Schermature solari · Tipologie

Fermare il sole fuori dal vetro: quattro tipi di schermatura solare

Schermature solari · 5 min di lettura · 6 ottobre 2026

Questo articolo è stato redatto sulla base di statistiche ufficiali, normative, norme tecniche e pubblicazioni di settore; le fonti sono elencate in fondo.

In breve
  • La schermatura solare intercetta la luce diretta del sole sulla facciata, all’esterno del vetro, ed evita così surriscaldamento e abbagliamento negli ambienti interni.
  • I frangisole fissi montati in orizzontale su una facciata sud bloccano il sole alto d’estate e lasciano entrare il sole basso d’inverno.
  • Con i frangisole orientabili e le veneziane esterne, l’inclinazione delle lamelle permette di bilanciare ombreggiamento e luce naturale.
  • La tenda zip filtra sole e calore senza chiudere del tutto la vista verso l’esterno e offre un’elevata resistenza al vento.

La differenza fondamentale tra una schermatura solare esterna e una tenda interna sta nel punto in cui si forma l’ombra. Se l’ombra si forma all’esterno del vetro, la maggior parte del calore non entra mai nell’edificio. È una differenza che pesa sempre di più con l’aumento del fabbisogno di raffrescamento: secondo il Centro comune di ricerca dell’UE, il 26% delle famiglie dell’UE non riesce a mantenere la casa adeguatamente fresca in estate [1]. Questo articolo illustra le quattro tipologie principali, come se ne misurano le prestazioni, cosa mostra la ricerca e cosa verificare al momento della scelta.

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Quattro tipi di schermatura esterna

I frangisole fissi vengono installati con un’inclinazione prestabilita e non richiedono manutenzione. Montati in orizzontale sulle facciate esposte a sud, bloccano il sole estivo e lasciano passare quello invernale. I frangisole orientabili si regolano a mano o con un motore, così da bilanciare ombra e luce naturale man mano che il sole si sposta; nel sistema Orient di Ferrini si combinano profili a lamelle fisse e mobili.

Le veneziane esterne, note anche come raffstore, sono composte da lamelle in alluminio che si possono chiudere completamente, sollevare o inclinare, e sono diffuse sia negli uffici sia nelle abitazioni. Tra le schermature tessili, la tenda a rullo con sistema zip (zip screen) trattiene il telo all’interno delle guide laterali: filtra sole e calore mantenendo la vista verso l’esterno e resiste bene al vento.

Tenda zip verticale abbassata davanti a un’ampia apertura vetrata
Tenda zip verticale abbassata davanti a un’ampia apertura vetrata

Come si misurano le prestazioni

L’effetto termico di un prodotto schermante si esprime con il g tot, cioè la quota dell’energia solare totale che entra nell’edificio attraverso il vetro e la schermatura insieme. La norma EN 14501 classifica questo valore: più è basso, meno calore solare entra [2]. La stessa norma classifica anche le prestazioni di comfort visivo, come il controllo dell’abbagliamento, il contatto visivo con l’esterno e lo sfruttamento della luce naturale [2]; nella valutazione contano quindi, oltre all’ombra, anche la luce e la vista.

Il colore del tessuto mostra quanto conti la posizione. Una guida di settore basata sulla EN 14501 indica, per l’uso all’esterno, un g tot di 0,08 per un tessuto grigio scuro e di 0,11 per un tessuto bianco, mentre nelle tende interne il risultato si inverte; all’esterno i colori scuri non sono quindi uno svantaggio per il controllo solare [3].

Rendering di veneziane esterne sulla facciata di un edificio
Rendering di veneziane esterne sulla facciata di un edificio

Cosa mostra la ricerca

In una simulazione della European Solar-Shading Organization (ES-SO) per un’abitazione ad Atene, le veneziane esterne hanno ridotto il fabbisogno di raffrescamento del 21% con azionamento manuale e del 39% con azionamento automatico [4]. Uno studio su un edificio per uffici ad Antalya, sulla costa mediterranea, ha esaminato 1.485 scenari; le soluzioni di schermatura esterna fissa più efficaci hanno ridotto l’energia per il raffrescamento del 37–49% con vetrate ad alte prestazioni e del 73–78% con vetrate a basse prestazioni [5].

I risultati indicano che il controllo automatico può aumentare il risparmio e che il contributo della schermatura dipende dalla vetrata [4, 5]. Poiché si basano su simulazioni e su studi relativi a singoli edifici, vanno letti come indicazioni di massima e non come risparmi attesi.

Cosa verificare nella scelta

La prima decisione dipende dall’orientamento. Sulle facciate sud, a mezzogiorno, il sole estivo è alto, per cui i frangisole orizzontali funzionano bene. Sulle facciate est e ovest il sole arriva con un’inclinazione bassa, quasi orizzontale, e risultano più efficaci frangisole verticali, sistemi orientabili o tende zip. Le facciate nord ricevono poco sole diretto: qui la priorità è la luce naturale.

La seconda riguarda le prestazioni documentate. I requisiti per le chiusure oscuranti e le veneziane esterne sono stabiliti dalla EN 13659, quelli per le tende esterne come le tende zip dalla EN 13561 [6]; le prove di carico del vento seguono la EN 1932 [7]. Conviene confrontare la classe di resistenza al vento dichiarata da ciascun produttore anziché i valori in scala Beaufort, la cui conversione varia da un produttore all’altro [8].

Domande frequenti

Che ruolo hanno le schermature solari nelle normative europee?

Circa due terzi dei paesi europei utilizzano il valore g tot della EN 14501 nei propri calcoli energetici nazionali, per cui il controllo solare può incidere sulla prestazione energetica ufficiale di un edificio [9]. Le normative iniziano anche a misurare direttamente il comfort estivo: nel Regno Unito l’Approved Document O limita gli apporti solari estivi nelle nuove abitazioni [10], mentre in Francia la RE2020 valuta il comfort estivo in gradi-ora senza tenere conto della climatizzazione [11].

Da dove provengono le informazioni di questa pagina?

Da fonti esterne, non dai dati di produzione di Ferrini. Le definizioni delle prestazioni provengono dalle norme europee [2, 6, 7], gli effetti sui consumi energetici dalla simulazione di un’organizzazione di settore e da uno studio accademico [4, 5], il quadro normativo e politico da fonti europee e nazionali [1, 9, 10, 11]. I dati di produzione di Ferrini sui prodotti di schermatura solare sono presentati separatamente nel suo rapporto.

Fonti

  1. European Commission Joint Research Centre (JRC), Addressing Residential Cooling Demand and Summer Energy Poverty in the EU – Towards a Cooler Future (JRC143288), 23.01.2026. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC143288
  2. CEN, EN 14501:2021 Blinds and shutters – Thermal and visual comfort – Performance characteristics and classification (consolidated version EN 14501:2021+A1:2025), March 2021; 2025. https://iteh.es/catalog/standards/cen/8b0257b8-f10b-4994-ae49-2493d6cd12ab/en-14501-2021
  3. ES-SO / Solskyddsförbundet, Solar shading for low energy buildings (with EN 14501 classification), 2012 (industry association publication). https://www.solskyddsforbundet.se/wp-content/uploads/2019/12/Solar-shading-for-low-energy-buildings.pdf
  4. ES-SO (European Solar-Shading Organisation) Technical Committee, Conventional control strategies for shading devices in residential and office premises, March 2025 (industry association publication). https://es-so.com/onewebmedia/news/Control%20Strategies%20for%20shading%20devices.pdf
  5. Koç, S. G. and Maçka Kalfa, S., The effects of shading devices on office building energy performance in Mediterranean climate regions, Journal of Building Engineering 44, 102653, 2021, DOI 10.1016/j.jobe.2021.102653. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352710221005118
  6. CEN (European Committee for Standardization), CEN/TC 33, EN 13561:2015 External blinds and awnings; EN 13659:2015 Shutters and external venetian blinds – Performance requirements including safety, August 2015 (catalogue records). https://iteh.es/catalog/standards/cen/49186b1d-7c1a-4bbc-9a04-f83572642c33/en-13659-2015
  7. CEN / Estonian Centre for Standardisation; Swiss Association for Standardization, EN 12045:2000 Power operated blinds and shutters – Safety in use; EN 1932:2013 External blinds and shutters – Resistance to wind loads, catalogue records, accessed 02.10.2026. https://www.evs.ee/en/evs-en-12045-2000
  8. BauNetz Wissen Sonnenschutz (Heinze GmbH), Windwiderstandsklassen, undated page, accessed 02.10.2026. https://www.baunetzwissen.de/sonnenschutz/fachwissen/bauphysik/windwiderstandsklassen-10299092
  9. Van Eycken, A. (ES-SO), Solar and daylight management for energy performance of buildings, REHVA Journal 04/2015, s. 26–27. https://rehva.eu/rehva-journal/chapter/solar-and-daylight-management-for-energy-performance-buildings
  10. GOV.UK (DLUHC), Overheating: Approved Document O, 15 December 2021; updated 15 June 2022, accessed 02.10.2026. https://www.gov.uk/government/publications/overheating-approved-document-o
  11. Fédération Française du Bâtiment, RE 2020 : confort d'été et indicateur DH, undated, accessed 02.10.2026. https://www.ffbatiment.fr/techniques-batiment/reglementation-construction/reglementation-thermique-environnementale/dossier/re2020-confort-d-ete-et-indicateur-dh

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