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LE TECNOLOGIE
DI COGENERAZIONE DI TIPO TRADIZIONALE
1) LE VARIE TECNOLOGIE DI COGENERAZIONE
Le tipologie impiantistiche fondamentali di impianti di cogenerazione sono riconducibili al tipo di "motore primo" adottato. I motori primi maggiormente utilizzati e per i quali esiste, oggi, una consolidata esperienza operativa in impianti di cogenerazione sono quattro: (1) motori a combustione interna; (2) turbine a gas; (3) turbine a vapore; (4) impianti a ciclo combinato turbina a gas/turbina a vapore. Turbine a vapore e cicli combinati sono tipologie impiantistiche di potenza elevata utilizzate in genere per applicazioni industriali, mentre i motori a combustione interna e le turbine a gas trovano applicazione pure sugli impianti di mini- e micro-cogenerazione. Queste tecnologie sono anche dette "tradizionali". Accanto ad esse, vanno menzionati i moderni (5) turbogeneratori ORC, le (6) microturbine, nonché le cosiddette "tecnologie innovative" - le soluzioni più avanzate nel campo della cogenerazione - le quali comprendono (7) impianti con celle a combustibile (fuel-cells) e (8) impianti con motori Stirling.
COGENERAZIONE CON: | Motore a combustione interna | Turbina a gas | Turbina a vapore | Ciclo combinato |
Totale efficienza (%) | 70-80 | 70-75 | 80 | 70-90 |
Costo installazione (€/kWh) | 700-1400 | 600-800 | 700-900 | 600-800 |
Temperatura usabile (°C) | 300-600 | 450-800 | --- | 300-600 |
Combustibile | gas, olio, diesel | gas | tutti | gas, liquidi |
Tabella. Principali caratteristiche degli
impianti con tecnologie di cogenerazione di tipo
tradizionale.
2) LA COGENERAZIONE CON MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA
I motori a combustione interna a movimento alternativo dei pistoni (che viene trasformato in moto rotatorio) rappresentano il sistema più diffuso per la cogenerazione, caratterizzato da un'alta affidabilità e da un costo di investimento limitato. Disponibili in taglie di potenza che vanno da 1 kW fino a 1 MW, sono sostanzialmente dei motori simili a quelli usati sulle automobili (donde il funzionamento rumoroso e la necessità di garantire una costante manutenzione), ma resi opportunamente adatti a un impiego continuativo e, con in più, un sistema per il recupero del calore (costituito da scambiatori di calore): calore che può essere utilizzato sotto forma di acqua calda o di vapore. L'energia meccanica prodotta dal motore fa muovere un generatore, il quale produce elettricità. Vengono usati due tipi di motori a combustione interna: i motori a ciclo Otto, che funzionano principalmente a gas naturale o a biogas, ed i motori a ciclo Diesel, che bruciano soprattutto gasolio, biodiesel e olio vegetale.
3) LA COGENERAZIONE CON TURBINE A GAS
Le turbine a gas (dette anche "turbogas") trasformano l'energia del gas che le attraversa - e viene bruciato in apposite camere di combustione e fatto espandere insieme ad aria compressa nella turbina stessa - in energia meccanica che fa muovere un alternatore, il quale la trasforma in elettricità. I fumi esausti in uscita hanno una temperatura elevata (450-500°C) e possono dunque essere impiegati per produrre acqua calda o vapore. Queste turbine sono molto più compatte e affidabili dei motori a combustione interna, ed i relativi impianti possono essere assai efficienti (fino al 60%) quando il calore dei gas di scarico è recuperato da una caldaia che produce vapore e successivamente espanso in una turbina a vapore, realizzando un cosiddetto ciclo combinato. Anche le grandi turbine a gas in ciclo semplice possono produrre (con un investimento minore rispetto a cicli combinati, centrali convenzionali a carbone o impianti nucleari) varie centinaia di MW, e raggiungere un’efficienza termica del 40%.
4) LA COGENERAZIONE CON TURBINE A VAPORE
Le turbine a vapore, a differenza delle turbine a gas - che consumano gas naturale (metano), considerato un combustibile pregiato, hanno la possibilità di utilizzare combustibili di altra natura: biomasse, biocombustibili, etc. Con questo tipo di turbine esistono due modi di rendere cogenerativo l’impianto. Il primo modo (turbine a contropressione) è prelevando direttamente il vapore nella quantità richiesta e inviandolo all'utilizzatore per gli usi termici subito dopo la sua espansione in turbina. Il secondo modo (turbine a condensazione con spillamento) è interrompendo l’espansione del vapore nella turbina a valori più alti di quelli tipici del caso della sola produzione elettrica, in modo da avere vapore a pressione e temperatura più elevate da sfruttare per la produzione di acqua calda o per altri tipi di impieghi. Sono diffuse anche soluzioni miste, in cui si ha prelievo di calore sia durante il ciclo termodinamico (mediante uno "spillamento" di vapore), sia a valle dell’espansione in turbina.
5) LA COGENERAZIONE A CICLO COMBINATO
Spesso le turbine a vapore sono accoppiate con turbine a gas in un unico impianto, denominato impianto a ciclo combinato (a gas-vapore). Nella configurazione del ciclo combinato, una caldaia a recupero trasferisce il calore recuperato dallo scarico di una turbina a gas ad un sistema che alimenta una turbina a vapore, mentre nel caso della normale cogenerazione il calore recuperato serve per impieghi termici vari: uso in processi industriali, riscaldamento di ambienti, produzione di acqua calda sanitaria, etc. Gli impianti di cogenerazione che sfruttano questo impiego del calore recuperato sono definiti impianti combinati, in quanto combinano il ciclo di Brayton-Joule della turbina a gas con quello Rankine della turbina a vapore. Dunque, gli impianti a cogenerazione a ciclo combinato - detti anche turbogas - sono impianti ad alto rendimento per la sola produzione di elettricità: non a caso, si tratta di solito di grandi impianti e, in tal caso, si parla di vere e proprie centrali elettriche a ciclo combinato.
INDICE
HOMEPAGE E INDICE COMPLETO
LE TECNOLOGIE PRINCIPALI DI CUI MI OCCUPO
UNA GUIDA AGLI INCENTIVI STATALI
GLI 8 PASSI PER UN IMPIANTO "CHIAVI IN MANO"
LA PROGETTAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
COME OTTENERE UN FINANZIAMENTO BANCARIO
IMPIANTI RESIDENZIALI: (1) FOTOVOLTAICI - (2) EOLICI
ESEMPIO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER PICCOLA IMPRESA
ESEMPIO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO INDUSTRIALE
ES. DI GRANDI IMPIANTI INDUSTRIALI (EOLICO E SOLARE TERMODINAMICO)
LE 20 RAGIONI DEL "BOOM" DEL FOTOVOLTAICO
IL REGIME DI "SCAMBIO SUL POSTO" NEL FOTOVOLTAICO
QUANTO COSTA UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO?
PREVENTIVO DI IMPIANTO FV SU TETTO DA: 3 kW - 6 kW - 15 kW - 200 kW
PREVENTIVO DI IMPIANTO FV SU PENSILINE DA: 10 kW - 500 kW
BUSINESS PLAN DI IMPIANTO FV A TERRA DA: 100 kW - 1 MW
BUSINESS PLAN DI IMPIANTO FV SU SERRA DA: 50 kW - 1 MW
USARE LE BIOMASSE COME FONTE DI ENERGIA
TERRENI CANTIERABILI IN AFFITTO: UN NUOVO BUSINESS
LA "CASA ECOLOGICA" E IL RISPARMIO ENERGETICO
UN IMPIANTO SOLARE TERMICO COMBINATO
RIVOLUZIONE FOTOVOLTAICA - IL FOTOVOLTAICO DI TERZA GENERAZIONE
RIVOLUZIONE FOTOVOLTAICA - LE PELLICOLE E LE VERNICI FOTOVOLTAICHE
CELLE SOLARI - I PRINCIPALI TIPI DI CELLE FOTOVOLTAICHE "CLASSICHE"
CELLE SOLARI - CELLE POLIMERICHE, ORGANICHE, IBRIDE, A PIGMENTI
CELLE SOLARI - LA RIVOLUZIONE NANOTECNOLOGICA ED I NANOMATERIALI
CELLE SOLARI - ESEMPI DI CELLE FOTOVOLTAICHE DI TERZA GENERAZIONE
PANNELLI FOTOVOLTAICI - I PRINCIPALI TIPI DI MODULI SUL MERCATO
PANNELLI FOTOVOLTAICI - I COLORATI, BIFACCIALI, CILINDRICI, ETC.
PANNELLI FOTOVOLTAICI - I PANNELLI CINESI SONO UNA BUONA SCELTA?
PANNELLI FOTOVOLTAICI - I SISTEMI MOLTIPLICATORI SOLARI (<2 X)
PANNELLI FOTOVOLTAICI - I PANNELLI A BASSA CONCENTRAZIONE (2-20 X)
PANNELLI FOTOVOLTAICI - I PANNELLI A MEDIA CONCENTRAZIONE (20-500 X)
PANNELLI FOTOVOLTAICI - I PANNELLI AD ALTA CONCENTRAZIONE (>500 X)
PANNELLI FOTOVOLTAICI - QUANTO COSTA UN PANNELLO A CONCENTRAZIONE
PANNELLI FOTOVOLTAICI - PANNELLI A CONCENTRAZIONE VS. TRADIZIONALI
CONCENTRATORI FOTOVOLTAICI - I DIVERSI TIPI DI CONCENTRATORI
CONCENTRATORI FOTOVOLTAICI - VARI SISTEMI A BASSA CONCENTRAZIONE
CONCENTRATORI FOTOVOLTAICI - VARI SISTEMI AD ALTA CONCENTRAZIONE
SISTEMI FOTOVOLTAICI - GUIDA ALLA SCELTA DEL MIGLIOR INVERTER
SISTEMI FOTOVOLTAICI - LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI UN IMPIANTO
SISTEMI FOTOVOLTAICI - I VARI TIPI DI ANTIFURTO PER PANNELLI E IMPIANTI
SISTEMI FOTOVOLTAICI - GLI AGENTI ATMOSFERICI ED I PANNELLI SOLARI
SISTEMI FOTOVOLTAICI - QUANTA ENERGIA PRODUCE UN IMPIANTO?
SISTEMI FOTOVOLTAICI - AUTOCOSTRUZIONE DI UN PANNELLO FOTOVOLTAICO
INSEGUITORI SOLARI - LE DIVERSE TIPOLOGIE DI INSEGUITORI SOLARI
INSEGUITORI SOLARI - VARI TIPI DI INSEGUITORI MONOASSIALI
INSEGUITORI SOLARI - VARI TIPI DI INSEGUITORI BIASSIALI
PARCHI FOTOVOLTAICI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PRIMA GENERAZIONE
PARCHI FOTOVOLTAICI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI SECONDA GENERAZIONE
PARCHI FOTOVOLTAICI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI TERZA GENERAZIONE
PARCHI FOTOVOLTAICI - CONFRONTO FRA I VARI TIPI DI PARCHI
PARCHI FOTOVOLTAICI - I PIÙ GRANDI PARCHI FOTOVOLTAICI ITALIANI
FOTOVOLTAICO SU SERRA - LE SERRE FOTOVOLTAICHE: VANTAGGI E TIPI
FOTOVOLTAICO SU TETTO - L'UTILITÀ DEGLI IMPIANTI CONDOMINIALI
FV INTEGRATO IN EDIFICI - COSA È IL FOTOVOLTAICO INTEGRATO N. EDIFICI
FV INTEGRATO IN EDIFICI - LE PRINCIPALI TECNOLOGIE UTILIZZATE
FV INTEGRATO IN EDIFICI - L'INTEGRAZIONE IN FACCIATE, FINESTRE, ETC.
FV INTEGRATO IN EDIFICI - ES. DI PRODOTTI DEL FV INTEGRATO IN FACCIATE
FV INTEGRATO IN EDIFICI - L'INTEGRAZIONE IN TETTI, LUCERNARI, ETC.
FV INTEGRATO IN EDIFICI - ES. DI PRODOTTI DEL FV INTEGRATO NEI TETTI
FV INTEGRATO IN EDIFICI - I VARI TIPI DI VETRI FOTOVOLTAICI ESISTENTI
FV INTEGRATO IN EDIFICI - ES. DI VETRI FOTOVOLTAICI DEL FUTURO
FV INTEGRATO IN EDIFICI - ALCUNI SUGGERIMENTI PER LA PROGETTAZIONE
FV INTEGRATO IN EDIFICI - I VANTAGGI DEL FV INTEGRATO NEGLI EDIFICI
FV INTEGRATO IN EDIFICI - QUANTO COSTA IL FOTOVOLTAICO INTEGRATO?
4° CONTO ENERGIA 2011 - LE NOVITÀ RISPETTO AL 3° CONTO ENERGIA
4° CONTO ENERGIA 2011 - I TETTI DI INCENTIVAZIONE E LORO CONSEGUENZE
4° CONTO ENERGIA 2011 - SCHEMA SINTETICO DELLE VARIE TARIFFE
4° CONTO ENERGIA 2011 - L'ITER PER I GRANDI IMPIANTI NEL 2011-2012
4° CONTO ENERGIA 2011 - IL CASO DEGLI IMPIANTI SU EDIFICI
4° CONTO ENERGIA 2011 - IL CASO DEGLI IMPIANTI INNOVATIVI INTEGRATI
4° CONTO ENERGIA 2011 - IL CASO DEGLI IMPIANTI SU SERRE O PENSILINE
4° CONTO ENERGIA 2011 - IL CASO DEGLI IMPIANTI A TERRA
4° CONTO ENERGIA 2011 - IL CASO DEGLI IMPIANTI A CONCENTRAZIONE
PREMI 4° CONTO ENERGIA - I VARI TIPI DI PREMI AGGIUNTIVI PREVISTI
PREMI 4° CONTO ENERGIA - IL PREMIO PER UN USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA
PREMI 4° CONTO ENERGIA - L'INCENTIVO PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO
ITER GRANDI IMPIANTI - FASE I: IL "REGISTRO DEI GRANDI IMPIANTI"
ITER GRANDI IMPIANTI - FASE II: LA CERTIFICAZIONE DI "FINE LAVORI"
ITER GRANDI IMPIANTI - FASE III: L'ENTRATA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO
3° CONTO ENERGIA - LE VARIE NOVITÀ RISPETTO AL 2° CONTO ENERGIA
3° CONTO ENERGIA - IMPIANTI: (1) SU EDIFICI - (2) INNOVATIVI INTEGRATI
3° CONTO ENERGIA - (3) SU SERRE - (4) A TERRA - (5) A CONCENTRAZIONE
3° CONTO ENERGIA - FOTOVOLTAICO INTEGRATO E APPLICAZIONI INNOVATIVE
VARIE CONTO ENERGIA - COME RICHIEDERE GLI INCENTIVI AL GSE
VARIE CONTO ENERGIA - I TEMPI E LE MODALITÀ DELL'EROGAZIONE
IMPOSTE FOTOVOLTAICO - PRESENTAZIONE DELLE VARIE NORMATIVE FISCALI
IMPOSTE FOTOVOLTAICO - L'ACQUISTO E LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO
IMPOSTE FOTOVOLTAICO - IL REGIME FISCALE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI
IMPOSTE FOTOVOLTAICO - IL REGIME FISCALE NELLO "SCAMBIO SUL POSTO"
IMPOSTE FOTOVOLTAICO - IL REGIME FISCALE PER LA VENDITA DI ENERGIA
INCENTIVI RINNOVABILI - INCENTIVI E RICAVI: UN QUADRO INTRODUTTIVO
INCENTIVI RINNOVABILI - LA TARIFFA ONNICOMPRENSIVA: COME FUNZIONA
INCENTIVI RINNOVABILI - I CERTIFICATI VERDI: CIÒ CHE OCCORRE SAPERE
INCENTIVI RINNOVABILI - IL PREZZO E IL MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI
VALORIZZAZIONE ENERGIA - I VARI MODI PER "VALORIZZARE" L'ENERGIA
VALORIZZAZIONE ENERGIA - L'AUTOCONSUMO CON LO "SCAMBIO SUL POSTO"
VALORIZZAZIONE ENERGIA - VENDERE ENERGIA CON LA "CESSIONE IN RETE"
VALORIZZAZIONE ENERGIA - VENDITA INDIRETTA CON IL "RITIRO DEDICATO"
VALORIZZAZIONE ENERGIA - VENDITA DIRETTA SULLA "BORSA ELETTRICA"
VALORIZZAZIONE ENERGIA - VENDITA DIRETTA CON "CONTRATTI BILATERALI"
AUTORIZZAZIONI VARIE - IL QUADRO PER TIPOLOGIA E TAGLIA DELL'IMPIANTO
AUTORIZZAZIONI VARIE - L'AUTORIZZAZIONE UNICA: COME FUNZIONA
AUTORIZZAZIONI VARIE - LE LINEE GUIDA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA
AUTORIZZAZIONI VARIE - COME RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE UNICA
AUTORIZZAZIONI VARIE - I VARI NULLA-OSTA E L'INTEGRAZIONE DELL'A.U.
AUTORIZZAZIONI VARIE - LA V.I.A., LE AREE NON IDONEE, LE COMPENSAZIONI
STATISTICHE E TREND - BOOM FOTOVOLTAICO: LE CIFRE DEL CONTO ENERGIA
STATISTICHE E TREND - LA CRESCITA DELLE ALTRE ENERGIE RINNOVABILI
IMPIANTI EOLICI - UNA PRIMA CLASSIFICAZIONE DELLE TURBINE
IMPIANTI EOLICI - INTRODUZIONE AL MICROEOLICO (0-20 KW)
IMPIANTI EOLICI - INTRODUZIONE AL MINIEOLICO (20 KW-200 KW)
IMPIANTI EOLICI - COSTO, GARANZIA, ASSICURAZIONE DI UN IMPIANTO
IMPIANTI EOLICI - LE VARIE VELOCITÀ CARATTERISTICHE DI UNA TURBINA
IMPIANTI EOLICI - IL PROBLEMA DELLA SCELTA DEL SITO DI INSTALLAZIONE
MICROEOLICO - INFORMAZIONI GENERALI SUGLI IMPIANTI MICROEOLICI
MICROEOLICO - GUIDA AI SISTEMI MICROEOLICI AD ASSE ORIZZONTALE
MICROEOLICO - GLI IMPIANTI MICRO- E MINI- EOLICI AD ASSE VERTICALE
TURBINE EOLICHE - IL ROTORE E LE PALE DELLE TURBINE EOLICHE
TURBINE EOLICHE - LA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE IN CLASSI
TURBINE EOLICHE - I VARI TIPI DI GENERATORI ELETTRICI IMPIEGATI
EOLICO ORIZZONTALE - I PRINCIPALI COMPONENTI DI UNA TURBINA
EOLICO ORIZZONTALE - I VARI TIPI DI TORRI EOLICHE DI SOSTEGNO
EOLICO ORIZZONTALE - I REQUISITI DEL SITO DI INSTALLAZIONE
ANALISI VENTOSITÀ - VARIABILITÀ GEOGRAFICA DELLA RISORSA VENTO
ANALISI VENTOSITÀ - VARIABILITÀ DEL VENTO SU VARIE SCALE DI TEMPO
ANALISI VENTOSITÀ - L'APPROCCIO TOP-DOWN PER VALUTARE LA VENTOSITÀ
ANALISI VENTOSITÀ - I PRINCIPALI PARAMETRI DEL VENTO DA STIMARE
ANALISI VENTOSITÀ - PRIMA VALUTAZIONE DI UN POTENZIALE SITO
ANALISI VENTOSITÀ - COME DETERMINARE IL LIVELLO DI TURBOLENZA
PRODUCIBILITÀ EOLICO - COME È FATTO L'ATLANTE EOLICO D'ITALIA
PRODUCIBILITÀ EOLICO - I DUE PARAMETRI PIÙ IMPORTANTI DEL VENTO
PRODUCIBILITÀ EOLICO - MAPPE DI VENTOSITÀ MEDIA A VARIE ALTEZZE
GRANDE EOLICO - MAPPE DI PRODUCIBILITÀ A TERRA E OFF-SHORE
GRANDE EOLICO - L'IMPORTANZA DI VALUTARE LA VENTOSITÀ LOCALE
GRANDE EOLICO - IL COSTO A KWH PRODOTTO ED I RELATIVI PARAMETRI
GRANDE EOLICO - LA PROTEZIONE DA FULMINI, GHIACCIO, ACQUA SALATA
GRANDE EOLICO - VALUTARE L'AFFIDABILITÀ DI UN AEROGENERATORE
ECOBONUS 55% 2011 - COS'È IL BONUS PER L'EFFICIENZA ENERGETICA
ECOBONUS 55% 2011 - COME RICHIEDERE L'ECOBONUS DEL 55%
ECOBONUS 55% 2011 - LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI UN EDIFICIO
ECOBONUS 55% 2011 - L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI
ECOBONUS 55% 2011 - GLI INTERVENTI DI ISOLAMENTO TERMICO DI EDIFICI
ECOBONUS 55% 2011 - LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
ECOBONUS 55% 2011 - L'INSTALLAZIONE DI CALDAIE A CONDENSAZIONE
ECOBONUS 55% 2011 - L'INSTALLAZIONE DI CALDAIE A BIOMASSA
BONUS 36% 2011 - L'AGEVOLAZIONE DEL 36% SULLE RISTRUTTURAZIONI
BONUS 36% 2011 - COME RICHIEDERE LA DETRAZIONE DEL 36%
SOLARE TERMICO - GLI USI ED I BENEFICI DEI PANNELLI SOLARI TERMICI
SOLARE TERMICO - COSTO, GARANZIA, ASSICURAZIONE DI UN IMPIANTO
SOLARE TERMICO - I TRE PRINCIPALI TIPI DI SISTEMI SOLARI TERMICI
SOLARE TERMICO - LE VARIE TIPOLOGIE DI PANNELLI SOLARI
SOLARE TERMICO - L'ITER PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
SOLARE TERMICO - COME DIMENSIONARE E ORIENTARE I PANNELLI SOLARI
SOLARE TERMICO - AUTOCOSTRUZIONE DI UN PANNELLO SOLARE TERMICO
CALDAIE ECO-EFFICIENTI - I PRINCIPALI TIPI DI CALDAIE ECO-EFFICIENTI
CALDAIE ECO-EFFICIENTI - GUIDA ALLE CALDAIE A GAS A CONDENSAZIONE
CALDAIE ECO-EFFICIENTI - GUIDA ALLE CALDAIE A GASSIFICAZIONE
CALDAIE ECO-EFFICIENTI - GUIDA ALLE CALDAIE A BIOMASSA
CALDAIE ECO-EFFICIENTI - GUIDA ALLE CALDAIE A PELLET
CALDAIE ECO-EFFICIENTI - GUIDA ALLE CALDAIE A CIPPATO
CALDAIE ECO-EFFICIENTI - GUIDA ALLE CALDAIE A LEGNA
CALDAIE ECO-EFFICIENTI - STUFE, CAMINI, TERMOCUCINE, TERMOCAMINI
CALDAIE ECO-EFFICIENTI - COMBUSTIBILI: PELLET, CIPPATO, LEGNA, ETC.
RISCALDAMENTO - LE POMPE DI CALORE AL POSTO DELLE CALDAIE
RISCALDAMENTO - GLI IMPIANTI GEOTERMICI PER IL MASSIMO RISPARMIO
RISCALDAMENTO - I VARI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA
RISCALDAMENTO - I VANTAGGI DEGLI IMPIANTI A PANNELLI RADIANTI
RISCALDAMENTO - A PAVIMENTO, A PARETE, A BATTISCOPA, A SOFFITTO
RISCALDAMENTO - L'OBBLIGO DEI CONTROLLI PERIODICI DELLE CALDAIE
IMPIANTI A BIOMASSA - PRODUZIONE DI ELETTRICITÀ DA BIOMASSE SOLIDE
IMPIANTI A BIOMASSA - PRODUZIONE DI ELETTRICITÀ DA BIOMASSE LIQUIDE
IMPIANTI A BIOMASSA - PRODUZIONE DI ELETTRICITÀ DA BIOGAS
IMPIANTI A BIOMASSA - COME NASCE UN PROGETTO "PERSONALIZZATO"
IMPIANTI A BIOMASSA - COME SI CALCOLA IL GUADAGNO DA UN IMPIANTO
COGENERAZIONE - PERCHÈ PRODURRE ELETTRICITÀ CON LA COGENERAZIONE
COGENERAZIONE - POSSIBILI USI INDUSTRIALI, CIVILI, DOMESTICI
COGENERAZIONE - I BENEFICI ECONOMICI STATALI DELLA COGENERAZIONE
COGENERAZIONE - INTRODUZIONE AGLI IMPIANTI A COGENERAZIONE
COGENERAZIONE - LE TECNOLOGIE COGENERATIVE DI TIPO TRADIZIONALE
COGENERAZIONE - LE TECNOLOGIE PIÙ MODERNE E INNOVATIVE
COGENERAZIONE - I MOTORI STIRLING: VANTAGGI E FUNZIONAMENTO
MICROCOGENERAZIONE - LA PICCOLA COGENERAZIONE (0-50 KW ELETTRICI)
MICROCOGENERAZIONE - GUADAGNO E BUSINESS PLAN PERSONALIZZATO
MICROCOGENERAZIONE - LE PRINCIPALI TECNOLOGIE ESISTENTI
MICROCOGENERAZIONE - I VANTAGGI DEI MICROCOGENERATORI DOMESTICI
MICROCOGENERAZIONE - LA COGENERAZIONE CON MOTORI STIRLING
MICROCOGENERAZIONE - I SISTEMI DI COGENERAZIONE SOLARE
FUSIONE FREDDA - IL "CATALIZZATORE DI ENERGIA" DI ROSSI-FOCARDI
FUSIONE FREDDA - UN'INVENZIONE ITALIANA DA PREMIO NOBEL
FUSIONE FREDDA - LA PRIMA CENTRALE DA 1 MW A FUSIONE FREDDA
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VEICOLI BIFUEL - I MODELLI DI AUTO A GPL IN COMMERCIO NEL 2011
VEICOLI BIFUEL - TUTTI I VANTAGGI DELLE AUTO ALIMENTATE A METANO
VEICOLI BIFUEL - I MODELLI DI AUTO A METANO IN COMMERCIO NEL 2011
VEICOLI BIFUEL - TRAZIONE A IDROMETANO: IDEALE PER FLOTTE DI VEICOLI
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AUTO ELETTRICHE - I MODELLI DI AUTO USCITE O PREVISTE NEL 2011
AUTO ELETTRICHE - QUANTO SI RISPARMIA CON LA TRAZIONE ELETTRICA?
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RISPARMIO BENZINA - COME SCEGLIERE TRA AUTO DIESEL, A METANO, A GPL
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RISPARMIO BENZINA - RISPARMIARE CARBURANTE CON LA "RUOTA LIBERA"
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