La modellazione numerica del sistema ha dato un contributo sostanziale nell’individuazione di quelli che sono i parametri fisici su cui intervenire per realizzare un mix efficiente tra due fonti energetiche e nella valutazione quantitativa dell’interazione che ne deriva.
Integrare in modo conveniente le due fonti significa trovare il corretto mix nella gestione delle sorgenti in modo da produrre un effetto di integrazione sinergica: nella pratica, quando la pompa di calore ha dei COP molto bassi, che renderebbero il suo funzionamento non sostenibile economicamente, la caldaia subentrerà non per sopperire a tutto il carico termico (come accadrebbe secondo una logica ON-OFF) ma solo per integrare una frazione della potenza termica totale, producendo come effetto quello di alleggerire il carico termico della pompa di calore, consentendo a quest’ultima di lavorare in condizioni energeticamente più convenienti.
Quello che ne deriva da questo tipo di integrazione ibrida è che, se pesati razionalmente i mix energetici, si ottengono costi di esercizio inferiori rispetto ai valori del kWh termico della caldaia e della pompa di calore se presi in funzionamento singolo: questo è il significato di integrazione sinergica delle risorse.
Un sistema ibrido è un dispositivo (o un impianto) in cui sono presenti più generatori di calore alimentati da diverse fonti di energia, solitamente un combustibile fossile (per caldaia a condensazione) e una fonte rinnovabile (pompa di calore).
Nei sistemi ibridi Adsum, l’EMS di controllo dà la priorità di volta in volta al generatore più conveniente in ogni preciso momento in base alle condizioni di esercizio, assicurando sempre massima efficienza e risparmio sui costi energetici.
Thermoskid Clima Hybrid rappresenta il nuovo orizzonte delle centrali termiche integrate in quanto l’uso del gas e dell’elettricità nella maniera più conveniente possibile è e sarà un paradigma in funzione della necessità di sostenibilità e attenzione all’ambiente che ci circonda.
La centrale ibrida Adsum è gestita da un PLC di controllo che nella routine di calcolo inizializza i parametri di costo del kWh e del metro3 gas ed in funzione di essi attinge all’una o all’altra tecnologia associata. Tutto ciò permette di sfruttare Thermoskid nel modo più efficiente valutando continuamente parametri come la geolocalizzazione, le condizioni del tempo e della temperatura esterna in accordo con la logica congiunta di ibridizzazione e non secondo meccanismi ON-OFF.
Il Thermoskid Clima – Hybrid non può essere standardizzato dal punto di vista delle potenze in gioco e di conseguenza degli ingombri; l’ubicazione della centrale termica è di fondamentale importanza per la sua progettazione e quindi per la scelta delle potenze e dei volumi di accumulo. La temperatura ambiente gioca un ruolo chiave e rappresenta il parametro principale per il dimensionamento della macchina, non è quindi possibile stabilire apriori le dimensioni della macchina.
L’accumulo sanitario permette di utilizzare il calore gratuito del sole collegando all’occorrenza un numero corretto pannelli solari, riducendo così notevolmente i consumi elettrici. In alternativa ai pannelli solari possono essere collegati all’accumulo dei sistemi di recupero dell’energia da gruppi frigoriferi o polifunzionali dedicati alla climatizzazione; così facendo si recupera calore gratuito che altrimenti andrebbe disperso in ambiente.
Il sistema di gestione EMS ottimizza il funzionamento del Thermoskid® con un’attenta gestione delle temperature di produzione ed accumulo scaldando l’acqua solo quando serve, lavorando sulla stratificazione dello stesso e sfruttando al meglio le fonti di energia rinnovabili collegabili.
Ipotesi per nord Italia | Ipotesi per centro Italia | Ipotesi per sud Italia | |||
Generatore di calore 1° | Pompa di calore | Generatore di calore 1° | Pompa di calore | Generatore di calore 1° | Pompa di calore |
Generatore di calore 2° | Caldaia a condensazione | Generatore di calore 2° | Caldaia a condensazione | Generatore di calore 2° | Da 30 kW a 120 kW |
Potenza generatore 1° | Da 30 kW a 120 kW | Potenza generatore 1° | Da 30 kW a 120 kW | Potenza generatore 1° | Da 550 mq a 2200 mq |
Potenza generatore 2° | Da 30 kW a 120 kW | Potenza generatore 2° | Da 30 kW a 120 kW | Potenza generatore 2° | Da 250 mq a 1000 mq |
Capacità in riscaldamento (35 kW per mc) | Da 250 mq a 1000 mq | Capacità in riscaldamento (25 kW per mc) | Da 350 mq a 1400 mq | Capacità in riscaldamento (25 kW per mc) | Da 550 mq a 2200 mq |
Capacità in raffrescamento (15 Frig per mc) | Da 550 mq a 2200 mq | Capacità in raffrescamento (25 Frig per mc) | Da 350 mq a 1400 mq | Capacità in raffrescamento (25 Frig per mc) | Da 250 mq a 1000 mq |
Volume accumulo tecnico per produzione ACS | Da 500 lt a 2000 lt | Volume accumulo tecnico per produzione ACS | Da 500 lt a 2000 lt | Volume accumulo tecnico per produzione ACS | Da 500 lt a 2000 lt |
Volume accumulo sanitario per produzione ACS | Da 500 lt a 2000 lt | Volume accumulo sanitario per produzione ACS | Da 500 lt a 2000 lt | Volume accumulo sanitario per produzione ACS | Da 500 lt a 2000 lt |
Produzione ACS prima ora | Da 1500 l/min a 8000 l/min | Produzione ACS prima ora | Da 1500 l/min a 8000 l/min | Produzione ACS prima ora | Da 1500 l/min a 8000 l/min |
Predisposizione solare termico | Disponibile | Predisposizione solare termico | Disponibile | Predisposizione solare termico | Disponibile |
Predisposizione ricircolo sanitario | Disponibile | Predisposizione ricircolo sanitario | Disponibile | Predisposizione ricircolo sanitario | Disponibile |
Temperatura max. di esercizio | 70°C | Temperatura max. di esercizio | 70°C | Temperatura max. di esercizio | 70°C |
Temperatura max. di ACS | 65°C | Temperatura max. di ACS | 65°C | Temperatura max. di ACS | 65°C |
Pressione max. circuito per climatizzazione | 3,5 bar | Pressione max. circuito per climatizzazione | 3,5 bar | Pressione max. circuito per climatizzazione | 3,5 bar |
Pressione max. circuito sanitario | 6 bar | Pressione max. circuito sanitario | 6 bar | Pressione max. circuito sanitario | 6 bar |
Alimentazione elettrica Connessioni circuito riscaldamento | Da 1” a 2”1/2 | Alimentazione elettrica Connessioni circuito riscaldamento | Da 1” a 2”1/2 | Alimentazione elettrica Connessioni circuito riscaldamento | Da 1” a 2”1/2 |
Connessioni circuito ACS | Da 1” a 2” | Connessioni circuito ACS | Da 1” a 2” | Connessioni circuito ACS | Da 1” a 2” |
Connessioni solare termico | 3/4” | Connessioni solare termico | 3/4” | Connessioni solare termico | 3/4” |
Connessione Gas | Da 3/4” a 1”1/2 | Connessione Gas | Da 3/4” a 1”1/2 | Connessione Gas | Da 3/4” a 1”1/2 |
Materiale tubazioni | Inox e rame | Materiale tubazioni | Inox e rame | Materiale tubazioni | Inox e rame |
Alimentazione elettrica | 230V/400V 50Hz | Alimentazione elettrica | 230V/400V 50Hz | Alimentazione elettrica | 230V/400V 50Hz |
Assorbimento elettrico (determinato per un COP della p.d.c. pari a 3) | Da 12 kW a 42 kW | Assorbimento elettrico (determinato per un COP della p.d.c. pari a 3) | Da 12 kW a 42 kW | Assorbimento elettrico (determinato per un COP della p.d.c. pari a 3) | Da 12 kW a 42 kW |
Peso a vuoto | Da 800 Kg a 1400 Kg | Peso a vuoto | Da 800 Kg a 1400 Kg | Peso a vuoto | Da 800 Kg a 1400 Kg |
Dimensioni | Variabili in base al volume di accumulo inerziale | Dimensioni | Variabili in base al volume di accumulo inerziale | Dimensioni | Variabili in base al volume di accumulo inerziale |
Adsum si riserva il diritto di modificare i dati della presente scheda tecnica in qualsiasi momento.