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Perché i muri si inumidiscono?
Natura, genesi e meccanismi d’azione dell’umidità dei muri.
IL PROBLEMA.
Le murature in appoggio sul terreno, essendo costituiti da materiali diversamente permeabili, per suzione convogliano i liquidi dispersi nel terreno verso le porzioni più asciutte di muratura, fino a raggiungere un punto di equilibrio tra capacità di adescamento e capacità evaporante.
ESISTONO DIVERSI TIPI DI UMIDITÀ.
Umidità da acqua piovana Umidità di condensazione
Umidità da incremento della trasmittanza termica dei materiali costituenti frontiera Umidità accidentale (perdite o essudazioni da impianti, coperture, canali di gronda,
da rottura dell’impermeabilizzante, ecc.) Umidità ascendente
Umidità di controspinta Umidità da falda freatica
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LA CAPILLARITA’. Capillarità: prende la sua etimologia da “capello”.
Il meccanismo di risalita dell’acqua nelle murature è governato dal fenomeno fisico della capillarità che trae le sue origini dalle forze di adesione che si stabiliscono in un poro di dimensioni ridotte (i capillari) tra il liquido in esso contenuto e le pareti del
capillare stesso. È un fenomeno che trasgredisce alla legge di gravità: difatti il principio dei vasi
comunicanti costringe il liquido di due sezioni identiche allo stesso livello. Tale legge, nei fenomeni di umidità ascendente, non viene rispettata e, al diminuire
della sezione del vaso, il liquido sale tanto più in alto quanto più diminuisce la sezione del capillare.
ESEMPIO DI CAPILLARI SU MURATURA.
ALTEZZA DI RISALITA DELL’UMIDITA’.
L’altezza massima di risalita capillare, quindi, dipende dalla dimensione dei capillari del materiale che costituisce la muratura.
La dimensione dei capillari nei materiali da costruzione si aggira da qualche µ (1micron equivale alla millesima parte di 1 mm) e qualche decina di µ, per cui la massima
altezza di risalita capillare può variare da qualche metro a qualche decina di metri. Quanto più i capillari diminuiscono in diametro, tanto più l’acqua entro essi salirà in
altezza. La velocità di risalita è, quindi, inversamente proporzionale al diametro dei capillari.
Il diametro dei capillari viene ulteriormente ridotto dal trasporto, deposito e cristallizzazione di SALI dispersi nel terreno, trasportati e convogliati per suzione.
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SALI CONVOGLIATI DALL’UMIDITA’: CRISTALLIZZANO CON L’EVAPORAZIONE DELL’ACQUA LIQUIDA CHE LI HA TRASPORTATI.
Perché si formano i sali?
I Sali, come si vede, sono SEMPRE veicolati dall’acqua (l’acqua funge da carrier): essi non sono visibili quando la superficie è umida, lo diventano quando il supporto trova le
condizioni favorevoli all’evaporazione superficiale. Evaporato il contenuto acquoso i Sali cristallizzano, occludendo i capillari e riducendone il lume (diametro iniziale). Il successivo apporto di umidità dal sottosuolo (o assorbita
dall’ambiente data la tendenziale igroscopicità dei Sali) determina un impedimento all’evaporazione, di conseguenza l’umidità è costretta a continuare la sua risalita fino al
raggiungimento di capillari liberi, generando nuovi depositi cristallini e conquistando nuove quote di murature asciutte. A ridosso di queste croste si formano cristalli sempre più voluminosi, causa di pressioni e distacchi di porzioni di intonaco (subflorescenze).
L’igroscopia e la intrinseca solubilità di un Sale (ne esistono di diversi tipi, anche miscibili tra loro) lo rendono estremamente mobile, tale da poter essere trasportato
ovunque l’acqua riesce ad arrivare.
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CONSEGUENZE MACROSOPICHE DEL TRASPORTO DI SALI.
Murature affette da umidità di risalita e trasporto sali.
Degrado estetico e commerciale dei manufatti.
L’umidità “si sente”, si vede, si tocca.
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Presenza di cattivi odori, umidità persistenti, e sentore di muffa.
Vedete che le subflorescenze causano rigonfiamenti e distacchi di intonaco. L’alta umidità relativa degli ambienti interessati dalle condensazioni, “si sente a pelle” e favorisce l’habitat ideale alla proliferazione di muffe, batteri, funghi, lieviti, acari e blatte.
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L’umidità delle murature, come illustrato, costringe a continue, costose manutenzioni.
Evaporando, l’umidità va a ridepositarsi sulle superfici più fredde, dando origine al feno ida
meno della condensazione (liquefazione) per cui il vapor d’acqua diventa acqua liquche permea i materiali da costruzione e favorisce l’insorgere di muffe e batteri.
Condensazioni su murature e soffitti. Espressione “visibile”.
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Condensazioni superficiali su pavimenti: una volta inzuppati, i supporti “rifiutano” l’ulteriore apporto di acqua perché “saturi”: liquefazioni su pavimenti, pericolo di
scivolamenti ed infortuni. Non idoneità degli ambienti a civile abitazione, deposito o locazione.
Nella foto sopra riportata è illustrato un supporto contaminato da muffe e batteri. Muffe e batteri si riproducono rilasciando spore. L’ambiente risulta malsano.
CONSEGUENZE DI UN AMBIENTE MALSANO.
Un ambiente umido, come si può vedere, risulta anche malsano in conseguenza di
fenomeni derivati che si distinguono in “controllabili” ed “incontrollabili”.
Le conseguenze controllabili: sono quei fenomeni che si possono “vedere e toccare”. Esse sono, ad esempio: distacchi, sfaldamento, distruzione e sminuzzamento
superficiale di intonaci e rivestimenti. Pressioni da formazione di Sali, trasporto di questi sulle superfici esterne, formazione di concrezioni ed efflorescenze, le cd “barbe”
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di Sali (igroscopici). Sostituzioni chimiche in seno ai materiali e frantumazione conseguente al gelo. Degrado ed indebolimento strutturale generalizzato.
Ambiente insalubre. Macchie, muffe, odori. Alta umidità relativa negli ambienti. Condense, anche visibili, infortuni e scivolamenti.
Necessità di manutenzioni continue. Impresentabilità degli spazi abitativi. Riduzione del valore locativo.
Generalmente si risolvono con una ricorrente manutenzione.
Le conseguenze incontrollabili: sono quei fenomeni che generalmente non si possono “vedere” in quanto agiscono più subdolamente. I loro effetti sono infatti nascosti, agiscono e si manifestano a distanza di tempo con dannosissimi esiti sulla salute
manifestandosi con artriti, allergie, affezioni bronchiali, debilitazioni immunitarie,... Murature umide = maggiore dispersione di calorie e frigorie.
LO SAPEVATE CHE…?
Una mosca trasporta circa 2.000.000 di batteri.
DI COSA HANNO BISOGNO BATTERI E MUFFE PER RIPRODURSI?
Sostanze nutritive Calore
Umidità Tempo
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TEMPISTICA DI RIPRODUZIONE DEI BATTERI.
Un microrganismo si riproduce ogni 10’ Diventano 1.000.000 in 3 ore
Diventano 1 mld in 5 ore
Un ambiente umido, è quindi malsano in quanto dispone di tutte le peculiarità specifiche perché ci sia abbondante proliferazione di muffe, batteri funghi, lieviti…
L’habitat ideale alla proliferazione di muffe e batteri è principalmente determinato dall’umidità in eccesso, in tutte le sue manifestazioni e conseguenze.
EFFETTI SULLA SALUTE.
Come abbiamo visto un ambiente umido è insalubre in quanto porta con sé effetti
collaterali quali artriti, allergie, affezioni bronchiali, debilitazioni immunitarie,...
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Le debolezze immunitarie espongono i soggetti a rischio (soprattutto bambini ed anziani), a maggiori esposizioni critiche ed una più facile vulnerabilità all’attacco da VIRUS.
Le conseguenze sulla salute possono essere devastanti.
Asme, bronchiti, allergie inspiegabili e fenomeni legati a debolezze immunitarie possono essere la conseguenza del vivere un ambiente umido.
Il ricorso a specialità medicinali può risultare più costoso di un’operazione di risanamento e deumidificazione correttamente diagnosticata ed affrontata.
PRIMA DI RISTRUTTURARE PENSATECI.
Un progetto di ristrutturazione che affronti il problema dell’umidità dei muri non deve essere necessariamente costoso, ma deve essere perlomeno definitivo; deve cioè
affrontare il problema alla radice e proporre delle valide performances che siano in grado di rendere l’ambiente malsano perfettamente abitabile. A lungo.
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE RICHIESTE AD UN SISTEMA
DEUMIDIFICANTE PERCHÉ SIA EFFICIENTE?
• Efficacia nel tempo • Facilità di applicazione • Resistenza al degrado • Interventi non demolitivi • Eliminazione di Sali affioranti
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• Velocità di intervento • Benefici immediati • Efficienza comprovata
te gradevole
si tipo di sale
i
l supporto itativi
n esubero
rciale ed abitativa
rispetto per l’ambiente
ze
Per risolvere il problema, quali sono le soluzioni offerte dal mercato, oggi?
• Inalterabilità nel tempo• Economico • Esteticamen• Economia di esercizio • Efficacia contro qualsia• Non richieda maestranze specializzate• Assenza di macchie, muffe, alghe, odor• Senza giunzioni • Piena aderenza a• Non deve ridurre gli spazi ab• Coibenza termica • Assorbire umidità i• Isolamento acustico • Rivalutazione comme• Atossicità • Ecologia e • Garanzia • Prezzo • Referen
Contropareti (in cartongesso, in muratura, …) )
foni, griglie, vespai elettrocinesi
macroporosi”
Illustriamo i vantaggi ed i limiti di ciascuna di queste tecniche.
Rivestimenti (legno, piastrelle, pannelli, pietre,… Iniezioni (resine, boiacche,…) Taglio dei muri Intercapedini, si Sistemi elettro-osmotici, elettrofisici, Rintonacature e rasature con prodotti osmotici e “ Installazione di deumidificatori
Contropareti in cartongesso.
VANTAGGI ontare
ensione per il committente e per l’applicatore
li e finiture
e contribuiscono all’isolamento termico
• Facili da m• Costano poco • Di facile compr• Soddisfa psicologicamente entrambi • Si possono usare svariati tipi di materia• Non sono richieste maestranze specializzate • Relativa rapidità di intervento • Fintanto che rimangono asciutt• Diminuisce l’umidità relativa dell’ambiente, momentaneamente • Contribuisce ad un miglior isolamento acustico
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a confinata non è gestibile, accessibile, ispezionabile
razione di insetti, blatte, acari, termiti, funghi,
• à di reimpostare impianti (elettrico, condizionamento, riscaldamento,…)
rno
LIMITI • L’are• Difficoltà di pulizia e sanificazione • Favorisce l’habitat ideale alla prolife
lieviti… Necessit
• Occorre affrontare un doppio trasloco • Non diminuisce l’umidità relativa all’inte delle murature
rosione delle strutture metalliche
ita dell’umidità al piano superiore.
• stimenti impermeabili addossati alla parete umida risultano parti
• zi abitativi
Tipica applicazione di controparete.
• “Nasconde-maschera” il problema umidità • L’umidità dell’area confinata favorisce la cor• Necessita di frequenti ritinteggiature superficiali • Soffocando l’evaporazione, può provocare la risal• Non contribuisce ad un efficace isolamento termico; questo rimane affidato solo alla
controparete interna (fintanto che rimane asciutta), mentre quella portante tende alla saturazione. Contromuri e riveinefficaci perché provocherebbero uno sviamento dell’umidità a danno di altredell’edificio. Riduce gli spa
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E dietro??
Contropareti in muratura
LIMITI • Si devono preventivare interventi di ristrutturazione veri e propri
sorta di collegamento tra muro saturo e nuovo muro diventa un ponte di
due muri si può saturare) e, all’abbassarsi della
ro
• • intonachisti,
• mpi tecnici di applicazione, stagionatura, asciugatura
solve del tutto il problema
ti in piastrelle e pietre
• Ognipassaggio dell’umidità capillare
• Il nuovo muro può diventare esso stesso sede di risalita capillare (per suzione operché l’aria/area compresa tra itemperatura della camera d’aria, si può verificare il raffreddamento del contromuche provocherebbe condensazione sul suo rivestimento esterno Disagi per la necessità di affrontare un doppio trasloco Occorrono maestranze specializzate (muratori, idraulici, elettricisti,decoratori,…)
• Necessità di coordinamento e cooperazione tra le varie maestranze Preventivare te
• Durata degli interventi relativamente lunghi • Costi • Riduce gli spazi abitativi • Non ri
Rivestimen
VANTAGGI • Facili da montare
comprensione per il committente e per l’applicatore amente entrambi
• Di facile • Soddisfa psicologic• Economicità • Vasta scelta di materiali e finiture
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gradevoli cializzate
ento
ingolarmente LIMITI
• Necessità di adeguare impianti (elettrico, condizionamento, riscaldamento,…) on diminuisce l’umidità relativa dell’aria e delle murature
ne di intervento e/o accumularsi sotto
• ed acustici
di parete in pietra…
• Esteticamente• Non sono richieste maestranze spe• Relativa rapidità di interv• Riduce di poco gli spazi abitativi • Minimi disagi • Si possono rivestire gli ambienti s
• N• “Nasconde” il problema, momentaneamente • “Sposta” il fronte umido a danno di altre parti dell’edificio • L’umidità può manifestarsi al di sopra delle zo
le pavimentazioni con possibili rigonfiamenti • L’umidità invade tutto lo spessore della muratura, innalzandosi
Questa tecnica non apporta vantaggi termici • Distacchi e cedimenti molto probabili
Tipica applicazione
L’umdità di risalita “satura” la parete principale e travalica la barriera in pietra, conquistando nuove porzioni, più asciutte, di muratura.
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…e in piastrelle.
Le piastrelle, come si può vedere, sono fortemente ancorate al supporto per cui impediscono la naturale traspirazione delle murature. L’umidità risalente, travalicando la
barriera, si diffonde ai piani superiori, causando ulteriori danni.
L’aumento in volume dei sali trasportati dall’umidità, è perfettamente evidente, esercitano una forte azione espansiva.
Pericoli per ntenzioni. La conseguenza visibile è il cedimento di intere porzioni di rivestimento.
l’incolumità e continue manu
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È chiarame vastante.
nte facile diagnosticare la causa di tale fenomeno de
Una misurazione igrometrica rivela valori di umidità relativa a fondo scala (100% hrhiaro segno che il fondo è saturo di umidità. Osservate come le superfici piastrellate siano
): c
distaccate dal supporto a causa dell’azione espansiva dei sali (subflorescenze).
Iniezioni di resine e boiacche
VANTAGGI • Crea una barriera alla risalita capillare
imicamente l’umidità ascendente attraverso la formazione di una “barriera tura
• traslochi
• Necessitano di maestranze e strumentazioni specializzate. Tecniche relativamente se.
• ziende prevedono una asciugatura preliminare dei supporti, (periodo nacatura preventiva al fine
• Blocca chchimica” per impregnazione della mura
• Relativa velocità di intervento Proposti anche in kit “fai da te”
• In alcuni casi non necessita di
LIMITI
costo• Tempi e metodologie di intervento relativamente lunghi.
Alcune avariabile da alcune settimane a diversi mesi), con una stodi permettere alle murature di perdere parte dell’umidità per evaporazione.
Non tutti sanno che…
Per dimezzare il contenuto di umi di hr) in una muratura da 80 cm dità (dal 100% al 50% occorrono in media 60 mesi in regioni a clima secco.
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• L’efficienza della tecnica di iniezione è di difficile attuazione su murature in forato, terizi cavi, murature a sacco,… bolognini, la
• Perché la tecnica sia efficace sono richieste al committente delle “fasce di i
ubazioni,
•
• onei al caso specifico. Le reazioni chimiche tra l’acqua ed i materiali da
avorire
•
• stabilità e reattività delle resine. Eventuali
sbarramento che può produrre lesioni o inefficacia della
• •
enuto di solventi, VOC-Composti Organici
• susseguente produzione di Sali residui derivanti dai processi di
la risalita capillare.
• atiche delle pareti.
zontale di muro da una parete all’altra. a.
elle
contenimento” preventive al fine di contenere il liquido isolante, la rimozione dzoccolature e l’esatta indicazione della posizione di scarichi, passaggi, timpianti, ecc. per evitare danneggiamenti. Concreto rischio di danno agli impianti sottotraccia. L’umidità relativa ambientale non diminuisce drasticamente. L’ asciugatura degli spessori al di sopra delle zone di intervento è affidata all’azione prosciugante del tempo.
• L’efficienza dell’intervento di iniezione non è constatabile nel breve periodo. Occorrono analisi precise dei tipi di sale in sospensione per utilizzare composti chimici idcostruzione sotto le pavimentazioni non sono controllabili e possono fl’ulteriore formazione collaterale di Sali compositi. La distribuzione dei liquidi impregnanti è influenzata dalla velocità di polimerizzazione dei componenti, dalle modalità di iniezione, dalle caratteristiche dimensionali e strutturali delle pareti.
• L’umidità, una volta creato sbarramento, potrebbe concentrarsi sotto i pavimenti con conseguenti tensioni. La durata dell’intervento è legata alladisattenzioni nel confezionamento degli impasti, possono compromettere la corretta riuscita degli interventi di continuità dello sbarramento chimico. Occorrono verifiche qualitative preliminari dei vari lotti di resine e boiacche. Eventuale tossicità delle resine (uretaniche, paraffine, siliconiche, a base di vetro solubile, bentonitiche, stearati, contVolatili)
• Tecniche non garantite in locali interrati o seminterrati. Polimerizzazione difficoltosa in presenza di acqua nei supporti. Possibile polimerizzazione. Nella fase di asciugatura formazione di capillari secondari che potrebbero permettere nuovamente
• Sconsigliati su terreni non drenanti per evitare la possibilità di perforazioni in corrispondenza di polle d’acqua. Si possono verificare alterazioni nelle caratteristiche crom
• È sempre difficile realizzare una diffusione omogenea e perfetta che renda impermeabile un intero strato oriz
• Impossibilità di controllo nella formazione di sacche d’aria nella parete trattat• Se il supporto è saturo di acqua come garantire che il liquido di sbarramento possa
sostituirsi ad essa? • Queste tecniche non concorrono ad un efficace isolamento termico ed acustico d
strutture.
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Esempio di muratura a sacco. Osservate la presenza di cavità e sacche d’aria.
Taglio dei muri
VANTAGGI • Crea una barriera fisica all’umid• Inserimento a sbarramento di zeppe in piombo, pvc, polietilene, vetroresina,
cc. gradabili, molto duraturi
oni specializzate • Tecniche costose con tempi di intervento relativamente lunghi
dità potrebbe concentrarsi sotto i pavimenti con conseguenti tensioni ione sotto le pavimentazioni
i, cloruri, ed azioni
a di sali ed umidità. L’equilibrio idraulico e le
• • • atura,
ità ascendente
acciaio, e• I materiali di sbarramento sono difficilmente de• L’inserimento di resine e zeppe a spessore concorrono a migliorare la stabilità degli
edifici • Elevate resistenze a compressione • È efficace contro qualsiasi tipo di sale
LIMITI • Necessita di maestranze e strumentazi
• L’umi• Le reazioni chimiche tra l’acqua ed i materiali da costruz
non impediscono l’ulteriore formazione di Sali solfati, nitratespansive conseguenti.
• Il fenomeno umido permane per la parte di muratura al di sotto della zona di intervento e ancora a contatto con il terreno; risulta diminuita la superficie evaporante della muratura intrispossibilità di evacuazione risultano modificate nel loro stato complessivo. Tecnica inapplicabile in locali interrati o seminterrati o con muri controterra Tecnica difficoltosa in caso di murature con elevati spessori Non consigliabile su murature a sacco, pericolo di crollo di porzioni di mursoprattutto se vi è presenza di ciottolame
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• Pericolo di danni estetici-strutturali: l’intervento del taglio risulta strutturalmente i di
cali dovuti a cedimenti o assestamenti
•
• distacchi degli intonaci, specie ai
• ?
• eggiare gli impianti sottotraccia (scarichi, elettrici, idrici,…)
ture gare e
pedini
traumatico e può pregiudicare la staticità dei manufatti, anche a seguito di calvolume degli impasti iniettati. Lesioni lostrutturali che porta a cavillature e microfessure. Le imprese assicuratrici possono rifiutarsi di risarcire i danni anche in caso di terremoti e smottamenti La vibrazione del taglio può provocare lesioni e piani più elevati E se i muri sono affrescati
• Tecnica vietata dalla legge ove siano stati adottati sistemi antisismici Si rischia di dann
• Non è applicabile nei pilastri• Non concorre ad un efficace isolamento termico ed acustico delle strut• Le aree sopra lo sbarramento fisico dovranno essere lasciate asciu
successivamente reintonacate• L’umidità relativa ambientale non diminuisce drasticamente • Le aree sotto lo sbarramento andranno impermeabilizzate
Gli interventi considerati inutili: le interca .
VANTAGGI • Tecniche che Di facile comprensione
nto “si vede” nti ed appaltatori
tà e maestranze specializzate
• Interventi relativamente costosi ha senso se l’intercapedine non viene ventilata
a “natura”
dici nelle fondazioni, quindi
no della barriera edilizia rimane identico: anche
• tta le acque disperse ndità
di quanto l’umidità sia risalita esternamente al di sopra il so per la staticità dei manufatti
si tramandano da secoli •• L’interve• Convincono psicologicamente committe• Realizzabili da chiunque• Non sono richieste abili
LIMITI • Abbassa di poco l’umidità dei muri
• Non • La ventilazione è spesso affidata all• Non ha senso se viene chiusa • “Comunque” la base della muratura affonda le sue ra
non cambia nulla • Il contenuto di umidità all’inter
quella negli ambienti? Al massimo interce
• Una intercapedine, per essere efficace, dovrebbe essere eseguita ad una profoalmeno 4 volte di piùpiano campagna: ciò però risulta pericolo
• È efficiente solo se creata prima della costruzione, e solo se adeguatamente ventilata-arieggiata
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Altri interventi inutili: sifoni drenanti e griglie.
VANTAGGI • Di facile comp• Realizzabili ed applicabili da chiunque
richieste abilità e maestranze specializzate ndano da secoli
ori
laterizio, plastica, acciaio inossidabile, n o senza piedini,
rensione
• Non sono• Tecnologie che si trama• Gli accorgimenti tecnici “si vedono” • Convincono psicologicamente committenti ed appaltat• Costano poco • Ampia scelta di forme e materiali: in
prismatici, tondeggianti, con accoppiamenti bimetallici, cosfilabili…
Non tutti sanno che…
L’aria più è asciutta e più “pesa”, potrà uscire dal sifone o dalla griglia non già perché inumidita, ma se s da essere divenuta più pesante i è raffreddata tanto dell’aria esterna. LIMITI D’inverno i muri • sono più caldi dell’aria esterna (a causa dell’inerzia termica) e erché l’aria calda ed umida possa uscire occorre che tali “accorgimenti tecnici”
verso l’alto e non verso il basso
ura condensazione, il che equivale ad uno stillicidio assicurato
ttati
• •
ento termico ed acustico delle strutture
psiano rivolti
• Ciò non avrebbe senso perché l’acqua di stravento ne entrerebbe con altrettanta facilità, invadendo l’intero spessore della muratura e favorendone l’ulteriore penetrazione
• Se il muro è più freddo (come accade d’estate) rispetto all’aria esterna (come spesso accade nella realtà, data l’inerzia termica) si produce all’interno del sifone o griglia della sic
• Esperienze ed osservazioni pratiche, hanno mostrato che in murature trattate con tubi, sifoni e griglie non si è prodotta alcuna riduzione (in % o in peso, misurata con igrometro o con il metodo ponderale) del contenuto di acqua nei muri tra
• “Comunque” la base della muratura affonda le sue radici nelle fondazioni Provocano più danni che benefici Possono far salire ulteriormente il livello di umidità nella muratura
• La riuscita della deumidificazione è affidata ad una speranza • Non concorre ad un efficace isolam• L’umidità relativa ambientale non diminuisce drasticamente
Vespai
VANTAGGI • È la prima tecnica presa in considera n progetto di risanamento. • L’intervento è di facile comprensione per il committente.
rrono maestranze specializzate. atamente
cono all’isolamento termico • Si ottiene un pavimento nuovo
zione in u
• Non occo• Se ben eseguiti possono dare buoni risultati: è efficace se adegu
progettata, impermeabilizzata e soprattutto coibentata • Fintanto che rimangono asciutti contribuis
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LIMITI Presuppone un progetto e relative autorizzazioni. •
ssa di poco l’umidità dei muri venti relativamente costosi
iuso esterne…
azioni, quindi non
levata affinità con l’acqua:
• sigliare in locali sotto-falda
• i in locali siti in zone sorvegliate da sovrintendenze ai beni
e varie maestranze (muratori, idraulici,
• ti?
i elettro-osmotici ed elettrofisici.
• Occorre affrontare un doppio trasloco. • Il vespaio non è risolutivo: abba• Inter• Non ha senso se non viene ventilato o se viene ch• La ventilazione è spesso affidata a griglie• “Comunque” la base delle murature affonda le radici nelle fond
cambia nulla • Il contenuto di umidità all’interno delle barriere verticali rimane identico. • Spesso viene riempita con materiali asciutti ma con e
beneficio temporaneo Difficile da con
• In caso di inondazioni costituisce serbatoio • L’umidità relativa ambientale non diminuisce drasticamente
Interventi non permessculturali ed archeologici
• Occorre coordinamento e cooperazione tra lelettrici, piastrellisti,…)
• Occorre preventivare tempi tecnici di applicazione, stagionatura, asciugatura Tempistica degli interven
Sistem
• Tecniche relativamente innovative, d’avanguardia • Non intervengono• Tecniche non traumatiche
iedono traslochi
in caso di inefficacia pagnati da “polizze” a garanzia dell’intervento
• I risultati vanno attesi anche 2-3 anni, in quanto la tecnica “richiede tempo” per tire il senso di salita dell’acqua.
isanamenti definitivi. Casi documentati di o che il contenuto di
VANTAGGI
invasivamente sulla staticità delle strutture
• Non rich• Minimi disagi • Tempi di intervento ed installazione relativamente brevi • Il sistema è “rimborsabile” • Alcuni sistemi sono accom
LIMITI • Necessita di maestranze specializzate. • Necessita di fonte energetica ininterrotta a corrente continua.
inver• Non esistono casi documentati di r
elettrosmosi “passiva”, monitorati fino a 5 anni hanno rilevatacqua entro il muro era sempre identicamente lo stesso. Oggettivamente viene dimostrata una• diminuzione della differenza di potenziale tra
bbe il fatto che il corto
gli elettrodi positivo e negativo. In altre parole si assiste che la differenza di potenziale fra la base e la parte superiore del muro umido in pochi giorni dall’applicazione si attenua e poi sparisce. Ciò avvallerecircuito stabilito tra la base e la sommità del muro “ha annullato” la corrente che provoca la capillarità. In realtà la differenza di potenziale sussiste sempre: basta
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misurarla con elettrodi nuovi puliti, infissi nel muro: si ritrova identica a quella di prima (polarizzazione degli elettrodi). istemi, “attivi” o “passivi” che non dimostrano una riduzione “effettiva e
misurabile” (espressa in % o in peso) del contenuto di umidità • S
nel volume di muratura sottoposta a trattamento.
• In alcuni casi è prevista la sostituzione periodica degli elettrodi (giustificativo per un canone?). In alcuni casi viene proposto un c• anone annuale di verifica con sopralluoghi
• guasto nella continuità ed efficienza del sistema l’umidità crea danni
ezione del campo elettrico e rendere
• •
ione delle armature, non immediatamente
periodici di tecnici specializzati (a pagamento) In caso di macroscopici (necessità di rintonacature, rasature, ritinteggiature, ecc.). Elevate concentrazioni saline tendono ad invertire la dirl’impianto assolutamente inefficace. Può generare campi elettromagnetici non compatibili con portatori di pacemaker Le correnti vaganti ingenerate ed agevolate dai depositi salini, possono innescare processi secondari di elettrocorrosconstatabili (pitting)
• La deumidificazione dell’aria ambientale dovrebbe avvenire per processo inverso solo dopo che la muratura si è asciugata Viene “garantita” l’e• fficacia solo per murature “fuori terra” e, secondo alcuni
•
Intonaci deumidificanti, antiumido, osmotici, da risanamento e macroporosi.
brevetti, solo per l’u. ascendente. Reversibile
Al fine di evitare manipolazioni concettuali, incongruenze, disguidi ed incomprensioni
chiave dandon ioni:
ANTIUMIDO: che combatte l’umidità, che agisce o serve a contrastare l’umidità.
OSMOTICO: Il termine osmosi indica in chimica e in fisica il fenomeno consistente nel movsetto poroso o una membrana, semipermeabile o permeabile ai due mezzi.
MACROPOROSO: che contiene macropori, ricco di cavità o vuoti, spugnoso e poco
(soprattutto per l’utente non esperto) qui di seguito si chiariscono alcuni concetti e le definiz
DEUMIDIFICANTE: che toglie l’umidità, che asciuga.
imento di diffusione di due liquidi miscibili di diversa concentrazione, attraverso un
(Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.)
DA RISANAMENTO: che rende sano di nuovo.
compatto.
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VANTAGGI • Di facile comprensione per il committente e l’appaltatore • Facili da applicare.
ci, abbattimento dei costi.
tori, ognuno dei quali propone additivi “speciali” )
ingolarmente
i applicativi, con tempistiche di intervento anche piuttosto lunghi.
ità di trasmissione del vapore insufficienti e non dimensionabili in base alla
• antità di acqua evacuata (solitamente espressa in grammi
• o dallo stato amorfo (a volume minore) allo
ioni, distacchi e disgregazioni
•
ad un metodo di base: annullare o ridurre il passaggio di acqua.
• getico limitative: peggiori condizioni
• 50-100 cm
• ell’ossatura. Il contenuto ponderale non decrementa.
, termico o risparmio energetico.
• corare. zione?
i
• Economi• Non riducono gli spazi abitativi. • Vasta scelta di forni• Minimi disagi, bassi spessori (2-3 cm• Si possono trattare gli ambienti s• Facile comprensibilità della funzione tecnica e teorica • Tenaci • Alcuni sistemi sono coperti da “polizze”
LIMITI • Laboriosità e complessità di taluni cicl
• Velocproblematica specifica. Spesso vengono omessi i dati di permeabilità al vapor d’acqua caratterizzanti.
• Se un dato tecnico non è indicato, cosa può significare? Il concetto di “macroporosità” riconduce all’idea di grandi quantità (quanto grandi?) di acqua in uscita. La quogni 24 ore) è spesso non dichiarata.
• L’acqua non è, chiaramente, vettore di Sali? La risalita dell’acqua porta con sé i Sali dispersi nel terreno. Si saturano di Sali nel breve periodo; cristallizzando, passanstato cristallino (a volume maggiore), creando tensall’interno dei macroalveoli con conseguenti crolli di porzioni di intonaco (a causa di subflorescenze). Spesso viene promessa (in definizione) la proprietà deumidificante; nella realtà si ottiene una protezione fortemente adesiva ed impermeabile. Moltissimi sistemi si riconducono tutti
• L’umidità oltrepassa la zona trattata con comparsa di macchie ed aloni oltre le zone oggetto di intervento, cioè sposta il fronte umido, anche oltre il pianterreno. Si risolve un problema e se ne dà origine ad altri.
• Spesso accompagnati da trattamenti preliminari “antisale” che permettono (o, meglio, promettono) di “convertire” i Sali solubili in composti insolubili. Caratteristiche termocoibenti e di risparmio enerdi conducibilità termica Viene sempre consigliato di estendere la zona di intervento “almeno”oltre la linea visibile dell’umidità Non asciuga le barriere n
• Incrementando gli spessori degli intonaci macroporosi non si produce alcun ulteriore beneficio deumidificante
• Se “deumidifica”, riduce anche l’umidità ambientale? • I trattamenti macroporosi sono impermeabili?
Se evacuano facilmente assorbono altrettanto facilmente? • E’ necessario attendere diverse settimane prima di de• Possono sopportare protezioni e finiture anticarbonata• Coefficienti termici (λ= conducibilità termica) non dichiarat
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• Coefficienti di resistenza alla diffusione del vapore (µ=permeabilità al vapore)
non sulle cause. trattamenti commerciali
• isanamenti definitivi e/o casi emblematici.
Per ult imenti contattare Tecnologie Top Level –Advanced Technologies-: ww t
spesso elevati • Velocità di trasmissione del vapore spesso non dichiarati • Affrontano il problema umidità “nascondendo” i fenomeni e agendo sulle
manifestazioni,• Si rischia di raccogliere bidoni sotto forma di
pseudoscientifici. Pochi sono i casi documentati di r
• Nella realtà, spesso sono prodotti antiumido, di sovente impermeabilizzanti, non deumidificanti.
• Non esiste una garanzia reale
eriori approfondw. op-level.it; [email protected]
Installazione di impianti ed apparecchi deumidificatori.
VANTAGGI • Facili e v• Economici, alla portata di tutti.
lta di modelli e potenze. no di consulenze o progettazioni specialistiche.
re in qualsiasi ambiente. Un unico apparecchio può
• roblema e, -in più-, soddisfa
eralizzata onsorti, parenti, amici e convicini…
itaria.
LIMergia elettrica. Quantificazione dei consumi annui.
• Viene acquistato il primo modello che capita -di solito il più economico-, non nsionato alle caratteristiche volumetriche.
• tribuisce a sollecitare i flussi di
• o le superfici di contatto con l’ambiente, favorisce il manifestarsi delle ente
esta il soluto, -i sali-).
• •
sparmio energetico.
eloci da installare.
• Vasta sce• Minimi disagi, non vi è bisog• Si possono installare e trasporta
trattare più ambienti, alternativamente. • Facile comprensibilità della funzione tecnica e teorica. • L’umidità che condensa “si vede”.
È il sistema che risolve nell’immediato il ppsicologicamente…
• …soprattutto la moglie! • Si accumula, in abbondanza, a basso costo -quasi gratis-, acqua demin
per ferri da stiro di c• …e per la batteria dell’util
ITI • Notevole, continuo impiego di en
dime• Per una utilità concreta, verificabile “a pelle”, occorre tenerli costantemente in
funzione. Asportando l’umidità in eccesso nel volume, conrisalita capillare. Asciugandefflorescenze saline e loro concentrazione sui paramenti (evaporando il solv–l’acqua- si manif
• Occorre svuotare giornalmente i contenitori. Presto o tardi il sistema viene accantonato. Non risolve realmente il problema.
• Non contribuisce all’economia familiare. • Nessun miglioramento termico, acustico, o ri
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V valida e definitiva per l’umidità dei muri.i chiederete se esiste una soluzione
Foamytech: un unic anti vantaggi.
La risposta è affermativa.
o sistema, t
FOAMYTECH è il sistema economico, efficace e duraturo che argina il degrado causato dall’um ionando concetti e metodi finora adottati.
utenzioni.
5 e 311/2006.
na efficace coibenza e
idità di risalita e da condensazione rivoluz
FOAMYTECH è la soluzione non distruttiva né invasiva che permette di asciugare muri ed ambienti evitando distacchi, efflorescenze, cattivi odori, muffe e costose man
Grazie all’innovativo meccanismo di prosciugamento, FOAMYTECH permette risparmi energetici in virtù delle sue capacità termoisolanti. In linea con i parametri dettati dai Dlgs192/200
FOAMYTECH non ha bisogno di manutenzioni: una sola applicazione garantisce durate eccezionali senza condense, batteri, sfaldamenti, salsedini e macchie, contribuendo ad ufonoassorbenza delle murature trattate. FOAMYTECH sanifica ambienti fortemente degradati rendendoli perfettamente abitabili o destinabili ad usi per i quali è richiesta l’igiene più assoluta.
Quali sono i vantaggi del sistema Foamytech?
Elimina Sali ed efflorescenze. Deumidifica m Insonorizza.
ante ad energia passiva. ametri legislativi Dlgs 192/2005 e 311/2006.
ura per sempre.
idità è efficace il sistema Foamytech?
urature ed ambienti.
Coibenta. Rende l’ambiente trattato autoriscald Adegua ai par Economia: d Ecologia, rispetto per l’ambiente e la salute.
Su quale tipo di um
Il sistema Foamytech è garantito efficiente su qualsiasi tipo di fenomeno umido: umidità da co ta (anche su
muri controterra), umidità da condensazioni interstiziali e umidità di costruzione, u
fu .
ndensazione, umidità da falda freatica, umidità di controspin
midità generata da alterazioni della trasmittanza dei paramenti, da essudazioni e/orottura impianti. Foamytech prosciuga le murature a seguito di infiltrazioni da acqua
piovana. Foamytech inoltre prosciuga ed espelle umidità ambientali prodotte, ngendo da regolatore termoigrometrico. Foamytech è efficace contro qualsiasi Sale
Dove è indicato il sistema Foamytech?
Il sistema Foamytech è indicato in tutte quelle situazioni in cui sia necessario
eliminare qualsiasi man e o indotte: su muri in appoggio sul terreno, in ambienti ove vi uzione continua di vapori, negli
ifestazione di umidità accidentali, prodott sia prod
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am
ma ita p
bienti scarsamente ventilati e/o arieggiati, in seminterrati e scantinati. È inoltreidoneo sia nei massetti sottotegola (permette di trattenere le calorie che sfuggono) e
nsarde, efficiente anche sotto i pavimenti o sotto parquet. In questi ultimi casi evonti termici, condensazioni interstiziali, abbatte l’inerzia termica invernale ed estiva, evita il rigonfiamento del legno e dei parquet, mantiene caldo l’ambiente trattato.
Impedisce il fenomeno dei “piedi freddi”. Foamytech inoltre è indicato per isolare acusticamente dai rumori da calpestio, da
caduta e trasmissione delle onde sonore. Abbatte le vibrazioni indotte. Isola acusticamente un piano dall’altro.
Forse non tutti sanno che…
In una casa di media grandezza, abitata da un nucleo di 4 persone, si producono giornalmente umidità, sotto ntificate tra 50 e 70 litri! forma di vapor d’acqua, qua
Foamytech è tossico?
Foamytech è composto da materiali assolutamente naturali, non contenendo sostanze
nocive, tossiche o di sintesi.
Come si applica il sistema Foamytech?
Foamytech si applica a mano. Il ciclo applicativo consiste, in linea di massima, nella
Prep reliminari; Ottimizzazioni dell’adesione;
I cicli di lavorazione non sono mai n ti in base al caso specifico,
seguente lavorazione:
Stonacatura dei supporti; arazioni e trattamenti p
Ripristino degli spessori; Stabiliture e rasature; Finiture o rivestimenti.
sta dard, ma vanno calibra
una volta ricercate e stabilite le cau c nomeni di invasione umida. La genesi dell’umidità non è cosa semplice da stabilire, quindi spessori e lavorazioni
se he hanno provocato i fe
specifiche vengono eseguite con interventi “ad hoc”.
“Chi governa a caso si ritrova alla fine a caso; la dritta è esaminare ogni cosa etiam minima
e non lasciarsi trasportare dal corso dell’acqua.”
Francesco Guicciardini.
“Nessun uomo impegnato a fare una cosa molto difficile, e a farla molto bene,
perde mai il rispetto di sé stesso.”
George Bernard Shaw
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Descriviamo un esem ro realizzato nel 1994). pio di lavorazione (tratto da un lavo
Situazione iniziale prima degli interventi. È evidente il degrado, immaginatevi il resto.
“Pesantezza” dell’aria. Stonacatura fino all’altezza dell’umidità.
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Ripristino degli spessori.
Stuccature e livellamenti a civile.
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Rivestimenti speciali o tinteggiature.
Gli ambienti a lav tà riconquistata.
A fine lavori gli interventi con il ciclo Foamytech ci sono ma non si vedono.
orazione ultimata. Ammirate la visibili
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Gli interventi di risanamento e deumidificazione oltre che non essere visibili, hanno prodotto i seguenti risultati: nessuno spreco di spazio interno, nessun taglio, nessun
apparecchio elettrico, nessun foro. L’intervento è stato effettuato dalla base del pavimento, senza scavi, fino all’altezza del fenomeno umido.
Come si vede, gli interventi sono realizzati superficialmente (o corticalmente), pur non essendo, quello dell’umidità dei muri, un “problema superficiale”.
Foamytech: i vantaggi evidenti di una soluzione unica.
• Basso peso specifico: non appesantisce le strutture.
• Pochi cm di spessore per deumidificare l’intero spessore della muratura. • Non riduce gli spazi abitativi: senza giunzioni, piena aderenza ai supporti.
• Non compromette stabilità e solidità delle strutture: nessun intervento demolitivo. • Non impermeabilizza: progettato per agevolare la fuoriuscita dell’acqua.
• Non è una soluzione “antiumido”: è l’unico, vero “sistema deumidificante”. • È l’unico metodo che svolge azione deumidificante differenziata: trattando un solo
lato del muro bagnato asciuga anche il lato opposto. • È l’unica tecnologia che fa scendere il livello di umidità nei muri anziché farlo salire.
• La sua costante azione deumidificante abbassa il livello di umidità nell’ossatura. • Foamytech è in grado di evacuare più acqua di quanta il muro sia capace di
adescare. • Certezza dichiarata nei parametri e nei risultati.
• to.
• Applicabile anche sui t
• T• C te o
•
• Agisce elim : l’acqua.
• Alta velocità di trasmissione del vapore. • Resistenza alla diffusione del vapore molto basso.
• Lascia “respirare” i supporti e le murature. È l’unica tecnica efficace ed efficiente indipendente dalla natura del suppor
• Tutte le aree trattate sono ispezionabili e gestibili. • È l’unico metodo che non teme il gelo.
• Superfici esenti da macchie ed aloni: efficace nel tempo. Non degrada. • Estetica: finiture decorative superficiali applicabili senza lunghe attese.
• Applicazione sicura anche in esterni: non assorbe acqua. • Supporta alcune finiture speciali anticarbonatazione, impermeabilizzanti e/o
antibatteriche. etti e sotto i pavimenti: barriera anticondensazione e contro i
rumori. • Materiali fisiologicamente innocui.
gia sperimentata: oltre 25 anni di esperienze pratiche e di ecnolo cantiere. om ittenti e progettisti non rischiano sorprese cercando soluzioni improvvisam
pseudoscientifiche. • Deumidifica sia i muri che gli ambienti ripristinando ottimali valori termoigrometrici
rendendo igienicamente abitabili i locali trattati. Non più aria “pesante”. È
umidità. a applicato restituisce l’immediato riutilizzo dei locali t
l’unica tecnologia che è sufficiente applicare fino al livello della preesistente
• Il sistem rattati. • È l’unico sistema sul mercato che non abbisogna di trattamenti preliminari
“antisale”. • Elimina ogni tipo di sale.
le veicolo dinando il principa i trasporto dei Sali
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• Doppia efficacia: i idità. Non sposta il pro e nde.
• Risana scantinat uri controterra. • M
• . • Ove applicato, a a one sulle superfici.
• È g e ed
• L’azione o e a quelle i
Foamytech: l’efficacia e l’efficienza ad alto valore aggiunto. I benefici.
ag sce sia sulle cause che sugli effetti dell’umbl ma a danno di altre parti dell’edificio e non lo nasco
i divenuti inutilizzabili: efficiente anche su m igliora la coibenza termica delle strutture. Autoriscaldante ad energia passiva.
Coefficiente termico λ basso che si mantiene costantebb ssa i punti di rugiada. Nessuna liquefazi
in rado di assorbire l’umidità in eccesso nell’ambiente. Funge da assorbitoressiccatore.
pr sciugante non si limita alle zone di intervento, ma si estendc rcostanti. Salvaguarda le superfici affrescate assorbendo gli eccessi di umidità
ambientale.
• Nessun odore, non contiene s tossico-nocive, a base acqua.
• Foam di
• Risparmio energetico: trattando tutt fici di una abitazione, le dispersioni ris t e in
Non tutti sanno che…
• Salvaguarda le suppellettili e il benessere degli inquilini.
• Ripristino e rivalutazione del valore estetico e commerciale. ostanze sintetiche o
• Insonorizzante. Isola termicamente ed acusticamente. ytech, sostituito agli intonaci tradizionali, impedisce e previene l’insorgere
problemi quali condense, umidità, muffe, cattivi odori, rumori, caldo, freddo. e le super
ul ano ridotte ai minimi termini, per cui si potrebbe fare a meno di metterfunzione l’impianto di riscaldamento.
Una dità muratura di mattoni dello spessore di 50 cm che contiene il 15% di umi
relativa in volume, fa aumentare del 50% la dispersione di calore! • Ott
• al b
• U
• Ecologico: il minor fabbisogno li ambienti equivale a minore
• nessuna sostanza di sinte zionamento del sistema.
• La spesa iniziale equivale ad un vero e proprio investimento energetico a basso
• Alla portata di tutti. Economico.
• Ne ine. • S
t
• I
• È energetico, muffe e m enessere, estetica…
ime capacità di sfasamento termico e di ritardo dell’onda di calore. Altissima inerzia termica: accumula nel suo spessore l’energia termica necessaria
enessere per diversi giorni. Ottime capacità di ritenzione ed accumulo del calore.Solo una superficie asciutta si riscalda facilmente.
na parete trattata con il sistema Foamytech rimane asciutta, si scalda subito e mantiene più a lungo il calore.
di riscaldare ginquinamento, cioè meno emissioni in atmosfera.
Rispetto per l’ambiente: utilizza componenti naturalmente presenti in natura, si per il confe
costo e a lungo termine: tempi di ammortizzo ridotti.
• Benefici immediati: vantaggi e benefici si vedono subito. ssuna manutenzione: economia di esercizio a medio e lungo term
pessori ed applicazioni vengono consigliati dopo adeguati sopralluoghi e verifiche ecniche. Soluzioni personalizzate ed interventi “ad hoc”.
• Ampia gamma di referenze attive. l sistema Foamytech è progettato per durare per tutta la vita del manufatto.
• Riciclabile. la tecnica che si fa carico di tutti i problemi: rumori, umidità, coibenza, risparmio
acchie da condensa, manutenzioni, b
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• È l’unica tecno o nell’acqua e… • …non teme l’umidità!
logia che…non fa il buc
Gli svantaggi del sistema Foamytech.
• I promotori di adesione ed i trattamenti preliminari non vanno scelti a caso. • Gli spessori di intervento vanno calibrati in base al caso specifico.
bilitura ed i rasanti non vanno scelti a caso, bensì a• I materiali di sta rticolati in base
• Le finiture superficiali non a vanno calibrate in base
•
alle peculiarità del caso. possono essere scelte a caso, m
alle specifiche esigenze dell’ambiente e dell’utente. Non produce lavoro: assenza di manutenzioni.
• Alta tecnologia equivale a mercato limitato. • Non distribuito da rivendite edili o ferramenta.
•
• Gli amb n rieggiati. •
I benefici vengono ridotti o annullati se le superfici vengono rivestite con piastrelleo pietre.
ie ti devono essere saltuariamente a Il sistema Foamytech è proposto “chiavi in mano”.
• Non produce…acqua demineralizzata a basso costo.
PrimaPrima DopoDopo
Mostriamo lo stesso angolo, prima e dopo gli interventi di deumidificazione.
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Quanto a lungo dura il sistema Foamytech?
La domanda sorge spontanea ed è piuttosto legittima. Ecco la risposta.
13 anni dopo: la verifica estetica...13 anni dopo: la verifica estetica...
Esteticamente l’intervento, a distanza di 13 anni, si presenta in ottime condizioni. Il report fotografico e le misurazioni strumentali sono stati effettuati nell’agosto 2006, in occasione della sostituzione delle piastrelle a pavimento perché consumate (i locali
sono adibiti ad ambulatorio medico specialistico).
Foamy
tech ha effettivamente eliminato l’umidità dai muri?
Ancora una volta la risposta è affermativa.
……ee quella strumentalequella strumentale11..
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L’igrometro rileva umidità bassissima. Da notare che la misurazione è stata effettuata contestualmente alla rimozione del battiscopa!
Lunghi chiodi sono stati conficcati nello spessore della muratura: il risultato è che l’umidità era sparita dall’intero spessore della muratura, nonostante gli spessori elevati (muratura in tufo, a sacco, inizi del ‘900, spessore ca 60-70 cm, fabbricato situato in
zona marina). Nessuna efflorescenza si è manifestata, nessuna manuntezione si è resa necessaria, la muratura ha recuperato il suo valore energetico. Supporti asciutti
equivalgono a minore dispersione di calorie e frigorie, inerzia termica migliorata. I locali si riscaldano prima d’inverno, mantengono a lungo il calore, evitando dispersioni. D’estate, i vantaggi sono evidenti e tangibili: minor bisogno di frigorie grazie alla
secchezza dei supporti, sfasamento termico dell’onda di calore su superfici soleggiate. L’umidità relativa dell’aria all’interno dei locali trattati con il sistema Foamytech si è
stabilizzata intorno a valori del 50%, mentre prima degli interventi era dell’85%.
Osservazioni importanti.
A riprova che il sistema Foamytech è un vero sistema per il prosciugamento di
Una u ech.
murature umide ed ambienti è il fatto che non si sono verificati sbollamenti ed
efflorescenze, né risalite oltre le zone trattate. Se il sistema Foamytech fungesse da barriera, l’umidità sarebbe oggi risalita oltre le zone di intervento e sarebbe ricaduta
sotto forma di pioggia o condensa.
lteriore prova della validità prosciugante del sistema Foamyt
Prima Prima opo.opo.>>L>>L’’angolo degradato<< Dangolo degradato<< D
sinNel
dall
La foto riporta lo stato dei luoghi prima degli interventi di deumidificazione (foto a istra), e a distanza di 13 anni (foto a destra).
la situazione iniziale i sottoincassi e gli stipiti delle porte erano fradici e deteriorati ’umidità, rilasciavano polverulenze e marcescenze, emanavano odori putridi e costituiva
covo di insetti. La sensazione di “aria pesante” era avvertita “a pelle”.
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Nperf
Conta i.
È nostro preciso impegno chiarire qualunque dubbio e fornirvi i chiarimenti necessari. Possiamo parlarne, ascolteremo con attenzione ogni Vostro commento, perché sentiamo
Se riuscite ad immaginare tutti i vantaggi noi Vi sorprenderemo ancora di più!
Cert“diffconc
possano condurre a a valutazione.
Il team di Tecnologie Top Level.
“ l’offerta più bassa…”
ella foto a destra si può notare come il sottoincasso, a distanza di 13 anni, sia rimasto ettamente asciutto, integro e libero da animaletti e marcescenze, proprio perché
asciutto. Sono evidenti i vantaggi pratici e la sensazione di benessere generale.
ttateci subito per sottoporci il Vs caso specifico! Daremo ascolto ai Vostri problem
Potremo mostrarvi ulteriori referenze di casi concreti risolti con successo. Potrete toccare con mano vantaggi e benefici fin qui illustrati.
che potremo esserVi utili. ,
i di essere stati utili nel chiarire tanti aspetti di un problema ritenuto, dai più, di
icile soluzione”, ostico da affrontare e gravoso da risolvere in modo definitivo, ci piace ludere questa breve panoramica sull’umidità, con una serie di massime che, si spera,
d una serena riflessione e spassionat
Grazie per l’attenzione e buon lavoro.
E’ imprudente pagare troppo, ma peggio ancora è pagare troppo poco. Quando paghi troppo, perdi (forse) un po’ di soldi, è vero, ma è tutto qui.
Quando invece paghi troppo poco, rischi di perdere tutto perché ciò che hai comperato non è in grado di fare il lavoro per cui l’avevi acquistato.
La legge comune degli affari nega la possibilità di pagare poco ed ottenere molto: ciò non può accadere.
Se tratti con l’offerente meno caro è bene che tu preveda una certa riserva per coprirti dal rischio che corri.
Ma se puoi fare ciò, avrai certamente abbastanza denaro per comprare qualcosa di meglio.
JOHN RUSKIN (1819-1900)
Se fai le cose che hai sempre fatto, arriverai dove sei già arrivato.
O si vince insieme o si perde tutti;
questo va persone. le per ogni famiglia, azienda, ufficio o squadra di
Fonti bibliografiche: Paolo Gasparoli, Le superfici esterne degli edifici. Alinea editrice.
aruso, Fisica dell’edificio. Aracne editrice. Gianfranco CCaDanIsabellGiovanni e Ippolito Massari, Risanamento igienico dei cali umidi. Hoepli. MG
rlo Pizzetti, Condizionamento dell’aria e refrigerazione, vol. 1 e 2. Casa Editrice Ambrosiana. iele Bosia, Risanamento igienico edilizio. EPC libri.
a Mundula, Norberto Tubi, Umidità e risanamento negli edifici in muratura. Maggioli editore. lo
ario Collepardi, Luigi Coppola, Enco Journal, Enco, Engineering Concrete, Spresiano (Tv). . Nervetti, F. Soma, La verifica termoigrometrica delle pareti. Hoepli.
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