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Calcolo del carico termico: Comprendere correttamente i risultati

Ha eseguito il calcolo del carico termico secondo DIN EN 12831 – ma cosa significano tutti questi numeri? Questo articolo Le spiega tutti i risultati nel dettaglio: dalla panoramica dei locali al fabbisogno termico annuale fino alle proposte concrete di riqualificazione.

Il nostro calcolatore del carico termico Le fornisce non solo il carico termico conforme alla norma, ma anche informazioni pratiche aggiuntive per la pianificazione del Suo impianto di riscaldamento.

Panoramica dei risultati

Dopo il calcolo vedrà innanzitutto un riepilogo compatto di tutti i parametri importanti:

Panoramica dei risultati del calcolo del carico termico La panoramica dei risultati mostra tutti i locali con i rispettivi carichi termici e il confronto con i radiatori

I parametri principali a colpo d'occhio

Parametro Simbolo Significato
Temperatura esterna di progetto θe Giorno più freddo previsto nella località
Qtrans Dispersione per trasmissione Calore che sfugge attraverso gli elementi costruttivi
Qvent Dispersione per ventilazione Calore perso per il ricambio d'aria
Qheiz,R Carico termico locale (somma) Per il dimensionamento dei radiatori (100% ventilazione)
Qheiz,G Carico termico edificio Per il dimensionamento del generatore di calore

Carico termico locale vs. carico termico edificio

Una distinzione importante, spesso fraintesa:

Tipo di carico termico Calcolo Utilizzo
Carico termico locale Trasmissione + 100% ventilazione Dimensionamento dei radiatori per locale
Carico termico edificio Trasmissione + 50% ventilazione Dimensionamento del generatore di calore

Perché questa differenza? Per il carico termico dell'edificio si considera solo il 50% della dispersione per ventilazione, poiché nella pratica non tutti i locali vengono aerati contemporaneamente. La somma dei carichi termici dei locali è quindi sempre superiore al carico termico dell'edificio.

Capire la tabella dei locali

Per ogni locale vengono mostrati i seguenti valori:

Colonna Significato
ts Temperatura interna di progetto (es. 20°C per locali abitativi)
ΔT Differenza di temperatura (interna meno esterna)
Qtr Dispersione per trasmissione del locale
QV Dispersione per ventilazione del locale
QR Carico termico totale del locale
Potenza richiesta Potenza del radiatore necessaria
Potenza installata Potenza del radiatore esistente
Differenza Sovra-/sottocopertura in Watt

La colonna Differenza mostra a colpo d'occhio se i Suoi radiatori sono dimensionati adeguatamente:

  • Valori verdi (+): Il radiatore fornisce più del necessario
  • Valori rossi (-): Il radiatore è sottodimensionato

Risultati dettagliati: Livello edificio

Per un'analisi più approfondita può consultare i risultati dettagliati:

Risultati dettagliati a livello edificio La panoramica dell'edificio suddivide tutte le dispersioni termiche per categoria

Dati dell'edificio

Parametro Significato
Volume netto Volume d'aria riscaldato in m³
Superficie netta riscaldata Superficie di tutti i locali riscaldati

Dispersioni termiche per trasmissione

Le dispersioni per trasmissione vengono suddivise per destinazione:

Percorso di dispersione Descrizione Quota tipica
Verso l'aria esterna Attraverso pareti esterne, finestre, tetto 60–80%
Verso il terreno Attraverso platea, pareti interrate 15–25%
Verso locali non riscaldati Verso cantina, sottotetto, vicini 5–15%

Dispersioni termiche per ventilazione

Valore Significato
Somma (100%) Per riscaldamento locale/dimensionamento radiatori
Somma (per locale, 50%) Per carico termico edificio/generatore di calore

Risultati dettagliati: Livello locale

Ogni locale può essere analizzato singolarmente – con tutti gli elementi costruttivi e le rispettive dispersioni termiche:

Risultati dettagliati del locale con suddivisione per elemento Suddivisione delle dispersioni termiche per elemento costruttivo nel soggiorno

La tabella degli elementi in dettaglio

Per ogni elemento costruttivo vengono mostrati:

Colonna Spiegazione
Categoria Parete, pavimento, soffitto, finestra, porta
Tipo di elemento Costruzione specifica dal catalogo
Orientamento Punto cardinale (N, E, S, O) o "-" per interno
Lordo Superficie totale dell'elemento
Detrazione Superfici da detrarre (es. finestre nella parete)
Netto Superficie effettiva per il calcolo
Valore U Trasmittanza termica in W/(m²·K)
Ponte termico ΔU Maggiorazione per ponti termici
Valore U corretto Valore U + ΔU
ΔT (K) Differenza di temperatura
Dispersione termica Dispersione risultante in kW

Interpretare i valori U

Il valore U è il parametro più importante per la qualità di isolamento di un elemento costruttivo:

Valore U Valutazione Esempio
< 0,20 Ottimo Parete casa passiva
0,20–0,30 Buono Nuova costruzione secondo GEG
0,30–0,50 Sufficiente Edificio esistente riqualificato
0,50–1,00 Mediocre Edificio esistente non riqualificato
> 1,00 Scarso Parete esterna non isolata

Suggerimento: I valori rossi nella tabella indicano superfici di detrazione negative – questo è corretto e significa che questa superficie viene sottratta dalla superficie lorda (es. superficie finestra dalla superficie parete).

Andamento annuale del fabbisogno termico

Oltre al carico termico di progetto (per il giorno più freddo), il nostro strumento calcola anche il fabbisogno termico annuale – ovvero quanta energia serve effettivamente nel corso dell'anno:

Andamento annuale del fabbisogno termico con parametri Fabbisogno termico annuale e consumo elettrico della pompa di calore sulla base dei dati climatici PVGIS

I principali parametri annuali

Parametro Significato
Fabbisogno termico totale Somma annuale in kWh/a
Consumo elettrico pompa di calore Stima con SPF tipico
Fabbisogno giornaliero medio Fabbisogno medio giornaliero
Potenza oraria massima Carico di punta (corrisponde circa al carico termico di progetto)
Ore di riscaldamento annuali Ore con fabbisogno di riscaldamento
Potenza media di riscaldamento Potenza media durante il funzionamento

Nota: Il consumo elettrico della pompa di calore è una stima basata su un coefficiente di prestazione stagionale (SPF) tipico di 3,5 per pompe di calore aria-acqua. Il consumo effettivo dipende dal sistema e dalla modalità di funzionamento.

Diagrammi dell'andamento annuale

Andamento annuale e panoramica mensile Fabbisogno termico orario nel corso dell'anno e distribuzione mensile

Il diagramma superiore mostra:

  • Area verde: Fabbisogno termico in kW
  • Linea blu: Temperatura esterna in °C

Il diagramma inferiore mostra la distribuzione mensile del fabbisogno termico:

  • Gennaio/Febbraio: Fabbisogno massimo
  • Giugno–Agosto: Praticamente nessun fabbisogno di riscaldamento
  • Mesi di transizione: Fabbisogno variabile

Perché il fabbisogno termico annuale è importante?

Applicazione Utilità
Economicità Calcolo dei costi annuali di riscaldamento
Pianificazione pompa di calore Dimensionamento e stima SPF
Accoppiamento solare Determinazione della copertura solare
Confronto Confronto prima/dopo per riqualificazioni

Proposte di riqualificazione

Sulla base dei Suoi elementi costruttivi, il nostro calcolatore analizza automaticamente il potenziale di ottimizzazione secondo GEG 2024:

Proposte di riqualificazione per gruppi di elementi Analisi automatica del potenziale di risparmio secondo gli standard GEG

Potenziale complessivo

Parametro Significato
Risparmio energetico totale Possibile risparmio annuale in kWh
Riduzione carico termico totale Possibile riduzione del carico termico in kW
Temperatura di riferimento Temperatura esterna di progetto nella località

Potenziale per gruppi di elementi

Per ogni gruppo di elementi (parete esterna, tetto, finestre, platea) l'analisi mostra:

Valore Descrizione
Superficie Superficie totale del gruppo di elementi
Valore U ATTUALE Valore U medio attuale
Valore U OBIETTIVO (GEG) Requisito GEG in caso di riqualificazione
Risparmio energetico Risparmio annuale con la riqualificazione
Riduzione carico termico Riduzione del carico termico di progetto

Importante: Le proposte di riqualificazione si basano sui requisiti minimi GEG per la sostituzione degli elementi. In caso di riqualificazione completa possono essere sensati anche standard più elevati (es. casa ad alta efficienza KfW).

Potenziali di risparmio tipici

Intervento Valore U prima Valore U dopo Risparmio
Isolamento pareti esterne 1,0 W/(m²·K) 0,24 W/(m²·K) 60–70%
Isolamento copertura 0,8 W/(m²·K) 0,20 W/(m²·K) 70–75%
Sostituzione finestre 2,8 W/(m²·K) 1,10 W/(m²·K) 55–65%
Isolamento solaio su cantina 0,8 W/(m²·K) 0,25 W/(m²·K) 65–70%

Ottimizzazione dei radiatori

Una funzione particolarmente pratica è l'analisi automatica dei radiatori:

Ottimizzazione radiatori con analisi locale per locale Ottimizzazione intelligente dei radiatori con proposte concrete di sostituzione

L'analisi a 2 fasi

Il nostro algoritmo verifica due strategie di ottimizzazione:

  1. Upgrade alla potenza massima: Stesse dimensioni, tipo di radiatore superiore
  2. Downsizing dove possibile: Radiatore più piccolo in caso di sovracopertura

Effetti a livello di sistema

Parametro Significato
Temperatura di mandata attuale Temperatura di sistema precedente
Possibile nuova temperatura di mandata Raggiungibile dopo l'ottimizzazione
Risparmio energetico Risparmio percentuale
Fabbisogno termico annuale attuale Prima dell'ottimizzazione
Fabbisogno termico annuale ottimizzato Dopo l'ottimizzazione

Perché una temperatura di mandata più bassa? Una temperatura di mandata più bassa migliora notevolmente l'efficienza delle pompe di calore. Ogni grado in meno aumenta lo SPF di circa il 2,5%.

Analisi locale per locale

Per ogni locale l'analisi mostra:

STATO ATTUALE OTTIMIZZATO
Tipo di radiatore attuale Tipo di radiatore consigliato
Dimensioni attuali Nuove dimensioni (se modificate)
Potenza alla temperatura di sistema Nuova potenza
Grado di copertura (< 100% = sottoalimentato) Nuovo grado di copertura (≥ 100%)

I costi di sostituzione forniscono un'indicazione approssimativa dell'investimento.

Capire il grado di copertura

Grado di copertura Valutazione Raccomandazione
< 80% Criticamente sottoalimentato Sostituzione radiatore urgente
80–99% Leggermente sottoalimentato Sostituzione consigliata
100–120% Ottimale Nessuna modifica necessaria
> 120% Sovradimensionato Downsizing possibile

Cosa fare con i risultati?

In caso di nuova costruzione o sostituzione impianto

  1. Dimensionare il generatore di calore: Utilizzare il carico termico edificio Qheiz,G
  2. Dimensionare i radiatori: Carichi termici locali QR per ogni locale
  3. Pianificare l'accumulo: Con pompa di calore considerare eventuale sovradimensionamento

In caso di pianificazione della riqualificazione

  1. Identificare i punti deboli: Elementi con valori U elevati
  2. Dare priorità agli interventi: Ordinare per potenziale di risparmio
  3. Verificare l'economicità: Risparmio vs. costi di investimento
  4. Sfruttare gli incentivi: Programmi statali per la riqualificazione energetica

In caso di problemi con i radiatori

  1. Locali sottoalimentati: Sostituzione radiatore secondo proposta di ottimizzazione
  2. Ridurre la temperatura di mandata: Se tutti i locali sono sovralimentati
  3. Bilanciamento idraulico: Eseguire dopo l'ottimizzazione

Conclusione

In sintesi: Il calcolo del carico termico fornisce molto più di un semplice numero. Il carico termico locale serve per il dimensionamento dei radiatori, il carico termico edificio per il dimensionamento del generatore di calore. Il fabbisogno termico annuale permette calcoli di economicità, le proposte di riqualificazione evidenziano i potenziali di risparmio, e l'ottimizzazione dei radiatori aiuta nella preparazione per basse temperature di mandata – importante per il funzionamento efficiente delle pompe di calore.

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Articoli di approfondimento

Fonti

  • DIN EN 12831-1: Valutazione energetica degli edifici – Metodo per il calcolo del carico termico di progetto
  • GEG 2024: Legge sull'energia degli edifici
  • VDI 6030: Dimensionamento delle superfici riscaldanti