Fauves E Cubisti pdf free

San Giovanni in Persiceto, 11.06.2014
Riguzzi e Mascellani Ingegneri
via Armaroli, 11
Studio Associato
40012 Calderara di Reno (BO)
Ridurre le dispersioni
dell’involucro: dalla teoria alla
pratica
Ing. Paolo Mascellani in collaborazione con Edilcavicchi S.n.c.
RIQUALIFICARE IL PROPRIO EDIFICIO:INCENTIVI, TECNOLOGIE E PROGETTI
PER CONSUMARE MENO ENERGIA E VALORIZZARE L’IMMOBILE
Contenuti
•
Ridurre le dispersioni dell’involucro:
–Limitazione
–Cosa
dei fabbisogni: prima strategia di risparmio energetico;
significa: cenni di bilancio termico;
–Involucro,
isolanti, prestazioni in regime invernale ed in regime estivo;
–Dove
intervenire: logica di priorità tra costi e benefici – la certificazione come
strumento;
–Come
•
intervenire: breve compendio delle tecnologie disponibili
Esempi:
–Riqualificazioni
globali con e senza demolizione;
–Riqualificazioni
parziali, su immobili residenziali ed industriali;
–Risultati
conseguiti: detrazioni fiscali, risparmio energetico, aumento del
comfort, risoluzione di problematiche.
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Studio Associato
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40012 Calderara di Reno (BO)
Limitazione dei fabbisogni:
la prima strategia di risparmio energetico
Limitare i fabbisogni rappresenta la prima forma di risparmio energetico. Il
mio sistema energetico (o il mio edificio) si può considerare come un secchio
bucato. Lo voglio riempire con l’acqua di una bottiglia ma non ci riesco. Cosa
posso fare?
1.
sostituire la bottiglia con un bottiglione;
2.
sostituire la bottiglia con un bicchiere;
3.
chiudere i buchi del secchio in modo che dopo lo possa riempire anche con
un bicchiere
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Limitazione dei fabbisogni:
cenni di bilancio energetico
Per poter definire il tipo d’intervento con lo scopo di ridurre i
consumi per riscaldamento è necessario individuare le cause dei
consumi.
Il metodo comune è di fare un bilancio energetico.
Le regole per farlo (che cambiano spesso…) sono definite da norme
tecniche e leggi. In Emilia Romagna, dal luglio 2008, è in vigore la
Delibera di Assemblea Legislativa 156/2008, che definisce requisiti,
prestazioni, modalità di calcolo e di certificazione energetica,
integrata da altri provvedimenti più recenti senza eclatanti
cambiamenti.
Occorre riferirsi ad un tecnico per un’analisi precisa.
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Limitazione dei fabbisogni:
cenni di bilancio energetico
Il metodo bilancio energetico di una casa ha quattro voci: due per le perdite di energia
e due per gli apporti di energia. Le quattro voci sono:
Perdite per trasmissione QH,tr: sono le perdite termiche dovute all’involucro
dell’edificio: meno isolamento termico sarà presente, maggiori saranno le perdite. Sono
perdite per trasmissione quelle attraverso murature, coperture, infissi, pavimenti verso
ambienti freddi o terreno, solai verso sottotetti ecc.;
Perdite per ventilazione QH,ve: sono le perdite dovute al ricambio dell’aria: più l’edificio
sarà ermetico - senza spifferi - minori saranno le perdite (ma attenzione alla muffa…);
Apporti solari Qsol: sono gli apporti forniti dalla radiazione solare entrante nell’edificio
attraverso le vetrate. Maggiori saranno le superfici vetrate, maggiori saranno gli apporti
solari;
Apporti interni Qint: sono dovuti al calore generato all’interno dell’ambiente riscaldato,
per esempio da elettrodomestici, dall’illuminazione, dal numero di abitanti ecc.
QH,tr + QH,ve = scambio termico totale
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QSol + Qint = apporti gratuiti
Limitazione dei fabbisogni:
cenni di bilancio energetico
ENERGIA UTILE = SCAMBIO TERMICO TOTALE – APPORTI
GRATUITI
o meglio ancora…
ENERGIA UTILE = (TRASMISSIONE + VENTILAZIONE) –
(APPORTI INTERNI + APPORTI SOLARI)
e l’impianto termico???
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Limitazione dei fabbisogni:
cenni di bilancio energetico
Il fabbisogno di calore per riscaldamento QH indica la quantità di calore necessaria per
mantenere la temperatura interna all’edificio (di solito 20°) per l’intero periodo di
riscaldamento.
Non tiene conto delle perdite dell’impianto termico, dovute soprattutto a quattro
fattori:
Perdite del sottosistema di produzione (ad esempio: caldaia obsoleta)
Perdite del sottosistema di distribuzione (ad esempio: tubi nel piano cantinato
freddo non isolati termicamente)
Perdite del sottosistema di regolazione (ad esempio: solo regolazione in centrale
termica, niente regolazione per ambiente o alloggio)
Perdite del sottosistema di emissione (ad esempio: radiatori in ambienti molto alti)
RENDIMENTO DELL’ IMPIANTO = FABBISOGNO DI CALORE / CONSUMO DI ENERGIA
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Limitazione dei fabbisogni:
cenni di bilancio energetico
Fabbisogno di energia termica utile (QH): quantità di calore che deve essere fornita o sottratta ad un
ambiente climatizzato per mantenere le condizioni di temperatura desiderate durante un dato periodo di tempo
(l’impianto termico NON viene considerato nel calcolo);
Fabbisogno di energia primaria (QP): : quantità di energia primaria effettivamente consumata o che si
prevede possa essere necessaria per la climatizzazione invernale in condizioni climatiche e di uso standard
dell’edificio (l’impianto termico, con la sua efficienza VIENE CONSIDERATO nel calcolo);
Una FONTE DI ENERGIA viene definita PRIMARIA quando è presente in NATURA e quindi non deriva dalla
trasformazione di nessuna altra forma di ENERGIA. Esempi: Il gas naturale è energia primaria. L’energia
elettrica non è energia primaria.
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Limitazione dei fabbisogni:
cenni di bilancio energetico
Se QH è piccolo…
anche QP è piccolo!!!
QP
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Limitazione dei fabbisogni:
cenni di bilancio energetico
SE IL FABBISOGNO DI ENERGIA UTILE RIMANE ALTO, LE
FONTI RINNOVABILI NON SONO SUFFICIENTI, OCCORRE
INTEGRARE CON FONTI FOSSILI L’ENERGIA PRIMARIA
NECESSARIA
SE IL FABBISOGNO DI ENERGIA UTILE E’ BASSO, POSSO
PIU’ FACILMENTE UTILIZZARE FONTI RINNOVABILI PER
SODDISFARE IL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA
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Pianificazione degli interventi di riqualificazione:
considerazioni generali
Conoscenza dell’edificio almeno da certificazione energetica, se
possibile diagnosi
E’ sconsigliato intervenire sul solo impianto quando ancora
l’involucro non è ottimizzato;
Nel caso di impianto con rendimento globale al di sotto del 60%
conviene intervenire prima sull’impianto che sull’involucro (senza
dimenticarsi tutti i componenti dell’impianto…);
La certificazione energetica, la diagnosi o più in generale l’attività
tecnica di progettazione devono tenere conto di:
Costi e benefici (aumento di comfort, diminuzione consumi, tempo ritorno
degli investimenti, incentivi ecc.);
Priorità d’intervento (ottimizzazione delle parti di edificio più obsolete);
Fattibilità tecnica
La realizzazione deve essere affidata ad imprese qualificate.
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Pianificazione degli interventi di riqualificazione:
certificazione energetica come conoscenza
PRESTAZIONE CONSEGUIBILE
INTERVENTI MIGLIORATIVI
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Pianificazione degli interventi di riqualificazione:
certificazione energetica come conoscenza
Miglioramento prestazione
Minori costi esercizio
Minore energia primaria
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Pianificazione degli interventi di riqualificazione:
l’involucro edilizio
Un alto isolamento termico dell’involucro dell’edificio è fondamentale per
tenere bassi i consumi per riscaldamento.
Il grado di isolamento termico di un elemento costruttivo viene espresso
con un indice chiamato trasmittanza termica U, espresso normalmente in
W/m2K: minore sarà il valore di U minori saranno le dispersioni termiche.
Il valore di trasmittanza termica dipende sia dal materiale che dallo
spessore: più è isolante un materiale, meno spessore sarà necessario per
un buon isolamento.
Pareti, tetti e solai sono di solito composti di più strati di materiali
differenti (il cosiddetto pacchetto). Il valore di trasmittanza termica U
esprime il grado di isolamento di tutto il pacchetto, mentre il grado di
isolamento dei singoli materiali viene espresso con la conducibilità
termica λ (Lambda): minore è il valore di λ, meno spessore sarà
necessario per raggiungere un buon isolamento
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Pianificazione degli interventi di riqualificazione:
trasmittanza termica e conduttività termica
Trasmittanza termica U [W/m2K]
=
Grado di isolamento del pacchetto
Conducibilità termica λ [W/mK]
=
Grado di isolamento del singolo
materiale
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Pianificazione degli interventi di riqualificazione:
criteri di scelta dei materiali isolanti
Applicazione nella costruzione (pavimento, interno/esterno parete, tetto ecc.);
Isolamento termico invernale (conduttività λ [W/mK], spessore s [m]);
Protezione dal calore (capacità termica massica c [J/kgK], sfasamento φ ecc.);
Protezione dal rumore (fonoisolamento e fonoassorbimento);
Comportamento in caso d’incendio (reazione al fuoco);
Traspirabilità, permeabilità al vapore, tenuta all’aria (diffusione µ, SD [m]);
Sostenibilità ed aspetti ecologici (ciclo di vita, provenienza rinnovabile ecc.)
…costo
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Pianificazione degli interventi di riqualificazione:
esempi di materiali isolanti
Fibra
Vetro
Sughero
di legno
cellulare
espanso
Polistirene
Poliuretano
espanso
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Lana
minerale
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Pianificazione degli interventi di riqualificazione:
prestazioni dei materiali isolanti
I materiali con conducibilità termica λ minore di 0,10 W/mK si definiscono
isolanti. Per la maggior parte degli isolanti il valore medio di λ è di circa
0,04 W/mK.
Isolamento di vari materiali
0,16
0,13
0,12
0,13
0,11
0,09
POLISTIRENE
POLIURETANO
SUGHERO ESPANSO
FIBRA DI LEGNO
VETRO CELLULARE
0,10
0,04
0,04
0,03
0,05
0,04
0,04
0,08
0,06
0,04
0,02
0,13
LANE MINERALI
Spessore per ottenere U = 0,30 W/m2K
0,14
0,14
0,00
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Pianificazione degli interventi di riqualificazione:
sistemi di isolamento termico
Tetto isolato dall’esterno
Tetto isolato dall’interno
Isolamento
di
pavimenti
nella nuova costruzione
Isolamento
sottotetti freddi
Isolamento dall’interno
pavimenti esistenti
verso
Isolamento di pareti leggere
Isolamento a cappotto
Isolamento dall’interno
pareti esistenti
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di
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di
Pianificazione degli interventi di riqualificazione:
eliminazione di ponti termici, muffa, umidità
Ponte
termico:
zona
locale
limitata
dell'involucro
edilizio
che
rappresenta
una
densità
di
flusso
termico
maggiore rispetto agli elementi costruttivi
adiacenti.
Cause:
Disomogeneità geometrica (negli vertici e
negli spigoli la superficie disperdente aumenta e
quindi il flusso termico aumenta);
Disomogeneità
materica
(assenza
diminuzione dell’isolamento termico)
o
Conseguenze:
Aumento delle dispersioni termiche;
Aumento della probabilità di condensazione
superficiale, con formazione di muffe
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Pianificazione degli interventi di riqualificazione:
come eliminare i ponti termici
Le basse temperature che contraddistinguono i ponti termici sono dovute allo scarso isolamento
termico: per eliminare il ponte termico occorre inserire uno strato di coibentazione.
La soluzione migliore è quella di applicare lo strato di coibentazione sul lato freddo
dell’elemento da isolare (all’esterno).
In almeno due situazioni tipiche non è possibile isolare dall’esterno:
Quando si tratta di correggere ponti termici su una superficie ridotta della parete esterna;
Quando non è possibile l’applicazione di un cappotto esterno (edificio tutelato, in confine, con
rivestimento esistente non ricopribile ecc.)
In tali casi occorre isolare dall’interno, con le dovute cautele, scegliendo tra:
Soluzioni con barriera al vapore interna sul lato caldo dell’isolante (non ho più «volano»
igrometrico e l’umidità presente non si può più sfogare verso l’interno);
Soluzioni con freni vapore a diffusione variabile sul lato caldo dell’isolante;
Soluzioni con materiali igroscopici (cemento cellulare, calcio silicato ecc.)
Riguzzi e Mascellani Ingegneri
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Dalla teoria alla pratica:
la riqualificazione globale – I caso - obiettivi del progetto
Restauro e risanamento conservativo di edificio vincolato unifamiliare. Obiettivi del progetto:
Riqualificazione architettonica dell’edificio: mantenendo i caratteri formali distintivi ma ristrutturando
completamente gli esterni e gli interni, recuperando il sottotetto;
Riqualificazione energetica dell’edificio: privilegiando richieste di maggiore comfort interno, minori
consumi, minori costi di gestione e manutenzione;
Riguzzi e Mascellani Ingegneri
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VETRO CELLULARE
POLISTIRENE
LANE MINERALI
Contenimento dei costi complessivi della ristrutturazione: privilegiando ove possibile il
mantenimento dei materiali originari, aggiornandoli in termini di prestazione tecnologica.
Dalla teoria alla pratica:
la riqualificazione globale – I caso - Situazione ante opere
L’attestato di certificazione energetica reso al
comparatore in fase di acquisto non contiene
indicazioni particolari per gli interventi di
miglioramento: mancano le valutazioni di
diminuzione dei consumi e di emissioni
climalteranti.
VETRO CELLULARE
Il consumo standard stimato nell’ ACE (ora
APE) è di circa 284x195=55.380 kWh anno,
grossomodo corrispondenti a 5.885 m3 di gas
metano all’anno, con costi di gestione annua
attesi pari a circa 5.300,00 Euro.
Il cliente finale ha richiesto espressamente
l’aumento del comfort interno e la diminuzione
significativa dei costi di gestione.
Lo strumento per individuare quali interventi
attuare è stato quello della DIAGNOSI
ENERGETICA.
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Dalla teoria alla pratica:
la riqualificazione globale – I caso – Diagnosi energetica
Miglioramento prestazione
Minori costi esercizio
Minore energia primaria
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Dalla teoria alla pratica:
la riqualificazione globale – I caso - Interventi migliorativi
Coibentazione tetto
U iniziale = 2,73
U finale = 0,226
Sostituzione vetri
Uw iniziale = 3,08
Uw finale = 1,75
Cappotto esterno
U iniziale = 1,74
U finale = 0,26
Sostituzione caldaia
con
nuova
a
condensazione
+
nuovo impianto
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Dalla teoria alla pratica:
la riqualificazione globale – Caso I - Muri perimetrali
Muratura portante esistente in mattoni pieni bolognesi a due teste, con intonaco interno e
sistema di isolamento a pannelli esterni in polistirene espanso additivato con grafite con rasante
minerale esterno
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Studio Associato
POLISTIRENE
LANE MINERALI
Trasmittanza termica periodica
Fattore di attenuazione
Sfasamento dell’onda
Spessore totale
Trasmittanza
Massa superficiale
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YIE
f
S
s
U
m
0,024
0,091
-12,119
405
0,263
508
W/m²K
h
mm
W/m²K
kg/m²
Dalla teoria alla pratica:
la riqualificazione globale – Caso I - Muri perimetrali
Riguzzi e Mascellani Ingegneri
Studio Associato
POLISTIRENE
LANE MINERALI
Nel sistema di isolamento a pannelli esterni sono stati integrati pezzi speciali per fissare i carichi
pesanti (scuri esterni) e per ricreare gli apparati decorativi (cornici e lesene)
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Dalla teoria alla pratica:
la riqualificazione globale – Caso I - Coperture
POLISTIRENE
LANE MINERALI
Tetto a struttura portante in laterocemento esistente, solamente impermeabilizzato su sottotetto
freddo, rinnovato con demolizione totale del manto e delle lattonerie, nuova installazione di freno
vapore bituminoso, coibente in poliuretano espanso da 10 cm, impermeabilizzazione bituminosa e
manto in coppi
Trasmittanza termica periodica
Fattore di attenuazione
Sfasamento dell’onda
Spessore totale
Trasmittanza
Massa superficiale
Riguzzi e Mascellani Ingegneri
Studio Associato
via Armaroli, 11
40012 Calderara di Reno (BO)
YIE
f
S
s
U
m
0,069
0,347
-7,521
271
0,198
221
W/m²K
h
mm
W/m²K
kg/m²
Dalla teoria alla pratica:
la riqualificazione globale – Caso I - Coperture
Riguzzi e Mascellani Ingegneri
Studio Associato
POLISTIRENE
LANE MINERALI
L’attività di cantiere è stata documentata acquisendo
schede tecniche e dati anche ai fini della pratica per
la detrazione fiscale
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Dalla teoria alla pratica:
la riqualificazione globale – Caso I – Sostituzione vetri
Infissi in legno originari, smontati, sverniciati e rilaccati, con sostituzione del vetro da ordinario
vetro camera a vetro basso emissivo con valore di trasmittanza Ug = 1,1 W/m²K, valore
complessivo Uw = 1,7 W/m²K
Riguzzi e Mascellani Ingegneri
Studio Associato
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40012 Calderara di Reno (BO)
Dalla teoria alla pratica:
la riqualificazione globale – Caso I – Certificazione finale
L’attestato di certificazione energetica reso
all’utente finale attesta il miglioramento
conseguito.
L’edificio è riqualificato e rispetta i limiti
vigenti previsti dalla D.A.L. 156/2008.
L’edificio può usufruire della detrazione
massima per la riqualificazione globale
prevista dalla legge 296/2006 – art. 1
comma 344.
Il costo di gestione passa da circa 5.300,00
Euro a circa 2.100 Euro annui.
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Studio Associato
via Armaroli, 11
40012 Calderara di Reno (BO)
Dalla teoria alla pratica:
la riqualificazione globale – II caso
Ripristino tipologico di due edifici ex rurali nella Provincia di Bologna, da destinarsi da civile abitazione, attuato
con demolizione e fedele ricostruzione (ante RUE vigente). Costruzione sostenibile, in termini di:
Sostenibilità testimoniale: il primo impianto nella corte è documentato da un cabreo del 1607. Il
progetto mantiene le caratteristiche tipologiche dell’edificio preesistente, che è stato demolito e ricostruito
per ragioni di sicurezza statica e di necessità di contenimento dei consumi energetici;
Sostenibilità della costruzione: impiego di materiali naturali (laterizi, intonaci, prodotti vernicianti,
isolanti termici), riuso dei
materiali provenienti dalla demolizione (coppi, mattoni, pietriccio per
riempimento);
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Studio Associato
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VETRO CELLULARE
FIBRA DI LEGNO
SUGHERO ESPANSO
POLIURETANO
POLISTIRENE
LANE MINERALI
Sostenibilità della gestione: conseguente ai limitati fabbisogni per la climatizzazione invernale ed estiva
ed al comfort termoigrometrico garantito dal sistema edificio impianto, ed alla presenza di impianti per lo
sfruttamento delle fonti rinnovabili (FER).
Dalla teoria alla pratica:
la riqualificazione globale – II caso – dati progetto
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40012 Calderara di Reno (BO)
FIBRA DI LEGNO
SUGHERO ESPANSO
POLIURETANO
POLISTIRENE
LANE MINERALI
Edifici compatti. S/V (casa colonica) = 0,49 superficie utile calpestata 560 m2
Illuminazione e ventilazione naturali favorite dall’inserimento di doppi volumi
interni;
Involucro edilizio ad alta prestazione sia in regime invernale che estivo;
Depurazione dei reflui con impianto di fitodepurazione;
Energia termica ed elettrica interamente prodotta attraverso fonti rinnovabili
(FER);
Contenimento delle emissioni clima alteranti;
Rispondenza ai Requisiti Volontari di cui alla D.G.R. 21/2001 (scorporo oneri
U2) e rispetto integrale D.A.L. 158/2008 con tre anni di anticipo (progetto anno
2005).
Dalla teoria alla pratica:
la riqualificazione globale – Caso II - Muri perimetrali
Muratura portante in laterizio con microporizzazione ottenuta da farina di legno priva di additivi chimici, con
intonaci interni a base calce idraulica naturale certificati ANAB, sistema di isolamento a pannelli esterni in sughero
espanso autocollato, rasante minerale esterno silossanico.
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Studio Associato
POLISTIRENE
LANE MINERALI
Trasmittanza termica periodica
Fattore di attenuazione
Sfasamento dell’onda
Spessore totale
Trasmittanza
Massa superficiale
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40012 Calderara di Reno (BO)
YIE
f
S
s
U
m
0,025
0,077
-15,006
393
0,322
318
W/m²K
h
mm
W/m²K
kg/m²
Dalla teoria alla pratica:
POLISTIRENE
LANE MINERALI
la riqualificazione globale – Caso II - Muri perimetrali
L’attività di cantiere è stata documentata sia per la finale certificazione
energetica, sia per le verifiche comunali a fine lavori in presenza di sconto
sugli oneri di urbanizzazione.
Riguzzi e Mascellani Ingegneri
Studio Associato
via Armaroli, 11
40012 Calderara di Reno (BO)
Dalla teoria alla pratica:
la riqualificazione globale – Caso II - Coperture
Trasmittanza termica periodica
Fattore di attenuazione
Sfasamento dell’onda
Spessore totale
Trasmittanza
Massa superficiale
Riguzzi e Mascellani Ingegneri
Studio Associato
POLISTIRENE
LANE MINERALI
Tetto a struttura portante in legno, trattato con impregnante ai sali di boro e resine vegetali in acqua, con freno
vapore, isolante fibra di legno autocollata di 12 cm di spessore, guaina impermeabile traspirante e ventilazione
sotto coppo
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40012 Calderara di Reno (BO)
YIE
f
S
s
U
m
0,155
0,565
-8,070
245
0,274
89
W/m²K
h
mm
W/m²K
kg/m²
Dalla teoria alla pratica:
POLISTIRENE
LANE MINERALI
la riqualificazione globale – Caso II - Coperture
L’attività di cantiere è stata documentata sia per la finale certificazione
energetica, sia per le verifiche comunali a fine lavori in presenza di sconto
sugli oneri di urbanizzazione.
Riguzzi e Mascellani Ingegneri
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40012 Calderara di Reno (BO)
Dalla teoria alla pratica:
la riqualificazione globale – Caso II - Pavimenti
Basamento su massetto in c.a. isolato con granulato minerale posato a secco, composto da roccia vulcanica
frantumata ed espansa in forno ad elevata temperatura, e pannello in fibra di legno non igroscopica ad alta
densità, sistema radiante con massetto cementizio e pavimento in cotto. Isolamento perimetrale in fibra di
canapa.
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Studio Associato
POLISTIRENE
LANE MINERALI
Spessore totale
Trasmittanza U
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40012 Calderara di Reno (BO)
275
0,225
mm
W/m²K
Dalla teoria alla pratica:
la riqualificazione globale – Caso II - Serramenti
Infissi in legno lamellare di larice con valore di trasmittanza del
telaio Uf = 1,3 W/m²K, vetri camera basso emissivi con
valore di trasmittanza Ug = 1,1 W/m²K, valore
complessivo Uw = 1,3 W/m²K
Riguzzi e Mascellani Ingegneri
Studio Associato
via Armaroli, 11
40012 Calderara di Reno (BO)
Dalla teoria alla pratica:
la riqualificazione globale – Caso II - Impianti
Sottosistema di produzione con caldaia a biomasse (cippato di legna, normalmente approvvigionato
dalla prima collina bolognese) di potenza pari a 35 Kw;
Sottosistema di produzione – sistema solare termico a circolazione forzata con n. pannelli sottovuoto
di 4,8 m2 di superficie;
Sottosistema di accumulo da 850 lt con doppio serpentino solare e produzione di acqua calda
sanitaria in rapido. Emissione a pannelli radianti a pavimento, regolazione climatica e per ambiente;
Impianto fotovoltaico da 11 kW di picco.
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Dalla teoria alla pratica:
la riqualificazione globale – Caso II - Certificazione finale
Riguzzi e Mascellani Ingegneri
Studio Associato
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40012 Calderara di Reno (BO)
Dalla teoria alla pratica:
la riqualificazione globale – Caso II – Certificazione finale
INTERVENTO MIGLIORATIVO ATTUATO CON L’INSERIMENTO
DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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Studio Associato
via Armaroli, 11
40012 Calderara di Reno (BO)
Dalla teoria alla pratica:
la riqualificazione globale – Costi di esercizio biomasse
Anno
Quantità
[kg]
Potere
calorifico
[kWh/kg]
Energia
[kWh]
Superficie EPeffettivo
riscaldata [kWh/m2
[m2]
anno]
EP con
FER
[kWh/m2
a]
Costo [€/anno]
2011
15.000,00 3,00
45000,00 568,34
79,18
23,75
€ 1.500,00
2012
17.340,00 3,00
52020,00 568,34
91,53
27,46
€ 2.080,00
2013
10.800,00 3,00
32400,00 568,34
57,01
17,10
€ 1.415,00
MEDIA
14.380,00
43140,00
75,91
22,77
€ 1.665,00
Riguzzi e Mascellani Ingegneri
Studio Associato
via Armaroli, 11
40012 Calderara di Reno (BO)
Dalla teoria alla pratica:
intervento parziale su edificio residenziale – obiettivi e risultati
Intervento parziale (solo cappotto esterno) in piccola palazzina plurifamiliare con circa 340 m2 di superficie
utile. Dati salienti del progetto:
Riqualificazione energetica dell’edificio: serio problema di muffa interna (originaria anni 60, ampliata
negli anni 90 in laterizio porizzato), risolto con cappotto traspirante da bio – edilizia.
Risultati: eliminazione della muffa, aumento del comfort interno, diminuzione consumi, da classe E a
classe C;
POLISTIRENE
Costo: € 132/m2 per il solo cappotto termico, complessivamente circa 58.000,00 Euro tutto compreso
Riguzzi e Mascellani Ingegneri
Studio Associato
via Armaroli, 11
40012 Calderara di Reno (BO)
Dalla teoria alla pratica:
intervento parziale su edificio residenziale - Costi e risultati
Miglioramento prestazione
Minori costi esercizio
Minore energia primaria
Riguzzi e Mascellani Ingegneri
Studio Associato
via Armaroli, 11
40012 Calderara di Reno (BO)
Dalla teoria alla pratica anche nell’industriale:
intervento parziale – obiettivi e risultati
Intervento parziale (nuovo tetto e lucernai termoisolati) in capannone artigianale con vecchio coperto in
cemento amianto di circa 900 m2 di copertura. Dati salienti del progetto:
Riqualificazione dell’edificio: problema di deterioramento del cemento amianto, problematiche ingresso
acqua
Risultati: eliminazione amianto, risparmio di circa 61.000 kWh/anno (circa 6.200 Euro/anno)
POLISTIRENE
Costo: Complessivamente circa Euro 89.000,00 tutto compreso, detrazione di Euro 48.950.
Riguzzi e Mascellani Ingegneri
Studio Associato
via Armaroli, 11
40012 Calderara di Reno (BO)
Dalla teoria alla pratica:
nuova costruzione con tecnologie innovative
POLISTIRENE
Intervento di nuova costruzione di edificio a struttura portante in legno, con fondazioni in cemento armato
isolate con ghiaia di vetro cellulare, e costruzione di fabbricato accessorio con cappotto termoisolante
Riguzzi e Mascellani Ingegneri
Studio Associato
via Armaroli, 11
40012 Calderara di Reno (BO)
Dalla teoria alla pratica:
riqualificazione energetica di edifici di azienda agricola
POLISTIRENE
Intervento di riqualificazione parziale, con
realizzazione di isolamento a cappotto con
isolante polistirene additivato con grafite,
dotato di polizza decennale postuma, in edifici
con impianti per lo sfruttamento delle fonti di
energia rinnovabile
Riguzzi e Mascellani Ingegneri
Studio Associato
via Armaroli, 11
40012 Calderara di Reno (BO)
Dalla teoria alla pratica:
POLISTIRENE
riqualificazione energetica di edifici di azienda agricola
Riguzzi e Mascellani Ingegneri
Studio Associato
via Armaroli, 11
40012 Calderara di Reno (BO)
Dalla teoria alla pratica:
riqualificazione globale di edificio vincolato
POLISTIRENE
Intervento di riqualificazione totale, con demolizione e ricostruzione di edificio in muratura di
sasso e laterizio, con isolante termico interposto, nuovo tetto e serramenti termoisolati,
impianti per lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile
Riguzzi e Mascellani Ingegneri
Studio Associato
via Armaroli, 11
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Dalla teoria alla pratica:
riqualificazione globale di edificio vincolato
POLISTIRENE
Intervento di riqualificazione totale, con demolizione e ricostruzione di edificio in muratura di
sasso e laterizio, con isolante termico interposto, nuovo tetto e serramenti termoisolati,
impianti per lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile
Riguzzi e Mascellani Ingegneri
Studio Associato
via Armaroli, 11
40012 Calderara di Reno (BO)
Azienda fondata nel 1983, con tradizione di muratori e costruttori dal 1950, svolge attività di:
Nuova costruzione di edifici civili ed industriali, con gestione integrata della commessa,
coordinando le lavorazioni edili a quelle impiantistiche;
Ristrutturazione e riqualificazione energetica chiavi in mano, con controllo e presenza
costante in cantiere dei propri tecnici ed assistenza personalizzata in fase di preventivazione;
Edificazione con impiego di tecnologie innovative, a basso consumo energetico ed in bio
– edilizia;
Restauro e risanamento conservativo, con mantenimento delle caratteristiche
architettoniche e costruttive originarie, aggiornate con le tecnologie disponibili per il risparmio
energetico
Riguzzi e Mascellani Ingegneri
via Armaroli, 11 - 40012 Calderara di Reno (BO)
Studio Associato
Telefono 0516468358 – Mail: [email protected]
Lo studio svolge attività di:
Progettazione integrata (architettonica, strutturale, energetica), sia in ambito pubblico che in
ambito privato, dallo studio di fattibilità alla progettazione esecutiva;
Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, controllo dei costi e della contabilità di
cantiere;
Redazione Analisi, diagnosi e certificazione energetica, per la valutazione tecnico – economica della
fattibilità degli interventi di riqualificazione;
Redazione di Studi di Impatto Ambientale, con particolare riferimento all’acustica ambientale, al
traffico ed alla mobilità, alla qualità dell’aria, alla sostenibilità energetica degli interventi.
Riguzzi e Mascellani Ingegneri
via Armaroli, 11 - 40012 Calderara di Reno (BO)
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Telefono 0516468358 – Mail: [email protected]
Lo studio svolge attività di:
Progettazione integrata (architettonica, strutturale, energetica), sia in ambito pubblico che in
ambito privato, dallo studio di fattibilità alla progettazione esecutiva;
Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, controllo dei costi e della contabilità di
cantiere;
Redazione Analisi, diagnosi e certificazione energetica, per la valutazione tecnico – economica della
fattibilità degli interventi di riqualificazione;
Redazione di Studi di Impatto Ambientale, con particolare riferimento all’acustica ambientale, al
traffico ed alla mobilità, alla qualità dell’aria, alla sostenibilità energetica degli interventi.
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Progettazione integrata (architettonica, strutturale, energetica), sia in ambito pubblico che in
ambito privato, dallo studio di fattibilità alla progettazione esecutiva;
Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, controllo dei costi e della contabilità di
cantiere;
Redazione Analisi, diagnosi e certificazione energetica, per la valutazione tecnico – economica della
fattibilità degli interventi di riqualificazione;
Redazione di Studi di Impatto Ambientale, con particolare riferimento all’acustica ambientale, al
traffico ed alla mobilità, alla qualità dell’aria, alla sostenibilità energetica degli interventi.
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Progettazione integrata (architettonica, strutturale, energetica), sia in ambito pubblico che in
ambito privato, dallo studio di fattibilità alla progettazione esecutiva;
Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, controllo dei costi e della contabilità di
cantiere;
Redazione Analisi, diagnosi e certificazione energetica, per la valutazione tecnico – economica della
fattibilità degli interventi di riqualificazione;
Redazione di Studi di Impatto Ambientale, con particolare riferimento all’acustica ambientale, al
traffico ed alla mobilità, alla qualità dell’aria, alla sostenibilità energetica degli interventi.
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Lo studio svolge attività di:
Progettazione integrata (architettonica, strutturale, energetica), sia in ambito pubblico che in
ambito privato, dallo studio di fattibilità alla progettazione esecutiva;
Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, controllo dei costi e della contabilità di
cantiere;
Redazione Analisi, diagnosi e certificazione energetica, per la valutazione tecnico – economica della
fattibilità degli interventi di riqualificazione;
Redazione di Studi di Impatto Ambientale, con particolare riferimento all’acustica ambientale, al
traffico ed alla mobilità, alla qualità dell’aria, alla sostenibilità energetica degli interventi.
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Progettazione integrata (architettonica, strutturale, energetica), sia in ambito pubblico che in
ambito privato, dallo studio di fattibilità alla progettazione esecutiva;
Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, controllo dei costi e della contabilità di
cantiere;
Redazione Analisi, diagnosi e certificazione energetica, per la valutazione tecnico – economica della
fattibilità degli interventi di riqualificazione;
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traffico ed alla mobilità, alla qualità dell’aria, alla sostenibilità energetica degli interventi.
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Progettazione integrata (architettonica, strutturale, energetica), sia in ambito pubblico che in
ambito privato, dallo studio di fattibilità alla progettazione esecutiva;
Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, controllo dei costi e della contabilità di
cantiere;
Redazione Analisi, diagnosi e certificazione energetica, per la valutazione tecnico – economica della
fattibilità degli interventi di riqualificazione;
Redazione di Studi di Impatto Ambientale, con particolare riferimento all’acustica ambientale, al
traffico ed alla mobilità, alla qualità dell’aria, alla sostenibilità energetica degli interventi.