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Guida all'Uso del Calcolatore di Pompe di Calore Aria-Aria

Introduzione

1.1 Cos'è una Pompa di Calore Aria-Aria?

Una pompa di calore aria-aria (chiamata anche climatizzatore split) è un sistema di riscaldamento e raffreddamento altamente efficiente che estrae calore dall'aria esterna e lo trasferisce direttamente all'aria interna. A differenza delle pompe di calore aria-acqua, funziona senza circuito idraulico e può quindi essere installata in modo particolarmente rapido e flessibile.

Struttura di un Sistema Split:

1.2 Single-Split vs. Multi-Split

SistemaDescrizioneApplicazione
Single-Split1 unità esterna + 1 unità internaStanza singola (soggiorno, ufficio)
Multi-Split1 unità esterna + 2-8 unità internePiù stanze con controllo individuale

Vantaggi Single-Split:

Vantaggi Multi-Split:

1.3 Confronto con Pompe di Calore Aria-Acqua

CaratteristicaPdC Aria-AriaPdC Aria-Acqua
Distribuzione caloreDirettamente all'ariaVia circuito idraulico (radiatori, riscaldamento a pavimento)
Acqua caldaNon possibileSì, riscaldamento acqua sanitaria
InstallazioneRapida (1-2 giorni)Complessa (conversione impianto di riscaldamento)
Costi2.000-8.000 EUR15.000-30.000 EUR
RaffreddamentoStandardOpzionale (costi aggiuntivi)
Migliore applicazioneRiscaldamento supplementare, stanze singoleRiscaldamento completo, nuova costruzione

1.4 Casi d'Uso Tipici

1. Complemento al Riscaldamento Esistente (Funzionamento Bivalente)

2. Copertura Completa di una Stanza

3. Raffreddamento Estivo

4. Ottimizzazione dell'Autoconsumo Fotovoltaico

1.5 Base Normativa

Questo calcolatore si basa su:


Principi di Calcolo

2.1 SCOP - Efficienza Stagionale in Riscaldamento

Lo SCOP (Coefficiente di Prestazione Stagionale) è l'indicatore più importante per l'efficienza di riscaldamento. Indica quanto calore viene generato per kilowattora di elettricità consumata in media annuale.

Formula:

SCOP = Produzione di calore annuale [kWh] / Consumo di elettricità annuale [kWh]

Esempio: SCOP = 4,2 significa: Vengono generati 4,2 kWh di calore per 1 kWh di elettricità.

Valori SCOP Tipici:

ValutazioneIntervallo SCOPClasse di Efficienza Energetica
Molto buono> 5,0A+++
Buono4,0 - 5,0A++
Soddisfacente3,5 - 4,0A+
Adeguato3,0 - 3,5A
Basso< 3,0B o peggiore

2.2 Dati Climatici e Determinazione della Posizione

Il calcolatore utilizza due fonti di dati per i calcoli:

1. Zone Climatiche EN 14825 (per il calcolo SCOP):

La EN 14825 definisce tre zone climatiche per l'Europa con diversi fattori di ponderazione per il calcolo SCOP:

Zona ClimaticaPaesi TipiciOre di RiscaldamentoTemp. di Progetto
AverageGermania, Austria, Svizzera4.910 h-10°C
WarmerSpagna, Italia, Sud della Francia3.590 h+2°C
ColderSvezia, Finlandia, Norvegia6.446 h-22°C

2. Dati TMY PVGIS (per profili di carico e calcoli dettagliati):

Per analisi dettagliate, il calcolatore carica dati meteorologici reali da PVGIS (Sistema Informativo Geografico Fotovoltaico) per la vostra posizione:

Combinazione di entrambe le fonti di dati: La zona climatica determina i fattori di ponderazione EN 14825 per lo SCOP e le ore di riscaldamento per il fabbisogno annuale di riscaldamento. I dati TMY consentono analisi orarie dettagliate come profili di carico e ripartizioni mensili.

Il calcolatore determina automaticamente la zona climatica e carica i dati TMY in base alla vostra posizione.

2.3 COP vs. SCOP

MetricaSignificatoCondizione di Misurazione
COPEfficienza istantaneaA una temperatura esterna specifica (es., A7 = 7°C)
SCOPEfficienza stagionaleMedia ponderata sulla stagione di riscaldamento

Designazioni COP:

Importante: Il COP diminuisce a basse temperature esterne. A -15°C, il COP può essere solo 2,0, mentre a +10°C può essere 5,5. Lo SCOP tiene conto di queste fluttuazioni durante l'intera stagione di riscaldamento.

2.4 SEER - Efficienza Stagionale in Raffreddamento

Il SEER (Rapporto di Efficienza Energetica Stagionale) è l'equivalente dello SCOP per il funzionamento in raffreddamento.

Valori SEER Tipici:

ValutazioneIntervallo SEERClasse di Efficienza Energetica
Molto buono> 8,5A+++
Buono6,0 - 8,5A++
Soddisfacente5,0 - 6,0A+

2.5 Funzionamento Bivalente

Nel funzionamento bivalente, due generatori di calore lavorano insieme. La pompa di calore aria-aria viene combinata con un sistema di riscaldamento esistente.

Modalità Bivalenti:

ModalitàDescrizioneQuando Utile?
MonovalenteSolo PdC aria-ariaEdifici ben isolati, inverni miti
Bivalente AlternativoSolo riscaldamento esistente sotto il punto di bivalenzaVariante più semplice
Bivalente ParalleloEntrambi funzionano simultaneamente sotto il punto di bivalenzaAlta domanda di calore
Bivalente Semi-ParalleloAria-aria carico base + esistente per i picchiUtilizzo ottimale di entrambi i sistemi

Punto di Bivalenza: Il punto di bivalenza è la temperatura esterna alla quale il riscaldamento esistente interviene. Valori tipici:

2.6 Fabbisogno Annuale di Riscaldamento

Il calcolatore determina il fabbisogno annuale di riscaldamento utilizzando un metodo semplificato basato sulla zona climatica:

Qh = Carico termico [kW] × Ore_riscaldamento_zona_climatica × 0,4

Parametri:

Esempio per la zona climatica "Average" (Germania):

Carico termico = 5 kW
Ore di riscaldamento = 4.910 h
Qh = 5 × 4.910 × 0,4 = 9.820 kWh/anno

Nota: Questa è una stima semplificata. I valori mensili effettivi vengono calcolati in aggiunta dai dati di temperatura TMY e sono dettagliati nella scheda "Profilo Annuale".


Istruzioni Passo per Passo

Il calcolatore vi guida attraverso una procedura guidata in 6 passaggi. Qui spieghiamo ogni passaggio in dettaglio.

3.1 Passaggio 1: Scegliere il Tipo di Sistema

Al primo passaggio, scegliete tra Single-Split e Multi-Split.

Guida alla Decisione:

CriterioSingle-SplitMulti-Split
Numero di stanze da riscaldare12-8
Funzionamento indipendente per stanzaSì, ma dipendente dall'unità esterna
Numero di unità esterne1 per stanza1 per tutte le stanze
Aspetto della facciataPiù unità esterneUna unità esterna
FlessibilitàAltaMedia
CostiPiù economico per unitàPiù economico da 3+ stanze

Consiglio: Se desiderate climatizzare solo una stanza principale (es., soggiorno), il Single-Split è la scelta più semplice. Per più stanze, il Multi-Split diventa economicamente conveniente da 3 stanze.

3.2 Passaggio 2: Inserire la Posizione

La posizione determina i dati climatici per il calcolo.

Campi di Inserimento:

Valori Determinati Automaticamente:

Potete sovrascrivere manualmente la temperatura esterna di progetto se desiderate utilizzare valori diversi.

3.3 Passaggio 3: Selezionare gli Apparecchi

In questo passaggio, selezionate dispositivi specifici dal nostro catalogo.

Selezionare l'Unità Esterna

Opzioni di Filtro:

Dati Importanti dell'Apparecchio:

Selezionare le Unità Interne

Tipi di Unità Interne:

TipoDescrizioneLuogo di Installazione
Unità a PareteClimatizzatore a parete classicoSoggiorno, camera da letto
Console a PavimentoUnità a pavimentoSotto le finestre, veranda
Unità a CassettaMontata a soffittoUffici, commerciale
Unità CanalizzataNascosta nel controsoffittoInstallazione invisibile

Per Multi-Split: Aggiungete le unità interne una per una. Fate attenzione al rapporto di capacità:

Rapporto di Capacità = Somma Capacità Unità Interne / Capacità Unità Esterna
RapportoValutazione
0,8 - 1,0Ottimale
1,0 - 1,3Accettabile (leggero sovradimensionamento)
< 0,8Sottodimensionato (avviso)
> 1,3Significativamente sovradimensionato (avviso)

Importante: Per i sistemi Multi-Split, le unità esterna e interne devono essere compatibili. Il calcolatore lo verifica automaticamente e mostra avvisi per combinazioni incompatibili.

3.4 Passaggio 4: Inserire le Stanze / Carico Termico

Qui inserite le stanze da riscaldare con il loro carico termico.

Single-Split: Una Stanza

Campi di Inserimento:

Stima del Carico Termico: Se non conoscete il carico termico, potete usare la funzione di stima:

Il calcolatore usa 60 W/m² come media predefinita.

Consiglio: Per un carico termico preciso, usate il nostro Calcolatore di Carico Termico e importate i risultati.

Multi-Split: Più Stanze

Per Multi-Split, inserite più stanze in una tabella:

CampoDescrizione
NomeDesignazione della stanza
PianoLivello
SuperficieSuperficie in m²
Carico TermicoCarico termico in kW
Unità InternaUnità interna assegnata
AttivoRiscaldato con aria-aria?

Importare da Progetto di Carico Termico: Se avete già effettuato un calcolo del carico termico, potete importare le stanze:

  1. Cliccate su "Importa Stanze"
  2. Inserite la chiave del progetto
  3. Selezionate le stanze da importare

Indicatori di Dimensionamento

Il calcolatore mostra indicazioni di dimensionamento codificate per colore:

ColoreCoperturaSignificato
Verde≥ 90%L'unità copre completamente il carico termico
Giallo70-90%Funzionamento bivalente consigliato
Rosso< 70%Unità sottodimensionata

3.5 Passaggio 5: Bivalenza ed Economia

Questo passaggio configura la modalità di funzionamento e i parametri economici.

Scegliere la Modalità di Bivalenza

1. Monovalente (Solo Aria-Aria)

2. Bivalente Alternativo

3. Bivalente Parallelo

4. Bivalente Semi-Parallelo

5. Solo Raffreddamento/Transizione

Configurare il Riscaldamento Esistente

Per le modalità di bivalenza 2-5, definite il vostro riscaldamento esistente:

CampoDescrizioneEsempio
TipoTipo di riscaldamentoGas condensazione
Potenza NominalePotenza di riscaldamento in kW15 kW
EfficienzaTasso di utilizzo annuale0,94 (94%)
Prezzo CombustibileCosto per kWh0,10 EUR/kWh
Fattore CO2Emissioni per kWh0,20 kg/kWh

Valori Tipici per Tipo di Riscaldamento:

Tipo di RiscaldamentoEfficienzaPrezzo CombustibileFattore CO2
Gas Condensazione0,940,10 EUR/kWh0,20 kg/kWh
Gas Bassa Temp.0,850,10 EUR/kWh0,20 kg/kWh
Gasolio Condensazione0,920,12 EUR/kWh0,27 kg/kWh
Pellet0,900,06 EUR/kWh0,02 kg/kWh
Elettrico Diretto1,000,32 EUR/kWh0,38 kg/kWh

Impostare il Punto di Bivalenza

Il punto di bivalenza è la temperatura esterna alla quale il riscaldamento esistente interviene.

Regole Generali:

Attivare il Raffreddamento (Opzionale)

Se desiderate usare la funzione di raffreddamento:

Controllo della Temperatura:

Soglia di Raffreddamento: Temperatura esterna alla quale il raffreddamento inizia (es., 24°C)

Parametri Economici

ParametroDescrizioneValore Predefinito
Prezzo ElettricitàCosto per kWh0,32 EUR
Aumento Prezzo ElettricitàIncremento annuale3%
Periodo di AnalisiOrizzonte economico20 anni
Tasso di ScontoPer calcolo VAN3%
Costi di InstallazioneMontaggio, materialiAuto o manuale
Costi di ManutenzioneManutenzione annuale100-200 EUR

3.6 Passaggio 6: Avviare il Calcolo

Dopo aver completato tutti gli inserimenti, cliccate su "Calcola". Il calcolatore esegue i seguenti calcoli:

  1. Calcolo SCOP secondo EN 14825
  2. Fabbisogno annuale di riscaldamento
  3. Consumo di elettricità e costi operativi
  4. Ripartizione bivalenza (se attiva)
  5. Analisi economica
  6. Bilancio CO2

I risultati sono presentati in 7 schede.


Comprendere i Risultati

4.1 Scheda 1: Panoramica

La panoramica mostra le metriche più importanti a colpo d'occhio.

Metriche Chiave:

MetricaSignificatoBuon Valore
SCOPEfficienza stagionale di riscaldamento> 4,0
Carico Termico TotaleFabbisogno di capacità termica-
CoperturaPorzione del carico termico da aria-aria> 90%
Consumo di ElettricitàConsumo annuale-

Riepilogo Bivalenza (per funzionamento bivalente):

Confronto Monovalente (senza bivalenza):

4.2 Scheda 2: Confronto (Solo Bivalenza)

Confronto dettagliato dei due sistemi di riscaldamento:

CategoriaAria-AriaEsistente
Quota di calorees., 85%es., 15%
Ore di funzionamentoes., 2.500 hes., 500 h
Consumo energeticokWh elettricitàkWh combustibile
Costi energeticiEUR/annoEUR/anno
Emissioni CO2kg/annokg/anno

Punti Chiave:

4.3 Scheda 3: Profilo Annuale

Ripartizione mensile dei risultati.

Dati Mensili:

Grafici:

Interpretazione: Durante i periodi di transizione (marzo-aprile, ottobre-novembre), la PdC aria-aria funziona particolarmente efficacemente con alti valori COP. In inverno, il COP scende, ma il riscaldamento esistente può supportare.

4.4 Scheda 4: Efficienza

Analisi dettagliata dell'efficienza.

Valori SPF (Fattore di Prestazione Stagionale):

Classificazione di Efficienza: Classificazione secondo Etichetta Energetica UE (A+++ a G)

Curva COP: Grafico del COP a varie temperature esterne:

SPF Mensile: Tabella con valori COP per ogni mese incl. min/max.

4.5 Scheda 5: Economia

Analisi finanziaria dell'investimento.

Costi di Investimento:

VoceImporto
Unità EsternaEUR
Unità Interna/eEUR
InstallazioneEUR
Investimento TotaleEUR

Costi Operativi:

Metriche:

MetricaSignificato
Tempo di RecuperoAnni fino al rifinanziamento
Valore Attuale Netto (VAN)Valore presente dei risparmi
AnnualitàCosti annuali equivalenti
Costi di Evitamento CO2EUR per tonnellata di CO2

Tabella di Flusso di Cassa: Presentazione anno per anno con:

4.6 Scheda 6: Ambiente

Bilancio CO2 e impatto ambientale.

Emissioni di CO2:

Scenari di Mix Elettrico: Confronto di diverse fonti di energia:

  1. Mix Attuale: Media nazionale (380 g/kWh)
  2. Mix Verde: 100% elettricità verde (50 g/kWh)
  3. Mix Carbone: Riferimento (900 g/kWh)

Energia Primaria:

Equivalenti Illustrativi:

4.7 Scheda 7: Stanze (Solo Multi-Split)

Panoramica dei risultati per stanza.

Tabella per Stanza:

CampoDescrizione
Nome della stanzaDesignazione
Carico termicoFabbisogno in kW
Unità internaUnità assegnata
Capacità dell'unitàCapacità dell'unità interna
CoperturaCopertura percentuale
Fabbisogno annuale di calorekWh/anno
Consumo di elettricitàkWh/anno
StatoOK / Avviso / Errore

Indicatori di Stato:


Economia e Impatto Ambientale

5.1 Comprendere il Calcolo del Recupero

Il tempo di recupero indica quanti anni ci vogliono per recuperare l'investimento attraverso i risparmi.

Calcolo:

Tempo di Recupero = Costi di Investimento / Risparmio Annuale

Esempio di Calcolo:

Nota: Il calcolo semplice del recupero non tiene conto degli interessi o degli aumenti di prezzo. Il Valore Attuale Netto (VAN) nella scheda "Economia" fornisce un'analisi più precisa.

5.2 Fattori Economici

Fattori Positivi:

Fattori Negativi:

5.3 Potenziale di Risparmio di CO2

Il bilancio CO2 dipende dal mix elettrico:

ScenarioCO2 per kWh ElettricitàValutazione
Elettricità verde0-50 g/kWhMolto buono
Mix attuale DE380 g/kWhBuono
Elettricità carbone500-900 g/kWhCritico

Confronto con il Gas:

Con elettricità verde:


Consigli e Migliori Pratiche

6.1 Dimensionamento

Non sovradimensionare:

Regola Generale per la Potenza di Riscaldamento:

Per un soggiorno di 30 m², isolamento medio: 30 m² × 60 W/m² = 1.800 W = 1,8 kW carico termico

6.2 Ottimizzare la Bivalenza

Selezione del Punto di Bivalenza:

Attivare la Priorità FV: Se avete un sistema FV, attivate la priorità FV. La PdC aria-aria userà preferibilmente l'energia solare.

6.3 Protezione dal Rumore

Posizione dell'Unità Esterna:

Opzione Funzionamento Diurno: Per posizioni critiche, potete disattivare il funzionamento notturno (solo 6-22).

Livelli Sonori Tipici:

UnitàPotenza SonoraLivello Sonoro a 3 m
Unità esterna55-65 dB(A)35-45 dB(A)
Unità interna20-35 dB(A)Direttamente all'unità

6.4 Manutenzione

Manutenzione Annuale Consigliata:

Costi: ca. 100-150 EUR/anno per manutenzione professionale

6.5 Integrazione Fotovoltaica

Combinazione Ideale:

Esportazione del Profilo di Carico: Il calcolatore può esportare un profilo di carico orario. Potete usarlo nel Calcolatore Solare per la progettazione dell'impianto FV.


Domande Frequenti (FAQ)

Un climatizzatore split può riscaldare completamente la mia casa?

Sì, a determinate condizioni:

Limitazioni:

Qual è la differenza tra SCOP e COP?

COPSCOP
SignificatoEfficienza istantaneaEfficienza stagionale
MisurazioneA una temperaturaMedia ponderata
RilevanzaValore di laboratorioPiù pratico
Valore Tipico2,5 - 6,03,5 - 5,0

Lo SCOP è più significativo poiché tiene conto delle temperature esterne variabili durante la stagione di riscaldamento.

Come scelgo il giusto punto di bivalenza?

Regole Generali:

  1. Passare a COP = 2,5: Quando il COP scende sotto 2,5, il riscaldamento esistente è spesso più economico
  2. Confronto economico: Con prezzo elettricità 0,32 EUR e gas 0,10 EUR → Gas più economico da COP < 3,2
  3. Aspetto comfort: Gas/gasolio funziona più affidabilmente in gelo

Formula per Punto di Bivalenza Economico:

COP_soglia = Prezzo Elettricità / Prezzo Gas
COP_soglia = 0,32 / 0,10 = 3,2

Alla temperatura esterna dove COP = 3,2, dovrebbe avvenire il passaggio (tipicamente ca. +2°C).

Il Multi-Split è migliore di più Single-Split?

CriterioMulti-SplitPiù Single-Split
CostiPiù economico da 3 stanzePiù economico per 1-2 stanze
FlessibilitàTutti dipendenti da un'unità esternaFunzionamento indipendente
Sicurezza in caso di GuastoUn difetto colpisce tuttiSolo un sistema colpito
FacciataUn'unità esternaPiù unità esterne
InstallazionePiù complessaPiù semplice

Raccomandazione:

Quanto rumore fa un climatizzatore split?

Valori Tipici:

Stato di FunzionamentoUnità InternaUnità Esterna
Modalità notte19-22 dB(A)40-45 dB(A)
Funzionamento normale25-35 dB(A)45-55 dB(A)
Carico massimo35-45 dB(A)55-65 dB(A)

Per Confronto:

Posso sostituire completamente il mio riscaldamento a gas?

La sostituzione completa è possibile con:

Il funzionamento bivalente è più sensato con:


Informazioni di Base

8.1 Funzionamento di una Pompa di Calore Aria-Aria

Principio di Riscaldamento (Semplificato):

  1. L'unità esterna estrae calore dall'aria esterna (anche in gelo!)
  2. Il refrigerante evapora e assorbe calore
  3. Il compressore comprime il gas (la temperatura sale)
  4. L'unità interna rilascia calore nell'aria della stanza
  5. Il refrigerante si condensa e il ciclo ricomincia

Principio di Raffreddamento: Il processo è invertito: L'unità interna estrae calore dalla stanza, l'unità esterna lo rilascia.

8.2 Valori COP Tipici a Diverse Temperature

Temperatura EsternaCOP RiscaldamentoNota
+15°C5,5 - 6,5Transizione, molto efficiente
+7°C4,5 - 5,5Condizione nominale
+2°C3,5 - 4,5Inverno tipico
-7°C2,5 - 3,5Inverno freddo
-15°C1,8 - 2,5Molto freddo, efficienza cala
-20°C1,5 - 2,0Limite per molti apparecchi

8.3 Tipi di Unità Interne in Dettaglio

Unità a Parete (Più Comune):

Console a Pavimento:

Unità a Cassetta:

Unità Canalizzata:

8.4 Refrigeranti e Ambiente

Refrigeranti Attuali:

RefrigeranteGWPStato
R410A2.088In fase di eliminazione (Regolamento F-Gas)
R32675Standard attuale
R290 (Propano)3Futuro, ma infiammabile

GWP (Potenziale di Riscaldamento Globale): Il GWP indica quanto un refrigerante contribuisce all'effetto serra (CO2 = 1).

Nota: Le apparecchiature moderne di solito usano R32 con GWP più basso. Quando acquistate nuove apparecchiature, cercate R32 o R290.

8.5 Norme e Regolamenti


9. Link Aggiuntivi


Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026