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Sfida / Obiettivo

Il progetto REMOURBAN mirava a realizzare quartieri sostenibili a Tepebasi e Valladolid attraverso un profondo retrofitting e tecnologie di generazione di energia rinnovabile. Per raggiungere l'obiettivo del deep retrofitting, sono stati implementati miglioramenti nel design dell'involucro edilizio. L'involucro dell'edificio è l'interfaccia tra l'interno dell'edificio e l'ambiente esterno e comprende le pareti, il tetto e le fondamenta. Agendo come una barriera termica, l'involucro dell'edificio svolge un ruolo importante nella regolazione delle temperature interne e contribuisce a determinare la quantità di energia necessaria per mantenere il comfort termico. Ridurre al minimo il trasferimento di calore attraverso l'involucro dell'edificio è fondamentale per ridurre la necessità di riscaldamento e raffreddamento degli ambienti. Il progetto generale può contribuire a determinare la quantità di riscaldamento, raffreddamento e illuminazione di cui un edificio avrà bisogno.
I materiali per l'isolamento termico sono progettati specificamente per ridurre il flusso di calore limitando la conduzione, la convezione o entrambi. L'obiettivo principale degli studi sullo spessore dell'isolamento è quello di ottimizzare lo spessore dell'isolamento termico in base all'analisi della perdita di calore per gradi-giorno. Il concetto di spessore ottimale dell'isolamento termico considera sia il costo iniziale dell'isolamento che il risparmio energetico nel corso del ciclo di vita del materiale isolante.

Soluzione

Per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità in 17 edifici del quartiere di Yasam Koyu, sono stati progettati una serie di interventi come l'isolamento della facciata e del tetto, la sostituzione delle finestre con vetri a bassa emissività, la sostituzione dell'illuminazione con un efficiente sistema a LED, l'installazione di una ventilazione meccanica con recupero di calore, l'installazione di un sistema di riscaldamento/raffreddamento a fan-coil, termostati ambiente, sensori magnetici per finestre e porte per prendere decisioni intelligenti al fine di ottimizzare il controllo del riscaldamento e del raffrescamento e pannelli fotovoltaici integrati nell'edificio per la produzione di energia elettrica rinnovabile. Oltre all'ammodernamento dell'edificio, le caldaie a gas e le unità di condizionamento convenzionali saranno sostituite da un sistema di teleriscaldamento/raffreddamento che utilizza fonti rinnovabili.

Il sistema consiste in una caldaia a pellet a biomassa, una pompa di calore ad aria con recupero di calore e collettori solari termici per l'acqua calda sanitaria (ACS) per soddisfare il fabbisogno energetico del quartiere di Yasam Koyu. Implementando interventi di retrofitting degli edifici, il consumo energetico del distretto potrebbe essere ridotto fino al 60%.

Per il sito dimostrativo di Tepebaşı, lo spessore ottimale dell'isolamento è stato determinato in circa 12 cm per l'EPS o 8 cm per la lana di roccia. A parte questo, uno degli obiettivi del progetto è quello di raggiungere il più possibile gli standard delle case passive. Il team di progettazione ha deciso di implementare un isolamento in lana di roccia di 15 cm per raggiungere un valore Uwall di almeno 0,2 W/m2K per la parete esterna (Uwall di riferimento = 0,15 W/m2K). Un altro aspetto dell'intervento è quello di concentrarsi sui guadagni ambientali. L'adeguamento di un edificio a bassa efficienza energetica ha un impatto sul consumo energetico e sulle emissioni di CO2, riducendole e migliorando la qualità dell'aria interna.

Immagini


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Periodo di tempo

Tempo di pianificazione: 0,5 - 1 anno

Tempo di implementazione: > 0,5 anni

    Benefici principali

  • Decreasing energy consumption in buildings

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