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Come rendere energeticamente autonomo un Comune
La pianificazione del risparmio e dell’efficienza energetica
ing. Gianfranco PadovanPresidente EnergoClub Onlus
Indice argomenti
Richiami su risparmio ed efficienza energetica
Piano Comunale di Efficienza Energetica (PCEE)
Quali sono i vantaggi ad adottare il PCEE nei comuni
Elementi importanti per la riuscita dei PCEE
Ricadute del PCEE nel territorio Esempi guida per i comuni Attivazione del PCEE Statistiche sui comuni rinnovabili
Rubano, 13 dicembre 2011 Padovan, Introduzione Energy Management EELL rev0
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Rubano, 13 dicembre 2011 Padovan, Introduzione Energy Management EELL rev0
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Risparmiare o essere più efficienti?... o entrambi?
Risparmio = faccio di meno, abbasso lo standard di vita, consumo di meno
Efficienza = mantengo o miglioro il mio standard di vita, consumando di meno
Le tre dimensioni della pianificazione energetica
Fonti: adattato da Fauri (2008)
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4Alta
Economie basse
Economie medie
BassaDis-
economieEconomie
basse
Pessimo Pessima Ottima
Economie medie
Economie elevate
BuonoEconomie
BasseEconomie
medie
Gestione
Qualità
Contratto fornitura
Economie medie
Economie basse
Economie medie
Economie elevate
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Cos’è il Piano Comunale di Efficienza Energetica (PCEE)
Costi energetici (e ambientali)
del comune
Analisi consumi e azioni di risparmio o di adeguamento
impianti edifici, infrastrutture
Attuazione delle azioni da parte di una o più
ESCo + conduzione edifici,impianti, ecc. per un
predefinito numero di anni
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Obiettivi che si possono raggiungere con il PCEE
Ridurre di oltre il 50% la spesa per l’energia elettrica, gas, combustibili, servizi di manutenzione collegati all’uso di fonti energetiche
Ridurre le emissioni di CO2 e Particolato (PM10) di oltre 40%.
… senza spendere un Euro in più di quanto si sta spendendo ora 1 €
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Le domande che bisogna porsi?
Quanto consumo/spendo di energia elettrica, termica (in tutte le sue forme), trasporti, servizi connessi?
Quanto posso risparmiare in un anno utilizzando sistemi, tecnologie, buone pratiche?
Come fare gli investimenti relativi?
Chi mi può dare una mano?
Uffici tecnici e amministrazione del Comune
AnciSA-Csua, Consulenti indipendenti, Energy Manager
Tramite Aziende selezionate con bandi oppure municipalizzate
AnciSA-Csua e Consulenti indipendenti, Energy Manager
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Quali sono i costi energetici annui di un comune? (fino a 30.000 residenti)
Fonti: Elaborazione EnergoClub su dati forniti dai comuni
16 €
82 €
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
Residenti
Cos
to x
res
iden
te [€/
res]
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Costi del comune per residente suddivisi in energia elettrica e termica
Fonti: Elaborazione EnergoClub su dati forniti da 64 comuni
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12
n° Comune
Cos
to b
olle
tta [€
/ann
o]
Energia Termica
Enenergia elettrica
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Non ci sono solo i costi energetici “diretti” …
Fonti: Elaborazione EnergoClub su dati PCEE ANCI SA - CSUA
Comune1 Comune
2 Comune3 Comune
4
36%
64%
23%
77%
46%
54%
30%
70%
0%
20%
40%
60%
80%
100% Costi energetici diretti e indiretti
Costi diretti (Illuminazione,FM, riscaldamento,automezzi)
Costi indiretti (manutenzionee gestione impiantiilluminazione ed edifici,raccolta e conferimentoFORSU e VERDE,mantenzione auto)
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Cosa costerà investire? … e non investire?
Stime fatte nell’UE indicano costi di per limitare la CO2 e il particolato (PM10), pari a 45 euro pro capite l’anno
Nel caso di inazione il costo sociale che dovremmo sopportare sarà di 300–1.500 euro pro capite l’anno
Investire o non investire? Agire o non agire? Le azioni efficaci comportano una strategia Quale dovrebbe essere …?
Fonti: AEA - La relazione L’ambiente in Europa — Stato e prospettive (2005)
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La strategia è … obbligata!!
Come?
… evitare che l’energia sia un
problema?
… consumandone sempre meno e…
... facendo in modo che sia rinnovabile …
… fare in modo che l’energia sia una opportunità
Come?
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Quanto bisogna investire?Con quale tempo di ritorno?
Investire da 3 a 10 € per
risparmiare 1 €/anno
10 3 1
3 111
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Chi può fare l’investimento?
ESCo (Energy Service Company)
Municipalizzata o partecipata dal comune
Comune stesso (entro i limiti imposti dal patto di stabilità)
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Chi sono le ESCo?
Persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario
Il pagamento dei servizi forniti si basa totalmente, o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento di altri criteri di rendimento concordati
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Quale meccanismo innesca l’investimento?
L’inefficienza energetica di: Edifici di proprietà pubblica e relativi impianti Impianti di illuminazione pubblica e semaforici Impianti sportivi e sociali Proprietà demaniali Rifiuti organici e verde Parco mezzi di trasporto
viene trasferita/ceduta ad una società ESCo che, a fronte di un corrispettivo - pari alla bolletta energetica annuale - si impegna a fare gli interventi/investimenti per ridurre il costo totale della bolletta energetica (energia e gestione) di almeno il 50-70%, entro un tempo predefinito
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Tempi di attuazione del PCEECronogramma
Fonti: AnciSa-Csua/EnergoClub
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Fase 0
Analisi bollette, costi annuali e rinegoziazione contratti energia
Fase 1Analisi risparmi, efficienza potenziali e relativi costi
Fase 2Istruzione bandi e selezione ESCo
Fase 3Progettazione esecutiva e realizzazione opere
Fase 4
Conduzione e manutenzione impianti, edifici, infrastrutture
Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6
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Dati per il flusso di cassa del PCEE
Fonti: AnciSa-Csua/EnergoClub
Q2 Q1 Q0 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3Fasi del progetto AnciSa-
Csua
Q2 Q1 Q0 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3Fasi del progetto AnciSa-
Csua
Risparmi ottenuti dalla ESCo
Analisi Realizzazione Conduizione e gestione
Anno8 Anno9
Analisi Realizzazione Conduizione e gestione
Anno8 Anno9
Anno0 Anno1 Anno2 Anno3 Anno4 Anno5 Anno6 Anno7
Anno4 Anno5 Anno6 Anno7Anno0 Anno1 Anno2 Anno3
I nvestimento e spese gestione
ESCo
Bolletta energetica per la
ESCo
Bolletta energetica per il
comune
Esempio di Fase 0 – Censimento dei costi … obiettivo
Fonti: Csua-AnciSa (2011)
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% tot. % tot. Obiettivo
energia elettrica
energia term ica
PCEE
Edifici ( * ) 27.199 € 27% 60.774 € 76% 87.973 € 48%
FM + I llum inazione infrastrutture
5.873 € 6% 0 € 0% 5.873 € 3%
I llum inazione pubblica
68.872 € 68% 0 € 0% 68.872 € 38%
Mezzi di trasporto 0 € 0% 19.411 € 24% 19.411 € 11%
Totale 101.945 € 100% 80.185 € 100% 182.129 € 100% 91.065 €
% 56% 44% 100%
(*) Nel PCEE non sono stati trattati a lcuni edifici che sono in fase di dism issione: ex scuole P iano, ex scuole G rillara, ex scuola Crociara
% Tot. Costo
DescrizioneCosto
energia elettrica
Costo energia term ica e
com bustibili
Totale Costo Energia
Esempio di consumo di energia primaria (220 tep/anno)
Fonti: Csua-AnciSa (2011)
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Mez z i d i t ras po rto
146%
I lluminaz ione pubblica
10950%
Edifici (* )92
42%
FM + I lluminaz ione in fras trutture
52%
La rinegoziazione dei contratti in essere
Il riferimento è Consip Da tener presente che 30%
acquisti dovrebbe essere «verde» Indagine presso di grossisti di
energia elettrica e gas Quando di può procedere con
fornitori non elencati da Consip? Cosa fare con i contratti energia
basati sui consumi?
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Esempio di piano di rinegoziazione contratti
Fonti: Csua-AnciSa (2011)
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CostiArea di
interventoForm a di energia
( * )Costo attuale Consum o
Tariffa m edia
(€/ kW h)
Azioni consigliate
I nvestim ento Risparm io PB
Edifici Elettricità 27.199 € 113.855 0,2389Contratti da rinegoziare o cam biare il fornitore
1.000 2.720 € 0,4
Edifici Energia term ica 60.774 € 822.841 0,0739Rinegoziare nell'am bito dell'appalto Gestione Calore
1.000 6.077 € 0,2
I llum inazione pubblica
Elettricità 68.872 € 475.999 0,1447Rinegoziare contratti fornitura sul m ercato libero
1.000 6.887 € 0,1
Mezzi di trasporto
Com bustibili 19.411 € 176.775 0,1098Utilizzo stazioni Consip oppure Convenzione con Rete distributiva com bustibili
1.000 1.941 € 0,5
Biom assa (* * ) nd 0 € 0 nd Vedi PCEE - B iom assa - - -
Totale 176.256 € 4.000 17.626 € 0,2
(*) Il costo dell'energia elettrica totale è pari a 96071 €/anno. La capacità negoziale con il distributore va ripensata in funzione di tale dato e del profilo di im piego. In ogni caso si consig lia di prom uovere azioni per autoprodurre energia elettrica e favorire l'autoconsum o
(**) La biom assa è una fonte prim aria presente nel Com une di Ariano: Verde, FO RSU sono potenzialm ente utilizzabili per produrre energia term ica ed elettrica, da utilizzare sia per l'autoconsum o e sia per la vendita in rete. In quest'ultim o caso si possono generare entrate Extra e si possono ridurre i costi di conferim ento rifiuti organici (FO RSU e Verde). Le soluzioni da prediligere debbono evitare la com bustione diretta della biom assa m a, invece, la sua trasform azione in bio-com bustibili o, m eglio, in biogas.
Dir
ett
i
Esempio di consumo elettrico negli edifici
Fonti: Csua-AnciSa (2011)
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24Comune di Ariano - Centri sportivi e culturale - Consumo specifico elettrico
8 414 12 18
50
10 10 10 10
0102030405060
06 - CentroTuristicoCulturale
San Basilio
08 - SpogliatoiCampo Ariano
10 - Palazzettodello Sport
12 - Spogliatoicampo Sportivo
Rivà -"Ferdinando
Brini"
17 - Palestra diBoxeEn
ergi
a El
ettr
ica
(kW
he/m
²ann
o)
I ee [kWhe/ m² anno] Limite di riferimento [kWhe/ m² anno]
Esempio di consumo termico negli edifici
Fonti: Csua-AnciSa (2011)
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25Comune di Ariano - Scuole - Confronto con i valori lim iti del DLgs
311/ 2006
201815
27 30
38
30
48
0
10
20
30
40
50
60
01 - Scuo la MaternaS.Maria in Punta
02 - Scuo la ElementareG. Marconi (B iblio teca)
03 - Scuo la Media M. O . J oao Turo lla
04 - Scuo la Elementare Rivà - De Amicis
Edmondo
En
erg
ia T
erm
ica
(kW
ht/
m³a
nn
o)
Valori l im it i DLgs 311/ 06 [kW h/ m³ anno] Consumo medio energia termica kW ht/ m³ anno
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Esempio di costi dell’energia negli edifici pubblici
20.778
9.305
8.567
2.464
2.035
1.167
49.201
1.067
3.597
4.639
907
629
155
155
8.225
2.758
5.433
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
SCUOLA MEDIA "U.FOSCOLO" TORRI
SCUOLA ELEMENTARE "DONF. MISTRORIGO" ARCUGNANO
SEDE MUNICIPALE
SCUOLA ELEMENTARE "P.LIOY" LAPIO
SEDE DELLE ASSOCIAZIONI -MAGAZZINO
CAMPO FONTEGA IMPIANTOESTERNO
Ex SCUOLA ELEMENTAREPERAROLO
CAMPO FONTEGA EDIFICI
SALA MOSTRE 1
SALA MOSTRE 2
€/anno
Costo energia termica (€/anno)
Costo energia elettrica (€/anno)
Totale 121.505€Elettrica 27.566Termica 93.940 €
La diagnosi energetica di un edificio
Fonti: EnergoClub (2009)
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Dove sono «ubicati» i costi?
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Quanto costa risparmiare energia?
Vetro doppio: 10 anni x 40 € = 400 € Cappotto: 10 anni x 5 € = 50 €
1 m² cappotto da 15 cm
=5...6 €
risparmiati all’anno
45…55 € investimento
1 m² vetro doppio
=36…45 €
risparmiatiall’anno
100 € investimento
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30
Investire per essere più efficienti e, possibilmente, efficaci
1 € investito si ripaga in 2,5 anni
1 € rende 4 € in 10 anni
1 € investito si ripaga in 10 anni
1 € rende 1 € in 10 anni
Vetrate Cappotto
Esempio risparmi economici in un edificio e investimenti relativi
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31Edificio
Consumo energia complessivo 20.346
Orizzonte delle azioni 15
Tipo interventi Eco
Classe energetica "obiettivo" A
Qualità materiali e soluzioni adottate Classe Am ax
InterventoPeso% sul consumo
totaleInvestimento (€)
Risparmio annuo (€)
PB (anni)
Caldaia + rinnovo aria 39% 106.904 8.282 13
E lettrodom estic i + d ispositiv i e l. 20% 18.463 1.730 11
Soffitto 12% 178.200 6.842 26
Pareti esterne 9% 59.806 7.007 9
Pavim ento 8% 267.300 6.803 39
Totale (solo con PB < 15 anni; scenario b lu) 68% 185.172 17.019 11
Risparm io stim ato scenario b lu 84%
fascia a lta m ateria li e posa
ann i
02 - Scuola Elementare G. Marconi (Biblioteca)
€/anno
m ateria li e so luzion i eco-com patib ili
consum o energetico to ta le
39%
20%
12%
9%
8%
Esempio di piano di sintesi relativa agli edifici
Fonti: Csua-AnciSa (2011)
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Ident. Ed ific io Priorità 1 Priorità 2 Priorità 3 Priorità 4 Priorità 5PB 1[ann i]
PB 2[ann i]
PB 3[ann i]
PB 4[ann i]
PB 5[ann i]
Investim ento to ta le
[€ ]
R isparm io to ta le
[€ /anno]
PB m edio [ann i]
0101 - Scuo la MaternaS.M aria in Punta
1960 1.225 350 5.407In filtrazione
ariaPavim ento Soffitto E ldo1
Pareti esterne
15,9 47,6 31,5 21,1 12,1 28.512 2.365 12,1
0202 - Scuo la E lem entareG . Marcon i (B ib lio teca)
1900 6.976 1.744 20.346In filtrazione
ariaE ldo1 Soffitto
Pareti esterne
Pavim ento 12,9 10,7 26,0 8,5 39,3 185.172 17.019 10,9
0303 - Scuo la M edia M . O . Joao Turo lla
1950 4.186 1.196 16.101In filtrazione
ariaE ldo1 Soffitto Vetrate Pavim ento 10,2 28,9 26,5 41,3 40,0 77.590 7.579 10,2
04 1860 1.875 500 5.398 In filtrazione ariaPareti esterneIllum inazione Soffitto Vetrate 15,6 31,8 5,2 30,4 36,8 1.500 289 5,2
0505 - U ffic i Com unali V ia Verd i
1900 1.140 380 4.588 E ldo1 In filtrazione ariaSoffitto Pareti esternePavim ento 19,3 14,6 30,4 19,2 45,9 20.630 1.412 14,6
0606 - Centro Turis tico Cultura le San Basilio
1990 2.268 540 5.081 In filtrazione ariaE ldo1 Soffitto Pareti esternePavim ento 19,3 34,7 22,6 7,6 34,1 37.777 4.982 7,6
07 07 - Munic ip io 1800 4.840 1210 13.141 In filtrazione ariaE ldo1 Illum inazione Pareti esterneSoffitto 9 ,8 14,7 16,1 9,6 22,8 115.875 11.087 10,5
Soffitto Pavim ento Vetrate
Illum inazione E ldo2 Soffitto
Ident. Ed ific io Priorità 1 Priorità 2 Priorità 3 Priorità 4 Priorità 5
0101 - Scuola MaternaS.M aria in Punta
1960 1.225 350 5.407 Pavim ento Soffitto E ldo1 15,9 47,6 31,5 21,1 12,1 28.512 2.365 12,1
0202 - Scuola E lem entareG . Marcon i (B ib lio teca)
1900 6.976 1.744 20.346 E ldo1 Soffitto Pavim ento 12,9 10,7 26,0 8,5 39,3 185.172 17.019 10,9
0303 - Scuola M edia M . O . Joao Turo lla
1950 4.186 1.196 16.101 E ldo1 Soffitto Vetrate Pavim ento 10,2 28,9 26,5 41,3 40,0 77.590 7.579 10,2
0404 - Scuola E lem entare R ivà - De Am icis Edm ondo
1860 1.875 500 5.398 Illum inazione Soffitto Vetrate 15,6 31,8 5,2 30,4 36,8 1.500 289 5,2
0505 - U ffic i Com unali V ia Verd i
1900 1.140 380 4.588 E ldo1 Soffitto Pavim ento 19,3 14,6 30,4 19,2 45,9 20.630 1.412 14,6
0606 - Centro Turis tico Cultura le San Basilio
1990 2.268 540 5.081 E ldo1 Soffitto Pavim ento 19,3 34,7 22,6 7,6 34,1 37.777 4.982 7,6
07 07 - Munic ip io 1800 4.840 1210 13.141 E ldo1 Illum inazione Soffitto 9,8 14,7 16,1 9,6 22,8 115.875 11.087 10,5
Soffitto Pavim ento Vetrate
Illum inazione E ldo2 Soffitto
Esempio dati illuminazione pubblica
Rubano, 13 dicembre 2011 Padovan, Introduzione Energy Management EELL rev0
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Descrizione Dato U.M.
Consum o annuo di energia elettrica 475.999 kW h
Consum o di energia prim aria 104 tep
Em issione CO2 286 tCO2
Costo annuo di energia elettrica ( I va inclusa)
68.872 €
Prezzo unitario dell' energia elettrica ( I va inclusa)
0,1447 €/ kW h
Costo annuo di m anutenzione degli im pianti
40.000 €/ anno
Lunghezza strade illum inate 30.761 m
Num ero totale lam pade in esercizio 1.062 n°
Potenza dal conteggio potenza e N° lam pade
131 kW
Durata m edia annua accensione 3.631 h/ anno
Ore di accensione m edie giorno 10 h/ g
Costo annuo dell'energia elettrica per lam pada
65 €/ lam p.
Costo annuo di m anutenzione per lam pada
38 €/ lam p.
Costo annuo per punto luce totale 103 €/ lam p.
Potenza elettrica m edia per lam pada 123 W Calcolato
I ndicatore energetico (consum o/ m illum inato)
15 kW h/ m
I ndicatore energetico (energia prim aria/ km illum inato)
3,4 tep/ km
I ndicatore am bientale (em issione CO2/ km )
9,3 tCO2/ km
Calcolato
Calcolato con 12.407* 0,37 kW h/ tep
Calcolato con 0,60 kgCO2 eq/ kW he
Calcolato
Calcolato
Calcolato
Come da rilievi e statistica
Calcolata con le potenze e numero lampade
Calcolato
Calcolato
Rilevato dalle bollette
Calcolato come m edia annua
S timato 4.000 € ricambi + 36.000 € elettricista + manutenzione
S timato
Note
Rilevato dalle bollette
Con un rendim ento pari a 0,37
Rubano, 13 dicembre 2011 Padovan, Introduzione Energy Management EELL rev0
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Esempio di analisi del tipo di lampade, potenze, ecc.
nd
DatiPotenza
lampada (W) 2 3 5 (vuoto)
70 27 19 4680 32 3290 5 3 8
100 31 31125 3 778 781150 62 5 67250 5 5400 7 7
Potenza lampade media (kW) 137 79 123 150 121
137 25 810 5 977
14% 3% 83% 1% 100%
40.403 2.388 409.199 70.455 522.445
5.529 315 55.583 4.526 65.953
9 1 61 14 85
Tipo lampada Totale complessivo
Totale Potenza contrattuale (kW)
N° lampade
Totale Consumo annuo (kWh)
% lampade
N° lampade totale
Totale Costo annuo (€)
Illuminazione pubblica
Fonti: topten.ch
Rubano, 13 dicembre 2011 Padovan, Introduzione Energy Management EELL rev0
35
Esempio di stima ecnomica per la pianificazione di risparmio energetico e miglioramento efficienza sull’illuminazione pubblica
Fonti: Csua-AnciSa (2011)
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36
Descrizione scenario interventiCosto
I nvestim ento( €)
Beneficio ( €)
Risparm io( % )
Pay Back( anni)
S cenario di m inim a (blu) - S ostituzione lam pade a vapori di Hg, incandescenza e fluorescenti con LED
413.920 54.873 50% 7,5
S cenario di m assim a (verde) - Led City 828.360 73.399 67% 11,3
Esempio di costi del parco veicolare del comune
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Spesa O &M mezz i a gaso lio
20.200 €48%
Spesa Benz ina4.952 €
12%
Spesa O &M mezz i a benz ina2.288 €
5%
Gaso lio14.459 €
35%
Fonti: Csua-AnciSa (2010)
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Con quali percorrenze annue?
Oltre il 50% dei mezzi comunali ha una percorrenza inferiore a 10.000 km/anno
Fonti: EnergoClub (6 comuni veneti)
< 10.000 km/anno;
53%
10.000-20.000
km/anno; 27%
> 20.000 km/anno;
20%
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Con quali costi per il comune?
0,2-0,9 €/km di costi di gestione (combustibili, manutenzione, ricambi, assicurazione, bollo, escluso l’ammortamento)1
da 1 a 12 € all’anno per residente2
Fonti: (1) EnergoClub (2011) – (2) Statistica su 38 comuni veneti
Emissioni ed economie per le conversioni di auto a benzina a metano e GPL
Fonti: Csua-AnciSa (2010)
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Percorrenza (km/anno) 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 50.000
Risparmio economico (€/anno)
Min 470 705 940 1.175 1.410 2.350
Max 700 1.050 1.400 1.750 2.100 3.500
CombustibileCO CO2 PM10 Ozono
g/km g/km mg/km mg/km
Benzina 2,40 190 2 160
Gasolio 0,45 170 60 80
GPL 0,75 175 0 90
Metano 0,60 140 0 35
Elettrico 0,08 70 2 0
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… solo adesso si è incominciato a parlarne e fare seriamente
Fonti: EnergoClub Svolta Elettrica (2011)
Costruttore ImmagineModello Link alle
SpecificheSegmento Mkt
Percorrenza elettrico
(km/carica)
Costo dichiarato (stimato =
giallo)
Disponibilità
Costo gestione
(€/100 km)
Paese di produzione
CITROENC-Zero
(i-MiEV, i-On)
MediaMonovolume4 Posti
150 36.000 € 2010 1,9Francia
(nd)
MITSUBISHIi-MiEV
(C-Zero, i-On)
MediaMonovolume4 Posti
150 35.000 € 2011 1,9GiapponeFrancia
NISSAN Leaf EVMediaMonovolume4 Posti
160 26.400 € 2011 2,7Giappone,
Usa, Inghilterra
PEUGEOTI-on
(C-zero, i-MiEV)
MediaMonovolume4 Posti
120 32.000 € 2011 2,4Francia
(nd)
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Cosa conviene di più ad un comune? Costi chilometrici
Fonti: EnergoClub Svolta Elettrica (2011)
1,3421,162
1,062
0,8820,885
1,325Auto nuova tradizionaleAuto convertita a MetanoAuto convertita Elettrica
Auto convertita Elettrica NoleggiataAuto nuova Elettrica
Auto nuova Elettrica Noleggiata
Pe
Percorrenza 12.000 km/anno - Investimento 15.000 € MCI - 36.000
€ VE nuovo - 18.000 € VE convertito
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Da problema a ulteriore opportunità
Oggi un Comune ha la possibilità di ridurre di almeno il 30-50% il costo dei propri trasporti veicolari senza investimenti
Inoltre il Comune, con l’attuazione di progetti bici, moto, car sharing, può assicurarsi anche delle entrate extra per ampliare progetti di mobilità sostenibile
Rubano, 13 dicembre 2011 Padovan, Introduzione Energy Management EELL rev0
44
Ruolo delle fonti rinnovabili presenti nel territorio
Solare Fotovoltaico Solare termico Geotermico a bassa entalpia Mini-idro Mini-eolico Biomassa e biogas Processi energetici presenti nel
territorio
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46
Solare fotovoltaicoBollette e ricevimento incentivi
GSE
Enel
Bolletta Enel Edison
ecc.
Bonifico GSE
GSE?Società (Spa) con il quale si
stipula il contratto, è di proprietà del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, lo stesso ente che emette i BOT
Entrate extra dal fotovoltaico?
Fonti: 4° Conto Energia
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2012
Potenza im pianto 1° sem estre 2° sem estre 1° sem estre 2° sem estre 1° sem estre 2° sem estre
1 ≤ P ≤ 3 0,274 0,252 0,240 0,221 0,257 0,237
3 < P ≤ 20 0,247 0,227 0,219 0,202 0,233 0,215
20 < P ≤ 200 0,233 0,214 0,206 0,189 0,220 0,202
200 < P ≤ 1000 0,224 0,202 0,172 0,155 0,198 0,179
1000 < P ≤ 5000 0,182 0,164 0,156 0,140 0,169 0,152
P > 5000 0,171 0,154 0,148 0,133 0,160 0,144
Su edificio Altri impiantiPergole, serre, barriere
acustiche, tettoie e pensiline
Scuola media con FV
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48
Fonti: Csua-AnciSa (2011)
Esempio di pianificazione uso del FV sui tetti degli edifici pubblici
Fonti: Csua-AnciSa (2011)
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QuantitàModuli
PotenzaEnergia m edia
I nvestim ento previsto
I ncentivi I ° sem etre
2012
Conto Energia in 20 anni
Vendita in rete
Spese di gestione
PBAnni
Guadagno in 20 anni
n° kW p kW h/ anno € €/kW h €/20 anni €/20 anni €/20 anni Anni €/20 anni
Casa di riposo Ariano 293 67,39 69.412 175.214 0,233 291.113 149.929 134.780 11 131.048
Elem entari R ivà 59 13,57 13.977 35.282 0,247 62.142 30.191 27.140 11 29.911
Ex scuola Crociara 97 22,31 22.979 58.006 0,233 96.375 49.635 44.620 11 43.384
Ex scuola Grillara 74 17,02 17.531 44.252 0,247 77.941 37.866 34.040 11 37.515
Ex scuola Piano 71 16,33 16.820 42.458 0,247 74.781 36.331 32.660 11 35.994
Materna S . Maria in Punta 110 25,3 26.059 65.780 0,233 109.291 56.287 50.600 11 49.199
Museo S an Basilio 276 63,48 65.384 165.048 0,233 274.222 141.230 126.960 11 123.444
Nuovo magazzino Ariano 272 62,56 64.437 162.656 0,233 270.248 139.183 125.120 11 121.655
Palazzetto via Berlinguer 404 92,92 95.708 241.592 0,233 401.398 206.728 185.840 11 180.694
S cuola media Ariano 429 98,67 101.630 256.542 0,233 426.237 219.521 197.340 11 191.876
S cuole elem entari Ariano 217 49,91 51.407 129.766 0,233 215.602 111.040 99.820 11 97.056
S pogliatoi cam po sportivo Rivà 24 5,52 5.686 14.352 0,247 25.278 12.281 11.040 11 12.167
Uffi ci via Verdi Ariano 39 8,97 9.239 23.322 0,247 41.077 19.956 17.940 11 19.771
Totale 2.326 535 551.029 1.414.270 1.390.948 1.210.180 1.087.900 11 1.073.716
Edificio Località
Rubano, 13 dicembre 2011 Padovan, Introduzione Energy Management EELL rev0
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Da problema a ulteriore opportunità
Oggi un Comune ha la possibilità di riqualificare gli edifici a costo zero e assicurarsi delle entrate extra
Inoltre il Comune, con l’attuazione di progetti senza scopo di lucro di diffusione del FV può assicurare ai cittadini delle entrate extra e gnerare ricadute positive ambientali, economiche, sociali
Rubano, 13 dicembre 2011 Padovan, Introduzione Energy Management EELL rev0
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Esempi di micro idro per corsi fluviali con piccoli salti e recupero di vecchi mulini e opifici
Fonti: www.energoclub.it
Sistema U.M.
Tipo - Turbina Peace
Coclea diArchimede
Ruota/turbina Ener.Cat
Ruota idraulica perdisotto
Configurazione -Piattaforma e turbina
immersaCanale Ruota semisommersa
Ruota parzialmente sommersa
Sviluppo tecnologiaCommerciale
MaturaPrecompetitiva
Commerciale Commerciale Commerciale Commerciale
Costruttore Paese Germania Germania/ I talia I talia Germania
Velocità minima m/s 1 1 1
Velocità massima m(s 4 10 4 7
Range potenza kWe 5 3 - 300 0,1 - 10 3 - 50
Costo sistema €/kWe 3.000 4.000 4.000 1.000 - 8.000
Impatto ambientaleNullo
RilevabileRilevante
Bassissimo Bassissimo Bassissimo Bassissimo
Sopravvivenza pesci % 100% scala per pesci 90 - 100 90 - 100
I nfrastrutture richieste
FondazioneCanalizzazione
AncoraggioAncoraggio Canalizzazione
ancoraggio o fissaggio o sistema galleggiante
Fondazione
Rumorosità dB Solo del generatore 70 dB all'aperto 60 - 70 50 - 70
Sicurezza Rischio Basso Medio/basso Medio Basso
Costo energia €/kWhe <0,1 <0,1 < 0,1 <0,1
Riferimenti Link
http:/ /www.rolf-keppler.de/hoppe.htm
http:/ /www.euroenergie-net.de/EEkwb/pageID_241
8806.html
http:/ /www.ritz-atro.de/2006/index_neu.ht
ml
http:/ /www.enercat.it/produzione.html
http:/ /www.wasserrad-drews.de/2index.html
Esempio di uso di mini-idro
Fonti: Csua-AnciSa (2011)
Rubano, 13 dicembre 2011 Padovan, Introduzione Energy Management EELL rev0
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Descrizione scenarioCosto attuale
[€/anno]Investimento
[€]Entrate[€/anno]
Risparmio[€/anno]
Pay Back[anni]
Nessun intervento lungarg ine 28.094 0 0 0 -
Progetto "Po autoillum inato" 28.094 195.709 80.520 28.094 1,8
Progetto "Illum inarsi col Po" 93.815 647.916 268.881 93.815 1,8
Rubano, 13 dicembre 2011 Padovan, Introduzione Energy Management EELL rev0
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Esempio di PCEE - Scenario blu
Fonti: PCEE ANCI SA CSUA
Costo attuale
I nvestimento PCEE
Risparmio PCEE
Pay back PCEE
€/ anno € €/ anno anni
Contratti e tariffe 166.200Rinegoziare i contratti attivi, progetti interni al comune 4.400 43.805 0,1
Edifici e impianti sportici 121.505
Interventi sull'involucro, impianti e ricambio aria, sostituzione attrezzature elettriche, elettrodomestici in classe A+, A++, ecc.
265.272 38.749 6,8
I lluminazione pubblica 65.953
Sostituzione lampade attuali a vapori di mercurio con lampade a LED.
386.400 47.790 8,9
Automezzi 10.873Installazione impianti a metano o GPL nelle auto a benzina. 6.000 2.391 2,5
Consulenza, progettazione scenario, gestione progetto Fasi (A ) [ (B)+ (C) da stimare all’avvio delle fasi]
100.000
Totale 364.531 Scenario Minimo PCEE 762.072 132.735 5,7
Ambito interventoAzioni per aumentare l'efficienza energetica
Rubano, 13 dicembre 2011 Padovan, Introduzione Energy Management EELL rev0
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Esempi di investimenti e risparmi ottenibili
NB: Un risparmio superiore al 100% significa che si azzerano i costi diretti dell’energia ma anche si riducono i costi indiretti (manutenzioni e ricambi) oppure che si possono generare delle entrate extra (incentivi da rinnovabili)
Comuni e scenario
Costi diretti
(€)
Investimenti (€)
Risparmi annui (€)
% Risparmio sui costi diretti
Tempo ritorno(anni)
C1 Blu 163.050 1.804.000 285.000 175% 6,3
C2 Blu 198.331 762.072 132.735 67% 5,7
C3 Blu 76.499 343.000 54.106 71% 6
C4 Blu 230.929 4.466.410 407.114 176% 11
Rubano, 13 dicembre 2011 Padovan, Introduzione Energy Management EELL rev0
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Cosa possono realizzare i comuni che adottano una politica comunale basata sull’energia?
NB: Gli scenari verdi comprendono interventi per rendere indipendente il comune dal punto di vista elettrico e termico con la possibilità di generare un surplus di energia.
Comuni e scenario
Costi diretti
(€)
Investimenti (€)
Risparmi annui (€)
% Risparmio sui costi diretti
Tempo ritorno(anni)
C1 Verde 163.050 9.066.000 1.305.000 800% 7
C2 Verde 198.331 7.430.215 568.970 287% 13
C3 Verde 76.499 4.428.264 711.813 930% 6
C4 Verde 230.930 20.454.529 1.400.269 606% 15
Rubano, 13 dicembre 2011 Padovan, Introduzione Energy Management EELL rev0
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Elementi importanti per il successo dei PCEE
Coinvolgimento degli uffici coinvolti nella raccolta dati per costituire un team
Comunicazione alla cittadinanza all’avvio del PCEE
Partecipazione della giunta, commissioni, consiglio, approvazione del PCEE e suo monitoraggio
Partecipazione a progetti di diffusione delle tecnologie di risparmio e efficienza energetica da parte degli stakeholders (cittadini e operatori di filiera).
Rubano, 13 dicembre 2011 Padovan, Introduzione Energy Management EELL rev0
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Ricadute economiche-sociali del PCEE nel territorio
Consolidamento e diffusione tecnologie e materiali per il risparmio energetico
Sviluppo imprese artigiane per manutenzione e gestione impianti ad efficienza migliorata
Sviluppo imprese e società per la vendita e installazione di impianti FV, solari termici, pompe di calore geotermiche, ecc.
Sviluppo imprese e società per l’impiego delle biomasse e biogas
Innalzamento cultura in materia ambientale ed energetica (percorsi e parchi delle energie rinnovabili)
Rubano, 13 dicembre 2011 Padovan, Introduzione Energy Management EELL rev0
58
Esempi guida per il fotovoltaico
Il Comune di San Bellino (RO) è il più fotovoltaicizzato d’Italia nel 2011.
58,4 MW/1.000 abitanti 108 comuni nel 2011
coprono i fabbisogni di energia dei residenti
Fonti: Rapporto Rinnovabili 2011 Legambiente
Diffusione del solare fotovoltaico nei comuni italiani 1 - 100 kW
101 - 1000 kW> 1000 kW
Rubano, 13 dicembre 2011 Padovan, Introduzione Energy Management EELL rev0
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Recupero di aree (cave, discariche, ecc.
Impianto fotovoltaico comunale da 500 kW installato in una ex cava di porfido a Carano (TN)
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60
Recupero aree marginali o poco produttive in collina
Cossignano (PC)
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Diffusione del solare termico nei comuni italiani 1 - 300 m²
300 - 1000 m²> 1000 m²
Diffusione Solare Termico nei comuni
Il Comune di Torre San Giorgio (CN)è il più solarizzato termicamente d’Italia.
2140 m²/1000 abitazinti
56 Comuni (36 nel 2010) che hanno superato l’obiettivo pari UE di 264m²/1.000 abitanti..
Fonti: Rinnovabili 2011 - Legambiente
Rubano, 13 dicembre 2011 Padovan, Introduzione Energy Management EELL rev0
62
Diffusione dell’Eolico nei comuni italiani
221 Comuni (167nel 2010) sono autonomi dal punto di vista elettrico, poiché si produce più energia di quanta ne viene consumata nei territori
3,5 milioni di famiglie sono coperte dall’eolico per i fabbisogni elettrici
Fonti: Rinnovabili 2011 - Legambiente
Diffusione dell’eolico nei comuni italiani < 1 MW
1-50 MW> 50 MW
Rubano, 13 dicembre 2011 Padovan, Introduzione Energy Management EELL rev0
63
Diffusione del Mini-idro (< 3MW) nei comuni italiani
698 Comuni dispongono di impianti Mini-Idroelettrici (<3MW) e Micro-idro (<100 kW)
988 MW (617 MW) 3.952 GWh (2.468) pari al
consumo di 1,6 milioni (987.000) famiglie
NB: Dal grande idroelettrico proviene il contributo più importante delle fonti energetiche rinnovabili (circa 35.000 GWh). Il 17,2 (12%) del bilancia elettrica italiana è coperta dal grande idroelettrico
Fonti: Rinnovabili 2011 - Legambiente
Diffusione del mini e micro idro nei comuni italiani < 100 kW
> 100 kW
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64
Diffusione della Geotermia nei comuni italiani
73 Comuni dispongono di impianti Geotermici
868 MW (724) di potenza elettrica installata 67,9 MW termici installati
Energia prodotta pari a 5031 GWh (5.569) energia elettrica in grado di soddisfare il fabbisogno energetico elettrico di oltre 2 milioni famiglie (2,2 milioni).
Fonti: Rinnovabili 2011 – Legambiente
NB: La geotermia a bassa entalpia, in cui si sfrutta lo scambio termico con il terreno entro i primi 100 metri di profondità tramite sistemi a pompe di calore reversibili (riscaldamento e raffrescamento) offre una ampia possibilità di azione per i comuni e anche per le residenze private (come sta dimostrando la Svizzera)
Diffusione del geotermico nei comuni italiani 0,1 - 10 MW
> 10 MW
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65
Diffusione della biomassa e biogas nei comuni italiani
Diffusione della Biomassa e Biogas nei comuni italiani
604 Comuni dispongono di impianti a Biomassa e Biogas
1.088 MW (923) potenza installata complessiva, di cui 593 MW (336) derivano da impianti a Biogas.
702 MW termici da biomassa e 53 MW termici da biogas
7.631 GWh (3.928) prodotti l’anno pari al fabbisognoelettrico di 3 Milioni di famiglie (1.571mila)
296 Comuni (254) utilizzano biomasse di origine locale e riescono a soddisfare in buona parte il fabbisogno di riscaldamento e acqua calda sanitaria del territorio
Fonti: Rinnovabili 2011 - Legambiente
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66
I Comuni che hanno raggiunto l’obiettivo del 100% rinnovabili
Rubano, 13 dicembre 2011 Padovan, Introduzione Energy Management EELL rev0
67
I migliori comuni nel raggiungere l’uso delle rinnovabili
I Comuni con più di 50 mila abitanti, che evidenzia i migliori risultati sono:
Lecce, che ha installati impianti solari termici per 7,7 MW (6) di FV, 36 MW di eolico
Agrigento, 44,8 MW di eolico
Complessivamente questi impianti sono in grado di soddisfare il 100% del fabbisogno elettrico delle famiglie
Fonti: Rinnovabili 2011 - Legambiente
Rubano, 13 dicembre 2011 Padovan, Introduzione Energy Management EELL rev0
68
Come attivare il PCEE ?
Collegarsi al sito ANCI VENETO e scaricare i moduli per la richiesta di una proposta per il PCEE.
Prendere contatto con ANCI SA per chiarimenti e dettagli.
Concordare un incontro tra Sindaco e Assessore competente con esponente ANCI SA
Entro 10 gg dall’invio dei moduli compilati riceverete la proposta.
Rubano, 13 dicembre 2011 Padovan, Introduzione Energy Management EELL rev0
69
Conclusioni 1/2
Ridurre di oltre il 50% l’attuale costo della bolletta energetica è la motivazione più forte di ogni Comune
Il Comune ha anche un ruolo socio-economico rilevante
Questo ruolo va sostenuto con la definizione e attuazione di politiche comunali basate sull’indipendenza energetica dalle fonti fossili
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70
Conclusioni 2/2
Il risparmio negli edifici e infrastrutture comunali è una fonte energetica “virtuale” che opportunamente gestita produce “reddito”
Oggi la ESCo può accollarsi tutte le attività di diagnosi, pre-fattibilità, progettazione, realizzazione, gestione, investimento e relativi rischi tecnico-economico-gestionali
Qualsiasi Comune può intraprendere il percorso anche da domani se ha in organico un «Energy Manager»
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71
Contatti
ANCI SA – Proposte PCEE prof. Vincenzo Melone, Cell. 335 831 5856
ANCI SA – Bandi PCEEdott. Daniele Contarato, tel. 049 897 9029
CSUA – Realizzazione Fase 0/A del PCEEing. Gianfranco Padovan, Cell. 336 262 341