Calcolo del fabbisogno energetico per il riscaldamento
Il calcolo del fabbisogno energetico per il riscaldamento in Eturnity inizia con il consumo di risorse del sistema di riscaldamento esistente, che viene inserito dall'utente o importato dal calcolatore termico Eturnity. Per determinare il fabbisogno energetico effettivo necessario per l'involucro dell'edificio, il contenuto energetico della risorsa (es. 2000 litri di gasolio) viene corretto dai corrispondenti fattori di efficienza della tecnologia di riscaldamento esistente.
Questo processo produce il fabbisogno energetico annuale per il riscaldamento, che viene anche visualizzato nella soluzione Eturnity Expert. Il calcolo assicura che il fabbisogno di acqua calda sia correttamente incluso nel calcolo complessivo.
Integrazione dell'acqua calda
Quando la configurazione del sistema di riscaldamento esistente cambia, il calcolo energetico si adatta automaticamente. Ad esempio, se un sistema di riscaldamento a gasolio esistente utilizza una caldaia elettrica per la produzione di acqua calda, e la nuova pompa di calore è progettata per coprire sia il riscaldamento che la produzione di acqua calda, l'energia necessaria per la produzione di acqua calda viene aggiunta al fabbisogno energetico per il riscaldamento.
Il calcolo dell'energia per l'acqua calda è basato sul numero di persone definito sotto Situazione iniziale > Edificio. Questo numero di persone viene anche importato dai dati del calcolatore termico quando un progetto viene creato tramite il calcolatore termico.
Nota di integrazione: Il flusso di dati trasparente tra il calcolatore termico e l'Expert assicura calcoli coerenti dell'acqua calda basati sulle persone attraverso tutte le fasi del progetto.
Metodologia standard di calcolo della potenza termica dell'edificio
Eturnity AG utilizza la metodologia BIN, nota anche come metodo di sommatoria delle frequenze, per calcolare la potenza termica dell'edificio. Questa metodologia è descritta nelle norme DIN EN 15316-4-2 / ÖNORM EN 15316-4-2 / SIA 384/3.
Principi della metodologia BIN
Il metodo BIN assume una relazione lineare tra la diminuzione della temperatura esterna e l'aumento del fabbisogno di potenza termica. Il fabbisogno energetico totale per il riscaldamento viene distribuito sui corrispondenti BIN di temperatura tra le temperature minima e massima prevalenti nella posizione specifica.
Questa distribuzione segue i dati di un profilo di temperatura TMY (Anno Meteorologico Tipico) per la posizione corrispondente, con risoluzione temporale oraria. Il risultato è una struttura di sommatoria delle frequenze che fornisce una distribuzione precisa del carico termico su diverse fasce di temperatura.
All'interno di ogni BIN, condizioni come temperatura esterna, potenza termica, temperature di mandata e ritorno sono assunte costanti, consentendo calcoli di prestazione precisi per ogni fascia di temperatura.
Precisione tecnica: La risoluzione oraria dei profili di temperatura assicura calcoli accurati del carico termico che riflettono le variazioni reali di temperatura durante tutto l'anno.
Metodologia del modulo sistema pompa di calore (Svizzera)
In Svizzera, sia il calcolatore termico che l'expert termico offrono l'opzione di passare la metodologia di calcolo della potenza termica al "modulo sistema pompa di calore." Questo metodo di calcolo specializzato incorpora le stazioni SIA per una maggiore accuratezza nelle condizioni del mercato svizzero.
🇨🇭 Svizzera: La metodologia del modulo sistema pompa di calore fornisce calcoli ottimizzati specificamente calibrati per le condizioni climatiche e gli standard edilizi svizzeri.
Calcolo del fattore di prestazione annuale per le pompe di calore
Il calcolo delle prestazioni della pompa di calore sfrutta l'assunzione di condizioni costanti della metodologia BIN. Per ogni classe di temperatura (BIN), il sistema determina il punto di funzionamento e calcola:
Potenza termica in uscita
Consumo elettrico
Coefficiente di Prestazione (COP)
Fonti di dati delle prestazioni
I calcoli utilizzano punti dati dalla norma EN 14511, che vengono estrapolati al punto di funzionamento corrispondente. Il fabbisogno energetico annuale e il Fattore di Prestazione Stagionale (SPF) sono determinati sommando su tutti i BIN.
Calcoli della temperatura della fonte
Pompe di calore aria-acqua: Utilizzano la temperatura esterna del BIN corrispondente come temperatura della fonte.
Pompe di calore geotermiche: Utilizzano la temperatura della fonte calcolata secondo la metodologia di calcolo della sonda geotermica.
Questo approccio assicura che ogni tipo di pompa di calore funzioni con temperature della fonte realistiche che riflettono le condizioni di installazione effettive.
Calcolo della sonda geotermica e dimensionamento automatico
L'Heating Expert Eturnity supporta un calcolo automatico per la lunghezza e la disposizione della sonda, consentendo al contempo una sovrascrittura manuale in qualsiasi momento. Il calcolo segue il metodo di calcolo semplificato della norma SIA 384/6.
Calcoli geotermici integrati
La lunghezza della sonda geotermica calcolata influenza direttamente il calcolo della temperatura della fonte per la simulazione della pompa di calore geotermica. Questa integrazione assicura che:
Il dimensionamento della sonda rifletta i fabbisogni termici effettivi
Le temperature della fonte siano realistiche per il sistema calcolato
I calcoli delle prestazioni tengano conto delle proprietà termiche del terreno
Nota di accuratezza: La metodologia SIA 384/6 fornisce un dimensionamento affidabile della sonda geotermica mantenendo al contempo la semplicità di calcolo per applicazioni pratiche.
Calcolo dei costi annuali del sistema di riscaldamento
Per ogni sistema di riscaldamento (sistema di riferimento esistente e nuovo sistema di riscaldamento), Eturnity calcola tre componenti di costo:
Costi di ammortamento
I costi di ammortamento rappresentano i costi allocati per l'ammortamento del sistema di riscaldamento, inclusi i costi del capitale proprio (costi di opportunità). Questo differisce dai costi di investimento, che rappresentano l'importo dell'investimento iniziale.
I costi di ammortamento annuali sono calcolati utilizzando la formula dell'annualità, fornendo un approccio standardizzato per confrontare diverse tecnologie di riscaldamento nel corso della loro vita operativa.
Costi energetici
I costi energetici sono calcolati applicando il tasso di inflazione definito sull'intera durata di vita del sistema di riscaldamento ai costi energetici del primo anno (definiti sotto Economia > Sistema di riscaldamento nell'Heating Expert). I costi energetici totali sulla durata di vita sono divisi per la durata di vita per fornire un valore medio atteso.
Questa metodologia assicura che i calcoli dei costi energetici riflettano modelli realistici di inflazione dei prezzi nel periodo operativo del sistema.
Costi di manutenzione
I costi di manutenzione sono definiti nell'Heating Expert sotto Economia > Sistema di riscaldamento (esclusa IVA). Nel calcolatore termico, è possibile una definizione percentuale basata sulla somma di investimento.
Nell'Expert, i costi di manutenzione possono essere influenzati attraverso i "costi ricorrenti" nella distinta base, purché siano definiti come "considerati nell'economia."
Integrazione dei costi: La struttura di costo a tre componenti fornisce un'analisi completa dei costi del ciclo di vita, consentendo un confronto accurato tra le tecnologie di riscaldamento.
Calcolo dei costi di investimento
Sistema di riscaldamento esistente
I costi di investimento per il sistema di riscaldamento esistente sono definiti per kW nel progetto (Economia > Sistema di riscaldamento), fornendo una base standardizzata per i calcoli di confronto.
Nuovo sistema di riscaldamento
I costi di investimento per il nuovo sistema di riscaldamento sono derivati dalla distinta base meno eventuali sussidi applicabili. Questo approccio assicura che:
Tutti i componenti del sistema siano correttamente costificati
I sussidi riducano i requisiti di investimento netto
I calcoli riflettano l'impatto finanziario effettivo
Calcolo dei risparmi di CO2
Per ogni risorsa energetica, le emissioni di CO2 per unità di risorsa possono essere definite nella soluzione Eturnity (es. 2,650 kgCO2eq/litro di gasolio). Il consumo di risorse inserito o simulato dei sistemi di riscaldamento esistenti e nuovi viene moltiplicato per i fattori di emissione e preparato in un formato customer-friendly.
Integrazione del fattore di emissione
La metodologia di calcolo CO2 consente:
Confronto accurato tra tecnologie di riscaldamento
Valutazione quantificata dell'impatto ambientale
Comunicazione ai clienti dei benefici di sostenibilità
Questo fornisce una chiara giustificazione ambientale per gli aggiornamenti del sistema di riscaldamento supportando al contempo gli obiettivi di sostenibilità.
Fattori di influenza della simulazione
Situazione iniziale dell'edificio
Numero di persone: Alimenta il calcolo del fabbisogno di acqua calda, che influenza il fabbisogno energetico per il riscaldamento e può influire sui requisiti di potenza termica quando il sistema di riscaldamento esistente o nuovo è responsabile della preparazione dell'acqua calda.
Tipo di edificio: Diversi tipi di edificio hanno diversi modelli tipici di consumo di acqua calda memorizzati nel sistema. Questi vengono moltiplicati per il numero di persone per determinare il fabbisogno energetico per l'acqua calda.
Anno di costruzione e superficie di riferimento energetico: Nel calcolatore termico, questi parametri generano valori appropriati di consumo energetico totale stimato per i clienti finali. Nell'Heating Expert, questi parametri sono puramente informativi e non influenzano direttamente i risultati della simulazione.
Situazione iniziale del sistema di riscaldamento
Tipo di riscaldamento: Determina il tipo di riscaldamento per il sistema esistente da confrontare con il nuovo sistema.
Generazione di acqua calda: Determina se l'energia richiesta per l'acqua calda domestica è generata dal sistema di riscaldamento principale e deve essere inclusa nel calcolo del carico termico basato sui dati di consumo annuale, o gestita separatamente.
Temperature di mandata e ritorno: Definisce le temperature per il sistema di riscaldamento esistente. Per le pompe di calore, le temperature di mandata e ritorno influenzano significativamente il Fattore di Prestazione Stagionale (SPF).
Distribuzione del calore: Definisce la distribuzione del calore dalla caldaia/pompa di calore agli spazi abitativi. La scelta della distribuzione del calore influenza le temperature di mandata e ritorno.
Parametri di accumulo e prestazione
Accumulo di acqua calda: Influenza il fabbisogno energetico e il calcolo della potenza termica per l'acqua calda del sistema esistente. Sistemi di accumulo più grandi creano perdite di accumulo maggiori, portando a un maggiore consumo energetico.
Consumo di energia per il riscaldamento: Serve come base principale per il calcolo del carico termico richiesto per il nuovo sistema di riscaldamento e ha la maggiore influenza sui calcoli.
Potenza termica attualmente installata: Questi sono dati puramente informativi e non hanno influenza sui risultati della simulazione.
Impatto dei parametri: Comprendere questi fattori di influenza consente un dimensionamento preciso del sistema e previsioni accurate delle prestazioni per una progettazione ottimale del sistema di riscaldamento.
Processo di configurazione del sistema
Nella sezione Sistema di riscaldamento > Riscaldamento:
La potenza termica calcolata viene visualizzata
Selezionare pompa di calore come tecnologia e scegliere il tipo desiderato
Aggiornare l'SPF (Fattore di Prestazione Stagionale) per finalizzare la configurazione del sistema
Questo processo semplificato assicura che tutti i parametri di calcolo fluiscano correttamente dall'analisi dell'edificio attraverso il dimensionamento del sistema fino all'ottimizzazione delle prestazioni.
Informazioni di contatto
Per supporto tecnico, personalizzazione dei parametri o domande su questi metodi di calcolo, si prega di contattare:
Supporto clienti Eturnity:support@eturnity.com
Telefono: +49 7543 9892963 0
Orari: Lunedì – Venerdì: 08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
