Nanotecnologie ed efficientamento energetico

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Nanotecnologie ed efficientamento energetico
NANOTECNOLOGIE
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO:
QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE
UN CASO DI APPLICAZIONE NAZIONALE IN
EDILIZIA SCOLASTICA
Martinuzzi Andrea
Architetto L.P.
Assessore Edilizia ed Urbanistica Comune di Casella
Ufficio Presidenza A.N.C.I. Liguria
Nanotecnologie ed efficientamento
energetico in edilizia scolastica
Arch. Martinuzzi Andrea
Le scuole in Liguria: consistenza e distribuzione
• 865 edifici ospitanti
istituzioni scolastiche, di
cui
edifici scolastici regionali
162; 19%
• 833 attivi
• 19 disattivati
• 13 per palestre / spazi
amministrativi
149; 17%
166; 19%
388; 45%
provincia di imperia
provincia disavona
provincia di genova
provincia della spezia
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energetico in edilizia scolastica
Arch. Martinuzzi Andrea
Le scuole in Liguria: consistenza e distribuzione
comuni con istituzioni
secondari adi II
grado
44
66%
149
20
29
44
16
6
13
6
Savona
69
52
75%
166
29
50
52
29
8
28
8
Genova
67
58
87%
388
75
42
58
41
9
32
9
La Spezia
32
29
91%
162
24
27
29
20
4
19
4
235
183
78%
865
148
148
183
106
27
92
27
totali
primaria
67
infanzia
secondaria di I
grado
di cui per secondarie
di II grado
Imperia
n.
totale
%
provincia
con scuola
di cui:
comuni con infanzia,
primaria, secondaria di I e II
grado
edifici scolastici
comuni con infanzia,
primaria e secondaria di I
grado
comuni
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energetico in edilizia scolastica
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Le scuole in Liguria: consistenza e distribuzione
La popolazione scolastica statale 2011/2012 è di
150.590 ALUNNI
(primarie, secondarie di I grado e secondarie di II
grado), pari ad oltre il
9% DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
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energetico in edilizia scolastica
Le scuole in Liguria: titoli di proprietà
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energetico in edilizia scolastica
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Le scuole in Liguria: anno di costruzione
677 edifici, pari al
78% del totale
costruiti prima del
1975
Oltre il 53% del totale
ha più di 50 anni
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energetico in edilizia scolastica
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Problematiche
• I Comuni sono proprietari dell’86% degli
edifici destinati a scuole
• Solo il 12% di questi ha meno di 40 anni
• Il 53% ha più di 50 anni (edifici vincolati)
• Il Patto di Stabilità limita fortemente le
risorse per investimenti al 73% dei
Comuni della Provincia di Genova
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L’evoluzione dei sistemi di isolamento
dell’involucro edilizio
• VETRI FLOAT, A CONTROLLO
SOLARE, BASSO EMISSIVI
• INTONACI RIFLETTENTI
TERMOISOLANTI
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INTONACI RIFLETTENTI TERMOISOLANTI
• PRODOTTO NANOTECNOLOGICO
• LA LORO CAPACITA’ DI ISOLAMENTO
È BASATA SULLA RIFLETTANZA
ANZICHÉ SULL’IMPEDENZA
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INTONACI RIFLETTENTI TERMOISOLANTI
Nanotecnologia:
E’ l’insieme delle tecniche per il trattamento della materia a
livello di atomo e di molecola,
che rendono possibile la realizzazione di materiali e prodotti
con migliorate caratteristiche rispetto alla produzione
“classica”
Obbiettivo:
Riuscire a formulare un materiale che abbia proprietà simili ai
metalli in termini di
RIFLESSIONE e BASSA EMISSIVITÀ, ma che sia
TRASPIRANTE ,
IGROSCOPICO
e IDROFOBO.
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INTONACI RIFLETTENTI TERMOISOLANTI
IMPEDENZA
RIFLETTANZA
Trasmittanza ridotta
tramite il volume del
materiale
Trasmittanza ridotta
tramite le caratteristiche
di riflessione del materiale
A parità di risultati, avremo
Elevati spessori di materiale
Riduzione della traspirabilità
Vincoli di applicazione e posa
(pannelli)
Spessori di materiale ridotti
Alta traspirabilità
Applicazione e posa versatili
(intonaco di finitura)
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INTONACI RIFLETTENTI TERMOISOLANTI
CAPPOTTO IN PANNELLI
INTONACO TERMOISOLANTE
Isolamento secondo il principio
fisico dell’IMPEDENZA
Isolamento secondo il principio
fisico della RIFLETTANZA
Materiale: Polistirene con
specifico rasante di finitura
Non ecocompatibile
Non traspirante
Genera fenomeni di condensa
Con spessori di 6/10 cm.
All’interno riduce gli ambienti
All’esterno problemi spalline,
cornici ed occorre modificare le
piane
Difficilmente utilizzabile su edifici
storici
λ = 0,37 Kw/mq
Materiale: nanosfere di sughero,
ceramica, alluminio silicato
Ecocompatibile
Altamente traspirante
Riduce / elimina la condensa
Con spessori di 0,4/0,6 cm.
All’interno non riduce gli ambienti
All’esterno copre senza problemi
spalline, cornici e non si devono
modificare le piane
Utilizzabile senza problemi su edifici
storici
λ = 0,00092 Kw/mq
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energetico in edilizia scolastica
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Caso di applicazione:
I.T. “GIAN TOMMASO GIORDANI”
Monte Sant’Angelo (Fg)
Epoca di costruzione: 1930 circa
Struttura: portante con parti in c.a.
Istituto Superiore
Popolazione scolastica: 300 alunni circa
Problemi di forte dispersione termica sul
fronte nord (circa 1.000 mq.)
Difficoltà per l’intervento sugli esterni:
presenza rivestimenti e posizionamento
ponteggi
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Caso di applicazione:
I.T. “GIAN TOMMASO GIORDANI”
Monte Sant’Angelo (Fg)
Aprile 2014. Applicazione negli AMBIENTI INTERNI corrispondenti al prospetto nord di
TERMO-INTONACO RASANTE con le seguenti caratteristiche:
Rimozione vernici in fase di distacco
Applicazione di fissativo all’acqua
Stesura prima mano di termo-intonaco con
granulometria 1/1,5 mm. per uno spessore di 3 mm.
Stesura seconda mano di termo-intonaco con
granulometria 0,5 mm. per uno spessore di 2 mm.
Applicazione di fissativo all’acqua
Pitturazione con specifica termopittura
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Caso di applicazione:
I.T. “GIAN TOMMASO GIORDANI”
Monte Sant’Angelo (Fg)
Prima dell’applicazione
del Termoinconaco
Trasmittanza: 1,584 W/mqK
Dopo l’applicazione
del Termonitonaco
Trasmittanza: 0,153 W/mqK
Riflettanza: 85%
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Caso di applicazione:
I.T. “GIAN TOMMASO GIORDANI”
Monte Sant’Angelo (Fg)
Caratteristiche tecniche del Ciclo di Termointonaco
Ciclo composto da:
1.Fissativo ai silicati all’acqua
2.Prima mano con granulometria 1/1,5 mm. - spessore di 3 mm.
3.Seconda mano con granulometria 0,5 mm. - spessore di 2 mm.
4.Fissativo ai silicati all’acqua
5.Specifica termopittura all’acqua
Se il ciclo di prodotto è corredato da specifiche certificazioni, i valori dichiarati
possono essere impiegati per Attestati di Prestazione Energetica, Dichiarazioni
ENEA per detrazioni fiscali.
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Caso di applicazione:
I.T. “GIAN TOMMASO GIORDANI”
Monte Sant’Angelo (Fg)
Caratteristiche tecniche del Ciclo di Termointonaco
Modalità di posa:
Tipiche dell’intonaco di finitura, sia per interni che
per esterni.
Da stendere in strati di spessore minimo prescritto
Non occorre rete portaintonaco
Internamente può essere applicato senza
modificare porte, interruttori, appoggi per radiatori
Esternamente può essere applicato su spalline,
davanzali, cornici, senza modificare le piane delle
finestre
Martinuzzi Andrea
Nanotecnologie ed
efficientamento energetico in
edilizia scolastica
Architetto L.P.
Assessore Comune di Casella
Ufficio Presidenza A.N.C.I. Liguria
SI RINGRAZIA PER I DATI GENTILMENTE FORNITI:
REGIONE LIGURIA
Dipartimento Programmi Regionali, Porti, Trasporti, Lavori Pubblici ed Edilizia
Ufficio Politiche Abitative e Lavori Pubblici
Per i dati relativi all’edilizia scolastica in Liguria
AFON CASA s.r.l.
Per i dati tecnici ed applicativi dell’intonaco termorasante “Afon Termo”