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Materiali isolanti plastici per la migliore performance di efficientamento energetico Ing. Andrea Bicocchi Diritti d autore: la presente presentazione è proprietà intellettuale dell autore e/o della società da esso rappresentata. Nessuna parte può essere riprodotta senza l autorizzazione dell autore. Ing. Nome Cognome

EDILTEC fa parte del Gruppo SBN S.r.l. insieme ad altre aziende attive nel mercato italiano dell isolamento termico in edilizia civile e industriale. DIREZIONE COMMERCIALE LOGISTICA e SPEDIZIONI MARKETING e COMUNICAZIONE DIREZIONE TECNICA PRODUZIONE POLIISO PRODUZIONE X-FOAM PRODOTTI SPECIALI

Caratteristiche principali 1. Isolamento termico 2. Caratteristiche meccaniche 3. Sicurezza nell impiego 4. Scarso assorbimento d acqua 5. Stabilità dimensionale 6. Inerzia agli agenti chimici e biologici 7. Limitato impatto ambientale 8. Durabilità 9. Leggerezza 10. Lavorabilità

Conducibilità termica dichiarata λ D Range di valori di conducibilità termica dichiarata in funzione della tipologia di prodotto Conducibilità termica dichiarata λ D, 10 C W/mK POLIISO con rivestimenti impermeabili: (Alluminio millesimale, rivestimenti multistrato gastight) POLIISO con rivestimenti permeabili: (Carta, cartoni, velo di vetro, velo di vetro bitumato, ecc.) X-FOAM Tutti gli spessori 0,022 Fino a 70 mm Da 80 a 100 mm Da 120 a 160 mm 0,028 0,026 0,025 Spessori da 20 a 300 mm 0,032 0,036 Il valore di λ D è comprensivo delle correzioni statistiche (90/90: 90% della produzione con il 90% di confidenza statistica) e della maggiorazione dovuta all invecchiamento (valore medio per 25 anni di esercizio)

Isolamento termico L efficienza energetica degli edifici è un obiettivo strategico per l Europa. I nuovi edifici con consumi quasi nulli (NZEB) prevedono strutture efficacemente isolate. I pannelli POLIISO ed X-FOAM sono isolanti leggeri e particolarmente efficienti che permettono di limitare i volumi e le masse impiegate. PU λ D = 0,022 W/mK 35 kg/m 3 1 m 2 U = 0,20 W/m 2 K 11 cm 4,02 kg/m 2 Altro isolante λ D = 0,038 W/mK 80 kg/m 3 1 m 2 U = 0,20 W/m 2 K 19 cm 15,20 kg/m 2

Resistenza meccanica I prodotti X-FOAM e POLIISO sono pedonabili per le normali attività di cantiere. Offrono prestazioni meccaniche adeguate a tutti i normali impieghi in edilizia (solai, pavimentazioni industriali, coperture carrabili, ecc.). Range di valori di Resistenza alla Compressione Prodotto 10% di schiacciamento CS(10/Y) 2% di schiacciamento CC(2/1,5/50) POLIISO 100 200 kpa 30 70 kpa X-FOAM 300 700 kpa 120 250 kpa

Comportamento al fuoco Nei materiali isolanti sottoposti a marcatura CE, la Reazione al fuoco viene valutata con il sistema delle Euroclassi ( da A1 fino ad F). Prestazioni e caratteristiche dimensionate in funzione dell applicazione prevista. Prodotti POLIISO con rivestimenti organici POLIISO con rivestimenti inorganici POLIISO FB Euroclasse F E B s1 d0 X-FOAM E

Assorbimento d acqua I prodotti X-FOAM e POLIISO hanno una struttura a celle chiuse. Non assorbono acqua se non in modestissime quantità in corrispondenza dei bordi dove la schiuma è stata tagliata. Prodotti Assorbimento d acqua Immersione totale per 28 gg [EN 12087] POLIISO con rivestimenti permeabili < 2% POLIISO con rivestimenti impermeabili < 1% X-FOAM 0,7 %

Assorbimento d acqua per immersione 0,110 Conducibilità termi ica λ D [ W/mK] 0,100 0,090 0,080 0,070 0,060 0,050 0,040 0,030 0,020 0,103 0,097 0,097 0,091 0,085 0,085 0,091 0,080 0,074 0,074 0,079 0,068 0,068 0,062 0,062 0,062 0,057 0,056 0,056 0,051 0,051 0,050 0,045 0,045 0,045 0,039 0,040 0,034 0,028 0,022 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Contenuto d acqua [% H 2 O]

Sostenibilità ambientale Efficienza e leggerezza determinano la sostenibilità Ipotesi 1000 m 2 U = 0,20 W/m 2 K Spessore densità Volume totale Massa totale GER PU λ D =0,022 W/mK 110 mm 35 kg/m 3 110 m 3 3960 kg Altro λ D =0,038 W/mK 190 mm 80 kg/m 3 190 m 3 15200 kg 372600 MJ (ca. 90 MJ/kg) 608000 MJ (ipotesi 40MJ/kg) 710 gr CO 2 /km Il 30% delle emissioni è determinato dai trasporti!

Criteri Ambientali Minimi Il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016 e D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56) prevede l'inserimento dei Criteri Ambientali Minimi (Decreto 11 gennaio 2017 e DM 11 ottobre 2017) in tutti i bandi di gara (a prescindere dall importo). Per i materiali isolanti i CAM prevedono: non utilizzo di prodotti nocivi per la salute e/o per l'ambiente quantificazione di materiale riciclato presente nei prodotti I prodotti X-FOAM e POLIISO rispettano i requisiti dei CAM

Situazione attuale immobili in Italia Fino al 1945 26,4% Anno di costruzione 1946-60 13,9% 1961-70 16,8% Investimenti sulle costruzioni Costruzioni non residenziali pubbliche 18,6% Residenziale nuovo 15,9% dopo 2005 2,9% 2001-2005 3,7% 1981-2000 19,0% 1971-80 17,3% Costruzioni non residenziali private 27,4% Manutenzione straordinaria 38,1% Oltre il 70% edifici ante 1980 [Fonte: ANCE]

NZEB Il ruolo chiave dell isolamento Direttiva 2010/31/CE, recepita dall Italia con DL 4/6/2013, convertita in Legge n.90 del 3 agosto 2013, operativa dal 1 ottobre 2015 Dal 1/1/2021 ( 1/1/2019 per edifici pubblici) tutti i nuovi edifici dovranno essere Nearly Zero Energy Affinché un edificio possa considerarsi NZEB, è necessario che siano rispettati diversi requisiti. Il primo consiste in un maggiore isolamento termico dell involucro. La soluzione, per le strutture opache, consiste nell applicazione di strati isolanti di spessore maggiore rispetto a quanto avrebbe nel rispetto della normativa vigente. Per i materiali più comuni, il costo dello strato isolante aggiuntivo è compreso tra 1,5 e 3 /cm per metro quadrato di superficie coibentata. [Fonte: PANZEB]

Limiti di legge D.M. 26/06/2015 BARI Zona climatica: C Trasmittanza termica U [W/m 2 K] Edificio di riferimento NUOVO 2015 (1) 2019/2021 (2) Coperture 0,36 0,33 Pareti 0,38 0,34 Pavimenti 0,40 0,38 Edificio di riferimento RISTRUTTURAZIONI Trasmittanza termica U [W/m 2 K] 2015 (1) 2019/2021 (2) Coperture 0,34 0,32 Pareti 0,40 0,36 Pavimenti 0,42 0,38 (1) dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici (2) dal 1 gennaio 2021 per tutti gli edifici

Applicazioni in copertura 1) TETTO CALDO manto sintetico 2) TETTO CALDO GIARDINO manto bituminoso 3) TETTO ROVESCIO praticabile 4) TETTO ROVESCIO carrabile 5) TETTI VENTILATI

Applicazioni in copertura con X-FOAM e POLIISO : Tetto caldo Vantaggi POLIISO Elevate prestazioni isolanti che permettono di utilizzare spessori più bassi velocizzando le operazioni di posa Pedonabilità durante la posa Compatibilità con tutti i sistemi di impermeabilizzazione, anche quelli a caldo Resistenza a temperature di esercizio elevate Lavorabilità Resistenza a carichi adeguati alle applicazioni Possibilità di graduare il livello di permeabilità o impermeabilità al vapore in funzione delle esigenze applicative

Applicazioni in copertura con X-FOAM e POLIISO : Tetto caldo Vantaggi POLIISO Resistenza alle temperature elevate e agli shock termici Soprattutto per le coperture con manto impermeabile a vista è indispensabile la resistenza dello strato isolante agli sbalzi termici. Studi hanno valutato che possono essere raggiunte Temperature superiori a 80-90 C con sbalzi termici giornalieri anche di 50-60 C. Temperature massime e minime superficiali ( α = 0,9 ) LUGLIO Copertura CLS Copertura laterizio Spessore strato isolante Milano Roma Palermo T max T min T max T min T max T min PU 50 mm 67,7 12,5 72,7 11,1 80,3 17,0 PU 100 mm 66,6 12,9 73,2 11,0 80,9 16,9 PU 200 mm 66,6 12,9 70,4 11,7 77,4 18,0 PU 50 mm 67,7 12,5 72,7 11,2 80,3 17,0 PU 100 mm 68,2 12,4 73,2 11,0 81,0 17,0 PU 200 mm 65,9 13,1 70,6 11,7 78,3 17,8

Applicazioni in copertura Tetto caldo manto sintetico Stratigrafia: 1. Massetto armato 2. Strato separatore 3. Membrana sintetica 4. POLIISO PLUS 50 mm 5. Barriera al vapore 6. Solaio in CA COMPORTAMENTO TERMICO E DINAMICO DELLA STRUTTURA SPESSORE [m] 0,40 TRASMITTANZA TERMICA U RESISTENZA TERMICA R [W/m 2 K] 0,31 [m 2 K/W] 3,16 TRASMITTANZA TERMICA [W/m 2 K] 0,06 PERIODICA Y ie SFASAMENTO [h] 11,31 h CONDENSA INTERSTIZIALE (Glaser) assente POLIISO PLUS POLIISO VV

Applicazioni in copertura Tetto caldo giardino Stratigrafia: 1. Terreno vegetale 2. Strato drenante 3. Membrana bit. antiradice 4. POLIISO SB HD 70 mm 5. Barriera al vapore 6. Solaio in CA COMPORTAMENTO TERMICO E DINAMICO DELLA STRUTTURA SPESSORE [m] 0,45 TRASMITTANZA TERMICA U RESISTENZA TERMICA R [W/m 2 K] 0,31 [m 2 K/W] 3,22 TRASMITTANZA TERMICA [W/m 2 K] 0,02 PERIODICA Y ie SFASAMENTO [h] 14,3 h POLIISO SB HD POLIISO VV HD CONDENSA INTERSTIZIALE (Glaser) assente

Applicazioni in copertura con X-FOAM e POLIISO : Tetto rovescio Vantaggi X-FOAM Elevate prestazioni isolanti che permettono di utilizzare spessori più bassi velocizzando le operazioni di posa Pedonabilità durante la posa Elevata resistenza alla compressione Prestazioni stabili nel tempo Bassissimo assorbimento d acqua Leggerezza Lavorabilità

Applicazioni in copertura Tetto rovescio praticabile Stratigrafia: 1. Rivestimento 2. Massetto armato COMPORTAMENTO TERMICO E DINAMICO DELLA STRUTTURA SPESSORE [m] 0,45 3. Strato separatore 4. X-FOAM HBT 100 mm 5. Membrana bituminosa TRASMITTANZA TERMICA U RESISTENZA TERMICA R [W/m 2 K] 0,32 [m 2 K/W] 3,13 6. Solaio in CA TRASMITTANZA TERMICA [W/m 2 K] 0,05 PERIODICA Y ie SFASAMENTO [h] 11,48 h CONDENSA INTERSTIZIALE (Glaser) assente X-FOAM HBT X-FOAM HBD

Applicazioni in copertura Tetto rovescio carrabile Stratigrafia: 1. Rivestimento esterno 2. Massetto armato 3. Strato separatore COMPORTAMENTO TERMICO E DINAMICO DELLA STRUTTURA SPESSORE [m] 0,50 4. X-FOAM HBT 500 100 mm 5. Membrana bituminosa 6. Strato di pendenza TRASMITTANZA TERMICA U RESISTENZA TERMICA R [W/m 2 K] 0,28 [m 2 K/W] 3,50 7. Solaio in CA TRASMITTANZA TERMICA [W/m 2 K] 0,04 PERIODICA Y ie SFASAMENTO [h] 12,56 h CONDENSA INTERSTIZIALE (Glaser) assente X-FOAM HBT 500 X-FOAM HBT 700

Applicazioni in copertura Tetto rovescio carrabile Range di valori di Resistenza alla Compressione Prodotto 10% di schiacciamento CS(10/Y) 2% di schiacciamento CC(2/1,5/50) X-FOAM HBT 300 kpa 120 kpa X-FOAM HBT 500 500 kpa 220 kpa X-FOAM HBT 700 700 kpa 250 kpa Lo strato di cemento distribuisce allo strato sottostante il carico secondo un angolo di 45 coinvolgendo perciò una zona di carico sullo strato isolante più ampia indicata con B.

Applicazioni in copertura Sistema tetto Pannelli portanti, possono essere posati sia su strutture continue che discontinue (travi in legno, ferro, muretti) Il listello metallico funge da aggancio porta tegole e garantisce una ventilazione sottotegola Euroclasse E di reazione al fuoco Facilità di posa e rapidità di montaggio L utilizzo di supporti impermeabili offre diversi vantaggi: Aumento Resistenza termica Protegge da accidentali infiltrazioni d acqua Funge da barriera al vapore µ = POLIISO TEGOLA X-FOAM ALU ROOF

Applicazioni in copertura Sistema tetto Stratigrafia: 1. Coppi o tegole 2. Intercapedine d aria COMPORTAMENTO TERMICO E DINAMICO DELLA STRUTTURA SPESSORE [m] 0,18 3. POLIISO TEGOLA 100 mm 4. Membrana traspirante TRASMITTANZA TERMICA U [W/m 2 K] 0,19 5. Tavolato in legno RESISTENZA TERMICA R [m 2 K/W] 5,25 TRASMITTANZA TERMICA [W/m 2 K] 0,167 PERIODICA Y ie CONDENSA INTERSTIZIALE (Glaser) assente POLIISO TEGOLA X-FOAM ALU ROOF λ D = 0,022 W/mK

Applicazioni in copertura Case history POLIISO VV su misura Spessore 60 mm λ D, PU = 0,028 W/mK U PU = 0,48 W/m 2 K

Prodotti in X-FOAM e POLIISO : Applicazioni in copertura Case history POLIISO FB Euroclasse B s1 d0 Spessore 80 mm λd, PU = 0,026 W/mK UPU = 0,33 W/m2K Ing. Andrea Nome Cognome Bicocchi

Applicazioni in copertura Case history POLIISO SB Spessore 80 mm λ D, PU = 0,026 W/mK U PU = 0,33 W/m 2 K

Applicazioni in copertura Case history POLIISO PLUS Spessore 100 mm λ D, PU = 0,022 W/mK U PU = 0,22 W/m 2 K

Applicazioni in copertura Case history X-FOAM HBT Spessore 100 mm λ D, XPS = 0,035 W/mK U XPS = 0,35 W/m 2 K

Applicazioni in copertura Case history X-FOAM HBT 500 Spessore 100 mm λ D, XPS = 0,036 W/mK U XPS = 0,36 W/m 2 K

Prodotti in X-FOAM e POLIISO : Applicazioni in copertura Case history POLIISO TEGOLA Spessore 100 mm λd, PU = 0,022 W/mK UPU = 0,22 W/m2K Ing. Andrea Nome Cognome Bicocchi

Grazie per l attenzione! Ing. Andrea Bicocchi a.bicocchi@ediltec.com +39 392 74 13 917 www.ediltec.com Diritti d autore: la presente presentazione è proprietà intellettuale dell autore e/o della società da esso rappresentata. Nessuna parte può essere riprodotta senza l autorizzazione dell autore. Ing. Nome Cognome