Schermature solari · Tipologie
Fermare il sole fuori dal vetro: quattro tipi di schermatura solare
Questo articolo è stato redatto sulla base di statistiche ufficiali, normative, norme tecniche e pubblicazioni di settore; le fonti sono elencate in fondo.
- 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.

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].

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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- BauNetz Wissen Sonnenschutz (Heinze GmbH), Windwiderstandsklassen, undated page, accessed 02.10.2026. https://www.baunetzwissen.de/sonnenschutz/fachwissen/bauphysik/windwiderstandsklassen-10299092
- 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
- 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
- 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


