prof. Simona Consoli, prof. Alessandro D'Emilio, dott.ssa Daniella Vanella

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1 prof. Simona Consoli, prof. Alessandro D'Emilio, dott.ssa Daniella Vanella

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3 La temperatura dell aria in un area urbanizzata è più alta di quella riscontrata nelle zone rurali limitrofe

4 Il mito di Babilonia Palazzo Piccolomini (Pieve) XV secolo I mausolei Romani

5 Contrasto dell Isola di Calore Urbana Miglioramento delle prestazioni energetiche dell edificio Gestione delle acque meteoriche Miglioramento della qualità dell aria Aspetti paesaggistici Tutela della biodiversità Effetto psicologico

6 Per lungo tempo l unico riferimento normativo sui tetti verdi è stato rappresentato dalle norme edite dalla FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau) Associazione Tedesca per lo Sviluppo e la Costruzione del Paesaggio Poiché sono state redatte in base alla situazione climatica e costruttiva del centro Europa, si è sentita la necessità di dover redigere una norma più rispondente alle condizioni climatiche italiane. La norma definisce i requisiti minimi per ognuno degli elementi utilizzati nel sistema, in funzione delle particolari situazioni di contesto climatico, di contesto edilizio e di destinazione d'impiego. Pubblicata nel 2007 è stata aggiornata nel 2015.

7 TETTO VERDE ESTENSIVO a minima manutenzione a bassa manutenzione TETTO VERDE INTENSIVO a ridotta manutenzione a media manutenzione ad alta manutenzione

8 1) Vegetazione 6) Strato antiradice 2) Strato di coltura 7) Strato impermeabile 3) Strato filtrante 8) Strato isolante 4) Strato drenante 9) Barriera al vapore 5) Strato di protezione 10) Solaio

9 Lg Lf Hg Hf Hi Kg Isf Isg LWgf Scambio di calore latente tra il substrato di coltivazione e l aria circostante Scambio di calore latente tra la vegetazione e l aria circostante Scambio di calore sensibile tra il substrato di coltivazione e l aria circostante Scambio di calore sensibile tra la vegetazione e l aria circostante Scambio di calore sensibile tra l intradosso della copertura e l aria interna Conduzione attraverso gli strati del tetto verde Radiazione solare assorbita dal substrato di coltivazione Radiazione solare assorbita dalla vegetazione Radiazione termica scambiata dalla vegetazione e dal substrato di coltivazione con l ambiente circostante LWi Radiazione termica scambiata dall intradosso della copertura con l ambiente circostante

10 Lg Scambio di calore latente tra il substrato di coltivazione e l aria circostante solare cheeraggiunge la copertura Lf Riduzione Scambio di della calore radiazione latente tra la vegetazione l aria circostante assorbimento e minore albedo) Hg Scambio di(minore calore sensibile tra il substrato di coltivazione e l aria circostante Hf Scambio di calore sensibile tra la vegetazione e l aria circostante Hi Processi Scambio di calore sensibile tra l intradosso della copertura l aria interna di evapotraspirazione della vegetazione edeevaporazione Kg Conduzione attraverso gli strati del tetto verde dell acqua contenuta substrato colturale e nello strato di drenaggio Isf Radiazione solare nel assorbita dal substrato di coltivazione Isg Radiazione solare(sottrazione assorbita dalladi vegetazione calore latente). LWgf Radiazione termica scambiata dalla vegetazione e dal substrato di coltivazione con l ambiente circostante Elevata inerzia termica LWi Radiazione termica scambiata dall intradosso della copertura con (smorzamento sfasamento dell onda termica esterna verso l interno) l ambiente e circostante

11 Estensione: 1000 m2 Strato di coltura: 20 cm Drenaggio: in polietilene espanso spessore 11 cm Vegetazione: sedum. Sono stati messi a confronto i flussi termici in condizioni estive relativi a tre condizioni: tetto verde con tenore di umidità dello strato colturale pari al 10% (dry green roof), tetto verde con strato colturale in condizioni di saturazione (wet green roof) e tetto tradizionale. Scambi energetici su un tetto verde con diversi tenori di umidità a confronto con un tetto tradizionale nella stagione estiva Il tetto verde in condizioni di saturazione funziona come un vero e proprio sistema di raffrescamento passivo.

12 Edificio a due elevazioni Estensione: 342,4 m2 Mese Copertura a verde di tipo semintensivo Presenza di impianto di irrigazione Variazione del carico termico (%) Intero edificio senza isolamento Intero edificio con isolamento Primo piano senza isolamento Primo piano con isolamento Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Variazione del carico termico ottenuta con il tetto verde in condizioni estive I risultati, riportati in Tabella, mostrano riduzioni del carico termico in assenza di isolamento, che arrivano sino all 87% per il solo primo piano e al 49% per l intero edificio. In presenza di isolamento termico tali valori, pur riducendosi, raggiungono il 76% per il solo primo piano e il 33% per l intero edificio. Il tetto verde consente di ridurre l energia necessaria per il raffrescamento dell edificio.

13 Simulazioni effettuate nell ipotesi di tetto verde estensivo con e senza irrigazione Simulazioni estive Con il tetto verde la temperatura superficiale si mantiene sempre sotto i 45 C, mentre in assenza di tetto verde supera questa soglia per il 25% del tempo complessivo, raggiungendo anche 60 C. In presenza di irrigazione si hanno risultati leggermente migliori. Il flusso di calore dal tetto verso l ambiente esterno diminuisce del 53% con tetto verde non irrigato e del 73% con tetto verde irrigato. Simulazioni invernali Il carico di picco per il riscaldamento si riduce di circa il 5%. Il tetto verde contribuisce alla riduzione dell Isola di Calore Urbana ed è efficiente anche come isolamento invernale.

14 L integrazione tetto verde verde verticale offre maggiori possibilità di controllo dell Isola di calore urbana soprattutto con riferimento a: riflessioni multiple della radiazione solare incidente temperatura superficiale delle pareti

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