CVoemrdpicrhetsesro&reS&teruegruonl.g
CSirocloeplautmorpeesonde
RHeesiizsstteanbza elettrica
700
600
500
400
300
200
100
G
eT
os
at aml
et
:
: 3
.
8 0 4 k
W
h
0
GJean. FFeebb. Maärr. Aprr. Magi. JGuinu. LJulg. AAugo. SSepet. OOktt. NNoovv. DDeizc.
k
W
h
CLardiceakrbeoislliTtoWrSe
RHisecizauldnagm(g.e(untuiltiztz)ato)
RHisecizauldnagm(u. n(igneuntuilitzzt)ato)
2500
2000
1500
1000
500
G
eT
os
at aml
et
:
: 1
5
.
3
1
7 k
W
h
0
GeJann. FeFbe.b MMarä.r AAprp.r MMaga.i GJuiun. LJuugl. Aguog. Sept. Oktt. Nov. Deicz.
k
W
h
L’Istituto Fraunhofer
spiega:
Il sistema geotermico è dotato di 2
sonde, per una lunghezza totale di 150
m. Il circolatore del circuito geotermico
ad alta efficienza, fornisce anch'esso un
contributo positivo all'economia del si-
stema. Nel circuito di riscaldamento è
installato un accumulatore di energia si-
tuato all'interno del corpo della pompa di
calore. Nel circuito ACS è installato un
bollitore per l'acqua calda sanitaria. L'in-
stallazione di un impianto di riscalda-
mento radiante a pavimento, crea
sicuramente le condizioni migliori per
sfruttare appieno le caratteristiche della
pompa di calore, grazie alle basse tem-
perature di mandata richieste.
L'efficienza mensile nel periodo inver-
nale è ben sopra la media di una pompa
di calore geotermica che è di 3,9. Nei
mesi estivi, invece, l'efficienza diminui-
sce a causa della della temperatura ele-
vata richiesta per la preparazione
dell'acqua calda. L'efficienza comples-
siva del sistema resta comunque sem-
pre alta, poiché la quota energetica
richiesta per l'acqua calda è decisa-
mente inferiore a quale del riscalda-
mento.
In riscaldamento, abbiamo appunto
un'elevata efficienza dovuta alle basse
temperature sul circuito utilizzatore e
dalle stesse basse temperature medie
del circuito primario della pompa di ca-
lore, qua un ruolo fondamentale è rico-
perto dalla termoregolazione della
pompa di calore.
Inoltre, la buona efficienza può essere
spiegata dai bassi consumi del circola-
tore geotermico, pari a circa il 4% del
fabbisogno totale di energia elettrica,
che può essere attribuita anche all'uso di
un circolatore ad alta efficienza. La per-
centuale di ACS sembra essere legger-
mente più alta e quindi contribuisce
negativamente all'efficienza del sistema
a causa del livello di temperatura più alto
richiesto per la fornitura di acqua calda.
1
PdC Geotermica
2
Manager PdC/Regolatore
3
Accumulatore di energia WES-H
4
Bollitore ACS WAC
5
Doppio collettore a differenziale di pres-
sione nullo DDV
6
Gruppo carico bollitore WTM
7
Gruppo pompa WHP
Consumo mensile di energia elettrica della
pompa di calore
Produzione mensile di calore
EAfrfibceieitnszahl
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
4,2
4,3
4,2
4,4
4,3
4,2
4,0
3,1
3,0
3,0
2,9
3,0
GJaen. Feebb. Maär.r Appr.r Maag.i GJuiun. LJuugl. Aguog. Setp. Otkt.t Noov.v Dice.z
4,0
A
Z
Sviluppo dell’efficienza su mese
5
MVoarnladuaft(aro(tr)osso)
T
Z
M13
M
R1
950 l/h
F51
Rüitcokrnlaouf(b(blula)u)
T
WMZ (1)
000
J
WMZ (2)
7
000
R2
T
M16
M18
28 mm
T
6
J
EV
Z
T
2
1
R9
T
3
PUommwpäelzpduimcpire-n
Wechselstrom
800 l/h
R3
T
E9
4
M11
2.000 l/h
Mandata
colazione
corrente
alternata
Z
Riütocrknlaouf
WMZ (3)
000
J
T
950 l/h
T
Vorlauf
28 mm
E10
RHesizisteanbziamelettrica
6
6
kW
kW
co
D
r
reh
n
s
te
tro
tr
m
ifase
nTerilnbkwolalitsosrersApCeiScher
6kk
W
cDorerehnsterotmrifase
R
H
e
e
s
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s
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P
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r
f
i
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c
r
a
sp
n
ei
l
c
s
h
er
r
batoio polmone
Schema d’impianto
13