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Calcolo energetico dettagliato

REPORT - 01 PHPP

TBZ vers. 27.08.2010
Autore: Günther Gantioler
Email: guenther.gantioler@tbz.bz



PHPP – Pacchetto per la progettazione di case passive (Passive House Project Package)
PHPP è un programma sulla base di MS Excel® (foglio di calcolo) col quale vengono calcolate e certificate edifici passivi secondo lo standard del Passive House Institut di Darmstadt (Dr. Wolfgang Feist). Il responsabile del sviluppo di PHPP è Jürgen Schnieders che ne implementa nuove funzioni di continuo.
La versione attuale (2010) è la 2007 della quale deriva la attuale versione 2007it-PatchRevision 2010.2. PHPP è stato tradotto nelle lingue mondiali più importanti (originale in tedesco, inglese (unità SI e americane), francese, spagnolo, italiano, spagnolo, unga-rese, ceco/slovaco, albanese, ...

Le origini e basi di PHPP sono:
• simulazione dinamica tramite Dynbil;
• i progetti europei CEPHEUS (controllo tra calcolo e realtà; validazione in campo reale) e Passiv-ON (amplifica del concetto passivo per zone calde mediterranee);
• le norme europee sul calcolo del fabbisogno energetico di edifici (EPBD);
• documentazioni di edifici costruiti, monitoraggi scientifici e analisi di confronto.

Il vantaggio più grande consiste nel fatto, che è
• OpenCode: gli algoritmi sono aperti a tutti per leggerli, analizzarli, controllarli o cambiarli per il proprio progetto;
• Costo molto basso del software;
• OpenOS: Windows, Mac, Linux
Il foglio di calcolo raccoglie i diversi aspetti energetici di un edificio sulla base delle norme europee, innanzitutto della EN 13790. PHPP non è stato concepito come Software per una certificazione amministrativa, ma come strumento di calcolo scientifico-tecnico.
Il Software può essere richieste tramite i responsabili e traduttori nazionali e il Passive House Institut. Inoltre esiste una versione multilingue (PHPPxML) dove si può scegliere la lingua desiderata e cambiarle in tempo reale.
TBZ è il responsabile per l'edizione italiana e xML internazionale.

La distribuzione 2007
La distribuzione di PHPP consiste delle parti seguenti:
• foglio di calcolo PHPP vuoto, con dati climatici internazionali base, database di serramenti certificati e tradizionali, di collettori solari, accumuli solari e impianti di ventilazione certificati (queste liste vengono aggiornati di continuo);
• PHPP d'esempio compilato di un edificio tipo
• foglio obbligatorio della progettazione e bilanciamento dell'impianto di ventilazione
• manuale (italiano)

Obbiettivo di calcolo
Il PHPP è principalmente uno strumento di progettazione, cioè dovrebbe essere usato dall'inizio della progettazione, per controllare la congruità all'obiettivo posto. Per obiettivo ci sono piccole differenze:
Obiettivo 1: edificio passivo reale con riscaldamento /raffrescamento ad aria tramite l'impianto di ventilazione; bisogna controllare se i limiti del carico termico invernale ed estivo vengono rispettati, immettendo parametri reali di progettazione (occupazione reale, fonti interne reali, …);
Obiettivo 2: edificio passivo reale con riscaldamento /raffrescamento tradizionale (non tramite impianto di ventilazione); bisogna controllare gli indici energetici, immettendo parametri reali di progettazione ( occupazione reale, fonti interne reali, ...)
Obiettivo 3: edificio passivo certificato; bisogna controllare gli indici energetici/carichi termici limite per la certificazione con i parametri universali (occupazione standard, fonti interne standard, ...)
Di solito l'obiettivo 1 (edificio passivo a riscaldamento tramite impianto di ventilazione) è quello più severo, ma anche economicamente più interessante.

Schema input dati
La progettazione tramite PHPP consiste in 5 elementi fondamentali:
1. dati climatici reali di alta qualità (simulate da dati climatici reali con Dynbil o Meteonorm)
2. dati dell'involucro termico
3. dati degli impianti (ventilazione, distribuzione acs e riscaldamento, impianto solare termico, produttore di calore (biomassa, fossile, pompe di calore, teleriscaldamento, …) apparecchiature elettriche
4. informazioni su tipo e gestione dell'edificio
5. risultati del test di tenuta all'aria e del bilanciamento dell'impianto di ventilazione

La figura 1 riassume tutti gli elementi/fogli Si puņ notare che per ogni elemento importante esiste un foglio specifico.

Requisiti e output risultati
I requisiti principali per edifici passivi, che vengono calcolati con PHPP sono:
• indice energetico utile riscaldamento < 15 kWh/m⊃2;a
• indice energetico utile raffrescamento < 15 kWh/m⊃2;a
• indice energetico primario totale < 120 kWh/m⊃2;a
• carico termico condizionamento con aria < 10 W/m⊃2;a
• ore surriscaldate senza raffrescamento attivo < 10%
I requisiti della tenuta all'aria e del bilanciamento dell'impianto di ventilazione vengono controllati con un test di tenuta all'aria tipo BlowerDoor (n50 < 0,60) e il protocollo obbligatorio del bilanciamento dell'impianto di ventilazione e reintegrati nel foglio di calcolo.

Fogli di PHPP
Come descritto, PHPP è un foglio di calcolo con varie tabelle/fogli che sono connessi tra di loro tramite formule e link.
Ci sono i seguenti fogli:
VERIFICA: input dei dati generali, indirizzo e output risultati;
SUPERFICI: input delle superfici con riferimento ai rispettivi valori U e fattori temperatura;
VALORI U: calcolo dei singoli valori U;
LISTA U: riassunto dei valori U calcolati;
FINESTRE: calcolo bilanci energetici elementi trasparenti;
LISTA-FEN: lista e database dei serramenti (vetri/telai)
TERRENO: fattori temperatura contro terreno;
OMBREGGIAMENTI: calcolo dei fattori per ombreggiamento d'inverno;
VENTILAZIONE: calcolo del rendimento dell'impianto di ventilazione (macchina, scambiatore terreno, tubazioni);
RISCALDAMENTO: calcolo del fabbisogno energetico per riscaldamento con il metodo annuale;
MET.MENSILE: calcolo del fabbisogno energetico per riscaldamento con il metodo mensile;
CARICO TERMICO: calcolo del carico termico invernale;
ESTATE: calcolo del surriscaldamento estivo (ore surriscaldate);
SCHERMATURE ESTIVE: calcolo dei fattori di ombreggiamento d'estate;
VENT.ESTIVO: Calcolo della ventilazione naturale estiva per raffrescamento naturale;
DISTR&ACS: calcolo delle perdite delle tubazioni ACS e riscaldamento e fabbisogno energetico produzione ACS (acqua calda sanitaria);
SOLARACS: calcolo dell'impianto solare termico;
CADAIA: calcolo del rendimento annuale del produttore di calore (caldaie, teleriscaldamento e aggregati compatti);
CORRENTE: calcolo del consumo di corrente elettrica;
CORR.AUSILIARIA: riassunto corrente elettrica ausiliaria;
INDICE PE: calcolo e riassunto del fabbisogno energeticoprimario totale;
DATI CLIMATICI: riassunto e input dati climatici;
RAFFRESCAMENTO: calcolo del fabbisogno energetico per raffrescamento;
CARICO ESTIVO: riassunto del carico termico estivo;
IMP.RAFF: riassunto impianti di raffrescamento;


Dati climatici
Dati climatici possono essere prodotti per PHPP di tutto il mondo tramite Meteonorm. Il metodo che TBZ ha sviluppato assieme agli programmatori di Meteonorm e può essere scaricato dal sito TBZ (www.tbz.bz) e Meteonorm (inglese).
Inoltre è descritto in [1] e [2]. I dati climatici mensili vengono simulati tramite dati orari immettendo i valori GPS (eventualmente da Google Earth), diagramma solare dell'orizzonte reale, informazioni sulla massa termica (in forma di costante di tempo dell'edificio), caratteristiche del sito (vicinanza fiume, laghi, montagne, versante, …) e dati di diverse stazioni meteorologiche vicine. Inoltre possono essere usati propri di dati climatici misurati per la simulazione del clima. Il formato di output (Excel/OpenOffice) può essere copiato direttamente nel foglio dati climatici di PHPP.

Elementi complementari
Per un'analisi completa di edifici al PHPP servono elementi
complementari. Consigliami i seguenti moduli/software:
• calcolo della diffusione di vapore statico e dinamico (per coibentazioni interne, tetti piani, …);
• calcolo dei coefficienti lineici e puntiformi di ponti termici PSI/CHI ma soprattutto per il controllo della temperatura superficiale minima specialmente per elementi non certificati
• produzione di diagrammi solari e la loro analisi energetica
• calcolo dei fattori d'ombreggiamento dinamici in luoghi con alta irradianza.



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