Applicazione del protocollo IPMVP per la misura e verifica dei risultati di gestione ed efficientamento di una rete di distribuzione gas naturale ...

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Applicazione del protocollo IPMVP per la misura e verifica dei risultati di gestione ed efficientamento di una rete di distribuzione gas naturale ...
Applicazione del protocollo IPMVP ® per la misura e
verifica dei risultati di gestione ed efficientamento di
       una rete di distribuzione gas naturale.

        Progetto LIFE GREEN GAS NETWORK
                    (LIFE13 ENV/IT/000536).

          COME MISURARE E VERIFICARE IL RISPARMIO ENERGETICO – Rimini 08/11/2016
Applicazione del protocollo IPMVP per la misura e verifica dei risultati di gestione ed efficientamento di una rete di distribuzione gas naturale ...
Presentazioni

                    Ing. Davide Rizzinelli
    Esperto in Gestione dell’Energia - CMVP ®
                      davide.rizzinelli@ecubo.it
                             www.ecubo.it

                      Ing. Rossi Daniele
                   Pietro Fiorentini S.p.A.
 Project Manager Progetto LIFE Green Gas Network
                     daniele.rossi@fiorentini.com
                          www.fiorentini.com

COME MISURARE E VERIFICARE IL RISPARMIO ENERGETICO – Rimini 08/11/2016
Applicazione del protocollo IPMVP per la misura e verifica dei risultati di gestione ed efficientamento di una rete di distribuzione gas naturale ...
Smart Grid
Una rete intelligente è un insieme integrato di prodotti, soluzioni e sistemi che
permettono alle utilities di:
§Monitorare costantemente a distanza e diagnosticare problemi all’interno della rete.
§Rispettare con trasparenza e sicurezza le normative e le policy sulla qualità.
§Fornire ai consumatori le informazioni e gli strumenti di cui hanno bisogno per
operare scelte consapevoli rispetto alle loro abitudini di consumo.

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Cos’è il LIFE?

      I progetti Life UE
   http://ec.europa.eu/environment/life/

LIFE GREEN GAS NETWORK
     www.lifegreengasnetwork.com

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Contesto normativo

q Riduzione Gas Serra (KYOTO + 2002/358/CE)

q Obblighi efficientamento (2012/27/EU)

q Qualità del Servizio (AEEGSI 574/2013/R/gas)

q Innovazione tecnologica (Gare d’ambito)

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Obiettivi Progetto LIFE

Riduzione del 3% emissioni CH4 à Riduzione
    emissioni di CO2 di 460 tonEQ/anno*

 Obiettivi addizionali:

 q Efficienza di servizio

 q Bilanciamento della Rete

 q Incremento della sicurezza

 q Riduzione dei Costi operativi

 q Certificati bianchi
 *IPCC Fourth Assessment Report
 https://ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_fourth_assessment_report_synthesis_report.htm

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Macro numeri progetto

    Prima esperienza di Gas Smart Grid in
                 EUROPA

q 3 partner: RetiPiù, Terranova, Pietro Fiorentini
q 3 anni di durata
q 2 Comuni: Albiate e Cesate (MB)
q 9000 utenti
q 3 REMI, 19 GRF
q 62 Km di rete in bassa P, 16 Km di rete in media P

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Come??!

Le reti sono fonti di emissioni di GN diffuse e
fisiologiche (OFGEM-Advantica*)
Le emissioni dipendono dalla pressione di rete
La rete è esercita con pressioni costanti – (Regolazione
della pressione “statica”)
Le pressioni sono correlate ai consumi (“dinamici”)

Gestire le reti alle pressioni più basse possibili garantendo
   la qualità del servizio al variare dei consumi di gas
*Fonte: 2002/3 NATIONAL LEAKAGE TEST PROGRAMME preparato da ADVANTICA per TRANSCO

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Andamento orario delle pressioni di rete

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Livellamento atteso delle pressioni

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Strategia di riduzione delle pressioni

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Riduzione delle pressioni di rete

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Effetto finale

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Beneficio atteso

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Come?

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Architettura Smart

        Componenti significativi del Sistema
ü Datalogger MINI DL per monitoraggio punti terminali di rete (10)

   §   Conformi UNI/TR 11631 apr 2016

   §   Controllo in tempo reale delle pressioni

ü Apparati FIO2 specifici per applicazione SMART GRID (22)

   §   misura indiretta di portata

   §   misura e regolazione della pressione

ü Sistema di gestione e simulazione rete in tempo reale (TSG e
  Simulatore Pressioni di Rete)

ü Energy Harvesting

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FASI del progetto

1.   Verifica del livello delle perdite in una rete, allo stato dell’arte (anno
     2015): come funziona oggi la rete; modellazione della rete; stima
     delle emissioni in atmosfera.

2.   Definizione     delle      strategie        di     regolazione          delle     pressioni,
     installazione di apparati “smart” – APRILE 2016.

3.   Realizzazione del sistema in grado di monitorare e controllare la
     rete con logica di “minor inquinamento”: controllo automatico delle
     pressioni (P vs Q) – TRAINING e impostazione dei FIO 2.0 IN
     CORSO;

4.   Contabilizzazione della riduzione delle emissioni – IPMVP.

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Obiettivi SMART
Obiettivi S.M.A.R.T.: (Peter Drucker The Practice of Management 1954).

•   Specific. L'obiettivo fissato deve essere specifico

•   Measurable. L'obiettivo deve essere misurabile, ciò permette di capire se il risultato

    atteso è stato raggiunto o meno

•   Achievable. L'obiettivo deve essere realizzabile date le risorse e le capacità a propria

    disposizione

•   Realistic. Un obiettivo deve essere sì stimolante, ma anche realisticamente raggiungibile

    date le risorse e i mezzi a disposizione

•   Time Related. L'obiettivo deve essere temporizzato, cioè occorre determinare il periodo

    di tempo entro il quale l'obiettivo deve essere realizzato

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IPMVP
q   Opzione A – Isolamento dell’AMEE con misura dei parametri principali

q   Algoritmo di calcolo delle perdite di rete semplificato

q   Variabili indipendenti: pressione operativa e portata del gas naturale

q   Fattori statici: lunghezza e caratteristiche della rete di distribuzione

q   Leakage Performing test: fattori di emissione (Sm3/km tubazione)

q   Possibilità di prove di attivazione/disattivazione AMEE (periodi misura
    contigui)

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IPMVP

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IPMVP
REGOLAZIONE MECCANICA DELLA PRESSIONE
Condizione di riferimento (Ante AMEE)

à Relazione statistica tra pressione e portata di gas naturale

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IPMVP
RELAZIONE STATISTICA PRESSIONE – PORTATA

q E’ una caratteristica unica della rete di distribuzione sottesa ad un determinato
  gruppo di riduzione che ingloba numerose variabili e fattori secondari (profilo
  di prelievo, tipologia utenze etc).

q Può essere costruita con dati (solitamente) disponibili per i tratti in MP (Cabine
  REMI) e richiede metering per tratti BP.

q Può essere “validata” ovvero aggiustata ex-post in qualsiasi momento in virtù
  della possibilità di attivazione/disattivazione della AMEE (SMART grid à OLD
  Stupid grid).

 CONSENTE LA DEFINIZIONE (CALCOLO) DELLA PRESSIONE DI BASELINE IN
  FUNZIONE DELLA PORTATA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (MISURATA)
                            AGGIUSTAMENTO ORDINARIO
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IPMVP
FATTORE DI EMISSIONE C
Fonte: 2002/3 NATIONAL LEAKAGE TEST PROGRAMME - ADVANTICA per TRANSCO

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IPMVP
FATTORE DI EMISSIONE C – Aggiustamenti ordinari

Per ogni tratto i-esimo di rete con caratteristiche omogenee di pressione di
esercizio e caratteristiche tecniche (diametri e materiali, anno di posa).

q Pressione di esercizio: correzione del fattore di emissione C in funzione
  dell’effettiva pressione di esercizio.

q Calcolo lunghezza della rete sottesa al punto di riduzione della pressione:
  limite di fornitura (punto a velocità del gas nulla) è variabile in funzione del
  profilo di domanda nel tempo à semplificazione geometrica (NO modellazione
  fluidodinamica!)

q Leakage Performing test: eventuale verifica/validazione dei dati 2002/3
  NATIONAL LEAKAGE TEST PROGRAMME - ADVANTICA per TRANSCO
  mediante test in campo.

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IPMVP

ACCURATEZZA (da IPMVP 2014)

I rapporti di M&V devono essere più accurati sia possibile giustificare in base al
valore del progetto.

I costi di M&V devono normalmente essere contenuti (3-5%) rispetto al valore
economico dei risparmi da valutare.

Le spese di M&V devono essere coerenti con le implicazioni finanziarie di sovra o
sottorendicontazione delle prestazioni di un progetto.

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IPMVP
                             PROGETTO LIFE GREEN GAS NETWORK

q BASELINE: Caratterizzazione rete di distribuzione e definizione relazione statistica
   pressione (P) e portata gas (Q) periodo di riferimento (aprile 2015 – aprile 2016).

q ATTUAZIONE AMEE: Smart Grid e gestione dinamica delle pressioni (aprile 2016 – now)
   in fase di implementazione

q MISURA: periodo di rendicontazione: P post e Q post

q Aggiustamento ordinario Pressione: misura Q post à P ante

q Aggiustamenti ordinari Fattore di Emissione: Leakage performing test (in fase di
   definizione)

q CALCOLO: Riduzione delle perdite di gas naturale (algoritmo semplificato) come
   differenza delle perdite ANTE e POST attivazione dell’AMEE

q VERIFICA raggiungimento obiettivi (3% e 460 Ton              eq   CO2/anno)

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Conclusioni
                            Perchè IPMVP?

q Verifica raggiungimento degli obiettivi del progetto LIFE
  mediante uno strumento flessibile, versatile e
  universalmente riconosciuto
q Certificati Bianchi
q Standardizzazione del protocollo di M&V ai fini
  commerciali/marketing
q Programma ETV – Enviromental
      Technology Verification
      (https://ec.europa.eu/environment/ecoap/etv_en)
           COME MISURARE E VERIFICARE IL RISPARMIO ENERGETICO – Rimini 08/11/2016
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