Corso di TECNOLOGIA dell’ARCHITETTURA Prof. Antonio Lauria
I principi della sostenibilità ambientaleArch. Caterina Gargari
SVILUPPO SOSTENIBILE: è quello sviluppo
che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la capacità delle future generazionidi soddisfare i loro propri bisogni.
(Rapporto Brundtland 1987)
<< ... siamo in un tempo di cui abbiamo perso i fili........e orfana dei fili è rimasta
soprattutto la tecnica>>
(Galimberti)
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I principi della sostenibilità ambientaleArch. Caterina Gargari
Il progetto sostenibilie si pone l’obiettivo di realizzare una costruzione sana e di ridurre l’impatto ambientale dell’edificio nell’ambiente
“Abitare” in modo sano, ridurre il degrado ambientale“Abitare” in modo sano, ridurre il degrado ambientale
EMERGENZE EVIDENTI:
• ambiente esterno sempre più degradato e ostile
• ambienti interni dai quali vorremmo la massima protezione che sirivelano sempre più insidiosi e nocivi.
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I principi della sostenibilità ambientaleArch. Caterina Gargari
La sostenibilità è una riscoperta recente, sollecitata sia dalla emergenze ambientali sia da una crescente preoccupazione per la salute
Alle insidie storiche dell’ambiente confinato
• Umidità
• Scarsa igiene
• Scarsa luce naturale
In epoca contemporanea si sono aggiunti nuovi fattori di aggressione
Malessere e patologie molto comuni sono stati messi in relazione agli elevati livelli di tossicità riscontrati negli ambienti interni (SBS - Sick
building Syndrome - Anni ’70)
Le persone trascorrono il 90% della giornata in luoghi chiusi
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Fattori di INQUINAMENTO INDOOR:
• Emissione di sostanze nocive e tossiche dai materiali edili dall’arredo
• Attività degli impianti
• Climatizzazione eccessiva
• Umidità o secchezza dell’aria
• Illuminazione priva di contrasto o vibrante
• Produzione di ioni positivi e di campi elettromagnetici (apparecchiature elettriche)
• Inquinamento acustico
• Uso di sostanze chimiche varie e di detergenti
• Fumo
• Presenza di microrganismi, muffe….ecc..
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Fattori di INQUINAMENTO AMBIENTALE:
EDIFICIO come risultante di un complicato processo di “investimento” e “consumo di risorse” naturali e produttive quali:
• Energia diretta
• Energia indiretta
• Materiali
• Spazio
• Tempo• Risorse umane e di
altro genere
EDIFICIO pensato per funzionare
Producendo benessere e comfort
Senza richiedere consumi
sotto forma di sprechi
Innescando meccanismi “anti-entropici”
di recupero del degrado e di
rigenerazione delle risorse
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ProgettoProgetto SOSTENIBILESOSTENIBILEDeve essere realizzato in rapporto agli obiettivi qualità che si vogliono raggiungere
1. Utilizzo prevalente di materiali disponibili in grande quantità (di tipo grezzo o che abbiano subito ridotti processi di lavorazione)
2. Flessibilità della concezione ai fini di possibili rimozioni, sostituzioni o integrazioni future degli impianti, di ampliamenti o di facili cambi di destinazione d’uso
3. Illuminazione naturale4. Efficienza energetica delle strutture (case passive)
5. Priorità all’uso di tecnologie solari e impianti per il recupero delle risorse naturali
6. Amicizia verso gli utenti (assenza di barriere, bellezza delle strutture, sensualità naturale di luce e materiali, comfort…)
7. Massima durabilità e facilità di manutenzione
8. Recuperabilità e riciclabilità dei materiali in seguito a demolizione
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Progetto sostenibile – LINEE GUIDALINEE GUIDA
1. Analisi del sito e della natura del terreno (studio del contesto e del paesaggio, analisi geologica bioecologica, radioattiva)
2. Orientamento dell’edificio in rapporto al percorso del sole -ENERGIA-
3. Distribuzione delle funzioni secondo le diverse zone termiche create dall’orientamento -ENERGIA-
4. Distribuzione dei volumi in rapporto alla circolazione delle correnti d’aria esterne -ARIA-
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Progetto sostenibile – LINEE GUIDALINEE GUIDA5. Integrazione fra esterno e interno (con recupero e riutilizzo di risorse,
compostaggio) -ENERGIA-
6. Recupero,depurazione e riutilizzo delle acque –ACQUA-
7. Produzione di energia non inquinante da fonti rinnovabili –ENERGIA-
8. Impostazione progettuale mirata sulle esigenze personali
5. Interpretazione degli spazi secondo proporzioni armoniche, della luce e del colore
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ProgettoProgetto sostenibile:sostenibile: perchéperché????
Riduzione della spesa energetica totale
(in particolare del contributo energetico da fonti energetiche tradizionali)
Riduzione dell’impatto ambientale
(in particolare riduzione delle emissioni di gas serra)
Maggiore salubrità degli ambienti per gli utenti finali
(Il microclima locale è il prodotto di flussi dinamici naturali; agli impianti tradizionali è demandata una funzione di correzione secondaria)
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Analisi bioclimatica del sito:Analisi bioclimatica del sito:Costruzione di un quadro conoscitivo completo delle caratteristiche del sito di intervento
CLIMA
AMBIENTE NATURALE
AMBIENTE ANTROPICO
Latitudine
Dati climatici della località
Condizioni locali specifiche (venti dominanti o brezze estive)
Orientamento e morfologia dell’area con dinamica delle ombre
Assetto vegetazionale (essenze, densità, posizione)
Vicinanza a specchi d’acqua e fiumi in relazione ai venti dominanti
Forma e dimensione delle strutture elevate contigue
Vicinanza di superfici riflettenti
Caratteristiche del suolo (pavimentazioni assorbenti, impermeabili, riflettenti)
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Analisi bioclimatica del sito: Analisi bioclimatica del sito: ambiente naturale e climaambiente naturale e clima
Latitudine e dati relativi alla radiazione solare :
Importante nella progettazione degli elementi captanti dei sistemi solari attivi (collettori solari termici, elementi fotovoltaici). Tali superfici vengono installate con inclinazione su piano orizzontale pari alla latitudinelatitudine del luogo. Le prestazioni energetiche sono proporzionali alla radiazione solare incidente.
Condizioni locali specifiche ( venti dominanti, orientamento e morfologia, assetto della vegetazione, dinamica delle ombre)
Influenzano il regime termico degli edifici, aumentando le dispersioni dell’involucro nei mesi invernali e contribuendo al raffrescamento e alla ventilazione naturale
degli ambienti nei mesi estivi.
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Analisi bioclimatica del sito:Analisi bioclimatica del sito:
Vicinanza di eventuali specchi d’acqua o fiumi e loro posizione rispetto ai venti :
Le grandi masse d’acqua costituiscono un elemento mitigante per il microclima locale. In particolare nei mesi estivi, l’aria raffrescata e umidificata in corrispondenza di queste superfici può essere convogliata all’interno degli edifici per il raffrescamento passivo delle strutture.
Nicholas Grimshaw –Padiglione della Gran Bretagna – Expo di Siviglia 1992
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Analisi bioclimatica del sito: Analisi bioclimatica del sito: ambiente antropicoambiente antropicoForma, dimensioni delle strutture contigue, vegetali e costruite, con
analisi della dinamica delle ombre :
Senza dimenticare l’importanza di indagini fotografiche e rilevazioni in loco, per la verifica della dinamica delle ombre si utilizzano iDIAGRAMMI SOLARI, particolari cartografie in cui è indicato il percorso apparente del sole in funzione della latitudine del luogo.Sui diagrammi si riportano le sagome (skylight) degli elementi del paesaggio per determinarne la gerarchia solare.
http://digilander.libero.it/cartesolari/
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Analisi bioclimatica del sito: Analisi bioclimatica del sito: ambiente antropicoambiente antropico
Vicinanza di superfici riflettenti e caratteristiche del suolo :
Le superfici assorbenti sono superfici realizzate con materiali pesanti o scuri (pietra, asfalto) in grado di assorbire buona parte della radiazione solare, di trattenere e rilasciare lentamente il calore accumulato,
Le superfici riflettenti invece incrementano il carico termico abbagliamento sulle superfici adiacenti alterando anche le condizioni di illuminazione
Edificio di colore chiaro o con involucro riflettente
Pericolo
di
abbagliamento!!
Superfici permeabili: fattore importanza in funzione del regime di smaltimento delle acque (prevenzione allagamenti) meteoriche e della possibilità dei un loro riutilizzo (fitodepurazione)
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Progettazione bioclimatica: Progettazione bioclimatica: definizione di forma e definizione di forma e dimensioni dell’edificiodimensioni dell’edificio
Forma ideale teorica : pianta rettangolare, compatta, con asseorientato a E-W per ottimizzare, alle nostre latitudini, le esigenze di captazione solare invernale e di ventilazione naturale estivaMax captazione sul fronte Sud nei mesi invernali
Min. captazione sui fronti E e W nei mesi estivi (surriscaldamento)
Facile ventilazione trasversale degli ambienti (vista la ridotta profondità tra i fronti N e S)
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Progettazione bioclimatica: Progettazione bioclimatica: zonizzazione degli spazi internizonizzazione degli spazi interniIl regime termico diversificato per i vari fronti si ripercuote sulla distribuzione interna delle unità funzionali, secondo questo schema:
Nord: unità funzionali a permanenza temporanea e spazi distributivi, con funzione di protezione degli ambienti principali dalle sollecitazioni esterne (spazi cuscinetto)
Sud: unità funzionali principali a lunga permanenza con elevate esigenze di comfort termico e luminoso
Orientamenti Intermedi: unità funzionali a lunga permanenza gerarchicamente secondarie o utilizzate preminentemente in fasce orarie determinate SAPZI CUSCINETTOlaboratorio Camera
ripostigli, scale, corridoi… bagno
bagno Camera da letto
soggiorno Cucina pranzo
da letto EW
Sud
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Progettazione bioclimatica: Progettazione bioclimatica: l’involucrol’involucroIsolamento: consente di limitare in termini
assoluti le sollecitazioni esterne, sia estive che invernali, sugli ambienti interni
Inerzia Termica: rappresenta la capacità del muro di opporsi alla trasmissione del calore
attraverso il proprio spessore, con conseguente sfasamento temporale dell’influenza sull’ambiente interno del cambiamento delle condizioni esterne
L’edificio deve rispondere adeguatamente alle diverse
sollecitazioni cui sono sottoposti i diversi fronti,
agendo sui livelli di ISOLAMENTO e INERZIA TERMICA dei componenti
edilizi.
Pareti N-NE-NW: soggette a dispersioni termiche in inverno. Elementi di Protezione (interramento, barriere verdi, buffer spaces, isolamento)
estate
invernoPareti SE, SW: subiscono
sollecitazioni termiche in tutte le stagioni. Elementi vetrati e dispositivi schermanti