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Progetto SIMEA - Automatica - Università degli Studi di Padova

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<strong>SIMEA</strong> Stato dell’arte energetica <strong>degli</strong> e<strong>di</strong>fici<br />

4.2.7. Neopor<br />

4.2.7.1. Componente principale<br />

Polistirene espan<strong>di</strong>bile (EPS) contenente grafite.<br />

4.2.7.2. Descrizione<br />

187<br />

Doc.No 20100610.<strong>SIMEA</strong>.MR.03<br />

Versione 1<br />

Grazie a delle minuscole particelle, incapsulate all’interno delle celle, che assorbono e riflettono gli<br />

infrarossi, Neopor riesce a bloccare l’irraggiamento <strong>di</strong> calore. Si può cosi già ottenere a densità molto basse<br />

un isolamento termico molto elevato. Per gli stessi valori <strong>di</strong> conducibilità termica e quin<strong>di</strong> per lo stesso<br />

potere isolante si dovrebbero utilizzare più del doppio <strong>di</strong> EPS.<br />

4.2.7.3. Vantaggi<br />

• Posa <strong>di</strong> lastre semplice ed economica<br />

• Ha aperto nuove prospettive per l’isolamento termico delle pareti esterne <strong>degli</strong> e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> vecchia<br />

costruzione, soprattutto per quanto riguarda il risanamento delle facciate<br />

• La flessibilità <strong>di</strong> questo materiale isolante consente <strong>di</strong> adattare lo spessore del rivestimento alle<br />

esigenze architettoniche<br />

4.2.7.4. Caratteristiche tecniche<br />

Classe <strong>di</strong> reazione al fuoco Classe 1<br />

Fattore <strong>di</strong> resistenza alla <strong>di</strong>ffusione del vapore µ = 50<br />

Conducibilità termica <strong>di</strong>chiarata λD = 0,035 W/mK<br />

Densità ρ = 20 kg/m 3<br />

Sollecitazione a compressione al 10% <strong>di</strong> deformazione 0,17 N/mm 2

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