{"id":31302,"date":"2024-10-16T07:48:35","date_gmt":"2024-10-16T12:48:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.polywater.com\/knowledge-hub\/sigillatura-condotti-per-sistemi-elettrici-e-di-telecomunicazione-resilienti\/"},"modified":"2025-10-14T15:11:43","modified_gmt":"2025-10-14T20:11:43","slug":"sigillatura-condotti-per-sistemi-elettrici-e-di-telecomunicazione-resilienti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.polywater.com\/it\/knowledge-hub\/sigillatura-condotti-per-sistemi-elettrici-e-di-telecomunicazione-resilienti\/","title":{"rendered":"Sigillatura di condotti per sistemi elettrici e di telecomunicazione resilienti"},"content":{"rendered":"<div id=\"vyLightbox\"><\/div>\n<p>Un sistema o un servizio di importanza critica \u00e8 indispensabile per il funzionamento di una comunit\u00e0, per l&#8217;economia e per la sicurezza pubblica. Se il sistema o il servizio si guasta o viene interrotto a causa di un&#8217;interruzione di corrente o di un danno, il commercio e la vita della comunit\u00e0 possono essere gravemente compromessi o completamente interrotti. Le reti elettriche e le reti di comunicazione sono a rischio in tutto il mondo. La domanda globale di energia elettrica e di larghezza di banda per i dati sta crescendo a un ritmo sempre pi\u00f9 sostenuto. Con l&#8217;aumento della domanda, aumentano anche i potenziali danni e rischi per le infrastrutture. In molti Paesi, l&#8217;invecchiamento delle risorse e l&#8217;inaffidabilit\u00e0 dei finanziamenti compromettono ulteriormente l&#8217;integrit\u00e0 operativa di questi sistemi. Questo documento tratta di come i disastri naturali compromettano risorse critiche nei sistemi elettrici e di comunicazione e di come vengono sviluppate le strategie per ridurre il rischio. Qualsiasi strategia deve partire dalla collaborazione tra le principali parti interessate, cio\u00e8 comunit\u00e0, fornitori di servizi di pubblica utilit\u00e0 ed enti governativi, e dipende dall&#8217;impegno di tutti ad attuare progetti di resilienza del sistema nei piani operativi e nei budget annuali.<\/p>\n<p>Disastri naturali come uragani, cicloni, tsunami, inondazioni, tornado e incendi boschivi sono esempi di condizioni meteorologiche estreme che devastano la vita delle persone, le loro case e le loro attivit\u00e0 e hanno gravi conseguenze sulla societ\u00e0. In genere i consumatori non sono a conoscenza del lavoro che viene svolto dietro le quinte per garantire forniture affidabili di energia elettrica e accesso digitale, ma quando si verifica un&#8217;interruzione l&#8217;attenzione \u00e8 immediata, e se ne farebbe volentieri a meno.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-12487\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Flooded-power-1400p.jpg\" alt=\"Operatori su zattere che galleggiano vicino a una sottostazione allagata\" width=\"1400\" height=\"807\" \/><\/p>\n<h2><strong>Gli eventi meteorologici estremi aumentano la necessit\u00e0 di impedire l&#8217;accesso dell&#8217;acqua<\/strong><\/h2>\n<p>Si prevede che gli eventi meteorologici intensi e costosi saranno pi\u00f9 frequenti. Secondo gli autori della quarta valutazione nazionale del clima, pubblicata alla fine del 2018 dal Global Change Research Program statunitense, &#8220;si prevede che gli eventi estremi sconvolgeranno e danneggeranno sempre di pi\u00f9 le infrastrutture e le propriet\u00e0 critiche, la produttivit\u00e0 del lavoro e la vitalit\u00e0 delle nostre comunit\u00e0&#8221;. Descrivono le sollecitazioni a cui sono sottoposte le infrastrutture a causa di forti piogge, inondazioni, caldo estremo, siccit\u00e0 e incendi boschivi. L&#8217;impatto sui sistemi energetici e di comunicazione \u00e8 notevole e spazia da frequenti e prolungate interruzioni di corrente a costosi ripristini o sostituzioni dei sistemi. Tali riparazioni sono particolarmente importanti quando un&#8217;inondazione provoca infiltrazioni d&#8217;acqua nei componenti del sistema. (USGCRP2018)<\/p>\n<table style=\"width: 100%; border: 3px solid #273A80; background-color: #69c3e8; margin: 15px 0px 15px 0px;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding: 20px; text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/it\/knowledge-hub\/comprendere-e-mitigare-le-esplosioni-dei-tombini-unintervista-con-stuart-hanebuth\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Contenuti connessi: <\/strong>Individuazione e mitigazione delle esplosioni dei tombini: Un\u2019intervista con Stuart Hanebuth<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2><strong>Impatto sui sistemi elettrici e di comunicazione degli Stati Uniti<\/strong><\/h2>\n<p>Tra il 2012 e il 2019, gli Stati Uniti sono stati colpiti da numerosi eventi meteorologici che hanno causato miliardi di dollari di danni, la perdita di migliaia di vite umane e lunghe interruzioni del servizio. (CCES 2020) (Smith 2020) Secondo il dipartimento dell&#8217;energia degli Stati Uniti (Department of Energy, DOE), tra il 2003 e il 2012 si sono verificate 680 interruzioni di corrente dovute alle condizioni meteorologiche. Ogni interruzione ha interessato almeno 50.000 clienti e ha seriamente interrotto le attivit\u00e0 di aziende e residenti. (Richard 2018) La combinazione di condizioni meteorologiche avverse e infrastrutture obsolete si traduce solitamente in spese ancora pi\u00f9 elevate per i servizi di pubblica utilit\u00e0. Il costo di una singola tempesta pu\u00f2 variare da 500.000 a oltre 1 miliardo di dollari, a seconda del numero di clienti rimasti senza elettricit\u00e0. (Richard 2018) Le interruzioni di corrente causano anche tempi di inattivit\u00e0 nelle reti digitali, con perdite medie comprese tra 140.000 e 540.000 dollari all&#8217;ora, a seconda del tipo di attivit\u00e0. (Lerner 2014)<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-12509 alignright\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Flooded-vault-450p.jpg\" alt=\"Vano interrato allagato\" width=\"450\" height=\"308\" \/><\/p>\n<p>Il DOE ha stabilito che le inondazioni hanno interessato un numero significativo di centrali elettriche: (Brody 2020)<\/p>\n<ul>\n<li>L&#8217;uragano Irene ha causato l&#8217;allagamento di 44 centrali elettriche,<\/li>\n<li>Le inondazioni causate dall&#8217;uragano Sandy hanno colpito 69 centrali elettriche e<\/li>\n<li>l&#8217;uragano Harvey ha danneggiato o distrutto pi\u00f9 di 6.200 pali di distribuzione e 850 strutture di trasmissione. Molte centrali elettriche sono state deliberatamente posizionate vicino alla costa per un comodo accesso all&#8217;acqua. Nove centrali nucleari statunitensi si trovano a meno di due miglia dall&#8217;oceano. (Brody 2020)<\/li>\n<\/ul>\n<h2><strong>L&#8217;impatto delle condizioni meteorologiche avverse sui sistemi elettrici \u00e8 un problema globale<\/strong><\/h2>\n<p>In tutto il mondo si stanno intensificando gli eventi meteorologici estremi, con conseguenze allarmanti.<\/p>\n<h3><strong>Australia<\/strong><\/h3>\n<p>Secondo la modellizzazione condotta da Insurance Australia Group (IAG) e dal National Centre for Atmospheric Research (NCAR) di Boulder, Colorado, USA, nel periodo compreso tra il 2015 e il 2025, l&#8217;Australia sperimenter\u00e0 un aumento del 10% nel numero di cicloni pi\u00f9 intensi. Queste tempeste stanno aumentando di intensit\u00e0, con venti che raggiungono velocit\u00e0 fino a 225-279 chilometri orari (140-173 mph) e mantengono la loro intensit\u00e0 sulla terraferma. (Thompson 2020)<\/p>\n<h3><strong>Unione Europea<\/strong><\/h3>\n<p>Tra il 1980 e il 2017, eventi meteorologici estremi, come inondazioni, siccit\u00e0 e ondate di calore, hanno causato gravi perdite economiche e causato la morte di migliaia di persone. (EURACTIV 2020)<\/p>\n<h3><strong>Regno Unito<\/strong><\/h3>\n<p>Nel febbraio 2020, il Regno Unito \u00e8 stato colpito da vaste inondazioni fluviali causate da numerose tempeste, che hanno causato precipitazioni record su terreni gi\u00e0 saturi d&#8217;acqua a causa delle piogge precedenti. Le inondazioni hanno colpito diverse regioni in Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord e Scozia. (Cruse 2020)<\/p>\n<p>Alcuni dei principali eventi estremi che interessano l&#8217;acqua sono evidenziati su una mappa mondiale.<br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/en\/resource\/recent-hydrological-disasters-and-associated-property-damage\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-12475 size-full\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Water-disasters-Map-IT.jpg\" alt=\"Mappa dei disastri legati all'acqua\" width=\"1600\" height=\"1051\" \/><\/a><strong><br \/>\n<\/strong><\/p>\n<h2><strong>Rafforzamento del sistema per una maggiore resilienza<\/strong><\/h2>\n<p>I termini &#8220;rafforzamento del sistema&#8221;, &#8220;preparazione ai disastri naturali&#8221; e &#8220;resilienza&#8221; si riferiscono a progetti volti a garantire che le infrastrutture siano pi\u00f9 resilienti a inondazioni estreme, vento, incendi e altre minacce. (Richard 2018) La scelta dei metodi di protezione dalle tempeste dipende da una serie di fattori e requisiti. L&#8217;ideale sarebbe che i servizi di pubblica utilit\u00e0 e le comunit\u00e0 collaborassero per creare piani economicamente percorribili che garantissero una protezione ottimale delle risorse in caso di eventi meteorologici estremi, salvaguardando in ultima analisi le infrastrutture, l&#8217;economia e le persone.<\/p>\n<table style=\"width: 100%; border: 3px solid #273A80; background-color: #69c3e8; margin: 15px 0px 15px 0px;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding: 20px; text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/it\/knowledge-hub\/e-sufficiente-soddisfare-uno-standard-un-esame-del-codice-di-sigillatura-dei-condotti\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Contenuti connessi: <\/strong>\u00c8 sufficiente rispettare uno standard? \u2014 Un esame della conformit\u00e0 al codice di sigillatura dei condotti.<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2><strong>I vantaggi del rafforzamento del sistema<\/strong><\/h2>\n<p>Poich\u00e9 la volatilit\u00e0 meteorologica aumenta il suo impatto sui sistemi energetici e sulle risorse, \u00e8 necessario aumentare il budget per misure e prodotti che migliorino la resilienza. C&#8217;\u00e8 un vantaggio da considerare: il circolo vizioso di costose riparazioni annuali, interruzioni del servizio e tempi di inattivit\u00e0 pu\u00f2 essere mitigato con la ricerca e gli investimenti in tecnologie che proteggono in modo affidabile i sistemi durante eventi meteorologici estremi, in particolare eventi idrici.<br \/>\nUno studio di settore della Banca Mondiale sul miglioramento della resilienza energetica ai pericoli naturali sostiene la necessit\u00e0 globale di investimenti per il rafforzamento del sistema, sia nelle infrastrutture elettriche nuove che in quelle esistenti. Per aiutare a determinare il livello di investimento richiesto, gli autori collegano tre pericoli naturali con vari tipi di infrastrutture e la probabilit\u00e0 dei danni causati da ciascun pericolo. Stimare la probabilit\u00e0 dei danni \u00e8 utile per decidere dove indirizzare gli investimenti di rafforzamento del sistema, una priorit\u00e0 crescente tra gli stakeholder pubblici e privati responsabili della produzione di energia e delle infrastrutture. (Nicolas et al, 2019)<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-12543\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Table-1-Cost-of-power-infrastructure-hardening-1.jpg\" alt=\"\" width=\"657\" height=\"444\" \/><\/p>\n<p>Per comprendere meglio gli aspetti economici dei progetti di rafforzamento della resistenza alle tempeste negli Stati Uniti, McKinsey &amp; Company, una societ\u00e0 di consulenza gestionale globale, ha esaminato i registri finanziari di dieci grandi aziende di servizi energetici in otto stati che comprendono tratti di costa densamente popolati, in cui gli uragani sono frequenti ed economicamente pesanti: Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Carolina del Nord, New Jersey, Carolina del Sud e Texas. (Brody 2020)<\/p>\n<p>In primo luogo, \u00e8 stata condotta un&#8217;analisi sui costi recenti dovuti ai danni causati dalle tempeste e sui costi previsti per il 2050, stimando che:<\/p>\n<ul>\n<li>Un&#8217;azienda tipica di servizi di pubblica utilit\u00e0 in un periodo di 20 anni ha subito costi pari a 1,4 miliardi di dollari a causa dei danni causati dalle tempeste e perdite di fatturato dovute alle interruzioni.<\/li>\n<li>Sulla base di proiezioni approssimative per eventi meteorologici estremi in futuro, i calcoli hanno mostrato che entro il 2050, i danni causati dalle tempeste e i costi di interruzione aumenteranno del 23% (una stima prudenziale) e<\/li>\n<li>Si stima che entro il 2050 le conseguenze finanziarie ammonteranno a 1,7 miliardi di dollari in costi per servizi di pubblica utilit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Lo studio ha poi stimato i costi per migliorare la resilienza di una tipica azienda di servizi di pubblica utilit\u00e0 del sud-est degli Stati Uniti, al fine di proteggere le proprie risorse durante eventi meteorologici estremi.<\/p>\n<ul>\n<li>Le stime variavano da 700 milioni a 1 miliardo di dollari, meno della media attuale di 1,4 miliardi di dollari per i danni causati dalle tempeste,<\/li>\n<li>Il calcolo locale era molto inferiore al costo previsto nel 2050 di 1,7 miliardi di dollari di danni causati dalle tempeste, e<\/li>\n<li>I costi previsti aumenteranno se si verificheranno temperature pi\u00f9 elevate, ondate di calore, un aumento del livello del mare e altri eventi futuri ignoti.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><strong>Strategie globali per il rafforzamento del sistema<\/strong><\/h2>\n<p>In tutto il mondo, i paesi stanno sviluppando piani e progetti per una maggiore resilienza del sistema.<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-12513 alignright\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Flooded-substation-600p.jpg\" alt=\"Forti inondazioni a Nava Nakorn, Prathumthani, Thailandia.\" width=\"600\" height=\"400\" \/><\/p>\n<h3><strong>Stati Uniti<\/strong><\/h3>\n<p>Il dipartimento dell&#8217;energia degli Stati Uniti (Department of Energy, DOE) elenca le seguenti raccomandazioni per i miglioramenti fisici volti a proteggere le infrastrutture di pubblica utilit\u00e0 durante i disastri naturali. (Little 2020)<\/p>\n<ul>\n<li>Sostituire i pali della luce vulnerabili, soprattutto nelle zone costiere,<\/li>\n<li>Interrare le linee elettriche, in particolare in prossimit\u00e0 di istituzioni critiche come servizi antincendio e di soccorso, ospedali, centri dati e torri delle telecomunicazioni,<\/li>\n<li>Rafforzare le infrastrutture esistenti,<\/li>\n<li>Sollevare le apparecchiature elettriche e creare barriere nelle aree soggette a inondazioni; utilizzare argini e fossati per proteggere le apparecchiature; spostare le apparecchiature ai piani pi\u00f9 alti negli ambienti urbani e<\/li>\n<li>Utilizzare soluzioni ad alta tecnologia per limitare le interruzioni e ridurre i tempi di inattivit\u00e0, tra cui contatori intelligenti, monitoraggio automatico, interruttori, dispositivi di riattivazione, sezionatori e fonti di alimentazione di backup da microreti.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><strong>Australia<\/strong><\/h3>\n<p>Per mantenere la resilienza energetica all&#8217;interno della vasta rete interconnessa australiana \u00e8 necessario pianificare e coordinare tra enti pubblici e privati. Il Queensland \u00e8 soggetto a una vasta gamma di condizioni meteorologiche estreme (forti cicloni\/tempeste, inondazioni e incendi boschivi) che interrompono l&#8217;intero sistema di produzione di energia e rappresentano un esempio di come partnership e strategie ponderate possano mitigare gli effetti degli eventi meteorologici estremi. Le strategie recenti comprendono: (Bartlett 2016)<\/p>\n<ul>\n<li>Stabilire collaborazioni tra pubblico e privato che incoraggino la pubblica amministrazione locale e le societ\u00e0 elettriche a garantire in modo proattivo la disponibilit\u00e0 di attrezzature e manodopera per la riparazione di emergenza delle infrastrutture,<\/li>\n<li>Pianificare e segnalare l&#8217;impatto delle tempeste gravi sulle risorse della rete, prevedere i cambiamenti climatici e demografici, valutare le tendenze energetiche e<\/li>\n<li>Sponsorizzare progetti di rafforzamento del sistema per proteggere le infrastrutture obsolete, in particolare i sistemi soggetti a inondazioni.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><strong>La collaborazione e la pianificazione portano a una migliore gestione delle crisi<\/strong><\/h2>\n<p>Il miglioramento della pianificazione ha ridotto le interruzioni di corrente e di comunicazione e ha contribuito a proteggere preziose risorse infrastrutturali durante i disastri naturali. Durante le inondazioni del Queensland del 2011, una sottostazione allagata riusc\u00ec a funzionare per tutta la durata dell&#8217;emergenza e fu ripristinata a pieno regime nel giro di una settimana. Una torre crollata \u00e8 stata sostituita in due settimane e i pali della luce crollati sono stati sostituiti o riparati rapidamente. La risposta coordinata ha ridotto le interruzioni di corrente a meno dello 0,01% del consumo energetico totale e ha consentito il rapido ripristino dei servizi di comunicazione mobile.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-12495\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Lindsay-Taylor-quote-IT.jpg\" alt=\"Cit. da Lindsay Taylor, TEN Group\" width=\"1200\" height=\"207\" \/><\/p>\n<h3><strong>Brisbane prosegue gli interventi per la tenuta all&#8217;acqua<\/strong><\/h3>\n<p>Oltre al coordinamento e alla pianificazione, sono in corso progetti di rafforzamento del sistema per proteggere le infrastrutture obsolete, in particolare i sistemi esposti alle inondazioni. A Brisbane, capitale del Queensland, la principale azienda elettrica della citt\u00e0 sta utilizzando innovative tecnologie di sigillatura in schiuma per proteggere i cavi sotterranei canalizzati dall&#8217;intrusione di acqua e parassiti. I sigillanti sono in grado di resistere alle elevate pressioni dell&#8217;acqua che si possono verificare in caso di inondazioni simili a quella del 2011. Sebbene Brisbane abbia posizionato la maggior parte della sua infrastruttura elettrica sottoterra, la citt\u00e0 ha dovuto affrontare mareggiate che hanno riversato l&#8217;acqua nelle strade attraverso il sistema di drenaggio delle acque piovane. L&#8217;acqua che traboccava \u00e8 penetrata anche nei condotti e nei componenti elettrici che, essendo sigillati, sono risultati protetti.<\/p>\n<table style=\"width: 100%; border: 3px solid #273A80; background-color: #69c3e8; margin: 15px 0px 15px 0px;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding: 20px; text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/it\/knowledge-hub\/monitoraggio-mdi-su-prodotti-in-poliuretano-schiumogeno-e-non-schiumogeno-polywater\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Contenuti connessi: <\/strong>Monitoraggio MDI su prodotti in uretano schiumogeno e non schiumogeno Polywater\u00ae<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3><strong>Unione Europea<\/strong><\/h3>\n<p>Gli eventi meteorologici estremi sono in aumento in Europa, il che evidenzia la necessit\u00e0 di elaborare politiche, migliorare i finanziamenti, cooperare a livello transfrontaliero e adottare metodi per migliorare la resilienza dei sistemi elettrici e digitali critici. (Euro Dis Risk Mgt 2020) Nel 2017, la Commissione europea ha pubblicato un rapporto intitolato Science for Policy del Centro comune di ricerca (JRC), l&#8217;organismo della Commissione per la scienza e la conoscenza. Il JRC ha esaminato l&#8217;impatto delle calamit\u00e0 naturali sul ripristino della rete elettrica e ha fornito raccomandazioni per orientare i paesi membri dell&#8217;UE nell&#8217;elaborazione delle politiche, nella mitigazione dei pericoli e nella gestione delle emergenze dovute alle interruzioni di corrente. (JRC 2017)<br \/>\nDi seguito \u00e8 riportato un riepilogo delle raccomandazioni:<\/p>\n<ul>\n<li>Quando possibile, durante le valutazioni del rischio, utilizzare scenari coerenti in tutti i settori politici dell&#8217;UE,<\/li>\n<li>Integrare gli sforzi di gestione del rischio,<\/li>\n<li>Integrare la resilienza nella progettazione del sistema,<\/li>\n<li>Valutare la resilienza della rete elettrica in caso di tempeste geomagnetiche, che sono perturbazioni importanti e temporanee della magnetosfera terrestre e causano danni alla rete,<\/li>\n<li>Sviluppare, implementare, mantenere e aggiornare continuamente i piani di gestione delle interruzioni,<\/li>\n<li>Immagazzinare beni e attrezzature essenziali per facilitare la riparazione o la sostituzione tempestiva degli articoli danneggiati,<\/li>\n<li>Garantire capacit\u00e0 di backup durante i disastri e<\/li>\n<li>Attuare il ripristino dell&#8217;alimentazione elettrica per gli utilizzatori critici, come gli ospedali, una priorit\u00e0 assoluta.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><strong>Il ruolo delle tenute appropriate nei progetti di rafforzamento del sistema<\/strong><\/h2>\n<p>Le infiltrazioni d&#8217;acqua causano danni costosi e difficili da riparare. Che si tratti di una nuova costruzione o di un ammodernamento, \u00e8 essenziale impedire le infiltrazioni d&#8217;acqua. Le tecnologie di sigillatura durevoli garantiscono una potente protezione dei condotti e svolgono un ruolo fondamentale in un programma completo di rafforzamento del sistema. L&#8217;implementazione delle tecnologie di sigillatura \u00e8 un&#8217;attivit\u00e0 che viene svolta sito per sito e che utilizza diverse applicazioni per raggiungere l&#8217;obiettivo: ridurre o eliminare la penetrazione dell&#8217;acqua. Con l&#8217;aumento della frequenza degli eventi legati all&#8217;acqua, l&#8217;installazione permanente di tecnologie di sigillatura si ripaga da sola, consentendo di risparmiare sui costi di ripristino di apparecchiature vitali. La seguente sezione sulla selezione del sigillante descrive un processo utile per individuare il sigillante pi\u00f9 adatto a un progetto specifico, garantendo vantaggi a lungo termine.<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-12526 alignright\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Ice-flooding-vault-500p-tall.jpg\" alt=\"Ghiaccio che allaga una camera sotterranea\" width=\"342\" height=\"500\" \/><\/p>\n<h2><strong>Determinare che cosa si deve proteggere<\/strong><\/h2>\n<p>Una corretta sigillatura inizia con un&#8217;analisi del progetto completo, della sua funzione e ubicazione, dei suoi requisiti per il successo e di altre variabili. \u00c8 importante stabilire obiettivi chiari. Solo allora si pu\u00f2 identificare la tecnologia di sigillatura appropriata. Che cosa si deve proteggere? \u00c8 un intervento indispensabile oppure esiste una ridondanza di sistema? Qual \u00e8 il valore della risorsa? \u00c8 esposto agli agenti atmosferici o \u00e8 interrato? L&#8217;obiettivo \u00e8 prevenire l&#8217;umidit\u00e0 o respingere un&#8217;inondazione? Il degrado delle risorse fisiche \u00e8 un problema? Ogni situazione \u00e8 unica e non esiste una soluzione univoca. In queste analisi situazionali devono essere presi in considerazione molti fattori.<\/p>\n<h2><strong>Definizione della situazione<\/strong><\/h2>\n<p>Il rafforzamento del sistema pone una serie di situazioni che richiedono diverse tecnologie di sigillatura. Ad esempio, canaline per cavi, penetrazioni nei muri e crepe nei muri sono scenari che presentano una variet\u00e0 di materiali, geometrie e altri fattori. In genere il condotto attraversa la parete esterna di un edificio o di un recinto. Tali condotti sono spesso sotterranei, quindi l&#8217;ingresso dell&#8217;acqua \u00e8 problematico. Un esame approfondito delle condizioni solleva molte domande:<\/p>\n<ul>\n<li>L&#8217;area \u00e8 difficile da raggiungere o parzialmente ostruita?<\/li>\n<li>Quali materiali devono essere sigillati? I materiali pi\u00f9 comuni sono plastica, metallo e cemento.<\/li>\n<li>Quali sono le condizioni del condotto e del muro? Si tratta di una nuova installazione o di un punto di ingresso gi\u00e0 esistente e pi\u00f9 vecchio?<\/li>\n<li>Che tipo di contaminazione superficiale pu\u00f2 essere rilevata?<\/li>\n<li>In che misura il condotto \u00e8 riempito da cavi, condotti interni o tubi?<\/li>\n<li>Quali sono le dimensioni fisiche dello spazio da sigillare? L&#8217;installazione \u00e8 orizzontale o verticale?<\/li>\n<li>Esistono codici o standard specifici che la tenuta deve rispettare? Ad esempio, in alcune situazioni potrebbe essere richiesto il riconoscimento UL.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Con cos\u00ec tante domande, si ha l&#8217;impressione che individuare la tecnologia di tenuta sia un&#8217;operazione molto complessa. Tuttavia, tali domande semplificano la scelta. La combinazione delle condizioni presenti nell&#8217;analisi elimina rapidamente alcuni sigillanti candidati e restringe la ricerca. Definire chiaramente le esigenze consente di adattare le soluzioni alle condizioni specifiche. Per la maggior parte delle situazioni esiste una soluzione.<\/p>\n<p>In molti casi l&#8217;infiltrazione d&#8217;acqua pu\u00f2 essere evidente. Infatti, l&#8217;acqua potrebbe fluire attivamente all&#8217;interno dell&#8217;involucro o dell&#8217;edificio. \u00c8 possibile installare soluzioni di tenuta speciali mentre la perdita \u00e8 attiva. A quale pressione deve resistere la tenuta? Misurato in base all&#8217;altezza del carico idrostatico, questo \u00e8 un fattore chiave nella scelta della tecnologia del sigillante. In condizioni normali, la tenuta potrebbe dover resistere solo a pochi centimetri di carico idrostatico. Durante un evento legato all&#8217;acqua, tuttavia, i requisiti di resistenza al carico idrico potrebbero aumentare fino a 80 piedi (25 metri). I requisiti della soluzione per eventi idrici definiranno quale tecnologia di sigillatura utilizzare.<\/p>\n<p>La pianificazione e l&#8217;attenta preparazione della superficie sono essenziali per una sigillatura di successo. Gli ingressi esistenti fatti di materiali obsoleti rappresentano una sfida. Il metallo arrugginisce, il cemento si degrada e la plastica diventa fragile. Prima di installare la tenuta, rimuovere ossidazione, sporcizia, schiuma e olio. Le nuove installazioni possono presentare problemi se i materiali vengono danneggiati durante la costruzione. Ispezionare sempre la zona circostante la tenuta ed effettuare le riparazioni necessarie.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/en\/resource\/achieving-resiliency-by-sealing-vulnerabilities\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-12530 size-full alignright\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/System-Resiliency-Infographic-thumbnail-w-button-300p.jpg\" width=\"225\" height=\"290\" \/><\/a><\/p>\n<h2><strong>Determinazione dell&#8217;aspettativa di vita e della compatibilit\u00e0 ambientale<\/strong><\/h2>\n<p>La durata prevista di una tenuta dipende da numerosi requisiti e da vari fattori:<\/p>\n<ul>\n<li>Le tenute possono essere progettate come permanenti o temporanee. A volte \u00e8 necessario installare una tenuta per un intervallo di tempo specifico. Nella maggior parte dei casi, per\u00f2, la tenuta \u00e8 progettata per durare quanto il materiale che la riceve.<\/li>\n<li>Prima di far passare i cavi, spesso le condutture vengono tappate con una tenuta temporanea. Il tappo pu\u00f2 essere rimosso al momento dell&#8217;estrazione del cavo, quando viene installata una tenuta pi\u00f9 permanente.<\/li>\n<li>Le tenute possono essere progettate per adattarsi solo alla configurazione attuale dell&#8217;apertura e dei cavi, dei condotti interni o dei tubi che la attraversano. Altre tenute vengono progettate in modo che siano nuovamente accessibili, per consentire modifiche future alla configurazione.<\/li>\n<li>Le tenute devono essere compatibili con l&#8217;ambiente di installazione. La presenza di acqua, sale, materiali corrosivi o solventi determiner\u00e0 le tecnologie di tenuta. Inoltre, \u00e8 importante la temperatura di esercizio prevista.<\/li>\n<li>I punti di tenuta soggetti a vibrazioni o flessioni potrebbero richiedere un tipo di tenuta specifico.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><strong>Test per verificare la resistenza e l&#8217;integrit\u00e0 della tenuta<\/strong><\/h2>\n<p>Le tenute vengono installate per soddisfare requisiti specifici. Le diverse esigenze stabiliscono una tabella di marcia per la scelta corretta della tecnologia di tenuta.<br \/>\nLe infrastrutture critiche vengono spesso posizionate sottoterra per proteggerle dalla caduta di alberi, dai fulmini e da altri eventi atmosferici. Ad esempio i trasformatori e le stazioni di pompaggio delle acque reflue. Le pressioni del carico idrostatico generate in tali installazioni superano spesso i 2-3 metri (da 6 a 10 piedi) e possono raggiungere picchi di pressione molto pi\u00f9 elevati. Le tenute dei condotti devono resistere a queste pressioni per mantenere la funzionalit\u00e0 degli impianti di cavi elettrici sotterranei.<\/p>\n<h2><strong>Test rigorosi per prevenire i guasti causati dalla pressione dell&#8217;acqua<\/strong><\/h2>\n<p>Possiamo testare preventivamente in laboratorio i sigillanti progettati per sostenere la pressione della colonna d&#8217;acqua sigillando le condutture, aggiungendo la pressione della colonna d&#8217;acqua e verificandone la tenuta. Test simili vengono eseguiti con aria o altro gas sotto pressione, a seconda delle necessit\u00e0. La resistenza chimica viene testata sottoponendo i materiali di tenuta a vari agenti chimici e misurando eventuali cambiamenti. Questa prova deve essere eseguita alle temperature di esercizio previste.<\/p>\n<table style=\"width: 100%; border: 3px solid #273A80; background-color: #69c3e8; margin: 15px 0px 15px 0px;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding: 20px; text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.polywater.com\/it\/knowledge-hub\/le-tenute-dei-condotti-prevengono-danni-rovinosi-causati-dallacqua\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Contenuti connessi: <\/strong>Le tenute dei condotti prevengono i danni causati dall\u2019acqua<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>Bloccare l&#8217;acqua scegliendo una tecnologia di tenuta affidabile<\/h2>\n<p>Le inondazioni causano pi\u00f9 danni economici di tutti gli altri tipi di eventi meteorologici. Sigillare le reti sotterranee dalle inondazioni \u00e8 un metodo efficace per proteggere preziose risorse elettriche e di comunicazione. I forti venti, le forti piogge e le mareggiate generate da uragani e cicloni si combinano fino a produrre grandi volumi di acqua alluvionale che riducono la capacit\u00e0 operativa di un sistema. Ci\u00f2 \u00e8 particolarmente vero nelle aree urbane, dove le reti sotterranee sono soggette a inondazioni. Proteggere queste preziose reti dalle infiltrazioni d&#8217;acqua \u00e8 una priorit\u00e0 assoluta.<\/p>\n<p>La tecnologia di sigillatura protegge le infrastrutture dalle inondazioni e pu\u00f2 assumere diverse forme. I diversi sigillanti disponibili presentano vantaggi e svantaggi che spieghiamo di seguito:<\/p>\n<ul>\n<li>Il mastice \u00e8 un sigillante economico e antico, con prestazioni di tenuta limitate. Non trattiene l&#8217;acqua o la pressione dell&#8217;aria. \u00c8 soggetto a cedimenti a temperature elevate e si deforma quando i cavi vengono spostati.<\/li>\n<li>Anche il cemento, la malta e il gesso sono sigillanti storici. La mancanza di acqua disponibile per la miscelazione in loco li rende poco pratici. I tempi di reazione o di presa prolungati possono complicare ulteriormente l&#8217;installazione.<\/li>\n<li>Le tenute meccaniche preingegnerizzate offrono buone prestazioni. Resistono a carichi elevati di acqua e pressione del gas, sono facili da rimuovere e aiutano a sostenere i cavi; possono per\u00f2 rappresentare una sfida in configurazioni complesse di cavi o con livelli elevati di riempimento del condotto.<\/li>\n<li>La schiuma espansa bicomponente a celle chiuse \u00e8 una scelta eccellente. Le schiume ad alte prestazioni si adattano facilmente a diverse configurazioni, si rimuovono facilmente per un accesso futuro e offrono una solida resistenza chimica. La scelta della schiuma \u00e8 fondamentale, poich\u00e9 la sua composizione chimica varia.<\/li>\n<li>La malta epossidica pu\u00f2 essere utilizzata come sigillante o rivestimento, in particolare per crepe e piccole imperfezioni. Presenta un&#8217;elevata resistenza all&#8217;acqua e agli agenti chimici. Le resine epossidiche hanno in genere un&#8217;elevata viscosit\u00e0 e richiedono l&#8217;applicazione a cazzuola.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-12501\" src=\"https:\/\/www.polywater.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/FST-cart-pumped-into-duct-700p.jpg\" alt=\"Cartuccia FST pompata nel condotto\" width=\"700\" height=\"394\" \/><\/p>\n<h2><strong>Come fare in modo che le tecnologie sigillanti lavorino per te<\/strong><\/h2>\n<p>Naturalmente, per una sigillatura di successo \u00e8 fondamentale un&#8217;installazione corretta. Una fase importante nell&#8217;installazione di qualsiasi tenuta \u00e8 la preparazione della superficie. La tecnologia di tenuta funziona meglio se il sito \u00e8 pulito e privo di contaminanti. Adattare i requisiti della tenuta alle capacit\u00e0 dei sigillanti disponibili aumenta la probabilit\u00e0 di successo.<\/p>\n<h2><strong>Riepilogo<\/strong><\/h2>\n<p>Gli eventi meteorologici estremi mettono a dura prova i sistemi elettrici e di telecomunicazione, spesso con gravi conseguenze negative per le persone, le strutture e l&#8217;economia. In questo articolo abbiamo esplorato quanto segue:<\/p>\n<ul>\n<li>Come gli eventi meteorologici estremi hanno avuto effetti sulle comunit\u00e0 di tutto il mondo, rendendo necessarie misure preventive di resilienza del sistema. Uragani, cicloni, tsunami, esondazioni e altri disastri naturali sono particolarmente pericolosi e spesso provocano infiltrazioni d&#8217;acqua nei sistemi elettrici e digitali,<\/li>\n<li>Sono stati descritti i modi per proteggere questi sistemi dall&#8217;ingresso di acqua con le migliori pratiche, inclusa la scelta ottimale del sigillante e le tecniche di applicazione appropriate,<\/li>\n<li>\u00c8 stata fornita una tabella di marcia delle numerose variabili che migliorano l&#8217;efficacia del processo decisionale e<\/li>\n<li>Sono stati delineati i vantaggi derivanti dall&#8217;investimento nella resilienza del sistema, che comprende l&#8217;uso di pi\u00f9 tecnologie di sigillatura, la prevenzione di costose riparazioni, interruzioni del servizio e tempi di inattivit\u00e0 nei sistemi elettrici e di telecomunicazione.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Hai qualche domanda?<\/h2>\n<p><button class=\"button button--primary\" data-micromodal-trigger=\"polywater-modal--email-us-form\">Mandaci un&#8217;email <\/button><\/p>\n<h2><strong>Bibliografia<\/strong><\/h2>\n<p>Bartlett S. Natural Disaster Management &#8220;Down-under&#8221; 3Ps. IEEE Power &amp; Energy Society, 2016.<\/p>\n<p>Brody S, Rogers M, Siccardo G. Why, and how, utilities should start to manage climate-change risk. IN: <em>Climate-change Adaptation for US Utilities<\/em>, McKinsey &amp; Company, Aprile 2020.<\/p>\n<p>CCES. Center for Climate and Energy Solutions. <em>Extreme Weather and Climate Change<\/em>. <a href=\"https:\/\/www.c2es.org\/content\/extreme-weather-and-climate-change\/\">https:\/\/www.c2es.org\/content\/extreme-weather-and-climate-change\/<\/a>. Giugno 2020.<\/p>\n<p>Cruse E. Damage from storms Dennis and Ciara set to cost more than \u20a4360 million. <em>The Evening Standard<\/em>, March 7, 2020.<\/p>\n<p>EURACTIV. Extreme weather cost Europe nearly half a trillion euros so far. Euractiv.com. Giugno 2020.<\/p>\n<p><em>European Disaster Risk Management<\/em>. European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, December 2020.<\/p>\n<p>Rapporto JRC Science for Policy. <em>Power grid recovery after natural hazard impact<\/em>. 2017.<\/p>\n<p>Lerner A. The cost of downtime. Gartner Blog Network, <a href=\"https:\/\/blogs.gartner.com\/andrew-lerner\/2014\/07\/16\/the-cost-of-downtime\/\">https:\/\/blogs.gartner.com\/andrew-lerner\/2014\/07\/16\/the-cost-of-downtime\/<\/a>, giugno 2014.<\/p>\n<p>Little A. Storm Hardening101: What Utilities Should Consider and Why. Alden Systems, Inc. Aprile 2020. <a href=\"https:\/\/info.aldensys.com\/joint-use\/storm-hardening-101-what-utilities-should-consider-and-why\">https:\/\/info.aldensys.com\/joint-use\/storm-hardening-101-what-utilities-should-consider-and-why<\/a>.<\/p>\n<p>Miyamoto International. Overview of Engineering Options for Increasing Infrastructure Resilience. Final Report. World Bank Group, 2019.<\/p>\n<p>Nicolas CM, Rentschler J, Potter van Loon A, et al. Stronger Power: Improving Power Sector Resilience to Natural Hazards (English). Washington, D.C. World Bank Group, 2019. <a href=\"https:\/\/documents.worldbank.org\/en\/publication\/documents-reports\/documentdetail\/200771560790885170\/stronger-power-improving-power-sector-resilience-to-natural-hazards\">https:\/\/documents.worldbank.org\/en\/publication\/documents-reports\/documentdetail\/200771560790885170\/stronger-power-improving-power-sector-resilience-to-natural-hazards<\/a><\/p>\n<p>Richard, J. Grid Hardening and Resiliency. Leidos Inc., novembre 2018. <a href=\"https:\/\/docplayer.net\/85747455-Grid-hardening-and-resiliency-by-alyson-rossini-and-jeffrey-richard.html\">https:\/\/docplayer.net\/85747455-Grid-hardening-and-resiliency-by-alyson-rossini-and-jeffrey-richard.html<\/a><\/p>\n<p>Smith, AB. 2010-2019: A landmark decade of U.S. billion-dollar weather and climate disasters. NOAA Climate.gov. <a href=\"https:\/\/www.climate.gov\/author\/adam-b-smith\">https:\/\/www.climate.gov\/author\/adam-b-smith<\/a>. Gennaio 2020.<\/p>\n<p>Thompson, Geoff. Severe cyclones are spreading further south and it could mean tens of billions in damages. ABC News, marzo 2020. <a href=\"https:\/\/www.abc.net.au\/news\/2020-03-06\/cyclones-spreading-south-could-cause-tens-of-billions-in-damage\/12020218\">https:\/\/www.abc.net.au\/news\/2020-03-06\/cyclones-spreading-south-could-cause-tens-of-billions-in-damage\/12020218<\/a>.<\/p>\n<p>USGCRP. <em>Impacts, Risks, and Adaptation in the United States<\/em>: <em>Fourth National Climate Assessment, Volume II<\/em>.\u00a0 Reidmiller, D.R., et al., eds. U.S. Global Change Research Program, 2018.<\/p>\n<div class=\"modal micromodal-slide\" id=\"polywater-modal--email-us-form\" aria-hidden=\"true\"><div class=\"modal__overlay\" tabindex=\"-1\" data-micromodal-close><div class=\"modal__container\" role=\"dialog\" aria-modal=\"true\" aria-labelledby=\"polywater-modal--email-us-form-title\"><header class=\"modal__header\"><h2 id=\"polywater-modal--email-us-form-title\">Inviaci un'email<\/h2><button class=\"button--secondary modal__close\" aria-label=\"Close modal\" data-micromodal-close><\/button><\/header><div id=\"polywater-modal--email-us-form-content\"><!-- [if lte IE 8]>\r\n<script charset=\"utf-8\" type=\"text\/javascript\" src=\"\/\/js.hsforms.net\/forms\/v2-legacy.js\"><\/script>\r\n<![endif]-->\r\n<script charset=\"utf-8\" type=\"text\/javascript\" src=\"\/\/js.hsforms.net\/forms\/v2.js\"><\/script>\r\n<script>\r\nhbspt.forms.create({\r\n  region: \"na1\",\r\n  portalId: \"6060295\",\r\n  formId: \"ffeb2eb9-9fd2-491a-a773-6907ca889583\",\r\n  onFormReady: function (a) {\r\n    a.on('change', function(){\r\n      var zip = a.find('input[name=\"zip\"]');\r\n      if( zip ) {\r\n        if( zip.val() && zip.val().length > 4 ) {\r\n          var url = \"https:\/\/api.zippopotam.us\/us\/\" + zip.val();\r\n          var client = new XMLHttpRequest();\r\n          client.open(\"GET\", url, true);\r\n          client.onreadystatechange = function() {\r\n            if(client.readyState == 4) {\r\n              var resp = JSON.parse(client.responseText);\r\n              var city = resp.places[0]['place name'];\r\n              var state = resp.places[0]['state'];\r\n              a.find('input[name=\"city\"]').val(city);\r\n              a.find('input[name=\"state\"]').val(state);\r\n            };\r\n          };\r\n          client.send();\r\n        }\r\n      }\r\n    });\r\n  },\r\n});\r\n<\/script><\/div><\/div><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un sistema o un servizio di importanza critica \u00e8 indispensabile per il funzionamento di una comunit\u00e0, per l&#8217;economia e per&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":27039,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"","_relevanssi_noindex_reason":"","footnotes":""},"categories":[3142,3143,3144,3148,3138,3297],"tags":[],"industry-type":[2980,2981],"writer":[2718],"class_list":["post-31302","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-rafforzamento-del-sistema","category-protezione-dei-beni-rafforzamento-del-sistema","category-sigillatura-dei-condotti","category-sigillatura-dei-condotti-it","category-tipo-di-contenuto","category-articolo-di-ricerca","industry-type-telecommunications","industry-type-electrical-infrastructure","writer-polywater"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.3 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Sigillatura di condotti per sistemi elettrici e di telecomunicazione resilienti - Polywater<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Le strategie di mitigazione stimolano gli investimenti in progetti di resilienza del sistema. 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