L EVOLUZIONE DELLA SPECIE

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1 L VOLUZION DLLA SPCI

2 NUOVI NLL ISOLAMNTO TRMICO è una gamma di prodotti termoisolanti in polistirene espanso (PS) a conducibilità termica migliorata. Le lastre sono prodotte con Neopor della BASF. Lo sviluppo nel campo della tecnologia del ciclo produttivo de L isolante ha portato ad ottenere soluzioni innovative volte a conferire standard qualitativi di eccellenza e prestazioni di isolamento più performanti. Lo sviluppo di una nuova generazione di isolanti in PS con minore conducibilità termica doveva considerare anche i parametri sempre più elevati di sostenibilità ecologica dei prodotti. Le lastre offrono maggior capacità di isolamento termico. Le particelle di grafite, incapsulate nella struttura cellulare agiscono assorbendo e riflettendo il calore incamerato riducendo così al minimo la trasmissione del calore per irraggiamento. I prodotti sono espansi con l ausilio del vapor acqueo, sono composti per il 98% di aria e non contengono alcun gas espandente. Il valore minimo di riferimento della conducibilità termica di prodotti esenti da gas espandenti, è quello della così detta aria secca che è pari a 0,026 W/mK. GAS MATRIALI CONDUCIBILITÀ TRMICA W/mK LIMITI TMPORALI DI IMPIGO R11 (Freon) R141b R22 Ciclopentano R134a Aria secca CO 2 Laterizio forato porizzato 0,017 0,019 0,020 0,021 0,022 0,026 0,027 0,030 / 0,031 0,25 Fino al 1 Gennaio 1995 Fino al 1 Gennaio 2004 Fino al 1 Gennaio 2004 Momentaneamente senza limiti Momentaneamente senza limiti Senza limitazioni Senza limitazioni Senza limitazioni Senza limitazioni Le schiume prodotte con l ausilio di agenti espandenti diversi dall aria, danno inizialmente valori di conducibilità termica inferiori addirittura a quelli dell aria secca, ma nel breve periodo i gas espandenti si disperdono e vengono sostituiti nelle celle da aria: le performance con il tempo peggiorano sensibilmente. Tutta la gamma ha una conducibilità termica dichiarata che varia da 0,030 a 0,031 W/mK costante nel tempo. I valori di conducibilità termica delle lastre offrono la migliore soluzione per la progettazione di nuovi edifici e per la ristrutturazione con un ottima efficienza energetica. 2

3 CONDUCIBILITÀ TRMICA DICHIARATA La conducibilità termica è la proprietà fondamentale delle lastre destinate a impieghi in edilizia per isolamento termico. Il valore rappresenta il 90% delle misure effettuate con un livello di confidenza del 90% e arrotondato per eccesso alla terza cifra decimale. La marcatura C e la relativa norma di prodotto UNI N indicano la conducibilità termica quale requisito caratteristico da determinare per tutte le applicazioni. Il valore termico dichiarato è valutato alla temperatura di riferimento di 10 C e deve essere misurato alle seguenti condizioni: Temperatura media di 10 ± 0,3 C. Dopo condizionamento in atmosfera a 23 C e 50% U.R. Il procedimento di calcolo della conducibilità termica dichiarata tiene conto di tre fattori: 1 La conducibilità termica media dei valori misurati. 2 Il numero di misurazioni dirette di conducibilità termica effettuate dal produttore. La conducibilità termica dichiarata può essere usata direttamente come conducibilità termica di progetto per condizioni abituali di 10 C di temperatura e 50% di umidità relativa. La norma UNI N indica come ricavare la conducibilità termica di progetto in condizioni differenti da quelle standard di riferimento. 3 La deviazione standard delle misurazioni: tanto è bassa quanto la produzione ha caratteristiche costanti nel tempo ed è indice di un accurato controllo di produzione in fabbrica. 3

4 LA TRASPIRABILITÀ controlla il passaggio di vapore L aria presente nell ambiente interno contiene in sospensione una quantità di vapore acqueo: le persone ne producono con la respirazione e la traspirazione una notevole quantità; cucine e bagni sono un altra fonte di produzione di vapore. L aerazione degli ambienti ha la funzione di ricambiare l aria e di disperdere all esterno il vapore presente nell ambiente abitativo. Soltanto una minima parte di aria (1%ca) tende a migrare attraverso le pareti perimetrali e le coperture. Il fattore di resistenza al passaggio del vapore di un materiale μ indica la sua permeabilità al vapore acqueo rispetto alla permeabilità dell aria con μ = 1. MATRIAL Foglio di alluminio Foglio di polietilene Guaina impermeabilizzante COFFICINT DI RSISTNZA AL PASSAGGIO DL VAPOR μ infinito Anche se la permeabilità della muratura e del tetto non serve per ricambiare l aria, il limitato fenomeno di migrazione deve verificarsi senza inconvenienti. necessario che il vapore non possa dar luogo a fenomeni di condensa lungo la sua strada: 1 Devono essere evitate brusche diminuzioni di temperatura. Cartonfeltro bitumato Poliuretano XPS Intonaco Fibra di legno Fibre minerali Deve essere controllato il flusso di vapore che attraversa gli elementi costruttivi. Gli ottimali valori di resistenza al passaggio del vapore di permettono la traspirazione e nel contempo il controllo del vapore che attraversa l involucro edilizio. 4

5 CONTROLLO TRMOIGROMTRICO Controllo della condensa superficiale La normativa europea impone la verifica della temperatura minima delle superfici interne delle pareti dell involucro edilizio che deve essere superiore alla temperatura di rugiada: ciò al fine di evitare condense sulla superficie delle pareti e il proliferare delle inestetiche quanto dannose muffe. Dal punto di vista pratico occorre impiegare materiali isolanti che abbiano ottime resistenze termiche per mantenere caldo lo strato più interno delle pareti perimetrali dell involucro edilizio. Le lastre di grazie alle loro basse conducibilità termiche e alle ottime prestazioni di durata e di inalterabilità nel tempo, permettono di minimizzare i rischi di formazione di condensa superficiale. Controllo della condensa interstiziale Il calcolo che ogni progettista termotecnico ha il compito di verificare per evitare la formazione di condensa interstiziale si basa sul profilo delle temperature e delle pressioni parziali del vapore acqueo in una parete / tetto. Il metodo e le formule per il calcolo sono definite dalla norma uropea N I dati necessari di calcolo sono: 1 Stratigrafia della parete / tetto. 2 Conducibilità termica e spessore di ogni componente della stratigrafia. 3 Temperature e umidità relative interne e esterne all edificio. 4 Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) di ogni componente della stratigrafia. STRATI STRATI spessori spessori INTRNO 20 C Psi Pri Punto nel quale si verificano le condizioni limite per la formazione di condensa Pse STRNO 0 C INTRNO 20 C Psi Pri Curva relativa alla pressione parziale Curva relativa alla pressione di saturazione Pse STRNO 0 C Pre Pre 1 Intonaco 1,5 cm 2 Laterizio forato (12 cm) 3 Isolante con μ = 5 (8 cm) 4 Laterizio forato (12 cm) 5 Intonaco 1 Intonaco 1,5 cm 2 Laterizio forato (12 cm) 3 (8 cm) 4 Laterizio forato (12 cm) 5 Intonaco Nei diagrammi si riscontrano due linee: quella rossa rappresenta la pressione parziale del vapore attraverso la parete, quella blu rappresenta la pressione di saturazione. Se la linea di pressione incontra quella di saturazione significa che si formerà condensa nella parete, e in particolare nel componente della stratigrafia dove le due linee si toccano. Un eccellente isolamento termico e un sistema ottimale di controllo del passaggio di vapore evitano che si formi condensa all interno degli elementi costruttivi e delle superfici interne degli ambienti. 5

6 LA LGGRZZA DLLA SOSTNIBILITÀ AMBINTAL DISMISSION PRPRODUZION PRODUZION LifeCycle Thinking DISTRIBUZION USOCONSUMO Il consiglio europeo ha approvato in via definitiva il pacchetto climaenergia detto anche piano , relativo ai provvedimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas serra del 20%, al raggiungimento della quota del 20% di energia prodotta da fonti rinnovabili e alla diminuzione del consumo di energia del 20% rispetto ai livelli previsti nel In questo contesto i materiali isolanti hanno una rilevanza strategica: l edilizia è il settore che consuma più energia ed emette una maggiore quantità di gas inquinanti in atmosfera. Per quanto attiene la quantificazione delle prestazioni ambientali, ciascun materiale è valutato sulla base di criteri che contemplano il consumo di risorse naturali e gli impatti sull ambiente che si verificano durante tutte le fasi del ciclo di vita. Il calcolo di tali parametri avviene tramite l applicazione della metodologia LCA (Life Cycle Assessment) regolata a livello internazionale dalle norme ISO 14040:2006 ed ISO 14044:2006. Il polistirene espanso è risultato prodotto COCOMPATIBIL in relazione ai vantaggi offerti in termini di impatto ambientale dati dai due indicatori: 1 GROSS NRGY RQUIRMNTS (GR) indicatore del consumo totale di energia nel ciclo di vita 2 GLOBAL WARMING POTNTIAL (GWP100) indicatore delle emissioni evitate in atmosfera durante la fase di utilizzo del materiale. L isolante è socio ordinario Green Building Council 6

7 APPLICAZIONI L ISOLAMNTO A CAPPOTTO Il cosiddetto isolamento a Cappotto consente di isolare dall esterno le pareti dell edificio eliminando i ponti termici di travi e pilastri che producono importanti dispersioni di calore e possono causare formazioni di condensa e muffe interne. RQUISITI SCONDO TAG 004 CARATTRISTICH CODIC VALOR Modulo di taglio Resistenza al taglio Resistenza al passaggio del vapore Reazione al fuoco Gm F k μ Valore dichiarato (kpa) Sollecitazione dichiarata (kpa) Valore dichiarato uroclasse CARATTRISTICH RQUISITI SCONDO UNI N 13499:2005 CODIC VALOR Tolleranze: Lunghezza Larghezza Spessore Ortogonalità Planarità Resistenza termica dichiarata Resistenza a trazione perpendicolare alle facce Lastre di PS fissate con adesivo o tasselli Stabilità dimensionale Assorbimento d acqua a lungo termine per immersione parziale L W T S P valore limite TR100 DS(N) valore limite R D mm mm mm mm/m ± 5 mm 1,00 m 2 K/W 100kPa ± 0,2% 0,5 Kg / m 2 APPLICAZION DL COLLANT Per l incollaggio dei pannelli la pasta adesiva deve essere disposta a forma di cordolo lungo il perimetro e due o tre cumuli centrali in modo da non ricoprire i pannelli in misura superiore al 50% della loro superficie. 7

8 L ISOLAMNTO A CAPPOTTO Prodotti consigliati 70C 100C Il sistema, dopo una attenta verifica dello stato della facciata, prevede le seguenti fasi: A Fissaggio delle lastre di sulla facciata esterna tramite incollaggio utilizzando collanti idonei all applicazione. Il collante deve essere distribuito sul perimetro di ogni lastra oltre che al centro della stessa mediante l applicazione di plot (vedi figura esemplificativa pag. 7). Su facciate particolarmente ammalorate si può prevedere l utilizzo di tasselli. B Rasatura e armatura con rete di fibra di vetro utilizzando collante idoneo ed avendo cura di sormontare la rete di armatura al fine di evitare cavillature ed inconvenienti ad opera finita. indicato sia nella costruzione di nuovi edifici che nella ristrutturazione e permette di soddisfare, in entrambi i casi, gli obblighi imposti dalle disposizioni legislative in vigore. Per questa applicazione si consiglia di ombreggiare i ponteggi durante la posa. Applicazione Le lastre di per questa applicazione sono tutte certificate TICS (xternal Thermal Insulation Composite System). La Norma UNI N 13499:2005 e la guida TAG004 indicano i requisiti ai quali i prodotti in PS devono risultare conformi per essere idonei all applicazione a cappotto in edilizia. C Applicazione del rivestimento finale e della finitura prescelta. Il sistema di isolamento a cappotto consente di ottimizzare il comfort interno alla costruzione nel rispetto del risparmio energetico e del benessere abitativo. 8

9 LASTRA DTNSIONATA muratura incollaggio AMICO malta di armatura rete di armatura D L S O L malta di armatura NO accoppiamenti di materiale diversi NO tagli sullo spessore intonaco di finitura Omogenea, Sicura e Perfettamente Stabile Lastra ad alte prestazioni di isolamento termico detensionata. La particolare conformazione delle celle attribuita dal processo produttivo controllato ed appositamente studiato garantisce stabilità dimensionale, perfetta planarità e incollaggio sicuro anche durante il massimo irraggiamento solare. L utilizzo di un unica materia prima conferisce la sicurezza dei valori di isolamento termico dichiarati su tutto lo spessore conferendo certezza in fase di progettazione e di utilizzo. L assenza di lavorazioni sulla superficie dà la massima garanzia di omogeneità nella rasatura del cappotto annullando, come regola vuole, il pericolo di infiltrazioni di rasante che, nel tempo, potrebbero essere causa di cavillature sulla facciata. CARATTRISTICH secondo UNI N13163 Requisiti per tutte le applicazioni CRTIFICAZION DI CONFORMITÀ SULLA BAS DLLA N APPNDIC A DNOMINAZION TCNICA: PS GFLX SIMBOLI UNITÀ DI MISURA NORMA Lunghezza L(2) mm ±2 N822 Larghezza W(2) mm ±2 N822 Spessore T(1) mm ±1 N823 Ortogonalità S(2) mm/m ±2 N824 Planarità P(3) mm ±3 N825 Stabilità dimensionale in condizioni normali di laboratorio DS(N) % ±0,2 N1603 Conduttività termica dichiarata a 10 C λd W/(m K) 0,031 N12667 Resistenza a flessione BS kpa 50 N12089 Reazione al fuoco Classe N13501/1 Requisiti per applicazioni specifiche Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR kpa 150 N1607 Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ N12086 Assorbimento d acqua a lungo periodo per immersione WL(T) % 2 N12087 Assorbimento d acqua per immersione parziale Wlp Kg/m² 0,5 N12087 Proprietà aggiuntive Permeabilità al vapore d acqua δ mg/(pa h m) 0,018 0,036 N12086 Capacità termica specifica C p J/(Kg K) 1340 N10456 Coefficiente di dilatazione termica lineare K ¹ Modulo elastico a compressione kpa N826 Temperatura limite di utilizzo C 80 9

10 L ISOLAMNTO IN FACCIATA VNTILATA Prodotti consigliati 70C 100C trenta Isolamento termico eseguito applicando uno strato continuo di isolante all involucro edilizio e poi fissando il rivestimento con una struttura specifica di ancoraggio meccanico. La facciata ventilata è una tecnica d isolamento termico che sfrutta la ventilazione di una camera d aria creata fra le lastre di ed il rivestimento esterno. Il sistema a facciata ventilata è utilizzato in svariate tipologie di costruzioni, in particolare nei nuovi edifici destinati al settore terziario e commerciale. Risulta indicato anche per interventi su edifici esistenti per i quali è prevista la riqualificazione energetica ed un nuovo aspetto estetico. Le pareti ventilate sono progettate e realizzate per dar luogo, nell intercapedine, ad un flusso d aria ascendente azionato dalla prevalenza naturale dovuta alla differenza di temperatura fra l aria presente nell intercapedine e quella presente in ingresso della stessa, detto effetto camino. Il vantaggio che deriva nel realizzare una facciata ventilata con è la realizzazione dell isolamento termico in modo omogeneo e continuo ottenendo un totale controllo dei ponti termici sui vari fronti di facciata e contemporaneamente migliorare il volano termico delle pareti. Applicazione Il sistema a facciata ventilata è ancorato alla struttura muraria dell edificio che ne costituisce il supporto ed è caratterizzato da una costruzione a strati sovrapposti costituiti da: Materiale isolante Isoray Struttura metallica portante Rivestimento Tra isolante e rivestimento si crea un intercapedine d aria che attiva un efficace ventilazione naturale assicurando notevoli benefici di rimozione di calore ed umidità. 10

11 L ISOLAMNTO IN INTRCAPDIN Prodotti consigliati LCW 100LCW trenta LCW Isolamento termico eseguito inserendo uno strato continuo di isolante nell intercapedine tra due pareti. Il sistema di isolamento termico in intercapedine consta di due pareti uguali o diverse in tipologia di materiale e spessore, separate da una camera d aria continua al cui interno si pongono le lastre di LCW in grado di assicurare un ottimo isolamento termico oltre che un notevole comfort igrometrico. Per evitare ponti termici ed prevenire errori di posa in opera, l isolante ha studiato ed approntato lastre con incastro maschiofemmina sui lati lunghi aventi lunghezza variabile da 2800 mm a 3000 mm. Applicazione Con presenza di camera d aria: Le lastre vengono posate contro la parete interna creando una camera d aria tra lo strato di isolante e il paramento esterno. In assenza di camera d aria: Le lastre vanno ad occupare interamente lo spazio tra il paramento esterno ed interno. Con i pannelli, grazie alle proprietà del materiale, non è necessario realizzare una lama d aria. Se prevista, è preferibile sempre collocarla esternamente rispetto all isolante per avere un andamento decrescente della resistenza al vapore acqueo, dall interno verso l esterno. 11

12 L ISOLAMNTO IN CONTROPLACCAGGIO Prodotti consigliati 70C 100C trenta Isolamento termico eseguito con uno strato continuo isolante applicato sulla superficie interna delle pareti perimetrali. È ideale per l isolamento di murature portanti in mattoni o calcestruzzo o nel rinnovo di edifici esistenti, in particolar modo, quando siamo in carenza di isolamento o quando risulta necessario riscaldare più rapidamente i locali. Si può affermare che nel caso di edifici non riscaldati con continuità (seconde case, scuole, edifici adibiti a terziario) questo tipo di soluzione sia la più indicata. Intonaco esterno Struttura in muratura 70C 100C Gesso rivestito Applicazione I pannelli si applicano dall interno lungo le pareti perimetrali e possono essere incollati direttamente sulla parete esistente. 1 Prima di iniziare il lavoro è opportuno eseguire un controllo della planarità della superficie della muratura e del suo stato di conservazione: la parete dovrà risultare asciutta, pulita, priva di polvere e di tutte le finiture preesistenti al fine di preparare un fondo idoneo per l aggrappaggio del collante. 2 Si procede quindi all applicazione, sulla faccia interna delle pareti perimetrali, dell incollaggio dei pannelli sui quali viene distribuito il collante lungo il perimetro e per punti. 3 La finitura può essere con ciclo a cappotto o mediante lastre in cartongesso. 12

13 L ISOLAMNTO DI PONTI TRMICI Prodotti consigliati 100WB Isolamento termico eseguito applicando uno strato di isolante di spessore opportuno in corrispondenza di travi e pilastri. I ponti termici sono presenti in corrispondenza di travi, pilastri, davanzali, balconi ed anche in corrispondenza di eventuali eterogeneità della struttura. Le perdite di calore attraverso i ponti termici possono raggiungere e superare il 30% delle dispersioni totali e sono causa di condense interne, macchie e muffe con il conseguente degrado delle parti costruttive. Per questa applicazione L isolante ha creato una lastra apposita ( 100WB) che presenta degli intagli verticali ogni 5 cm. che permettono di sezionare la lastra alla larghezza necessaria evitando inutili scarti e, in fase di posa, garantiscono un migliore aggrappo al calcestruzzo. Applicazione La correzione dei ponti termici si ottiene disponendo, all interno del cassero di contenimento del getto in calcestruzzo, i pannelli 100WB che rimarranno legati in modo permanente alle strutture gettate. In questo modo si rendono termicamente omogenee la muratura già isolata nell intercapedine e le parti strutturali in calcestruzzo. In alternativa si può procedere anche per mezzo di incollaggio delle lastre 100WB seguendo i dettami della applicazione a cappotto. In entrambe le soluzioni sarà necessario predisporre una rete di armatura in fibra di vetro che sbordi di circa 15 cm. sulla muratura al fine di evitare cavillature sulla finitura esterna. 13

14 L ISOLAMNTO ORIZZONTAL Prodotti consigliati 100S 100C 150C 200C Copertura Piana. I tetti piani devono essere in grado di garantire sia la perfetta tenuta all acqua piovana sia il controllo della diffusione del vapore acqueo proveniente dall interno dell abitazione. L utilizzo delle lastre isolanti offre un isolamento termico eccellente e preserva le strutture sottostanti da deformazioni termiche dei materiali dovute a surriscaldamenti strutturali eccessivi, grazie alla qualità del materiale non idrofilo. Ristrutturazione tetto piano esistente: nel caso di ristrutturazione del tetto piano è sufficiente applicare una barriera vapore direttamente sulla vecchia guaina, procedere con l applicazione di uno strato adeguato di dell impermeabilizzazione e infine di una protezione esterna ai raggi UVA (58 cm di ghiaia). Solaio Una corretta progettazione dell isolamento termico dei solai/ pavimenti di edifici residenziali, prende in considerazione un insieme di fattori sia termici che di resistenza a compressione relativi al materiale isolante, lo spessore del massetto ripartitore, il peso dell armatura e i carichi ammissibili. L isolante posato su un solaio deve sopportare pesi propri quali massetto e pavimento, e carichi accidentali quali persone, mobili, ecc. La Resistenza alla compressione ammissibile per carichi di lunga durata con deformazione massima del 2% è la caratteristica definita dalla Norma ISO 7850 e rappresenta la sollecitazione massima ammissibile per carichi di esercizio su di un materiale isolante che per convenzione, si assume corrispondente a carichi applicati con continuità per 20 anni, con deformazione dello spessore inferiore al 2%. Per i materiali isolanti, questa caratteristica rappresenta una garanzia per l esercizio dell opera con deformazioni insignificanti del prodotto ed esprime il valore a cui riferirsi per il dimensionamento e la verifica della sovrastante pavimentazione. 14

15 L ISOLAMNTO NLLA COPRTURA A FALDA INCLINATA Prodotti consigliati 100S 100C 150C 200C Isolamento termico eseguito inserendo lastre isolanti a misura nell interasse tra due travetti o di uno strato continuo di isolante tra due tavolati o tra il laterocemento e il tavolato superiore. Nelle coperture a falda grazie all eccezionale conducibilità termica e all inalterabilità nel tempo, è l elemento ideale sia per le strutture in laterocemento sia per quelle in legno. La copertura, oltre ad essere isolata termicamente, deve risultare impermeabile ad acqua e vento e deve essere realizzata in modo da prevenire l insorgere di situazioni termoigrometriche critiche. Le lastre di grazie alla loro igroscopicità, preservano nel tempo le ottime prestazioni di coibentazione e svolgono una funzione protettiva nei confronti della struttura sottostante. Applicazione La struttura portante è costituita da un orditura primaria in legno o in laterocemento sopra la quale viene posato un telo sintetico o bituminoso impermeabilizzante e con funzione di freno al vapore che limita il passaggio di vapore acqueo. Lo strato d isolamento successivamente posato, sarà sormontato da un tavolato in legno ulteriormente protetto da un telo sottotegola sintetico e traspirante. Una sovrastante camera di ventilazione, realizzata grazie ad opportuna listellatura, permette, in inverno, la rapida espulsione dell aria umida, mentre in estate evita il surriscaldamento della struttura; questo contribuisce ad un migliore comfort abitativo e ad un abbattimento dei costi energetici di riscaldamento e raffrescamento. 15

16 PANNLLI ISOLANTI PR SOTTOCOPRTURA Isolamento termico è un sistema progettato per rispondere alle esigenze di isolamento termico dal freddo invernale e dal caldo estivo. Il risultato è una soluzione efficace ed affidabile per ottenere prestazioni isolanti di eccellenza. Ventilazione La copertura realizzata con risulta accuratamente isolata e ventilata. I vantaggi di questo sistema si possono percepire sia in estate, perchè la circolazione dell aria asporta il calore, sia d inverno perchè la ventilazione elimina gli eventuali rischi di condensazione sotto il manto di copertura. Tenuta all acqua una uniforme compattezza nella copertura e praticamente annulla eventuali errori di posa in opera. è ergonomico e maneggevole. Il profilo in metallo Il supporto per il manto di copertura è costituito da un profilo in acciaio zincato perfettamente alloggiato nei supporti di ventilazione. Risulta essere stabile dimensionalmente e resistente meccanicamente. Il posizionamento del profilo ad un altezza di 60 mm assicura un passaggio di aria superiore a 240 cm 2 per metro lineare e permette di posare in sicurezza ogni tipo di tegola. Il pannello preformato viene prodotto con una speciale battentatura che garantisce un ottima tenuta all acqua e consente lo smaltimento in gronda di eventuali infiltrazioni dalle tegole, garantendo l inalterabilità delle prestazioni di isolamento termico. Il sistema di battentatura sui 4 lati, oltre a garantire dalle eventuali infiltrazioni d acqua, offre garanzia di continuità di isolamento termico su tutta la falda. L incastro sui lati lunghi unito alla battentatura laterale produce un perfetto allineamento delle lastre creando Per ulteriori informazioni consultare 16

17 PANNLLI ISOLANTI PR SOTTOCOPRTURA XL Il pannello è composto da un estradosso intavolato in legno OSB e da un anima isolante in polistirene espanso con particelle di grafite che garantisce prestazioni di eccellenza costante nel tempo. L isolante termico che costituisce è appositamente prodotto in modo da creare canali di passaggio d aria tra lo strato isolante ed il tavolato in OSB, tali da ottenere una efficace e continua camera di ventilazione. Inalterabilità nel tempo strema facilità di posa Ottima solidità del pannello La lastra isolante La lastra isolante è costituita da una lastra preformata in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite che conferisce elevate prestazioni termiche al prodotto. Dal punto di vista meccanico la lastra ha una resistenza meccanica tale da sopportare gli eventuali sovraccarichi delle coperture a falda, come neve e vento, mentre dal punto di vista igrometrico l inalterabilità delle perle di al contatto con acqua e aria umida, preserva la capacità isolante delle celle d aria contenute all interno. l piano rettangolare prevede sui quattro lati una speciale battentatura in modo da eliminare i ponti termici sulle giunzioni e produrre un perfetto allineamento delle lastre, creando un sistema omogeneo, compatto e privo di errori di posa. Il tavolato in legno Sui distanziatori è assemblata una lastra di chiusura, in OSB 3 multistrato ligneo a scaglie incrociate, dello spessore di mm 12, costituito da legni stabili trattati contro muffe e parassiti, idroresistenti e supporto ideale per qualsiasi tipo di impermeabilizzazione e manto di copertura successivo. Pannello bidirezionale Il posizionamento del tavolato OSB ad un altezza di 50 mm forma una camera di ventilazione che assicura un ottimo passaggio di aria nelle due direzioni. Dimensioni: 1200mm x 600 mm Spessori dell isolamento: 60, 80,100 mm Pannello monodirezionale XL Il posizionamento del tavolato in OSB ad un altezza di 40 mm conferisce una ventilazione ottimale dalla gronda al colmo. Dimensioni: 2440mm x1220 mm Spessori dell isolamento: da 40 a 200 mm Per ulteriori informazioni consultare 17

18 CARATTRISTICH SCONDO UNI N Simboli Unità di misura Norma Requisiti per tutte le applicazioni Lunghezza Larghezza Spessore Ortogonalità Planarità Stabilità dimensionale in condizioni normali di laboratorio Conduttività termica dichiarata a 10 C Resistenza termica dichiarata Resistenza a flessione Reazione al fuoco 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 150 mm 160 mm 180 mm 200 mm L W T S P DS(N) λ D R D BS mm mm mm mm /m mm % W / (m K) (m² K) / W kpa Classe N822 N822 N823 N824 N825 N1603 N12667 N12667 N12089 N13501/1 Requisiti per applicazioni specifiche Sollecitazione a compressione al 10% di deformazione Resistenza a trazione perpendicolare alle facce Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo Assorbimento d acqua a lungo periodo per immersione Assorbimento d acqua per immersione parziale Resistenza al taglio Modulo di taglio CS(10/Y) TR μ WL(T) Wl p F k Q m kpa kpa % Kg / m2 kpa kpa N826 N1607 N12086 N12087 N12087 N12090 N12090 Proprietà aggiuntive Permeabilità al vapore d acqua Capacità termica specifica Coefficiente di dilatazione termica lineare Modulo elastico a compressione Temperatura limite di utilizzo C p K1 mg / (Pa.h.m) J / (Kg.K) kpa C N12086 N10456 N826 TABLLA FORMATI Spessori (mm) Dimensioni (mm) Lastre stampate Maschio Femmina Spigolo vivo x x x x x 600 Lastre tagliate Maschio Femmina da 40 a 300 Spigolo vivo da 30 a 100 da 20 a x x x x x x 500 Nota bene: Le indicazioni riportate nel presente documento sono basate sulle nozioni e le esperienze fino ad oggi acquisite attraverso le varie applicazioni edili da noi affrontate. sse non costituiscono alcuna garanzia di ordine giuridico. Nell impiego dei prodotti si debbono sempre tenere presenti le specifiche condizioni di ogni singolo caso, in particolare gli aspetti tecnici, fisici e giuridici delle costruzioni. 18

19 Gamma Prodotti trenta trenta LCW LCW 70S 70C 100LCW 100S 100WB 100C 150C 200C TiCS TiCS TiCS ± 3 ± 0,2 0,030 ± 3 ± 0,2 0,030 ± 3 ± 0,2 0,031 ± 3 ± 0,2 0,031 ± 3 ± 0,2 0,031 ± 3 ± 0,2 0,031 ± 3 ± 0,2 0,031 ± 3 ± 0,2 0,031 ± 3 ± 0,2 0,031 ± 5 ± 0,5 0,031 ± 3 ± 0,2 0,031 0,65 1,00 1,65 2,00 2,65 3,30 4,00 4,65 5,00 5,30 6,00 6, ,65 2,00 2,65 3,30 4,00 4, ,60 1,95 2,60 3,25 3,90 4, ,60 1,95 2,60 3,25 3,90 4, ,65 0,95 1,60 1,95 2,60 3,25 3,90 4,55 4,85 5,20 5,85 6, ,60 1,95 2,60 3,25 3,90 4,55 1,60 1,95 2,60 3,25 3,90 4,55 0,65 1,00 1,60 1,95 2,60 3,25 0,65 1,00 1,60 1,95 2,60 3,25 3,90 4,55 4,85 5,20 5,85 6,50 0,65 1,00 1,60 1,95 2,60 3,25 3,90 4,55 4,85 5,20 5,85 6, ,65 1,00 1,60 1,95 2,60 3,25 3,90 4,55 4,90 5,20 5,85 6, ,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, ,018 0,036 0,010 0,024 0,007 0, trenta trenta LCW LCW 70S 70C 100LCW 100S 100WB 100C 150C 200C Avvertenze: è un materiale termoriflettente, pertanto è assolutamente sconsigliato coprire il prodotto con materiali trasparenti quali ad esempio fogli di polietilene, vetro, lastre di policarbonato o simili, e/o immagazzinarlo sotto tettoie o vetrate trasparenti. 19

20 Ottobre /2 L isolante s.r.l. Servizio Clienti tel Strada Bassa Belvedere n Roverbella (MN) Fax commerciale@lisolante.it

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