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BIOARCHITETTURA
La bioarchitettura, architettura sostenibile o green building è una branca dell’architettura che si
occupa della costruzione di edifici ecosostenibili, fatta con materiali a basso impatto ambientale
come il legno, vetro, sughero, pietra e derivati. Gli edifici costruiti secondo regole al fine di
salvaguardare l’ecosistema tramite le risorse naturali e le mancate emissioni dannose.
Il termine deriva dal tedesco baubiologie (bioedilizia) utilizzato la prima volta da Hubert Palm
durante i suoi seminari. Nacquero così diversi movimenti come l’Istituto per la bioedilizia, la
Confederazione di Bioedilizia & Bulding (BAB) e la Confederazione di Architettura e Ambiente (BAU).
Principi della bioarchitettura per il risparmio energetico:
Orientamento dei raggi solari in modo da permettere l’utilizzo al 100% dell’energia senza spreco.
All’interno delle strutture il giusto orientamento permette alla luce naturale di dissiparsi in tutte le
stanze diminuendo l’illuminazione artificiale. Vengono evitati i posti troppo freddi o troppo caldi,
umidi o ventosi.
Sfruttamento passivo dell’energia solare e la protezione dalle precipitazioni. I sistemi di
protezione degli edifici dai disastri meteorologici, come forti piogge e alluvioni per poter ricavare
energia gratuita e rinnovabile dalle radiazioni solari.
Isolamento termico: limitare la dispersione del calore dall’interno all’esterno tramite materiali
naturali che lo garantiscono come sughero, fibra di legno o calcio silicato.
Abbattimento delle dispersioni termiche: sistemi di ventilazione passivi o tetti ventilati in legno.
Captazione solare. Grazie ai pannelli in alluminio e vetro si può utilizzare infatti l’irraggiamento
solare per riscaldare l’ambiente in modo naturale.
Biocasa_82
Biocasa_82 si trova a Treviso ed è
la casa più ecologica d’Europa,
riconosciuta con il più alto livello
LEED for Homes (LEED platinum)
per la sua ecosostenibilità, la
struttura è infatti composta dal
99% di materiale riciclabile
producendo il 60% in meno di
emissioni di CO2 rispetto alle case
normali. La costruzione
dell’abitazione è stata eseguita
mediante il metodo Welldom
sviluppato da Giovanni Fabris
combinando etica ed estetica e
ovviamente anche comfort.
Biocasa_82
Su cosa si è basata l’analisi di Biocasa_82 per ottenere la certificazione
LEED Platinum?
 sostenibilità dei metodi adottati per l'edificazione.
 gestione delle acque: adozione di sistemi per il recupero delle
acque piovane e di erogatori a getto controllato e ridotto.
 efficienza energetica: utilizzo di fonti rinnovabili per la fornitura
elettrica, dell'illuminazione LED, di elettrodomestici a basso
consumo, dell'isolamento termico della struttura per evitare perdite
di calore.
 i materiali: impiego di materie prime a km zero.
 riciclo: recupero dei rifiuti prodotti dalla demolizione e dai lavori di
costruzione.
 salubrità dell'aria: uso di prodotti naturali e di legname certificato.
Inoltre il ricambio dell'aria avviene attraverso un impianto
apposito, preposto ad assicurare una circolazione costante di aria
pulita. L'aria interna mentre viene portata all'esterno cede calore a
quella che arriva per ottenere un perfetto equilibrio.
Biocasa_82
Quali sono i principali materiali usati da Biocasa_82?
Le pareti prefabbricate e montate in loco con un cappotto in
fibra di legno conferiscono adeguati livelli di umidità e di
temperatura. Gli intonaci impiegati sono composti da silicati
naturali e il resto dei prodotti risultano privi di VOC (Composti
Organici Volatili) pericolosi per la salute dell'uomo.
Il legno e il vetro vengono utilizzati come materiali da
costruzione principali per dare alla struttura caratteristiche
particolari e, soprattutto, permette di avere un buon riscontro
dal punto di vista della resistenza alle onde sismiche e della
conservazione del calore. Importante elemento da tenere in
considerazione è anche la provenienza locale delle materie
prime. L'unica parte in cemento armato sono le fondamenta. Il
vetro viene utilizzato per le ampie vetrate in modo tale da
poter sfruttare al massimo l'illuminazione naturale e ridurre
ulteriormente i consumi energetici. Moderni sistemi di
ombreggiatura permettono di schermare, quando occorre,
l'irradiazione solare.
Biocasa_82
L’efficienza energetica è ottenuta tramite i pannelli
fotovoltaici montati sul tetto, i quali coprono il 55% dei
fabbisogni energetici familiari, e anche con l'impianto
geotermico utilizzato per produrre calore, acqua calda e un
migliore ricircolo di aria fresca in estate.
Grazie a impianti di riciclo le acque piovane vengono totalmente
recuperate, garantendo un notevole risparmio idrico.
Tutta questa serie di accorgimenti consentono alla casa di avere
consumi ridottissimi, corrispondenti ad appena 25KW/mq l'anno.
Insieme ai numerosi vantaggi
ecosostenibili di Biocasa_82 vi
è anche un design interno che
rende la struttura molto
moderna riuscendo dunque ad
unire efficienza con l’estetica.
Presentazione realizzata da
Medeiros Alessandro 5°C

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  • 1. BIOARCHITETTURA La bioarchitettura, architettura sostenibile o green building è una branca dell’architettura che si occupa della costruzione di edifici ecosostenibili, fatta con materiali a basso impatto ambientale come il legno, vetro, sughero, pietra e derivati. Gli edifici costruiti secondo regole al fine di salvaguardare l’ecosistema tramite le risorse naturali e le mancate emissioni dannose. Il termine deriva dal tedesco baubiologie (bioedilizia) utilizzato la prima volta da Hubert Palm durante i suoi seminari. Nacquero così diversi movimenti come l’Istituto per la bioedilizia, la Confederazione di Bioedilizia & Bulding (BAB) e la Confederazione di Architettura e Ambiente (BAU). Principi della bioarchitettura per il risparmio energetico: Orientamento dei raggi solari in modo da permettere l’utilizzo al 100% dell’energia senza spreco. All’interno delle strutture il giusto orientamento permette alla luce naturale di dissiparsi in tutte le stanze diminuendo l’illuminazione artificiale. Vengono evitati i posti troppo freddi o troppo caldi, umidi o ventosi. Sfruttamento passivo dell’energia solare e la protezione dalle precipitazioni. I sistemi di protezione degli edifici dai disastri meteorologici, come forti piogge e alluvioni per poter ricavare energia gratuita e rinnovabile dalle radiazioni solari. Isolamento termico: limitare la dispersione del calore dall’interno all’esterno tramite materiali naturali che lo garantiscono come sughero, fibra di legno o calcio silicato. Abbattimento delle dispersioni termiche: sistemi di ventilazione passivi o tetti ventilati in legno. Captazione solare. Grazie ai pannelli in alluminio e vetro si può utilizzare infatti l’irraggiamento solare per riscaldare l’ambiente in modo naturale.
  • 2. Biocasa_82 Biocasa_82 si trova a Treviso ed è la casa più ecologica d’Europa, riconosciuta con il più alto livello LEED for Homes (LEED platinum) per la sua ecosostenibilità, la struttura è infatti composta dal 99% di materiale riciclabile producendo il 60% in meno di emissioni di CO2 rispetto alle case normali. La costruzione dell’abitazione è stata eseguita mediante il metodo Welldom sviluppato da Giovanni Fabris combinando etica ed estetica e ovviamente anche comfort.
  • 3. Biocasa_82 Su cosa si è basata l’analisi di Biocasa_82 per ottenere la certificazione LEED Platinum?  sostenibilità dei metodi adottati per l'edificazione.  gestione delle acque: adozione di sistemi per il recupero delle acque piovane e di erogatori a getto controllato e ridotto.  efficienza energetica: utilizzo di fonti rinnovabili per la fornitura elettrica, dell'illuminazione LED, di elettrodomestici a basso consumo, dell'isolamento termico della struttura per evitare perdite di calore.  i materiali: impiego di materie prime a km zero.  riciclo: recupero dei rifiuti prodotti dalla demolizione e dai lavori di costruzione.  salubrità dell'aria: uso di prodotti naturali e di legname certificato. Inoltre il ricambio dell'aria avviene attraverso un impianto apposito, preposto ad assicurare una circolazione costante di aria pulita. L'aria interna mentre viene portata all'esterno cede calore a quella che arriva per ottenere un perfetto equilibrio.
  • 4. Biocasa_82 Quali sono i principali materiali usati da Biocasa_82? Le pareti prefabbricate e montate in loco con un cappotto in fibra di legno conferiscono adeguati livelli di umidità e di temperatura. Gli intonaci impiegati sono composti da silicati naturali e il resto dei prodotti risultano privi di VOC (Composti Organici Volatili) pericolosi per la salute dell'uomo. Il legno e il vetro vengono utilizzati come materiali da costruzione principali per dare alla struttura caratteristiche particolari e, soprattutto, permette di avere un buon riscontro dal punto di vista della resistenza alle onde sismiche e della conservazione del calore. Importante elemento da tenere in considerazione è anche la provenienza locale delle materie prime. L'unica parte in cemento armato sono le fondamenta. Il vetro viene utilizzato per le ampie vetrate in modo tale da poter sfruttare al massimo l'illuminazione naturale e ridurre ulteriormente i consumi energetici. Moderni sistemi di ombreggiatura permettono di schermare, quando occorre, l'irradiazione solare.
  • 5. Biocasa_82 L’efficienza energetica è ottenuta tramite i pannelli fotovoltaici montati sul tetto, i quali coprono il 55% dei fabbisogni energetici familiari, e anche con l'impianto geotermico utilizzato per produrre calore, acqua calda e un migliore ricircolo di aria fresca in estate. Grazie a impianti di riciclo le acque piovane vengono totalmente recuperate, garantendo un notevole risparmio idrico. Tutta questa serie di accorgimenti consentono alla casa di avere consumi ridottissimi, corrispondenti ad appena 25KW/mq l'anno. Insieme ai numerosi vantaggi ecosostenibili di Biocasa_82 vi è anche un design interno che rende la struttura molto moderna riuscendo dunque ad unire efficienza con l’estetica.