La tecnologia di solar cooling, nel range di potenze al di sotto dei 20 kW frigoriferi, rappresenta un mercato ancora in uno stadio fortemente embrionale. La diffusione di tale tecnologia è ostacolata in particolar modo: dall’estrema variabilità del costo di installazione, dai pochi chillers di piccola taglia presenti sul mercato, dall’assenza di standardizzazione in termini di schemi idraulici, linee guida o semplici tool di progettazione; questo genera un panorama che aumenta l’incertezza in un contesto variegato e così scarsamente normato. Questa trattazione si pone come obiettivo lo sviluppo di soluzioni completamente automatizzate ed autonome per applicazioni di raffrescamento e riscaldamento solare rivolto ad utenze residenziali, piccoli siti commerciali o industriali (al di sotto di 20 kW frigoriferi). Ci si pone l’obiettivo di ottimizzare questa taglia di impianto attraverso lo sviluppo di alcuni componenti chiave, al momento non presenti sul mercato, che semplifichino e standardizzino le operazioni di installazione e gestione degli impianti. L’attività di ricerca si è concentrata quindi sullo sviluppo, la realizzazione e test di alcuni componenti per il miglioramento delle performance delle installazioni di Solar Heating and Cooling (SHC) e sullo sviluppo di un dispositivo di monitoraggio e controllo autonomo ed indipendente. L’attività di ricerca ha avuto gli obiettivi: 1) lo sviluppo di una macchina ad assorbimento H2O–NH3 a singolo stadio per renderne compatibile l’uso con un campo solare, il test e la mappatura delle caratteristiche di funzionamento per permetterne un uso ottimizzato; 2) l'ideazione, lo sviluppo ed il test di un dispositivo che consenta di standardizzare e semplificare l’installazione di un generico impianto SHC (Energy Box); 3) la progettazione e caratterizzazione di un impianto SHC funzionante con diversi fluidi termovettori: vapore acqueo prodotto direttamente nel campo solare, acqua pressurizzata ed acqua calda.

SMART ENERGY MANAGEMENT:SVILUPPO E TEST DI SISTEMI E COMPONENTI PER APPLICAZIONI SOLAR COOLING / Telemaco Marcucci. - (2014).

SMART ENERGY MANAGEMENT:SVILUPPO E TEST DI SISTEMI E COMPONENTI PER APPLICAZIONI SOLAR COOLING

MARCUCCI, TELEMACO
2014

Abstract

La tecnologia di solar cooling, nel range di potenze al di sotto dei 20 kW frigoriferi, rappresenta un mercato ancora in uno stadio fortemente embrionale. La diffusione di tale tecnologia è ostacolata in particolar modo: dall’estrema variabilità del costo di installazione, dai pochi chillers di piccola taglia presenti sul mercato, dall’assenza di standardizzazione in termini di schemi idraulici, linee guida o semplici tool di progettazione; questo genera un panorama che aumenta l’incertezza in un contesto variegato e così scarsamente normato. Questa trattazione si pone come obiettivo lo sviluppo di soluzioni completamente automatizzate ed autonome per applicazioni di raffrescamento e riscaldamento solare rivolto ad utenze residenziali, piccoli siti commerciali o industriali (al di sotto di 20 kW frigoriferi). Ci si pone l’obiettivo di ottimizzare questa taglia di impianto attraverso lo sviluppo di alcuni componenti chiave, al momento non presenti sul mercato, che semplifichino e standardizzino le operazioni di installazione e gestione degli impianti. L’attività di ricerca si è concentrata quindi sullo sviluppo, la realizzazione e test di alcuni componenti per il miglioramento delle performance delle installazioni di Solar Heating and Cooling (SHC) e sullo sviluppo di un dispositivo di monitoraggio e controllo autonomo ed indipendente. L’attività di ricerca ha avuto gli obiettivi: 1) lo sviluppo di una macchina ad assorbimento H2O–NH3 a singolo stadio per renderne compatibile l’uso con un campo solare, il test e la mappatura delle caratteristiche di funzionamento per permetterne un uso ottimizzato; 2) l'ideazione, lo sviluppo ed il test di un dispositivo che consenta di standardizzare e semplificare l’installazione di un generico impianto SHC (Energy Box); 3) la progettazione e caratterizzazione di un impianto SHC funzionante con diversi fluidi termovettori: vapore acqueo prodotto direttamente nel campo solare, acqua pressurizzata ed acqua calda.
2014
Maurizio De Lucia, Christian Paolo Mengoni
Telemaco Marcucci
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Tipologia: Tesi di dottorato
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