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PROVE DI TENUTA ALL’ARIA DELL’INVOLUCRO: IL BLOWER DOOR TEST CORSO CQ “ COSTRUIRE IN QUALITA’ ” Modulo 4 B Blower Door DELL’INVOLUCRO: IL BLOWER DOOR TEST Dott. Arch. Paiola Livio Via A. De Gasperi n. 21 37064 Povegliano Veronese (Verona) - ITALY +39 045 6350440 +39 347 9158028 [email protected] www.ledenergy.it PROVE DI TENUTA ALL’ARIA DELL’INVOLUCRO: IL BLOWER DOOR TEST RELATORE: Dott. Arch. Paiola Livio

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PROVE DI TENUTA ALL’ARIA

DELL’INVOLUCRO: IL BLOWER DOOR TEST

CORSO CQ “ COSTRUIRE IN QUALITA’ ”

Modulo 4 B Blower Door

DELL’INVOLUCRO: IL BLOWER DOOR TEST

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PROVE DI TENUTA ALL’ARIA DELL’INVOLUCRO: IL BLOWER DOOR TEST

RELATORE: Dott. Arch. Paiola Livio

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ARGOMENTI TRATTATI

1. GENERALITA’ SULLE PERDITE PER VENTILAZIONE

1.1 Che cos’è la permeabilità all’aria

1.2 Motivi per costruire in modo ermetico

1.3 Principi di misurazione dell’ermeticità

1.4 Campi di applicazione

1.5 Esempi di strato ermetico1.5 Esempi di strato ermetico

1.6 Strumenti per la localizzazione delle perdite

2. AMBITO NORMATIVO PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERMEABILITA’ ALL’ARIA DEGLI EDIFICI

2.1 Basi normative per la misura della permeabilità dell’involucro:

La normativa UNI EN ISO 13829

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.1 Determinazione del volume e della superficie

3.2 Determinazione dei dati necessari prima della misurazione

3.3 Preparazione dell’edificio per il test secondo la normativa

3.4 Il test con il Metodo A e con il metodo B

3.5 L’inserimento dello strumento nell’involucro

3.6 Il test di tenuta d’aria in depressione e sovrapressione

3.7 Determinazione dei dati necessari dopo la misurazione3.7 Determinazione dei dati necessari dopo la misurazione

3.8 La determinazione delle fessure: strumentazione e documentazione

3.9 La valutazione delle fessure

3.10 L’elaborazione dei dati ottenuti

3.11 Relazione tecnica o rapporto di prova

3.12 Valori limite di n₅₀

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4. TEST PRATICO E RAPPORTO DI PROVA

4.1 Cenni relativi all’esecuzione del test pratico e presentazione di alcuni

rapporti di prova

5. DISCUSSIONE FINALE

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1.1 CHE COS’È LA PERMEABILITA’ ALL’ARIA DELL’EDIFICIO?

DEFINIZIONE SECONDO LA NORMA UNI EN 13829

La permeabilità all’aria è la

“Portata di aria di infiltrazione per unità di superficie dell’involucro, in corrispondenza alla differenza di pressione di riferimento della prova, attraverso

l’involucro edilizio. (Generalmente 50 Pa)l’involucro edilizio. (Generalmente 50 Pa)

q₅₀ m³/(h·m²)

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La permeabilità all’aria è calcolata dividendo la portata media di aria di infiltrazione a 50 Pa (V˙₅₀) per la superficie dell’involucro edilizio (AE).

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Non èE’ !

La chiusura totalmente ermetica

dell’involucro

CONCETTO DI ERMETICITÀ

1.1 CHE COS’È LA PERMEABILITA’ ALL’ARIA DELL’EDIFICIO?

dell’involucro termico!

L’impedimento di dispersioniindesiderate dell’involucro edilizio!

ovvero(dal confine o barriera che separa il volume

interno dall’ambiente esterno)

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Dove si trova il piano di tenuta all’aria?

1.1 CHE COS’È LA PERMEABILITA’ ALL’ARIA DELL’EDIFICIO?

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1.2 MOTIVI PER COSTRUIRE IN MODO ERMETICO

Le principali ragioni per costruire gli edifici in modo ermetico sono:

1. Per risparmiare energia,

2. Per evitare danni alle strutture dell’edificio,

3. Per aumentare il comfort abitativo (termico eacustico),

4. Per assicurare un corretto funzionamentodell’impianto di ventilazione meccanica (ovepresente).

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Prima buona ragione per costruire in modo ermetico

Per risparmiare energia

1.2 MOTIVI PER COSTRUIRE IN MODO ERMETICO

Evitando dispersioni

In che modo?

Annullando l’influsso negativo delle infiltrazioni d’aria

dovute all’azione del vento

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Il grafico

1.2 MOTIVI PER COSTRUIRE IN MODO ERMETICO

Prima buona ragione per costruire in modo ermetico

Per risparmiare energia

Il grafico rappresenta la

quota relativa alle perdite per

ventilazione riferite alle perdite termiche complessive per un

edificio di civile abitazione.

Da notare la variazione della

componente in base al tipo di edificio

(Fonte: LÜFTUNG IM WOHNGEBÄUDE – Hessischers Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung)Ventilazione negli edifici di civile abitazione – Ministero dell’Agricoltura, Trasporti e Sviluppo dell’Assia (Hessen)

Casa a basso consumoEdificio secondo EnEVVecchia costruzione

Casa a basso consumo senza impianto di ventilazioneAttenzione: rappresentazione in ordine di grandezza

Trasmissione Ventilazione

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Ma che danni provoca la condensa?

Varie patologie edilizie come: macchie, muffe, efflorescenze, rigonfiamenti , microfessurazioni dell’intonaco, ecc., cioè un

degrado fisico della struttura ediliziadegrado fisico della struttura edilizia

Seconda buona ragione per costruire in modo ermetico

Evitare danni alla struttura dell’edificio dovuti a fenomeni di condensa

1.2 MOTIVI PER COSTRUIRE IN MODO ERMETICO

Il DPR n. 59/09 (articolo 4, comma 17) ed il DLgs n. 311/06 (allegato I, comma 8) prescrivono che per tutte le categorie di edifici, ad eccezione della

categoria E.8, si deve procedere alla verifica dell’assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano

limitate alla quantità evaporabile.

degrado fisico della struttura ediliziadegrado fisico della struttura edilizia

VERIFICHE DI TEMPERATURA MINIMA SUPERFICIALE E DI FORMAZIONE DICONDENSA INTERSTIZIALE SECONDO UNI EN ISO 13788:2003

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Quantità di vapore d’acqua prodotta

Ogni giorno vengono liberati in un appartamento

Seconda buona ragione per costruire in modo ermetico

Evitare danni alla struttura dell’edificio dovuti a fenomeni di condensa

1.2 MOTIVI PER COSTRUIRE IN MODO ERMETICO

Foto: Verband Energieeffizientes Bauen e. V.

liberati in un appartamento circa 10-15 litri di acqua sottoforma di vapore acqueo, che devono essere eliminati attraverso una corretta ventilazione.

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Esempio di quantità di vapore condensato

Come fare per evitare danni alle strutture

dell’edificio?

Seconda buona ragione per costruire in modo ermetico

Evitare danni alla struttura dell’edificio dovuti a fenomeni di condensa

1.2 MOTIVI PER COSTRUIRE IN MODO ERMETICO

Evitando i fenomeni convettivi (trasporto

mediante flusso d’aria) che contribuiscono in modo significativo al trasporto

dell’umidità attraverso le dispersioni

Condizioni al contorno: differenza di pressione 2 Pa tra interno ed esterno spessore dello strato d’aria equivalente per diffusione del vapore dalla copertura sd=10m (fonte: ebök, Tübingen)

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Terza buona ragione per costruire in modo ermetico

Migliorare il comfort abitativo

Attraverso l’ermeticità dell’involucro edilizio si evitano:

� Fenomeni di condensazione (superficiale ed interstiziale) e conseguente formazione di muffe;

� Correnti d’aria indesiderate (alte velocità

1.2 MOTIVI PER COSTRUIRE IN MODO ERMETICO

� Correnti d’aria indesiderate (alte velocità dell’aria);

� Contaminanti esterni (gas radon, polveri, pollini, smog, ecc.);

� Peggioramento dell’isolamento acustico per rumore da fonti esterne.

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Quarta buona ragione per costruire in modo ermetico

1.2 MOTIVI PER COSTRUIRE IN MODO ERMETICO

Sicurezza di funzionamento dell’impianto di ventilazione meccanica

Con la riduzione delle

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delle dispersioni si evitano correnti

d’aria errate!

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Quarta buona ragione per costruire in modo ermetico

1.2 MOTIVI PER COSTRUIRE IN MODO ERMETICO

Sicurezza di funzionamento dell’impianto di ventilazione meccanica

Perdite di calore per ventilazione in una stagione diriscaldamento nell’esempio di una casa unifamiliare (210 mq disuperficie abitativa) nei diversi casi di ventilazione

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Misura con Blower Door

Il BLOWER DOOR è un sistema per la verifica dellapermeabilità all’aria di edifici residenziali, terziari edindustriali di qualsiasi dimensione.

Il BLOWER (ventilatore) DOOR (porta) detto anche

1.3 PRINCIPI DI MISURAZIONE DELLA PERMEABILITÀ ALL’ARIA DI EDIFICI O PARTI DI EDIFICI

Il BLOWER (ventilatore) DOOR (porta) detto ancheporta ventilante è un grande ventilatore calibrato acontrollo elettronico che viene montatotemporaneamente (e tipicamente) sulla portad’ingresso principale dell’edificio, attraverso unapannello che si adatta alle misure della porta e la sigillaperfettamente.

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Per la verifica delle infiltrazioni di aria, il BLOWER DOORusa misurare la pressione interna ed esterna all’edificio(che deve essere completamente sigillato) ed il flussod’aria generato dal ventilatore.

Misura con Blower Door

1.3 PRINCIPI DI MISURAZIONE DELLA PERMEABILITÀ ALL’ARIA DI EDIFICI O PARTI DI EDIFICI

Una volta che il ventilatore (aspirando o insufflandoaria all’edificio) ha raggiunto una determinatadifferenza di pressione tra interno ed esterno(tipicamente 50 Pa), è possibile cercare le eventualiperdite d’aria da infissi, crepe, canalizzazioni, ecc.,usando macchina termografica, termoanemometro egeneratore di fumo.

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Misura con Blower Door

1.3 PRINCIPI DI MISURAZIONE DELLA PERMEABILITÀ ALL’ARIA DI EDIFICI O PARTI DI EDIFICI

Schematizzazione delle infiltrazioni d’aria generate in depressione

Si instaura una differenza di pressione tra interno ed esterno di 50 Pa.(A cosa corrispondono 50 Pa? A 5 mm di colonna d‘acqua oppure a una pressione di 5 kg/m²)

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Misura con Blower Door

1.3 PRINCIPI DI MISURAZIONE DELLA PERMEABILITÀ ALL’ARIA DI EDIFICI O PARTI DI EDIFICI

Conversione unità di misura1m/s = 3,6 Km/h

Estratto della scala di Beaufort - APPENDICE D - UNI EN 13829:2002

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Misura con Blower Door

1.3 PRINCIPI DI MISURAZIONE DELLA PERMEABILITÀ ALL’ARIA DI EDIFICI O PARTI DI EDIFICI

Schematizzazione delle infiltrazioni d’aria generate in depressione

V₅₀₅₀₅₀₅₀ (m³/h): Portata di infiltrazione di aria per una differenza di pressione di 50 Pa

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1.4 CAMPI DI APPLICAZIONE

Nuova costruzione Vecchia costruzione(ristrutturazione)

V = 250 – 4.000 m³

Portate da 250 a 7.500 m³/h

n₅₀ = 1,00 – 10,00 h‾¹

Fonte:Led Energy Via A. De Gasperi n. 21 – Povegliano V.se (VR)

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1.4 CAMPI DI APPLICAZIONE

Case passive Camere bianche

V = 35 – 1.000 m³

Portate da 35 a 600 m³/h

n₅₀ = 0,10 – 0,60 h‾¹

Fonte: BlowerDoor GmbH Energie und Umweltzentrum 1 - 31832 Springe, Germany

Fonte:Led Energy Via A. De Gasperi n. 21 – Povegliano V.se (VR)

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Fonte: Studio RinnovaVia Palvarino, 17 - San Giovanni in Croce (Cremona)

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1.4 CAMPI DI APPLICAZIONE

Misurazione di portate molto grandi

Padiglioni, edifici amministrativi, uffici, ecc. Combinazione di più compressori per la misurazione di grandi edifici

V = 4.000 – 50.000 m³

Portate fino a 60.000 m³/h e oltre

n₅₀ = 0,20 – 1,50 h‾¹

Fonte: BlowerDoor GmbH Energie und Umweltzentrum 1 - 31832 Springe, Germany

Fonte: BlowerDoor GmbH Energie und Umweltzentrum 1 - 31832 Springe, Germany

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1.4 CAMPI DI APPLICAZIONE

Impianti antincendio (inertizzazione)

Volume interno di 190.000 m³

Portata 2.660 m³/ h

n₅₀ = 0,014 h¯¹

Tempo di permanenza dei gas estintori per locali singoli

Fonte: PAEA – PROGETTI ALTERNATIVI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE

Fonte: PAEA

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1.4 CAMPI DI APPLICAZIONE

Odori (fumo di sigaretta, cibo, ecc.)

Fonte: PAEA – PROGETTI ALTERNATIVI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTEFonte: PAEA

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1.4 CAMPI DI APPLICAZIONE

Determinazione della permeabilità all’aria dei serramentiTest A-Wert (secondo la norma UNI 12207)

Principio della misurazione A-Wert

A-Wert è il sistema per ladeterminazione della permeabilitàall'aria dei serramenti (finestre,portefinestre e giunti), successivamentealla posa in opera, eseguito secondo lanorma UNI 12207.

Fonte: TBZ s.r.l.

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norma UNI 12207.Con questo sistema è possibile valutare

il comportamento del singoloserramento (finestra, porta finestra ogiunto) dopo la posa in opera.

Il sistema permette di determinare lapermeabilità all'aria dei varicomponenti dell'infisso con estremaprecisione e velocità, consentendo diprogrammare l'eventuale correzione.

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1.4 CAMPI DI APPLICAZIONE

Determinazione della permeabilità all’aria dei serramentiTest A-Wert (secondo la norma UNI 12207)

Principio della misurazione A-WertSul serramento viene applicato un fogliodi materiale plastico con foro didimensioni note. Mettendo in depressionela stanza o l'appartamento con il sistemaBlower Door, si crea un differenziale dipressione e, nello spazio tra la finestra e il

Fonte: TBZ s.r.l.

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pressione e, nello spazio tra la finestra e iltelo si crea una differenza di pressione. Ilfilm presenta dei rigonfiamenti versol'interno. Una volta che il volume è pieno,può essere avviata la misurazione. Il flussod’aria, che entra attraverso le fessuredella finestra, si può calcolare utilizzandoun diaframma di area nota.Infine è possibile calcolare la classe dipermeabilità del serramento esaminato.

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1.5 ESEMPI DI STRATO ERMETICO

Posizione e progettazione del piano ermetico

Individuazione con contorno rosso dello strato di tenuta all’aria

Dettaglio

Il piano ermetico racchiude il volume riscaldato dell’edificio!Deve essere definito e pianificato per tempo!

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1.5 ESEMPI DI STRATO ERMETICO

Esempi di strati a tenuta d’aria (nodi)

Pellicole, pannelli inlegno, carta, ecc.

Cemento, intonaco interno, pannelli in legno, carta, pellicole, ecc.

Cemento, pellicole, ecc.

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Pellicola su parete

1.5 ESEMPI DI STRATO ERMETICO

Esempi di strati a tenuta d’aria (nodi)

Collegamento del telo a tenuta d’aria su legno /intonaco /cemento

Fonte: Foto/schema SIGA (CH)

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Esempi di perdite per discontinuità dello strato di tenuta

1.5 ESEMPI DI STRATO ERMETICO

Fonte: BlowerDoor GmbH Energie und Umweltzentrum 1 31832 Springe, Germany

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Passante per cavi - guarnizioni

1.5 ESEMPI DI STRATO ERMETICO

Esempi di collegamenti a tenuta d’aria

Fonte: Foto Fa. Eisedicht, Kaiser

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Giunzioni

1.5 ESEMPI DI STRATO ERMETICO

Esempi di collegamenti a tenuta d’aria

Ermetizzare le giunzioni di pellicole, pasta di legno, pannelli in legno, ecc.

Fonte: Foto Pro Clima

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Guarnizione per passaggio di tubi e per prese elett riche

1.5 ESEMPI DI STRATO ERMETICO

Esempi di collegamenti a tenuta d’aria

Fonte: Foto Pro Clima , Kaiser

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Collegamento di finestre a tetto

1.5 ESEMPI DI STRATO ERMETICO

Esempi di collegamenti a tenuta d’aria

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1.6 STRUMENTI PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE PERDITE

Termoanemometro, camera termografica e generatore di nebbia

Misura della velocità dell’aria con termoanemometro

Fonte:Led Energy Via A. De Gasperi n. 21 – Povegliano V.se (VR)

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1.6 STRUMENTI PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE PERDITE

Termoanemometro, camera termografica e generatore di nebbia

Condizione del telaio primadell’inizio della prova BlowerDoor in modalità cruise a 50Pa di depressione

Visualizzazione dei flussi d’aria sugli elementi costruttivi con l’utilizzo della tecnica termografica

Fonte:Led Energy Via A. De Gasperi n. 21 – Povegliano V.se (VR)

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1.6 STRUMENTI PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE PERDITE

Termoanemometro, camera termografica e generatore di nebbia

Condizione del telaio dopol’inizio della prova BlowerDoor in modalità cruise a 50Pa di depressione

Visualizzazione dei flussi d’aria sugli elementi costruttivi con l’utilizzo della tecnica termografica

Fonte:Led Energy Via A. De Gasperi n. 21 – Povegliano V.se (VR)

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1.6 STRUMENTI PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE PERDITE

Termoanemometro, camera termografica e generatore di nebbia

Condizione del telaio primadell’inizio della prova BlowerDoor in modalità cruise a 50Pa di depressione

Visualizzazione dei flussi d’aria sugli elementi costruttivi con l’utilizzo della tecnica termografica

Fonte:Led Energy Via A. De Gasperi n. 21 – Povegliano V.se (VR)

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1.6 STRUMENTI PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE PERDITE

Termoanemometro, camera termografica e generatore di nebbia

Condizione del telaio dopol’inizio della prova BlowerDoor in modalità cruise a 50Pa di depressione

Visualizzazione dei flussi d’aria sugli elementi costruttivi con l’utilizzo della tecnica termografica

Fonte:Led Energy Via A. De Gasperi n. 21 – Povegliano V.se (VR)

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1.6 STRUMENTI PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE PERDITE

Termoanemometro, camera termografica e generatore di nebbia

Condizione del telaio primadell’inizio della prova BlowerDoor in modalità cruise a 50Pa di depressione

Visualizzazione dei flussi d’aria sugli elementi costruttivi con l’utilizzo della tecnica termografica

Fonte:Led Energy Via A. De Gasperi n. 21 – Povegliano V.se (VR)

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1.6 STRUMENTI PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE PERDITE

Termoanemometro, camera termografica e generatore di nebbia

Condizione del telaio dopol’inizio della prova BlowerDoor in modalità cruise a 50Pa di depressione

Visualizzazione dei flussi d’aria sugli elementi costruttivi con l’utilizzo della tecnica termografica

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1.6 STRUMENTI PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE PERDITE

Termoanemometro, camera termografica e generatore di nebbia

Visualizzazione dei flussi d’aria sugli elementi costruttivi con l’utilizzo del generatore di nebbia

Fonte:Led Energy Via A. De Gasperi n. 21 – Povegliano V.se (VR)

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1.6 STRUMENTI PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE PERDITE

Termoanemometro, camera termografica e generatore di nebbia

Visualizzazione dei flussi d’aria sugli elementi costruttivi con l’utilizzo del generatore di nebbia

Fonte:Led Energy Via A. De Gasperi n. 21 – Povegliano V.se (VR)

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1.6 STRUMENTI PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE PERDITE

Termoanemometro, camera termografica e generatore di nebbia

Visualizzazione dei flussi d’aria sugli elementi costruttivi con l’utilizzo del generatore di nebbia

Fonte:Led Energy Via A. De Gasperi n. 21 – Povegliano V.se (VR)

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2. AMBITO NORMATIVO PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERMEABILITA’ ALL’ARIA DEGLI EDIFICI

2.1 Basi normative per la misura della permeabilità dell’involucro:la norma UNI EN ISO 13829

RIFERIMENTI NORMATIVI

EN ISO 7345 Thermal insulationEN ISO 7345 Thermal insulationPhysical quantities and definitions (ISO 7345:1987)

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2. AMBITO NORMATIVO PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERMEABILITA’ ALL’ARIA DEGLI EDIFICI

2.1 Basi normative per la misura della permeabilità dell’involucro:la norma UNI EN ISO 13829

RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa tedesca:Normativa tedesca:

DIN 4108-7 (Agosto 2001)

EnEV (Febbraio 2002)

Passivhaus Institut (PHI)

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2. AMBITO NORMATIVO PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERMEABILITA’ ALL’ARIA DEGLI EDIFICI

La norma UNI EN ISO 13829 definisce un metodo di misurazione

in campo della permeabilità all’aria di edifici o parti di edifici.

Essa specifica l’uso della pressurizzazione o depressurizzazione

2.1 Basi normative per la misura della permeabilità dell’involucro:la norma UNI EN ISO 13829SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Essa specifica l’uso della pressurizzazione o depressurizzazione

meccanica di un edificio o di una parte di esso.

Viene descritta la misurazione delle portate di aria risultanti in un

campo definito da differenze di pressione statica tra interno ed

esterno.

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2. AMBITO NORMATIVO PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERMEABILITA’ ALL’ARIA DEGLI EDIFICI

La norma si applica per la misurazione delle infiltrazioni di aria

dell'involucro edilizio di un edificio monozona. Per le sue finalità,

molti edifici multizona possono essere trattati come edifici

2.1 Basi normative per la misura della permeabilità dell’involucro:la norma UNI EN ISO 13829SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

molti edifici multizona possono essere trattati come edifici

monozona, aprendo porte interne o inducendo pressioni uguali

in zone adiacenti.

La norma non è destinata alla valutazione della permeabilità

all'aria attraverso componenti singoli.

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2. AMBITO NORMATIVO PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERMEABILITA’ ALL’ARIA DEGLI EDIFICI

Volume interno:Spazio riscaldato, raffreddato o

2.1 Basi normative per la misura della permeabilità dell’involucro:la norma UNI EN ISO 13829

TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini della norma si applicano i termini e le definizioniriportati nella EN ISO 7345.

Spazio riscaldato, raffreddato oventilato meccanicamenteall'interno di un edificio o diparte di un edificio sottopostoalla misurazione, generalmentenon comprendente il volumedel sottotetto, dello scantinato edelle strutture connesse. V (m³)

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2. AMBITO NORMATIVO PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERMEABILITA’ ALL’ARIA DEGLI EDIFICI

Involucro edilizio:

2.1 Basi normative per la misura della permeabilità dell’involucro:la norma UNI EN ISO 13829

TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini della norma si applicano i termini e le definizioniriportati nella EN ISO 7345.

Involucro edilizio:Confine o barriera che separa il volume internosoggetto alla prova dall'ambiente esterno o da un'altraparte dell'edificio. AE (m²)

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.1 Determinazione del volume e della superficieValori di riferimento

Superficie netta del pavimento:La superficie netta del pavimento, AF , è la superficie totaledi tutti i pavimenti che appartengono al volume internosoggetto a prova. Essa viene calcolata in accordo con iregolamenti nazionali. AF (m²)

Volume interno:Il volume interno, V, è il volume di aria all'interno dell'edificioo della parte di edificio soggetto alla prova. Il volume internoviene calcolato moltiplicando la superficie netta delpavimento per l'altezza netta media del soffitto. Non vienesottratto il volume degli arredi. V (m³)

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PROVE DI TENUTA ALL’ARIA DELL’INVOLUCRO: IL BLOWER DOOR TEST

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.1 Determinazione del volume e della superficieValori di riferimento

Superficie dell'involucro:La superficie dell'involucro dell'edificio, AE, o della parte diesso soggetto alla prova, corrisponde all'area complessiva ditutti i pavimenti, pareti e soffitti che delimitano il volumeinterno sottoposto a prova. Essa include pareti e pavimentisotto il livello esterno del terreno.sotto il livello esterno del terreno.Per calcolare questa superficie devono essere usate ledimensioni interne complessive. Non deve essere sottrattal'area in corrispondenza della giunzione tra partizioni internee quelle esterne. AE (m²)

NotaNel contesto della presente norma la superficie dell'involucro di una casa a schiera includeil/i muro/i di divisione. La superficie dell'involucro di un appartamento in un edificiomultipiano include i pavimenti, le pareti ed i soffitti verso gli appartamenti adiacenti.

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.1 Determinazione del volume e della superficieValori di riferimento

Per calcolare la superficie dell’involucro devono essere usate ledimensioni interne complessive. Non deve essere sottratta l'area incorrispondenza della giunzione tra partizioni interne e quelleesterne.

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1. Determinazione delle parti di edificio da sottoporre a prova,

2. Calcolo dei valori di riferimento (volumi interni, superficie involucro, superficie netta del pavimento),

3. Metodo di prova:

� Metodo A prova di un edificio in uso

3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.2 Determinazione dei dati necessari prima della misurazione

� Metodo A prova di un edificio in uso

� Metodo B prova dell’involucro edilizio

4. Preparazione dell’edificio e installazione del Blower Door,

5. Svolgimento della misurazione e determinazione dei parametri

6. Verbale di prova (risultati, condizioni al contorno, dispersioni)

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Preparazione edificio

In generale:

� Stabilire se il piano di tenuta all’aria è completato

� Chiudere tutte le porte esterne

� Chiudere tutte le finestre

3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.3 Preparazione dell’edificio per il test secondo la normativa

� Chiudere tutte le finestre

� Aprire tutte le porte interne dei locali riscaldati

� Altri provvedimenti a seconda del tipo di misurazione (misura eseguita con il metodo A o il metodo B)

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.3 Preparazione dell’edificio per il test secondo la normativaFase del procedimento

Controllo preliminare:Controllare sempre l'involucro edilizio completo in

corrispondenza approssimativamente della più altadifferenza di pressione usata nella prova, per individuaregrandi perdite per infiltrazione e difetti delle aperturetemporaneamente sigillate. Se vengono individuate talitemporaneamente sigillate. Se vengono individuate taliperdite, prendere note dettagliate.

Devono essere ripristinate in questa fase tutte le sigillaturetemporanee trovate mancanti o difettose, per esempio neicomponenti di riscaldamento, ventilazione e dicondizionamento dell'aria.

Controllare che i sifoni dell'impianto idraulico sianocorrettamente riempiti o sigillati.

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Metodo A Metodo B

3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.4 Il test con il metodo A e con il metodo B

Casa abitata Casa in costruzione

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.4 Il test con il metodo A e con il metodo B

La norma descrive due metodi di prova da utilizzarsi secondo lo scopo da

raggiungere. I due tipi hanno bisogno di una differente preparazione dell'edificio:

Metodo A (prova di un edificio in uso)

Lo stato dell'involucro edilizio dovrebbe rappresentare le sue condizioni nella

stagione in cui è utilizzato l'impianto di riscaldamento o l'impianto di raffrescamento.

Preparazione componenti dell’edificio

Chiudere tutte le aperture esterne esistenti dell'edificio o dalla parte dell'edificio da

sottoporre a prova (finestre, portefinestre, porte tagliafuoco, ecc.).

Per gli scopi del metodo A (edificio in uso) non occorre prendere misure ulteriori per

migliorare la tenuta all'aria.

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.4 Il test con il metodo A e con il metodo B

Metodo B (prova dell'involucro edilizio)

Tutte le aperture esistenti nell'involucro edilizio devono essere chiuse o sigillate come

specificato di seguito.

Preparazione componenti dell’edificio

Per gli scopi del metodo B (involucro edilizio) tutte le aperture regolabili devono Per gli scopi del metodo B (involucro edilizio) tutte le aperture regolabili devono

essere chiuse e le restanti aperture esistenti devono essere sigillate.

L'intero edificio o la parte di esso da sottoporre a prova deve essere preparato per

rispondere alla pressurizzazione come una singola zona.

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.4 Il test con il metodo A e con il metodo B

Tutte le porte di collegamento (tranne armadietti e armadi, che dovrebbero essere

chiusi) nella parte dell'edificio da sottoporre a prova, devono essere aperte in modo

da mantenere una pressione uniforme in un intervallo di meno del 10% della

differenza misurata di pressione tra interno ed esterno.

Nota: Quando si analizza un edificio grande o complesso, questa condizione

diventa sempre più importante e può essere verificata tramite misurazioni di diventa sempre più importante e può essere verificata tramite misurazioni di

pressione differenziale fra diversi ambienti, scelte in corrispondenza alla più alta

pressione considerata.

Fare osservazioni generali sullo stato dell'edificio. Prendere note sulle finestre, sulle

porte, sulle pareti opache, sul tetto e sul pavimento, sulla posizione delle aperture

regolabili e su tutte le sigillature applicate sulle aperture esistenti.

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.4 Il test con il metodo A e con il metodo B

Preparazione impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamentodell’aria.

Gli impianti di riscaldamento con presa di aria interna devono esserespenti. Zone a fiamma libera devono essere pulite dalle ceneri. Gliimpianti di ventilazione meccanica e di condizionamento dell'ariadevono essere spenti.

Dispositivi terminali dell'aria per la ventilazione meccanica o per ilcondizionamento dell'aria devono essere sigillati. Altre aperture dicondizionamento dell'aria devono essere sigillati. Altre aperture diventilazione (per esempio aperture per ventilazione naturale) devonoessere chiuse per i fini del metodo A e sigillate per il metodo B. Prendereidonei accorgimenti per evitare il rischio di scarico di aria dagli impianti diriscaldamento. Considerare le fonti di calore in appartamenti adiacenti.

Se si vuole valutare la portata di rinnovo dell'aria di infiltrazione verso odall'ambiente, secondo EN 832, per gli scopi della prova dipressurizzazione vengono mantenute aperte le aperture naturali oppurene viene calcolato il contributo.

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.5 L’inserimento dello strumento nell’involucro

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Fonte:Led Energy Via A. De Gasperi n. 21 – Povegliano V.se (VR)

Collegare l'apparecchiatura di movimentazione aria all'involucro edilizio usando una finestra, una porta,o un'apertura di ventilazione. Accertarsi che i giunti fra l'apparecchiatura e l'edificio siano sigillati pereliminare qualsiasi infiltrazione.

In un edificio a tenuta d'aria, è possibile che la porta, finestra o apertura di ventilazione utilizzata per lamovimentazione dell'aria durante la prova sia la causa della più elevata portata di aria di infiltrazione,durante la prova. Si dovrebbe fare attenzione in tal caso alla scelta del posizionamento del dispositivo dimovimentazione aria e/o all'interpretazione dei risultati della prova.

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.6 Il test di tenuta d’aria a depressione e sovrapressioneFase del procedimento

Sequenza di differenza di pressione:

Si raccomanda di effettuare due serie di misurazioni, per

pressurizzazione e depressurizzazione. Tuttavia, è consentito

eseguire una sola serie di misurazioni per pressurizzazione o

depressurizzazione e comunque ottemperare ai requisiti della

presente norma. Per ogni prova devono essere definiti

almeno cinque punti di riferimento approssimativamente

equidistanti fra la maggiore e la minore differenza di

pressione.

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.6 Il test di tenuta d’aria a depressione e sovrapressioneFase del procedimento

Sequenza di differenza di pressione:

Nota1È più preciso prendere i dati alle più alte differenze di

pressione che a quelle più basse. Di conseguenza, dovrebbeessere posta particolare attenzione nel caso in cui lemisurazioni siano prese in corrispondenza a basse differenzemisurazioni siano prese in corrispondenza a basse differenzedi pressione.

Nota 2È consigliabile controllare che lo stato dell'involucro edilizio

non sia cambiato durante ciascuna prova, per esempio chele aperture sia no rimaste sigillate o che porte, finestre oventole non siano state aperte per effetto della pressioneindotta.

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Misurazione in depressione Misurazione in sovrapressione

3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.6 Il test di tenuta d’aria a depressione e sovrapressioneFase del procedimento

La BlowerDoor aspira aria dall’edificio. In questo modo fluisce aria dall’esterno attraverso le dispersioni

La BlowerDoor convoglia aria dall’esterno dell’edificio. In questo modo fluisce aria attraverso le dispersioni dall’interno verso l’esterno

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.7 Determinazione dei dati necessari dopo la misurazioneMisure in depressione e sovrapressione

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depressione sovrapressione

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.7 Determinazione dei dati necessari dopo la misurazioneDeterminazione della portata di infiltrazione di aria

Attraverso una serie di equazioni si arriva a determinare la

portata di aria attraverso l’involucro edilizio V˙env, in funzione

delle corrispondenti differenze di pressione.

I valori ottenuti vengono riportati su un diagramma

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I valori ottenuti vengono riportati su un diagramma

bilogaritmico, generando così un grafico di infiltrazione d’aria

sia per la pressurizzazione che per la depressurizzazione.

NotaQuesto movimento di aria include il flusso attraverso giunti, fessure esuperfici porose, o una loro combinazione, indottidall'apparecchiatura di movimentazione dell'aria utilizzata.

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.7 Determinazione dei dati necessari dopo la misurazioneDiagramma di infiltrazione d’aria

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Il diagramma di infiltrazione d’aria può essere usato per stimare il tasso di perdita della edificio a qualsiasi pressione

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.7 Determinazione dei dati necessari dopo la misurazioneDiagramma di infiltrazione d’aria

Da notare nel diagramma lo scostamento tra i valoridi pressione e depressione in un caso reale di studio

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Il diagramma di infiltrazione d’aria può essere usato per stimare il tasso di perdita della edificio a qualsiasi pressione

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.7 Determinazione dei dati necessari dopo la misurazioneCoefficienti di portata d’aria e di infiltrazione d’aria

Coefficiente di portata d’aria: Cenv m³/(h·Paⁿ)

Coefficiente di infiltrazione d’aria: C m³/(h·Paⁿ)

Attraverso una serie di equazioni si calcola:

Coefficiente di infiltrazione d’aria: CL m³/(h·Paⁿ)

Esponente di portata d’aria: n ¯

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Quest’ultimo derivato attraverso la correzione del Cenv alle condizioni di riferimento usando l’equazione per la depressurizzazione e pressurizzazione.

Se si effettua un test misurando un unico punto, il programma assume un esponente (n) di 0,65 che viene poi utilizzato nel calcolo di tutte le altre equazioni.

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.7 Determinazione dei dati necessari dopo la misurazioneCoefficienti di portata d’aria e di infiltrazione d’aria

pressione

depressione

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.7 Determinazione dei dati necessari dopo la misurazioneCoefficiente di correlazione

Il coefficiente di correlazione è una misura di quanto bene

sono stati raccolti i dati dal Blower Door.

Più i punti si avvicinano al Grafico di infiltrazione d’aria,

maggiore è il coefficiente di correlazione calcolato.

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maggiore è il coefficiente di correlazione calcolato.

(nota: il più grande valore possibile per il coefficiente di correlazione è 1,0).

Nella maggior parte delle condizioni operative, il coefficiente di correlazione

sarà almeno 0.99 o superiore.

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.7 Determinazione dei dati necessari dopo la misurazioneCoefficienti di portata d’aria e di infiltrazione d’aria

La procedura di calcolo procede fino ad arrivare alla

determinazione della:

Portata di infiltrazione d’aria: V˙L (m³/h)

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Determinati tutti i valori di riferimento, il calcolo prosegue

con la definizione delle quantità derivate.

(che vedremo più avanti nella presentazione)

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.8 La determinazione delle fessure:Strumentazione e documentazione

La determinazione delle fessure dell’edificio, è utile per

stimare la dimensione complessiva di tutte le perdite (o

buchi) nella barriera all'aria dell'edificio.

La stima delle aree di perdita, non solo ci fornisce un modo

per visualizzare le dimensioni fisiche dei fori misurati nellaper visualizzare le dimensioni fisiche dei fori misurati nella

costruzione, ma può essere utilizzata anche in modelli di

infiltrazione, per la stima del tasso naturale di ricambio d'aria

dell'edificio (cioè il tasso di ricambio d'aria dell’edificio in

condizioni atmosferiche naturali).

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PROVE DI TENUTA ALL’ARIA DELL’INVOLUCRO: IL BLOWER DOOR TEST

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.8 La determinazione delle fessure:Strumentazione e documentazione

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Individuazione delle fessure conl’utilizzo della termocamera

Misura della velocità dell’aria incorrispondenza delle fessure contermo anemometro.

Conversione unità di misura 1m/s = 3,6 Km/h

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.9 La valutazione delle fessure

Area di dispersione equivalente (EqLA):

EqLA è definito dai ricercatori canadesi presso il Canadian

National Research Council come l’area di un orifizio a bordiNational Research Council come l’area di un orifizio a bordi

taglienti (un buco rotondo in una piastra sottile) che fa

passare la stessa quantità di aria che passa dall’edificio ad

una pressione di 10 Pascal.

Il EqLA è usato nel modello di infiltrazione AIM (che viene

utilizzato nel programma di simulazione HOT2000).

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.9 La valutazione delle fessure

Area di Perdita effettiva (ELA):

ELA è stato sviluppato da Lawrence Berkeley Laboratory

(LBL) ed è usata nel loro modello di infiltrazione.(LBL) ed è usata nel loro modello di infiltrazione.

L'area di dispersione effettiva è definita come l'area di uno

speciale buco a forma di ugello (simile a quello di ingresso

del ventilatore Blower Door) che lascia passare la stessa

quantità di aria dell’edificio ad una pressione di 4 Pascal.

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.9 La valutazione delle fessure

Note sulle aree di dispersione:

Quando si utilizzano i calcoli dell'area di dispersione per

dimostrare i cambiamenti fisici nella ermeticità della

costruzione, si consiglia di utilizzare la misura EqLA.

Tipicamente, EqLA si avvicina molto di più ai cambiamenti

fisici della ermeticità della costruzione.

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.9 La valutazione delle fessure

Note sulle aree di dispersione:

Per esempio, se si è eseguito un test Blower Door, e poi

successivamente aperto una finestra creando un foro di 50

centimetri quadrati e ripetuto il test, il EqLA stimato per

l'edificio avrà un aumento di circa 50 centimetri quadrati

rispetto ai risultati del test iniziale.

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.9 La valutazione delle fessure

Entrambe le stime delle aree di infiltrazione sono mostrate

normalizzate rispetto l’intera superficie dell’involucronormalizzate rispetto l’intera superficie dell’involucro

dell’edificio.

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.9 La valutazione delle fessure

Confronto tra edificio con n₅₀=0,60 (h¯¹) e n₅₀=9,18 (h¯¹)

Equivalente ad un foro avente rispettivamente diametro di 5,50cm e 3,90cm Equivalente ad un foro avente rispettivamente diametro di 5,50cm e 3,90cm

Equivalente ad un foro avente rispettivamente diametro di 46,00cm e 34,00cm

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.10 L’elaborazione dei dati ottenutiQuantità derivate

Portata di infiltrazione di aria alla differenza di pressione diriferimento (50 Pa):

V˙50 = CL ·(50 Pa)ⁿ (m³/h)

CL= coefficiente di infiltrazione d’aria, in m³/(h·Paⁿ)

= esponente di portata di infiltrazione

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n = esponente di portata di infiltrazione

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.10 L’elaborazione dei dati ottenutiQuantità derivate

Portata di rinnovo dell'aria alla differenza di pressione diriferimento (50 Pa):

n50 = V˙50/V (h¯¹)

V˙50 = portata media di aria di infiltrazione a 50 Pa (m³/h)

V = volume interno (m³)

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V = volume interno (m³)

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.10 L’elaborazione dei dati ottenutiQuantità derivate

Portata specifica di infiltrazione (50 Pa):

w50 = V˙50/AF m³/(h·m²)

V˙50 = portata media di aria di infiltrazione a 50 Pa (m³/h)

AF = superficie netta di pavimento (m²)

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AF = superficie netta di pavimento (m²)

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.10 L’elaborazione dei dati ottenutiQuantità derivate

Permeabilità all’aria (50 Pa):

q50 = V˙50/AE m³/(h·m²)

V˙50 = portata media di aria di infiltrazione a 50 Pa (m³/h)

AE = superficie dell’involucro (m²)

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AE = superficie dell’involucro (m²)

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.10 L’elaborazione dei dati ottenutiAccuratezza

Valore di riferimentoL'accuratezza dei valori di riferimento può essere stimatacon il calcolo della propagazione dell'errore. Tipicamente,l'incertezza risulta compresa fra il 5% e il 10%.

Incertezza complessivaL'incertezza complessiva nelle quantità derivate di una

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L'incertezza complessiva nelle quantità derivate di unaprova di pressurizzazione effettuata secondo la norma UNI13829 può essere valutata con il calcolo dellapropagazione dell'errore.

In condizioni di calma l'incertezza complessiva è nellamaggior parte dei casi minore del ±15%.In presenza di vento l'incertezza complessiva puòraggiungere il ±40%.

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.11 La relazione tecnica o rapporto di prova

Il rapporto di prova deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) Tutti i dettagli necessari per identificare l’oggetto sottoposto a prova: scopo della prova (metodo A o B); indirizzo postale e data stimata di costruzione dell’edificio;

b) Un riferimento alla norma UNI EN 13829 e qualsiasi derivazione da essa;

c) Oggetto della prova:• Descrizione delle parti dell’edificio sottoposte a prova; numero

dell’appartamento,• Superficie netta del pavimento e volume interno dello spazio sottoposto a • Superficie netta del pavimento e volume interno dello spazio sottoposto a

prova ed al tre dimensioni dell'edificio richieste,• documentazione dei calcoli in modo da poter verificare i risultati dichiarati,• stato di tutte le aperture nell'involucro edilizio, chiuse, sigillate, aperte, ecc,• descrizione dettagliata delle aperture temporaneamente sigillate, se

presenti,• tipo impianto di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento

dell'aria;

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.11 La relazione tecnica o rapporto di provad) Apparecchiatura e procedimento:

• apparecchiatura e tecnica impiegata

e) dati di prova:• differenze di pressione a flusso nullo per la prova di pressurizzazione e

di depressurizzazione,• temperature interna ed esterna,• velocità del vento, pressione barometrica se fa parte del calcolo,• prospetto di differenze di pressione indotte e corrispondenti portate di

aria,aria,• grafico dell'infiltrazione di aria, • coefficiente di portata di aria, Cenv, esponente di portata di aria, n, e

coefficiente di infiltrazione di aria, CL, per le prove di pressurizzazione e di depressurizzazione determinato con il metodo indicato ai punti 4, 5 e 6 della normativa, insieme con i corrispondenti limiti di confidenza,

• portata di rinnovo dell'aria, n50 a 50 Pa, per pressurizzazione e/o• depressurizzazione e valore medio,• grandezza derivata secondo i regolamenti nazionali;

f) data della prova.

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.12 Valori limite di n₅₀

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3.12 Valori limite di n₅₀

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.12 Valori limite di n₅₀

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.12 Valori limite di n₅₀

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3. PRASSI NORMATIVA PER L’ESECUZIONE DEL TEST

3.12 Valori limite di n₅₀

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4. TEST PRATICO E RAPPORTO DI PROVA

4.1 Cenni relativi all’esecuzione del test pratico e presentazione di alcuni rapporti di prova

Esempi di rapporti di prova

Edificio Casa Clima classe A

Edificio Passivhaus

Metodo A

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Edificio Passivhaus

Edificio esistente

Metodo B

Edificio Casa Clima classe A

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5. DISCUSSIONE FINALE

LED ENERGYAL SERVIZIO DEL RISPARMIO ENERGETICOProgettazione edifici a basso consumo - Indagini diagnostiche - Progettazione impiantiVia A. De Gasperi n. 2137064 Povegliano Veronese (Verona) - ITALY

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Domande finali

La strumentazione utilizzata per le prove menzionatesia nell’abito della presentazione che nei lavori svoltisono della Minneapolis Blower Door GmbH, leadermondiale nella produzione di apparecchiature esistemi di pressurizzazione dell’involucro edilizio.

dott. arch. Paiola LivioCertificato 2° Livello Termografia UNI EN 473 e RINA ISO 9712Membro e socio fondatore di AITI - Associazione Italiana Termografia Infrarosso

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