Insegnamento laboratorio di water design

Nome del corso di laurea Ingegneria edile-architettura
Codice insegnamento A006589
Curriculum Comune a tutti i curricula
Docente responsabile Silvia Meniconi
Docenti
  • Bruno Brunone (Codocenza)
  • Silvia Meniconi
Ore
  • 10 Ore (Codocenza) - Bruno Brunone
  • 35 Ore - Silvia Meniconi
CFU 5
Regolamento Coorte 2022
Erogato Erogato nel 2026/27
Erogato altro regolamento
Attività A scelta dello studente
Ambito A scelta dello studente
Settore CEAR-01/A
Anno 5
Periodo Annuale
Tipo insegnamento Opzionale (Optional)
Tipo attività Attività formativa monodisciplinare
Lingua insegnamento Italiano
Contenuti Gestione delle reti acquedottistiche:
- criteri di verifica delle reti di distribuzione,
- normativa ARERA
- materiali e dispositivi di controllo impiegati nei sistemi acquedottistici
- transitori nelle correnti in pressione
- tecniche per la verifica dei sistemi e distrettualizzazione
- tecniche per il controllo delle perdite idriche
Progetto di piscine e fontane - condotte brevi, sistemi di pompaggio, trattamento dell'acqua, moti di filtrazione e filtri
Water landscape design
Water architecture
Cenni sulla normativa PAI, mappe di pericolosità, aree di esondazione e interventi in condizioni di sicurezza idraulica
Testi di riferimento Appunti dei docenti distribuiti durante il corso.

Mays, L.W. (2000). Water Distribution Systems Handbook, McGraw-Hill.
B. Brunone, M. Ferrante, S. Meniconi, Manuale per una moderna gestione degli acquedotti, Ricerca e controllo delle perdite nelle reti di condotte, Città Studi Edizioni, De Agotsini, 2008.
K. A. Breisch, Fountains: Splash and Spectacle, Thames and Hudson, London 1998.
H. Dreiseitl, Dieter Grau, K. H.C. Ludwig, Waterscapes: Planen, Bauen und Gestalten Mit Wasser, Basel 2001.
E. Di Franco, Rubinetti. Il design della migliore produzione, Motta Editore, Milano 2003.
H. Kinkade-Levario, Design for Water: Rainwater Harvesting, Stormwater Catchement, and Alternate Water Resuse, New Society Publishers, Gabriola Island 2007.
A. Lohrer, Basics Designing with Water, Birkhäuser, Basel 2008.
H. Dreiseitl, Dieter Grau, Recent Waterscapes: Planning, Building and Designing with Water, Birkhäuser, Basel 2009.
J. Jain-Neubauer, Water Design: Environment and Histories, Marg Publications, Mumbai 2016.
P. Cavagneri, Maria Adriana Giusti, Roberto Revelli, Scienza Idraulica e restauro dei giardini, Celid, Torino 2009.
D. Citrini, G. Noseda, Idraulica, Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 2012.
Obiettivi formativi Il corso di LABORATORIO DI WATER DESIGN ha l'obiettivo di fornire allo studente gli strumenti più affidabili e al contempo più avanzati per la soluzione dei problemi legati all'esercizio e sviluppo dei sistemi di condotte a scopo idropotabile. L'attenzione è rivolta non solo alle problematiche di carattere spiccatamente idraulico ma anche a quelle di tipo energetico e gestionale con riferimento sia ai sistemi di adduzione sia alle reti di distribuzione. Nell'ambito del corso vengono inoltre illustrate le tecniche per la verifica della loro funzionalità. Tutti gli argomenti sono inquadrati nell'ambito delle vigenti normative ed indirizzi, anche internazionali, con particolare riferimento alle direttive impartite in materia dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Inoltre, si vuole rendere l’allievo consapevole del fondamentale apporto sperimentale allo sviluppo della disciplina e a coniugare il rigore metodologico con le esigenze di un moderno e funzionale design di tutti gli elementi in cui l’acqua gioca un ruolo fondamentale, applicabili al Landscape Design, Water Architecture. In tale ambito, verrà proposto di fontane e piscine.
Infine, verrano studiati i processi di esondazione con un cenno ai modelli bidimensionale e alla normativa vigente (PAI).
Prerequisiti Al fine di comprendere e risolvere le problematiche illustrate e discusse nell'ambito del corso di LABORATORIO DI WATER DESIGN è necessario che lo studente abbia superato gli esami di FONDAMENTI DI WATER DESIGN e Infrastrastrutture Idrauliche Urbane.
Metodi didattici Il corso prevede lezioni di teoria ed esercitazioni. Queste ultime, in relazione al carattere professionalizzante del corso, consisteranno in un progetto relativo ad un impianto reale che sarà svolto dagli studenti divisi in gruppi.
Le lezioni di teoria riguardano tutti gli argomenti del programma. L'approccio seguito prevede preliminarmente il collegamento fra le nozioni acquisite e le tecniche per una corretta gestione dei sistemi di condotte, progetto di dispositivi e impianti idraulici per il Water Design, valutazione delle mappe di esondazioni. In tale ambito si utilizzerà il software EPANET e HEC-RAS introdotti nel corso di Fondamenti di Water Design.
Utile completamento alla preparazione è rappresentato dalle visite ed esercitazioni svolte presso il laboratorio di Ingegneria delle Acque del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, struttura dotata di alcune delle più importanti installazioni sperimentali nel campo delle correnti in pressione. Informazioni sul laboratorio di Ingegneria delle Acque si possono trovare al seguente indirizzo:
https://welabpg.com
Il corso prevede visite tecniche presso impianti.
Altre informazioni E' prevista attività di didattica integrativa consistente in visite presso il Laboratorio di Ingegneria delle Acque del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale per meglio illustrare i caratteri delle correnti in pressione e dei dispositivi idraulici
Sono inoltre previste visite presso impianti e seminari specialistici.
Modalità di verifica dell'apprendimento L'esame consiste in una prova orale durante la quale viene discusso l'elaborato relativo al caso di studio.

Per informazioni sui servizi di supporto agli studenti con disabilità e/o DSA visita la pagina http://www.unipg.it/disabilita-e-dsa
Programma esteso Gestione delle reti acquedottistiche:
- criteri di verifica delle reti di distribuzione,
- normativa ARERA
- materiali e dispositivi di controllo impiegati nei sistemi acquedottistici
- transitori nelle correnti in pressione
- tecniche per la verifica dei sistemi e distrettualizzazione
- tecniche per il controllo delle perdite idriche
Progetto di piscine e fontane - condotte brevi, sistemi di pompaggio, trattamento dell'acqua, moti di filtrazione e filtri
Water landscape design
Water architecture
Cenni sulla normativa PAI, mappe di pericolosità, aree di esondazione e interventi in condizioni di sicurezza idraulica
Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile