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Brevi cenni su un IMPIANTO GEOTERMICO
Cosa è la Geotermia?
Il termine geotermia deriva dal greco “ge” e “thermòs” ed il significato letterale è calore della Terra La geotermia è
la scienza che studia il calore terrestre. Il calore terrestre nasce nella crosta e nel mantello a causa del decadimento
radioattivo di alcuni elementi che li compongono, e successivamente viene trasferito verso la superficie terrestre
mediante convezione del magma o di acque profonde. Da qui nascono la maggior parte dei fenomeni come le
eruzioni vulcaniche, le sorgenti termali, i geyser, o le fumarole. Questo calore naturale proveniente dal sottosuolo
può essere sfruttato per generare energia geotermica.
Geotermia dal suolo
L'energia geotermica sfrutta la temperatura immagazzinata
nel sottosuolo del nostro pianeta che, nella crosta terrestre,
aumenta in maniera proporzionale mano a mano che si
scende in profondità (gradiente geotermico). Al di sotto dei
10 metri di profondità la temperatura del sottosuolo rimane
costante anche d'inverno grazie al flusso di calore presente
in profondità. Per questo motivo l'energia geotermica è
disponibile in modo permanente tutto l'anno. La
temperatura media del terreno a circa 60 mt di profondità si
aggira intorno ai 12°/14° C.
È possibile sfruttare questa energia gratuita presente sotto i nostri piedi, trasportandola in superficie utilizzando
come vettore l'acqua contenuta all'interno di sonde geotermiche, ovvero scambiatori di calore, che richiedono
manutenzione praticamente nulla e durano circa dai 50 ai 100 anni.
Una pompa di calore è fondamentalmente un “compressore” alimentato da energia elettrica che sfrutta la
temperatura iniziale (circa 14°/15° C) “prelevata” dal terreno e la rende disponibile al sistema di riscaldamento
“comprimendola” e portandola a 40°/65° C.
Grazie ad un sistema di regolazione gestito da sonde termiche, la suddetta acqua riscaldate viene usata per
alimentare sia il serbatoio di accumulo acqua necessaria all’impianto radiante a pavimento sia per alimentare il
serbatoio di accumulo dell’acqua calda sanitaria.
ReHaus S.r.l.
T +39 0542 06 68 22
F +39 0542 06 14 12
Sede operativa
Via Andrea Ercolani 10/b
40026 Imola (BO)
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40013 Castel Maggiore (BO)
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In quali condizioni climatiche un IMPIANTO GEOTERMICO è
insostituibile come fonte di energia rinnovabile ?
L’enorme ed impagabile vantaggio di un impianto Geotermico nasce dal fatto che, indipendentemente dal valore della
temperatura esterna all’abitazione, il calore in ingresso alla pompa di calore è di circa di 14° C. Questo spiega l’enorme
utilizzo in quelle zone dove le temperature al di sotto dei -8 sono presenti in un numero significativo di giorni in un
anno. Il rendimento energetico di una pompa di calore abbinata ad un impianto geotermico è il più efficiente possibile
riuscendo ad ottenere la stessa valori di COP (rapporto tra energia elettrica necessaria al funzionamento ed energia
termica prodotta) varianti da 4 al 5.
Quindi per ogni KWh di energia elettrica assorbita dalla pompa di calore, la stessa rilascerà circa dai 4 a 5 KWh di
energia termica alle utenze.
Da un’analisi basata su dati misurati e forniti da stazioni
meteorologiche internazionali (aeroporti) disponibili sul
sito www.din.wetterdaten.de e riportati dal grafico
adiacente, si può verificare che, impostando i valori che
caratterizzano l’intervento di Imola (78 abitanti, una
dispersione termica a -5°C pari a 50 kW) il sistema
composto con la sola PdC va in crisi (appunto A) quando le
temperature esterne alla abitazione scendono sotto dei
-5°C .
Dal grafico adiacente si può però verificare (appunto B) che
nell’arco di un anno le ore per cui le temperature nella
zona di Bologna vanno al di sotto di -5°C sono veramente
poche.
Per sopperire a ciò potrebbe bastare un “aiuto” al sistema
con l’introduzione di una resistenza integrata nel sistema.
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Il corretto dimensionamento di un impianto geotermico che intervenga in tali momenti climatici permette al sistema
nel suo insieme di ottenere un perfetto funzionamento.
L’impianto così progettato permette di fornire tutto il fabbisogno energetico richiesto dall’immobile privilegiando
quanto di meglio oggi il mercato possa offrire e cioè un impianto geotermico che fornisce un “sano e gratuito” aiuto
alla PdC nei momenti più critici della temperatura esterna e di sfruttare l’efficienza e l’affidabilità di una PdC per tutte le
altre necessità.
Cos’è una Pompa di Calore ?
La pompa di calore è una macchina ideata nel lontano 1852 da Lord Kelvin usata, senza che nessuno ne abbia mai
dubitato della sua efficienza, in tantissimi elettrodomestici presenti in tutte le abitazioni (frigo, congelatori,
condizionatori,...) in grado di trasferire calore da un ambiente a temperatura più bassa (sorgente fredda) ad uno a
temperatura più alta , sfruttando un processo inverso rispetto a quello che avviene spontaneamente in natura, grazie
all’utilizzo di energia elettrica fornita dall’esterno. Lo schema di funzionamento è quello di un condizionatore che lavora
a rovescio.
Le applicazioni principali delle pompe di calore sono il riscaldamento invernale, il condizionamento estivo di
edifici e la generazione di acqua calda sanitaria.
E’ naturale porsi la domanda: perché una tecnologia del 1800 ha impiegato così tanto tempo a diffondersi? In
parte per problemi tecnici e ingegneristici legati alla reale efficienza risolti con tecnologie provenienti da innumerevoli
settori in cui viene applicata, ma in parte anche per l'innata diffidenza verso l'idea che si possa trarre calore dal
freddo.
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Brevi cenni sul funzionamento di una pompa di calore.
Esso si compone essenzialmente di un circuito sigillato all'interno, nel quale un gas, normalmente Freon R22, compie un
intero ciclo termodinamico.
1) Fase di evaporazione : il freon assorbe calore sottraendolo all'aria o ad altro mezzo;
2) Fase di compressione : il freon (stato gassoso) viene compresso e riscaldato assorbendo
ulteriore calore. Questa fase è possibile grazie al “lavoro” generato dall’uso di energia elettrica;
3) Fase di condensazione : il freon cede il calore assorbito nelle due fasi precedenti, all'acqua o all'aria vettori; il freon
passa dallo stato gassoso a quello liquido;
4) Fase di espansione : il freon riduce la propria pressione e temperatura (stato liquido) riportandosi nella situazione
iniziale del ciclo.
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