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Il ciclo di vita degli edifici
Aspetti tecnici dell’ecoefficienza
Flussi di calore:
Conducibilità termica dei materiali
Sfasamento e capacità termica
Ponti termici
Proprietà dei materiali isolanti
Flussi di aria:
Tenuta all’aria, permeabilità al vapore
Ventilazione
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Misurare i flussi di calore e vapore nei materiali
Simbolo Parametro U.M. Cosa misura Valori tipo di riferimento
λ
(lambda)
Conducibilità termica W/mK La capacità di un materiale di
far passare il calore. Gli
isolanti hanno una λ bassa.
Vetro: 1 W/m2K
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R Resistenza termica
R= spessore / λ
m2K/W La capacità di un materiale di
non far passare il calore. Gli
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Fibra legno 18 cm: 4,5 m2K/W
Polistirene 18 cm: 4,5 m2K/W
Paglia 40 cm: 5,1 m2K/W
U Trasmittanza termica
(contrario di R)
U= λ/spessore = 1/R
W/m2K Quanto calore passa da un
materiale. Gli isolanti hanno
una U bassa, i metalli alta.
Fibra legno 18 cm: 0,22W/m2K
Polistirene 18 cm: 0,22 m2K/W
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μ (mu)
sd = μ*sp.
Resistenza alla
diffusione del vapore
(traspirabilità)
m aria
equivalenti
Resistenza al passaggio del
vapore. Più il valore è alto
meno è traspirante.
Telo traspirante: 0,1 m
Freno al vapore: < 20 m
Barriera 20-100 m
k Capacità termica
areica (inerzia)
kJ/m2K Quanta energia assorbe una
struttura.
Cartongesso: 12 kJ/m2K
Argilla/pietra: 55 KJ/m2K
 (fi) Sfasamento h Tempo che impiega il calore
per attraversare la struttura.
Valore minimo: >10ore
Tenuta all’aria n. volte/h
(blower door test)
Capacità di una struttura di
non far passare l’aria.
Casa 1970: 5/h
Casa 2000: 2,5/h
Misurare i flussi di calore e vapore nei materiali
Fonte: WWF, L’uso del polistirene espanso in edilizia
Misurare i flussi di calore e vapore nei materiali
Fonte: WWF, L’uso del polistirene espanso in edilizia
L’energia incorporata
L’energia incorporata è l’energia consumata da tutti i
processi associati alla produzione di un edificio,
dall’estrazione/produzione, alla lavorazione, al
trasporto di tutti i materiali e componenti.
Non include le operazioni di dismissione dei materiali
da costruzione.
L’energia incorporata
Materiale Energia MJ /kg Energia kWh /kg CO2 kg CO2 /kg Densità kg /m3
Mattoni in laterizio 3 0.83 0.24 1700
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Marmo 2 0.55 0.13 2500
Acciaio (contenuto riciclato medio) 20.1 5.58 1.37 7800
Acciaio inossidabile 56.7 15.75 6.15 7850
Alluminio (incluso 33% riciclato) 155 43.05 9.16 2700
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Legname 8.5 2.36 0.46 480–720
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Coppi 6.5 1.80 0.45 1900
Suolo compattato 0.45 0.12 0.024 1460
Fonte: Inventory of Carbon and Energy ('ICE‘), University of Bath (UK)
L’energia incorporata
Fonte: Inventory of Carbon and Energy ('ICE‘), University of Bath (UK)
Materiale Energia MJ /kg Energia kWh /kg CO2 kg CO2 /kg Densità kg /m3
Balle di paglia 0.24 0.06 0.04 100–110
Isolamento in fibra di legno (lastre) 20 5.55 0.98 160
Isolamento in cellulosa in fiocchi 0.94–3.3 0.26-0.91 ? 43
Isolamento in sughero (lastre) 4 1.11 0.19 160
Isolamento in lino 39.5 10.97 1.7 30
Isolamento in vetro cellulare 27 7.5 ? 100-180
Isolamento in lana di vetro 28 7.78 1.35 12
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Cartongesso 6.75 1.87 0.38 800
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Pittura ad acqua 59 16.39 2.12
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Ceramica per sanitari 29 8.05 1.51
Bitume 51 14.17 0.38–0.43 2400

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I materiali da costruzione

  • 1.
  • 2. Il ciclo di vita degli edifici
  • 3. Aspetti tecnici dell’ecoefficienza Flussi di calore: Conducibilità termica dei materiali Sfasamento e capacità termica Ponti termici Proprietà dei materiali isolanti Flussi di aria: Tenuta all’aria, permeabilità al vapore Ventilazione Condensazione Resistenza al fuoco Suoni: Isolamento acustico Benessere umano: Sindrome dell’edificio malato
  • 4. Flussi di calore invernali
  • 6. Misurare i flussi di calore e vapore nei materiali Simbolo Parametro U.M. Cosa misura Valori tipo di riferimento λ (lambda) Conducibilità termica W/mK La capacità di un materiale di far passare il calore. Gli isolanti hanno una λ bassa. Vetro: 1 W/m2K Isolanti: 0,02-0,04 W/m2K Laterizio: 0,9 W/m2K R Resistenza termica R= spessore / λ m2K/W La capacità di un materiale di non far passare il calore. Gli isolanti hanno una R alta. Fibra legno 18 cm: 4,5 m2K/W Polistirene 18 cm: 4,5 m2K/W Paglia 40 cm: 5,1 m2K/W U Trasmittanza termica (contrario di R) U= λ/spessore = 1/R W/m2K Quanto calore passa da un materiale. Gli isolanti hanno una U bassa, i metalli alta. Fibra legno 18 cm: 0,22W/m2K Polistirene 18 cm: 0,22 m2K/W Paglia 40 cm: 0,19 m2K/W μ (mu) sd = μ*sp. Resistenza alla diffusione del vapore (traspirabilità) m aria equivalenti Resistenza al passaggio del vapore. Più il valore è alto meno è traspirante. Telo traspirante: 0,1 m Freno al vapore: < 20 m Barriera 20-100 m k Capacità termica areica (inerzia) kJ/m2K Quanta energia assorbe una struttura. Cartongesso: 12 kJ/m2K Argilla/pietra: 55 KJ/m2K  (fi) Sfasamento h Tempo che impiega il calore per attraversare la struttura. Valore minimo: >10ore Tenuta all’aria n. volte/h (blower door test) Capacità di una struttura di non far passare l’aria. Casa 1970: 5/h Casa 2000: 2,5/h
  • 7. Misurare i flussi di calore e vapore nei materiali Fonte: WWF, L’uso del polistirene espanso in edilizia
  • 8. Misurare i flussi di calore e vapore nei materiali Fonte: WWF, L’uso del polistirene espanso in edilizia
  • 9. L’energia incorporata L’energia incorporata è l’energia consumata da tutti i processi associati alla produzione di un edificio, dall’estrazione/produzione, alla lavorazione, al trasporto di tutti i materiali e componenti. Non include le operazioni di dismissione dei materiali da costruzione.
  • 10. L’energia incorporata Materiale Energia MJ /kg Energia kWh /kg CO2 kg CO2 /kg Densità kg /m3 Mattoni in laterizio 3 0.83 0.24 1700 Calce 5.3 1.47 0.78 2200 Cemento Portland 5.50 1.52 0.95 1860 Aggregato sabbia 0.083 0.02 0.005 2240 Malta di calce 1600 Malta di cemento e sabbia (1:3) 1.33 0.37 0.22 1900 Calcestruzzo gettato 2400 Blocco calcestruzzo 0.67 0.19 0.08 1450 Blocchi calcestruzzo cellulare 3.5 0.97 0.3 750 Marmo 2 0.55 0.13 2500 Acciaio (contenuto riciclato medio) 20.1 5.58 1.37 7800 Acciaio inossidabile 56.7 15.75 6.15 7850 Alluminio (incluso 33% riciclato) 155 43.05 9.16 2700 Ferro 25 6.94 1.91 7870 Rame (incluso 37% riciclato) 42 11.67 2.6 8600 Legname 8.5 2.36 0.46 480–720 Legno lamellare 12 3.33 0.87 350-750 Coppi 6.5 1.80 0.45 1900 Suolo compattato 0.45 0.12 0.024 1460 Fonte: Inventory of Carbon and Energy ('ICE‘), University of Bath (UK)
  • 11. L’energia incorporata Fonte: Inventory of Carbon and Energy ('ICE‘), University of Bath (UK) Materiale Energia MJ /kg Energia kWh /kg CO2 kg CO2 /kg Densità kg /m3 Balle di paglia 0.24 0.06 0.04 100–110 Isolamento in fibra di legno (lastre) 20 5.55 0.98 160 Isolamento in cellulosa in fiocchi 0.94–3.3 0.26-0.91 ? 43 Isolamento in sughero (lastre) 4 1.11 0.19 160 Isolamento in lino 39.5 10.97 1.7 30 Isolamento in vetro cellulare 27 7.5 ? 100-180 Isolamento in lana di vetro 28 7.78 1.35 12 Isolamento in lana di roccia (lastre) 16.8 46.67 1.28 24 Isolamento in polistirene espanso 88.6 24.61 3.29 15–30 Isolamento in schiuma di poliuretano 101.5 28.19 4.84 30 Cartongesso 6.75 1.87 0.38 800 Intonaco generico a base di gesso 1.8 0.5 0.12 1120 Pittura ad acqua 59 16.39 2.12 Pittura a solvente 97 26.94 3.13 Vetro 15 4.17 0.85 2500 PVC 77.2 21.44 2.41 1380 Piastrelle ceramica 12 3.33 0.78 2000 Ceramica per sanitari 29 8.05 1.51 Bitume 51 14.17 0.38–0.43 2400