Studio dei flussi energetici Architetto Carlo Dario, Dario e Mion architetti Relatore, Consulente Esperto e Auditore autorizzato dall Agenzia CasaClima - dariomion@tiscali.it Vicepresidente CasaClima Network Padova e Rovigo: padova-rovigo@casaclima-network.info
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Cos è un edifico Efficiente 4 4
Cos è un edifico Efficiente 5 5
Cos è un edifico Efficiente 6 6
Categorie termiche di CasaClima 7 Senza acqua calda Senza perdite dell impianto Senza ev. raffreddamento durante l estate Riferito alla superficie netta riscaldata Calcolato con i dati climatici di Bolzano (o il capoluogo della Provincia) e con i dati climatici del comune in progetto 7
Cos è un edifico Efficiente 8 8
Consumi di energia in Europa 9 La direttiva Europea 2001/91/CE introduce il concetto di efficienza energetica. Identifica il settore edilizio quale responsabile del 40% dei consumi energetici globali derivanti da riscaldamento acqua calda sanitaria e consumo di energia Elettrica. fonte: agenzia CasaClima 2007 9
Norma in Italia in applicazione alla direttiva europea 2009/28/CE 10 Il D.L. n. 28/2011 del 3 marzo all allegato 3, comma 1: 1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento: a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1 gennaio 2017. 10
Consumi di energia in Alto Adige 11 fonte: Landesenergieplan Südtirol 1995 11
Consumi di energia in Alto Adige Con raffrescamento estivo > 80% 12 senza raffrescamento estivo < 60% fonte: Landesenergieplan Südtirol 1995 12
Consumi di energia delle abitazioni 13 fonte: Enea 13
Consumi di acqua nelle abitazioni 14 fonte: Enea 14
Dispersioni termiche dell involucro 15 15
Dispersioni termiche dell involucro 16 Edificio senza isolamento. 16
Dispersioni termiche dell involucro 17 Edificio con isolamento. 17
Elementi che incidono nell efficienza 18 fonte: Ape arch. Dandri 18
Elementi che incidono nell efficienza Fonte: dr. U. Klammsteiner Agenzia CasaClima 19
Edificio Efficiente Elementi che incidono nell efficienza Fonte: dr. U. Klammsteiner Agenzia CasaClima 20
Elementi che incidono nell efficienza Potere calorico dei materiali ( capacità termica massica c ) Fonte: dr. U. Klammsteiner Agenzia CasaClima 21
50 cm 50 cm 50 cm Primo modulo: Studio dei flussi energetici Elementi che incidono nell efficienza Pannello in fibra di legno λ 0,038 W/mk Area 1mq Spessore 10 cm 160 kg/m 3 = 16 kg/m 2 c = 2.100 J/kgK Accumulo termico = 336 J/m 3 K 22 Pannello in polistirene λ 0,035 W/mk Area 1mq Spessore 10 cm 20 kg/m 3 = 2 kg/m 2 c = 1.450 J/kgK Accumulo termico = 29 J/m 3 K Pannello in lana di vetro λ 0,035 W/mk Area 1mq Spessore 10 cm 20 kg/m 3 = 2 kg/m 2 c = 1.030 J/kgK Accumulo termico = 20 J/m 3 K 22
Elementi che incidono nell efficienza Fonte: dr. U. Klammsteiner Agenzia CasaClima 23
Elementi che incidono nell efficienza Fonte: dr. U. Klammsteiner Agenzia CasaClima 24
Edificio Efficiente in regime estivo Fonte: dr. U. Klammsteiner Agenzia CasaClima 25
Edificio Efficiente in regime estivo Fonte: dr. U. Klammsteiner Agenzia CasaClima 26
Costruire in modo efficiente: Orientamento 27 a) Le finestre orientate verso nord aumentano il fabbisogno energetico. b) Una posizione esposta ai venti causa perdite di calore dovute agli stessi. c) Una posizione troppo ombreggiata riduce i guadagni termici solari. d) Forme complesse aumentano il fabbisogno energetico. e) Bisogna cercare di costruire forme compatte, maggior volume in minor superficie. a b c d e fonte: CasaClima 27
Costruire in modo efficiente: Rapporto Superficie/Volume 28 fonte: U.Wienke 28
Costruire in modo efficiente: Rapporto Superficie/Volume 29 fonte: Ape arch. Dandri 29
Dispersioni termiche dell involucro 30 30
Dispersioni termiche dell involucro 31 fonte: Ape arch. Dandri 31
Dispersioni termiche dell involucro 32 fonte: Ape arch. Dandri 32
Dispersioni termiche dell involucro 33 fonte: CasaClima 33
Dispersioni termiche dell involucro Verifica ponte termico attacco a terra Attacco a terra con taglio termico Attacco a terra con taglio termico Attacco a terra con taglio termico ingrandimento Attacco a terra con taglio termico ingrandimento Progettazione architettonica: Dario e Mion architetti Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 34
Dispersioni termiche dell involucro Verifica ponte termico attacco a terra Finestra con soglia passante senza taglio termico Finestra con soglia arretrata e taglio termico Finestra con soglia arretrata e taglio termico Progettazione architettonica: Dario e Mion architetti Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 35
Edificio residenziale a Treviso caso studio Riqualificazione energetica con demolizione e ricostruzione: Classe A CasaClima Edificio Residenziale : via Cimitero di Monigo, 2 -Treviso Progettazione architettonica: arch. Gianfilippo Filippi, Progettazione energetica: arch. Carlo Dario Progettazione architettonica: arch. Gianfilippo Filippi, Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 36
Edificio residenziale a Saonara (PD) Dimensioni Edificio Superficie lorda Superficie netta Volume lordo Volume netto 147,00 mq 122,00 mq 522,00 mc 391,00 mc Caratteristiche elementi Rapporto S/V 0,79 1/m Coefficiente medio di trasmissione 0,27 W/(m 2 K) Coefficiente di trasmissione Pareti 0,15 W/(m 2 K) Coefficiente di trasmissione Copertura 0,18 W/(m 2 K) Coefficiente di trasmissione Contro Terra 0,19 W/(m 2 K) Coefficiente di trasmissione Serramenti 1,30 W/(m 2 K) Progettazione architettonica: arch. Gianfilippo Filippi, Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 37
Edificio residenziale a Treviso caso studio Stato di fatto Certificato CasaClima Circa 5.300 anno Circa 350 anno Progettazione architettonica: arch. Gianfilippo Filippi, Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 38
Edificio residenziale a Treviso caso studio Piante Progettazione architettonica: arch. Gianfilippo Filippi, Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 39
Edificio residenziale a Treviso caso studio Prospetti Progettazione architettonica: arch. Gianfilippo Filippi, Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 40
Edificio residenziale a Treviso caso studio Sezioni Progettazione architettonica: arch. Gianfilippo Filippi, Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 41
Edificio residenziale a Treviso caso studio Edificio Certificato 17KWh Edificio Ruotato di 180 26KWh Progettazione architettonica: arch. Gianfilippo Filippi, Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 42
Edificio residenziale a Treviso caso studio Elementi che incidono nella verifica di un edificio a basso consumo Progettazione architettonica: arch. Gianfilippo Filippi, Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 43
Edificio residenziale a Treviso caso studio Elementi che incidono nella verifica di un edificio a basso consumo Progettazione architettonica: arch. Gianfilippo Filippi, Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 44
Edificio residenziale a Treviso caso studio Serramenti a norma Uf = 2,5 Serramenti di progetto Uf = 1,1 Incidenza dei serramenti nell efficienza complessiva Progettazione architettonica: arch. Gianfilippo Filippi, Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 45
Edificio residenziale a Treviso caso studio Serramenti Uf =1,1 Edificio Certificato 17KWh Serramenti Uf = 2,5 Edificio a 21KWh Progettazione architettonica: arch. Gianfilippo Filippi, Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 46
Bilancio energetico 47 47
Analisi del sito di progetto - edificio di riferimento 48 Trieste LATITUDINE: 45 39 LONGITUDINE: 13 45 ALTITUDINE: 5 m slm (centro storico) 84,0 m slm (edificio di progetto) La città è affacciata alla parte più settentrionale del Mare Adriatico ed è delimitata a Nord e ad Est dall altopiano carsico (250-300 m slm). Questi fattori condizionano il clima locale, mitigando le temperature nel corso dell anno e favorendo le brezze lungo i dislivelli. La città è inoltre soggetta ai venti di Bora provenienti da ENE. Gradi giorno (GG) pari 1929 (dati superati oggi GG 2103) fonte: arch. C. Bortolini 48
Analisi del sito di progetto - edificio di riferimento 49 Il seguente diagramma visualizza la posizione dell edificio rispetto ai venti prevalenti, si può leggere inoltre giorno per giorno ed ora per ora l esposizione dell edificio rispetto ai percorsi solari. Risulta evidente come l esposizione dell edificio sia favorevole per accogliere l installazione di pannelli solari sulla falda rivolta a sud, che risulta soleggiata dalle ore nove circa fino al tramonto per tutto il corso dell anno. fonte: arch. C. Bortolini 49
Edificio di riferimento 50 fonte: arch. C. Bortolini 50
Edificio di riferimento 51 fonte: arch. C. Bortolini 51
Edificio di riferimento 52 fonte: arch. C. Bortolini 52
Edificio di riferimento 53 fonte: arch. C. Bortolini 53
Edificio di riferimento 54 fonte: arch. C. Bortolini 54
Edificio di riferimento 55 fonte: arch. C. Bortolini 55
Edificio di riferimento Verifica stato di fatto 56 Fabbisogno di calore per la climatizzazione invernale relativo al sito di progetto 13 % = 472 l/a 7,5 % = 276 l/a 7,0 % = 243 l/a 87 % = 3191 l/a 85,5 % = 3144 l/a 1 litro di gasolio ~ 10 kwh Edificio secondo la legge 10/1991 Grado di utilizzo degli apporti di calore η = 1,00 senza il rendimento del impianto fonte: arch. C. Bortolini 56
Edificio di riferimento Bilancio energetico 57 3191 l + 472 l - 276 l - 243 l = 3144 litri di gasolio 3144 litri di gasolio / 226 m 2 = 13,9 ~ 14 l/(m 2 a) 3144 litri di gasolio x 1,70 /l = 5344,80 fonte: arch. C. Bortolini 57
Edificio di riferimento Consumo energetico specifico per riscaldamento [ l/(m² a) ] 25 20 15 ca. 25 c.a. 17 c.a. 14 Consumo medio ca. 18-21 l/(m² a) 58 10 5 7 5 3 1,5 0 fonte: P. Erlacher 58
Edificio di riferimento Dispersioni per trasmissione 59 solaio/tetto parete finestre solaio fonte: arch. C. Bortolini 59
Edificio di riferimento Verifica stato di fatto 60 Fabbisogno di calore per la climatizzazione invernale relativo al sito di progetto 24,1% = 472 l/a 14,2% = 276 l/a 12,3% = 243 l/a 75,9% = 1488 l/a 73,5% = 1441 l/a 1 litro di gasolio ~ 10 kwh Grado di utilizzo degli apporti di calore η = 1,00 senza il rendimento del impianto fonte: arch. C. Bortolini 60
Edificio di riferimento Bilancio energetico 61 1488 l + 472 l - 276 l - 243 l = 1441 litri di gasolio 1441 litri di gasolio / 226 m 2 = 6,3 l/(m 2 a) 1441 litri di gasolio x 1,70 /l = 2.449,70 fonte: arch. C. Bortolini 61
472 l/a Primo modulo: Studio dei flussi energetici Edificio di riferimento Confronto riqualificazione Fabbisogno di calore per la climatizzazione invernale relativo al sito di progetto 276 l/a 243 l/a 62 3191 l/a 3144 l/a 1 litro di gasolio ~ 10 kwh 472 l/a 276 l/a 243 l/a 1488 l/a 1441 l/a 1 litro di gasolio ~ 10 kwh Edificio secondo la legge 10/1991 Grado di utilizzo degli apporti di calore η = 1,00 senza il rendimento del impianto 3144 litri di gasolio / 226 m 2 = 14 l/(m 2 a) 3144 litri di gasolio x 1,70 /l = 5344 Grado di utilizzo degli apporti di calore η = 1,00 senza il rendimento del impianto 1441 litri di gasolio / 226 m 2 = 6,3 l/(m 2 a) 1441 litri di gasolio x 1,70 /l = 2.449 fonte: arch. C. Bortolini 62
TRIESTE Primo modulo: Studio dei flussi energetici Edificio di riferimento Riferimento al sito di progetto UDINE 63 fonte: arch. C. Bortolini 63
[ l/(m² a) ] 25 SOVRACCOSTI IN ALTO ADIGE (non validi per risanamento) ca. 25 64 20 15 c.a. 17 50 % c.a. 14 10 5 7 5 3 1,5 0 +3-4% +20% fonte: ing. R. Erlacher 64
[ l/(m² a) ] 25 Primo modulo: Studio dei flussi energetici SOVRACCOSTI NEL VENETO (non validi per risanamento) ca. 25 65 20 15 c.a. 17 50 % c.a. 14 10 5 7 5 3 1,5 0 +8% +25% fonte: arch. C. Bortolini 65
AUMENTO DEI COSTI ESEMPIO 2010 66 Costi di costruzione di una casa privata al grezzo con un isolamento secondo Legge 10/91 260.700,00. Costi per il riscaldamento per 25 anni 14l/mqa x 226mq x 25a x 1,10 = 87.000,00. Costi di costruzione di una CasaClima C al grezzo 260.700,00 + 8% = 281.500,00. - 20.800,00 Costi per il riscaldamento per 25 anni 7l/mqa x 226mq x 25a x 1,10 = 43.500,00. + 43.500,00 guadagno dopo 25 anni pari a 22.700. Ammortamento per la posa in opera della coibentazione = 20.800,00 / 1.740,00 = 12 anni In media una CasaClima C si ammortizza fra 8 15 anni 66
AUMENTO DEI COSTI ESEMPIO 2012 67 Costi di costruzione di una casa privata al grezzo con un isolamento secondo Legge 10/91 260.700,00. Costi per il riscaldamento per 25 anni 14l/mqa x 226mq x 25a x 1,70 = 134.500,00. Costi di costruzione di una CasaClima C al grezzo 260.700,00 + 8% = 281.500,00. - 20.800,00 Costi per il riscaldamento per 25 anni 7l/mqa x 226mq x 25a x 1,70 = 67.500,00. + 67.500,00 guadagno dopo 25 anni pari a 46.200,00. Ammortamento per la posa in opera della coibentazione = 20.800,00 / 2.680,00 = 8 anni In media una CasaClima C si ammortizza fra 8 15 anni 67
Efficienza dell isolamento 68 fonte: P. Erlacher 68
Fisica tecnica protezione dal freddo La conduttività termica Lambda (l): 69 La conduttività termica è la quantità di calore che viene trasmessa attraverso 1m² di un materiale con uno spessore di 1 metro, se la differenza di temperatura è di un 1 C (1 Kelvin). Unità [W/(mK)]. Il valore Lambda (l) è una proprietà del materiale più piccolo è, meglio è. 69
Fisica tecnica protezione dal freddo 70 La resistenza termica R t e la conduttività termica Lambda La resistenza alla trasmissione termica indica il potere isolante di un materiale riferito alla conduttività ed allo spessore del materiale. R t = d/λ [m 2 K/W] Isolante lambda 0,035W/mK s=10cm Isolante lambda 0,045W/mK s=12,9cm Muro in mattoni por. l=0,09 s=25,7cm Legno di conifera l=0,13 s=37,1cm Legno di latifoglia l=0,18 s=51,4cm muro in mattoni l=0,21 s=60cm Muro in mattoni pieni l=0,70 cemento armato l=2,10 s=200cm s=600cm Spessori diversi per ottenere la stessa resistenza termica a seconda del valore Lambda. fonte: ing. R. Erlacher 70
Fisica tecnica protezione dal freddo La trasmittanza termica, valore U: 71 La trasmittanza termica o coefficiente globale di trasmissione termica indica il flusso di calore che viene ceduto dall ambiente interno all aria esterna attraverso una superficie di 1m 2 e con la differenza di 1K (in condizioni stazionarie). L unità di misura è: [W/(m 2 K)]. U=1/R t [W/m 2 K] Un valore U basso = buona costruzione. Un valore U alto = cattiva costruzione. Il valore U è una proprietà del materiale posato i opera, dipende da λ e dallo spessore impiegato. 71
Fisica tecnica protezione dal freddo La trasmittanza termica R t e la conduttività termica Lambda 72 fonte: ing. R. Erlacher 72
73 fonte: Provincia Autonoma BZ 73
Isolanti : categorie ambientali 74 Fonte: thomas zegler - IBO 74
Isolanti : categorie ambientali 75 Fonte: thomas zegler - IBO 75
Stratificazione 76 1 2 3 1 isolamento esterno: all interno della struttura portante l oscillazione della temperatura è minima; nessun problema di diffusione soluzione ottimale. 2 isolamento interno: la struttura portante è soggetta a grandi variazioni di temperatura; problemi di diffusione. Ci sono problemi con i ponti termici su solai e muri a contatto con il perimetro dell edifico. 3 isolamento in intercapedine: è la soluzione più costosa, necessita di verifica termoigrometria, se la struttura e esterna presenta le stesse problematiche della solzione 2. 76
Consigli per l isolamento interno 77 fonte: P. Erlacher 77
Consigli per l isolamento interno 78 fonte: P. Erlacher 78
Valore U di una finestra Uw 79 Il valore Uw è il risultato della combinazione delle parti che compongono il serramento. Ug = valore U del vetro Ψ = ponte termico lineare del distanziatore Uf = valore U del telaio 79
Valore Ug del vetro Vetrata semplice Ancora valide con D.Lgs. 311/2007 Vetrata a due strati con aria Valori standar KH Vetrata a due strati con gas Valori standar per Vetrata a tre strati con gas 80 4 16 4 4 16 4 Certificazione CE sul valore Ug del vetro obbligatoria dal Marzo 2007, non esistono proroghe. 80
Distanziatore 81 Alluminio Acciaio Inox PVC 81
Posizionamento del serramento 82 NO SI SI 82
Posizionamento del serramento 83 fonte: arch. F. Dandri 83
Posizionamento del serramento 84 84
Condensa 85 85
Condensa 86 fonte: arch. F. Dandri 86
Ponti termici Raffreddamento della superficie interna vicino o inferiore alla temperatura di rugiada (in inverno per 20 C e umidità relativa di 70%, 80% è circa 14 C ) causando fenomeni di condensa superficiale e possibile formazione di macchie e muffe. 87 fonte: arch. L. Devigili 87
Ponti termici 88 88
Ponti termici 89 Le dispersioni termiche causate dai ponti termici mediamente possono essere valutate al 20%-30% rispetto alle dispersioni termiche globali. fonte: arch. L. Devigili 89
Soluzioni per il piano terra/interrato 90 Questa è la soluzione ottimale ma spesso è di difficile realizzazione, nella parte interrata del xps si usa una guaina liquida o in pvc. xps vetro cellulare volume riscaldato 90
Soluzioni per il piano terra/interrato 91 xps vetro cellulare scaglie volume riscaldato 40 cm 40 cm 20/30 cm 91
Soluzioni per il piano terra/interrato 92 xps vetro cellulare volume riscaldato 92
Soluzioni per il piano terra/interrato Blocchi per tagli termico delle murature 93 93
Isolanti minerali: Soluzioni per il piano terra/interrato perlite 94 94
Soluzioni per il piano terra/interrato 95 95
Soluzioni per il piano poggioli/pensiline Isolanti : taglio termico 96 Disgiuntore termico tipo Schoeck fonte: sito Schoeck 96
Ponti termici Isolamento termico di una struttura a sbalzo 97 fonte: Provincia Autonoma BZ 97
Ponti termici Isolamento termico di una struttura a sbalzo 98 Sistema di aggancio con taglio termico fonte: Provincia Autonoma BZ 98
Ponti termici 99 99
Ponti termici 100 100
Soluzioni cassonetti termici 101
Soluzioni per soglie/davanzali 102 102
Ponti termici Isolamento termico perimetrale controterra 103 fonte: Provincia Autonoma BZ 103
Ponti termici Isolamento termico in corrispondenza dei fori finestra 104 fonte: Provincia Autonoma BZ 104
Ponti termici 105 Isolamento termico perimetrale per tetto piano fonte: Provincia Autonoma BZ 105
IL TETTO 106 fonte: Riwega 106
INVERNO IL TETTO ESTATE 107 1 passaggio di calore 2,5 passaggio di vapore acqueo 7,8,9,10 passaggio di vapore acqueo giorno/notte 3 passaggio di calore 4,6 passaggio di vapore acqueo 7,8,9,10 passaggio di vapore acqueo giorno/notte 9 fonte: Riwega 107
REGOLE PER UN PACCHETTO DI COPERTURA SENZA PROBLEMI DI CONDENSA 108 La resistenza termica dovrebbe aumentare dalla parte calda alla parte fredda La resistenza alla diffusione del vapore dovrebbe diminuire dalla parte calda alla parte fredda. fonte: Riwega 108
LA TENUTA ALL ARIA 109 fonte: Riwega - www.baupraxis.de 109
Dispersioni per ventilazione 110 110
POSA IN OPERA FRENI A VAPORE E TELO TRASPIRANTE 111 fonte: Riwega 111
112 112
Impermeabilizzazione all aria e al vento 113 fonte: arch. www.energystar.gov 113
Impermeabilizzazione all aria e al vento 114 Blower door test : misurazione del tasso di ricambio d aria dovuto ad infiltrazioni. 114
Edificio residenziale a Treviso caso studio Ventilazione Meccanica Controllata con recupero al 92% Ventilazione Meccanica Controllata con recupero al 60% Incidenza della VMC nell efficienza complessiva Progettazione architettonica: arch. Gianfilippo Filippi, Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 115
Edificio residenziale a Treviso caso studio VMC 92% recupero del calore Edificio Certificato 17KWh VMC 60% recupero del calore Edificio a 28KWh Progettazione architettonica: arch. Gianfilippo Filippi, Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 116
Edificio residenziale a Treviso caso studio Vista dell edificio dopo l intervento Vista dell edificio prima dell intervento Progettazione architettonica: arch. Gianfilippo Filippi, Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 117
Edificio residenziale a Treviso caso studio Le fasi di cantiere Il getto della platea I pannelli in fabbrica Il getto dei pannelli Data 24-11-2010 Progettazione architettonica: arch. Gianfilippo Filippi, Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 118
Edificio residenziale a Treviso caso studio Le fasi di cantiere La posa del primo pannello Posa dei pannelli del primo piano Data 03-12-2010 Data 05-12-2010 Posa del solaio del primo piano Progettazione architettonica: arch. Gianfilippo Filippi, Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 119
Le fasi di cantiere Primo modulo: Studio dei flussi energetici Edificio residenziale a Treviso caso studio Posa pareti trasversali primo piano Posa solaio di copertura Data 14-12-2010 Progettazione architettonica: arch. Gianfilippo Filippi, Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 120
Edificio residenziale a Treviso caso studio Posa timpano Struttura edificio completata Le fasi di cantiere Edificio quasi completato Data 17-12-2010 Progettazione architettonica: arch. Gianfilippo Filippi, Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 121
Edificio residenziale a Treviso caso studio Progetto architettonico e strutturale Progetto architettonico Progetto prefabbricato alzati Progetto prefabbricato piante e particolari Progettazione architettonica: arch. Gianfilippo Filippi, Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 122
Edificio residenziale a Treviso caso studio Progetto energetico e impianti Identificazione superfici e volumi disperdenti 1:100-1:50 Risoluzione ponti termici ed identificazione materiali e spessori 1:50 1:10 Particolari serramenti scala 1:5-1:2 Progetto impianto di riscaldamento e condizionamento Progettazione architettonica: arch. Gianfilippo Filippi, Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 123
Edificio residenziale a Treviso caso studio Progetto energetico particolari Pianta piano Primo 1:50 Sezioni con individuazioni dei nodi critici 1:50 Progettazione architettonica: arch. Gianfilippo Filippi, Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 124
Edificio residenziale a Treviso caso studio Progetto energetico - particolari Attacco a Terra 1:10 Sbalzo poggiolo 1:10 Sbalzo copertura poggiolo 1:10 Progettazione architettonica: arch. Gianfilippo Filippi, Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 125
Edificio residenziale a Treviso caso studio Progetto energetico - particolari Sezione orizzontale serramenti 1:5 Sezione verticale serramenti 1:5 Particolari serramenti scala 1:2 Progettazione architettonica: arch. Gianfilippo Filippi, Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 126
Edificio residenziale a Treviso caso studio Progetto impianti - particolari Progetto generale impianti Pianta Schema piano centrale primo termica con impianto VMC Sezione impianto VMC Progettazione architettonica: arch. Gianfilippo Filippi, Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 127
Edificio residenziale a Treviso caso studio Documentazione Fotografica Posa pannelli, taglio termico verso il terreno e zoccolo XPS Taglio termico poggiolo e solaio copertura, colla su pannelli capotto Isolamento copertura e cappotto su intradosso solaio di copertura Cappotto in EPS e zoccolo in XPS,isolante sottosoglia portefinestre Cappotto in EPS e zoccolo in XPS Progettazione architettonica: arch. Gianfilippo Filippi, Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 128
Edificio residenziale a Treviso caso studio Documentazione Fotografica Cappotto e sistema di fissaggio con tasselli e rasante di sistema Isolamento contro terra, posa pannelli radianti Pannelli solare termico, Isolamento controparete, Ventilazione Meccanica Controllata Edificio completato con serramenti posati Particolari di posa dei serramenti Progettazione architettonica: arch. Gianfilippo Filippi, Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 129
Edificio residenziale a Treviso caso studio Certificazione Energetica Certificato CasaClima 17 Kwh/(m 2 a) Efficienza Complessiva 18 kg CO 2 /m 2 a Certificato con identificazione dell edificio certificato Progettazione architettonica: arch. Gianfilippo Filippi, Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 130
Edificio residenziale a Treviso caso studio Consumi reali Quanto consuma effettivamente???? Temperature del 16 gennaio 2012: di notte - 6, di giorno 3. Con l edifico non utilizzato: Zona notte 13,5 Zona giorno 16,5 Progettazione architettonica: arch. Gianfilippo Filippi, Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 131
Edificio residenziale a Saonara (PD) Riqualificazione energetica con demolizione e ricostruzione: Classe A CasaClima Edificio Residenziale : via Carso, 2d Villatora di Saonara (PD) Progettazione architettonica: Dario e Mion architetti Progettazione energetica: arch. Carlo Dario Progettazione architettonica: Dario e Mion architetti Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 132
Edificio residenziale a Saonara (PD) Progettazione architettonica: Dario e Mion architetti Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 133
Edificio residenziale a Saonara (PD) Dimensioni Edificio Superficie lorda Superficie netta Volume lordo Volume netto 258,00 mq 214,00 mq 938,00 mc 703,00 mc Caratteristiche elementi Rapporto S/V 0,83 1/m Coefficiente medio di trasmissione 0,25 W/(m 2 K) Coefficiente di trasmissione Pareti 0,20 W/(m 2 K) Coefficiente di trasmissione Copertura 0,15 W/(m 2 K) Coefficiente di trasmissione Contro Terra 0,21 W/(m 2 K) Coefficiente di trasmissione medio Serramenti 1,25 W/(m 2 K) Progettazione architettonica: Dario e Mion architetti Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 134
Edificio residenziale a Saonara (PD) Ipotesi di progetto aprile 2011 Certificato CasaClima settembre 2012 Circa 750 anno Progettazione architettonica: Dario e Mion architetti Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 135
Edificio residenziale a Saonara (PD) Piante Progettazione architettonica: Dario e Mion architetti Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 136
Edificio residenziale a Saonara (PD) Prospetti - Sezioni Progettazione architettonica: Dario e Mion architetti Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 137
Edificio residenziale a Saonara (PD) Elementi che incidono nella verifica di un edificio a basso consumo Progettazione architettonica: Dario e Mion architetti Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 138
Edificio residenziale a Saonara (PD) Elementi che incidono nella verifica di un edificio a basso consumo Progettazione architettonica: Dario e Mion architetti Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 139
Edificio residenziale a Saonara (PD) Progetto energetico e impianti Identificazione superfici e volumi disperdenti 1:100-1:50 Piante e Sezioni esecutive 1:50 Risoluzione ponti termici ed identificazione materiali e spessori 1:50 1:10 Particolari serramenti 1:5 Progetto impianto di riscaldamento e condizionamento Progettazione architettonica: Dario e Mion architetti Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 140
Edificio residenziale a Saonara (PD) Progetto energetico particolari Sezione A-A 1:50 Sezione B-B 1:50 Sezione C-C 1:50 Sezione D-D 1:50 Progettazione architettonica: Dario e Mion architetti Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 141
Edificio residenziale a Saonara (PD) Progetto energetico - particolari Solaio inclinato e lucernario Attacco muro perimetrale contro terrra 1:10 Nodi copertura piana e tetto inclinato 1:10 Progettazione architettonica: Dario e Mion architetti Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 142
Edificio residenziale a Saonara (PD) Progetto energetico - particolari Attacco contro terra muro divisorio interno 1:10 Attacco muro tetto inclinato, parte superiore 1:10 Attacco pilastro Contro terra 1:10 Progettazione architettonica: Dario e Mion architetti Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 143
Edificio residenziale a Saonara (PD) Progetto energetico - particolari Attacco contro terra muro divisorio garage 1:10 Isolamento pensilina 1:10 Progettazione architettonica: Dario e Mion architetti Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 144
Edificio residenziale a Saonara (PD) Progetto energetico - particolari Sezione orizzontale serramento 1 o 2 ante 1:5 Sezione orizzontale serramento scorrevole 1:5 Sezione verticale serramento 1 o 2 ante 1:5 Sezione verticale serramento scorrevole 1:5 Progettazione architettonica: Dario e Mion architetti Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 145
Edificio residenziale a Saonara (PD) Progetto energetico - Impianto Impianto Meccanico e distribuzione VMC - terra Impianto Meccanico e distribuzione VMC - primo Progettazione architettonica: Dario e Mion architetti Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 146
Edificio residenziale a Saonara (PD) Progetto energetico - Impianto Impianto Idrico - terra Impianto Riscaldamento - terra Schema centrale termica Progettazione architettonica: Dario e Mion architetti Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 147
Edificio residenziale a Saonara (PD) Documentazione Fotografica Rivestimento travi fuori spessore copertura piana e massetto alleggerito Taglio termico muri contro terra e stratificazione muratura verso garage Solaio EPS pensilina e rivestimento trave di testa Solaio EPS verso garage e rivestimento trave fuori spessore verso garage Progettazione architettonica: Dario e Mion architetti Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 148
Edificio residenziale a Saonara (PD) Documentazione Fotografica Rivestimento pilastri e cordoli Stratificazione muro verso garage e pilastri-cordoli Rivestimento esterno cordoli Isolante su copertura piana Progettazione architettonica: Dario e Mion architetti Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 149
Edificio residenziale a Saonara (PD) Documentazione Fotografica Isolamento copertura inclinata Dimensioni cassonetto frangisole Tasellatura pannelli isolanti di rivestimento a pilastri e cordoli Isolamento lato superiore pensilina Progettazione architettonica: Dario e Mion architetti Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 150
Edificio residenziale a Saonara (PD) Documentazione Fotografica Isolamento copertura inclinata Dimensioni cassonetto frangisole Tasellatura pannelli isolanti di rivestimento a pilastri e cordoli Progettazione architettonica: Dario e Mion architetti Progettazione energetica: arch. Carlo Dario 151
Edificio residenziale a Saonara (PD) Tenuta all aria impianti 152
Edificio residenziale a Saonara (PD) Tenuta all aria impianti Foto arch. M. Righetto 153
Edificio residenziale a Saonara (PD) Controtelai serramenti 154
Edificio residenziale a Saonara (PD) Distribuzione impianti 155
Edificio residenziale a Saonara (PD) Tenuta all aria impianti 156
Edificio residenziale a Saonara (PD) Centrale Termica 157
Edifico direzionale a Vigonovo (VE) Riqualificazione energetica Classe A CasaClima Edificio Direzionale : via pava, 58 -Vigonovo (VE) Progettazione architettonica ed energetica: 3ndystudio Sede CasaClima Network Padova e Rovigo Edificio Direzionale : via pava, 58 -Vigonovo (VE) Progettazione architettonica ed energetica: 3ndystudio 158
Edifico direzionale a Vigonovo (VE) Dimensioni Edificio Superficie lorda Superficie netta Volume lordo Volume netto 465,00 mq 404,00 mq 2.038,00 mc 1.512,00 mc Caratteristiche elementi Rapporto S/V 0,6 1/m Coefficiente medio di trasmissione 0,29 W/(m 2 K) Coefficiente di trasmissione Pareti 0,21 W/(m 2 K) Coefficiente di trasmissione Copertura 0,20 W/(m 2 K) Coefficiente di trasmissione Contro Terra 0,32 W/(m 2 K) Coefficiente di trasmissione Serramenti 1,20 W/(m 2 K) Edificio Direzionale : via pava, 58 -Vigonovo (VE) Progettazione architettonica ed energetica: 3ndystudio 159
Edifico direzionale a Vigonovo (VE) Stato di fatto Minimi Normativa Nazionale Certificato CasaClima Circa 18.000 anno Circa 5.800 anno Circa 1.400 anno Edificio Direzionale : via pava, 58 -Vigonovo (VE) Progettazione architettonica ed energetica: 3ndystudio 160
Edifico direzionale a Vigonovo (VE) Vista dell edificio dalla strada Edificio Direzionale : via pava, 58 -Vigonovo (VE) Progettazione architettonica ed energetica: 3ndystudio 161
Edifico direzionale a Vigonovo (VE) Vista dell edificio dalla strada Edificio Direzionale : via pava, 58 -Vigonovo (VE) Progettazione architettonica ed energetica: 3ndystudio 162
Edifico direzionale a Vigonovo (VE) Vista dell edificio dal cortile interno Edificio Direzionale : via pava, 58 -Vigonovo (VE) Progettazione architettonica ed energetica: 3ndystudio 163
Edifico direzionale a Vigonovo (VE) Vista dell edifico dal cortile interno Edificio Direzionale : via pava, 58 -Vigonovo (VE) Progettazione architettonica ed energetica: 3ndystudio 164
Edifico direzionale a Vigonovo (VE) Vista dello spazio interno Edificio Direzionale : via pava, 58 -Vigonovo (VE) Progettazione architettonica ed energetica: 3ndystudio 165
Edifico direzionale a Vigonovo (VE) Macchina della Ventilazione Meccanica Controllata Prova della tenuta all aria Blower Door Test Edificio Direzionale : via pava, 58 -Vigonovo (VE) Progettazione architettonica ed energetica: 3ndystudio 166
Edifico direzionale a Vigonovo (VE) Copertura Fotovoltaica Edificio Direzionale : via pava, 58 -Vigonovo (VE) Progettazione architettonica ed energetica: 3ndystudio 167
Edifico direzionale a Vigonovo (VE) Documentazione Progettuale Edificio Direzionale : via pava, 58 -Vigonovo (VE) Progettazione architettonica ed energetica: 3ndystudio 168
Edifico direzionale a Vigonovo (VE) Documentazione di Cantiere Edificio Direzionale : via pava, 58 -Vigonovo (VE) Progettazione architettonica ed energetica: 3ndystudio 169
Edifico direzionale a Vigonovo (VE) Documentazione di Cantiere Edificio Direzionale : via pava, 58 -Vigonovo (VE) Progettazione architettonica ed energetica: 3ndystudio 170
Edifico direzionale a Vigonovo (VE): Risultati dopo un anno di utilizzo Consumo Complessivo periodo di riscaldamento 2.670,00 Presi in considerazione i mesi da ottobre a marzo Consumo Complessivo periodo non riscaldato ne raffrescato 630,00 Presi in considerazione i mesi da aprile a giugno Sottrazione costi di esercizio nei mesi di riscaldamento 1.260,00 Presi in considerazione i mesi da ottobre a marzo (210,00 /mese X 6 mesi) Costi di esercizio per il solo di riscaldamento 2.670,00 Presi in considerazione i mesi da ottobre a marzo) I consumi dell edificio - 1.260,00 1.410,00 Edificio Direzionale : via pava, 58 -Vigonovo (VE) Progettazione architettonica ed energetica: 3ndystudio 171
Edifico direzionale a Vigonovo (VE): Risultati dopo un anno di utilizzo Consumo Complessivo annuo 17.575 Kwh Gennaio 535 Febbraio 855 Marzo 1602 Aprille 2435 Maggio 4353 Giugno 4210 Luglio 4463 Agosto 4179 Settembre 2779 Ottobre 2047 Novembre 1074 Dicembre 980 Totale 29.512 kwh prodotti Quindi l edificio risulta essere un edificio ATTIVO, in quanto produce più energia di quella che consuma e quindi completamente autosufficiente dal punto di vista energetico. L edificio ATTIVO Edificio Direzionale : via pava, 58 -Vigonovo (VE) Progettazione architettonica ed energetica: 3ndystudio 172
Padiglione CasaClima Per approfondire i convegni e le iniziative che verranno svolti durante la manifestazione: http://padova-rovigo.casaclima-network.info 173
grazie per l attenzione Ringrazio i colleghi dello studio: Arch. Beatrice Mion Arch. Roberto Pasqui Studio dei flussi energetici Architetto Carlo Dario, Dario e Mion architetti Relatore, Consulente Esperto e Auditore autorizzato dall Agenzia CasaClima - dariomion@tiscali.it Vicepresidente CasaClima Network Padova e Rovigo: padova-rovigo@casaclima-network.info 174