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1 COSTRUIRE SOSTENIBILE casaclima network padova-rovigo-venezia relatore peter erlacher, naturno (bz) fisica tecnica & edilizia sostenibile padova 4 dicembre 2015 Bilancio energetico Italia 1

2 Il Fotovoltaico Italia Inizio Incentivazione FV: 2005 Situazione 28 ottobre 2013 = ~ 0,9% del Fabbisogno energetico nazionale -Il Fotovoltaico = Efficienza bassa - Costo alto (110 /persona anno) -Al momento non contribuisce a risolvere i nostri problemi energetici -In futuro potrebbe diventare interessante (x edifici quasi zero ) TOT = 197,6 Mtep x kwh/tep = 2,3 x kwh FV = kwp x 1100 kwh/kwp = 22x10 9 kwh = 0,9 % Consumo energetico del patrimonio edilizio esistente 2

3 Efficienza energetica Automobili / Case Casa 14 litri (14 litri gasolio/m² anno) Edificio tipo Legge 10 Auto 6 litri (6 litri gasolio/100km) Alfa JTD 16V Consumo gasolio/a = 2800 l Consumo gasolio x 100 km = 6l Superficie risc. 200 m² 2800 : 200 = 14 l/m²a = 6 l / 100 km Fabbisogno energetico per riscaldamento per epoca di costruzione 3

4 Consumi di energia / famiglia Italia Bilancio energetico Esempi (Casa bifamigliare a Bolzano) Q T + Q V - Q S - Q I = Q H (Indice Fabb.en.)* = kwh (140 kwh/m²a)* ( 14 litri ) Legge = 9000kWh ( 50 kwh/m²a)* ( 6 litri ) Basso consumo = 1700kWh ( 10 kwh/m²a)* ( 1 litro ) Quasi zero )* Indice Fabb.en.=Fabb.en. / Sup.netta (170 m²)

5 Edifici CasaClima a BZ anno 2004 Esempio edificio a basso consumo 5

6 Condominio Quasi zero energia Condominio Rosengarten (BZ) Prog.:Arch. Menz&Gritsch Foto:PeterErlacher Quartiere CasaNova a Bolzano 950 appartamenti Quasi Zero Energia 6

7 Edificio ENERGY PLUS in muratura Scuola elementare Lajon (BZ) Fabbisogno energia = 6.000kWh/a Produzione con FV = kwh/a Avanzo energia = kwh/a Fabbisogno energetico per riscaldamento per epoca di costruzione -2/3 delle abitazioni in Italia sono state realizzate prima del consumo ~20 litri/m² anno -1/3 delle abitazioni.. consumo ~15 litri/m² anno -Edificio passivo consumo ~ 1,5 litri/m² anno Media nazionale ~17 l/m²a 7

8 Diagnosi energetica Perdite pareti l Perdite solaio tetto l Perdite serramenti l Perdite solaio controterra l Muffa = Isolamento scarso + aria umida 8 C 17 C R.B.Laaks 8

9 Isolanti ecologici per cappotto esterno Fibra di legno λ~ 0,040 W/mK Sughero espanso λ~ 0,040 W/mK Calcestruzzo cellulare λ~ 0,040 W/mK ~ 150 kg/m³ ~ 120 kg/m³ ~ 120 kg/m³ Dispersioni termiche dell`involucro 9

10 Il clima Bolzano-Padova Bolzano Padova Il clima Padova nel decennio Padova

11 Il clima Padova previsione decennio Padova in futuro Impianti di condizionamento in Italia Consumi energetici delle famiglie ISTAT

12 Accorgimenti per prevenire il surriscaldamento estivo Quaderno 2 Risanamento energetico con fibra di legno 12

13 Sfasamento - Confronto isolanti Spessore necessario per Sfasamento φ 12 * = 10 ore Pacchetto isolamento con perline 20mm - Calcolo Sfasamento con UNI EN ISO Fibra legno WF PAVATHERM 18 cm Polistirene XPS STYRODUR C cm Densità ρ kg/m³ Cond.term. λ 0,038 0,038 0,038 W/mK Cap.term.spec. c J/kgK )* φ 12 = è la differenza di fase tra la temperatura sul lato 2 e la densità di flusso attraverso il lato 1 = Sfasamento richiesto dal DM Lana roccia MW Rockwool Durrock C 28 cm 2013 Dispersioni termiche dell`involucro 13

14 Il vetro - Evoluzione tecnologica Trasmittanza termica U G in W/m²K vetro semplice vetrocamera vetrocamera vetrocamera aria gas 2xgas + + basso emissivo 2xbasso emissivo Dispersioni termiche dell`involucro 14

15 Isolamento del solaio basso con cls cellulare XELLA Multipor Granulato di vetro cellulare Granulato di vetro cellulare -Termoisolante -Resistente all umidità -Resistente alla compressione -Incombustibile -Ecologico -Economico (~130 /m³ in opera) 15

16 Edificio senza / con tenuta all aria prima La Legge prescrive almeno 1 ricambio totale dell aria ogni 2 ore dopo VMC centralizzato con recupero di calore P A U L Lüftungsgeräte Portata aria da 50 a 500m³/h Recupero calore max. 95% Consumo el. max. 0,29 Wh/m³ (x app.100m²=~50 /a) 16

17 VMC decentralizzato con recupero di calore M E L T E M Portata aria da 15 a 100m³/h Recupero calore max. 76% Potenza el. assorbita da 4 a 34 Watt Consumo el. max. 0,34 Wh/m³ (x app.100m²=~60 /a) Edifici tutelati 17

18 Isolamento esterno / interno Cappotto esterno No condensa interstiziale! Cappotto interno Rischio condensa interstiziale! Maggiore sarà lo spessore dell isolante, Maggiore sarà il rischio di condensa interstiziale! Riduzione dispersioni termiche con il cappotto Muro in pietra 50cm pietra λ=1,9 W/mK + isolante λ=0,040 W/mK Trasmittanza termica U (W/m²K) - 54% - 78% - 85% - 89% 2010 Spessore isolante (cm) 18

19 Pannelli di calciosilicato Il calciosilicato è ideale contro la muffa, perchè è -un isolante molto igroscopico -un isolante molto basico PH ~12 -efficace contro la muffa già con 2 cm Calsitherm Pannelli di calciosilicato Muffa a causa ponte termico e aria umida Applicazione pannelli calciosilicato 2cm Rasatura pannelli Pitturazione pannelli Il calciosilicato è meno adatto per coibentare, perchè è -un isolante discreto (λ~0,060 W/mK) -assai costoso (~12 /cm) 19

20 Pannelli speciali per isolamento interno traspirante Fibra di legno speciale Calcestruzzo espanso Caratteristiche importanti -conduttività termica bassa -igroscopicità alta -traspirabilità modesta -prodotto ecologico -buon rapporto costi-benefici (~4 /cm) Cappotto interno in fibra di legno speciale arch. Dietmar Dejori-BZ 20

21 Cappotto interno in fibra di legno + parete radiante Cappotto interno in fibra di legno arch. Dietmar Dejori-BZ 21

22 Riepilogo Workshop Progettazione MOGLIA CITTADELLA FILIPPO IMOLA VARESE prima dopo prima Dopo prima dopo prima dopo prima dopo Q T Perdite x trasmiss. (kwh/ax1000) Q V Perdite x ventilaz. (kwh/ax1000) , , Q I Apporti interni (kwh/ax1000) , Q S Apporti solari (kwh/ax1000) , Q H Fabbisogno x risc. (kwh/m²ax1000) ,5 24 0,6 45 1, Indice fabb.cal. x risc.da bil. (kwh/m²a) Rendimento glob. impianto x risc. (%) Consumo en. x risc.da bil.(kwh/ax1000) ,5 37 0, Indice cons.en. x risc.da bil.(kwh/m²a) Indice cons.en. x risc.effettivo (kwh/m²a) n.d. n.d. n.d. n.d. 201 n.d. n.d. n.d. n.d.6 Indice prod.co 2 eq. da bil. (kg/m²a)* , Costo energia da bil. ( /a) Costo intervento ( ) Tempo di ritorno semplificato (a) 13,5 8,6 15,4 13,5 11 *)g=gasolio; m=metano; t=teleriscaldamento; e=elettricità; p=pellets; pc=pompa calore; fv=fotovoltaico

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