Progettare le tecnologie per la riqualificazione dell'involucro opaco

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1 Progettare le tecnologie per la riqualificazione dell'involucro opaco Ing. Anna Luzzi - Project Sales Specialist ROCKWOOL Italia S.p.A. 1

2 Scenario attuale Efficienza + sufficienza Sostituzione 2

3 Da dove cominciare? Consumo totale energia EU Edilizia 1/3 2/3 trasporti + industria Energia consumata dagli edifici Raffrescamento 40% Riscaldamento 3

4 Percezione dell utilizzo dell energia 4

5 Perchè la qualità e la sostenibilità degli edifici sono così importanti? ENERGIA COMFORT INTERNO AMBIENTE perché gli edifici consumano circa il 40% dell energia totale che utilizziamo perché trascorriamo circa il 90 % del nostro tempo negli edifici e il 30% di essi non assicura un adeguato comfort abitativo perché è possibile costruire edifici sani e confortevoli con un bassissimo impatto sull ambiente 5

6 Come abbiamo costruito fino a ieri/oggi? 6

7 Come si comportano gli edifici? Il ruolo dell involucro 7

8 Quale approccio adottare? La Trias energetica 8

9 Quali strategie adottare? Strategie passive Strategie attive Orientamento edificio Geometria intelligente Isolamento dell involucro Maggior tenuta all aria Controllo dei ponti termici Serramenti elevate prestazioni Controllo dell ombreggiamento Generazione di calore efficiente Ventilazione meccanica Pompe di calore Impianti solari Illuminazione LED Produzione efficiente Impianti di raffrescamento 9

10 Quali strategie addottare? 10

11 Come ridurre la domanda di energia Valutazioni sulla destinazione d uso Analisi del macro e micro clima Orientamento, forma, % di superfici vetrate a 23% 37% 66% 52% d b c * Apporto di energia solare in % dell apporto massimo (lato B) 11

12 Come ridurre la domanda di energia Valutazioni sulla destinazione d uso Analisi del macro e micro clima Orientamento, forma, % di superfici vetrate S/V=2/a S/V=3/a * S/V = Superficie disperdente lorda/volume lordo) 12

13 Come ridurre la domanda di energia Valutazioni sulla destinazione d uso Analisi del macro e micro clima Orientamento, forma, % di superfici vetrate Clima Freddo Clima umido Clima Arido 13

14 Come ridurre la domanda di energia Valutazioni sulla destinazione d uso Analisi del macro e micro clima Orientamento, forma, % di superfici vetrate Sinergica combinazione tra edifici 14

15 Come ridurre la domanda di energia Perdite di calore per trasmissione: migliorare le prestazioni dell involucro 1. Progettare l isolamento 2. Controllare i ponti termici 3. Selezionare serramenti ad alte prestazioni Perdite di calore per ventilazione: ventilazione con recupero del calore 4. Tenuta all aria (cura dei dettagli costruttivi in fase di progetto e posa in opera) Ridurre le perdite..e non dimentichiamo di ottimizzare l energia in entrata! 15

16 Perchè è importante l isolamento dell involucro? ENERGIA Riduzione delle perdite di calore per trasmissione Limita la domanda di energia per la climatizzazione COMFORT Aumento delle prestazioni dell involucro Migliora il comfort termoigrometrico ed acustico AMBIENTE Utilizzo di materiali a basso impatto e reciclabili Contribuisce alla riduzione dell impatto ambientale dell intero edificio 16

17 Progettare l isolamento Isolamento termico attraverso strutture pluristrato Isolamento in intercapedine Isolamento a cappotto/facciata ventilata Isolamento dall interno - Buona inerzia termica - Elevata resistenza delle superfici esterne e interne - Elevata inerzia termica - Elevata resistenza delle superfici Interne - Buona resistenza meccanica delle superfici esterne - Ottima risoluzione ponti termici - Bassa inerzia termica - Difficile risoluzione ponti termici - Riduzione spazio abitabile nelle riqualificazioni 17

18 Controllo dei ponti termici 17.6 C Ψ = 0.70 W/mK 19.2 C Ψ = 0.03 W/mK 18

19 Controllo dei ponti termici Sezione edificio con nodi costruttivi 19

20 Controllo dei ponti termici 20

21 L importanza della fase esecutiva 21

22 Come scegliere l isolamento? Construction Products Regulation N. 305/2011 (UE) ALLEGATO I REQUISITI DI BASE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata. 1. Resistenza meccanica e stabilità 2. Sicurezza in caso di incendio Comfort termico 3. Igiene, salute e ambiente 4. Sicurezza e accessibilità nell'uso 5. Protezione contro il rumore Comfort acustico Sostenibilità 6. Risparmio energetico e ritenzione del calore 7. Uso sostenibile delle risorse naturali Durabilità Stabilità dimensionale Protezione dal fuoco 22

23 Focus applicazione: Il cappotto

24 Pareti perimetrali: il cappotto (ETICS External Thermal Composite System) Parete perimetrale opaca caratterizzata dalla presenza di pannelli isolanti applicati sul lato esterno del paramento murario e fissati ad esso tramite incollaggio e ancoraggio meccanico (con appositi tasselli). I pannelli isolanti sono protetti sul lato esterno da uno strato di intonaco armato con rete in fibra minerale ed infine da un trattamento superficiale di finitura. Così come la facciata ventilata, anche la tecnologia a cappotto realizza un isolamento continuo all estradosso degli elementi murari/strutturali. 24

25 I vantaggi del cappotto Risparmio energetico Comfort abitativo in estate e inverno Inerzia termica migliorata Correzione dei ponti termici Corregge crepe e fessure del supporto, evitando infiltrazioni Disturbo minimo del cantiere Non riduce la superficie utile dell abitazione Basso costo di manutenzione Aumenta la vita utile dell edificio Aumenta il valore dell immobile Corregge l inclinazione fino a un 5% 25

26 I vantaggi del cappotto 1) Riqualificazione architettonica Recupero superficie calpestabile! 26

27 I vantaggi del cappotto 2) Continuità dell isolamento e riduzione dei ponti termici Ponte termico Parete non isolata Ponte termico Parete isolata Isolamento continuo all estradosso Ponte termico Parete non isolata Ponte termico Parete isolata Isolamento continuo all estradosso 27

28 I vantaggi del cappotto 3) Quite termica della struttura e supporti murari PARETE NON ISOLATA PARETE ISOLATA ESTERNAMENTE IN CONTINUO La muratura deve assorbire le tensioni di origine termo-plastica Le tensioni di origine termoplastica vengono assorbite dal sistema termoisolante

29 I vantaggi del cappotto 3 Comportamento di un pannello con scarsa stabilità dimensionale... STABILITA DIMENSIONALE L elevata stabilità dimensionale dei pannelli, al variare delle condizioni termoigrometriche aiuta a preservare la facciata da dilatazioni e fessurazioni. Caldo Freddo 29

30 I vantaggi del cappotto 4) Controllo della diffusione del vapore (comportamento igrometrico) e dei fenomeni condensativi interstiziali e superficiali NB: Per il corretto funzionamento termoigrometrico del sistema, gli strati devono presentare permeabilità e conduttività termica crescenti dall interno verso l esterno e resistenza alla diffusione di vapore acqueo decrescente dall interno verso l esterno. 30

31 I vantaggi del cappotto L utilizzo di pannelli in lana di roccia con finiture di natura inorganica assicura un ottimo comportamento igrometrico, garantendo un elevata permeabilita al vapore acqueo del sistema completo. PERMEABILITA AL VAPORE Il pannello in lana di roccia ha un valore di coefficiente μ di resistenza alla diffusione del vapore acqueo = 1 In caso di rivestimento con bassa permeabilità al vapore acqueo (natura organica)... 31

32 La posa del cappotto Sezione a rischio di fessurazione coibente Dilatazione termica supporto Distribuzione dei carichi al supporto tramite la colla 32

33 La posa del cappotto 33

34 La posa del cappotto e la gestione dei dettagli 34

35 Temperature massime in superficiali con T aria pari a 28 C 35

36 Finitura e indice di riflessione INDICE DI RIFLESSIONE solare IR % (0 nero e 100 bianco) 100% 75% BIANCO GIALLO LIMONE VERDE CHIARO ARANCIONE ROSSO ACCESO GRIGIO GRAFITE 65% 55% 25% 15% Indice di riflessione della luce > 20% Indice di riflessione della luce fino a 15%, grazie alla stabilità dimensionale della lana di roccia. 36

37 Focus applicazione: La facciata ventilata

38 Pareti perimetrali: la facciata ventilata Parete perimetrale opaca caratterizzata dalla presenza di un rivestimento esterno (generalmente permeabile all aria) messo in opera a secco tramite dispositivi di sospensione e fissaggio di tipo meccanico (o chimico-meccanico), non a diretto contatto con il fronte della parete retrostante. L involucro ventilato realizza un isolamento dinamico (velocità e stato termico del flusso d aria, caratteristiche delle aperture presenti), caratterizzato dalla presenza di uno strato di isolamento esterno continuo. 38

39 Pareti perimetrali: la facciata ventilata Funzionamento estivo Funzionamento invernale 39

40 La posa della facciata ventilata 40

41 Facciata ventilata e riqualificazione architettonica 41

42 Il cappotto e la facciata ventilata: non solo prestazioni termiche Scenari di propagazione gli incendi in facciata a) Incendio che si origina all interno dell edificio e si propaga verso la facciata esterna attraverso un apertura b) Incendio che si origina all esterno dell edificio e si propaga direttamente sulla facciata c) Caduta di parti di facciata, frammenti di vetro o parti incendiate 42

43 Requisiti di sicurezza antincendio nelle facciate degli edifici civili Nel marzo 2010, emanazione della Guida Tecnica n. 5643: "Requisiti di Sicurezza antincendio nelle facciate degli edifici civili." Nell aprile 2013, è stato emesso l aggiornamento della nuova Guida Tecnica, che sostituisce la precedente versione; La nuova Guida Tecnica mantiene lo status di "Documento Volontario di Applicazione"; E riferita ad edifici con altezza antincendio > 12 m. 43

44 Il cappotto e la facciata ventilata: non solo prestazioni termiche anche acustiche! 44

45 Focus applicazione: La copertura

46 L isolamento di coperture Isolamento - Estradosso Isolamento - Intradosso Isolamento Ultimo Solaio 46

47 47

48 Copertura inclinata monoassito ventilata, isolata in estradosso 48

49 49

50 Copertura inclinata a doppio assito ventilata, isolata in estradosso 50

51 51

52 Copertura inclinata a singolo assito ventilata, isolata in intradosso 52

53 53

54 Copertura curva a singolo assito non ventilata, isolata in estradosso 54

55 55

56 Copertura piana non ventilata, isolata in estradosso 56

57 ROCKWOOL: origini e processo produttivo della lana

58 Il Gruppo ROCKWOOL: origini ROCKWOOL, leader mondiale nella produzione di lana di roccia, nasce nel La prima produzione di lana di roccia, a Hedehusene vicino a Copenaghen, risale al Attualmente il Gruppo ROCKWOOL conta più di 30 stabilimenti produttivi dislocati in 3 differenti continenti e oltre 9000 dipendenti. 58

59 Il Gruppo ROCKWOOL 59

60 Il processo produttivo 6 0

61 La lana di roccia ROCKWOOL: le materie prime Roccia basaltica Roccia calcarea Coke Bricchette da riciclo 61

62 La lana di roccia ROCKWOOL: il processo produttivo 62

63 Le proprietà della lana di roccia ROCKWOOL

64 Le caratteristiche della lana di roccia ROCKWOOL: il 4 in 1 Durabilità Incombustibilità Assorbimento acustico Eco-compatibilità 64

65 Le caratteristiche della lana di roccia Rockwool Caratteristica Isolamento termico invernale Isolamento termico estivo Isolamento acustico Struttura a celle aperte Fonoassorbente Comportamento Conducibilità λ D = 0,033-0,042 W/mK Pannelli a medio-alta densità α w = 1 Idrorepellente WS 1 kg/m 2 Stabilità dimensionale Δε d Δε b 1% Δε s 1 mm Comportamento al fuoco - Incombustibilità Trasmissione al vapore d acqua Imputrescibilità Euroclasse A1 μ = 1 sì 65

66 1 REDArt Collante 2 Gamma ROCKWOOL 3 Tassellatura 4 REDArt Malta Rasante 5 Rete di armatura 6 REDArt Fissativo per Finitura, 2 tipi: REDArt Fissativo per Finitura ai Silicati REDArt Fissativo per Finitura Siliconica 7 REDArt Finitura, 2 tipi: REDArt Finitura ai Silicati REDArt Finitura Siliconica 8 Profili 66

67 67

68 Grazie per l attenzione! 68

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