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Corso sul solare termico
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Corso sul solare termico

Padroneggi l'energia solare termica, dalla fisica di base alla progettazione completa del sistema e al collaudo. Questo corso tratta collettori, accumulo, controlli, applicazioni industriali e simulazione delle prestazioni con un rigoroso approfondimento tecnico. Che stia entrando nel settore delle energie rinnovabili o stia ampliando le Sue competenze ingegneristiche, acquisirà le capacità per progettare, installare e ottimizzare sistemi solari termici reali.

Dedika per aziende

Cosa imparerai:

Acquisirà solide basi sui principi termodinamici, la geometria solare e il trasferimento di calore applicati ai sistemi solari termici reali. Imparerà a progettare scaldacqua solari per uso domestico e commerciale, configurazioni per il riscaldamento degli ambienti e soluzioni di raffrescamento a energia solare. Il corso tratta le applicazioni per il calore di processo industriale, le tecnologie del solare termodinamico e l'accumulo termico stagionale. Utilizzerà strumenti di simulazione standard del settore per modellare le prestazioni del sistema e convalidare i progetti. Svilupperà inoltre competenze nell'installazione, nel collaudo, nella manutenzione, nell'analisi economica e nella comunicazione con il cliente.

Come studi in modo pratico Corso sul solare termico

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Contenuto del corso

8 Capitoli • 38 LezioniDurata tra 4 e 360 ore (decidi tu)

Capitolo 1Vedi dettagli

Fondamenti dell'energia solare termica

  • Lezione 1 • Meccanismi di scambio termico nei sistemi solari

    Esamina conduzione, convezione e irraggiamento applicati ai collettori solari. Collega la teoria dello scambio termico alle scelte pratiche di progettazione dei collettori.

  • Lezione 2 • Radiazione solare ed energia del sole

    Tratta l'irradianza solare, la distribuzione spettrale e la costante solare. Fornisce le basi fisiche necessarie per tutti i calcoli delle prestazioni dei collettori.

  • Lezione 3 • Principi termodinamici per applicazioni solari

    Applica il primo e il secondo principio della termodinamica alla conversione dell'energia solare. Stabilisce i limiti di efficienza e i metodi di bilancio energetico utilizzati durante tutto il corso.

  • Lezione 4 • Geometria solare e valutazione del sito

    Insegna i calcoli della posizione del sole, l'analisi dell'ombreggiamento e l'ottimizzazione dell'inclinazione. Consente previsioni accurate della produzione energetica per qualsiasi posizione geografica.

Capitolo 2Vedi dettagli

Tipi e tecnologie dei collettori solari

  • Lezione 1 • Caratterizzazione delle prestazioni dei collettori

    Applica il modello di Hottel-Whillier-Bliss e l'analisi della curva di efficienza per valutare i collettori. Consente il confronto delle schede tecniche dei collettori utilizzando parametri di prova standardizzati.

  • Lezione 2 • Progettazione e funzionamento dei collettori piani

    Descrive in dettaglio piastre assorbitrici, vetratura, isolamento e canali del fluido nei collettori piani. Collega le scelte dei componenti ai risultati di efficienza termica e durabilità.

  • Lezione 3 • Tecnologie dei collettori a tubi sottovuoto

    Confronta i progetti a tubi di calore e a flusso diretto sottovuoto e i loro vantaggi termici. Spiega il mantenimento del vuoto e le prestazioni in climi freddi o nuvolosi.

  • Lezione 4 • Progetti emergenti e ibridi di collettori

    Esamina i collettori fotovoltaico-termici, ad aria traspirata e polimerici come alternative innovative. Posiziona queste tecnologie rispetto ai progetti convenzionali per applicazioni di nicchia.

  • Lezione 5 • Collettori solari termici a concentrazione

    Introduce i sistemi a collettore parabolico lineare, Fresnel lineare, disco-Stirling e a torre centrale. Stabilisce i concetti di rapporto di concentrazione e i requisiti per applicazioni ad alta temperatura.

Capitolo 3Vedi dettagli

Componenti dei sistemi solari termici

  • Lezione 1 • Scambiatori di calore nei sistemi solari

    Analizza gli scambiatori di calore a fascio tubiero, a piastre e a serpentino per applicazioni solari termiche. Collega l'efficacia dello scambiatore di calore all'efficienza complessiva del sistema.

  • Lezione 2 • Fluidi termovettori e protezione antigelo

    Confronta acqua, miscele glicolate, oli e aria come fluidi termovettori. Collega le proprietà del fluido alla sicurezza, all'efficienza e ai requisiti di manutenzione del sistema.

  • Lezione 3 • Serbatoi di accumulo termico e stratificazione

    Esamina la progettazione dei serbatoi di accumulo a calore sensibile, il miglioramento della stratificazione e i metodi di dimensionamento. Dimostra come la capacità di accumulo influenzi la frazione solare e il consumo di energia ausiliaria.

  • Lezione 4 • Pompe, tubazioni e progettazione idraulica

    Tratta la selezione delle pompe, il dimensionamento dei tubi, il calcolo delle perdite di carico e il bilanciamento del flusso. Garantisce la competenza idraulica necessaria per un collaudo affidabile del sistema.

  • Lezione 5 • Controlli, sensori e dispositivi di sicurezza

    Introduce i regolatori a temperatura differenziale, i sensori, le valvole di sicurezza e la protezione da surriscaldamento. Stabilisce la logica di controllo come base per i capitoli sull'automazione del sistema.

Capitolo 4Vedi dettagli

Progettazione di sistemi solari per l'acqua calda

  • Lezione 1 • Integrazione del riscaldamento ausiliario e di backup

    Progetta il dimensionamento del riscaldatore ausiliario, la sequenza di controllo e l'integrazione con l'accumulo solare. Garantisce una fornitura affidabile di acqua calda durante i periodi di bassa irradianza.

  • Lezione 2 • Metodi di dimensionamento del campo collettori

    Applica il metodo f-chart e gli approcci basati sulla simulazione per dimensionare i campi collettori. Bilancia gli obiettivi di frazione solare con i vincoli di costo e di area del tetto.

  • Lezione 3 • Analisi del carico di acqua calda

    Quantifica la domanda di acqua calda domestica e commerciale utilizzando l'occupazione, i modelli di utilizzo e i requisiti di temperatura. Dati di carico accurati guidano tutte le successive decisioni di dimensionamento.

  • Lezione 4 • Layout di sistema e schemi idraulici

    Produce schemi di tubazioni e strumentazione per sistemi solari di riscaldamento dell'acqua. Traduce le decisioni progettuali in documentazione pronta per la costruzione.

  • Lezione 5 • Scelta della configurazione del sistema

    Confronta le configurazioni a termosifone, a circolazione forzata, a svuotamento e a scarico. Abbina il tipo di sistema al clima, al budget e ai requisiti di affidabilità.

Capitolo 5Vedi dettagli

Sistemi solari per riscaldamento e raffrescamento degli ambienti

  • Lezione 1 • Raffrescamento solare a essiccante ed evaporativo

    Tratta la deumidificazione a essiccante solido e liquido rigenerata dal calore solare e il raffrescamento evaporativo. Posiziona questi sistemi rispettivamente per climi caldo-umidi e caldo-secchi.

  • Lezione 2 • Configurazioni dei sistemi solari per il riscaldamento degli ambienti

    Tratta gli approcci solari attivi diretti, attivi indiretti e passivi per il riscaldamento degli ambienti. Collega la scelta della configurazione alla severità del clima e al tipo di costruzione dell'edificio.

  • Lezione 3 • Accumulo termico stagionale di energia

    Introduce le tecnologie di accumulo stagionale a pozzo, falda acquifera, sondaggio geotermico e serbatoio. Dimostra come l'accumulo interstagionale aumenti la frazione solare annuale per i climi dominati dal riscaldamento.

  • Lezione 4 • Calcolo del carico termico dell'edificio

    Calcola i carichi di riscaldamento e raffrescamento utilizzando le perdite per involucro, gli apporti interni e la ventilazione. Fornisce la base di domanda richiesta per il dimensionamento dei sistemi solari negli edifici.

  • Lezione 5 • Raffrescamento solare con refrigeratori ad assorbimento

    Spiega il funzionamento dei refrigeratori ad assorbimento a singolo e doppio effetto alimentati dal calore solare. Dimensiona l'area del collettore e l'accumulo per un dato carico di raffrescamento e COP del refrigeratore.

Capitolo 6Vedi dettagli

Applicazioni di processo e calore industriale

  • Lezione 1 • Selezione del collettore per il calore di processo

    Abbina i collettori piani, a tubi sottovuoto e a concentrazione agli intervalli di temperatura di processo. Applica l'analisi dell'efficienza per giustificare la scelta della tecnologia per ogni livello di temperatura.

  • Lezione 2 • Integrazione del sistema solare per calore di processo

    Progetta schemi di preriscaldamento dell'acqua di alimento, generazione di vapore e integrazione diretta nel processo. Affronta i vincoli di pressione, flusso e qualità imposti dai processi industriali.

  • Lezione 3 • Caratterizzazione della domanda di calore industriale

    Profila i livelli di temperatura, i programmi di carico e i requisiti di qualità dei consumatori di calore industriali. Una caratterizzazione accurata della domanda è il prerequisito per la selezione di collettori e accumulo.

  • Lezione 4 • Valutazione di fattibilità ed economica

    Applica il costo livellato del calore, il periodo di ammortamento e il valore attuale netto ai progetti solari per il calore di processo. Consente agli studenti di presentare studi di fattibilità bancabili ai decisori industriali.

Capitolo 7Vedi dettagli

Simulazione di sistema e modellazione delle prestazioni

  • Lezione 1 • Fondamenti del software di simulazione

    Introduce TRNSYS, Polysun e T*SOL come ambienti di simulazione rappresentativi. Tratta la struttura del modello, le librerie dei componenti e la selezione del passo temporale della simulazione.

  • Lezione 2 • Rapporto di produzione energetica annua

    Produce rapporti di prestazione annuale standardizzati che includono la frazione solare, la produzione specifica e i risparmi di CO2. Prepara gli studenti a comunicare i risultati della simulazione a clienti e auditor.

  • Lezione 3 • Studi parametrici e ottimizzazione progettuale

    Esegue scansioni parametriche su area del collettore, volume di accumulo e portata per trovare configurazioni ottimali. Traduce i risultati della simulazione in raccomandazioni progettuali attuabili.

  • Lezione 4 • Dati meteorologici e input climatici

    Spiega i file dell'anno meteorologico tipo, i modelli di decomposizione dell'irradianza e i controlli di qualità dei dati. Input meteorologici corretti sono il principale fattore determinante dell'accuratezza della simulazione.

  • Lezione 5 • Validazione del modello del collettore e del sistema

    Convalida i modelli di simulazione rispetto ai dati misurati utilizzando metriche di errore statistico. Costruisce la fiducia nelle previsioni del modello prima di utilizzarle per l'ottimizzazione progettuale.

Capitolo 8Vedi dettagli

Installazione, collaudo e manutenzione

  • Lezione 1 • Preparazione del sito e montaggio strutturale

    Tratta la valutazione dei carichi sul tetto, la scelta del sistema di montaggio, l'impermeabilizzazione e l'ancoraggio strutturale. Un montaggio corretto previene il cedimento del collettore e i danni all'edificio durante la vita utile del sistema.

  • Lezione 2 • Pianificazione della manutenzione preventiva

    Stabilisce i compiti di manutenzione annuali e pluriennali per collettori, fluido, pompe e controlli. La manutenzione programmata sostiene le prestazioni e prolunga la vita utile del sistema.

  • Lezione 3 • Riempimento, lavaggio e collaudo del sistema

    Guida il riempimento del fluido, lo spurgo dell'aria, il bilanciamento del flusso e i test funzionali durante il collaudo. Un collaudo sistematico conferma le prestazioni progettuali prima della consegna al cliente.

  • Lezione 4 • Installazione idraulica ed elettrica

    Descrive in dettaglio le procedure di connessione dei tubi, test di pressione, cablaggio dei sensori e installazione del regolatore. Una corretta pratica di installazione previene perdite, guasti elettrici ed errori di controllo.

  • Lezione 5 • Diagnostica dei guasti e azione correttiva

    Applica la ricerca sistematica dei guasti ai malfunzionamenti comuni, inclusi blocchi d'aria, guasti alle pompe ed errori dei sensori. Una diagnosi rapida minimizza i tempi di fermo e la perdita di energia.

Certificazione

Il tuo certificato valido di completamento

Questo corso è per te:

  • Ingegneri meccanici pronti a specializzarsi nei sistemi di energia termica rinnovabile.

  • Tecnici HVAC che desiderano espandersi nei mercati del riscaldamento e raffrescamento solare.

  • Auditor energetici che intendono raccomandare e valutare soluzioni solari termiche.

  • Consulenti di sostenibilità alla ricerca della profondità tecnica alla base dei progetti di solare termico.

  • Neolaureati in ingegneria che entrano con sicurezza nel mondo del lavoro dell'energia pulita.

  • Responsabili di facility incaricati di ridurre i costi energetici degli edifici a lungo termine.

Cosa dicono i nostri studenti

Le sue lezioni sono perfette. Ho acquistato il pacchetto annuale e finalmente ho l'opportunità di seguire diversi argomenti di mio interesse senza dover cambiare piattaforma... vi ringrazio per tutto quello che fate, vi ho già raccomandati ad altre persone...
Giulio Carlo
Giulio CarloStudente di Marketing Digitale
Mi piace come le lezioni vanno dritte al punto e come riesco a cambiare capitoli e saltare contenuti di cui non ho bisogno.
Mariana Ferres
Mariana FerresStudentessa di Fotografia
Mi piace il contenuto e il modo di presentazione e trascrizione dei video, che accelera il processo!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaStudentessa di Nail Design
La piattaforma è veloce, semplice da usare. La diversità dei contenuti e i video complementari aiutano molto nell'apprendimento.
André Felipe
André FelipeStudente di Prompt Engineering

Principali percorsi formativi

FAQ

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