Ottimizzazione energetico-ambientale dell’illuminazione ... · IGUZZINI-ENEL SOLE - Archilede...
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Ottimizzazione energetico-ambientale dell’illuminazione pubblica in Val Pellice fase 1 – Analisi critica dello stato di fatto: - Caratteristiche tecniche degli impianti esistenti - Consistenza e caratteristiche complessive degli impianti della Val Pellice - Consistenza e caratteristiche degli impianti dei singoli comuni - Prestazioni fotometriche di impianti “campione” - Considerazioni conclusive
POLITECNICO DI TORINO DIPARTIMENTO DI ENERGETICA – Gruppo TEBE
gruppo di lavoro: Anna Pellegrino, Chiara Aghemo, Luca Rollino
2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI La valutazione delle caratteristiche tecniche degli impianti esistenti nei comuni della Val Pellice è stata condotta sulla base dei dati ricevuti dai comuni e di alcuni rilievi fotografici svolti in campo. L’analisi è stata condotta considerando separatamente le caratteristiche delle sorgenti di luce e degli apparecchi di illuminazione. Per quanto riguarda le sorgenti di luce sono state evidenziate, a confronto, le prestazioni di carattere energetico/economico di ogni tipologia di lampada presente sul territorio della Valle. I parametri considerati sono:
- efficienza energetica: esprime il rapporto tra il flusso luminoso emesso dalla lampada e la potenza elettrica assorbita [lm/W] e rappresenta il parametro di riferimento per confrontare, a pari consumo energetico, la prestazione luminosa fornita dalla lampada;
- durata media: definisce il periodo di funzionamento [ore] dopo il quale, in un lotto di sorgenti in condizioni di prova, il 50% cessa di funzionare, e influisce di conseguenza sui costi di manutenzione degli impianti;
- potenza totale assorbita dall’insieme lampada più alimentatore: fornisce un’informazione aggiuntiva relativa al consumo di energia elettrica dovuto al sistema di alimentazione della lampada.
Tutti i dati tecnici riportati sono stati desunti da catalogo (Philips 2009-2010). Per alcune tipologie di lampade (ad esempio vapori di sodio alta pressione o vapori di alogenuri sono stati assunti i dati di una delle possibili lampade alternative di ugiuale potenza). Per quanto riguarda gli apparecchi di illuminazione sono state realizzate delle schede relative alle tipologie di prodotti più ricorrenti. Per ciascun apparecchio è stato assunto, o desunto da dati di catalogo, il valore del rendimento luminoso, parametro rappresentativo del rapporto tra il flusso luminoso emesso dall’apparecchio e quello emesso dalla sorgente di luce.
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI SORGENTI DI LUCE
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Potenza singola lampada ed efficienza luminosa
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Efficienza luminosa [lm/W]
Potenza [W] Efficienza luminosa [lm/W]
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Potenza e durata media lampade
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Tipologia lampade
Potenza [W]
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Durata media [h]
Potenza lampada [W] Durata media [h]
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Potenza assorbita da ogni lampada
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Tipologia lampada
Potenza [W]
Potenza lampada [W] Potenza alimentatore [W]
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
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ARMATURE STRADALI SENZA CHIUSURA
Apparecchi di tipo obsoleto con riflettore in alluminio. Questi apparecchi hanno un rendimento luminoso di circa il 60% Essendo la lampada completamente incassata nel corpo dell’apparecchio la dispersione del flusso luminoso verso l’alto dipende dall’angolo di inclinazione con cui gli apparecchi sono installati sul palo.
9
ARMATURE STRADALI CON VETRO CURVO
Apparecchi con coppa di chiusura tonda o squadrata, liscia o prismatizzata. Il rendimento luminoso di questi apparecchi può essere molto variabile in funzione delle caratteristiche ottiche dell’apparecchio. Facendo riferimento a prodotti analoghi (di cui siano disponibili i valori di rendimento) è possibile ipotizzare che il rendimento vari tra il 50 e il 70 %. In funzione delle caratteristiche dei materiali utilizzati questo valore può ridursi notevolmente nel tempo a causa del degrado della coppa in materiale plastico. Per quanto riguarda la dispersione del flusso luminoso verso l’alto la coppa curva o prismatizzata comporta un’emissione non nulla verso l’alto indipendentemente dall’inclinazione di installazione
10
ARMATURE STRADALI CON VETRO PIANO
FIVEP – Oyster (rendimento 70%)
FIVEP – Oyster (rendimento 70%)
GRECHI - Ellisse
SCHREDER - Onyx
IGUZZINI – Delphi (rendimento 60%-78%)
IGUZZINI-ENEL SOLE - Archilede
Anche per questo tipo di apparecchi il rendimento può variare in un intervallo compreso tra 60 e 80% circa. Il vetro piano garantisce una minor emissione di flusso luminoso verso l’alto rispetto agli apparecchi con coppa curva.
11
LANTERNE E APPARECCHI DI ARREDO URBANO
DISANO – Vista (rendimento 65%)
Sono presenti diverse tipologie di lanterne. Le lanterne con la lampada installata dal basso o dall’alto in verticale implicano una maggior emissione del flusso luminoso verso l’alto, viceversa le lanterne con lampada orizzontale incassata nel vano ottico superiore rendono possibile un maggior contenimento del flusso luminoso disperso verso l’alto. Il rendimento luminoso può variare tra il 50% e il 70%
12
LANTERNE E APPARECCHI DI ARREDO URBANO
DISANO – Clima (rendimento 40%)
SCHREDER – Albany
Sono presenti diverse tipologie di lanterne. Le lanterne con la lampada installata dal basso o dall’alto in verticale implicano una maggior emissione del flusso luminoso verso l’alto, viceversa le lanterne con lampada orizzontale incassata nel vano ottico superiore rendono possibile un maggior contenimento del flusso luminoso disperso verso l’alto. Il rendimento luminoso può variare tra il 60% e il 70%
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RIFLETTORI APERTI
Il rendimento di questi apparecchi, inteso come rapporto tra flusso luminoso emesso dall’apparecchio rispetto a quello emesso dalla lampada, può raggiungere valori anche elevati, in particolare in presenza di riflettori che non includono la lampada e hanno solo la funzione di ri-indirizzare verso il basso parte del flusso luminoso (primi due da sinistra).
14
CONSISTENZA E CARATTERISTICHE COMPLESSIVE DEGLI IMPIANTI DELLA VAL PELLICE I grafici che seguono riportano alcuni dati relativi all’insieme complessivo degli impianti presenti nei comuni della Valle. In particolare vengono evidenziate:
- la consistenza per tipologia di lampada - la potenza totale assorbita riferita ad ogni tipologia di lampada (lampada più alimentatore) - il confronto tra la potenza totale assorbita da ogni tipologia di lampada e la corrispondente efficienza luminosa - il confronto tra il numero complessivo di lampade per ogni tipologia e la corrispondente durata media.
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Consistenza per tipologia di lampada - Val Pellice
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Tipologia lampade
Numero
Tipologia lampade - Val Pellice
0,08%
0,10%
0,87%
0,05%
1,41%
54,58%
42,84%
0,08%
Alogena Elettronica compatta generica Incandescenza Luce miscelata
Vapori con alogenuri Vapori di mercurio Vapori sodio alta pressione Vapori sodio bassa pressione
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Potenza totale e potenza alimentatore
0
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100000
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200000
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Tipologia lampade
Potenza [W]
Potenza totale alimentatore [W]
Potenza totale lampade [W]
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Potenza totale ed efficienza luminosa - Val Pellice
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Tipologia lampade
Potenza totale [W]
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Efficienza [lm/W]
Potenza totale [W]
Efficienza luminosa [lm/W]
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Numero lampade e rispettiva durata - Val Pellice
0
200
400
600
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1000
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1400
1600
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Tipologia lampade
Numero
0
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25000
30000
35000
Durata media [h]
Numero
Durata media [h]
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CONSISTENZA E CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DEI SINGOLI COMUNI Le informazioni precedentemente riportate per l’insieme dei Comuni della Val Pellice vengono di seguito specificate per i singoli Comuni. Anche in questo caso vengono evidenziate:
- la consistenza per tipologia di lampada - la potenza totale assorbita per ogni tipologia di lampada (lampada più alimentatore) - il confronto tra la potenza totale assorbita da ogni tipologia di lampada e la corrispondente efficienza luminosa - il confronto tra il numero complessivo di lampade per ogni tipologia e la corrispondente durata media.
In aggiunta ai dati relativi alla consistenza degli impianti e alle corrispondenti caratteristiche tecniche vengono inoltre evidenziate le informazioni relative ai costi di esercizio e gestione degli impianti:
- costi di manutenzione per i servizi di base (informazioni reperite dalle convenzioni con Enel Sole o diversamente specificate dai Comuni) - consumi energetici e relativo costo (calcolati in base ai dati di potenza complessiva installata e al numero forfettario di 4200 ore di
funzionamento dichiarato da Enel Sole).
Tipologia lampade - Bobbio
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Tipologia lampade
Numero
10,46%
74,51%
15,03%
Vapori con alogenuri Vapori di mercurio Vapori sodio alta pressione
BOBBIO PELLICE
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Potenza totale lampade + potenza totale alimentatore - Bobbio Pellice
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2000
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7000
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10000
Vapori con alogenuri Vapori di mercurio Vapori sodio alta pressione
Tipologia lampade
Potenza [W]
Potenza totale alimentatore [W]
Potenza totale lampade [W]
BOBBIO PELLICE
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Potenza totale ed efficienza luminosa - Bobbio
0
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1500
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4000
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Tipologia lampade
Potenza totale [W]
0
20
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80
100
120
140
Efficienza [lm/W]
Potenza totale [W]
Efficienza luminosa [lm/W]
BOBBIO PELLICE
23
Numero lampade e rispettiva durata - Bobbio
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Vapor
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Vapor
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genu
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50 W
Vapor
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- 10
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Vapor
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Vapor
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- 25
0 W
Tipologia lampade
Numero
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Durata media [h]
Numero
Durata media
BOBBIO PELLICE
24
CONSISTENZA
PROPRIETA’ ENEL SOLE Vapori di mercurio 109
Vapori di sodio AP 9
Vapori di sodio BP
Ioduri metallici
Luce miscelata
Incandescenza (ALO)
LED
TOTALE 118
PROPIETA’ COMUNE Vapori di mercurio 5
Vapori di sodio AP 14
Vapori di sodio BP
Ioduri metallici 16
Luce miscelata
Incandescenza (ALO)
LED
TOTALE 35
VILLAR PELLICE
25
Consistenza per tipologia di lampade - Villar Pellice
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Elettr
onic
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mpa
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ener
ica
Vapor
i di m
ercu
rio -
50 W
Vapor
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rio -
80 W
Vapor
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125
WVap
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- 25
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 70
W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 10
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 15
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 25
0 W
Tipologia lampade
Numero
1,64% 5,33%
93,03%
Elettronica compatta genererica Vapori di mercurio Vapori sodio alta pressione
VILLAR PELLICE
26
Potenza totale lampade + potenza totale alimentatore - Villar Pellice
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Elettronica compatta generica Vapori di mercurio Vapori sodio alta pressione
Tipologia lampade
Potenza [W]
Potenza totale alimentatore [W]
Potenza totale lampade [W]
VILLAR PELLICE
27
Potenza totale ed efficienza luminosa - Villar Pellice
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
Elettr
onic
a co
mpa
tta g
ener
ica
Vapor
i di m
ercu
rio -
50 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
80 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
125
W
Vapor
i di m
ercu
rio -
250
W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 70
W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 10
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 15
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 25
0 W
Tipologia lampade
Potenza totale [W]
0
20
40
60
80
100
120
140
Efficienza [lm/W]
Potenza totale [W]
Efficienza luminosa [lm/W]
VILLAR PELLICE
28
Numero lampade e rispettiva durata - Villar Pellice
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Vapor
i di m
ercu
rio -
50 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
80 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
125
W
Vapor
i di m
ercu
rio -
250
W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 70
W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 10
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 15
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 25
0 W
Tipologia lampade
Numero
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Durata media [h]
Numero
Durata media
VILLAR PELLICE
29
CONSISTENZA
PROPRIETA’ ENEL SOLE Vapori di mercurio 12
Vapori di sodio AP 176
Vapori di sodio BP
Ioduri metallici
Luce miscelata
Incandescenza (ALO)
LED
TOTALE 188
PROPIETA’ COMUNE Vapori di mercurio 1
Vapori di sodio AP 51
Vapori di sodio BP
Ioduri metallici
Luce miscelata
Incandescenza (ALO)
LED
Elettronica generica compatta 4
TOTALE 56
RORA’
30
Consistyenza per tipologia di lampade - Rorà
0
5
10
15
20
25
30
35
Vapor
i di m
ercu
rio -
50 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
80 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 10
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 15
0 W
Tipologia lampade
Numero
75,00%
25,00%
Vapori di mercurio Vapori sodio alta pressione
RORA’
31
Potenza totale lampade + potenza totale alimentatore - Rorà
0
500
1000
1500
2000
2500
Vapori di mercurio Vapori sodio alta pressione
Tipologia lampade
Potenza [W]
Potenza totale alimentatore [W]
Potenza totale lampade [W]
RORA’
32
Potenza totale lampade ed efficienza luminosa - Rorà
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Vapor
i di m
ercu
rio -
50 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
80 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 10
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 15
0 W
Tipologia lampade
Potenza totale [W]
0
20
40
60
80
100
120
Efficienza [lm/W]
Potenza totale [W]
Efficienza luminosa [lm/W]
RORA’
33
Numero lampade e rispettiva durata - Rorà
0
5
10
15
20
25
30
35
Vapor
i di m
ercu
rio -
50 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
80 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 10
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 15
0 W
Tipologia lampade
Numero
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Durata media [h]
Numero
Durata media
RORA’
34
CONSISTENZA
PROPRIETA’ ENEL SOLE Vapori di mercurio 36
Vapori di sodio AP 12
Vapori di sodio BP
Ioduri metallici
Luce miscelata
Incandescenza (ALO)
LED
TOTALE 48
PROPIETA’ COMUNE Vapori di mercurio
Vapori di sodio AP
Vapori di sodio BP
Ioduri metallici
Luce miscelata
Incandescenza (ALO)
LED
TOTALE
ANGROGNA
35
Consistenza per tipologia di lampada - Angrogna
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Vapor
i di m
ercu
rio -
50 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
80 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 10
0 W
Tipologia lampade
Numero
95,12%
4,88%
Vapori di mercurio Vapori sodio alta pressione
ANGROGNA
36
Potenza totale lampada + potenza totale alimentatore - Angrogna
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Vapori di mercurio Vapori sodio alta pressione
Tipologia lampade
Potenza [W]
Potenza totale alimentatore [W]
Potenza totale lampade [W]
ANGROGNA
37
Potenza totale lampada ed efficienza luminosa - Angrogna
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Vapor
i di m
ercu
rio -
50 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
80 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 10
0 W
Tipologia lampade
Potenza totale [W]
0
20
40
60
80
100
120
Efficienza [lm/W]
Potenza totale [W]
Efficienza luminosa [lm/W]
ANGROGNA
38
Numero lampade e rispettiva durata - Angrogna
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Vapori di m
ercurio
- 50 W
Vapori di m
ercurio
- 80 W
Vapori so
dio a
lta p
ress
ione -
100 W
Tipologia lampade
Numero
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Durata media [h]
Numero
Durata media
ANGROGNA
39
CONSISTENZA
PROPRIETA’ ENEL SOLE Vapori di mercurio 78
Vapori di sodio AP 4
Vapori di sodio BP
Ioduri metallici
Luce miscelata
Incandescenza (ALO)
LED
TOTALE 82
PROPIETA’ COMUNE Vapori di mercurio
Vapori di sodio AP
Vapori di sodio BP
Ioduri metallici
Luce miscelata
Incandescenza (ALO)
LED
TOTALE
TORRE PELLICE
40
Consistenza per tipologia di lampada - Torre Pellice
0
100
200
300
400
500
600
Inca
ndes
cenz
aLu
ce m
isce
lata
Vapor
i con
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0 W
Vapor
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alo
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50 W
Vapor
i di m
ercu
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50 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
80 W
Vapor
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ercu
rio -
125
W
Vapor
i di m
ercu
rio -
250
W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 70
W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 10
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 11
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 15
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 25
0 W
Vapor
i sod
io b
assa
pre
ssio
ne -
90 W
Vapor
i sod
io b
assa
pre
ssio
ne -
135
W
Tipologia lampade
Numero
3,60%0,21%1,06%
68,78%
26,03%
0,32%
Incandescenza Luce miscelata Vapori con alogenuri Vapori di mercurio Vapori sodio alta pressione Vapori sodio bassa pressione
TORRE PELLICE
41
Potenza totale lampada + potenza totale alimentatore - Torre Pellice
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Incandescenza Luce miscelata Vapori con
alogenuri
Vapori di
mercurio
Vapori sodio alta
pressione
Vapori sodio
bassa pressione
Tipologia lampade
Potenza [W]
Potenza totale alimentatore [W]
Potenza totale lampade [W]
TORRE PELLICE
42
Potenza totale lampada ed efficienza luminosa - Torre Pellice
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
Inca
ndes
cenz
a
Luce
mis
cela
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Vapor
i con
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genu
ri - 7
0 W
Vapor
i con
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50 W
Vapor
i di m
ercu
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50 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
80 W
Vapor
i di m
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125
W
Vapor
i di m
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rio -
250
W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 70
W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 10
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 11
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 15
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 25
0 W
Vapor
i sod
io b
assa
pre
ssio
ne -
90 W
Vapor
i sod
io b
assa
pre
ssio
ne -
135
W
Tipologia lampade
Potenza totale [W]
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Efficienza [lm/W]
Potenza totale [W]
Efficienza luminosa [lm/W]
TORRE PELLICE
43
Numero lampade e rispettiva durata - Torre Pellice
0
100
200
300
400
500
600
Inca
ndes
cenz
aLu
ce m
isce
lata
Vapor
i con
alo
genu
ri - 7
0 W
Vapor
i con
alo
genu
ri - 1
50 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
50 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
80 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
125
W
Vapor
i di m
ercu
rio -
250
W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 70
W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 10
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 11
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 15
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 25
0 W
Vapor
i sod
io b
assa
pre
ssio
ne -
90 W
Vapor
i sod
io b
assa
pre
ssio
ne -
135
W
Tipologia lampade
Numero
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Durata media [h]
Numero
Durata media
TORRE PELLICE
44
CONSISTENZA
PROPRIETA’ ENEL SOLE Vapori di mercurio 423
Vapori di sodio AP 200
Vapori di sodio BP 1
Ioduri metallici 5
Luce miscelata 2
Incandescenza (ALO) 34
LED
TOTALE 665
PROPIETA’ COMUNE Vapori di mercurio 227
Vapori di sodio AP 46
Vapori di sodio BP 2
Ioduri metallici 5
Luce miscelata
Incandescenza (ALO)
LED
TOTALE 280
LUSERNA SAN GIOVANNI
45
Consistenza per tipologia di lampada - Luserna S.G.
0
100
200
300
400
500
600
Alo
gena
- 15
0 W
Alo
gena
- 40
0 W
Vapor
i con
alo
genu
ri - 7
0 W
Vapor
i con
alo
genu
ri - 1
50 W
Vapor
i con
alo
genu
ri - 4
00 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
50 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
80 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
125
W
Vapor
i di m
ercu
rio -
250
W
Vapor
i di m
ercu
rio -
400
W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 70
W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 10
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 15
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 25
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 40
0 W
Tipologia lampade
Numero
0,22%
1,33%
66,15%
32,30%
Alogena Vapori con alogenuri Vapori di mercurio Vapori sodio alta pressione
LUSERNA SAN GIOVANNI
46
Potenza totale lampada + potenza totale alimentatore - Luserna S. G.
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Alogena Vapori con alogenuri Vapori di mercurio Vapori sodio alta
pressione
Tipologia lampade
Potenza [W]
Potenza totale alimentatore [W]
Potenza totale lampade [W]
LUSERNA SAN GIOVANNI
47
Potenza totale lampade ed efficienza luminosa - Luserna S. G.
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
Alo
gena
- 15
0 W
Alo
gena
- 40
0 W
Vapor
i con
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0 W
Vapor
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50 W
Vapor
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Vapor
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50 W
Vapor
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80 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
125
W
Vapor
i di m
ercu
rio -
250
W
Vapor
i di m
ercu
rio -
400
W
Vapor
i sod
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ione
- 70
W
Vapor
i sod
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ione
- 10
0 W
Vapor
i sod
io a
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ress
ione
- 15
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 25
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 40
0 W
Tipologia lampade
Potenza totale [W]
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Efficienza [lm/W]
Potenza totale [W]
Efficienza luminosa [lm/W]
LUSERNA SAN GIOVANNI
48
Numero lampade e rispettiva durata - Luserna S.G.
0
100
200
300
400
500
600
Alo
gena
- 15
0 W
Alo
gena
- 40
0 W
Vapor
i con
alo
genu
ri - 7
0 W
Vapor
i con
alo
genu
ri - 1
50 W
Vapor
i con
alo
genu
ri - 4
00 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
50 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
80 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
125
W
Vapor
i di m
ercu
rio -
250
W
Vapor
i di m
ercu
rio -
400
W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 70
W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 10
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 15
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 25
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 40
0 W
Tipologia lampade
Numero
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Durata media [h]
Numero
Durata media
LUSERNA SAN GIOVANNI
49
CONSISTENZA
PROPRIETA’ ENEL SOLE Vapori di mercurio 596
Vapori di sodio AP 291
Vapori di sodio BP
Ioduri metallici 12
Luce miscelata
Incandescenza (ALO) 2
LED
TOTALE 901
PROPIETA’ COMUNE Vapori di mercurio
Vapori di sodio AP
Vapori di sodio BP
Ioduri metallici
Luce miscelata
Incandescenza (ALO)
LED
TOTALE
LUSERNETTA
50
Consistenza per tipologia di lampada - Lusernetta
0
10
20
30
40
50
60
70
Vapor
i di m
ercu
rio -
50 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
125
W
Vapor
i di m
ercu
rio -
250
W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 10
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 15
0 W
Tipologia lampade
Numero
94,03%
5,97%
Vapori di mercurio Vapori sodio alta pressione
LUSERNETTA
51
Potenza totale lampade + potenza totale alimentatore - Lusernetta
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Vapori di mercurio Vapori sodio alta pressione
Tipologia lampade
Potenza [W]
Potenza totale alimentatore [W]
Potenza totale lampade [W]
LUSERNETTA
52
Potenza totale lampade ed efficienza luminosa - Lusernetta
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Vapor
i di m
ercu
rio -
50 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
125
W
Vapor
i di m
ercu
rio -
250
W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 10
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 15
0 W
Tipologia lampade
Potenza totale [W]
0
20
40
60
80
100
120
Efficienza [lm/W]
Potenza totale [W]
Efficienza luminosa [lm/W]
LUSERNETTA
53
Numero lampade e rispettiva durata - Lusernetta
0
10
20
30
40
50
60
70
Vapor
i di m
ercu
rio -
50 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
125
W
Vapor
i di m
ercu
rio -
250
WVap
ori s
odio
alta
pre
ssio
ne -
100
WVap
ori s
odio
alta
pre
ssio
ne -
150
W
Tipologia lampade
Numero
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Durata media [h]
Numero
Durata media
LUSERNETTA
54
CONSISTENZA
PROPRIETA’ ENEL SOLE Vapori di mercurio 63
Vapori di sodio AP 4
Vapori di sodio BP
Ioduri metallici
Luce miscelata
Incandescenza (ALO)
LED
TOTALE 67
PROPIETA’ COMUNE Vapori di mercurio
Vapori di sodio AP
Vapori di sodio BP
Ioduri metallici
Luce miscelata
Incandescenza (ALO)
LED
TOTALE
BIBIANA
55
Consistenza per tipologia di lampada - Bibiana
0
50
100
150
200
250
300
350
Alo
gena
- 70
W
Vapor
i con
alo
genu
ri - 7
0 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
50 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
80 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
125
W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 70
W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 10
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 15
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 25
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 40
0 W
Tipologia lampade
Numero
0,18%
1,29%
27,73%
70,79%
Alogena Vapori con alogenuri Vapori di mercurio Vapori sodio alta pressione
BIBIANA
56
Potenza totale lampade + potenza totale alimentatore - Bibiana
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Alogena Vapori con alogenuri Vapori di mercurio Vapori sodio alta
pressione
Tipologia lampade
Potenza [W]
Potenza totale alimentatore [W]
Potenza totale lampade [W]
BIBIANA
57
Potenza totale lampade ed efficienza luminosa - Bibiana
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Alo
gena
- 70
W
Vapor
i con
alo
genu
ri - 7
0 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
50 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
80 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
125
W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 70
W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 10
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 15
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 25
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 40
0 W
Tipologia lampade
Potenza totale [W]
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Efficienza [lm/W]
Potenza totale [W]
Efficienza luminosa [lm/W]
BIBIANA
58
Numero lampade e rispettiva durata - Bibiana
0
50
100
150
200
250
300
350
Alo
gena
- 70
W
Vapor
i con
alo
genu
ri - 7
0 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
50 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
80 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
125
W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 70
W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 10
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 15
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 25
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 40
0 W
Tipologia lampade
Numero
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Durata media [h]
Numero
Durata media
BIBIANA
59
CONSISTENZA
PROPRIETA’ ENEL SOLE Vapori di mercurio 150
Vapori di sodio AP 127
Vapori di sodio BP
Ioduri metallici 7
Luce miscelata
Incandescenza (ALO) 1
LED
TOTALE 285
PROPIETA’ COMUNE Vapori di mercurio
Vapori di sodio AP 256
Vapori di sodio BP
Ioduri metallici
Luce miscelata
Incandescenza (ALO)
LED
TOTALE 256
NOTA: il costo dell’energia elettrica riportato sulla convenzione per il comune di Bibiana risulta diverso da quello ritrovato nelle convenzioni degli altri comuni
BRICHERASIO
60
Consistenza per tipologia di lampada - Bricherasio
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Vapor
i con
alo
genu
ri - 7
0 W
Vapor
i con
alo
genu
ri - 1
50 W
Vapor
i con
alo
genu
ri - 2
50 W
Vapor
i con
alo
genu
ri - 4
00 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
50 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
80 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
125
W
Vapor
i di m
ercu
rio -
250
W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 70
W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 10
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 11
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 15
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 25
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 40
0 W
Tipologia lampade
Numero
1,09%
46,63%
52,28%
Vapori con alogenuri Vapori di mercurio Vapori sodio alta pressione
BRICHERASIO
61
Potenza totale lampade + potenza totale alimentatore - Bricherasio
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Vapori con alogenuri Vapori di mercurio Vapori sodio alta pressione
Tipologia lampade
Potenza [W]
Potenza totale alimentatore [W]
Potenza totale lampade [W]
BRICHERASIO
62
Potenza totale lampade ed efficienza luminosa - Bricherasio
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
Vapor
i con
alo
genu
ri - 7
0 W
Vapor
i con
alo
genu
ri - 1
50 W
Vapor
i con
alo
genu
ri - 2
50 W
Vapor
i con
alo
genu
ri - 4
00 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
50 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
80 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
125
W
Vapor
i di m
ercu
rio -
250
W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 70
W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 10
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 11
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 15
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 25
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 40
0 W
Tipologia lampade
Potenza totale [W]
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Efficienza [lm/W]
Potenza totale [W]
Efficienza luminosa [lm/W]
BRICHERASIO
63
Numero lampade e rispettiva durata - Bricherasio
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Vapor
i con
alo
genu
ri - 7
0 W
Vapor
i con
alo
genu
ri - 1
50 W
Vapor
i con
alo
genu
ri - 2
50 W
Vapor
i con
alo
genu
ri - 4
00 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
50 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
80 W
Vapor
i di m
ercu
rio -
125
W
Vapor
i di m
ercu
rio -
250
W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 70
W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 10
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 11
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 15
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 25
0 W
Vapor
i sod
io a
lta p
ress
ione
- 40
0 W
Tipologia lampade
Numero
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Durata media [h]
Numero
Durata media
BRICHERASIO
64
CONSISTENZA
PROPRIETA’ ENEL SOLE Vapori di mercurio 102
Vapori di sodio AP 266
Vapori di sodio BP
Ioduri metallici 8
Luce miscelata
Incandescenza (ALO)
LED N.C.
TOTALE 376
PROPIETA’ COMUNE Vapori di mercurio 327
Vapori di sodio AP 215
Vapori di sodio BP
Ioduri metallici 2
Luce miscelata
Incandescenza (ALO)
LED
TOTALE 544
NOTA: gli apparecchi a LED già presenti sul territorio di Bricherasio non risultano al momento censiti nei documenti ricevuti.
65
CONVENZIONI NEI COMUNI DELLA VALLE PELLICE Le convenzioni attualmente attive e/o proposte ai Comuni della Val Pellice suddividono i servizi offerti in due differenti categorie:
- servizi di base, per i quali è previsto il pagamento di un canone annuo - servizi a richiesta, per i quali non è previsto alcun pagamento annuo ma che, saltuari, vengono stimati di volta in volta in base alle richieste del
Comune durante il periodo di validità della Convenzione. I servizi di base comprendono:
- censimento puntuale - catalogazione informatica - cartografia informatizzata - accensione e spegnimento - ispezioni a programma degli apparecchi di illuminazione - ispezioni a programma dei sostegni - ispezioni a programma delle apparecchiature di protezione, manovra, comando, regolazione e trasformazione - pronto intervento - smaltimento dei rifiuti - ricambio a programma delle sorgenti luminose (ogni 2 anni) - manutenzione ordinaria e su segnalazione di guasto
I costi che i Comuni devono annualmente affrontare sono legati a due differenti voci di costo:
- fornitura dell’energia elettrica (si può ricavare dai documenti ricevuti un costo indicativo dell’energia elettrica di 0,121 €/kWh) - fornitura servizi di base, secondo quanto previsto da ogni convenzione in corso di validità
I costi connessi ai servizi di base sono stabiliti in base al numero di lampade gestite e alla tipologia delle medesime. Tali valori possono essere desunti dagli allegati alle convenzioni in corso di validità, di cui, di seguito, se ne riporta un esempio (tabella tratta dalla convenzione di Torre Pellice)
Tipologia Potenza (kW) Costo annuo (euro/cad)
Vapori di mercurio 50 32,94
80 30,74
125 32,39
250 35,68
400 38,98
incandescenza 60 97,72
66
100 118,58
150 120,78
200 137,76
miscelata 100 59,29
160 50,51
fluorescente compatta 18 30,74
25 30,74
fluorescente lineare 20 30,74
40 30,74
58 30,74
LED Archikede 54 32
75 32
110 32
Sadio alta pressione 50 53,8
70 45,57
100 41,72
110 41,72
150 41,72
190 49,41
210 42,27
250 42,27
295 50,99
350 49,41
400 49,41
Sodio bassa pressione 35 35,68
55 35,68
90 35,68
135 39,53
180 39,53
Ioduri metallici 35 70,82
70 72,24
100 71,92
67
150 78,51
250 67,53
400 69,72
1000 131,21
2000 212,46
Alogena 1500 137,8
2000 212,46
Più nel dettaglio, son qui riportate le convenzioni attive in ogni Comune, e i costi che devono essere sostenuti per quanto riguarda canone annuo di gestione e fornitura energia. Angrogna: convenzione attiva dal 01/08/2003 sino al 31/07/2012
canone annuo per servizi di base: 2632,92 I.V.A. esclusa costo dell’energia stimabile in: 4510 W x 4200 h x 0,121 €/kWh = 2292 euro
Bibiana: convenzione attiva – proposta convenzione attualmente non rinnovata canone annuo per servizi di base: 11591,78 I.V.A. esclusa costo energetico stimato: 53835 W x 4200 h x 0,121 €/kWh = 27359 € Bobbio Pellice: convenzione non documentata canone annuo non documentato costo energetico stimato: 12390 W x 4200 h x 0,121 €/kWh = 6297 € Bricherasio: convenzione non documentata canone annuo non documentato costo energetico stimato: 122898 W x 4200 h x 0,121 €/kWh = 62457 € Luserna San Giovanni: convenzione attiva dal 01/06/2007 sino al 01/06/2013 canone annuo per servizi di base: 25715,57 I.V.A. esclusa costo energetico stimato: 118028 W x 4200 h x 0,121 €/kWh = 59982 € Lusernetta: convenzione non documentata canone annuo non documentato costo energetico stimato: 4025 W x 4200 h x 0,121 €/kWh = 2046 €
68
Rorà: convenzione non documentata canone annuo non documentato costo energetico stimato: 3410 W x 4200 h x 0,121 €/kWh = 1733 € Torre Pellice: convenzione attiva dal 01/01/2010 sino al 31/12/2013 canone annuo per servizi di base: 32439,00 I.V.A. esclusa costo energetico stimato: 105415 W x 4200 h x 0,121 €/kWh = 53572 € Villar Pellice: convenzione attiva sino al 2011 canone annuo per servizi di base: 7554,98 I.V.A. esclusa costo energetico stimato: 26387 W x 4200 h x 0,121 €/kWh = 13410 €
69
PRESTAZIONI FOTOMETRICHE DI IMPIANTI CAMPIONE
Di seguito vengono riportati i risultati dei rilievi fotometrici condotti su tratti stradali campione in alcuni Comuni della Valle. Per ciascun tratto stradale analizzato sono stati condotti rilevi di luminanza relativi alla sede stradale e rilievi di illuminamento sulle zone pedonali. I dati di luminanza, misurati mediante videoluminanzometro, sono stati elaborati nell’ottica di ottenere, per una porzione rappresentativa della sede stradale, i valori di luminanza media (Lmed), minima (Lmin) e massima (Lmax) e i dati di uniformità globale (Uo) e uniformità longitudinale (Ul) sulla mezzeria delle corsie di marcia. Tali valori possono essere confrontati con i requisiti previsti dalla normativa tecnica (UNI EN 13201-2) in funzione della categoria di strada considerata.
L med = luminanza media mantenuta della superficie della carreggiata Uo = uniformità globale, calcolata come rapporto tra la luminanza minima e la luminanza media della carreggiata Ul = uniformità longitudinale, corrispondente al valore minino delle uniformità longitudinali, calcolate come rapporto tra la luminanza minima e la luminanza massima lungo una linea centrale alle corsie di marcia.
Le categorie stradali evidenziate nella tabella corrispondono a strade urbane di quartiere e interquartiere (ME3c) e strade locali urbane (ME4b), in entrambi i casi con velocità limite di 50 km/h. Per le zone pedonali, e quindi i marciapiedi, si possono assumere come valori di confronto gli illuminamenti medi mantenuti corrispondenti alle categorie CE5 e S4 pari rispettivamente a 5 o 7,5 lux.
70
Le misure di luminanza sono state fatte posizionando lo strumento di misura in corrispondenza della mezzeria della carreggiata. I valori calcolati sono riferiti alle aree evidenziate nelle immagini che corrispondono approssimativamente a quella indicata dalla normativa per i calcoli di progetto. I dati riportati devono pertanto essere considerati come indicativi.
TORRE PELLICE
71
TORRE PELLICE
Luogo di Misurazione: Corso Gramsci
Tipologia di impianto di illuminazione: Palo a sbraccio singolo: Apparecchio con lampada a Vapori di Sodio ad alta Pressione, 150 W
Misure di illuminamento Piano di misura : 80 cm da terra, in corrispondenza del marciapiede.
Mezzeria Marciapiede (in corrispondenza dell’attraversamento pedonale): 3,30 lux Marciapiede al di sotto del lampione: 18,50 lux
TORRE PELLICE
72
Misure di luminanza
L med [cd/m2]
L min [cd/m2]
L max [cd/m2]
Uo Ul
1,422 0,383 3,687 0,27 0,47
BIBIANA
73
Luogo di Misurazione: Via Pinerolo
Tipologia di impianto di illuminazione: Palo a doppio sbraccio
Sbraccio su strada: Apparecchio con lampada a Vapori di Sodio ad alta Pressione, 150 W Sbraccio su marciapiede: Apparecchio con lampada a Vapori di Sodio ad alta Pressione, 70 W
Misure di illuminamento Piano di misura : a terra, in corrispondenza del marciapiede.
E med = 14 lux
BIBIANA
74
Misure di luminanza
L med [cd/m2]
L min [cd/m2]
L max [cd/m2]
Uo Ul
1,717 0,564 4,29 0,33 0,38
BRICHERASIO
75
Luogo di Misurazione: Via Pompeo Colajanni
Tipologia di impianto di illuminazione: Palo con Lampada a Ioduri Metallici Dimensioni della strada: Marciapiede 1,50 m Carreggiata 6 m Marciapiede 1,50 m
Larghezza totale della Strada 9 m
Misure di illuminamento Piano di misura : a terra, in corrispondenza del marciapiede. La distanza tra le misure è di circa 2,5 m.
E med = 15 lux
BRICHERASIO
76
Misure di luminanza
L med [cd/m2]
L min [cd/m2]
L max [cd/m2]
Uo Ul
1,277 0,738 1,668 0,577 0,71
BRICHERASIO
77
Luogo di Misurazione: Via XXV Aprile
Tipologia di impianto di illuminazione: Palo a sbraccio singolo: Apparecchio a LED Archilede Dimensioni della strada: Larghezza totale della Strada: 12 m Distanza tra Lampioni: 25,5 m
Misure di illuminamento Piano di misura : a terra, in corrispondenza del marciapiede. La distanza tra le misure è di circa 2,5 m.
E med = 1 lux
BRICHERASIO
78
Misure di luminanza
L med [cd/m2]
L min [cd/m2]
L max [cd/m2]
Uo Ul
1,27 0,3 2,26 0,23 0,59
BRICHERASIO
79
Luogo di Misurazione: Via De Gregorio di Sant’Elia
Tipologia di impianto di illuminazione: Palo a sbraccio singolo: Lampada a Vapori di Mercurio, 125 W
Dimensioni della strada: Larghezza della Carreggiata: 6,65 m Larghezza del Marciapiede: 2,50m Distanza tra Lampioni: 30 m
Misure di illuminamento Piano di misura : a terra, in corrispondenza del marciapiede. La distanza tra le misure è di circa 2,5 m.
E med = 3,3 lux
BRICHERASIO
80
Misure di luminanza
L med [cd/m2]
L min [cd/m2]
L max [cd/m2]
Uo Ul
0,4 0,08 1,13 0,2 0,24
81
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Da un’analisi dei dati raccolti relativi agli impianti di illuminazione pubblica dei comuni della Val Pellice emerge che:
- esiste una percentuale significativa di impianti con lampade a vapori di mercurio, che presentano un’efficienza luminosa e una durata media inferiore rispetto ad altre lampade oggi utilizzate per l’illuminazione pubblica (sodio ad alta pressione, alogenuri metallici o LED). La consistenza percentuale delle lampade a vapori di mercurio nei diversi comuni è la seguente:
� Bobbio = 75% � Villar Pellice = 5% � Rorà = 75% � Angrogna = 95% � Torre Pellice = 69% � Luserna S. Giovanni = 66% � Lusernetta = 94% � Bibiana = 28% � Bricherasio = 47%
- per alcuni comuni la percentuale prevalente di lampade a vapori di mercurio installata corrisponde ad una potenza di 50 W (Bobbio Pellice,
Rorà, Angrogna, Lusernetta, Bibiana). In questo caso la sostituzione con lampade a maggior efficienza energetica è condizionata dalla bassa potenza installata. Non esistono ad esempio lampade a vapori di sodio a bassa pressione con potenza inferiore a 50 W. Una semplice sostituzione di lampada nell’impianto esistente non comporterebbe quindi un risparmio energetico, ma certamente un incremento nella prestazione illuminotecnica. Sarebbe opportuno peraltro verificare la rispondenza di questi impianti ai requisiti normativi vigenti
- la seconda tipologia di lampada più utilizzata risulta essere la lampada a vapori di sodio ad alta pressione, che presenta mediamente valori di
efficienza luminosa e durata piuttosto elevati (oltre 16000 ore). Questa seconda caratteristica risulta poco coerente con l’ipotesi, che sembra emergere dalle convenzioni in vigore o proposte da ENEL SOLE, che le lampade vengano sostituite in blocco ogni 2 anni
- molti degli apparecchi installati potrebbero essere migliorati, sia per rendimento che per controllo della dispersione del flusso luminoso. In
alcuni casi gli apparecchi risultano infatti obsoleti e, in molti casi, privi di vetro di protezione
- i rilievi fotometrici condotti sui tratti di strada campione evidenziano valori di luminanza media generalmente superiori al valore di requisito minimo, considerando come categoria illuminotecnica di riferimento la ME3c o ME4b, corrispondenti a strade con limite di velocità 50 km/h.
82
Solo l’impianto campione più obsoleto, con lampada a vapori di mercurio (Bricherasio), non soddisfa questo requisito minimo. I valori misurati risultano essere superiori al requisito minimo di un range compreso tra 27% e 70% se si considera come riferimento la categoria di strada ME3c. Per valutare questa prestazione è opportuno ricordare che gli impianti sono progettati tenendo conto di un fattore di manutenzione variabile in funzione delle caratteristiche dell’impianto. Gli impianti, da nuovi o in seguito alla sostituzione delle lampade e alla pulizia degli apparecchi, forniscono una prestazione superiore al requisito normativo, che infatti rappresenta il valore minimo che deve essere garantito nel tempo, anche in seguito allo sporcamento e al decadimento del flusso luminoso delle lampade. Un giudizio sull’eventuale “eccessiva” prestazione degli impianti può essere espresso solo avendo tutte le informazioni circa i dati di progetto e di manutenzione (categoria illuminotecnica di progetto e fattore di manutenzione adottati, periodo di funzionamento dall’ultima pulizia/sostituzione delle lampade). Non risultano invece sempre rispettati i valori di uniformità, in particolare quelli relativi all’intera carreggiata stradale (Uo). Per quanto riguarda le zone pedonali (marciapiedi) i valori di illuminamento risultano essere generalmente superiori al requisito, fatto salvo per l’impianto a vapori di mercurio e l’impianto nuovo a LED realizzato a Bricherasio. Le caratteristiche fotometriche dell’apparecchio a LED sono infatti molto particolari, presentano cioè un’indicatrice fotometrica fortemente asimmetrica che fa sì che le aree dietro e immediatamente al di sotto del palo risultino praticamente non illuminate. Questa caratteristica contribuisce significativamente a ridurre la potenza elettrica necessaria per garantire il requisito illuminotecnico sulla sede stradale della carreggiata, aumentando il fattore di utilizzazione del flusso luminoso, ma comporta un netto contrasto tra la zona “utile” illuminata e le zone adiacenti. Nel caso degli impianti a LED inoltre, luminanza della sorgente, quando si è in prossimità del palo, risulta essere significativamente alta (oltre 900000 cd/m2) rispetto ad altre tipologie di apparecchi e sorgenti.
- non risultano presenti sul territorio impianti dotati di sistemi di controllo che consentano accensione, spegnimento e regolazione del flusso
luminoso in presenza ad esempio di condizioni ridotte di flusso di veicoli. In generale dall’analisi dell’esistente sembrano emergere diverse possibilità di intervento per l’ottimizzazione delle prestazioni energetico-ambientali degli impianti di illuminazione pubblica dei Comuni della Valle Pellice.