Ridurre i consumi di energia, in edilizia, significa realizzare edifici con adeguate proprietà di isolamento termico attuabili esclusivamente con una idonea coibentazione.
Un tetto non coibentato provoca dispersione di calore nella stagione fredda e passaggio del caldo dall’esterno verso l’interno nel periodo estivo. Quindi… Silvermont®.
Coibentazione realizzata con uno speciale polimero di EPS (polistirene) combinato all’origine con polvere di carbonio a struttura molecolare simile alla grafite, sinterizzato espanso in stampo a cellule chiuse.
Il pannello in EPS Silvermont® è conforme a quanto previsto dalla Direttiva Europea sui prodotti da costruzione 9/106/CE, in seguito all’applicazione dell’Allegato ZA della norma EN 13163.
La dichiarazione di Conformità CE indica la conformità del prodotto ai requisiti comunitari applicabili imposti al fabbricante.
Cosi come definita dalla norma EN 826 determina la resistenza meccanica del pannello soggetto a carico esterno.
Il livello di riferimento del pannello Silvermont® è CS(10) 120 e di conseguenza e classificato EPS 120.
E’ il rapporto fra lo spessore di uno strato d’aria che offre la stessa resistenza al passaggio del vapore e lo spessore dell’elemento preso in esame. La norma UNI EN 13163 riporta valori tabellari da bibliografia del valore μ che per il pannello Silvermont® è compreso fra 30 e 70.
In riferimento alla norma EN 13501-1 il pannello Silvermont®, a ritardata propagazione di fiamma, è classificato in CLASSE E.
La conduttività termica ʎ rappresenta la quantità di calore che attraversa 1 m² di materiale omogeneo spesso 1 m, con differenza di temperatura fra le due facce pari ad 1° K. In sintesi il coefficiente ʎ con valori più bassi identifica materiali più isolanti. Il valore di conduttività termica dichiarata ( ʎD come richiesto dalla EN 13163) del pannello Silvermont® è ʎD = 0 ,030 W/mK.
| PRODOTTI STANDARD | |||
| Coibentazione | Spessore medio (Sm) | ΛD (W/mK) | RD (m2 K/W) = Sm : ΛD |
|---|---|---|---|
| Small | 47 mm | 0,030 | 1,57 |
| Medium | 87 mm | 0,030 | 2,90 |
| Large | 137 mm | 0,030 | 4,57 |
| PRODOTTI PLANUS E MARSIGLIA | |||
| Coibentazione | Spessore medio (Sm) | ΛD (W/mK) | RD (m2 K/W) = Sm : ΛD |
| Small | 60 mm | 0,030 | 2,00 |
| Medium | 100 mm | 0,030 | 3,33 |
| Large | 130 mm | 0,030 | 4,33 |
| PRODOTTI GRECAMONT | |||
| Coibentazione | Spessore medio (Sm) | ΛD (W/mK) | RD (m2 K/W) = Sm : ΛD |
| 65 | 50 mm | 0,030 | 1,67 |
| 85 | 70 mm | 0,030 | 2,33 |
| Coibentazione | Spessore medio (Sm) | ΛD (W/mK) | RD (m2 K/W) = Sm : ΛD |
| 40 | 40 mm | 0,030 | 1,33 |
| 60 | 60 mm | 0,030 | 2,00 |
Il valore di trasmittanza termica U è tipico di ogni singola copertura, costituita da differenti materiali e stratificazioni. Si calcola con la seguente formula: U = 1 : Rt = 1 : Rsi + R1 + R2+…….+Rn+Rse (W/m²K) dove Rt (resistenza unitaria della copertura) è la sommatoria di Rsi (resistenza superficiale interna), R1, R2, Rn (resistenze termiche dei vari strati) e Rse (resistenza superficiale esterna). L’isolante Silvermont® è uno dei componenti di questa stratificazione.
Esempio (puramente indicativo) con stratificazioni diverse coerenti con il decreto attuativo 11/3/2008 dell’art. 1, comma 24, lettera a) della legge 24/12/2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’art. 1 della legge 27/12/2006 n. 296.
| Componenti stratificazione | Spessore (m) | λ (W/mK) | R (m2 K/W) |
|---|---|---|---|
| Resistenza superficiale interna | 0,100 | ||
| Solaio con travetti e blocchi in cemento completo di caldana | 0,300 | 0,800 | 0.375 |
| Resistenza intercapedine d’aria (cm. 5) | 0,150 | ||
| Tegomont pannello standard semplice medium | 0,087 | 0,030 | 2,900 |
| Resistenza superficiale esterna | 0,040 | ||
| I valori di conducibilità termica dei materiali non prodotti da Tegomont sono stati desunti da normativa o letteratura tecnica. | U = 0,28 W/m2K | 3,565 | |
| Utilizzando Tegomont pannello standard semplice medium maggiorato di 20 mm (spess. medio 107) si ottiene U = 0,24 W/m2K | |||