Tre edifici progettati dall’architetto Luciano Pia e dallo Studio EQ Ingegneria, tre casi studio di riqualificazioni energetiche che hanno avuto come obiettivo la realizzazione di edifici residenziali con bassissimi consumi energetici per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria, elevato comfort termico e visivo negli ambienti interni e basso impatto ambientale della costruzione.
Intervento di Gianluca Piccini, Milano 10 dicembre 2015
Cerutti Federico, Riqualificazione energetica secondo l’approccio energeticamente sostenibile
1. Relatore
Arch. Federico Cerutti
Via Dronero 13/a, Busca (CN), Tel: +39 0171 946040
Via Aosta 8, 10154 Torino, Tel: +39 011 7651547
info@eqingegneria.it
Workshop
Involucro ad alto isolamento termico e acustico:
diagnosi, verifiche e soluzioni progettuali a confronto
Genova 28 ottobre 2014
Riqualificazione energetica dell’esistente
2. Tema più importante per il futuro dell’edilizia
Maggior parte degli edifici del XX secolo sono una rovina dal punto di vista energetico
(picco tra anni 50 e 70)
Riqualificazione energetica dell’esistente
Fonte: Agenzia Casaclima – Klimahouse 2013
Federico Cerutti – Genova 28 ottobre 2014
3. Il 70% del patrimonio edilizio è stato costruito prima della L.373 del 1976
In Italia il 35% dei consumi energetici dovuti ad edifici civili:
Enorme potenziale di intervento
Riqualificazione energetica dell’esistente
Fonte: Enea 2010
Federico Cerutti – Genova 28 ottobre 2014
4. Soluzione: intervenire radicalmente
Sforzo energetico enorme supportato da:
- Aumento del costo dei combustibili;
- Aumento del valore di mercato di un immobile energeticamente efficiente (introduzione
del Catasto Energetico e del sistema di Certificazione Energetica;
- Aumento delle richieste di comfort dei fruitori.
Riqualificazione energetica dell’esistente
Federico Cerutti – Genova 28 ottobre 2014
5. Strategie di intervento:
1. Riduzione dei fabbisogni energetici (efficienza dell’involucro – kWh/m2)
2. Ottimizzazione degli impianti (efficienza dell’impianto – rendimento percentuale)
3. Uso di fonti rinnovabili (riduzione CO2 eq. – Kg/m2;
4. Riduzione dell’impatto ambientale (recupero acque piovane etc.)
Riqualificazione energetica dell’esistente
Federico Cerutti – Genova 28 ottobre 2014
12. Due corpi:
Edificio antico recuperato (su Via Fiocchetto)
Edificio di nuova costruzione (su corso Regina Margherita)
Federico Cerutti – | LucianoPIA Architetto Genova 28 ottobre 2014
13. Edificio antico recuperato:
isolamento esterno a cappotto
Edificio di nuova costruzione:
1. Fronte Sud vetrato – serre solari e intercapedine
ventilata (doppia pelle vetrata)
2. Fronte Nord prevalentemente opaco e coibentato
3. Forma compatta
4. Controllo sui nodi costruttivi
5. Controllo del surriscaldamento estivo
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21. Sfruttamento degli
apporti solari passivi per
il riscaldamento degli
ambienti interni
con serre bioclimatiche
Federico Cerutti – | LucianoPIA Architetto Genova 28 ottobre 2014
32. Isolamento esterno con
riempimento in fiocchi di
cellulosa
Struttura portante
parete in legno (a telaio)
Controparete
isolante interna
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40. Obiettivi:
• Classe energetica A secondo il sistema di Certificazione Regione Piemonte (DGR 04/08/09, n. 43-11965);
• Riduzione trasmittanza termica di ciascun componente dell’involucro nei limiti di nuova costruzione;
• Correzione di tutti i ponti termici (metodi passivi o attivi);
• Tenuta all’aria e al vento (assenza di danni dovuti all’umidità per infiltrazioni d’aria);
• Durata nel tempo dell’involucro edilizio
• Comfort interno (termico e acustico)
• Raggiungimento delle prestazioni (assistenza di cantiere)
Federico Cerutti – Genova 28 ottobre 2014
41. Vincoli sull’aspetto della facciata:
1. Corte interna: nessun vincolo. Isolamento esterno a cappotto
2. Su strade: prospetti inalterabili. Isolamento dall’interno
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2
2
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42. 1 - Facciate su corte
interna isolate
dall’esterno a cappotto
Federico Cerutti – Genova 28 ottobre 2014
43. 2 - Facciate su strada isolate dall’interno
Confronto tra soluzioni
Valutazione del comportamento termoigrometrico in regime variabile secondo EN 15026
• Scelta del sistema costruttivo in grado di garantire assenza di condensazioni interstiziali e
superficiali;
• Ottimizzazione della resistenza alla diffusione del vapore (Sd);
• Ottimizzazione dello spessore dell’isolamento termico
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44. 2 - Facciate su strada isolate dall’interno
Valutazione del comportamento termoigrometrico in regime variabile secondo EN 15026
• Rischio danneggiamento dovuto al gelo nell’intonaco esterno
• Contenuto d’acqua in strato
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45. 2 - Facciate su strada isolate dall’interno
Controllo delle discontinuità geometriche
e di materiale (UNI EN ISO 14683, UNI
EN ISO 10211)
•Verifica delle temperatura superficiale
interna per evitare l'umidità superficiale
critica UNI EN 13788 (assenza di rischio
sviluppo muffe, condense, distacchi);
•Controllo della distribuzione delle
temperature superficiali interne ed
esterne;
•Controllo dell’incremento dei flussi
termici uscenti/entranti (trasmittanza
termica lineare Ψ)
Federico Cerutti – Genova 28 ottobre 2014
46. 2 - Facciate su strada isolate dall’interno
Federico Cerutti – Genova 28 ottobre 2014
47. 2 - Facciate su strada isolate dall’interno
Correzione dei ponti termici lineici
Federico Cerutti – Genova 28 ottobre 2014
48. 2 - Facciate su strada isolate dall’interno
Correzione dei ponti termici lineici
Federico Cerutti – Genova 28 ottobre 2014
49. Impianti termomeccanici
-Bassa temperatura (solo radiante a pavimento)
-Solare termico intergrazione fabbisogno ACS
-VMC con recuperatori di calore entalpici
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57. Caratteristiche del progetto
Rapporto interno – esterno
150 alberi di alto fusto sui terrazzi
40 alberi di alto fusto nella corte interna
Verde pensile in copertura
Terrazzi molto profondi
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80. Ottimizzazione dei terrazzi in legno e vetro
Protezione dall’irraggiamento solare diretto in estate
Valutazione dell’illuminamento naturale
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81. Ottimizzazione dei terrazzi in legno e vetro
Protezione dall’irraggiamento solare diretto in estate
Valutazione dell’illuminamento naturale
Federico Cerutti – | LucianoPIA Architetto Genova 28 ottobre 2014
86. Impianti termomeccanici
• Generatore unico: pompa di calore elettrica acqua di falda/acqua;
• Emissione a pavimento radiante (uso invernale) / raffrescamento fan coil a parete;
• Produzione ACS in estate da recupero sul condensatore durante la produzione di energia frigorifera
• Produzione di ACS delocalizzata (scambiatori a bassissimo approccio);
• Extra coibentazione delle reti di distribuzione (circa doppio alla classe A DPR412/93);
• Recupero acque piovane per usi irrigui, economizzatori d’acqua sui rubinetti
Federico Cerutti – | LucianoPIA Architetto Genova 28 ottobre 2014