TILLICA: ISOLANTE NANOTECNOLOGICO ECOCOMPATIBILE
ARTE E MESTIERI SNC – Via missionari C.15 – 33072 CASARSA D.D. (PN)
Cell. 347 7137815 - P.IVA: 01632710933 – Reg. imprese di Udine n 01632710933 – REA n 92140
SISTEMA DI CALCOLO PER LA TRASMITTANZA TERMICA EQUIVALENTE DEL RIVESTIMENTO TERMO-RIFLETTENTE TILLICA PASTA INTONACO RASANTE T1
A cura di:
Arch. Ivan L . Castellan
Iscritto all’albo dei certificatori del Friuli Venezia Giulia con il n° 01545 accreditamento 26 novembre 2018
firma
(Arch. Ivan Luigino Castellan)
Produttore:
ARTE E MESTIERI SNC Via missionari C.15 – 33072 CASARSA D.D. (PN)
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INDICE:
PREMESSE ... 3
STRUMENTI E METODI ... 4
CALCOLO DELLA CONDUCIBILITÀ TERMICA EQUIVALENTE ... 5
CALCOLO DELLA RESISTENZA TERMICA PER UN RIVESTIMENTO IN EPS... 5
CALCOLO DELLA RESISTENZA TERMICA PER L’INTONACO TERMO-RIFLETTENTE TITLLICA ... 5
CONCLUSIONI ... 6
Bibliografia ... 7
TILLICA: ISOLANTE NANOTECNOLOGICO ECOCOMPATIBILE
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PREMESSE
Il presente studio è volto a determinare il coefficiente di trasmittanza termica equivalente per uno strato omogeneo di rivestimento in intonaco rasante Tillica pasta con lo spessore di 5 mm, in comparazione con uno strato di cappotto commerciale in EPS con valore di resistenza termica =0.036 W/mK.
Lo studio prende avvio dall’utilizzo di semplici calcoli di termodinamica che considerano la componente di riflettanza termica solare e il valore di emissività.
L’intonaco rasante TILLICA Pasta è caratterizzato da un elevato valore di conducibilità termica =0.028 W/mK, da un elevato valore di riflettanza solare pari a 0.96 e un valore di emissività =0.43, come da allegata certificazione CERTIMAC1, e pertanto si configura come un intonaco termo-riflettente permettendo quindi una riduzione significativa dello spessore di esercizio in funzione delle prestazioni termiche da ottenere.
Lo studio, prendendo avvio dall’utilizzo di calcoli di termodinamica volti ad integrare la componente di riflettanza termica solare e il valore di emissività al valore di conducibilità termica, intendo determinare un valore di resistenza termica equivalente al fine di poter essere utilizzato nei consueti software di calcolo.
L’autore del presente studio è Arch. Ivan Luigino Castellan, laureato in Architettura presso la Facoltà IUAV di Venezia il 13 Gennaio 2005 con tesi: “Il Palazzo di Diocleziano a Spalato”, Analisi di vulnerabilità
sismica degli edifici in muratura. Votazione 100/110 Relatore Prof. Roberto Gori.
Iscritto all’albo Professionale degli Architetti di Pordenone con il n° 628 dal 08 Novembre 2005, iscritto all’albo dei certificatori del Friuli Venezia Giulia con il n° 01545 accreditamento 26 novembre 2018 ed operante da sempre nell’ambito del risparmio energetico e della progettazione architettonica e strutturale.
• CERTIMAC - RAPPORTO DI PROVA |SQM_ 312 _2019|
DETERMINAZIONE SPERIMENTALE DELLA CONDUCIBILITÀ TERMICA (NORMAUNI EN 12664)
• CERTIMAC - RAPPORTO DI PROVA |SQM_ 313 _2019|
DETERMINAZIONE SPERIMENTALE DELLA RIFLETTANZA SOLARE (NORMA ASTM E 1980-11) E DELL’EMISSIVITA’ TERMICA (NORMA ASTM C 1371)
1 ALLEGATO 1: certificazioni di prestazione redatte da CERTIMAC per i valori di conducibilità termica (), riflettanza e emissività ()
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STRUMENTI E METODI
In accordo con i principali manuali di fisica tecnica (rif. Bibliografia) l’incidenza dei fattori di resistenza termica per irraggiamento e convezione vengono così calcolati:
r =
0,96 Riflettanzae=
0,43 Emissività
= 0.028 W/mK conducibilita’ termica specifica del materiale Tillica pastas
= spessore del materialea
Assorbanza= e
missività’σ
=5,6703 x 10-8costante di Costante di Stefan-Boltzmann
R
irr.R
cond.R
irr.rifR
tot= R
si+ (Σ
i1/ airr.A)+ (Σ
i s/ l )+(Σ
i 1/
e irr.riflettanza A) + R
se
a=assorbanza; e=emissività; r=riflettanza; t=trasmittanza
1 = r +t+ a
t=0 nei materiali opachi 1 = r + 0 + a
1 = r + a
e = a
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CALCOLO DELLA CONDUCIBILITÀ TERMICA EQUIVALENTE
Il presente paragrafo intende comparare le prestazioni termiche di un comune rivestimento a cappotto in EPS con un rivestimento termo-riflettente TILLICA in modo da definire una resistenza termica equivalente per classi di spessore tra i due materiali.
CALCOLO DELLA RESISTENZA TERMICA PER UN RIVESTIMENTO IN EPS
IL MATERIALE CHE SI PRENDE IN CONSIDERAZIONE è EPS da 90 mm , con conducibilità termica dichiarata
=0.036 W/mK.
R = s/ = 0.09/0.036= 2.50 m
2K/W
CALCOLO DELLA RESISTENZA TERMICA PER L’INTONACO TERMO-RIFLETTENTE TILLICA
Calcolo della resistenza irragiamento “emissivita’”
a
irr. emissivita’=eσ(T
1+T
2)(T
12+T
22)
=0,43 x σ x ( 293,15+270,15)x(293,15
2+270,15
2)=
=0,43x5,6703 x 10
-8x( 303293,15+263270,15)x(293,15
2+270,15
2)= 2,1826 R
irr. emissivita’=(Σ
i1/a
irr.emissivita’A) x 5= (1/2,1826 x 1 ) x 5 = 0,4582
20.4582x 5= 2,29 m
2K/W
2Questo numero deve esser moltiplicato per lo spessore in millimetri del materiale che verra’ applicato.
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Calcolo della resistenza conduttività
R
cond.= (Σ
is/l) = 0,005/0,028 = 0,1786 m
2K/W
Rd= 2,47 m
2K/W
CONCLUSIONI
Dai calcoli espressi nel paragrafo precedente si evince come le prestazioni in termini di resistenza termica totale di uno strato di TILLICA pasta da 5 mm è paragonabile a meno di uno scarto di 0.03 m2K/W al comportamento di un pannello in EPS dello spessore di 9 cm.
Per associazione si può quindi affermare che il lambda equivalente alle condizioni di calcolo e per uno spessore di 5mm è il seguente:
D, equivalente – 5mm=s/R=0.005m/2.47m
2K/W=
D, equivalente – 5mm= 0,0020 W/mK
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Bibliografia
• Sexl, Raab, Streeruwitz, Fisica 3 (Cap. III), Zanichelli
• Zanetti V., La fisica attorno a noi (Cap. 5), Zanichelli
• Çengel Y.A., Termodinamica e trasmissione del calore (Cap. 14), Mc Graw-Hill
• Nolan P.J., Fondamenti di fisica (Cap. 16), Zanichelli
• Bon M., Fisica atomica, Boringhieri
• Kuhn T.S., Alle origini della fisica contemporanea, Il Mulino
• UNI EN ISO 6946:2008: La norma fornisce il metodo per il calcolo della resistenza termica e della trasmittanza termica dei componenti e degli elementi per edilizia, escluse le porte, le finestre e altre parti vetrate, le facciate continue, i componenti che implicano uno scambio termico con il terreno e i componenti in cui è previsto che l'aria possa circolare. Il metodo si applica ai componenti e agli elementi costituiti da strati termicamente omogenei (che possono includere intercapedini d'aria). La norma fornisce inoltre un metodo approssimato che può essere utilizzato per gli elementi contenenti strati non omogenei, incluso l'effetto di fissaggi metallici, per mezzo di un termine di correzione fornito nell'Appendice F.
• UNI EN 16012:2012: La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 16012 (edizione febbraio 2012). La norma descrive un insieme di procedure per utilizzare metodi di prova o di calcolo, definiti in norme CEN o ISO già esistenti, per determinare la prestazione termica di prodotti isolanti riflettenti. La norma si applica a tutti i prodotti isolanti che devono una parte delle loro proprietà termiche alla presenza di una o più superfici riflettenti o basso- emissive e ad eventuali intercapedini d'aria associate.