>> MODULO 1 RIQUALIFICARE L ESISTENTE: Riduzione dei Consumi e Comfort Abitativo
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- Giuseppina Raimondi
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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 Visione ambiente esterno
20 Illuminazione naturale
21 INFLUIRE SULLA QUALITA DELL ARIA INTERNA % umidità % CO2
22 OK inverno OPPORSI ALLA PERDITA DI ENERGIA Trasmittanza e tenuta all aria
23 OK inverno FAVORIRE L INGRESSO ENERGIA SOLARE
24 estate MODULARE L INGRESSO ENERGIA SOLARE valore g e oscuranti
25 Abbattimento acustico
26 Sicurezza antintrusione
27 La finestra, punto strategico e delicato U parete U finestra (Uw) TECNICAMENTE è UNA SFIDA
28 Trasferimento di calore nell infisso Trasmi;anza termica vetro=ug Ug Trasmi;anza lineare canalina Ψ(Psi) Ψ Psi Trasmi;anza termica telaio/ ba;ente=uf Uf
29 I valori termici sugli infissi Wand raccordo! Rahmen Telaio Uf! Isolierglas Vetro: Ug e g! Isolierglasverbund Canalina Psi! Wandanschluß
30 Calcolo della trasmi.anza di una finestra Ciascun componente finestrato disperde calore a;raverso i seguene elemene: l'infisso Uf la superficie vetrata Ug il perimetro della superficie vetrata Ψ
31 Scambi energeeci vetrocamera Questo è il valore g fa<ore solare Questo è il valore Ug interno esterno
32 VETROCAMERA ISOLANTE - Tripla lasta (due camere) - Gas nelle intercapedini (Argon o Kripton) - Tra;amenE basso emissivi - Tra;amenE selesvi Ug Vetrocamera due lastre Ug=1,1 g=63% Vetrocamera tre lastre Ug= 0,5 g=50% esterno g g interno Versione tre lastre con basso emissivo Solar+ Ug= 0,6 g=62% 6temp SKN165/15A/4/18A/b22.2 Ug=0,9 g=30%
33 Canalina distanziale tra le lastre - In alluminio - In acciaio inox - In materiale plaseco con anima in acciaio Psi 0,041 W/mK
34 Telai e ante coibentate KF500 Uf=0,93 W/m²K Uw=0,69 W/m²K (con vetro Ug=0,5) HF310 Uf=0,86 W/m²K Uw=0,73 W/m²K (con vetro Ug=0,5)
35 Telaio finestra:! U f 1,1 W/m²K!! Soglia ribassata in PVC da 30mm! U f 1,3 W/m²K! Con soglia Alu TT:! U f 1,7 W/m²K! Soglia ribassata per portefinestre
36 VMC con recupero di calore integrato nella finestra VenElazione
37 I- tec SmartWindow gesere la finestra mulefunzione
38 Internorm Utente Wlan- Router Altre apparecchiature tramite interfacce acquistabili su: I- tec SmartWindow
39
40
41 Collegamento dell infisso alla stru;ura stru;ura telaio+anta+vetro + +
42 La coibentazione di strutture ipogee o contro terra La situazione edilizia In Italia, gli interventi su edifici esistenti superano il 70% del totale delle opere edilizie e buona parte del nostro patrimonio edilizio non è coibentato o isolato male e in modo «approssimativo» La muffa, visibile sulle pareti, é solo la punta dell iceberg poichè cela molti problemi interconnessi tra di loro come ad esempio: ponti termici condensazione ed umidità piccole infiltrazioni d acqua; efflorescenze degli intonaci o distacchi degli stessi; gas Radon Rn222 1
43 Questi prodotti sono tutti coibenti termici largamente diffusi ma con prestazioni completamente differenti: sono tutti idonei al problema che vogliamo risolvere? Quali sono gli elementi di valutazione essenziali per valutare l idoneità di un coibente in un preciso contesto applicativo e funzionale come quello delle strutture ipogee o a contatto con il terreno? Vediamoli assieme! 2
44 L isolante prescelto deve essere stagno al vapore? Assolutamente SI. ACQUA O UMIDITA = MUFFA E BATTERI Condensazione interstiziale, pericolo d infradiciamento, passaggio dell acqua, diminuzione del potere isolante e dell efficienza del coibente durante il ciclo di vita dell edificio Isolanti sintetici impermeabili di origine petrolifera hanno un impermeabilità al vapore acqueo di µ = (valore considerato genericamente elevato) Una barriera al vapore ha un µ = ca.. 11/05/2015 3
45 Coibenti termici sintetici, permeabilità al vapore e impermeabilità all acqua I coibenti sintetici (di origine petrolifera) sono veramente impermeabili? Traspirabilità, basso valore µ e infradiciamento Comportamenti termici altalenanti a seconda delle stagioni e dell umidità presente nel prodotto. Capacità di fare sistema, di dare continuità. Problemi di messa in opera: giunti, tagli, perforazioni e adattamenti Inerzia termica estiva Protezioni supplementari ai sistemi di coibentazione Ø barriera vapore Ø protezioni meccaniche contro lo schiacciamento e la perforazione Ø difesa dal fuoco Ø protezione contro gli attacchi organici e chimici 11/05/2015 Efficienza energetica nel tempo 4
46 L isolante prescelto deve essere stagno al gas Radon? Molto auspicabile. Il gas Radon Rn222 rappresenta la seconda causa di tumore alle vie respiratorie dopo il fumo Organizzazione Mondiale di Sanita In Italia obbligatoriamente devono essere protetti solo i luoghi di lavoro. La protezioni per le abitazioni è facoltativa!!! 5
47 L isolante prescelto deve essere incombustibile, non emettere fumi o sostanze tossiche o nocive? Assolutamente SI (sicurezza passiva). La prima causa di morte durante gli incendi sono in assoluto il fumo e i gas tossici che si sprigionano (spesso insapori, incolori e inodori) 6
48 Strutture ipogee di nuova edificazione con gusci di plastica capovolti Difficoltà costruttive La ventilazione raramente funziona per mancanza di un corretto orientamento, differenze di quote non idonee o banalmente per problemi di proprietà o vicinato Il piede della struttura è sempre freddo Problemi di ponti termici e condensazione interstiziale a causa die tubi di ventilazione Tubi di ventilazione efficaci? Ingegneri felici? Norme costruttive rispettate? 7
49 FOAMGLAS: il sistema con vetro cellulare che garantisce il soddisfacimento di molte funzioni contemporaneamente in assenza di ponti termici Gamma prodotti in lastre e pannelli, coppelle, gomiti e settori circolari 8
50 FOAMGLAS: l isolante termico minerale dalle specificità multiple eccezionali Compresenza straordinaria nello stesso coibente di prestazioni eccezionali ed uniche Impermeabile Resistente Resistente Facilmente all acqua ai parassiti alla compressione lavorabile Incombustile Stagno al vapore Indeformabile Ecologico 9
51 Prestazioni del coibente in vetro cellulare FOAMGLAS 1. 1Incombustibile (Euroclasse A1), fumosità nulla, nessuno sgocciolamento nemmeno quando è sottoposto alla fiamma. 2. Impermeabilità assoluta all acqua 3. Totalmente anidro, impermeabilità assoluta vapore acqueo: µ = infinito 4. Impermeabile al gas radioattivo Radon Rn Inattaccabile dalle muffe, dalle radici, dai batteri, dai ratti 6. Assolutamente atossico ed ecologico: e vetro 7. Totalmente riciclabile o smaltibile come inerte o vetro 8. Inalterabile nel tempo anche dopo 70 anni ed inoltre: 9. Conducibilità termica standard 0,038-0,041 W/mK 10. Resistente alle compressioni (da 0,79 a 1,83 N/mm 2 - da kg/cm 2 ) 11. Resistente a quasi tutti gli acidi forti e a molte altre sostanze chimiche 12. Temp. d utilizzo da 260 C a C (temp. di rammollimento +730 C) 13. Dimension. stabile: dilatazione lineare mm 0,6 per ml con un Δt di Grande inerzia termica 15. Facile lavorabilità, e isotropico 16. Prodotto anelastico e dielettrico 10
52 Vetro cellulare FOAMGLAS: sosteniamo uno sviluppo consapevole 11
53 Vetro cellulare: l isolamento termico per ogni parte della costruzione, a 360, sul lato interno/esterno o in mezzo a due muri Consente l uso libero e creativo di forme e prodotti di finitura Semplifica le applicazioni più difficili 12
54 La coibentazione con vetro cellulare di strutture ipogee fuori falda e in falda VANTAGGI E PRESTAZIONI 1. Nessun vespaio aerato 2. Nessuna intercapedine perimetrale 3. Nessun sistema d impermeabilizzazione (se non in falda) 4. Nessuna protezione meccanica 5. Nessun ponte termico 6. Totale difesa dagli attacchi organici e dalle radici 7. Sbarramento assoluto all acqua e all umidità 8. Sbarramento assoluto al gas Radon Rn Eccezionale resistenza alla compressione 10. Difesa conto gli aggressivi chimici del terreno 11. Grande velocità d esecuzione 12. Minore scavo 13. Nessuna interferenza con gli impianti interni 14. Eliminazione del tavolato interno e maggiore superficie calpestabile 15. Riduzione degli spessori complessivi delle strutture 16. Semplificazione delle fasi costruttive 17. Reinterro con materiale precedentemente scavato Sistema fuori falda Sistema di massima sicurezza o in falda freatica 13
55 La coibentazione con vetro cellulare di strutture ipogee Isolamento platea e zoccolo della costruzione Isolamento platea e muro di elevazione Isolamento fondazione continua e zoccolo della costruzione 14
56 La coibentazione con vetro cellulare di strutture ipogee Isolamento platea e zoccolo della muratura stratificata a secco Isolamento anche sopra platea sotto massetto 15
57 Isolamento completo e avvolgente platea e pareti contro terra VANTAGGI DEL SISTEMA Sistema d isolamento e d impermeabilizzazione Nessuna BV o sbarramento al gas Radon Nessuna protezione meccanica Nessuna intercapedine ventilata Forte compattazione del terreno circostante Murature interrate in CA, cotto o blocchi Ytong Nessuna interferenza con gli impianti interni Riduzione dello spessore totale del sistema muro 16
58 FOAMGLAS: la coibentazione pavimenti contro terra Residenza al Parco Bellinzona, Svizzera Isolamento sotto platea con FOAMGLAS Floor Board F 17
59 Strutture ipogee e pavimento radiante. Palestra Palestra, 2006 Valmorea CO (I) Arch. Jacopo Livio 18
60 FOAMGLAS: il taglio termico delle strutture murarie portanti in cotto 19
61 In un periodo di crisi economica ma anche progettuale, un messaggio importante e pieno di speranze Non pretendiamo che le cose cambino se continuamo a farle nello stesso modo. La crisi è la miglior cosa che possa accadere a persone e interi paesi perchè è proprio la crisi a portare progresso. La creatività nasce dall ansia, come il giorno nasce dalla notte scura. È nella crisi che nasce l inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Chi attribuisce la sue sconfitte e i suoi errori alla crisi, violenta il proprio talento e rispetta più i problemi che le soluzioni. La vera crisi è l incompetenza. Lo sbaglio delle persone e dei paesi è la pigrizia nel trovare soluzioni. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita e routine, una lenta agonia. Senza crisi non ci sono meriti È nella crisi che il meglio di ognuno di noi affiora perchè senza crisi qualsiasi vento è una carezza. Parlare di crisi è creare movimento; adagiarsi si di essa vuol dire esaltare il conformismo. Invece di questo, lavoriamo duro! L unica crisi minacciosa è la tragedia di non voler lottare per superarla. 20
62
63 IL LEGNO:ottimo termoisolante Conduttività termica λ (W/mK) materiale valore λ legno 0,13 mattone 0,7 cemento a. 2,4 acciaio 60 alluminio 200 fonte: dispensa esperti casaclima Miglior gestione dei ponti termici Maggior isolamento a parità di spessore Minori costi di costruzione
64 Il legno resiste al fuoco? il legno brucia in modo lento e controllato (circa 0,7 mm/min) la sezione non intaccata dal fuoco mantiene inalterate le caratteristiche di resistenza meccanica
65 il legno e il sisma Vantaggi del materiale (c.a. 500 kg/m3) minori masse in gioco Vantaggi della tecnologia costruttiva molte connessioni molti punti dissipazione Ottimo comportamento in caso di sisma
66 larghezza complessiva 33, 5 cm trasmittanza (UNI - EN ISO 6946) valore limite zona F U=0,17 kwh/m2 a U=0,26 kwh/m2a - Prodotto artigianale - Possibilità di personalizzazione - Leggerezza
67 X-LAM :TECNOLOGIA E NATURA - Prodotto industriale - Relativamente pochi stabilimenti - Disponibile a 3/5/7 strati - da 60 a 220 mm e oltre larghezza complessiva 34, 5 cm trasmittanza (UNI - EN ISO 6946) U=0,17 kwh/m2 a valore limite zona F U=0,26 kwh/m2a
68 Strati di tavole in abete incrociati e uniti tra loro Fissaggio con chiodi di alluminio Fissaggio con viti o chiodi in legno maggiori spessori e maggiori costi
69 Ridotta occupazione suolo pubblico la velocita Ridotto rischio meteo Minori oneri Direzione lavori meno impegnativa
70 Carico ridotto sulle fondazioni leggerezza Minori opere di rinforzo Impiego di macchinari più leggeri
71 costruzione a secco Minori costi per opere provvisionali Minor disagio generale Usufruibilità immediata
72 L orditura secondaria si ferma alla banchina il tetto esile I correnti dello sporto di gronda sono inseriti nello spessore dell'isolante Continuità tra isolante di facciata e di copertura
73 I DETTAGLI COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI IN LEGNO NODO A TERRA FONDAMENTALE LA PROGETTAZIONE!
74 I DETTAGLI COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI IN LEGNO VANI TECNICI SPECIALI VANI TECNICI SPECIALI, COLONNE DI SCARICO, CANNE FUMARIE ECC. DEVONO ESSERE PIANIFICATI IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA.
75 I DETTAGLI COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI IN LEGNO VANI TECNICI SPECIALI VANI TECNICI SPECIALI, COLONNE DI SCARICO, CANNE FUMARIE ECC. DEVONO ESSERE PIANIFICATI IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA.
76 - la tenuta all aria... come? 1 PROGETTAZIONE - ATTENZIONE A PASSAGGI IMPIANTI - ELEMENTI EMERGENTI - PUNTI DI GIUNZIONE TRA ELEMENTI 2 UTILIZZO DI MATERIALI IDONEI - NASTRI - NASTRI BUTILICI - TELI/MEMBRANE - SIGILLANTI - PANNELLI la tenuta all aria.. come
77 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
78 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
79 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
80 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
81 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
82 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
83 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
84 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
85 Individuazione dell umidità tramite Termocamera
86 Termografia umidità di condensa Fabio Mastromatteo, PM portable instruments, Testo Spa
87 Termografia umidità di risalita Fabio Mastromatteo, PM portable instruments, Testo Spa
88 -Misure in campo di trasmittanza termica -Termoflussimetro
89 Esempio di confronto dati istantanei e medie Fabio Mastromatteo, PM portable instruments, Testo Spa
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