allo stato di occupazione, della qualità dell aria, della temperatura e umidità esterne, ecc.., garantendo anche funzioni di integrazione tra I diversi sistemi di edificio HVAC, elettrico, illuminazione, cogenerazione, schermature solari, ecc..46 Es. di funzionalità della classe energetica C di riferimento47 Valutazione dei contributi al risparmio energetico La norma EN15232, rappresenta uno strumento di valutazione di facile interpretazione, utile per proprietari e tecnici, anche per definire le possibili funzioni da implementare per migliorare la prestazione energetica dell edificio, sia nuovo che esistente I contributi al risparmio energetico, derivanti dalle funzioni di automazione, controllo e gestione, si possono determinare mediante due metodi: 1. Metodo dettagliato 2. Metodo semplificato detto dei fattori BACS (BACS factor) E utile seguire il metodo dettagliato specialmente nei casi in cui sono ben determinate le logiche di automazione e controllo, alla base delle funzioni BAC implementate nell edificio. E preferibile seguire il metodo semplificato, quando l edificio è ancora in fase di progettazione ed è necessaria una stima di massima del contributo delle funzioni BAC.48 Valutazione dei contributi al risparmio energetico - metodo dettagliato49 Valutazione dei contributi al risparmio energetico - metodo dettagliato Calcolati i fabbisogni energetici dell edificio secondo le norme vigenti, es: UNI-TS11300 Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edifico per la climatizzazione estiva ed invernale Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria Parte 3: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria Parte 4: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva UNI EN15193:2008 Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione50 Valutazione dei contributi al risparmio energetico - metodo dettagliato Nella Norma vengono definiti i seguenti 5 approcci per la determinazione dei fabbisogni energetici dei sottosistemi controllati: Diretto In base alla modalità operativa In base all intervallo temporale In base alla temperatura ambiente Del fattore di correzione51 Valutazione dei contributi al risparmio energetico - metodo dettagliato Approccio diretto: Si basa su un metodo di simulazione di dettaglio o su base oraria (es. come previsto nella norma EN ISO 13790:2008). Con questo metodo, si effettua un analisi diretta dei flussi di energia a intervalli temporali stabiliti, che permette di calcolare l impatto sui consumi di diversi fenomeni quali, per esempio: Discontinuità del riscaldamento o raffrescamento Condizioni d ombra dinamiche Variazione della temperatura rispetto ai setpoint ecc..52 Valutazione dei contributi al risparmio energetico - metodo dettagliato Approccio in base alla modalità operativa: Con questo metodo, si effettua un analisi dei flussi di energia per ciascun modo operativo possibile per i diversi sottosistemi tecnologici, corrispondente ad altrettanti stati di funzionamento del sistema di controllo, per esempio: Stato di Occupazione / non occupazione Stato della velocità del ventilatore Stato delle valvole ecc..53 Valutazione dei contributi al risparmio energetico - metodo dettagliato Approccio In base all intervallo temporale: Questo metodo è particolarmente utile nei casi in cui il sistema di controllo ha un impatto diretto sull intervallo temporale di funzionamento di un sistema (es. funzionamento ventilatori; sistemi di illuminazione, ecc...) L energia assorbita in un certo intervallo temporale, ha la seguente forma: E = energia assorbita nell intervallo di tempo di interesse P = Potenza richiesta dal sistema controllato t = durata dell intervallo temporale Fc = fattore indicativo dell impatto del controllo, sul funzionamento del sistema. Rapporto tra il tempo di funzionamento ed il periodo di analisi54 Valutazione dei contributi al risparmio energetico - metodo dettagliato Approccio In base alla temperatura ambiente: Questo metodo è particolarmente utile nei casi in cui il sistema di controllo ha un impatto diretto sulla gestione della temperatura ambiente. Occorre calcolare, secondo le norme vigenti, il fabbisogno energetico ambientale in base temperatura ambiente corretta in conseguenza dell impatto del controllo automatico sull ambiente stesso. Esempi dell impatto del controllore in ambiente: Controllo dell intermittenza del riscaldamento / raffrescamento Ottimizzazione dell operatività del sistema, mediante supervisione generale Individuazione in tempo reale di eventuali malfunzionamenti del sistema tecnologico e supporto alla risoluzione degli stessi, mediante supervisione generale55 Valutazione dei contributi al risparmio energetico - metodo dettagliato Calcolo dell energia richiesta comprensivo dell impatto del controllo: L equazione ha la seguente forma: In cui: E = richiesta di energia nel periodo in esame L = coefficiente di trasferimento Φsp = set point da mantenere φc = impatto del sistema di controllo rispetto al set point. (=0 se controllo perfetto; positivo in caso di discostamento positivo; negativo in caso opposto) Φr = temperatura di riferimento (es. Temperatura esterna) t = durata del periodo in esame In questo approccio: L = è caratteristico del sistema controllato Φsp = dipende dalla modalità di controllo, può essere costante o variabile φc = è caratteristico della qualità del controllo. In genere è definito da particolari certificazioni (es.eubac) che considerano non solo il controllore, ma anche il sistema su cui opera Φr = è caratteristico delle condizioni al contorno (es. condizioni climatiche) Φsp + φc = è definito come setpoint di temperatura equivalente56 Valutazione dei contributi al risparmio energetico - metodo dettagliato Approccio del fattore di correzione : Questo metodo è particolarmente utile nei casi in cui il sistema di controllo ha un impatto complesso su diversi aspetti del sistema (es. Effetti combinati tra orario, T esterna, ecc..) L equazione della richiesta di energia, ha la seguente forma: In cui : E = richiesta o assorbimento di energia Epc = Energia assorbita in condizioni di riferimento (es: in condizioni ideali; in condizioni di assenza di controllo; ecc..) Xc = fattore di correzione che rappresenta l incremento o la diminuzione del consumo, rispetto all energia assorbita nel caso di riferimento Nell allegato A della norma si riportano tutti i dettagli per la corretta applicazione dei metodi57 Valutazione dei contributi al risparmio energetico - metodo dettagliato Considerazioni sui diversi approcci: i parametri trovati negli approcci modo operativo, intervallo temporale (Fc) e temperatura ambiente ( φc ), generalmente possono essere determinati in base alle caratteristiche del sistema di controllo e del profilo utente il fattore di correzione dell approccio omonimo, Xc, deve essere determinato a priori mediante opportune simulazioni, in funzione dei parametri rilevanti del sistema edificio / impianto, es: tipo di edificio, profilo utente, clima, ecc.. Nell allegato A della norma si riportano tutti i dettagli per la corretta applicazione dei metodi appena visti. Tabelle riportano per ogni tipo di attività di controllo, le norme di riferimento per la determinazione degli impatti del sistema di controllo stesso58 Valutazione dei contributi al risparmio energetico - metodo semplificato59 Valutazione dei contributi al risparmio energetico - metodo semplificato Nella Norma vengono individuati e tabellati, 4 gruppi di BAC factors: Energia termica per il riscaldamento degli ambienti (tab.9 e 10): Energia termica per il raffrescamento degli ambienti (tab.9 e10): Energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria (tab.11 e 12): Energia elettrica per ventilazione, illuminazione e ausiliari (tab.13):60 Valutazione dei contributi al risparmio energetico - metodo semplificato Si ottengono le seguenti equazioni che rappresentano le valutazioni dell energia in input al sistema in questione:61 Valutazione dei contributi al risparmio energetico - metodo semplificato62 Valutazione dei contributi al risparmio energetico - metodo semplificato63 In sintesi In relazione ai rendimenti energetici degli edifici, è necessario porre la stessa attenzione che si dedica alla parte strutturale e ai dispositivi di produzione dei fluidi caldi e freddi, anche all importanza di equipaggiare gli edifici stessi con opportuni sistemi di automazione e controllo evoluto ed efficiente. Solo con idonei sistemi di automazione e controllo, infatti, è possibile gestire in modo automatico, continuo e dinamico, il sistema edificio/impianto fornendo, contemporaneamente, il massimo livello di comfort, sicurezza, qualità e rendendo la prestazione energetica dell edificio meno dipendente anche dalle Imprevedibili abitudini comportamentali degli utenti. Vedere altro
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