===== Rete di teleriscaldamento ===== Al fine di realizzare un sistema di teleriscaldamento occorre conoscere la densità di richiesta termica [kWh/(anno*m2)] della zona in esame. | ^Non idoneo ^Limitato ^Ottimale ^ ^Densità di richiesta termica [kWh/(anno*m2)] [[#Sources|[1]]] |<50 |50-70 |>70 | La città di Ginevra é stata selezionata come modello per il calcolo dell'impatto ambientale e del costo di una rete di teleriscaldamento. L'informazione riguardante la densità di richiesta termica [kWh/(anno*m2)], area [km2] e il numero di edifici proviene da Fazlollahi et al. [[#Sources|[4]]]. La tabella seguente contiene i dati per un'area predefinita nel centro di Ginevra. ^Densità di richiesta termica [kWh/(anno*m2)]|91,25| ^Area [km2]|35,2| ^Numero di edifici|378| Girardin [[#Sources|[3]]] propone una stima preliminare della lunghezza della rete (//Ldn//), considerando l'area del terreno (//Sz//), il numero di edifici (//nb//) e un fattore topologico (//K//). Il valore //K// = 0,23 è stato calcolato da una rete già esistente a Ginevra. $L_{dn}=2(n_b-1)K\sqrt[]{ \frac{S_z}{n_b}}$ La lunghezza della rete stimata per l'area di Ginevra sarebbe di 380 km. Ne consegue che, considerando l'area, la densità di richiesta termica e la lunghezza della rete, è possibile calcolare i metri di rete richiesti per unità di calore: 118,3 m/MWhth. Olivier-Solà et al. [[#Sources|[2]]] hanno elaborato una lista dei componenti e dei materiali che sono necessari alla costruzione di 1 metro di rete di teleriscaldamento. La combinazione di questa lista con i dati nel programma Ecoinvent [[#Sources|[5]]] fornisce le emissioni (IPCC07-10a e scorie depositate) per 1 metro di rete di teleriscaldamento. I valori sono mostrati nella tabella seguente. ^IPCC07-100a [kg CO2-eq]|283,11| ^Scorie depositate [UBP]|21038| La durata degli elementi statici (tubazioni, canali e isolanti) è assunta pari a 50 anni, mentre la durata delle pompe è di 25 anni. ===== Referenze ===== [1] [[http://www.afo.eu.com/GetItem.asp?item=digistorefile;374837;1434¶ms=open;gallery|AFO - Operating figures, quality parameters and investment costs]] [2] J. Olivier-Solà, X. Gabarrell, J. Rieradevall, "Environmental impacts of the infrastructure for district heating in urban neighbourhoods", //Energy Policy//, vol. 37, pp. 4711-4719, 2009. [3] L. Girardin, //A GIS-based Methodology for the Evaluation of Integrated Energy Systems in Urban Area//. PhD thesis, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland, 2012. [4] S. Fazlollahi, G. Becker and F. Maréchal. Multi-Objectives, Multi-Period Optimization of district energy systems: III-Distribution networks, submitted to Computers & Chemical Engineering, 2013. [5] [[http://www.ecoinvent.ch/|Ecoinvent]]