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Studio Tecnico Impiantistico – Ing. Pasquale DEGLI ATTI Comune di Salice Salentino LE) Lavori di efficientamento energetico Via Di Pettorano, 13 – 73100 Lecce Scuola “Roselli” Tel./Fax 0832398332 Importo progetto €. 421.000,00 e-mail: studiodegliatti@libero.it PREMESSA R E L A Z I O N E T E C N I C A I L L U S T R A T I V A A seguito dello Studio di Fattibilità di “Efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola dell’infanzia di via Roselli”, studio acquisito al protocollo del comune in data 27.03.2012 ed approvato con delibera G.C. n. 52 del 27.03.2012, al fine di dar seguito all’iter previsto dal D.P.R. n. 207/2010 e quindi alla realizzazione del suddetto intervento, con determina dirigenziale n. 66/235/Reg. Gen. del 18.04.2012 è stato affidato al sottoscritto l’incarico per la redazione di un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. Il progetto preliminare redatto in data 04.05.2012 è stato approvato con delibera n. del conseguentemente è stato elaborato il presente progetto definitivo esecutivo Con la presente relazione vengono pertanto descritti tutti gli interventi previsti, nel progetto preliminare per la parte del complesso scolastico di via Roselli adibita a scuola dell’infanzia, al fine di garantire un adeguato livello di efficientamento energetico con significativi miglioramenti delle prestazioni energetiche e ambientali dell’edificio rispetto alla pratica corrente ed ai parametri limite imposti dalla normativa vigente (Dlgs 192 del 2005 e s.m.i.). OBIETTIVI DEL PROGETTO Obiettivo prioritario del progetto così come risulta dal progetto preliminare è la massimizzazione dell'efficienza energetica e del comfort abitativo della parte dell'l'edificio adibito a scuola dell'infanzia attraverso la riduzione dei consumi energetici con interventi di coibentazione sulla struttura, il miglioramento dell'area di pertinenza e l'impiego di fonti rinnovabili per il raggiungimento di quanto previsto dalla linea di intervento 2.4 azione 2.4.1 “promozione del risparmio energetico e dell'impiego di energia solare nell'edilizia pubblica non residenziale”. Ovviamente il conseguimento di quanto sopra comporta oltretutto il raggiungimento di altri obiettivi connaturali quali la riduzione del tasso di CO2 nell'atmosfera. INTERVENTI PROPOSTI Gli interventi strutturali riguardanti l'efficientamento energetico sono: - Coibentazione pareti verticali E' prevista la coibentazione delle strutture vetri, in quanto le pareti sopratutto quelle a Nord, dopo il solaio di copertura, sono la parte dell'edificio più esposta a tutte le variazioni climatiche, che determinano buona parte delle dispersioni, la migliore coibentazione si ottiene con la 1

Stu<strong>di</strong>o Tecnico Impiantistico – Ing. Pasquale DEGLI ATTI <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Salice</strong> Salentino LE)<br />

Lavori <strong>di</strong> efficientamento energetico<br />

Via Di Pettorano, 13 – 73100 Lecce Scuola “Roselli”<br />

Tel./Fax 0832398332 Importo progetto €. 421.000,00<br />

e-mail: stu<strong>di</strong>odegliatti@libero.it<br />

PREMESSA<br />

R E L A Z I O N E T E C N I C A I L L U S T R A T I V A<br />

A seguito dello Stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Fattibilità <strong>di</strong> “Efficientamento energetico e miglioramento della<br />

sostenibilità ambientale della scuola dell’infanzia <strong>di</strong> via Roselli”, stu<strong>di</strong>o acquisito al protocollo del<br />

comune in data 27.03.2012 ed approvato con delibera G.C. n. 52 del 27.03.2012, al fine <strong>di</strong> dar<br />

seguito all’iter previsto dal D.P.R. n. 207/2010 e quin<strong>di</strong> alla realizzazione del suddetto<br />

intervento, con determina <strong>di</strong>rigenziale n. 66/235/Reg. Gen. del 18.04.2012 è stato affidato al<br />

sottoscritto l’incarico per la redazione <strong>di</strong> un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo.<br />

Il progetto preliminare redatto in data 04.05.2012 è stato approvato con delibera n. del<br />

conseguentemente è stato elaborato il presente progetto definitivo esecutivo<br />

Con la presente relazione vengono pertanto descritti tutti gli interventi previsti, nel progetto<br />

preliminare per la parte del complesso scolastico <strong>di</strong> via Roselli a<strong>di</strong>bita a scuola dell’infanzia, al<br />

fine <strong>di</strong> garantire un adeguato livello <strong>di</strong> efficientamento energetico con significativi miglioramenti<br />

delle prestazioni energetiche e ambientali dell’e<strong>di</strong>ficio rispetto alla pratica corrente ed ai<br />

parametri limite imposti dalla normativa vigente (Dlgs 192 del 2005 e s.m.i.).<br />

OBIETTIVI DEL PROGETTO<br />

Obiettivo prioritario del progetto così come risulta dal progetto preliminare è la<br />

massimizzazione dell'efficienza energetica e del comfort abitativo della parte dell'l'e<strong>di</strong>ficio<br />

a<strong>di</strong>bito a scuola dell'infanzia attraverso la riduzione dei consumi energetici con interventi <strong>di</strong><br />

coibentazione sulla struttura, il miglioramento dell'area <strong>di</strong> pertinenza e l'impiego <strong>di</strong> fonti<br />

rinnovabili per il raggiungimento <strong>di</strong> quanto previsto dalla linea <strong>di</strong> intervento 2.4 azione 2.4.1<br />

“promozione del risparmio energetico e dell'impiego <strong>di</strong> energia solare nell'e<strong>di</strong>lizia pubblica non<br />

residenziale”. Ovviamente il conseguimento <strong>di</strong> quanto sopra comporta oltretutto il<br />

raggiungimento <strong>di</strong> altri obiettivi connaturali quali la riduzione del tasso <strong>di</strong> CO2 nell'atmosfera.<br />

INTERVENTI PROPOSTI<br />

Gli interventi strutturali riguardanti l'efficientamento energetico sono:<br />

- Coibentazione pareti verticali<br />

E' prevista la coibentazione delle strutture vetri, in quanto le pareti sopratutto quelle a Nord,<br />

dopo il solaio <strong>di</strong> copertura, sono la parte dell'e<strong>di</strong>ficio più esposta a tutte le variazioni climatiche,<br />

che determinano buona parte delle <strong>di</strong>spersioni, la migliore coibentazione si ottiene con la<br />

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Lavori <strong>di</strong> efficientamento energetico<br />

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formazione <strong>di</strong> uno strato isolante. Si prevede pertanto, al fine <strong>di</strong> ridurre i consumi energetici e<br />

garantire il rispetto dei limiti <strong>di</strong> trasmittanza previsti dalla normativa, la realizzazione della<br />

coibentazione delle pareti esterne all’e<strong>di</strong>ficio, me<strong>di</strong>ante “cappotto termico “ costituito da<br />

pannelli in isolante minerale con almeno 80% <strong>di</strong> vetro riciclato con fibre Roofine crepeé dello<br />

spessore <strong>di</strong> 8 cm del tipo CAPP8 (G3 della <strong>di</strong>tta ISOVER) aventi le seguenti caratteristiche:<br />

<strong>di</strong>mensioni = 120x60cm<br />

conduttività termica = 0,036 w/mK<br />

fattore <strong>di</strong> resistenza alla <strong>di</strong>ffusione = 1<br />

resistenza alla compressione = 25kPa<br />

resistenza alla trazione = 10 kPa<br />

calore specifico = 1030 J/Kg.K<br />

I pannelli saranno posti in opera in forma sfalsata e fissati alla parete con colla resinosa e<br />

tasselli in numero <strong>di</strong> sei <strong>di</strong> cui 4 ai punti <strong>di</strong> giunzione e 2 nella parte centrale. Gli stessi saranno<br />

ricoperti con due strati <strong>di</strong> malta cementizia me<strong>di</strong>ante intonaco dato in opera per uno spessore<br />

massimo <strong>di</strong> 2 mm. con annegata una rete <strong>di</strong> fibra <strong>di</strong> vetro risvoltata per almeno 10 cm in<br />

corrispondenza dei bor<strong>di</strong> e degli spigoli.<br />

Prima della messa in opera dei pannelli la superficie sarà opportunamente preparata e pulita<br />

da qualsiasi impurità, parti <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà, intonaco ammalorato ecc.<br />

La esecuzione dell'intonaco termico esecuzione verrà fatta nel pieno rispetto delle prescrizioni<br />

<strong>di</strong> capitolato<br />

Tale intervento sarà esteso alla parte superiore del blocco dell'e<strong>di</strong>ficio per uniformità<br />

d'intervento, la salvaguar<strong>di</strong>a dell'intero blocco e creare i presupposti per la certificazione<br />

dell'intero immobile.<br />

La riduzione dei consumi <strong>di</strong> combustibile portano proporzionalmente ad una riduzione <strong>di</strong> CO2<br />

- Sostituzione infissi<br />

Attualmente l'e<strong>di</strong>ficio è servito da infissi metallici in alluminio con vetro semplice.<br />

Tra gli interventi strutturali per il risparmio energetico è prevista la sostituzione <strong>di</strong> tutti gli infissi<br />

con altri <strong>di</strong> nuove generazione a basso coefficiente <strong>di</strong> trasmissione del tipo in alluminio a taglio<br />

termico vetro camera 3+3/12/3+3 basso emissivo, con valore <strong>di</strong> trasmittanza inferiore ad 1,3<br />

composta da due lastre <strong>di</strong> vetro stratificato .<br />

Il vantaggio economico <strong>di</strong> tale intervento è minore se rapportato ad altri interventi <strong>di</strong><br />

coibentazione dell’involucro e<strong>di</strong>lizio, ma risulta opportuno dal punto <strong>di</strong> vista energetico in quanto<br />

consente <strong>di</strong> raggiungere i livelli minimi <strong>di</strong> trasmittanza globale me<strong>di</strong>a imposto dalla norma.<br />

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Tale intervento è esteso alla parte superiore dell'e<strong>di</strong>ficio per uniformità d'intervento, la<br />

salvaguar<strong>di</strong>a dell'intero blocco e creare i presupposti per la certificazione dell'intero immobile.<br />

I benefici <strong>di</strong> carattere ambientale sono legati alla riduzione <strong>di</strong> emissioni inquinanti “CO2” in<br />

maniera <strong>di</strong>rettamente proporzionale alla riduzione dei consumi <strong>di</strong> combustibile.<br />

- Coibentazione solaio <strong>di</strong> copertura<br />

Considerato che la superficie <strong>di</strong> copertura dal punto <strong>di</strong> vista delle <strong>di</strong>spersioni termiche è la<br />

parte più esposta, pur risultando la stessa ininfluente ai fini del computo per raggiungimento<br />

degli obiettivi <strong>di</strong> efficientamento energetico della parte <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficio destinata a “scuola<br />

dell'infanzia”, al fine <strong>di</strong> salvaguardare l'intero blocco abitativo e creare i presupposti per la<br />

certificazione dell'intero immobile, è prevista la messa in opera <strong>di</strong> uno strato <strong>di</strong> ghiaia <strong>di</strong> vetro<br />

cellulare per uno spessore finito <strong>di</strong> 15cm<br />

La stessa è caratterizzata dal tipo <strong>di</strong> materiale, vetro al 100%, valori <strong>di</strong> basso peso<br />

specifico e <strong>di</strong> bassa conduttività termica (0,085 W/mk), materiale eco compatibile, riciclabilità<br />

al 100%, facilità <strong>di</strong> posa, va semplicemente sparsa e compattata senza nessuna fase<br />

preparatoria, elevata capacità drenante, praticamente non assorbe l'acqua, insensibile agli<br />

influssi esterni non pregiu<strong>di</strong>ca in nessun modo la fruibilità della superficie <strong>di</strong> copertura per<br />

l'utilizzo <strong>di</strong> altri impieghi quali installazione <strong>di</strong> moduli fotovoltaici o pannelli solari per produzione<br />

acqua calda sanitaria.<br />

- Pulizia ed impermeabilizzazione solaio palestra<br />

Al fine <strong>di</strong> garantire la perfetta tenuta della superficie che deve ospitare l'impianto fotovoltaico e<br />

rendere la stessa idonea per la raccolta delle acque piovane, è prevista la pulizia dell'intera<br />

superficie del blocco palestra e relativo gruppo bagni, con macchina idropulitrice e la ripresa<br />

delle fughe del pavimento <strong>di</strong> copertura fatto con lastre <strong>di</strong> cursi, con cemento osmotico dato in<br />

opera con spatola od a pennello per una larghezza <strong>di</strong> circa 5cm.<br />

- Apparecchi illuminanti e sistema <strong>di</strong> controllo della luminosità<br />

Con tale intervento si prevede la sostituzione delle attuali plafoniere costituite da tubi<br />

fluorescenti 2x36 W con reattore magnetico, accen<strong>di</strong>tore e condensatore, con apparecchi del<br />

tipo “FAD 2735 w T16 LDB F840 “ della <strong>di</strong>tta ZUMTOBEL cablati con reattore elettronico<br />

<strong>di</strong>mmerabile, 10-1005% con lampade T16 ad alta efficienza luminosa della potenza 2x365W e<br />

sistema <strong>di</strong> controllo dell'illuminazione per ridurre al massimo i consumi energetici. Ogni<br />

ambiente sarà dotato <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> regolatore <strong>di</strong> luminosità del tipo “LUXMATE daylight”<br />

della <strong>di</strong>ta Zuntobel o similare che consente <strong>di</strong> sfruttare l'apporto della luce <strong>di</strong>urna all'interno<br />

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delle aule. Il modulo <strong>di</strong> controllo abbinato al sensore <strong>di</strong> luce ed agli apparecchi cablati con<br />

reattore elettronico <strong>di</strong>mmerabile Daly regola automaticamente in funzione del livello <strong>di</strong><br />

illuminamento programmato all'interno dell'aula, la quantità <strong>di</strong> flusso luminoso emesso. Dalla<br />

lampada Tramite questa tecnologia è possibile l'accensione e lo spegnimento in relazione al<br />

contributo <strong>di</strong> luce naturale, permettendo un ulteriore risparmio <strong>di</strong> energia quando il contributo <strong>di</strong><br />

luce naturale è molto elevato. Per i bagni è previsto l'installazione <strong>di</strong> plafoniere con lampade<br />

della potenza massima <strong>di</strong> 23 W con sensore presenza persone che impe<strong>di</strong>sce <strong>di</strong> tenere<br />

accese le lampade quando non c’è nessuno. L'impiego <strong>di</strong> fluorescenti alimentabili con reattore<br />

elettronico consentono <strong>di</strong> ottenere un elevato risparmio energetico, un'elevata durata, un'alta<br />

efficienza luminosa, un'ottima resa dei colori ed un bassissimo contenuto <strong>di</strong> mercurio.<br />

I reattori elettronici per lampade fluorescenti consentono <strong>di</strong> ridurre i consumi energetici del 25%,<br />

gestiscono l'operatività della lampada senza necessità <strong>di</strong> starter e condensatore e ne allungano<br />

la durata <strong>di</strong> vita fino al 50% evitandone lo sfarfallio.<br />

I vantaggi ambientali che ne conseguono sono legati ai minori consumi <strong>di</strong> energia per la minore<br />

potenza <strong>di</strong> impianto “minore potenza delle lampade e minori per<strong>di</strong>te nel reattore elettronico”<br />

oltre ai minori consumi <strong>di</strong> energia per un uso più ottimale delle ore <strong>di</strong> accensione e della durata<br />

della vita me<strong>di</strong>a delle lampade.<br />

- Centrale climatizzazione<br />

Attualmente la centrale termica è costituito da una caldaia a gas della potenza <strong>di</strong> 418 kW a<br />

servizio dell’intero complesso. La stessa si completa con un circuito anticondensa; due pompe<br />

gemelle della potenza <strong>di</strong> 0,75 W per il ricircolo dell’acqua; un collettore da cui si <strong>di</strong>ramano tre<br />

circuiti separati per il blocco refettorio, blocco palestra, blocco scolastico scuola elementare -<br />

scuola materna; un orologio per la programmazione dell’orario <strong>di</strong> accensione e spegnimento<br />

dell’impianto; un termometro per impostare la temperatura dell’acqua, una valvola miscelatrice;<br />

valvole manuali su ogni circuito <strong>di</strong> mandata e <strong>di</strong> ritorno. Il circuito che serve la scuola materna è<br />

lo stesso della scuola elementare e poiché gli orari della scuola elementare e materna sono<br />

<strong>di</strong>fferenti, rispettivamente 8,30-13,30 e 8,30-16,30, non essendoci nessun sistema <strong>di</strong><br />

regolazione <strong>di</strong>fferenziata, l’impianto della scuola elementare rimane in funzione anche dopo il<br />

termine delle lezioni, in quanto l'orologio è programmato sull'orario <strong>di</strong> funzionamento della<br />

scuola materna.<br />

Il sistema adottato è costituito da un impianto a pompa <strong>di</strong> calore a solo servizio della scuola<br />

materna, del tipo WSR-XEE 162 della <strong>di</strong>tta CLIVET aria acqua della potenza termica <strong>di</strong><br />

45,6KW e frigorifera <strong>di</strong> <strong>di</strong> 39,6 KW posta all’esterno in corrispondenza della parete SUD. I<br />

terminali sono costituiti da ventilconvettori posti in corrispondenza delle finestre per le aule e<br />

l'atrio e da ra<strong>di</strong>atori per i bagni come riportato nelle tavole n. 3 - 4.<br />

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(Circa l'impiego dei ra<strong>di</strong>atori si valuterà in fase <strong>di</strong> esecuzione la possibilità dell'eventuale utilizzo<br />

degli esistenti.)<br />

In tal modo si realizza un impianto totalmente in<strong>di</strong>pendente dall'attuale sistema <strong>di</strong> impianto che<br />

garantisce autonomia gestionale e con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> confort termico sia per i mesi invernali che per<br />

quelli estivi.<br />

Attualmente non esiste nessun impianto <strong>di</strong> raffrescamento. Considerato che la scuola per<br />

l’infanzia è aperta per tutto l'anno ad eccezione dei mese <strong>di</strong> agosto, l’ installazione del sistema<br />

<strong>di</strong> impianto costituito da pompa <strong>di</strong> calore e ventilconvettori con funzione estate/inverno<br />

garantisce un confort termico anche nel periodo estivo.<br />

- Impianto termico<br />

Attualmente l’impianto è costituito da tubazioni in ferro a vista non coibentate e ra<strong>di</strong>atori in<br />

ghisa.<br />

La determinazione ad adottare il sistema a pompa <strong>di</strong> calore con le temperature <strong>di</strong> esercizio<br />

più basse , ha portato alla scelta <strong>di</strong> adottare terminali del tipo “venticonvettori”.<br />

I vantaggi ottenibili con questa soluzione sono molteplici e <strong>di</strong> seguito riassunti:<br />

-installazione dei nuovi terminali senza occupare nuovi spazi<br />

-massimizzazione del livello <strong>di</strong> benessere negli ambienti in quanto i terminali prescelti non<br />

presentano rumorosità <strong>di</strong> funzionamento significativa<br />

-bassa inerzia termica<br />

Questa ultima caratteristica in virtù della certezza degli orari <strong>di</strong> funzionamento impianto<br />

coincidenti con l'orario <strong>di</strong> svolgimento delle attività scolastica, consente <strong>di</strong> poter azionare il<br />

generatore poco tempo prima dell'inizio dell'attività scolastica.<br />

E' prevista pertanto la realizzazione del nuovo impianto <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione con tubazioni in rame<br />

e la installazione <strong>di</strong> ventilconvettori del tipo “CARISMA CRC 33”della <strong>di</strong>tta SABIANA a<br />

pavimento idonei per la posa in ambienti frequentati da bambini, aventi mantello con spigoli<br />

arrotondati, griglia <strong>di</strong> mandata e ripresa con una rete secondaria <strong>di</strong> sicurezza a prova <strong>di</strong> matita,<br />

chiusure <strong>di</strong> sicurezza del pannello frontale, ecc.<br />

Gli stessi saranno dotati <strong>di</strong> commutatore estate/inverno, termostato elettronico e apposito<br />

sistema <strong>di</strong> regolazione/gestione della temperatura che consente <strong>di</strong> abilitare le <strong>di</strong>verse zone a<br />

seconda delle necessità.<br />

- Sistema <strong>di</strong> gestione dell’impianto <strong>di</strong> climatizzazione.<br />

Il sistema <strong>di</strong> gestione dell’impianto <strong>di</strong> climatizzazione verrà realizzato utilizzando un sistema <strong>di</strong><br />

controllo centralizzato <strong>di</strong> una rete <strong>di</strong> terminali idronici basato su un software che lavora in<br />

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ambiente Windows/linux. Con tale programma sarà possibile: creare blocchi logici omogenei;<br />

memorizzare programmi settimanali già adeguati alle <strong>di</strong>verse tipologie <strong>di</strong> funzionamento (estivo,<br />

invernale, mezze stagioni, perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> chiusura,etc.). Settimanalmente potranno essere definiti<br />

cicli <strong>di</strong> accensione o spegnimento per singolo apparecchio o gruppi; impostare le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />

funzionamento per ogni singolo apparecchio o per gruppi (modalità <strong>di</strong> funzionamento, velocità<br />

ventilatore, set <strong>di</strong> temperatura); impostare i limiti <strong>di</strong> set per ogni singolo apparecchio o per<br />

gruppi; accendere o spegnere ogni singolo apparecchio o gruppi.<br />

Una funzione particolarmente interessante del programma è quella <strong>di</strong> poter far eseguire al<br />

programma stesso delle routine, temporizzate, <strong>di</strong> controllo nel corso delle quali si verifica se su<br />

alcuni terminali sia stata mo<strong>di</strong>ficata la modalità <strong>di</strong> funzionamento od il set <strong>di</strong> temperatura<br />

impostato, ad esempio tramite telecomando locale.<br />

Fig. 1 – Programma <strong>di</strong> gestione e controllo<br />

Il sistema <strong>di</strong> gestione impianto <strong>di</strong> climatizzazione sarà costituito da:<br />

- Centralina elettronica per regolazione <strong>di</strong> pompa <strong>di</strong> calore, composta da regolatore<br />

climatico con programmi <strong>di</strong> funzionamento giornalieri e settimanali;<br />

- Personal Computer con Sistema Operativo Windows/linux e software per la gestione <strong>di</strong><br />

una rete <strong>di</strong> terminali idronici;<br />

- scheda elettronica montata a bordo del singolo ventilconvettore;<br />

- telecomando a raggi infrarossi;<br />

- comando a parete;<br />

- sonde( termostato ambiente);<br />

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- rete <strong>di</strong> alimentazione elettrica;<br />

- rete trasmissione dati costituita da collegamento con linea bus (cavo bipolare non<br />

schermato) PC - adattatore RS232/RS485, rete principale RS-485 e rete secondaria.<br />

Fig. 2 – Layout sistema <strong>di</strong> gestione<br />

- Solare termico per impianto produzione acqua calda sanitaria<br />

Al fine <strong>di</strong> garantire la produzione <strong>di</strong> acqua calda sanitaria è prevista l’istallazione <strong>di</strong> n. 4 pannelli<br />

solari per la produzione <strong>di</strong> acqua calda sanitaria, comprensivo <strong>di</strong> boyler <strong>di</strong> accumulo termico<br />

della capacità pari a 500 litri, aerotermo per il controllo della temperatura, impianto elettrico,<br />

valvole, tubazioni, isolante ed ogni altro onere e accessorio.<br />

Il boiler è corredato da un riscaldatore supplementare costituito da una resistenza elettrica in<br />

grado <strong>di</strong> garantire l'acqua calda anche perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> prolungata assenza delle giornate <strong>di</strong> sole.<br />

I pannelli solari saranno installati sul lastricato solare <strong>di</strong> copertura del blocco a<strong>di</strong>bito a scuola<br />

dell'infanzia mentre il boiler <strong>di</strong> accumulo sarà posto all'interno <strong>di</strong> un vano del gruppo bagni.<br />

- Illuminazione esterna<br />

Attualmente l’illuminazione esterna è costituita da proiettori con lampade a ioduri metallici posti<br />

sul fabbricato.<br />

Si prevede la sostituzione con apparecchi con lampade a tecnologia LED del tipo “SPRING<br />

LED 40 W” della <strong>di</strong>tta PLATEK in pressofusione <strong>di</strong> alluminio cablato in classe <strong>di</strong> isolamento II,<br />

con grado <strong>di</strong> protezione IP 65 schermo con vetro temperato. Inoltre l’impianto sarà dotato <strong>di</strong><br />

interruttore crepuscolare che regolerà in automatico l’accensione e lo spegnimento dei<br />

proiettori.<br />

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Lavori <strong>di</strong> efficientamento energetico<br />

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e-mail: stu<strong>di</strong>odegliatti@libero.it<br />

- Impianto fotovoltaico<br />

Al fine <strong>di</strong> garantire il fabbisogno energetico della scuola dell'infanzia è prevista la realizzazione<br />

<strong>di</strong> un impianto fotovoltaico della potenza <strong>di</strong> 15 KW in grado <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare il 100% del futuro<br />

fabbisogno energetico <strong>di</strong> energia elettrica da installare sul fabbricato palestra che più si presta<br />

dal punto <strong>di</strong> vista strutturale.<br />

Sono evidenti gli indubbi vantaggi ambientali <strong>di</strong> tale intervento in quanto riducono la quantità <strong>di</strong><br />

emissioni <strong>di</strong> sostanze inquinanti nell'atmosfera in proporzione alla quantità <strong>di</strong> olio combustibile<br />

risparmiato in centrale necessario a produrre 22.000 kWh annui.<br />

L'impianto è costituito da n. 60 moduli da 250 Wp.<br />

L’impianto in oggetto è ubicato sulla copertura dell’e<strong>di</strong>ficio a<strong>di</strong>bito a palestra come si evince<br />

dalla tavola n. 8.<br />

Il funzionamento dell’impianto avverrà in parallelo con la rete del Gestore della Rete locale<br />

ENEL Distribuzione S.p.a., che fornisce le strutture con un allacciamento in B.T.400- 230 V<br />

trifase, L’impianto non implica la costruzione <strong>di</strong> nuovi locali e non mo<strong>di</strong>fica la volumetria <strong>di</strong><br />

quanto già costruito. L’impianto è costituito da un generatore fotovoltaico con annesse<br />

apparecchiature <strong>di</strong> trasformazione dell’energia, <strong>di</strong> collegamento in rete e <strong>di</strong> protezione.<br />

L’impianto è sud<strong>di</strong>viso nei seguenti sistemi:<br />

• Sistema in corrente continua, relativo al campo fotovoltaico;<br />

• Sistema in corrente alternata, collegato con la rete elettrica pubblica.<br />

La produttività dell'impianto considerando un albedo pari a 0,22, relativo ad un ambiente<br />

citta<strong>di</strong>no ed utilizzando i dati forniti dalla norma UNI 10349, in<strong>di</strong>viduano la posizione ideale <strong>di</strong><br />

irraggiamento con orientamento a sud ed inclinazione <strong>di</strong> 30° rispetto all’orizzontale.<br />

Non essendovi ostacoli che impe<strong>di</strong>scono tale scelta la producibilità che ne deriva è pari a 1.468<br />

kWh/kWp annue, che per la potenza <strong>di</strong> impianto <strong>di</strong> 15KWpp determina una producibilità <strong>di</strong><br />

circa 22.000 Kwh annue<br />

L'impianto fotovoltaico sarà installato sulla terrazza della palestra , che fornisce le migliori<br />

garanzie dal punto <strong>di</strong> vista strutturale , come in<strong>di</strong>cato nei <strong>di</strong>segni allegati.<br />

I moduli saranno montati su una struttura in acciaio zincato a caldo, a <strong>di</strong>segno triangolare,<br />

opportunamente sollevata dal piano <strong>di</strong> calpestio della terrazza <strong>di</strong> almeno <strong>di</strong> 20 cm tramite<br />

fissaggio su appositi blocchetti <strong>di</strong> calcestruzzo (<strong>di</strong>mensioni cm 35x30x20), al fine <strong>di</strong> permetterne<br />

la manutenzione nel tempo. La struttura verrà opportunamente ancorata al parapetto me<strong>di</strong>ante<br />

apposita controventatura.<br />

I moduli costituenti l'impianto saranno identici in: numero, marca, prestazione elettrica ed<br />

esposizione.<br />

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L'impianto fotovoltaico è costituito da un sistema in continua ed un sistema in alternata<br />

Il sistema in corrente continua è costituito da tre sub campi formato da due stringhe <strong>di</strong> 10<br />

moduli ciascuna della potenza <strong>di</strong> 250 Wp collegate in parallelo per una potenza <strong>di</strong> 5KWp.<br />

Ciascun sub campo fa capo ad un gruppo <strong>di</strong> conversione (inverter) idoneo al trasferimento<br />

della potenza del generatore fotovoltaico alla rete secondo la normativa vigente.<br />

L’uscita elettrica del convertitore che rappresenta il sistema in alternata farà capo ad un<br />

quadro <strong>di</strong> interfaccia per il parallelo alla rete <strong>di</strong> collegamento <strong>di</strong>sponile in bassa tensione 400 V<br />

trifase, 50 Hz.<br />

L’impianto fotovoltaico sarà dotato <strong>di</strong> sistema <strong>di</strong> monitoraggio tale da permettere, attraverso un<br />

<strong>di</strong>splay, la visualizzazione anche al pubblico dei parametri afferenti il funzionamento<br />

dell'impianto quali: kWh prodotti, quantità <strong>di</strong> CO2 risparmiata, temperatura ambiente, ecc.<br />

L’alloggiamento degli inverter e del quadro <strong>di</strong> interfaccia è previsto all’esterno, come riportato<br />

nella tavola 8 in apposito locale da realizzare in muratura o pannelli coibentati .<br />

I cavi <strong>di</strong> collegamento tra pannelli e gruppo <strong>di</strong> conversione saranno alloggiati in apposito canale<br />

in acciaio zincato con coperchio <strong>di</strong> chiusura, mentre il cavo <strong>di</strong> collegamento tra gruppo <strong>di</strong><br />

conversione e quadro elettrico generale esistente sarà alloggiato parte in apposito canale in<br />

acciaio zincato (per la parte esterna) e parte In apposita tubazione in PVC rigido (per la parte<br />

interna). I cavi saranno del tipo FG7M1 <strong>di</strong> sezione idonea per contenere al minimo le per<strong>di</strong>te<br />

La <strong>di</strong>stribuzione dell’impianto con il percorso e la sezione dei cavi è riportata nelle allegate<br />

tavole <strong>di</strong> progetto.<br />

Il sistema in corrente continua esercito a neutro isolato (sistema IT), al fine <strong>di</strong> garantire un<br />

maggiore continuità <strong>di</strong> servizio è per l'impianto in oggetto costituito da un modulo fotovoltaico<br />

tipo SANYO by Panasonic HIT-H250E01 avente le seguenti caratteristiche:<br />

• Potenza massima 250 W;<br />

• Efficienza della cella 20,8%;<br />

• Efficienza <strong>di</strong> modulo 18,0 %;<br />

• Corrente <strong>di</strong> corto circuito 7,74 A;<br />

• Tensione <strong>di</strong> circuito aperto 43,1 V;<br />

• Tensione alla massima potenza 34,9 V;<br />

• Corrente alla massima potenza 7,17 A;<br />

• Garanzia potenza erogata 25 anni (80% potenza nominale);<br />

• Peso 16,5 kg;<br />

• Dimensioni 1610x861x35 mm<br />

• Garanzia prodotto 5 anni<br />

• Certificati IEC 61215;<br />

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• Classe II e marchio CE;<br />

• Celle <strong>di</strong> silicio monocristallino;<br />

• Composizione vetro temperato con rivestimento antiriflesso;<br />

• Scatola giunzione sul retro;<br />

• Cavi precablati, sezione min 2,5 mm²;<br />

• Connettori preintestati tipo MC o Tyco.<br />

Il sistema come detto è sud<strong>di</strong>viso in n. 3 subcampi, costituiti ognuno da n. 2 stringhe da 10<br />

moduli ciascuna, per una potenza pari a 5000 Wp.<br />

Il totale dei tre subcampi è composto <strong>di</strong> 60 moduli fotovoltaici ed ha una potenza nominale <strong>di</strong><br />

15.000 Wp.<br />

Il livello <strong>di</strong> tensione <strong>di</strong> una stringa e quin<strong>di</strong> del campo è pari a 349V calcolata ad una<br />

temperatura <strong>di</strong> 70 °C, che può arrivare ad un massim o <strong>di</strong> 482,2 V a circuito aperto calcolata ad<br />

una temperatura <strong>di</strong> 0°C, per cui il sistema <strong>di</strong> tens ioni dell’impianto è <strong>di</strong> I categoria.<br />

La corrente nominale erogata da un modulo e quin<strong>di</strong> da una stringa è pari a 7,18 A, mentre la<br />

corrente <strong>di</strong> corto circuito è pari a 7,74 A.<br />

Ogni subcampo fa capo ad un proprio inverter , per un totale <strong>di</strong> n. 3 inverter<br />

Il sistema in corrente alternata parte dai convertitori, relativi ognuno ad un proprio subcampo, e<br />

tramite un contatore si collega all’impianto esistente, attraverso il quale si provvede a utilizzare<br />

l’energia prodotta.<br />

Mentre i sistemi in continua, relativi ognuno ad un subcampo, sono elettricamente separati tra<br />

loro, i sistemi in alternata sono collegati sulla stessa linea trifase. In particolare ognuno degli<br />

inverter occupa una fase del sistema, realizzando un collegamento tri-monofase.<br />

Questo permette comunque una in<strong>di</strong>pendenza <strong>di</strong> ciascun inverter, che quin<strong>di</strong> possono sfruttare<br />

le protezioni <strong>di</strong> interfaccia presenti a bordo, purché queste siano certificate ai sensi della norma<br />

CEI 11-20 e della <strong>di</strong>sposizione Enel DK 5940.<br />

Essendo pre<strong>di</strong>sposto per il funzionamento in rete, il sistema si adegua allo stato del neutro<br />

dell’impianto esistente che è <strong>di</strong> tipo TT.<br />

Il livello <strong>di</strong> tensione è pari a 230 V per cui il sistema <strong>di</strong> tensioni è <strong>di</strong> I categoria.<br />

Il sistema <strong>di</strong> conversione dell’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici è costituito da n. 3<br />

inverter aventi le seguenti caratteristiche:<br />

Potenza massima lato CA: 4.600 W;<br />

Potenza <strong>di</strong> picco del campo fotovoltaico: 5300 Wp;<br />

Tensione massima <strong>di</strong> ingresso: 550 V;<br />

Massima corrente <strong>di</strong> ingresso: 15 A;<br />

Massima corrente <strong>di</strong> uscita: 22A;<br />

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Numero <strong>di</strong> inseguitori MPP n. 2;<br />

Ren<strong>di</strong>mento massimo: 97%;<br />

Tensione <strong>di</strong> rete: 230 Vac;<br />

Fattore <strong>di</strong> potenza: 1;<br />

Distorsione totale: < 4%;<br />

Compatibilità elettromagnetica;<br />

Grado <strong>di</strong> protezione: IP 65;<br />

Scatola in lamiera <strong>di</strong> acciaio;<br />

Temperatura <strong>di</strong> funzionamento: -25/+60 °C;<br />

Logica a microprocessore;<br />

Funzionamento connesso in rete;<br />

Scaricatori <strong>di</strong> sovratensione sugli ingressi in corrente continua;<br />

Controllo <strong>di</strong> isolamento sul lato corrente continua;<br />

Protezioni <strong>di</strong> interfaccia integrate compatibili Bluetooth/RS485;<br />

Garanzia: 5 anni.<br />

Per quanto riguarda la protezione dai contatti <strong>di</strong>retti Il sistema è <strong>di</strong> tipo IT <strong>di</strong> I categoria, con una<br />

corrente <strong>di</strong> primo guasto a terra trascurabile, per cui in base alla norma CEI 64-8/4 non è<br />

prevista l’interruzione automatica dell’alimentazione in caso <strong>di</strong> primo guasto a terra, ma la<br />

rilevazione del guasto per mezzo <strong>di</strong> un controllo <strong>di</strong> isolamento integrato nell’inverter. Tutte le<br />

masse saranno connesse al conduttore <strong>di</strong> protezione, il quale farà capo all’impianto <strong>di</strong> terra già<br />

esistente <strong>di</strong> cui si dovrà verificare l’efficienza.<br />

Sistema in corrente alternata Il sistema è <strong>di</strong> tipo TT <strong>di</strong> I categoria e la protezione è assicurata<br />

me<strong>di</strong>ante l’interruzione automatica dell’alimentazione per mezzo <strong>di</strong> un interruttore <strong>di</strong>fferenziale<br />

<strong>di</strong> sensibilità pari a 30 mA posto nel Quadro Generale .<br />

Dovrà essere verificata l’efficienza dell’impianto <strong>di</strong> terra ed in particolare dovrà essere verificata<br />

la seguente relazione: Rt*id minore = 50 V<br />

RT × I d ≤ 50V<br />

dove si intende con RT la resistenza <strong>di</strong> atterramento delle masse e con Id la corrente nominale<br />

del <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong>fferenziale che in questo caso è pari a 30 mA.<br />

protezione dai contatti <strong>di</strong>retti<br />

La protezione è assicurata dall’utilizzo <strong>di</strong> involucri e dall’isolamento delle parti attive.<br />

In particolare:<br />

• tutte le condutture avranno grado <strong>di</strong> protezione minimo IP4X;<br />

• tutti gli involucri, compreso il quadro elettrico, avranno grado <strong>di</strong> protezione minimo IP 44;<br />

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• l’inverter, installato all’esterno a portata <strong>di</strong> mano, avrà grado <strong>di</strong> protezione IP 65.<br />

protezione dalle sovratensioni<br />

Essendo i moduli fotovoltaici molto sensibili si è provveduto ad assicurare la protezione da<br />

eventuali sovratensioni dovute a fulminazioni in<strong>di</strong>rette, provvedendo l’impianto <strong>di</strong> appositi<br />

limitatori <strong>di</strong> sovratensione SPD <strong>di</strong> classe II. Tali limitatori sono posizionati sia all’interno<br />

dell’inverter, che sulle sbarre dei quadri <strong>di</strong> campo, e sono collegati tra i conduttori attivi e la<br />

terra.<br />

Per il collegamento a terra è previsto un conduttore <strong>di</strong> rame isolato <strong>di</strong> sezione pari a 16 mm².<br />

Tutti i dati relativi alle condutture utilizzate ed al coor<strong>di</strong>namento con le rispettive protezioni sono<br />

riportati sulla tavola relativa allo schema d’assieme.<br />

Isolamento e protezione meccanica<br />

Tutte le linee saranno realizzate con conduttori in rame isolato in gomma etilenpropilenica EPR<br />

<strong>di</strong> tipo FG7OM1, idoneo per impianti fotovoltaici, e protette meccanicamente tramite canali in<br />

acciaio zincato e tubazioni in PVC rigido autoestinguente posati a vista.<br />

L’utilizzo del cavo in EPR è stato previsto soprattutto in relazione alla sua maggiore resistenza<br />

ad alte temperature.<br />

Sono previste altresì cassette <strong>di</strong> derivazione e transito in PVC autoestinguente.<br />

Per garantire la completa sfilabilità dei conduttori il coefficiente <strong>di</strong> riempimento delle tubazioni<br />

dovrà essere inferiore al 60 %.<br />

Il colore della guaina dei conduttori deve essere conforme alla normativa vigente.<br />

Sovraccarichi<br />

La protezione dai sovraccarichi è garantita per tutte le linee da interruttori magnetotermici i cui<br />

parametri sod<strong>di</strong>sfano le seguenti relazioni:<br />

Ib < In < Iz<br />

If < 1,45 Iz<br />

dove con In è in<strong>di</strong>cata la corrente nominale dell’interrutore, con Ib la corrente <strong>di</strong> impiego della<br />

conduttura, con Iz la portata della linea e con If la corrente <strong>di</strong> funzionamento dell’interruttore.<br />

Cortocircuiti<br />

Per la sezione in corrente continua le correnti <strong>di</strong> corto circuito sono paragonabili a quelle <strong>di</strong><br />

lavoro, per cui risulta <strong>di</strong>fficile riconoscerle con un <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> protezione. Pertanto è risultato<br />

più conveniente <strong>di</strong>mensionare il cavo in modo da resistere a tali correnti,<br />

Per la sezione in corrente alternata, la protezione dai cortocircuiti è assicurata dagli stessi<br />

interruttori che proteggono le condutture da i sovraccarichi.<br />

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Per la protezione dalle correnti minime <strong>di</strong> corto circuito, questa è automaticamente assicurata in<br />

quanto i <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> protezione utilizzati sono idonei alla protezione dai sovraccarichi, come<br />

peraltro evidenziato dal commento alla norma CEI 64/8 paragrafo 533.3.<br />

Cadute <strong>di</strong> tensione<br />

Le cadute <strong>di</strong> tensione dal Quadro Generale all’inverter dovranno essere inferiori al 4 % previsto<br />

dalla normativa.<br />

Le strutture per il sostegno dei pannelli fotovoltaici saranno realizzate in profilati in acciaio<br />

zincato a caldo, con sezione ad L <strong>di</strong>mensioni 40x40x4 mm, o binario con sezione ad Omega<br />

<strong>di</strong>mensioni 41,3x41,3x2 mm tipo HILTI MQ-41 HDG plus, con <strong>di</strong>segno triangolare in modo che i<br />

pannelli risultino inclinati a 30° rispetto all’ori zzontale. Per irrigi<strong>di</strong>re la struttura, i triangolari<br />

posteriormente saranno collegati e fermati tra loro con piattine <strong>di</strong> incrocio in acciaio zincato a<br />

caldo a sezione rettangolare 40x2 mm. Sul lato inclinato dei triangolari saranno fissati due<br />

correnti in profilato speciale in acciaio zincato a caldo, tipo HILTI MQ-41 HDG plus con sezione<br />

a Omega e bor<strong>di</strong> seghettati <strong>di</strong>mensioni 41,3x41,3x2 mm, ai quali verranno imbullonati i moduli<br />

fotovoltaici.<br />

La struttura così realizzata sarà fissata su blocchetti <strong>di</strong> calcestruzzo delle <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong><br />

350x300x200 mm, posizionati ad un passo massimo <strong>di</strong> 1,72 m, poggiati <strong>di</strong>rettamente sulla<br />

copertura. Il fissaggio della struttura sui blocchetti avverrà per mezzo <strong>di</strong> due prigionieri filettati.<br />

Inoltre, per contenere le azioni del vento, saranno pre<strong>di</strong>sposti dei cavi <strong>di</strong> ancoraggio che<br />

terranno la struttura fissata a dei punti ricavati nei parapetti della copertura. Tali punti saranno<br />

costituiti da barra filettata passante nella muratura imbullonata con due piastre sulla stessa e<br />

con un terminale ad occhiello. All’occhiello verrà agganciato il tirante con la corda in acciaio<br />

zincato Ø 8 mm, che sarà collegata alla struttura in acciaio.<br />

Prima <strong>di</strong> procedere all'installazione della struttura sarà acquisito il relativo certificato statico<br />

dell'e<strong>di</strong>ficio e/o si procederà preventivamente all'eventuale verifica statica.<br />

La gestione delle forniture in sito e lo smaltimento <strong>di</strong> qualsiasi tipologia <strong>di</strong> rifiuto derivante<br />

dall’esecuzione dei lavori deve essere fatta nell’integrale ottemperanza alle <strong>di</strong>sposizioni<br />

legislative e regolamenti vigenti.<br />

- Impianto elettrico<br />

Attualmente l'impianto elettrico è costituito da un interruttore generale magnetotermico subito a<br />

valle del contatore e da un quadro generale posto nel salone della scuola dell'infanzia che<br />

comanda tutte le utenze e dell'intero complesso scolastico.<br />

In considerazione delle nuove utenze e per consentire una più affidabile gestione dell'impianto<br />

e rendere più selettivo l'impianto, è prevista la realizzazione <strong>di</strong> un quadro generale a<strong>di</strong>acente<br />

al contatore ed un sottoquadro ubicato nel salone della scuola dell'infanzia (attuale<br />

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ubicazione) a protezione delle sole utenze <strong>di</strong> pertinenza della parte <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficio a<strong>di</strong>bito a scuola<br />

dell'infanzia.<br />

- Sistemazione area esterna<br />

L'area esterna <strong>di</strong> pertinenza della scuola dell'infanzia è costituita, da mattoni in cemento<br />

attualmente in con<strong>di</strong>zioni precarie, tali da compromettere in alcuni punti la sicurezza del<br />

transito per la presenza <strong>di</strong> evidenti ce<strong>di</strong>menti della pavimentazione e <strong>di</strong> aiuole a verde .<br />

Si prevede pertanto il rifacimento della pavimentazione con mattoni in cemento a doppio strato<br />

de tipo autobloccanti e la realizzazione <strong>di</strong> una zona a verde attrezzato a<strong>di</strong>acente alle pareti<br />

Nord-Est e Sud pari a circa 600 mq. Ciò oltre a migliorare il microclima all’interno degli ambienti<br />

che si affacciano su tali aeree, permette l’attività ricreativa all’aperto dei bambini che<br />

frequentano la scuola. Inoltre per salvaguardare la parte terminale della parete esterna allo<br />

e<strong>di</strong>ficio è prevista la realizzazione <strong>di</strong> un marciapiede con mattoni <strong>di</strong> cemento e cordoli in<br />

cemento come riportato nella tavola n. 2.<br />

Per al realizzazione del pavimento con autobloccanti è prevista la demolizione dell'attuale<br />

pavimentazione e la ricostruzione <strong>di</strong> un sottofondo con misto arido <strong>di</strong> cava per almeno 10 cm,<br />

ed uno strato <strong>di</strong> sabbia o graniglia <strong>di</strong> spessore <strong>di</strong> almeno 4 cm su cui poggiare i mattoni. Gli<br />

stessi opportunamente battuti saranno sigillati con apposita sabbia e graniglia. Per la zona a<br />

verde la stessa sarà costituita da un sottofondo con pezzame <strong>di</strong> cava <strong>di</strong> almeno 10 cm , per<br />

garantire un idoneo drenaggio , no strato <strong>di</strong> terreno vegetale <strong>di</strong> almeno 20 cm e da un manto<br />

erboso.<br />

- Sistemi <strong>di</strong> ombreggiamento<br />

Al fine <strong>di</strong> garantire un idoneo confort abitativo durante i mesi estivi per le finestre <strong>di</strong>sposte sul<br />

lato Sud e sul lato Est è prevista la realizzazione <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> “frangisole” costituita da una<br />

struttura in alluminio <strong>di</strong> lunghezza pari alla larghezza della finestra e <strong>di</strong> larghezza pari a m 1,5<br />

costituita da alette inclinate fisse sostenute da bracci posti ad un a inter<strong>di</strong>stanza massima <strong>di</strong> 1<br />

m.<br />

La struttura garantirà un controllo degli apporti gratuiti (solari) consentirà una protezione dal<br />

sovrariscaldamento durante il periodo estivo e dall'abbagliamento.<br />

- Stoccaggio acque piovane – sistema <strong>di</strong> pompaggio<br />

È previsto lo stoccaggio delle acque piovane in apposita vasca <strong>di</strong> raccolta costituta da un<br />

monoblocco in cemento armato vibrocompresso del tipo prefabbricato delle <strong>di</strong>mensioni utili per<br />

un volume <strong>di</strong> 15mc.<br />

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La stessa sarà posta su un sottofondo costituito da pezzame calcareo, calcestruzzo ciclopico <strong>di</strong><br />

spianamento ed una soletta in calcestruzzo armato con doppia rete elettrosaldata fi 8 <strong>di</strong> lato<br />

20x20 cm e strato <strong>di</strong> sabbia per livellamento . Le pareti saranno pareti saranno rinfiancate con<br />

pietrisco calcareo per uno spessore massimo <strong>di</strong> 30 cm come riportato nella tavola n. 6.<br />

ll volume della vasca è stato determinato ipotizzando un periodo <strong>di</strong> siccità <strong>di</strong> 30 giorni con la<br />

possibilità <strong>di</strong> irrigare la superficie a verde ogni 5 giorni con un consumo <strong>di</strong> acqua pari a 5 mm<br />

della superficie da irrigare ( mq 600x5mmx6 giorni = 15.000 litri =15 mc 5)<br />

la superficie a<strong>di</strong>bita alla raccolta delle acque è costituita dalla palestra e dal gruppo bagni<br />

per una estensione circa 370 mq, ipotizzando una piovosità me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> 550 mm il potenziale<br />

volume <strong>di</strong> acqua da invasare è pari a circa 203 mc , abbondantemente superiore al volume<br />

della vasca.<br />

Alla base dei pluviali a<strong>di</strong>biti alla raccolta delle acque piovane è previsto un pozzetto <strong>di</strong><br />

filtraggio fuori terra delle <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong> cm 40x40 x60 con una griglia inclinata amovibile, in<br />

acciaio, in grado <strong>di</strong> trattenere le eventuali impurità.<br />

Nel pozzetto si attestano : il pluviale, il tubo <strong>di</strong> raccordo alla vasca ed un tubo <strong>di</strong> troppo pieno<br />

come riportato nella tav. 6.<br />

Il tubo <strong>di</strong> collegamento alla vasca è provvisto <strong>di</strong> una valvola <strong>di</strong> non ritorno con galleggiante<br />

che impe<strong>di</strong>sce l'immissione <strong>di</strong> acqua nella vasca quando è piena e permette lo sfioro del<br />

pluviale <strong>di</strong>rettamente sul pavimento.<br />

La vasca è corredata <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> pompaggio costituito da una pompa sommersa con una<br />

prevalenza minima <strong>di</strong> 40 m e portata <strong>di</strong> 90 litri al minuto per il rilancio dell'acqua piovana<br />

all'impianto <strong>di</strong> irrigazione.<br />

- Impianto <strong>di</strong> irrigazione<br />

Per innaffiare le zone a verde è previsto un impianto <strong>di</strong> irrigazione del tipo interrato, costituito<br />

da tubazione principale in polietilene del <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> 32 mm ed irrigatori a scomparsa <strong>di</strong>sposti<br />

per la maggior parte perimetralmente alla zona da irrigare.<br />

L'impianto fa capo ad un collettore con valvola motorizzata a due vie dove si attesta la<br />

tubazione proveniente della vasca <strong>di</strong> raccolta delle acque piovane e la tubazione della rete<br />

citta<strong>di</strong>na.<br />

In tal modo in caso <strong>di</strong> mancanza <strong>di</strong> acqua nella vasca <strong>di</strong> raccolta, la pompa non pesca<br />

perchè impe<strong>di</strong>ta da un galleggiante <strong>di</strong> minima e pertanto l'impianto <strong>di</strong> irrigazione viene<br />

alimentato <strong>di</strong>rettamente dalla rete citta<strong>di</strong>na.<br />

In tal modo si riducono i consumi <strong>di</strong> acqua potabile <strong>di</strong> acqua potabile.<br />

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-Isola ecologica<br />

Al fine consentire la raccolta <strong>di</strong>fferenziata è prevista la realizzazione <strong>di</strong> un’isola atta ad ospitare i<br />

<strong>di</strong>versi contenitori <strong>di</strong> rifiuto (carta, alluminio, plastica, vetro e in<strong>di</strong>fferenziata) gli stessi saranno<br />

<strong>di</strong> materiale plastico e <strong>di</strong> colore <strong>di</strong>verso.<br />

- Parcheggio e posteggio biciclette<br />

E’ prevista la realizzazione <strong>di</strong> un’area attrezzata per parcheggio biciclette.<br />

- Sistemazione muro perimetrale<br />

E previsto il rifacimento dell'intonaco del muro perimetrale che si affaccia sulla via Marzabotto a<br />

la impermeabilizzazione della parete interna a contatto della aiuola a verde.<br />

COSTO DELL’INTERVENTO<br />

Il costo complessivo dell’intervento ammonta presuntivamente ad €. 421.000,00 così ripartito:<br />

A) Importo lavori €. 294.500,00<br />

B) Oneri della sicurezza €. 11.520,76<br />

C) Somme a <strong>di</strong>sposizione dell’Amministrazione:<br />

1) Stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> fattibità €. 10.500,00<br />

2) Spese generali (Progettazione, Direzione<br />

lavori, Coor<strong>di</strong>natore della sicurezza, Collaudo,<br />

Responsabile del Proce<strong>di</strong>mento) €. 55.000,00<br />

3) Contributo Inarcassa 4% €. 2.620,00<br />

4) I.V.A. 10% su A) €. 29.450,00<br />

5) I.V.A. 21% su B)+1)+2)+3) €. 16.724,56<br />

6) Imprevisti €. 684,68<br />

Lecce, lì<br />

Totale importo lavori €. 306.020,76<br />

In uno €. 114.979,24<br />

Totale importo progetto €. 421.000,00<br />

IL PROGETTISTA<br />

Dott. Ing. Pasquale Degli Atti<br />

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