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REGIONE LOMBARDIA
EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICIED ENERGIE DA FONTI RINNOVABILINEL NUOVO QUADROLEGISLATIVOpolitiche, procedure, buone pratiche
EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI ED ENERGIE DA F ONTI RINNOVABILI NEL NUOVO QUADROLEGISLATIVOpolitiche, procedure, buone pratiche
Bergamo, 21 giugno 2007
Assessorato Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile
Arch. Ivan MOZZI
Ing. Valentina BELLI
Ing. Andrea MUTTI
Il fabbisogno di energia primaria degli edifici nelle nuove procedure della Regione Lombardia
REGIONE LOMBARDIA
PROCEDURA DI CALCOLOPROCEDURA DI CALCOLO
Assessorato Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile
Verifica conformitàai limiti di legge
In ragione dell’evoluzione del quadro normativo nazionale e comunitario, in
funzione delle definizione di nuove procedure aggiuntive per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e di eventuali
suggerimenti, Regione Lombardia si riserva la possibilità di modificare e integrare la
procedura di calcolo
normativa tecnica nazionale che fissi una metodologia di calcolo per la
certificazione energetica degli edificicertificazione energetica degli edifici
Classificazione degli edifici
D.Lgs 311/2006
Regione Lombardia
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Norme UNI
Componenti ed elementi per l’edilizia – Resistenza termica e trasmittanza termica – Metodo di calcolo.
UNI EN ISO 6946
Heating systems in buildings –Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies
prEN 15316
Prestazione termica degli edifici – Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento.
UNI EN ISO 13790
Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici.UNI 10349
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Prestazioni energetiche degli edifici – Climatizzazione invernale e preparazione dell’acqua calda per usi igienico – sanitari. Calcolo del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti.
CTI9 Febbraio 2007codice progetto: E02069982
Raccomandazione per l’utilizzo della norma UNI 10348 ai fini del calcolo del fabbisogno di energia primaria e del rendimento degli impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda per usi igienico - sanitari.
CTISottocomitato n.6Giugno 2003
Standardizzazioni
interpretazioni soggettive nel calcolo
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RISCALDAMENTO VENTILAZIONE ACQUA CALDA
LA PROCEDURA DI CALCOLOLA PROCEDURA DI CALCOLO
USI DI ENERGIA CONSIDERATI NEL CALCOLO
RAFFRESCAMENTO
In mancanza di procedure tecniche consolidate e riconosciute in merito, si èdeciso di non considerare gli usi elettrici connessi all’illuminazione.
ILLUMINAZIONE
ALLEGATO E
Al fine di garantire l’oggettività nell’interpretazione delle regole la verifica del rispetto dei limiti stabiliti dovrà essere eseguita utilizzando la
procedura di calcolo opportunamente predisposta.
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Fabbisogno energetico specificodell’involucro per la climatizzazione invernale
A
Q yrNH,RE =
V
Q yrNH,RE =
[kWh/m2 anno] [kWh/m3 anno]
Fabbisogno di energia primaria specificoper la climatizzazione invernale
A
Q yrEPH,REP =
V
Q yrEPH,REP =
[kWh/m2 anno] [kWh/m3 anno]
LA PROCEDURA DI CALCOLOLA PROCEDURA DI CALCOLO
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ATTESTATO di
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Data di emissione
21 GIUGNO 2008
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RETI, SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E SVILUPPO SOSTENIBILE Numero di protocollo
MI – E.1 – 0000001 - 08
Classe energetica – zona climatica E Comune di
MILANO (MI) Logo
Ubicazione via Copernico
Civico 42 Interno -
Destinazione d’uso residenziale
Anno di costruzione 2006
Superficie utile [m2] 2258
Combustibile metano
Fotografia
Proprietario Massimo Rossi
Principali indicatori di prestazione energetica
Fabbisogno energetico specifico dell’involucro (climatizzazione invernale)
EH - kWh/m2
Fabbisogno specifico di energia primaria per la climatizzazione invernale
EPH - kWh/m2
Fabbisogno energetico specifico dell’involucro (climatizzazione estiva)
EC - kWh/m2
Fabbisogno specifico di energia primaria per l’acqua calda sanitaria
EPW - kWh/m2
Contributo energetico specifico da fonti rinnovabili
EFER - kWh/m2
Fabbisogno energetico specifico totale per usi termici (riscaldamento e acqua calda)
EPT - kWh/m2
Emissioni
CO2 - kg/m
2
Possibili interventi migliorativi del sistema edificio-impianto
Sistema Intervento Priorità bassa Priorità media Priorità alta
Coibentazione delle strutture opache verticali
Coibentazione della copertura
Coibentazione dei pavimenti - solai Edi
ficio
Coibentazione delle chiusure trasparenti
Sostituzione generatore di calore
Adeguamento sistema distribuzione
Adeguamento sistema emissione
Impi
anto
Adeguamento sistema regolazione
C+
� 15 kWh/m2
� 30 kWh/m2
� 60 kWh/m2
� 90 kWh/m2
�120 kWh/m2
�150 kWh/m2
�180 kWh/m2
�180 kWh/m2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
INDICATORI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO
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durata giornaliera di accensione dell’impianto: 24 ore
Ti di progetto ambienti a T CTL: 20 °C stagione invernale
26 °C stagione estiva;
Suddivisione degli ambienti a temperatura controllata dell’edificio in zone termiche non è richiesta in quanto si assume che la temperatura di progetto diquesti sia uniforme.
Le perdite termiche dei sottosistemi costituenti l’impianto di climatizzazione si considerano non recuperabili.
Calcolo standardizzato
LA PROCEDURA DI CALCOLOLA PROCEDURA DI CALCOLO
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Apporti solari
Perdite per trasmissioneattraverso elementi opachi verticali
Perdite per trasmissioneattraverso gli elementi opachi
orizzontali
Perdite per trasmissioneattraverso gli elementi trasparenti
Perdite per ventilazione
Perdite per trasmissione
attraverso elementi opachi inclinati
RISCALDAMENTO
CALCOLO DEL FABBISOGNO ENERGETICO
DELL’INVOLUCRO PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E ESTIVA
11
RISCALDAMENTO RAFFRESCAMENTO
LA PROCEDURA DI CALCOLOLA PROCEDURA DI CALCOLO
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WgH
G S D E
QL,gH QL,sHQL,dH QL,eH
WsHWdH WeH
QGH,out QSH,out QDH,out
WH,inQEH,in
QNHQgH,in
GENERAZIONE ACCUMULO DISTRIBUZIONE EMISSIONECONTROLLO
ENERGIA ELETTRICA
ENERGIA PRIMARIA
Calcolo del fabbisogno di energia primariaper la climatizzazione invernale
22LA PROCEDURA DI CALCOLOLA PROCEDURA DI CALCOLO
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VALIDAZIONE DELLA PROCEDURA DI CALCOLOVALIDAZIONE DELLA PROCEDURA DI CALCOLO
Confronto CENED / risultati della soluzione analitica del problema della trasmissione del calore
CASO STUDIO: cubo - dimensioni variabili (S/V)
- trasmittanza variabile
- superficie trasparente variabili
Ottima congruità del modello CENED con il modello fisico
Fabbisogno energetico dell’involucro (+ di 200 simulazioni)
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IL SOFTWAREIL SOFTWARE
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Grazie per l’attenzione
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