2. CAPITOLO II – FONDAMENTI PER UNA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE
2.3 Ponti termic
2.3.1 Discontinuità del fluss o termico
La d iffe re nz a d i t e mperat ura c he, ne lle d iver se st ag io ni de ll’a nno v ie ne mantenuta tra l’interno e l’esterno di un locale abitato, ge nera un flusso termico attraverso l’invo lucro che li separa. In zone part ico lari dell’invo lucro , si possono riscontrare valori della densità di flusso termico p iù e le vat i r is pet t o al va lo r e me d io , per la pres e nz a d i d is co nt inu it à geo met r ic he o d iso mo ge ne it à de i mat er ia li co st it ue nt i la st rutt ura ed iliz ia est erna.
Quest e zo ne so no de no minat e po nt i t er mic i.
Gra nde at t enz io ne è st at a rivo lt a a lla prese nza d i po nt i t er mic i ne lla st ag io ne inve r na le, in qua nt o fa vo r isco no u n au me nt o de lla d is pers io ne t ermic a ver so l’a mb ie nt e est er no , det ermina ndo una magg io r e r ic hie st a d i energia all’imp ianto di riscaldamento. Spesso, in prossimità degli stessi po nt i t ermic i, ag li e ffet t i neg at ivi in t ermin i e nerget ic i s i so mma no d is ag i do vut i a l r agg iu ng ime nt o d i va lo r i d i t e mpe rat ura super fic ia le p iù ba s s i r is pet to a que lli de lle sez io n i co rrent i. S e po i la t e mper at ura super fic ia le ragg iu nge la t e mp erat ura d i ru g iada, s i a ss ist e a lla fo r ma z io ne d i mu ffe e a l conseguente deterioramento dell’intonaco int erno.
La pre se nza d i po nt i t er mic i d et er mina qu ind i d ive rs i e ffet t i negat iv i:
Incre me nt o de lle d ispersio ni t er mic he ;
Co nde nsa z io ne sup er fic ia le (Ts u p e r f i c i a l e < Tr u g i a d a) ;
Da nni a lle super fic i
Le var iaz io ni c ic lic he d e lla t e mper at ura sup er fic ia le, co n r e lat ive fo r ma z io ni d i mu ffe d et er io ra no l’int o na c o ;
D iminuz io ne de l be nesser e a bit at ivo
Qua ndo la t e mper at ura super fic ia le int erna è de c isa me nt e in fer io r e rispetto alla temperatura dell’ambiente, si avverte una sensazio ne d i d isag io in pro ss imit à d i t a le super fic ie ;
Soluzioni innovative in laterizio per edifici ad alta efficienza energetica: un nuovo modello di involucro in muratura portante
Differenze tra l’area della superficie disperdente sul lato interno e
que lla s u l lat o est erno .
È po ss ibile qu ind i d e fin ir e il po nt e t ermico co me : qu e lla co nfiguraz io ne st rutt urale o geo met r ic a c he pro duce u na de viaz io ne de l flu sso t ermico , r is pet to a lla co nd iz io ne d i flu ss o mo no d ime ns io na le , t ra le sup er fic i int er na ed est er na d i u na paret e.
C i po s sia mo t ro vare d i fro nt e a due macro -t ipo lo g ie d i po nt e t ermico :
Ponte te rmic o lin ea re / di struttu ra
In pre se nz a d i u na s ez io ne t rasvers a le u nifo r me in u na d ire z io ne ;
Ponte te rmic o puntuale / di fo rma
In a s se nza d i se z io ni t rasversa li u nifo r mi in ne ssu na d ire z io ne ( int erse z io ne d i du e po nt i t er mic i line ar i) .
Ponte te rmic o lin ea re
In u na paret e e st erna p ia na ed est es a e da lla st rat igra fia u nifo r me, c he separ i due a mb ie nt i a d iver sa t e mper at ura, si inst aura u n flu sso t er mico co n buo na appro ss ima z io ne mo no d ime nsio na le e perpe nd ico lare a lle super fic i de lla p aret e. Que st o s ig nific a c he ne llo spe sso re d e lla paret e s i inco nt ra una su cce s s io ne d i sup er fic i iso t er me p ia ne e p ara lle le a t e m perat ura crescente o decrescente dall’int erno verso l’esterno.
Figura 2.3.1_1
Soluzioni innovative in laterizio per edifici ad alta efficienza energetica: un nuovo modello di involucro in muratura portante
Ne l ca so in cu i s i pre se nt i u na co mp e net raz io ne t ot a le o parz ia le d i st rutt ure co st it u it e da mat er ia le co n p iù e le vat a co ndut t ivit à t er mic a r is pet to a l re st o de lla s uper fic ie, s i det er mina u n ’a lt eraz io ne de lla d ist r ibuz io ne d i t e mp erat ura co n zo ne pre fere nz ia li d i flu sso t ermico .
Figura 2.3.1_2
Analisi dei flussi termici con calcolatore FEM su parete multistrato in presenza di Ponte Termico lineare
Soluzioni innovative in laterizio per edifici ad alta efficienza energetica: un nuovo modello di involucro in muratura portante
Ponte te rmic o puntuale
Qua ndo inve ce s i r is co nt ra u na d isco nt inu it à g eo met r ic a, s i det er mina u n inc ur va me nt o de lle su per fic i iso t er me c he pro vo ca a nco ra u na d ir ez io ne pre fer e nz ia le d i flu s so t ermico . Quest a sit u az io ne s i pre se nt a per ese mp io ne lla g iu nz io ne t ra le par et i est er ne e il so la io .
Figura 2.3.1_3
Analisi dei flussi termici con calcolatore FEM su una discontinuità geometrica in presenza di Ponte Termico puntuale
Soluzioni innovative in laterizio per edifici ad alta efficienza energetica: un nuovo modello di involucro in muratura portante
Le diverse zone dell’invo lucro di un edificio dove sono present i no r ma lme nt e i po nt i t er mic i so no ind ic at e da lla s c he mat iz zaz io ne ese mp lific at iva r ipo rt at a da lla no r mat iva UNI EN ISO 14683 .