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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 LivioVia A. De Gasperi n. 2137064 Povegliano Veronese (Verona) - ITALY� � +39 045 6350440 �+39 347 9158028 � info@ledenergy.it � www.ledenergy.it
PROVE DI TENUTA ALL’ARIA DELL’INVOLUCRO: IL BLOWER DOOR TEST
RELATORE: Dott. Arch. Paiola Livio
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).
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!
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)
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.
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.
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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PROVE DI TENUTA ALL’ARIA DELL’INVOLUCRO: IL BLOWER DOOR TEST
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
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PROVE DI TENUTA ALL’ARIA DELL’INVOLUCRO: IL BLOWER DOOR TEST
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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PROVE DI TENUTA ALL’ARIA DELL’INVOLUCRO: IL BLOWER DOOR TEST
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
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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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Termoanemometro, camera termografica e generatore di nebbia
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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
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1.6 STRUMENTI PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE PERDITE
Termoanemometro, camera termografica e generatore di nebbia
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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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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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PROVE DI TENUTA ALL’ARIA DELL’INVOLUCRO: IL BLOWER DOOR TEST
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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PROVE DI TENUTA ALL’ARIA DELL’INVOLUCRO: IL BLOWER DOOR TEST
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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PROVE DI TENUTA ALL’ARIA DELL’INVOLUCRO: IL BLOWER DOOR TEST
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.
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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PROVE DI TENUTA ALL’ARIA DELL’INVOLUCRO: IL BLOWER DOOR TEST
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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PROVE DI TENUTA ALL’ARIA DELL’INVOLUCRO: IL BLOWER DOOR TEST
depressione sovrapressione
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.
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
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
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.
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.
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)
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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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
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
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)
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)
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)
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%.
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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3.12 Valori limite di n₅₀
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3.12 Valori limite di n₅₀
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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
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
� � +39 045 6350440 �+39 347 9158028
� info@ledenergy.it � www.ledenergy.it
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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