EMS - Wellness Roeselare
- Paese BE, Waterlandkerkje
- Anno di costruzione 2009
- Area 5680 m2 m²
- LOXONE Partner 4A-CONTROL

Obiettivo del progetto
Produciamo la nostra elettricità con i nostri pannelli solari. Tuttavia, abbiamo notato che questa energia non viene sempre utilizzata al momento giusto. Durante le ore di sole, continuiamo a immettere energia nella rete elettrica troppo spesso. Allo stesso tempo, qualcos'altro è sempre in funzione dietro le quinte: le pompe di filtrazione per la piscina, la ventilazione per le unità di trattamento aria, le saune che cercano di mantenere la loro temperatura. Questo è il nostro carico di base "silenzioso", anche di notte.
Durante le ore di punta, molti elementi vengono attivati simultaneamente: le pompe di calore si avviano contemporaneamente, le stufe delle saune e i generatori di vapore richiedono energia, la ventilazione è impostata al massimo e a volte le auto si ricaricano alle stazioni di ricarica. Questo funzionamento simultaneo crea picchi di kW e quindi costi più elevati. Vogliamo utilizzare di più il nostro fotovoltaico, ridurre il carico di base e attenuare i picchi, senza sacrificare il comfort dei nostri ospiti nel centro benessere, in piscina e al ristorante.
Durante le ore di punta, molti elementi vengono attivati simultaneamente: le pompe di calore si avviano contemporaneamente, le stufe delle saune e i generatori di vapore richiedono energia, la ventilazione è impostata al massimo e a volte le auto si ricaricano alle stazioni di ricarica. Questo funzionamento simultaneo crea picchi di kW e quindi costi più elevati. Vogliamo utilizzare di più il nostro fotovoltaico, ridurre il carico di base e attenuare i picchi, senza sacrificare il comfort dei nostri ospiti nel centro benessere, in piscina e al ristorante.
Soluzione
S — Screening (analisi storica)
Iniziamo con un'analisi dei consumi storici e della resa fotovoltaica. Questo ci permette di identificare modelli: quando il carico di base è più alto, dove si verificano i picchi e in quali ore i pannelli fotovoltaici producono più energia. Questa serve come misurazione di base per i KPI (-20% del carico di base in 90 giorni, riduzione del picco di 20 kW, massimo autoconsumo).
L — Analisi locale (EMS e contatori secondari)
Installiamo un EMS e misuriamo ogni consumatore principale: pompe di calore, unità di trattamento aria/ventilazione, pompe di filtrazione, sauna/bagno turco e consumatori rilevanti per l'ospitalità. I contatori secondari e le dashboard rivelano quali sono in funzione ininterrottamente e quali si avviano simultaneamente. Questo chiarisce i "consumatori silenziosi" e l'utilizzo simultaneo.
I — Integrazione (controllo Loxone)
Forniamo al sistema un centro di controllo: Loxone. Colleghiamo dispositivi e zone utilizzando Miniserver Go e Miniserver Compact. - Connessione e commutazione: Modbus Air per la comunicazione dati, Smart Socket per la commutazione intelligente, Energy Meter Tree per la misurazione dell'energia.
- Regole e priorità: anti-simultaneità (i grandi consumatori non partono contemporaneamente), priorità tra pompe di calore/sauna/filtrazione, fasce orarie e variazioni dei setpoint per ventilazione e climatizzazione.
- Sfruttare i momenti di utilizzo del fotovoltaico: quando splende il sole, indirizziamo i consumi verso quelle ore; di notte e al di fuori delle ore di punta, riduciamo il carico di base.
M — Monitoraggio (KPI e avvisi)
L'EMS mostra in tempo reale il carico di base (00:00-05:00), la potenza di picco e l'autoconsumo fotovoltaico. Le deviazioni vengono segnalate, consentendoci di apportare modifiche mirate.
M — Gestione (Amministrazione e supporto)
Gestiamo le regole, le adattiamo alle stagioni e all'occupazione e ci assicuriamo che le modifiche vengano implementate in modo controllato.
M — Gestione (Amministrazione e supporto)
Gestiamo le regole, le adattiamo alle stagioni e all'occupazione e ci assicuriamo che le modifiche vengano implementate in modo controllato.
R — Revisione (risultati e follow-up)
Effettuiamo verifiche periodiche: stiamo ottenendo una riduzione del 20% del carico di base e una riduzione di 20 kW del carico di picco? Dove possiamo aumentare l'autoconsumo fotovoltaico? Sulla base di queste informazioni, perfezioniamo il sistema di controllo e pianifichiamo eventuali ampliamenti.
Risultati previsti:
Riduzione del carico di base tramite commutazione intelligente di pompe, filtri, sauna e ventilazione; picchi di consumo controllati tramite anti-simultaneità; e aumento dell'autoconsumo fotovoltaico spostando i consumi nelle ore di sole, con un impatto evidente sulla bolletta energetica ma invisibile all'esperienza degli ospiti.
Iniziamo con un'analisi dei consumi storici e della resa fotovoltaica. Questo ci permette di identificare modelli: quando il carico di base è più alto, dove si verificano i picchi e in quali ore i pannelli fotovoltaici producono più energia. Questa serve come misurazione di base per i KPI (-20% del carico di base in 90 giorni, riduzione del picco di 20 kW, massimo autoconsumo).
L — Analisi locale (EMS e contatori secondari)
Installiamo un EMS e misuriamo ogni consumatore principale: pompe di calore, unità di trattamento aria/ventilazione, pompe di filtrazione, sauna/bagno turco e consumatori rilevanti per l'ospitalità. I contatori secondari e le dashboard rivelano quali sono in funzione ininterrottamente e quali si avviano simultaneamente. Questo chiarisce i "consumatori silenziosi" e l'utilizzo simultaneo.
I — Integrazione (controllo Loxone)
Forniamo al sistema un centro di controllo: Loxone. Colleghiamo dispositivi e zone utilizzando Miniserver Go e Miniserver Compact. - Connessione e commutazione: Modbus Air per la comunicazione dati, Smart Socket per la commutazione intelligente, Energy Meter Tree per la misurazione dell'energia.
- Regole e priorità: anti-simultaneità (i grandi consumatori non partono contemporaneamente), priorità tra pompe di calore/sauna/filtrazione, fasce orarie e variazioni dei setpoint per ventilazione e climatizzazione.
- Sfruttare i momenti di utilizzo del fotovoltaico: quando splende il sole, indirizziamo i consumi verso quelle ore; di notte e al di fuori delle ore di punta, riduciamo il carico di base.
M — Monitoraggio (KPI e avvisi)
L'EMS mostra in tempo reale il carico di base (00:00-05:00), la potenza di picco e l'autoconsumo fotovoltaico. Le deviazioni vengono segnalate, consentendoci di apportare modifiche mirate.
M — Gestione (Amministrazione e supporto)
Gestiamo le regole, le adattiamo alle stagioni e all'occupazione e ci assicuriamo che le modifiche vengano implementate in modo controllato.
M — Gestione (Amministrazione e supporto)
Gestiamo le regole, le adattiamo alle stagioni e all'occupazione e ci assicuriamo che le modifiche vengano implementate in modo controllato.
R — Revisione (risultati e follow-up)
Effettuiamo verifiche periodiche: stiamo ottenendo una riduzione del 20% del carico di base e una riduzione di 20 kW del carico di picco? Dove possiamo aumentare l'autoconsumo fotovoltaico? Sulla base di queste informazioni, perfezioniamo il sistema di controllo e pianifichiamo eventuali ampliamenti.
Risultati previsti:
Riduzione del carico di base tramite commutazione intelligente di pompe, filtri, sauna e ventilazione; picchi di consumo controllati tramite anti-simultaneità; e aumento dell'autoconsumo fotovoltaico spostando i consumi nelle ore di sole, con un impatto evidente sulla bolletta energetica ma invisibile all'esperienza degli ospiti.
Coordiniamo il controllo di pompe di calore, saune, ventilazione e filtrazione. Riduzione del carico di base, picchi sotto controllo e massimo sfruttamento del fotovoltaico.
Jan Pauwaert, proprietario di slimmr.
Prodotti
- RS485 Extension · 100011
- Miniserver Go · 100336
- Miniserver Compact · 100512
- KNX Extension · 100322
- Contatore di energia Trifase Tree · 100567
- Sensore Climatico Air Bianco (temperatura e umidità) · 100264
- Exosphere Miniserver Enterprise (10 anni) · 100583