{"id":75736,"date":"2026-09-17T01:59:41","date_gmt":"2026-09-16T22:59:41","guid":{"rendered":"https:\/\/koleo.com.ua\/sigillatura-dei-passaggi-degli-impianti\/"},"modified":"2026-09-17T01:59:41","modified_gmt":"2026-09-16T22:59:41","slug":"sigillatura-dei-passaggi-degli-impianti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/koleo.com.ua\/it\/sigillatura-dei-passaggi-degli-impianti\/","title":{"rendered":"Sigillatura dei Passaggi degli Impianti"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<section style=\"line-height: 1.6; display: flex; flex-direction: column; gap: 1rem;\"><script type=\"application\/ld+json\">        {'@context':'https:\/\/schema.org','@type':'Article','headline':'Sigillatura dei passaggi degli impianti: garantire la tenuta all\u2019aria e l\u2019efficienza energetica dell\u2019edificio','image':['https:\/\/koleo.com.ua\/images\/main_image.jpg'],'author':{'@type':'Organization','name':'KOLEO'},'publisher':{'@type':'Organization','name':'KOLEO','logo':{'@type':'ImageObject','url':'https:\/\/koleo.com.ua\/images\/logo.png'}},'datePublished':'2023-10-27T08:00:00+08:00','dateModified':'2023-10-27T09:00:00+08:00','mainEntityOfPage':{'@type':'WebPage','@id':'https:\/\/koleo.com.ua\/blog\/germetyzatsiia-prokhodiv-komunikatsiy\/'},'description':'Guida esperta dettagliata sulla sigillatura dei passaggi degli impianti per garantire la tenuta all\u2019aria (n50) e l\u2019efficienza energetica degli edifici in Ucraina. Analisi di materiali e tecnologie.'}      <\/script><\/p>\n<div>\n<h1 style=\"color: #000; text-align: start; transition: all 0.3s ease; font-size: 2rem;\">SIGILLATURA DEI PASSAGGI DEGLI IMPIANTI<\/h1>\n<h2 style=\"text-align: start; transition: all 0.3s ease; font-size: 1.6rem; color: #40bf40; margin-top: 8px;\">GARANZIA DELLA TENUTA ALL&#8217;ARIA E DELL&#8217;EFFICIENZA ENERGETICA DELL&#8217;EDIFICIO<\/h2>\n<\/div>\n<div style=\"background-color: var(--koleo-green-50); padding: 15px; border-radius: 10px; transition: all 0.3s ease;\">\n<p>Nell&#8217;edilizia moderna, il raggiungimento di elevati standard di efficienza energetica e comfort dipende direttamente dalla tenuta delle strutture di involucro. Uno degli aspetti pi\u00f9 complessi, ma di importanza critica, \u00e8 la sigillatura dei passaggi degli impianti. \u00c8 proprio in questi punti, dove le reti tecnologiche (acquedotto, fognatura, elettricit\u00e0, ventilazione, gas) attraversano pareti, tetto o fondazione, che si genera il rischio maggiore di infiltrazione incontrollata di aria e umidit\u00e0.<\/p>\n<p>Questo articolo illustra in dettaglio gli aspetti chiave della tenuta dei passaggi, concentrandosi su soluzioni tecniche avanzate e requisiti normativi. Esamineremo i <b>sistemi di sigillatura<\/b> efficaci, come manicotti e passaggi predisposti, e il loro ruolo nel mantenimento di un valore ottimale di <b>tenuta all&#8217;aria n50<\/b>. Presteremo particolare attenzione ai principi di <b>progettazione dei nodi<\/b> di passaggio degli impianti, forniremo un&#8217;<b>analisi dettagliata delle tecnologie<\/b> di posa e analizzeremo l&#8217;applicazione di queste soluzioni nel contesto dell&#8217;<b>Ucraina<\/b>, tenendo conto delle specifiche condizioni climatiche e delle norme edilizie. Comprendere queste sfumature \u00e8 la garanzia di durabilit\u00e0, sicurezza ed efficienza economica di qualsiasi edificio moderno.<\/p>\n<\/div>\n<section style=\"margin-top: 20px; padding: 15px; border: 1px solid #66cc66; border-radius: 10px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-white);\">\n<h2 style=\"color: #000; transition: color 0.3s ease;\">PRINCIPI BASE DELLA TENUTA ALL&#8217;ARIA DELL&#8217;EDIFICIO E IL SUO IMPATTO SULL&#8217;EFFICIENZA ENERGETICA (N50)<\/h2>\n<div>\n<p>La tenuta all&#8217;aria dell&#8217;involucro edilizio \u00e8 un criterio fondamentale per raggiungere un&#8217;elevata efficienza energetica e il comfort interno. Le perdite d&#8217;aria incontrollate attraverso fessure e giunzioni non a tenuta possono causare significative perdite di calore nel periodo freddo e un&#8217;eccessiva infiltrazione di aria calda in estate, aumentando il carico sugli impianti di riscaldamento e climatizzazione. L&#8217;indicatore chiave che caratterizza la tenuta all&#8217;aria \u00e8 il coefficiente n50 \u2014 il tasso di ricambio d&#8217;aria alla differenza di pressione di 50 Pa, misurato con il metodo della porta soffiante (Blower Door Test) secondo la norma \u0414\u0421\u0422\u0423 EN 13829. Questo test consente di valutare la tenuta complessiva dell&#8217;edificio.<\/p>\n<p>Per le case passive e gli edifici a energia quasi zero (ZEB), le normative richiedono un valore di n50 non superiore a 0,6 h-1. Ci\u00f2 significa che, alla pressione di prova, l&#8217;intero volume d&#8217;aria dell&#8217;edificio si rinnova meno di una volta all&#8217;ora. Per confronto, per le nuove costruzioni ordinarie in Ucraina, secondo il \u0414\u0411\u041d \u0412.2.6-31:2021 &#8216;Isolamento termico degli edifici&#8217;, il valore di n50 raccomandato arriva fino a 3,0 h-1, sebbene per raggiungere una reale efficienza energetica sia opportuno puntare a valori molto pi\u00f9 bassi, preferibilmente fino a 1,0 h-1. Ogni passaggio di impianti, se non sigillato correttamente, diventa una potenziale fonte di perdite, peggiorando sensibilmente il valore complessivo di n50. Ad esempio, un passaggio non sigillato di un unico canale di ventilazione del diametro di 200 mm pu\u00f2 avere lo stesso impatto sulla tenuta all&#8217;aria di diversi metri quadrati di parete non a tenuta. Per questo motivo, una sigillatura accurata di tutti gli ingressi impiantistici \u00e8 una necessit\u00e0 assoluta per la realizzazione di progetti con elevati requisiti di efficienza energetica.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px; padding: 15px; border: 1px solid #66cc66; border-radius: 10px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-white);\">\n<h2 style=\"color: #000; transition: color 0.3s ease;\">TIPI DI PASSAGGI DEGLI IMPIANTI E LE LORO VULNERABILIT\u00c0<\/h2>\n<div>\n<p>I passaggi degli impianti attraverso le strutture di involucro degli edifici sono tra le zone pi\u00f9 critiche dal punto di vista della tenuta e dell&#8217;impermeabilizzazione. Si differenziano per destinazione, diametro e materiale della tubazione o del cavo, nonch\u00e9 per il tipo di struttura che attraversano (fondazione, parete, tetto). Comprendere queste differenze consente di scegliere i metodi di sigillatura pi\u00f9 efficaci. Le principali categorie di passaggi includono:<\/p>\n<ul>\n<li><b>Approvvigionamento idrico e fognatura:<\/b> Tubi (PVC, PP, acciaio, rame) con diametro da 15 mm a 200 mm e oltre. Attraversano fondazioni, pareti dei seminterrati e solai interpiano. La loro vulnerabilit\u00e0 risiede nei grandi diametri e nel potenziale contatto con le acque di falda.<\/li>\n<li><b>Cavi elettrici:<\/b> Da cavi sottili a fasci spessi. Spesso attraversano pareti esterne o la fondazione all&#8217;interno di guaine protettive. La vulnerabilit\u00e0 principale \u00e8 l&#8217;elevato numero di piccoli fori, difficili da sigillare singolarmente.<\/li>\n<li><b>Approvvigionamento del gas:<\/b> Tubi metallici che richiedono particolare attenzione alla sicurezza antincendio e alla tenuta al gas. Solitamente attraversano la fondazione o la parete all&#8217;interno di guaine in acciaio.<\/li>\n<li><b>Canali di ventilazione:<\/b> Canali circolari o rettangolari che attraversano pareti esterne e tetti. Le grandi dimensioni e la complessit\u00e0 delle forme li rendono difficili da sigillare, in particolare nei punti di raccordo con lo strato a tenuta d&#8217;aria. Ad esempio, informazioni dettagliate sui <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/inzhenerni-systemy\/systema-ventylyatsiyi\/\">sistemi di ventilazione<\/a> sono disponibili nella sezione corrispondente.<\/li>\n<li><b>Cavi di telecomunicazione:<\/b> Fibra ottica, cavi Ethernet. Solitamente passano in piccoli fasci o singolarmente, spesso attraverso pareti esterne. La loro vulnerabilit\u00e0 \u00e8 simile a quella dei cavi elettrici.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ciascuno di questi tipi di passaggio pone sfide uniche per la sigillatura. Le vulnerabilit\u00e0 comuni sono: la dilatazione termica dei materiali, che pu\u00f2 provocare crepe nel sigillante; i carichi meccanici; le vibrazioni; nonch\u00e9 la difficolt\u00e0 di accesso per la riparazione dopo il completamento della costruzione. Una sigillatura scorretta comporta non solo perdite energetiche, ma anche il rischio di condensa di umidit\u00e0 all&#8217;interno delle strutture, la formazione di muffa e il deterioramento dei materiali da costruzione.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px; padding: 15px; border: 1px solid #66cc66; border-radius: 10px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-white);\">\n<h2 style=\"color: #000; transition: color 0.3s ease;\">CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI DI SIGILLATURA PER I PASSAGGI<\/h2>\n<div>\n<p>La scelta del sistema di sigillatura ottimale \u00e8 di importanza critica per garantire una tenuta all&#8217;aria e un&#8217;impermeabilizzazione durature dei passaggi degli impianti. Il mercato attuale offre un&#8217;ampia gamma di soluzioni, classificate in base al principio di funzionamento, ai materiali e all&#8217;ambito di applicazione. Ecco le principali:<\/p>\n<ul>\n<li><b>Manicotti elastici (EPDM, gomma butilica):<\/b> Sono elementi prefabbricati che si montano sul tubo o sul cavo e si incollano alla membrana o al supporto a tenuta d&#8217;aria. I manicotti in EPDM (gomma etilene-propilene-diene) si distinguono per l&#8217;elevata resistenza ai raggi UV, all&#8217;ozono e agli sbalzi di temperatura (-40\u00b0C &#8211; +100\u00b0C), garantendo un&#8217;elasticit\u00e0 duratura. I manicotti in gomma butilica hanno un&#8217;ottima adesione alla maggior parte dei materiali da costruzione e un&#8217;elevata impermeabilit\u00e0. Esempi includono i sistemi di Siga o Pro Clima. Sono ideali per tubi circolari fino a 300 mm di diametro che attraversano pareti o tetti.<\/li>\n<li><b>Sistemi di ingresso cavi e guarnizioni per tubi (Hauff-Technik, Roxtec):<\/b> Questi sistemi sono destinati alla sigillatura dei passaggi attraverso fondazioni e pareti dei seminterrati, dove \u00e8 presente un&#8217;elevata pressione delle acque di falda. Sono composti da elementi di tenuta modulari, inseriti in una guaina o in un passaggio predisposto speciale. I materiali sono polimeri e gomme di alta qualit\u00e0, resistenti agli ambienti aggressivi. Tali sistemi garantiscono non solo la tenuta idraulica, ma anche quella al gas, e resistono a carichi meccanici significativi. Ad esempio, i sistemi Roxtec permettono di sigillare fino a 32 cavi di diametro diverso in un unico modulo.<\/li>\n<li><b>Sigillanti poliuretanici e ibridi:<\/b> Sono materiali pastosi che, dopo l&#8217;applicazione, polimerizzano formando una giunzione elastica e impermeabile. Vengono utilizzati per sigillare aperture irregolari, piccole crepe o come strato aggiuntivo nei nodi complessi. Richiedono un&#8217;accurata preparazione della superficie e il rispetto delle condizioni di applicazione (temperatura, umidit\u00e0).<\/li>\n<li><b>Nastri e primer speciali:<\/b> Nastri in gomma butilica, adesivi sigillanti acrilici, nastri bituminosi. Vengono utilizzati per creare uno strato continuo a tenuta d&#8217;aria attorno al passaggio, in particolare nell&#8217;integrazione con le membrane freno vapore e antivento. I primer migliorano l&#8217;adesione dei nastri alle superfici porose.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La scelta del sistema specifico dipende dal diametro dell&#8217;impianto, dal tipo di struttura attraversata, dalla presenza di pressione dell&#8217;acqua (acque di falda), dai requisiti di sicurezza antincendio e di durabilit\u00e0. Ad esempio, per le <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/fundament\/\">fondazioni<\/a> a contatto costante con l&#8217;acqua sono necessari sistemi di impermeabilizzazione ad alta tecnologia, mentre per i passaggi attraverso pareti esterne sopra il livello del terreno possono essere sufficienti i manicotti elastici.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px; padding: 15px; border: 1px solid #66cc66; border-radius: 10px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-white);\">\n<h2 style=\"color: #000; transition: color 0.3s ease;\">PRINCIPI DI PROGETTAZIONE DEI NODI DI PASSAGGIO DEGLI IMPIANTI<\/h2>\n<div>\n<p>Una progettazione efficace dei nodi di passaggio degli impianti \u00e8 una fase chiave che precede il montaggio e garantisce la tenuta duratura dell&#8217;edificio. Anche i materiali di qualit\u00e0 pi\u00f9 elevata non garantiranno un risultato adeguato senza una soluzione architettonica e ingegneristica ben concepita. Ecco i principi fondamentali da seguire in fase di progettazione:<\/p>\n<ul>\n<li><b>Riduzione al minimo del numero di passaggi:<\/b> Meno aperture ci sono nell&#8217;involucro dell&#8217;edificio, pi\u00f9 facile \u00e8 garantirne la tenuta. Ove possibile, gli impianti dovrebbero essere raggruppati in un unico cavedio o attraverso un unico nodo centralizzato.<\/li>\n<li><b>Utilizzo di guaine:<\/b> Per tutti gli impianti che attraversano strutture portanti e di involucro (in particolare fondazioni e pareti dei seminterrati), \u00e8 obbligatoria l&#8217;installazione di guaine protettive. Le guaine devono essere realizzate con materiale resistente ai danni meccanici e agli ambienti aggressivi (ad esempio, acciaio o tubi in PVC di diametro maggiore). Servono a proteggere gli impianti dalle deformazioni dell&#8217;edificio e semplificano la futura sostituzione degli impianti. Il diametro della guaina deve essere di 50-100 mm superiore al diametro dell&#8217;impianto, per facilitare il montaggio degli elementi di tenuta.<\/li>\n<li><b>Continuit\u00e0 dello strato a tenuta d&#8217;aria:<\/b> Nei disegni deve essere chiaramente indicato come lo strato a tenuta d&#8217;aria (ad esempio, la pellicola freno vapore o un intonaco speciale) avvolge o si integra con gli elementi di tenuta del passaggio. Ci\u00f2 richiede la dettagliatura di ogni nodo.<\/li>\n<li><b>Accessibilit\u00e0 per la manutenzione:<\/b> Idealmente, i nodi di passaggio dovrebbero essere accessibili per il controllo visivo e per un&#8217;eventuale riparazione. Evitare il montaggio nascosto degli elementi di tenuta, a meno che non sia previsto dalla tecnologia.<\/li>\n<li><b>Considerazione della dilatazione termica:<\/b> I materiali degli impianti e delle strutture edilizie hanno coefficienti di dilatazione termica diversi. Il progetto deve prevedere compensatori o sigillanti elastici che consentano questi movimenti senza compromettere la tenuta. Ad esempio, per i tubi metallici dell&#8217;acqua calda questi valori possono essere significativi.<\/li>\n<li><b>Rispetto dei requisiti normativi:<\/b> Tutte le soluzioni progettuali devono essere conformi ai \u0414\u0411\u041d vigenti e alle altre norme edilizie dell&#8217;Ucraina, in particolare per quanto riguarda la sicurezza antincendio, l&#8217;impermeabilizzazione e le caratteristiche termotecniche.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Un esame progettuale dettagliato di ogni passaggio, comprese le sezioni dei nodi e la specifica dei materiali, \u00e8 obbligatorio per evitare errori tipici e garantire un&#8217;elevata qualit\u00e0 costruttiva. Questo approccio garantisce la prevedibilit\u00e0 del risultato e la durabilit\u00e0 in esercizio.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px; padding: 15px; border: 1px solid #66cc66; border-radius: 10px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-white);\">\n<h2 style=\"color: #000; transition: color 0.3s ease;\">TECNOLOGIE DI MONTAGGIO DEI SISTEMI DI SIGILLATURA: ANALISI DETTAGLIATA DEL NODO<\/h2>\n<div>\n<p>La qualit\u00e0 del montaggio dei sistemi di sigillatura influisce direttamente sulla loro efficacia e durabilit\u00e0. Anche i materiali migliori non garantiranno il risultato desiderato se la tecnologia di installazione viene violata. Esaminiamo una guida dettagliata passo dopo passo per i diversi tipi di passaggio, evidenziando i punti critici:<\/p>\n<ol>\n<li><b>Preparazione della superficie:<\/b> Questo \u00e8 il primo e pi\u00f9 importante passaggio. Le superfici a cui viene fissato il materiale sigillante (guaina, tubo, parete) devono essere assolutamente pulite, asciutte, sgrassate e prive di polvere. Ad esempio, per le superfici in calcestruzzo pu\u00f2 essere necessaria una levigatura e un&#8217;applicazione di primer speciale per migliorare l&#8217;adesione. Per le strutture in legno, come i <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/clt-paneli\/\">pannelli XLAM<\/a>, \u00e8 importante garantire una base liscia e uniforme.<\/li>\n<li><b>Montaggio della guaina:<\/b> La guaina (di solito un tubo metallico o in plastica di diametro maggiore) viene installata nell&#8217;apertura nella parete o nella fondazione durante la colata del calcestruzzo o prima della costruzione delle pareti. Deve essere fissata saldamente e allineata. Tra la guaina e la struttura viene inoltre garantita una tenuta primaria (ad esempio, con lana minerale o schiuma poliuretanica, successivamente sigillata all&#8217;esterno).<\/li>\n<li><b>Posa dell&#8217;impianto:<\/b> Il tubo o il cavo viene fatto passare attraverso la guaina. \u00c8 importante garantire uno spazio sufficiente tra l&#8217;impianto e la guaina per il montaggio degli elementi di tenuta.<\/li>\n<li><b>Applicazione di manicotti e nastri (per tubi circolari e cavi):<\/b>\n<ul>\n<li>Infilare il manicotto elastico (in EPDM o gomma butilica) sul tubo.<\/li>\n<li>Pulire e applicare il primer sull&#8217;area attorno alla guaina o all&#8217;apertura sulla superficie dello strato a tenuta d&#8217;aria.<\/li>\n<li>Applicare un adesivo sigillante speciale oppure utilizzare la base autoadesiva del manicotto, premendolo saldamente contro la superficie della struttura e del tubo. \u00c8 importante garantire un&#8217;aderenza continua lungo l&#8217;intero perimetro. La pressione durante l&#8217;incollaggio deve essere uniforme; spesso si utilizzano rulli speciali.<\/li>\n<li>Verificare la tenuta della giunzione, ad esempio con una soluzione saponosa per individuare eventuali bolle.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><b>Applicazione di sistemi di tenuta modulari (per fondazioni e passaggi di grandi dimensioni):<\/b>\n<ul>\n<li>Installare gli elementi di tenuta interni tra il tubo e la guaina.<\/li>\n<li>Serrare uniformemente i bulloni o i fissaggi che comprimono gli elementi in gomma, fino a raggiungere la coppia di serraggio richiesta indicata dal produttore. Questo crea una giunzione ermetica affidabile.<\/li>\n<li>Alcuni sistemi consentono di aggiungere o rimuovere moduli per cavi di diametro diverso, rendendoli flessibili.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><b>Applicazione di sigillanti poliuretanici (per aperture irregolari):<\/b>\n<ul>\n<li>Riempire l&#8217;apertura attorno all&#8217;impianto con il sigillante, assicurandone la completa penetrazione nelle fessure.<\/li>\n<li>Livellare la superficie del sigillante con una spatola.<\/li>\n<li>Rispettare il tempo di polimerizzazione indicato dal produttore prima di procedere con i lavori successivi.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>L&#8217;analisi dettagliata del nodo di passaggio degli impianti mostra che ogni strato di sigillatura ha una propria funzione: la guaina garantisce la protezione meccanica, il riempimento primario l&#8217;isolamento termico e il fissaggio, mentre i materiali sigillanti finali garantiscono la tenuta all&#8217;aria e l&#8217;impermeabilizzazione. Il rispetto di queste tecnologie \u00e8 fondamentale per prevenire i danni e garantire la durabilit\u00e0. Garantire un montaggio corretto \u00e8 un processo complesso, e trascurare i dettagli porta spesso alla necessit\u00e0 di correggere <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/pomylky-pry-budivnytstvi\/\">errori di costruzione<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px; padding: 15px; border: 1px solid #66cc66; border-radius: 10px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-white);\">\n<h2 style=\"color: #000; transition: color 0.3s ease;\">REQUISITI DEI MATERIALI E LORO DURABILIT\u00c0 NELLE CONDIZIONI DELL&#8217;UCRAINA<\/h2>\n<div>\n<p>La scelta dei materiali sigillanti per i passaggi degli impianti in Ucraina deve tenere conto delle specifiche condizioni climatiche e dei requisiti normativi, che ne garantiscono la durabilit\u00e0 e l&#8217;affidabilit\u00e0. Il clima dell&#8217;Ucraina \u00e8 caratterizzato da significativi sbalzi di temperatura (da -25\u00b0C a +35\u00b0C), elevata umidit\u00e0, intensa radiazione UV e possibile esposizione ad ambienti aggressivi, in particolare nel terreno. Per questo motivo, ai materiali vengono imposti requisiti elevati:<\/p>\n<ul>\n<li><b>Resistenza ai raggi UV:<\/b> I sigillanti e i manicotti che entrano in contatto con la luce solare devono essere resistenti alla degradazione UV, per evitare un invecchiamento precoce, la fessurazione e la perdita di elasticit\u00e0. Sono preferibili i materiali a base di EPDM o con l&#8217;aggiunta di stabilizzanti speciali.<\/li>\n<li><b>Elasticit\u00e0 e adesione:<\/b> I materiali devono mantenere l&#8217;elasticit\u00e0 in un ampio intervallo di temperature, per compensare le dilatazioni e le contrazioni termiche degli impianti e delle strutture. L&#8217;adesione a diversi materiali da costruzione (calcestruzzo, mattoni, legno, metallo, plastica) deve essere quanto pi\u00f9 elevata e duratura possibile.<\/li>\n<li><b>Impermeabilit\u00e0 all&#8217;acqua e al vapore:<\/b> Per i passaggi in zone a contatto con il terreno o con umidit\u00e0 esterna (ad esempio, l&#8217;acqua piovana sul tetto), i materiali devono essere assolutamente impermeabili all&#8217;acqua. Allo stesso tempo, per i passaggi interni attraverso lo strato freno vapore \u00e8 importante che il materiale garantisca l&#8217;impermeabilit\u00e0 al vapore, per prevenire la condensa. Il valore Sd (spessore equivalente di diffusione dell&#8217;aria), che caratterizza l&#8217;impermeabilit\u00e0 al vapore, deve essere elevato per i materiali freno vapore (Sd &gt; 10 m).<\/li>\n<li><b>Resistenza chimica:<\/b> Le guarnizioni per i sistemi fognari o per i passaggi negli edifici industriali devono essere resistenti all&#8217;azione di sostanze chimiche aggressive, acidi e basi.<\/li>\n<li><b>Sicurezza antincendio:<\/b> I materiali devono soddisfare i requisiti di sicurezza antincendio indicati nel \u0414\u0411\u041d \u0412.1.1-7:2016 &#8216;Sicurezza antincendio degli oggetti edilizi&#8217;. Ci\u00f2 \u00e8 particolarmente importante per i passaggi degli impianti del gas e dei cavi elettrici.<\/li>\n<li><b>Durabilit\u00e0:<\/b> La durata di vita prevista dei materiali sigillanti deve corrispondere alla durata di vita dell&#8217;edificio stesso o dei suoi impianti tecnologici (di solito non inferiore a 25-50 anni). I produttori devono fornire garanzie e risultati delle prove di invecchiamento.<\/li>\n<li><b>Sostenibilit\u00e0 ambientale:<\/b> \u00c8 importante scegliere materiali che non rilascino sostanze nocive durante l&#8217;esercizio e che siano sicuri per la salute umana.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Prima di utilizzare qualsiasi materiale, \u00e8 opportuno studiarne attentamente le caratteristiche tecniche, i certificati di conformit\u00e0 e le raccomandazioni del produttore, in particolare per quanto riguarda le condizioni di applicazione e la compatibilit\u00e0 con altri elementi costruttivi. Il rispetto di questi requisiti garantir\u00e0 l&#8217;affidabilit\u00e0 e la durabilit\u00e0 della sigillatura dei passaggi degli impianti nelle condizioni ucraine.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px; padding: 15px; border: 1px solid #66cc66; border-radius: 10px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-white);\">\n<h2 style=\"color: #000; transition: color 0.3s ease;\">CONTROLLO QUALIT\u00c0 E TEST DI TENUTA IN CANTIERE<\/h2>\n<div>\n<p>La fase finale, ma non meno importante, per garantire la tenuta dei passaggi degli impianti \u00e8 il controllo qualit\u00e0 dei lavori eseguiti e il test della tenuta all&#8217;aria complessiva dell&#8217;edificio. Senza un controllo adeguato, tutti gli sforzi compiuti nelle fasi di progettazione e montaggio possono rivelarsi vani. I principali metodi di controllo includono:<\/p>\n<ul>\n<li><b>Controllo visivo:<\/b> Dopo il montaggio di tutti gli elementi di tenuta, \u00e8 necessario effettuare un&#8217;accurata ispezione visiva di ogni passaggio. Si verifica il completo riempimento delle fessure con il sigillante, l&#8217;assenza di lacerazioni o pieghe sui manicotti, l&#8217;aderenza dei nastri, la corretta compressione dei sistemi modulari. Particolare attenzione va prestata ai nodi di giunzione tra materiali diversi. Qualsiasi difetto visivo indica potenziali perdite e richiede un intervento immediato.<\/li>\n<li><b>Prova di impermeabilit\u00e0:<\/b> Per i passaggi a contatto con le acque di falda (ad esempio, attraverso la fondazione), pu\u00f2 essere eseguita una prova locale di impermeabilit\u00e0. Questa pu\u00f2 includere il riempimento di pozzetti o camere speciali con acqua per un determinato periodo di tempo e l&#8217;osservazione dell&#8217;assenza di perdite.<\/li>\n<li><b>Test con il metodo della porta soffiante (Blower Door Test):<\/b> \u00c8 il metodo pi\u00f9 preciso e oggettivo per valutare la tenuta all&#8217;aria complessiva dell&#8217;edificio, eseguito secondo la norma \u0414\u0421\u0422\u0423 EN 13829. Il test consente di misurare il coefficiente n50. Durante il test, quando nell&#8217;edificio viene creata una pressione artificiale positiva o negativa (50 Pa), \u00e8 possibile localizzare i punti di perdita con un generatore di fumo, una termocamera oppure semplicemente con la mano, percependo il movimento dell&#8217;aria. Se si riscontra che il valore complessivo di n50 non \u00e8 conforme ai valori di progetto (ad esempio, per le case passive n50 &gt; 0,6 h-1), \u00e8 necessario individuare ed eliminare tutte le fonti di perdita, compresi i passaggi degli impianti non sigillati.<\/li>\n<li><b>Rilevatori a ultrasuoni:<\/b> Questi strumenti consentono di individuare i punti non a tenuta mediante ultrasuoni, generati da un lato della struttura e captati dall&#8217;altro. Ci\u00f2 \u00e8 particolarmente utile per individuare piccole fessure difficili da notare visivamente.<\/li>\n<li><b>Analisi termografica:<\/b> La termocamera consente di visualizzare i campi di temperatura e di individuare i punti di infiltrazione di aria fredda (in inverno) o di dispersione di aria calda (in estate). \u00c8 uno strumento efficace per individuare le aree problematiche, compresi i passaggi sigillati in modo inadeguato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Un controllo qualit\u00e0 regolare in ogni fase della costruzione, insieme al test finale, \u00e8 la garanzia che le soluzioni progettuali relative alla sigillatura vengano attuate correttamente, assicurando i livelli dichiarati di efficienza energetica e comfort. Ci\u00f2 consente di evitare costi significativi per la correzione dei difetti dopo il completamento dei lavori edili.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px; padding: 15px; border: 1px solid #66cc66; border-radius: 10px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-white);\">\n<h2 style=\"color: #000; transition: color 0.3s ease;\">MATERIALI INNOVATIVI E LA LORO APPLICAZIONE NELLA SIGILLATURA<\/h2>\n<div>\n<p>Il mercato edile moderno \u00e8 in continua evoluzione, offrendo materiali nuovi, pi\u00f9 efficaci e durevoli per la sigillatura dei passaggi degli impianti. Queste innovazioni consentono di raggiungere una migliore tenuta all&#8217;aria, di semplificare il montaggio e di garantire una lunga durata in esercizio. Vediamone alcune:<\/p>\n<ul>\n<li><b>Sigillanti liquidi a film (membrane liquide):<\/b> Questi materiali, spesso a base di acrilico, poliuretano o polimeri ibridi, vengono applicati con pennello o rullo, formando uno strato continuo, elastico e a tenuta d&#8217;aria. Sono particolarmente efficaci per sigillare forme complesse e passaggi irregolari, dove i manicotti o i nastri tradizionali possono essere difficili da applicare. Dopo l&#8217;essiccazione, mantengono un&#8217;elevata elasticit\u00e0 e adesione a diverse superfici.<\/li>\n<li><b>Nastri sigillanti autoespandenti:<\/b> Questi nastri sono realizzati con polimeri speciali che, sotto l&#8217;effetto dell&#8217;umidit\u00e0 o dell&#8217;acqua, si espandono, riempiendo tutte le cavit\u00e0 e creando una tenuta impermeabile compatta. Sono ideali per i passaggi attraverso le fondazioni, dove esiste il rischio di contatto con le acque di falda. Un esempio sono i nastri a base di argilla bentonitica o di polimeri acrilici.<\/li>\n<li><b>Membrane freno vapore intelligenti con manicotti integrati:<\/b> Alcuni produttori offrono membrane freno vapore che dispongono gi\u00e0 di manicotti integrati per i diametri standard dei tubi. Ci\u00f2 semplifica notevolmente il montaggio e riduce al minimo il rischio di errori, poich\u00e9 il manicotto fa gi\u00e0 parte dello strato freno vapore continuo.<\/li>\n<li><b>Tubi e manicotti termorestringenti:<\/b> Questi prodotti sono realizzati con materiali polimerici che, se riscaldati, si riducono di diametro, stringendo saldamente il tubo o il cavo e creando una giunzione ermetica. Sono spesso utilizzati per la sigillatura di cavi elettrici e impianti di piccole dimensioni.<\/li>\n<li><b>Sistemi modulari per passaggi di cavi e tubi:<\/b> Sebbene siano gi\u00e0 stati menzionati, vale la pena sottolineare il loro continuo perfezionamento. I moderni sistemi modulari consentono non solo di sigillare, ma anche di garantire la resistenza al fuoco e la resistenza agli urti dei passaggi, un aspetto di importanza critica per gli edifici industriali e pubblici.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L&#8217;applicazione di questi materiali innovativi consente a costruttori e progettisti di raggiungere un livello di tenuta pi\u00f9 elevato, ridurre i tempi di montaggio e aumentare l&#8217;affidabilit\u00e0 degli impianti tecnologici. La scelta della soluzione specifica deve sempre basarsi su un&#8217;analisi dettagliata dei requisiti del progetto, delle condizioni di esercizio e delle raccomandazioni del produttore.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 30px;\">\n<h2 style=\"color: #40bf40; transition: all 0.3s ease;\">FAQ<\/h2>\n<details style=\"margin-bottom: 10px; padding: 10px; border: 1px solid var(--koleo-green-100); border-radius: 8px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-green-50);\">\n<summary style=\"cursor: pointer; font-weight: bold; transition: color 0.3s ease;\">Perch\u00e9 la sigillatura dei passaggi degli impianti \u00e8 cos\u00ec importante per l&#8217;efficienza energetica?<\/summary>\n<div>I passaggi non sigillati sono fonte di infiltrazione incontrollata di aria, che provoca significative perdite di calore in inverno e l&#8217;ingresso di aria calda in estate. Questo aumenta il consumo di energia per il riscaldamento e la climatizzazione, peggiora il valore di tenuta all&#8217;aria n50 e l&#8217;efficienza energetica complessiva dell&#8217;edificio.<\/div>\n<\/details>\n<details style=\"margin-bottom: 10px; padding: 10px; border: 1px solid var(--koleo-green-100); border-radius: 8px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-green-50);\">\n<summary style=\"cursor: pointer; font-weight: bold; transition: color 0.3s ease;\">Quale valore di n50 \u00e8 considerato ottimale per un edificio moderno in Ucraina?<\/summary>\n<div>Per raggiungere elevati standard di efficienza energetica in Ucraina, si considera ottimale un valore di n50 &lt; 1.0 h-1, mentre per gli edifici a energia quasi zero (ZEB) \u2013 n50 &lt; 0.6 h-1. Questi valori garantiscono perdite di calore minime dovute al ricambio d&#8217;aria.<\/div>\n<\/details>\n<details style=\"margin-bottom: 10px; padding: 10px; border: 1px solid var(--koleo-green-100); border-radius: 8px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-green-50);\">\n<summary style=\"cursor: pointer; font-weight: bold; transition: color 0.3s ease;\">Quali tipi di sistemi di sigillatura sono pi\u00f9 efficaci per i passaggi attraverso la fondazione?<\/summary>\n<div>Per i passaggi attraverso la fondazione, dove \u00e8 possibile il contatto con le acque di falda, i pi\u00f9 efficaci sono i sistemi modulari di ingresso cavi e guarnizioni per tubi (ad esempio, Hauff-Technik, Roxtec), nonch\u00e9 i nastri sigillanti autoespandenti. Garantiscono un&#8217;affidabile tenuta idraulica e al gas sotto pressione.<\/div>\n<\/details>\n<details style=\"margin-bottom: 10px; padding: 10px; border: 1px solid var(--koleo-green-100); border-radius: 8px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-green-50);\">\n<summary style=\"cursor: pointer; font-weight: bold; transition: color 0.3s ease;\">Cos&#8217;\u00e8 una guaina e a cosa serve nella sigillatura dei passaggi?<\/summary>\n<div>La guaina \u00e8 un tubo protettivo (in acciaio o PVC) di diametro maggiore, installato nell&#8217;apertura della struttura attraverso cui passa l&#8217;impianto. Protegge l&#8217;impianto dai danni meccanici e dalle deformazioni dell&#8217;edificio, e funge inoltre da base per il montaggio degli elementi di tenuta, semplificandone l&#8217;installazione e la futura sostituzione dell&#8217;impianto.<\/div>\n<\/details>\n<details style=\"margin-bottom: 10px; padding: 10px; border: 1px solid var(--koleo-green-100); border-radius: 8px; transition: all 0.3s ease; background-color: var(--koleo-green-50);\">\n<summary style=\"cursor: pointer; font-weight: bold; transition: color 0.3s ease;\">Come viene controllata la qualit\u00e0 della sigillatura dei passaggi dopo il montaggio?<\/summary>\n<div>La qualit\u00e0 della sigillatura viene controllata mediante ispezione visiva, nonch\u00e9 con metodi strumentali: il test con il metodo della porta soffiante (Blower Door Test) per misurare il valore di n50, l&#8217;uso di un generatore di fumo o di una termocamera per localizzare le perdite, nonch\u00e9 rilevatori a ultrasuoni per individuare piccole fessure.<\/div>\n<\/details>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 30px;\">\n<h2 style=\"color: #40bf40; transition: all 0.3s ease;\">Glossary<\/h2>\n<ul style=\"list-style: none; padding-left: 0;\">\n<li style=\"margin-bottom: 10px; padding: 10px; border: 1px solid var(--koleo-green-100); border-radius: 8px; background-color: var(--koleo-green-50); transition: all 0.3s ease;\">          <strong style=\"color: #000;\">Tenuta all&#8217;aria (n50):<\/strong> Indicatore che caratterizza la tenuta dell&#8217;involucro edilizio, misurato con il metodo della porta soffiante (Blower Door Test) secondo la norma \u0414\u0421\u0422\u0423 EN 13829. n50 \u00e8 il tasso di ricambio d&#8217;aria (quante volte l&#8217;intero volume d&#8217;aria dell&#8217;edificio si rinnova) in un&#8217;ora, alla differenza di pressione di 50 Pa tra l&#8217;ambiente interno ed esterno.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 10px; padding: 10px; border: 1px solid var(--koleo-green-100); border-radius: 8px; background-color: var(--koleo-green-50); transition: all 0.3s ease;\">          <strong style=\"color: #000;\">Guaina:<\/strong> Tubo protettivo (di solito metallico o polimerico) di diametro maggiore, installato in una struttura edilizia (parete, fondazione) per consentire il passaggio degli impianti tecnologici. Garantisce la protezione meccanica e funge da base per gli elementi di tenuta.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 10px; padding: 10px; border: 1px solid var(--koleo-green-100); border-radius: 8px; background-color: var(--koleo-green-50); transition: all 0.3s ease;\">          <strong style=\"color: #000;\">Manicotto EPDM:<\/strong> Elemento di tenuta elastico, realizzato in gomma etilene-propilene-diene. Destinato alla sigillatura compatta e duratura dei passaggi circolari di tubi o cavi attraverso lo strato a tenuta d&#8217;aria dell&#8217;edificio, resistente ai raggi UV e agli sbalzi di temperatura.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 10px; padding: 10px; border: 1px solid var(--koleo-green-100); border-radius: 8px; background-color: var(--koleo-green-50); transition: all 0.3s ease;\">          <strong style=\"color: #000;\">Blower Door Test (Porta soffiante):<\/strong> Metodo diagnostico utilizzato per misurare la tenuta all&#8217;aria dell&#8217;edificio. Crea una differenza di pressione controllata (di solito 50 Pa) tra l&#8217;ambiente interno ed esterno, consentendo di misurare il volume delle perdite d&#8217;aria e di localizzarne le fonti.<\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; SIGILLATURA DEI PASSAGGI DEGLI IMPIANTI GARANZIA DELLA TENUTA ALL&#8217;ARIA E DELL&#8217;EFFICIENZA ENERGETICA DELL&#8217;EDIFICIO Nell&#8217;edilizia moderna, il raggiungimento di elevati standard di efficienza energetica e comfort dipende direttamente dalla tenuta delle strutture di involucro. 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