ZEPHIR - Passivhaus Italia & Passivhaus Institut
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1 SOLUZIONI ABITATIVE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA seminario PASSIVHAUS IN DUEOREEMEZZA Elementi introduttivi del Protocollo Passivhaus Dr. Francesco NESI Direttore ZEPHIR PASSIVHAUS ITALIA Roma, 5 maggio 2014
2 Passivhaus: la nascita Dr. Wolfgang Feist 1991 Prima Passivhaus a Darmstadt Kranichstein Passivhaus nasce da una collaborazione tra Wolfgang Feist e Bo Adamson Importanza data alla scientificità del protocollo e al monitoraggio degli edifici Monitoraggio Progettazione a Passivhaus costruita Foto PHI Architetti: Bott, Ridder, Westermayer Progetto a finanziamento perduto, costi addizionali supportati dallo Stato di Hessen 1996 Passivhaus Institut Oggi nel mondo 2
3 Il Passivhaus Institut a 1996 Nasce il Passivhaus Institut Ricerca e sviluppo Garanzia di qualità Certificazione di edifici Certificazione di componenti Divulgazione 3
4 Passivhaus: come? Sono i dettagli che contano! Coibentazione termica di grande qualità Impianto di ventilazione con recupero di calore I 5 pilastri Passivhaus Serramenti performanti Involucro a tenuta all aria Illustrazione PHI Considerare e minimizzare i ponti termici 4
5 Passivhaus: che cos'è La Passivhaus come villetta indipendente, Foto: Andreas Foto: Stadtwerke Foto: Wamsler Madreiter PHI come come casa a condominio. schiera,... Architekturbüro Architekten Bamberg La Passivhaus come come edificio edificio di per nuova uffici costruzione come o come palestra scuola, asilo piscina. Foto: Wamsler Architekten Foto: PHI 5
6 Passivhaus: dove? Il protocollo Passivhaus è diffuso in tutto il mondo Fonte: 6
7 Passivhaus: dove? Il protocollo Passivhaus è diffuso in tutto il mondo Fonte: Passivhaus in tutto il mondo Il protocollo si adatta ai diversi climi 7
8 Passivhaus: perché? Risparmio Energetico Comfort Abitativo Consumi per riscaldamento -90% Illustrazione PHI Foto PHI Convenienza Economica Garanzia di Qualità 8
9 Risparmio Energetico Involucro di alta qualità Cosa c è di Riscaldamento continuo "passivo" in una Passivhaus? passivo attivo Foto: PHI Foto: PHI 9
10 Risparmio Energetico Edifici esistenti Riduzione del 90% dei consumi energetici per riscaldamento rispetto all edificio medio esistente Realizzabile: L obbiettivo è raggiungibile con le risorse attualmente a disposizione. Svariati esempi in tutto il mondo Verificabile: I risultati sono convincenti e verificati tramite il monitoraggio di edifici. Approccio aperto: Ognuno può/vuole/deve partecipare. Non legato ad una particolare metodologia costruttiva -90% Illustrazione PHI Passivhaus 10
11 Risparmio Energetico Il termine "casa senza riscaldamento" non è esattamente corretto: la Passivhaus ha bisogno di una quantità di calore minima per essere riscaldata Una casa monofamiliare di 100 m² può essere riscaldata nel giorno più sfavorevole dell'anno con la potenza fornita da circa 35 candele 1 asciugacapelli di circa 1 kw 1 mucca 11
12 La nuova direttiva europea sugli edifici Energy Perfomance of Building Directive (EPBD) Direttiva 2010/31/EU del 19 maggio 2010 Risparmio energetico "When we want to adjust our economics and make them more resilient, can anyone come up with a better proposal than to address energy efficiency?" Commissaria europea per l'azione per il clima Hedegaard (Financial Times, ) 12
13 Comfort abitativo Edificio esistente Passivhaus Calore disperso per via radiativa Temperatura aria 21 C Accumuli d aria fredda e spifferi Temperatura superficiale minore di 17 C Temperatura esterna: -12 C Illustrazione PHI Comfort termico ottimale Temperatura aria 21 C Radiatori per compensare le basse temperature superficiali ed evitare correnti discendenti fredde Temperatura superficiale maggiore di 17 C Temperatura esterna: -12 C Illustrazione PHI Nessun radiatore aggiuntivo 13
14 Garanzia di qualità Edifici certificati Componenti certificati Professionisti certificati Certificazione di edifici di nuova costruzione e di edifici ristrutturati Certificazione di telai, vetrature, finestre, nodi di installazione, facciate continue, porte esterne, pareti e sistemi costruttivi, macchine di ventilazione, aggregati compatti, costruzioni prive di ponti termici... Certificazione di consulenti/progettisti, artigiani 14
15 Scientificità del protocollo e monitoraggio Progetto CEPHEUS 250 unità abitative in 14 diversi progetti di edifici realizzati secondo lo standard Passivhaus e monitorati Svezia, Germania, Francia, Svizzera, Austria [ ] CEPHEUS = Cost Efficient Passive Houses as European Standard 15
16 Scientificità del protocollo e monitoraggio Consumo energetico annuo per riscaldamento degli edifici monitorati Consumo annuale per riscaldamento Tutti i progetti CEPHEUS Distribuzione normale Media Casa Nr. Limite previsto da Passivhaus 15 kwh/m²a 16
17 Una Passivhaus deve essere brutta / moderna Il protocollo Passivhaus riguarda solo la parte energetica e non è strettamente legato all'aspetto estetico Un edificio a basso consumo non respira / fa la muffa I preconcetti Passivhaus In una Passivhaus si evita la muffa, grazie alla ventilazione meccanica controllata e all'assenza di ponti termici Foto: Schulze-Darup Foto: Andreas Madreiter Architekturbür o Non in una Passivhaus! 17
18 I preconcetti Passivhaus In una Passivhaus non si possono aprire le finestre In una Passivhaus si possono aprire le finestre quando si vuole, al contrario non è necessario aprirle per avere una buona qualità dell'aria interna ed in estate per smaltire il surriscaldamento se efficace La Passivhaus è una casa bio / solare / naturale Passivhaus è una casa che riduce considerevolmente i consumi energetici e garantisce un elevato comfort interno Edificio esistente Foto PHI Passivhaus -90% Illustrazione PHI 18
19 I preconcetti Passivhaus La Passivhaus è una casa in legno Passivhaus è un protocollo che si applica a tutte le tipologie costruttive Una Passivhaus costa troppo Una Passivhaus è vantaggiosa da un punto di vista economico Costruzione massiccia Illustrazione PHI Costruzione leggera in legno 19
20 Convenienza economica Spese totali (mutuo, costi di gestione) [ ] Anni [a] Fonte: ZEPHIR 20
21 IPHA: il network internazionale 2010 Nasce ipha Rete di informazione nazionale e internazionale Passipedia Divulgazione standard PH Giornata Internazionale PH Altri affiliati e preaffiliati in altre zone del mondo Nuova Zelanda, Australia, USA, Turchia, Canada 21
22 IPHA Affiliates: ZEPHIR Passivhaus Italia 2012 Nasce ZEPHIR Passivhaus Italia / L'Istituto ZEPHIR è l'unico Affiliato ipha italiano. Certificazioni PH Modellazione bioclimatica Calcoli termo-igrometrici dinamici Corsi per progettisti e artigiani Ricerca e sviluppo 22
23 In ZEPHIR-Passivhaus Italia sono confluiti professionisti che da anni stanno effettuando un attento lavoro di ricerca tecnologica e scientifica, divulgandone poi i risultati alla comunità internazionale. Per. Ind. Mirko Taglietti GENERAL CONTRACTING ZEPHIR Passivhaus Italia: chi siamo? FISICA EDILE dott. Ing. Claudio Cattich Dr. Phys. Francesco Nesi dott. Ing. Luca Gottardi Altri collaboratori Dott. Ing. Daniela Margoni Lucia Coccoli ING. STRUTTURALE Dott. Ing. Ileana Iannone Dr. Ing. Fabio Ferrario 23 Dott. Arch. Nicola Alberti Dr. Phys. Marco Larcher
24 L istituto ZEPHIR-Passivhaus Italia La nostra missione: ZEPHIR-Passivhaus Italia si pone come principale obiettivo la divulgazione scientifica del concetto Passivhaus e Zero Energy Building (ZEB) in Italia e nei Paesi mediterranei conciliando lo standard mitteleuropeo con i climi caldi, nei quali diventa sempre più importante tener conto degli aspetti del raffrescamento passivo. 24
25 IG Passivhaus: la rete nazionale Gruppi di interesse regionale (IG Passivhaus) Rete di esperti locali Collegamento con il territorio Organizzazione di eventi a livello locale IG Passivhaus esistenti Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Valle d'aosta, Calabria 25
26 Certificazione Passivhaus ZEPHIR Passivhaus Italia: attività Residenziale Roncone (TN) Arco (TN) Vipiteno (BZ) Mascalucia (CT) Scomigo (TV) Vezzano sul Crostolo (RE) Zugliano (VI) Udine (UD) Jalmicco (UD)... Non Residenziale (progetti pilota) certificato in certificazione in certificazione in certificazione in certificazione in certificazione in certificazione in certificazione in certificazione Foto ZEPHIR EcoHotel a Nago-Torbole (TN) Casa anziani a Torino (TO) Kindergarten a Civezzano (TN) certificato in certificazione in certificazione 26
27 ZEPHIR Passivhaus Italia: attività Consulenza, progettazione, ricerca e sviluppo Calcolo ponti termici Consulenza progettazione Passivhaus Calcoli termo-igrometrici Simulazioni dinamiche solari 27
28 ZEPHIR Passivhaus Italia: attività Divulgazione: conferenze nazionali Foto ZEPHIR 1 e 2 Convegno Nazionale Passivhaus 3000 persone 28
29 ZEPHIR Passivhaus Italia: attività Divulgazione: conferenze internazionali Foto EIPAK Foto EIPAK 1 Conferenza Passivhaus greca Foto ZEPHIR Foto ZEPHIR 1 Conf. Passivhaus portoghese 2 Conferenza Passivhaus greca Passivhaus Meeting in Cile 29
30 Divulgazione: moduli itineranti PH Foto ZEPHIR Foto ZEPHIR ZEPHIR Passivhaus Italia: attività BiosPHera Foto ZEPHIR Illustrazione ZEPHIR 30
31 Divulgazione: moduli itineranti PH BiosPHera 2.0 extreme ZEPHIR Passivhaus Italia: attività Fonte: ZEPHIR 31
32 Corso progettista certificato Passivhaus ZEPHIR Passivhaus Italia: attività Corso artigiano certificato Passivhaus Foto ZEPHIR Foto ZEPHIR Foto ZEPHIR Foto ZEPHIR 32
33 SOLUZIONI ABITATIVE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA seminario PASSIVHAUS IN DUEOREEMEZZA Fondamenti PASSIVHAUS Dr. Francesco NESI Direttore ZEPHIR PASSIVHAUS ITALIA Roma, 5 maggio 2014
34 Fondamenti Passivhaus Cosa è Passivhaus? NON E un sistema costruttivo predeterminato 34
35 Fondamenti Passivhaus Differenti possibilità costruttive in una Passivhaus Fonte: Passive House Institute In legno, a telaio e a tavole incrociate Cemento cellulare ed armato Tipologia mista: calcestruzzo & rivestimento in legno Muratura tradizionale CA in cassaforma 35
36 Fondamenti Passivhaus Cosa è Passivhaus? NON E un sistema costruttivo predeterminato NON E una omologazione estetica 36
37 Fondamenti Passivhaus QUALI EDIFICI NON SONO PASSIVHAUS? Fonte: Passive House Institute 37
38 Fondamenti Passivhaus Cosa è Passivhaus? E un metodo di certificazione di edifici ad alta qualità energetica e di benessere E un sistema in grado di garantire comfort e bassi consumi 38
39 Fondamenti Passivhaus Cosa è Passivhaus? E un edificio così ben coibentato che, in linea di principio, può essere riscaldata soltanto con l aria fresca di mandata del sistema di ventilazione. 39
40 I criteri Passivhaus Fabb. termico per riscaldamento 15 kwh/(m²a) o Carico termico 10 W/m² Fondamenti Passivhaus Fonte: Passive House Institute 40
41 I criteri Passivhaus Fabb. termico per riscaldamento 15 kwh/(m²a) o Carico termico 10 W/m² Riduzione di più del 90% dei consumi rispetto ad un edificio tradizionale Fondamenti Passivhaus Edifici esistenti Corrispondenti a circa 1,5 euro/m 2 anno per riscaldamento 90% 41 Passivhaus Fonte: Passive House Institute
42 I criteri Passivhaus Fabb. termico per riscaldamento 15 kwh/(m²a) o Carico termico 10 W/m² Alternativamente carico termico inferiore a 10 W/m 2 Fondamenti Passivhaus Corrispondenti a circa 35 candele o ad 1 asciugacapelli per riscaldare 100 m 2 di edificio Fonte: Passive House Institute 42
43 I criteri Passivhaus Fabb. frigorifero per raffrescamento e deum. 15 kwh/(m²a) + X o % ore surriscaldate 10% Fondamenti Passivhaus Fonte: Passive House Institute 43
44 I criteri Passivhaus Fabb. frigorifero per raffrescamento e deum. 15 kwh/(m²a) + X o % ore surriscaldate 10% Riduzione significativi dei consumi di raffrescamento Fondamenti Passivhaus Involucro efficiente e protezione solare attiva Fonte: Passive House Institute 44
45 Fondamenti Passivhaus I criteri Passivhaus Tenuta all'aria n ric./h Fonte: Passive House Institute 45
46 Fondamenti Passivhaus I criteri Passivhaus Tenuta all'aria n ric./h Riduzione significativi dei consumi da spifferi Ricambio energeticamente efficiente dell aria interna Fonte: Passive House Institute 46
47 Fondamenti Passivhaus I criteri Passivhaus Fabbisogno energia primaria 120 kwh/(m²a)** Fonte: Passive House Institute 47
48 Fondamenti Passivhaus I criteri Passivhaus Fabbisogno energia primaria 120 kwh/(m²a)** **incl. ACS, riscaldamento, raffrescamento, deumidificazione, corrente elettrica ausiliaria & usi domestici Moltiplicati per il fattore di conversione del vettore energetico utilizzato Fonte: Passive House Institute 48
49 I criteri Passivhaus Fabb. termico per risc. 15 kwh/(m²a) o Carico termico 10 W/m² Fabbisogno energia primaria 120 kwh/(m²a) Fondamenti Passivhaus Fabb. frigorifero per raffr. e deum. 15 kwh/(m²a) o % ore surrisc. 10% Tenuta all'aria n ric./h Fonte: Passive House Institute 49
50 Fondamenti Passivhaus Coibentazione termica di grande qualità Involucro a tenuta all aria Impianto di ventilazione con recupero di calore I 5 pilastri Passivhaus Illustrazione PHI Doppi/tripli vetri basso emissivi Considerare e minimizzare i ponti termici 50
51 Fondamenti Passivhaus Coibentazione termica Illustrazione PHI 51
52 Conduttori Coibenti Materiali per coibentazione Fondamenti Passivhaus Materiale Lambda Spessore equivalente Alluminio Acciaio Cemento Armato Vetro singolo Legno Argilla Espansa Lana di roccia Eps W/mK U= 0,15 W/m 2 K ,3 0,8 0,13 0,09 0,04 0, cm cm 1500 cm 520 cm 85 cm 58 cm 26 cm 23 cm 52
53 Coibentazione termica Tipologie costruttive differenti per la Passivhaus Muratura Fondamenti Passivhaus Legno 53
54 Coibentazione termica Differenti tipologie di coibenti Naturali Foto PHI Fondamenti Passivhaus Foto PHI Artificiali Foto PHI Foto PHI 54
55 Fondamenti Passivhaus Finestre e vetrature Illustrazione PHI 55
56 Finestre e vetrature Tipi di vetro Doppio vetro Triplo vetro Fondamenti Passivhaus Film Vuoto < 0.4 Illustrazione PHI Illustrazione PHI Foto Passive House Institute Illustrazione PHI Foto PHI 56
57 Finestre e vetrature Vetri Fondamenti Passivhaus Foto Passive House Institute Fonte: Passive House Institute Foto PHI 57
58 Illustrazione PHI Telaio in legno con rinforzo in PU e coibente in PU Finestre e vetrature Telai Illustrazione PHI Telaio in legno con coibente in sughero Fondamenti Passivhaus Illustrazione PHI Legno / vetroresina Illustrazione PHI legno/ alluminio Foto Passive House Institute Foto PHI 58
59 Illustrazione PHI Finestre e vetrature Telai Telaio in pvc con profilo di rivestimento in pvc/ alluminio Illustrazione PHI Telaio in pvc coibentato Fondamenti Passivhaus Illustrazione PHI Telaio in pvc coibentato senza rinforzo in acciaio Illustrazione PHI Facciate continue PH a traversi e montanti Foto Passive House Institute Foto PHI 59
60 Finestre e vetrature Distanziatore bordo vetro Fondamenti Passivhaus DISTANZIALE ACCIAIO INOX PVC Condensa Muffa Perfect Fonte: Passive House Institute θ si,min [ C] Illustrazione PHI Illustrazione PHI Illustrazione PHI Ψ g [W/(mK)]
61 Fondamenti Passivhaus Tenuta all aria Illustrazione PHI 61
62 Tenuta all aria Vento Flusso d aria attraverso l involucro Fondamenti Passivhaus Spinta di galleggiamento Illustrazione: ebök 62
63 Fondamenti Passivhaus Tenuta all aria Protegge l edificio da eventuali danni (condensa nella struttura) Permette di risparmiare energia Accresce il benessere abitativo: assenza di spifferi È fondamentale per un funzionamento ottimale del sistema di ventilazione con recupero di calore Migliora la coibentazione acustica Test di pressione per verificare la tenuta all aria di un edificio Max n 50 = 0,6/h Illustrazione PHI 63
64 Tenuta all aria Principi progettuali Un involucro unico di tenuta all aria racchiude l intero volume riscaldato Fondamenti Passivhaus Dettagli Fonte: Passive House Institute 64
65 Tenuta all aria Fondamenti Passivhaus Influenza sul fabbisogno Superficie Tenuta all aria Fabbisogno per riscaldamento 100 m 2 0,3 h -1 12,52 kwh/m 2 anno NON CERTIFICABILE 100 m 2 0,6 h -1 13,62 kwh/m 2 anno 100 m 2 1,2 h -1 15,90 kwh/m 2 anno 100 m 2 2,0 h -1 19,20 kwh/m 2 anno Fonte: Zephir 65
66 Fondamenti Passivhaus Ponti termici Illustrazione PHI 66
67 Fondamenti Passivhaus Ponti termici Nessuna interruzione della coibentazione! Evitare punti deboli Immagine PHI 67
68 Ponti termici Tipologie Componente standard esterno -5 C interno 20 C Immagine PHI Flusso di calore uniforme Ponte termico geometrico Immagine PHI Bassa temperatura superficiale Fondamenti Passivhaus Ponte termico costruttivo Immagine PHI Bassa temperatura superficiale Temperatura superficiale uniforme Immagine PHI Immagine PHI 68
69 Pericolo! Ponti termici esterno -5 C Illustrazione PHI interno 20 C Struttura non coibentata Illustrazione PHI ENTRAMBE Alte perdite di calore! Se T < 12.6 C => muffa Fondamenti Passivhaus esterno -5 C Illustrazione PHI Struttura passiva coibentata Illustrazione PHI interno 20 C T > 12.6 C OK! Se T < 9.6 C => condensa Fonte: Passive House Institute 69
70 Fondamenti Passivhaus Ponti termici Ψ = 0.69 W/(mK) 70
71 Ponti termici Fondamenti Passivhaus Influenza ponte termico balcone sul fabbisogno Lunghezza Ponte termico Fabbisogno per riscaldamento 0 m Ψ = 0.69 W/(mK) 14,38 kwh/m 2 anno 4 m Ψ = 0.69 W/(mK) 15,56 kwh/m 2 anno 10 m Ψ = 0.69 W/(mK) 17,47 kwh/m 2 anno 20 m Ψ = 0.69 W/(mK) 20,96 kwh/m 2 anno NON CERTIFICABILE 71
72 Ponti termici RISTRUTTURAZIONI Fondamenti Passivhaus EDIFICIO CON PONTI TERMICI EDIFICIO PRIVO DI PONTI TERMICI Fonte: Passive House Institute 72
73 Fondamenti Passivhaus Impianto di ventilazione con recupero di calore Illustrazione PHI 73
74 Fondamenti Passivhaus Impianto di ventilazione con recupero di calore Aria di mandata: camera da letto Aria di mandata: soggiorno Batteria di postriscaldamento sull aria di mandata Aria estratta: bagno Aria estratta: cucina scambiatore di calore passivo aria-aria aria estratta aria esterna filtro aria esterna L aria fresca viene immessa nelle - Aria zone interna nobili pulita delle casa. e con un elevato livello igienico L aria esausta viene estratta da - Ricambio cucine, bagni d aria e anche WC. quando la casa non viene utilizzata Allo stesso tempo i corridoi vengono - No ventilati cattivi automaticamente odori da cucina o WC - Aria Il calore filtrata contenuto a beneficio nell aria di chi estratta soffre di è allergie trasferito all'aria di rinnovo per mezzo di uno scambiatore di calore passivo. - No umidità / muffa Una batteria di post riscalda -No ulteriormente inquinanti / Bassi l aria livelli fresca di di CO mandata 2 prima dell immissione nelle stanze. Illustrazione Passive House Institute opzionale: scambiatore di calore aria-terreno 74
75 Fondamenti Passivhaus Impianto di ventilazione con recupero di calore Ventilazione manuale Una ventilazione manuale attraverso le finestre è una ventilazione casuale Ventilazione attraverso fessure Ventilazione attraverso a finestre a ribalta Ventilazione attraverso finestre completamente aperte per brevi periodi Influenza sul bilancio energetico dell edificio? Il ricambio d aria che si può ottenere dipende dalla velocità del vento e dalle temperature Non può essere progettato Influenza sul comfort abitativo? 75
76 Esterno Fondamenti Passivhaus Impianto di ventilazione con recupero di calore Filtro Recuperatore di calore aria esterna aria esausta aria estratta aria immessa Filtro Interno Illustrazione Passivhaus Institut ventilatore di estrazione Scambiatore di calore ventilatore di immissione 76
77 Fondamenti Passivhaus TOOL PER IL BILANCIO ENERGETICO E LA PROGETTAZIONE DI EDIFICI SOFTWARE PHPP Passive House Planning Package 77
78 Fondamenti Passivhaus Nuova release PHPP 7 (2012) in Italiano! Sono stati introdotti nuovi criteri Passivhaus che includono contributi per la deumidificazione e per le ristrutturazioni EnerPHit! Si amplia enormemente la possibilità di progettare e realizzare le Passivhaus nel nostro clima! Fonte: Passive House Institute Disponibile presso ZEPHIR 78
79 Fondamenti Passivhaus Fogli PHPP: Verifica Superfici Valori U Finestre Ombreggiamento Ventilazione Fabb. annuo risc. Carico termico Raffrescamento Carico frigorifero ACS_distribuzione Corrente elettrica Corrente ausiliaria Energia primaria Dati climatici Fonte: PHPP 79
80 PHPP Fondamenti Passivhaus Progettare e verificare a livello energetico una Passivhaus impone una accurata definizione dei dati climatici e del contesto di progetto Fonte: Zephir 80
81 Fondamenti Passivhaus METEONORM Database climatico Fonte: Meteonorm 81
82 Fondamenti Passivhaus PASSIPEDIA Fonte: Passipedia 82
83 STAZIONI METEO LOCALI Fondamenti Passivhaus Stazioni climatiche 83
84 Fondamenti Passivhaus Fonte: PHPP 84
85 PHPP Inizio Verifica Superfici (assegnazione sup. utile, valori U) Finestre Ventilazione (Obiettivo n 50 ) Fabbis. energ. annuale per riscald. (Metodo Annuale e Mensile) Dati Climatici Valori U Lista Valori U Terreno Tipo di Finestre Ombreg. Protocollo di bilanciamento dell impianto di ventilazione Carico Termico (solo per Passivhaus) PHPP-Edificio Raffrescamento Vent. Estiva Ombreg. Estivo no no Requisiti soddisfatti? Estate si Requisiti soddisfatti? si Fondamenti Passivhaus PHPP-Impianti meccanici Agg. compatto Caldaia Teleriscald. ACS+Distribuzione ACS Solare Elettricità Elettricità Aux. Valore EP Requisiti EP soddisfatti? si no Certificato Passivhaus Fonte: PHPP 85
86 Fondamenti Passivhaus PHPP Finestre Ovest Finestre Ovest Limite 15 < Finestre Sud Finestre Nord Ventilazione Tetto / Solaio Pareti Esterne Finestre Sud Finestre Nord Apporti Interni Riscaldamento Soletta Dispersioni Guadagni Illustrazione PHI Fonte: PHPP 86
87 PHPP Verifica criteri Fondamenti Passivhaus Fonte: PHPP 87
88 SOLUZIONI ABITATIVE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA seminario PASSIVHAUS IN DUEOREEMEZZA Convenienza economica di una Passivhaus Dr. Francesco NESI Direttore ZEPHIR PASSIVHAUS ITALIA Roma, 5 maggio 2014
89 Cosa dà "valore" ad un edificio? Valore aggiunto ( benefici aggiuntivi percepiti ) per i proprietari / residenti: maggior comfort abitativo grazie a: temperature interne confortevoli clima interno confortevole buona qualità dell'aria interna, aria fresca sempre presente il basso fabbisogno energetico permette agli utenti di essere quasi indipendenti dagli aumenti dei prezzi dell'energia Valore aggiunto per l investitore: proprietà immobiliare allettante ed energeticamente efficiente elevata domanda locazione / vendita molto più veloce brevi periodi di non locazione minori costi dovuti agli immobili sfitti inquilini soddisfatti reddito a lungo termine da locazione minori cambi degli inquilini minori costi per cambio degli inquilini 89
90 Difficilmente misurabili in termini economici: Aspetti estetici Maggiore comfort Qualità dell'aria Sicurezza Criteri ambientali Aumento del valore e mantenimento del valore Misurabili in termini economici: Importo d investimento Periodo di utilizzo Tasso di interesse Consumo energetico annuo Riparazioni e manutenzione Andamento dei prezzi dell'energia Cosa dà "valore" ad un edificio? Impatto sociale Vivere in una Passivhaus Fotografia: Lübbe Imparare in una Passivhaus Scuola a Aufkirchen, Fotografia: G. Vallentin Gruppo di architetti Wallbrunn-Grotz-Vallentin-Loibl, Emling Fonte: Informationsgemeinschaft Passivhaus, Brochure Active for more comfort 90
91 70-90% Considerazioni economiche particolari per la PH Per le Passivhaus, le priorità economiche sono differenti: Illustrazione PHI I costi di investimento (involucro edilizio) sono più elevati, una PH è quindi (leggermente) più costosa di una casa standard D'altra parte, il consumo energetico è estremamente basso, quindi i costi energetici sono quasi insignificanti. Standard Di conseguenza: i maggiori oneri per l involucro termico della PH funzionano come un investimento in titoli a basso rischio: inizialmente occorre acquistarli ma poi rendono economicamente nel corso degli anni, minori costi/spese di gestione comportano significativi profitti Passivhaus Illustrazione PHI 91
92 Riqualificare edifici secondo lo standard Passivhaus Vantaggi MAGGIORE BENESSERE INTERNO MINORI COSTI DI GESTIONE MAGGIORE VALORE NEL TEMPO Riqualificare secondo lo standard PH MINORE IMPATTO SULL AMBIENTE Architetti: Bott, Ridder, Westermayer Fotografia PHI Progetto a finanziamento pcoredoto, costi addizionali supportati dallo Stato di Hessen 92
93 Riqualificare edifici secondo lo standard Passivhaus Vantaggi MAGGIORE BENESSERE INTERNO MINORI COSTI DI GESTIONE MAGGIORE VALORE NEL TEMPO MINORE IMPATTO SULL AMBIENTE Riqualificare secondo lo standard PH Architetti: Bott, Ridder, Westermayer Fotografia PHI Progetto a finanziamento pcoredoto, costi addizionali supportati dallo Stato di Hessen 93 RISPARMIO DEL 94%
94 Caso studio: edificio esistente a Roma Valutazione edificio esistente - Roma UBICAZIONE: PERIFERIA DI ROMA ANNO DI COSTRUZIONE: UNITA ABITATIVE DA 90 m 2 NECESSITA DI MANUTENZIONE Fonte: Zephir 94
95 Caso studio: edificio esistente a Roma Valutazione edificio esistente Roma INVOLUCRO NON COIBENTATO SERRAMENTI DATATI IMPIANTISTICA NON EFFICIENTE Caratteristiche TRASMITTANZA MEDIA > 2 W/m 2 K VETRO SINGOLO CALDAIA ED EMISSIONE AD ALTA TEMPERATURA Fonte: Zephir 95
96 Caso studio: edificio esistente a Roma Valutazione edificio esistente Roma Fonte: Docet Caratteristiche 96
97 Caso studio: interventi migliorativi Valutazione edificio esistente Roma INVOLUCRO NON COIBENTATO SERRAMENTI DATATI IMPIANTISTICA NON EFFICIENTE Interventi necessari ADEGUAMENTO ENERGETICO SOSTITUZIONE COMPONENTI IMPIANTISTICA AD ALTA EFFICIENZA Fonte: Zephir 97
98 Ristrutturare a norma o secondo PH? Valutazione edificio esistente Roma Duplice possibilità RISTRUTTURAZIONE SECONDO I LIMITI D.Lgs. 192/2005 RISTRUTTURAZIONE CON LO STANDARD PASSIVHAUS 98
99 Ristrutturare a norma o secondo PH? Valutazione edificio esistente Roma RISTRUTTURAZIONE SECONDO I LIMITI D.Lgs. 192/2005 COIBENTAZIONE STRUTTURE VERTICALI SP. 100 mm COIBENTAZIONE COPERTURE SP. 130 mm COIBENTAZIONE CONTROTERRA SP. 20 mm SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO U d = 2,00 W/m 2 K SOSTITUZIONE SERRAMENTI U w < 1,90 W/m 2 K RICAMBIO ARIA MANUALE RISTRUTTURAZIONE CON LO STANDARD PASSIVHAUS COIBENTAZIONE STRUTTURE VERTICALI SP. 100 mm COIBENTAZIONE COPERTURE SP. 130 mm COIBENTAZIONE CONTROTERRA SP. 20 mm SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO U d = 1,00 W/m 2 K SOSTITUZIONE SERRAMENTI U w < 1,20 W/m 2 K VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA CON RECUPERO DI CALORE 83% 99
100 Ristrutturare a norma o secondo PH? Valutazione edificio esistente Roma RISTRUTTURAZIONE SECONDO I LIMITI D.Lgs. 192/2005 IMPIANTO SOLARE TERMICO IMPIANTO DI DEUMIDIFICAZIONE PUNTUALE CALDAIA A CONDENSAZIONE PER OGNI APPARTAMENTO SISTEMA DI EMISSIONE A PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CONVENZIONALE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STANDARD RISTRUTTURAZIONE CON LO STANDARD PASSIVHAUS IMPIANTO SOLARE TERMICO DEUMIDIFICAZIONE SULLA VENTILAZIONE MECCANICA CALDAIA A CONDENSAZIONE CENTRALIZZATA DI DIMENSIONI CONTENUTE RISCALDAMENTO SULL ARIA DI MANDATA IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO SULL ARIA DI MANDATA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A BASSO CONSUMO 100
101 Ristrutturare a norma o secondo PH? Valutazione edificio esistente Roma RISTRUTTURAZIONE SECONDO I LIMITI D.Lgs. 192/2005 RISTRUTTURAZIONE CON LO STANDARD PASSIVHAUS Fonte: Docet 101
102 Analisi economica degli interventi Valutazione edificio esistente Roma RISTRUTTURAZIONE SECONDO I LIMITI D.Lgs. 192/2005 COSTO COMPLESSIVO INTERVENTI PREVISTI COMPRENSIVO DI I.V.A ,84 Euro n.b. ESCLUSE DETRAZIONI FISCALI RISTRUTTURAZIONE CON LO STANDARD PASSIVHAUS COSTO COMPLESSIVO INTERVENTI PREVISTI COMPRENSIVO DI I.V.A ,30 Euro n.b. ESCLUSE DETRAZIONI FISCALI Fonte: Zephir Fonte: Zephir 102
103 Analisi economica degli interventi Valutazione edificio esistente Roma Spese totali (mutuo, costi di gestione) [ ] RIENTRO 10 anni Anni [a] Dati: Inflazione 2.2%/a, tasso debitore 2.5%/a, periodo di analisi 35 a, aumento prezzo energia 4%/a 103
104 Analisi economica degli interventi + finanziamento 50% Valutazione edificio esistente Roma Spese totali (mutuo, costi di gestione) [ ] RIENTRO 0 anni RIENTRO 10 anni Anni [a] Dati: Inflazione 2.2%/a, tasso debitore 2.5%/a, periodo di analisi 35 a, aumento prezzo energia 4%/a, finanziamento 50% 104
105 In sostanza investire su una Passivhaus... crea un valore aggiunto all'economia locale... rende possibile una fornitura sostenibile di energia Progettazione edile energeticamente efficiente significa profitti a lungo termine indipendenza dalla fornitura di combustibile sicurezza sociale Notevoli benefici aggiuntivi per i residenti Ritorno finanziario equivalente ad una pensione Passivhaus costruire economicamente oggi per un futuro sostenibile! Foto PHI 105
106 SOLUZIONI ABITATIVE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA seminario PASSIVHAUS IN DUEOREEMEZZA ENERPHIT e ristrutturazioni Dr. Francesco NESI Direttore ZEPHIR PASSIVHAUS ITALIA Roma, 5 maggio 2014
107 Problematiche Formazione di condensa e muffa Bassa temperatura superficiale Elevata umidità dell'aria interna Basso comfort termico Grandi differenze di temperatura Correnti d aria Scarsa qualità dell'aria Un generale ricambio d'aria inadeguato Ricambio d'aria inaffidabile e irregolare Elevati costi per il riscaldamento Dispersioni per trasmissione Dispersioni per ventilazione Inquinamento ambientale Combustione di gas, petrolio o carbone per il riscaldamento degli edifici I 5 pilastri Edifici Passivhaus esistenti I principi di progettazione non cambiano 1) Finestre Passivhaus 3) Assenza di ponti termici 5) Ventilazione meccanica controllata Fonte: PHI 2) Coibentazone termica di qualità 4) Tenuta all'aria 107
108 Vantaggi Passivhaus anche in edifici esistenti Ambiente confortevole Buona qualità dell aria EnerPHit: perchè? Nessun danno agli edifici (nessuna formazione di condensa/muffa) Maggiore convenienza economica Protezione del clima Il futuro è nelle ristrutturazioni Si prevede che in futuro il 99% degli interventi sarà di ristrutturazione L'85% degli edifici sul suolo Italiano ha bisogno di interventi di ristrutturazione Il potenziale per il risparmio energetico è enorme!!! 108
109 EnerPHit: perchè? Fotografia PHI Forma edificio sfavorevole Illustrazione PHI Ponti termici Fotografia PHI Tenuta all aria Lo standard Passivhaus è spesso diffcile da raggiungere per la ristrutturazione di edifici esistenti Illustrazione PHI Fotografia PHI Orientamento sfavorevole Nessun spazio per la coibentazione 109
110 EnerPHit: esempio progettuale Fonte: Schulze Darup Fotografia PHI Jean-Paul-Platz, Norimberga RISPARMIO DEL 87% Fonte: Schulze Darup Fotografia PHI 110
111 EnerPHit: esempio progettuale Fotografia PHI Tevesstraße, Francoforte RISPARMIO DEL 94% Fotografia PHI Fotografia PHI 111
112 EnerPHit Problema Lo standard Passivhaus per le nuove costruzioni è spesso difficile da raggiungere per la ristrutturazione di edifici esistenti (forma sfavorevole dell'edificio, orientamento finestre sfavorevole, ponti termici non risolvibili... ) Passivhaus Fabb. termico per riscaldamento max. 15 kwh/(m²a) Tenuta all aria dell edificio n 50 EnerPHit max. 0.6 /h max. 1 /h max. 25 kwh/(m²a) Requisiti energetici meno restrittivi, ma identico comfort abitativo 112
113 Ristrutturazione scadente di edifici esistenti Efficientamenti energetici di scarsa qualità Due errori molto frequenti: tenuta all aria senza sufficiente ventilazione dell'appartamento nessun miglioramento della coibentazione termica Fotografie: K.-H. Fingerling 113
114 Progetti EnerPHit Progetti EnerPHit: circa 150 in tutto il mondo (la maggior parte in Europa) Diamoci da fare!!!! 114
115 Ristrutturare "in un'unica fase" Cantiere realizzato una sola volta La progettazione è più semplice Elevato investimento iniziale EnerPHit EnerPHit: come? Ristrutturare "Step-by-step" Richiede un capitale minore I componenti vengono sfruttati per tutta la loro vita utile Maggiori oneri di cantiere e/o costi di progettazione Edificio esistente Edificio esistente 115
116 Ristrutturare step by spep 1. Coibentazione 2. Finestre + Tenuta all'aria + Ventilazione 3. Impianto di riscaldamento + RES step by step EnerPHit retrofit Progetto Europeo Edificio esistente I contenuti del presente documento sono di esclusiva responsabilità dell autore. Essi non rappresentano necessariamente le opinioni della Commissione Europea. Né EACI, né la Commissione Europea sono responsabili per l uso che potrebbe essere fatto delle informazioni qui contenute. 116
117 Ristrutturare step by spep Hotel Ristorante Valcanover Via di Mezzolago 1, Pergine Valsugana (TN) Fonte:ZEPHIR Progetto pilota 117
118 SOLUZIONI ABITATIVE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA seminario PASSIVHAUS IN DUEOREEMEZZA Esempi progettuali Dr. Francesco NESI Direttore ZEPHIR PASSIVHAUS ITALIA Roma, 5 maggio 2014
119 La Passivhaus Fonte: Passivhausinstitute Dr. Wolfgang Feist a Passivhaus costruita 1996 Passivhaus Institut Oggi nel mondo Architetti: Bott, Ridder, Westermayer Progetto a finanziamento pcoredoto, costi addizionali supportati dallo Stato di Hessen 119
120 La Passivhaus La diffusione su scala europea Passivhaus in tutto il mondo Il protocollo si adatta ai diversi climi Fonte: Passivhaus database 120
121 Esempi progettuali Germania Ulm: Edificio per uffici Energon Stefan Oehler Tevesstraβe Frankfurt, Faktor 10 Scuola Montessori Aufkirchen, Architetti WGVL Frankfurt Sophienhof, FAAG Tecnik Gmbh Fonte: Passivhaus database 121
122 Esempi progettuali Austria Lodenareal, Innsbruck 361 unità abitative m² superficie utile Fonte: Passivhaus database 122
123 Esempi progettuali Spagna Fonte: Passivhaus database 123
124 La Passivhaus nel mondo La diffusione su scala mondiale Fonte: Passivhaus database 124
125 La Passivhaus Corea Fonte: Passivhaus database 125
126 Passivhaus Database Un portale mondiale raggruppa gli edifici passivhaus distinti per nazione e categorie 126
127 Tipologie di edifici Edifici Passivhaus sono distinti in differenti categorie Residenziale singolo Fonte: Passivhaus database 127
128 Tipologie di edifici Edifici Passivhaus sono distinti in differenti categorie Residenziale singolo Residenziale plurifamiliare Fonte: Passivhaus database 128
129 Tipologie di edifici Edifici Passivhaus sono distinti in differenti categorie Residenziale singolo Residenziale plurifamiliare Ricettiva Fonte: Passivhaus database 129
130 Tipologie di edifici Edifici Passivhaus sono distinti in differenti categorie Residenziale singolo Residenziale plurifamiliare Ricettiva Sanitaria Fonte: Passivhaus database 130
131 Tipologie di edifici Edifici Passivhaus sono distinti in differenti categorie Residenziale singolo Residenziale plurifamiliare Ricettiva Sanitaria Scolastica Fonte: Passivhaus database 131
132 Tipologie di edifici Edifici Passivhaus sono distinti in differenti categorie Residenziale singolo Residenziale plurifamiliare Ricettiva Sanitaria Scolastica Sportiva Fonte: Passivhaus database 132
133 Tipologie di edifici Edifici Passivhaus sono distinti in differenti categorie Residenziale singolo Residenziale plurifamiliare Ricettiva Sanitaria Scolastica Sportiva Direttiva / commerciale Fonte: Passivhaus database 133
134 Tipologie di edifici Edifici Passivhaus sono distinti in differenti categorie Residenziale singolo Residenziale plurifamiliare Ricettiva Sanitaria Scolastica Sportiva Direttiva / commerciale Museale Fonte: Passivhaus database 134
135 Tipologie di edifici Edifici Passivhaus sono distinti in differenti categorie Residenziale singolo Residenziale plurifamiliare Ricettiva Sanitaria Scolastica Sportiva Direttiva / commerciale Museale Produttiva Fonte: Passivhaus database 135
136 La Passivhaus in Italia E IN ITALIA? 136
137 Passivhaus Institut in fase di certificazione PH certificata Fonte: ipha l immagine non ha pretesa di completezza 137
138 Le Passivhaus in Italia 138
139 Le Passivhaus in Italia EX-POST - BOLZANO ID: 2782 ANNO COSTRUZIONE: 2004 LUOGO DI COSTRUZIONE : Bolzano ARCHITETTO: Michael Tribus CATEGORIA: Edificio pubblico SUPERFICIE: 3015 m 2 FABB. TERMICO ANNUO: 12 kwh /(m 2 a ) CARICO TERMICO: 13 W/m 2 ENERGIA PRIMARIA: 118 kwh /(m 2 a ) Fonte: Passivhaus database 139
140 Le Passivhaus in Italia ECOHOTEL - TRENTO ID: 2521 ANNO COSTRUZIONE: 2013 LUOGO DI COSTRUZIONE : Torbole (TN) ARCHITETTO: Nicola Alberti CATEGORIA: Ricettivo SUPERFICIE: 464 m 2 FABB. TERMICO ANNUO: 15 kwh /(m 2 a ) CARICO TERMICO: 11 W/m 2 ENERGIA PRIMARIA: 119 kwh /(m 2 a ) Fonte: Passivhaus database 140
141 Le Passivhaus in Italia RESIDENZIALE - CATANIA ID: 2123 ANNO COSTRUZIONE: 2011 LUOGO DI COSTRUZIONE : Mascalucia (CA) ARCHITETTO: Carmelo Sapienza CATEGORIA: Residenziale SUPERFICIE: 144 m 2 FABB. TERMICO ANNUO: 11 kwh /(m 2 a ) CARICO TERMICO: 7 W/m 2 ENERGIA PRIMARIA: 88 kwh /(m 2 a) Fonte: Passivhaus database Fonte: Passivhaus database 141
142 ZEPHIR PASSIVHAUS ITALIA Zero Energy and Passivhaus Institute for Research loc. Fratte, 18/3 I Pergine Valsugana (Trento) tel mail: info@zephir.ph
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