>> MODULO 1 RIQUALIFICARE L ESISTENTE: Riduzione dei Consumi e Comfort Abitativo
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- Cecilia Giannini
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1 Il Learningtour Progettare, Costruire e Abitare A+, si rivolge a tecnici che vogliono approfondire sia dal punto di vista teorico che pratico, tematiche riguardanti Edifici ad alta Efficienza Energetica. Per il 2013 i seminari sono divisi in due moduli formativi e affrontano due grandi temi strategici per raggiungere gli obiettivi energetici- ambientali imposti dall Unione Europea. >> MODULO 1 RIQUALIFICARE L ESISTENTE: Riduzione dei Consumi e Comfort Abitativo affronta il tema della riqualificazione che rappresenta una grande fetta del patrimonio edilizio italiano, negli interventi di adeguamento energetico dell involucro tenendo in considerazione il rispetto dei valori architettonici, storici e culturali dell edificio. >> MODULO 2 PROGETTARE IL NUOVO: Edifici a Consumi Zero riguarda la progettazione, la costruzione e la gestione di nuove costruzioni nell obiettivo di valorizzare al meglio l apporto delle risorse naturali e integrare le più moderne tecnologie rinnovabili efficienti nell ottica di ridurre i fabbisogni energetici e la emissioni di CO2. L Unione Europea fissa per il 2021 la scadenza di una transazione Epocale per l edilizia, perché da quella data sarà possibile costruire solo edifici neutrali, edifici a consumi energetici azzerati che cambiano completamente il modo di progettare e costruire e di abitare.
2 I due fenomeni di condensa nelle costruzioni
3 Condensa superficiale dovuta a pon6 termici Solo con una corre8a ven6lazione si può evitare/ritardare la formazione di Condensa e muffa
4 Condensa superficiale dovuta a pon6 termici Situazione pericolosa??? Temperature superficiali al di sopra della temperatura di rugiada
5 Condensa superficiale dovuta a pon6 termici
6 Tabella 65: Produzione medie di vapore all interno di una abitazione Singole sorgenti di produzione di vapore (produzione media oraria in kg/h) Vapore prodotto (kg/h) Persona a riposo 0,040 Persona in attività moderata 0,055 Cucina (fornello elettrico senza scarico all esterno) 0,700 Produzione di umidità edifici residenziali Cucina (fornello a gas senza scarico all esterno) 1,000 Stufa a gas (senza scarico all esterno) Sorgenti in abitazioni (produzione media giornaliera espressa in kg/h) 0,130 per kw Vapore prodotto (kg/h) 5 persone a riposo (per 8 ore) 0,066 2 persone (attività moderata per 16 ore) 0,71 Cucina 0,117 A@vità Produzione media vapore l/giorno cucinare 3,0 doccia 2,0 bucato 2,0 Lavare i pia5 0,4 Lavaggio stoviglie 0,042 Lavaggio panni 0,187 Asciugamento indumenti 0,208 Igiene personale 0,021 Totale 0,712 1
7 VERIFICHE IGROMETRICHE DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI Verifica a Regime Stazionario secondo norma UNI EN ISO 13788:2003 come previsto dal DPR 59/09 allegato B Valuta il rischio di condensa inters6ziale e prevede un bilancio igrotermico di durata annualesu base mensile e la determinazione della quan6tà di umidità che condensa o rievapora in ciascun mese. VENGONO TRASCURATI: LA DIPENDENZA DELLA CONDUCIBILITA TERMICA DEI MATERIALI DAL CONTENUTO DI UMIDITA E LA LORO VARIAZIONE DELLE LORO FUNZIONI LA RISALITA CAPILLARE E IL TRASPORTO DI UMIDITA ALLO STATO LIQUIDO ALL INTERNO DEL MATERIALE LA CAPACITA IGROSCOPICA DEI MATERIALI LA VARIABILITA DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE NEL PERIODO MENSILE Qcon < Qamm (tabella da norma6va con valori limi6) Verifica in Regime Dinamico secondo la norma UNI EN 15026: ESSICCAZIONE O ASCIUGATURA DEL CONTENUTO DI UMIDITA DI COSTRUZIONE INIZIALE INFILTRAZIONE NEL COMPONENTE EDILIZIO CAUSA PIOGGIA BATTENTE CONDENSA NEL PERIODO ESTIVO ( DIFFUSIONE INVERSA) CONDENSA SUPERFICIALE PERDITE DI CALORE PER TRASMISSIONE E PER EVAPORAZIONE ACQUA ASSORBITA ALL INTERNO DEI MATERIALI LA DIPENDENZA DELLA CONDUCIBILITA TERMICA DEI MATERIALI DAL CONTENUTO DI UMIDITA TRASPORTO ACQUA PER CAPILLARITA E DIFFUSIONE SUPERFICIALE 1
8 VERIFICHE IGROMETRICHE e LA CONSULENZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Stato di proge:o Linea con6nua dell isolante Formulazione 6pologia di pacche@ Analisi isoterme Analisi di Glaser temperature superficiali Umidità Posizionamento impian6 Verifica pon6 termici
9 VERIFICHE IGROMETRICHE e LA CONSULENZA IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE CONTRIBUTO DEGLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE Caloriferi EDIFICIO SENZA CAPPOTTO EDIFICIO CON CAPPOTTO
10 VERIFICHE IGROMETRICHE e LA CONSULENZA IN FASE DI RESTAURO CONTRIBUTO DEGLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE
11 VERIFICHE IGROMETRICHE e LA CONSULENZA IN FASE CONTESTAZIONI CONTRIBUTO DEGLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE
12 VERIFICHE IGROMETRICHE e LA CONSULENZA IN FASE CONTESTAZIONI CONTRIBUTO DEGLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE
13 VERIFICHE IGROMETRICHE e LA CONSULENZA IN FASE DI UTILIZZO CONTRIBUTO DEGLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE Umidità Radiazioni termiche Velocità aria CO 2 Infiltrazioni d aria Canali e bocchette di ventilazione
14 VERIFICHE IGROMETRICHE e LA CONSULENZA IN FASE COLLAUDO CONTRIBUTO DEGLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE
15 fc
16 Schadensbild Konvektion/diff. dichte Dachhaut fc
17 Schadensbild Konvektion/diff. dichte Dachhaut fc
18 CONSULENZA ENERGETICA PROGETTAZIONE CANTIERISTICA DIAGNOSI STRUMENTALI FORMAZIONE
19 Controsoffitti Pareti perimetrali Contropareti interne Pareti interne Contropareti esterne Massetti
20 Sistema a secco per esterno Sistema a secco per Interni
21 Quali sono i vantaggi nel costruire completamente a secco? Risparmio economico Tempi di costruzione più rapidi Realizzazione più rapida dell involucro = partenza anticipata dei lavori all interno Aumento della superficie utile Costi complessivi dell edificio inferiori Sostenibilità Riduzione fino al 50% del fabbisogno di energia primaria per la produzione Riduzione del 30% di CO2 grazie alla tecnica costruttiva che richiede spessori e pesi ridotti Maggiore rispetto per l ambiente grazie al minore consumo di risorse naturali Prestazioni Maggiori prestazioni a parità di spessore Edifici più leggeri Ideali nelle ristrutturazioni senza necessità di consolidamenti Libera la fantasia progettuale Prestazioni sismiche superiori
22 RIVESTIMENTO ESTERNO DI FACCIATA
23 PARETI DI TAMPONAMENTO
24 PARETI DI TAMPONAMENTO Lastre in gesso rivestito Knauf con b.v. Orditura metallica zincata interna Isolante Orditura metallica per esterno in MgZ Lastre in gesso rivestito Knauf Isolante Tessuto impermeabile traspirante Viti Aquapanel Maxi Screw Lastra Aquapanel Outdoor Rasante cementizio Aquapanel Basecoat Rete per esterni Aquapanel Reinforcing Mesh Impregnante Aquapanel Exterior Primer
25 PARETI DI TAMPONAMENTO Perché la doppia orditura? Parete a singola struttura Parete a doppia struttura
26 Le applicazioni: pareti di tamponamento - prestazioni Ponti termici solaio/pilastro/travi Esempio 1
27 Le applicazioni: pareti di tamponamento - prestazioni Ponti termici solaio/pilastro/travi Esempio 2
28 Le applicazioni: pareti di tamponamento - prestazioni Esempio mm Esterno Interno Lastra Knauf Aquapanel Outdoor rasata superficialmente Lastra DIAMANT sp. 12,5mm + gesso rivestito GKB sp. 12,5 mm con BV Lastra in gesso rivestito GKB sp. 12,5 mm Camera d aria sp. 10 mm
29 Le applicazioni: pareti di tamponamento - prestazioni Esempio mm Esterno Interno Lastra Knauf Aquapanel Outdoor rasata superficialmente Lastre in gesso rivestito GKB sp. 2x12,5 mm Lastra DIAMANT sp. 12,5mm + gesso rivestito GKB sp. 12,5 mm con BV Camera d aria sp. 10 mm
30 Le applicazioni: pareti di tamponamento - prestazioni Esempio di applicazione Sistema Aquapanel + Sistema Cappotto Termico
31 Le applicazioni: pareti di tamponamento - prestazioni Esempio di applicazione Sistema Aquapanel + Sistema Cappotto Termico 282 mm Esterno Interno Pannello Knauf in EPS 100 Rasatura armata con Knauf SM e finitura idrosiliconica Conni S Lastra Knauf Aquapanel Outdoor Lastre in gesso rivestito DIMANT sp. 12,5 mm Lastre in gesso rivestito GKB sp. 12,5 mm + BV
32 Sistema a secco per esterno Aquapanel Sistema Isolamento termoacus1co per Interni
33 PER ISOLARE BENE : IL CONCETTO DI UNA CELLA NELLA CELLA
34 CONTROPARETI AD ELEVATE PRESTAZIONI ACUSTICHE E TERMICHE ALCUNE SOLUZIONI
35 DIVISORI INTERNI DELLA STESSA UNITA Singola stru3ura e singola lastra di rives6mento Rw 46 db Rw 52 db Rw 54 db
36 DIVISORI INTERNI DELLA STESSA UNITA Singola stru3ura e doppia lastra di rives6mento Rw 54 db Rw 56 db Rw 66 db
37 DIVISORI INTERNI UNITA IMMOBILIARI DIVERSE Doppia stru3ura e doppia lastra di rives6mento Rw 61 db Rw 67 db Rw 74 db
38 Caratteristiche e vantaggi dell isolamento esterno Netto miglioramento del comfort abitativo a tutte le stagioni. Assoluta stabilità del rivestimento nel tempo con eliminazione totale di fenomeni negativi come crepe e lesioni che costituiscono le ragioni del degrado delle facciate. Protezione delle strutture dell edificio dal degrado dovuto agli sbalzi termici. Eliminazione totale di fenomeni di condensa e muffe all'interno dell'edificio. Ing. Andrea Stefanovichj - Caparol
39 Caratteristiche e vantaggi dell isolamento esterno Sensibile risparmio delle spese di riscaldamento con conseguente rapido ammortamento del costo di realizzazione del lavoro. Facilità di rispetto dei parametri della Normativa: DLgs 311/2006. Possibilità di realizzare la riqualificazione energetica dell edificio: miglioramento della Classe di Certificazione Energetica. Sgravi fiscali 55%. Garanzia assicurativa decennale di primaria compagnia. Ing. Andrea Stefanovichj - Caparol
40 Il Sistema Cappotto ➀ muro esterno ➁ struttura c.a. ➂ incollaggio ➃ isolante termico ➄➅ intonaco con rete ➆ finitura Ing. Andrea Stefanovichj - Caparol
41 Caratteristiche e vantaggi dell isolamento esterno Eliminazione dei ponti termici Massima inerzia termica Quiete termica Ing. Andrea Stefanovichj - Caparol
42 Eliminazione della condensa Verifiche termoigrometriche: il cappotto elimina la condensazione superficiale e interstiziale. Deve essere verificata l assenza di condensazione superficiale. La condensazione interstiziale è ammessa purché nella quantità rievaporabile (norme). Se non c è controllo dell UR, verifica in condizioni interne: 20 C e 65% UR. Ing. Andrea Stefanovichj - Caparol
43 Concetto di quiete termica PARETE NON ISOLATA PARETE ISOLATA La muratura deve assorbire le tensioni di origine termoplastica Le tensioni di origine termoplastica vengono assorbite dal sistema termoisolante Ing. Andrea Stefanovichj - Caparol
44 PROFILI DI PARTENZA I PROFILI VANNO POSIZIONATI IN BOLLA E FISSATI MEDIANTE TASSELLI A ESPANSIONE IN ACCIAIO. SI PROVVEDE AD EVENTUALI SPESSORAMENTI DIETRO IL PROFILATO CON CEMENTO RAPIDO CON ELEMENTI DISTANZIATORI IN MODO DA EVITARE DEFORMAZIONI DELLO ZOCCOLO DURANTE IL SERRAGGIO DELLE VITI Ing. Andrea Stefanovichj - Caparol
45 INCOLLAGGIO DEI PANNELLI L INCOLLAGGIO DEVE BLOCCARE I PANNELLI LUNGO I BORDI E LASCIARE UNA FASCIA DI MOVIMENTO LIBERA ALL INTERNO PER POTER ASSECONDARE I MOVIMENTI TERMOPLASTICI SENZA PRODURRE LESIONI Ing. Andrea Stefanovichj - Caparol
46 Matratzeneffekt Ing. Andrea Stefanovichj - Caparol
47 Matratzeneffekt Ing. Andrea Stefanovichj - Caparol
48 Errori di incollaggio Ing. Andrea Stefanovichj - Caparol
49 Supporti non portanti Ing. Andrea Stefanovichj - Caparol
50 GIUNTI TRA I PANNELLI RETTI E BEN ACCOSTATI SI NO Ing. Andrea Stefanovichj - Caparol
51 TASSELLATURA GIUNTI SFALSATI ANCHE NEGLI SPIGOLI NESSUN TASSELLO PER SUPPORTI SANI IN CALCESTRUZZO O 4 MATTONI 6 TASSELLI SECONDO IL TIPO DI SUPPORTO 8 Ing. Andrea Stefanovichj - Caparol
52 I TASSELLI Ing. Andrea Stefanovichj - Caparol
53 PROFILI D ANGOLO I PROFILI D ANGOLO SI INCOLLANO DIRETTAMENTE SULL ELEMENTO ISOLANTE, PRIMA DI APPLICARE LA RASATURA ARMATA CON RETE. SUGLI SPIGOLI SORMONTARE LA RETE DI ARMATURA PER ALMENO cm. IN CORRISPONDENZA DEGLI IMBOTTI DELLE FINESTRE, SE NON C E ISOLANTE, SI DEVE RISVOLTARE CON LA SOLA RASATURA ARMATA CON RETE. Ing. Andrea Stefanovichj - Caparol
54 LA RETE DEVE ESSERE ANNEGATA NELLA RASATURA IN MODO CHE SI POSIZIONI AL CENTRO DELLO SPESSORE PER POTER SVOLGERE LA SUA FUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DELLE TENSIONI AD EVITARE LESIONI Ing. Andrea Stefanovichj - Caparol
55 RINFORZI IN CORRISPONDENZA DEGLI ANGOLI DELLE FINESTRE E NECESSARIO RADDOPPIARE LA RETE DI ARMATURA PER CONTRASTARE LA RISULTANTE DELLE FORZE CHE SI PROPAGANO LUNGO GLI SPIGOLI Ing. Andrea Stefanovichj - Caparol
56 Severi controlli qualitativi e la CE I pannelli STIFERITE vengono so opos a con nui e severi controlli qualita vi Dal 2003 tu i prodo STIFERITE sono accompagna dall e che a della marcatura CE con le indicazioni delle principali cara eris che tecniche come previsto dalla norma europea UNI EN Volontariamente STIFERITE so opone l intero processo produ vo alle verifiche previste dalla cer ficazione del Sistema Qualità ISO 9001 Materiali isolanti sottoposti a marcatura CE: UNI EN 13162: prodotti in lana minerale ottenuti in fabbrica UNI EN 13163: prodotti in polistirene espanso ottenuti in fabbrica UNI EN 13164: prodotti in polistirene espanso estruso ottenuti in fabbrica UNI EN 13165: prodotti in poliuretano espanso rigido ottenuti in fabbrica UNI EN 13166: prodotti in resine fenoliche ottenuti in fabbrica UNI EN 13167: prodotti di vetro cellulare ottenuti in fabbrica UNI EN 13168: prodotti in lana di legno ottenuti in fabbrica UNI EN 13169: prodotti in perlite espansa ottenuti in fabbrica UNI EN 13170: prodotti in sughero espanso ottenuti in fabbrica UNI EN
57 La Conducibilità Termica λ D La Condu vità Termica (λ o K): È la quan tà di calore, trasferita nell unità di tempo, a raverso l unità di superficie. È l a tudine di una sostanza a trasme ere il calore. Pertanto, quanto più è piccolo il valore di λ, tanto maggiore è il potere isolante del materiale. Trasmi anza Termica dichiarata (U d ) U D =λ D /d d = λ D / U D È il rapporto tra la condu vità termica λ D e lo spessore di isolante impiegato, espresso in metri. (U = 1/R). Resistenza termica dichiarata (R D ) R D = d / λ D È il rapporto tra lo spessore di isolante impiegato (d, espresso in metri) e la condu vità termica dichiarata λ D. Rappresenta la capacità della stru ura di opporsi al passaggio del calore. La resistenza termica è l inverso della Trasmi anza (R = 1/U) 2
58 I prodotti STIFERITE e l isolamento termico I più bassi valori di conducibilità termica stabili per 25 anni di esercizio 3
59 Le migliori proprietà isolanti (U=0,20 W/mqK) La stru ura cellulare dei pannelli STIFERITE perme e, a parità di isolamento termico, di u lizzare lo spessore più basso. I vantaggi dell u lizzo di isolan efficien : Migliore rapporto volume edilizio/spazio abita vo Minori cos di mano d opera Minori cos di trasporto e stoccaggio Minore volume e peso di materiale u lizzato (minore impa o ambientale in fase di costruzione e demolizione. 4
60 I pannelli Stiferite e la resistenza a COMPRESSIONE I valori di resistenza meccanica dei pannelli des na alle applicazioni a pavimento o so o coperture anche carrabili sono tali da soddisfare le normali esigenze sia dell edilizia civile che di quella industriale Resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento (EN 826) Comportamento a carico costante - Schiacciamento 2% (EN 1606) kpa/cm 2 Kg/m 2 Stiferite Da 130 a 200 Da 5000 a 9000 Test presso l (1 dan = 10 N = 1kg da cui N =17434,3 dan = ) 5
61 Norma sul Fuoco 6
62 I prodotti Stiferite e l assorbimento d acqua La schiuma poliuretanica a celle chiuse assicura un assorbimento d acqua molto limitato Immersione totale per 28 gg Immersione parziale a breve periodo Pannelli con rivestimenti inorganici (Class S, Class SK, Class B) Pannelli con rivestimenti metallici o multilayer (GT, GTE, AI) < 2% peso < 0,2 % Kg/mq < 1% peso < 0,1 % Kg/mq 7
63 I prodotti Stiferite e la permeabilità al vapore acqueo La permeabilità al vapore del poliuretano varia in funzione del po di rives mento. Il coefficiente di permeabilità al vapore µ dei pannelli S ferite, varia da 33 per i rives men permeabili ad un massimo di per i pannelli schermo vapore. Esempio pannelli S ferite: - GT 148 µ - Class B 33 µ - Class SK 56 µ > rives men permeabili - GTE µ > rives mento alluminio/schermo vapore 8
64 I prodotti Stiferite e le prestazioni acustiche delle strutture Tipologia di struttura Parete in muratura con isolamento in intercapedine Parete in muratura con isolamento a cappotto Copertura a falda su struttura in legno Isolamento sotto pavimento Potere fonoisolante R w db R w db R w db Δ L 18 db Disponibili on line i risulta delle prove acus che effe uate su stru ure isolate con i pannelli S ferite. Tu e le prove sono state eseguite su stru ure asciu e come previsto dalle più recen norma ve. (v. Quaderni Tecnici) 9
65 Il rispetto per l ambiente EPD e LCA I pannelli STIFERITE contribuiscono a ridurre i consumi energe ci degli edifici e le emissioni di CO 2. STIFERITE è impegnata nell analisi degli impa ambientali dell a vità produ va con lo scopo sia di valutare i possibili interven per la loro riduzione e sia di promuovere una corre a informazione agli u lizzatori Per mol prodo STIFERITE sono sta realizza studi specifici di Life Cycle Assessment (LCA) e Dichiarazioni Ambientali di Prodo o (EPD) verificate da Ente Terzo. 10
66 I prodotti Stiferite e la compatibilità con l ambiente 11
67 STIFERITE: i pannelli 12
68 STIFERITE: gli accoppiati 13
69 STIFERITE: i sistemi e le lavorazioni speciali 14
70 Prodotti e soluzioni per pareti Cappotto Indicazioni Il pannello S ferite in schiuma Polyiso, data la sua o ma stabilità dimensionale fino a 90/100 C, cos tuisce un supporto ideale per tu gli elemen di finitura del cappo o. La metodologia di stesura del collante varia in base alla pologia e planarità della parete da isolare. Prima di passare alla fase successiva di lavoro, è consigliato aspe are che lo strato precedentemente posato sia completamente asciu o. Class SK Stra grafia Fissaggio del pannello isolante STIFERITE Class SK tramite l u lizzo di collante premiscelato e di tasselli in nylon. Stesura di uno strato di rasatura che sarà di supporto alla rete d armatura. Ulteriore rasatura da effe uare sopra la rete. Strato di finitura. 15
71 Isolamento vs Ventilazione Spesso l installazione di nuovi infissi viene usata per porre rimedio ad un sistema di isolamento termico carente. Da un lato si elimina il problema dell isolamento termico; dall altro le finestre moderne sigillano talmente bene che il ricambio d aria ne risulta ostacolato. Conseguenza: l aumento dell umidità presente nell aria causa la tanto temuta formazione di muffe su pareti e soffitti. Fabio Mastromatteo, PM portable instruments, Testo Spa
72 Come si sviluppa la muffa Le spore dei funghi della muffa, si trovano ovunque e per proliferare necessitano di polvere, intonaco, carta da parati o legno per nutrirsi, ma soprattutto di acqua. Quando l aria ambiente è troppo carica di umidità per parecchi giorni, le spore della muffa trovano condizioni di vita ottimali. Fabio Mastromatteo, PM portable instruments, Testo Spa
73 Individuare il problema Occupanti o i difetti di costruzione dell edificio? Parametri da considerare per individuare il problema. Umidità ambiente Temperature superficiali Umidità superficiale Infiltrazioni Qualità dell aria interna Fabio Mastromatteo, PM portable instruments, Testo Spa
74 Monitoraggio dell umidità Il monitoraggio nel tempo di umidità, temperatura e soprattutto punto di rugiada ci consente di: vedere i livelli massimi di umidità capire la durata di condizioni critiche Scoprire se e quanti ricambi d aria vengono effettuati Fabio Mastromatteo, PM portable instruments, Testo Spa
75 Criticità dei ponti termici e umidità Per controllare se un ponte termico o una superficie fredda sia effettivamente pericolosa bisogna integrare le misure di: Temperatura superficiale Umidità ambiente E se possibile calcolare Umidità superficiale Fabio Mastromatteo, PM portable instruments, Testo Spa
76 Monitoraggio dell umidità superficiale E possibile effettuare un monitoraggio nel tempo in vari ambienti poiché l umidità, così come la temperatura delle superfici fredde variano in base all utilizzo del locale, alla temperatura esterna ed interna e a altri fattori. Fabio Mastromatteo, PM portable instruments, Testo Spa
77 Qualità dell aria ambiente Altri parametri importanti che è possibile misurare con strumenti multifunzione: CO 2 (ricambi d aria) Delta di pressione (aspiratori) Temperatura radiante (sensazione di freddo o caldo anche a temperature accettabili) Turbolenza in ambiente (sistemi di ventilazione/climatizzazione mal tarati) Portate aria (taratura impianti) Temperature tubazioni (mandata e ritorno impianti/scambio termico) Fabio Mastromatteo, PM portable instruments, Testo Spa
78 Umidità da infiltrazioni o risalita Nel caso di umidità non dovuta a condensa, è possibile controllarne il livello tramite appositi strumenti per: Trovare superfici più o meno umide per localizzare il problema Controllare il livello di asciugatura dopo eventuali trattamenti o pose Controllare il livello di umidità dei materiali da costruzione prima della loro installazione Fabio Mastromatteo, PM portable instruments, Testo Spa
79 Individuazione dell umidità tramite Termocamera
80 Termografia umidità di condensa Fabio Mastromatteo, PM portable instruments, Testo Spa
81 Termografia umidità di risalita Fabio Mastromatteo, PM portable instruments, Testo Spa
82 -Misure in campo di trasmittanza termica -Termoflussimetro
83 Esempio di confronto dati istantanei e medie Fabio Mastromatteo, PM portable instruments, Testo Spa
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