ISOLAMENTO DI STRUTTURE LEGGERE Sfasamento, inerzia termica e tenuta all`aria. Il comfort negli edifici dal dopoguerra

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1 ISOLAMENTO DI STRUTTURE LEGGERE Sfasamento, inerzia termica e tenuta all`aria Il comfort negli edifici dal dopoguerra? = 1

2 Quando si parla di comfort abitativo, si parla di Isolamento invernale Traspirabilità Isolamento estivo Salubrità dei materiali Isolamento acustico Isolamento invernale Trasmittanza termica U (= 1/ΣR) [W/m 2 K] La resistenza termica è la capacità di un sistema di non far passare il calore, è data dalla sommatoria delle resistenze termiche dei componenti dei sistemi. U Più è basso più il sistema è coibentante. λ R U (Valore di riferimento per la Normativa con DL 311) 2

3 Quali materiali per isolare in inverno U=0,3? LEGNO (λ 0,13) LATERIZIO PIENO (λ 0,77) 45 cm 251 cm PIETRA (λ 1,80) 578 cm LATERIZIO PORIZZATO (λ 0,18) 58 cm PAVATHERM (λ 0,038 ) 13 cm Come abbiamo costruito per il caldo? 1. Superfici trasparenti (aperture piccole) 2. Inerzia termica dell involucro (strutture pesanti) 3. Ventilazione (locali grandi e doppio affaccio) 4. Potere accumulo interno (rivestimenti pesanti ) 3

4 Come si deve costruire adesso? Vetrate con schermature o fattore solare <0,5 (art. 18.a e art. 19) Come si deve costruire adesso? Ventilazione naturale o meccanica (art. 18.c) 4

5 Come si deve costruire adesso? Pareti pesanti o con bassa trasmittanza periodica Yie=U dyn oppure Isolamento termico estivo: pareti verticali DPR 59/09 Yie = Udyn (W/m 2 K) pareti < 0,12 coperture < 0,20 CONSIGLIATO <0,10 DM 26/06/2009 Sfasamento (h) DM 26/06: Linee guida per la certificazione, classi di prestazione estiva: sfasamento ottimo >12 buono 10< ϕ <12 medio 8< ϕ <10 sufficiente 6< ϕ <8 mediocre ϕ <6 Obiettivo: far entrare poco caldo e dopo tanto tempo 5

6 Come abbiamo costruito per il caldo? Parete in pietra da 50 cm: Udyn= 0,27 W/m 2 K Sfasamento= 13 ore (U = 1,9 W/m 2 K) Parete in laterizio 40 cm: Udyn= 0,21 W/m 2 K Sfasamento= 13 ore (U = 1,5 W/m 2 K) Come costruire per proteggersi dal caldo? Parete con intercapedine vuota: Udyn= 0,62 W/m 2 K Sfasamento= 7,5 ore (U = 1,2 W/m 2 K) 6

7 Come costruire per proteggersi dal caldo? Parete in laterizio pieno : Udyn= 0,21 W/m 2 K Sfasamento= 13 ore (U = 1,5 W/m 2 K) Parete in XLAM: Udyn= 0,02 W/m 2 K Sfasamento= 15,5 ore (U = 0,18 W/m 2 K) Come costruire per proteggersi dal caldo? Parete in XLAM: Udyn= 0,02 W/m 2 K Sfasamento= 15,5 ore (U = 0,18 W/m 2 K) 7

8 Come costruire per proteggersi dal caldo? Parete in XLAM: Udyn= 0,02 W/m 2 K Sfasamento= 15,5 ore (U = 0,18 W/m 2 K) Come costruire per proteggersi dal caldo? Parete in laterizio pieno : Udyn= 0,21 W/m 2 K Sfasamento= 13 ore (U = 1,5 W/m 2 K) Parete in legno a telaio: Udyn= 0,02 W/m 2 K Sfasamento= 14,6 ore (U = 0,14 W/m 2 K) 8

9 Come costruire per proteggersi dal caldo? Parete in legno a telaio: Udyn= 0,02 W/m 2 K Sfasamento= 14,6 ore (U = 0,14 W/m 2 K) Come costruire per proteggersi dal caldo? Parete in legno a telaio: Udyn= 0,02 W/m 2 K Sfasamento= 14,6 ore (U = 0,14 W/m 2 K) 9

10 Come costruire per proteggersi dal caldo? Parete in laterizio pieno : Udyn= 0,21 W/m 2 K Sfasamento= 13 ore (U = 1,5 W/m 2 K) Tetto con travi a vista: Udyn= 0,04 W/m 2 K Sfasamento= 13,1 ore (U = 0,18 W/m 2 K) Come costruire per proteggersi dal caldo? Tetto con travi a vista: Udyn= 0,04 W/m 2 K Sfasamento= 13,1 ore (U = 0,18 W/m 2 K) 10

11 Come costruire per proteggersi dal caldo? Tetto con travi a vista: Udyn= 0,04 W/m 2 K Sfasamento= 13,1 ore (U = 0,18 W/m 2 K) Come costruire per proteggersi dal caldo? δ = profondità di penetrazione periodica ξ = indice di spessore dello strato alla profondità di penetrazione λ = conduttività termica dei materiali ρ = massa c = calore specifico o capacità termica massica d = spessore del materiale 11

12 UNI : c = capacità termica massica Da dove arriva il valore c? Il valore c, deve essere testato! Pavatherm valore medio 2,4 kj/kgk = 2400 J/kgK >> 2100 J/kgK UNI dati richiesti dei materiali: δ =lambda estivo ξ = resistenza estiva 12

13 Sfasamento e capacità termica areica? Capacità termica areica capacità di gestire il calore prodotto dall interno = Inerzia interna termica ed igrometrica Sfasamento e U dyn = capacità di non far entrare il calore dall`esterno Sfasamento e capacità termica areica CAPACITA`TERMICA AREICA (kj/m 2 K) indice K Nelle strutture in legno XLAM la differenza la fa la finitura interna! Controparete in cartongesso 12,5 con lana di vetro Controparete con una lastra Fermacell 12,5 mm e Pavaflex Controparete con Pannello Procrea 35, intonaco procrea FONDO 13 (kj/m 2 K) 20 (kj/m 2 K) 51 (kj/m 2 K) 13

14 Finitura interna: a lastre o con pannelli in argilla PROCREA PANNELLI in spessore 25/35 mm - elevata inerzia termica estiva ed invernale - notevole volano igrometrico - qualità acustica - benessere Finitura interna: con pannelli in argilla Fissaggio dei PANNELLI - con viti autofilettanti - con viti e rondella (per soffitti) - a graffe 14

15 PRODOTTI IGROSCOPICI ANCHE SULL INTERNO REGOLANO IL TASSO DI UMIDITA Pittura Kasein- alla oder calce Kalkfarbe o caseina Intonaco Lehmoberputz fine d argilla 3mm, 3mm Pannello Lehmbauplatte d argilla 25mm Pittura Kasein- alla oder calce Kalkfarbe o caseina Intonaco Lehmoberputz fine d argilla 3mm 3mm Lehmunterputz 15mm Intonaco di fondo d argilla 15mm Pannello Gipskartonplatte, in cartongesso rasato gespachtelt, 12,5mm 12,5mm Pittura a dispersione Dispersionsfarbe, Intonaco Kunstharz-Rollputz, a rullo di resina sintetica Gipskartonplatte, Pannello gespachtelt, in cartongesso 12,5 mm rasato 12,5mm Assorbimento di vapore acqueo (g/m²) ore(h) Finitura interna: con procrea FONDO 15

16 Finitura interna: con pannelli in argilla Fissaggio dei PANNELLI - con viti autofilettanti - con viti e rondella (per soffitti) - a graffe Finitura interna con intonaco in terra cruda Diverse possibilità di finitura superficiale: procrea FONDO + pittura MAIA procrea FONDO + procrea FINE + procrea INTONACHINO Eventuale finitura protettiva con PITTURA in terra cruda e CERA SOLIDA 16

17 Ecologia dei materiali Residui di legno delle segherie tronchi Pannelli isolanti svizzeri in fibra di legno, secondo UNI EN 13171, da legno di conifera vergine, senza collanti poliuretanici, riciclabili o compostabili! Stabilimenti PAVATEX Bosco Edilizia Il sistema produttivo di Pavatex grazie al continuo sviluppo (centrale a biomassa) riduce gli impatti ambientali Emissioni di CO2 (Tonnellate) Produzione pannelli isolanti (Tonnellate) Produzione pannelli isolanti (Tonnellate) Emissioni di CO2 (Tonnellate) Riduzione del 46% dell`emissione di CO 2 dal

18 Grazie al sistema produttivo di Pavatex il bilancio di CO 2 a fine produzione è negativo Usando i prodotti Pavatex non solo non emetto, ma DEPOSITO CO 2 Pavatherm -181 kgco 2 eq/m 3 = -1,29 kgco 2 eq/kg I prodotti Pavatex sono anche compostabili! Smaltimento: Codice rifiuto CER (legno) Il recupero è considerato in centrale a biomassa ma. 18

19 Dichiarazione ambientale di prodotto EPD La Dichiarazione ambientale di prodotto ai sensi di ISO descrive le prestazioni ambientali dei prodotti: Pavatherm Diffutherm Isolair Pavatherm Plus+ Pavaflex Il bilancio ecologico comprende: 1. Approvigionamento materie prime 2. Produzione di energia 3. Fase di fabbricazione 4. Imballaggio 5. Fine ciclo in centrale a biomassa Le dicharazioni sono a m 3 di isolante Pavatex PRODOTTO: Pavatherm Isolamento invernale Isolamento estivo Isolamento acustico Gestione Umidità Ecologia Riciclabilità λ D = 0,038 W/mK C > 2100 J/kgK oltre Rw> 48 µ = 5 Fm = 0, kg/m 3 CO 2 eq Compostabile 19

20 Come funzionano acusticamente le strutture con xlam e Pavatex? Quali prestazioni acustiche? Risultati ricerca presso Università di Padova: 20

21 Prova acustica di pareti divisorie tra unità: 67 db Pareti esterne per edifici multipiano 59 db 21

22 Pareti esterne per singole unità 46 db Pareti interne Pavaflex fermacell Divisoria interna doppia = 62 db Divisoria interna singola = 47/57 db 22

23 Come funzionano acusticamente le strutture con xlam e Pavatex? Molto bene! 23

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