REHABILITACION ENERGETICA. FACHADAS SATE FACHADAS: SISTEMA AISLAMIENTO TERMICO POR EL EXTERIOR (S.A.T.E.)
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- Aarón Gómez Navarro
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1 FACHADAS: SISTEMA AISLAMIENTO TERMICO POR EL EXTERIOR (S.A.T.E.)
2 INDICE u u u u u u u u u PUNTO DE PARTIDA QUÉ PROBLEMÁTICA DEBE SER RESUELTA? TRANSMISION DE HUMEDAD Y CALOR CALCULO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA SISTEMAS MAS EFICACES ESPESORES MÍNIMAS SEGÚN LA NORMA CTE FUTURO DE LA NORMATIVA ESPAÑOLA VENTAJAS DEL SISTEMA ECOTHERM SISTEMA ECOTHERM. CARACTERISTICAS TÉCNICAS COMPONENTES DEL SISTEMA PROCEDIMIENTO DE MONTAJE
3 PUNTO DE PARTIDA Producción de CO2 en la UE. El sector de la edificación es el responsable del 40% del consumo de energía de la Unión Europea. El consumo de energía en los edificios de España supone el 28 % de las emisiones de CO2. (Fuente IDAE, 2006) Transporte 32 % Edificios 40% Industria 28 % Todos los edificios deben ser diseñados, construidos Y rehabilitados para ahorrar energía y reducir emisiones de CO2
4 PUNTO DE PARTIDA u Crisis del Petróleo (1973) Según los últimos estudios de consumo de energía se ha gastado el 50% del petroleo en estado líquido existente en la tierra. Primeras reglamentaciones «sobre el ahorro energético (NBE-CT-79) (R.D.1751/1998 RITE), ITE Bienestar térmico. Diversificación fuentes energía I (Nuclear, renovables, gas I natural) Agotamiento no renovables u Cambio Climático: Protocolo de Kyoto (1997) Desarrollo sostenible Directrices Europeas : Desarrollo del Código Técnico Edificación (2006)
5 QUÉ PROBLEMÁTICA DEBE SER RESUELTA? Los problemas que tenemos que resolver: Falta de aislamiento o dimensionado insuficiente Puentes térmicos sin controlar Incorrecta instalación del aislamiento Excesivas infiltraciones de aire Falta de protecciones solares Consecuencias Excesiva demanda energética Condensaciones Falta de confort Soluciones Requisitos mínimos: CTE HE-1 Alternativas constructivas
6 TRANSMISIÓN DE HUMEDAD Y CALOR CONDENSACIÓN DEL AGUA
7 TRANSMISIÓN DE HUMEDAD Y CALOR u Infiltraciones de vapor de agua no controlada. Condensaciones u Si no hay un correcto sellado del aislamiento una junta abierta de 1 metro puede dejar pasar gramos de agua condensada... por día!. Fisura en el aislamiento de 1 mm de grosor y 1 m de largo El aire húmedo puede penetraren el material de obra, degradando la estructura y reduciendo o destruyendo la Esquema de paso de agua Interior 20º C Exterior -10º C 300 a 800 g H 2 o/m-d
8 TRANSMISIÓN DE CALOR Y HUMEDAD u Puente térmico. Punto de rocío Es habitual en los edificios antiguos. A pesar de tener un buen aislamiento hay puntos fríos, originando humedades por Condensación. u Puente térmico. Camino del calor a través del muro. Se debe cuidar especialmente en pilares, vigas de borde expuestas, losas de suelo. El efecto negativo puede incrementarse conforme se aumenta el nivel de aislamiento.
9 CALCULOS DE LA RESISTENCIA TÉRMICA u Transmisión de calor q e (constante)= 0-0e / R tot = λ Δθ / d de conducir calor. (λ), medido en W/m.k La LEY DE FOURIER mide esa trasmisión de calor q = λ Δθ / d d es el espesor θ
10 CALCULOS DE LA RESISTENCIA TÉRMICA u ENVOLVENTE TERMICA El código técnico FIJA unos valores mínimos de aislamiento para el conjunto global del edificio. (No considera paramentos independiente). Por lo tanto se definen en la norma la λ / d = q / θ = U, q = U θ Medido en W/m2.K d / λ = θ / q = 1/U = R, q = θ/r Medido en m2.k/w Se define FLUJO DE CALOR q la transferencia de calor en un tie mpo determinado por una superficie concreta: q = -λ dθ/dx
11 CALCULOS DE LA RESISTENCIA TÉRMICA Conducción (a través del material) El mecanismo de transmisión de calor se realiza por tres procesos: Conducción. A través de los materiales, por contacto de las moléculas. Convección (a través de los fluidos) CICLO Convección. A través de los fluidos, (agua). Es muy peligros en paredes y en cubierta. Reduce o anula el rendimiento del aislamiento. Radiación (a través del aire) Radiación. A través del aire. Sin soporte material.
12 BAJA DENSIDAD ELEVADA REHABILITACION ENERGETICA. FACHADAS SATE CALCULOS DE LA RESISTENCIA TÉRMICA Valores lambda λ de los diferentes materiales 1000 [W/ mk] METALES MATERIALES DE CONSTRUCCION PESADOS MATERIALES DE CONSTRUCCION LIGEROS AISLANTES TERMICOS COBRE ALUMINIO ACERO PIEDRA HORMIGÓN FABRICA DE LADRILLO HORMIGON CELULAR MADERA PLÁSTICOS CORCHO VIDRIO CELULAR LANAS MINERALES ESPUMAS PLÁSTICAS HIELO 2.2 AGUA 0.58 AIRE Los materiales aislantes se comportan como el aire. Si el vapor de agua que pasa por el aislamiento se condensa y pasa a ser gotas de agua, el aislamiento se comporta como mortero. Si además se hiela el aislante que contiene esta agua helada se comporta como el hormigón. Ejemplos: Cobre: 380 W/m.K Acero: 50 W/m.K Hormigón armado: 2.5 W/m.K Ladrillo hueco: 0.32 W/m.K Yeso laminado: 0.25 W/m.K Aislamientos: < 0.06 W/m.K
13 LOS SISTEMAS MAS EFICACES RESULTADO CON MONTAJE DE AISLAMIENTO POR LA CARA EXTERIOR EXTERIOR INTERIOR 13º C 16,9º C FORJADO q RESULTADO DE ENSAYOS TERMICOS EN FACHADAS. DISPOSICIONES DE AISLAMIENTO EN CERRAMIENTOS. MURO FACHADA FACHADA SIN AISLAMIENTO 17.9º C FACHADA CON 4 CM DE AISLAMIENTO 18.4 ºC FORJADO Montaje del aislamiento por el exterior de la hoja de fachada. Se aplican 4 grosores distintos: 0 cm, 4 cm, 8 cm y 12 cm. Todos los casos con la mismos condicionantes. MURO FACHADA FACHADA CON 8 CM DE AISLAMIENTO FACHADA CON 12 CM DE AISLAMIENTO
14 LOS SISTEMAS MAS EFICACES 1. RESULTADO DE ENSAYOS TERMICOS EN FACHADAS. DISPOSICIONES DE AISLAMIENTO EN CERRAMIENTOS. RESULTADO CON MONTAJE DE AISLAMIENTO POR EL INTERIOR EXTERIOR INTERIOR EXTERIOR INTERIOR EXTERIOR INTERIOR 12.2º C 12.3º C 12.5º C FORJADO MURO FACHADA MURO FACHADA Montaje del aislamiento, poliestireno expandido, por el lado interior Se aplican 3 grosores distintos, nada, 4 cm y 6 cm. Todos los casos con la mismos condicionantes. FACHADA SIN AISLAMIENTO FACHADA CON 4 CM DE AISLAMIENTO FACHADA CON 6 CM DE AISLAMIENTO
15 LOS SISTEMAS MAS EFICACES u RESULTADO DE ENSAYOS TERMICOS EN FACHADAS. DISPOSICIONES DE AISLAMIENTO EN CERRAMIENTOS. EXTERIOR MURO FACHADA RESULTADO CON MONTAJE DE AISLAMIENTO POR EL INTERIOR, TECHO Y SOLADO 16.3º C FACHADA CON 6 CM DE AISLAMIENTO 16.2º C MURO FACHADA MURO FACHADA 25 CM 50 CM 75 CM FACHADA CON 6 CM DE AISLAMIENTO INTERIOR 16.1º C FACHADA CON 6 CM DE AISLAMIENTO Montaje del aislamiento, además de la cara interior se montan dos franjas una en el techo y otra en el suelo. Con tres longitudes distintas. Se aplican con un mismo grosor de poliestireno expandido, 6 cm. Todos los casos con la mismos condicionantes de ensayo
16 LOS SISTEMAS MAS EFICACES RESULTADO DE ENSAYOS TERMICOS EN FACHADAS. DISPOSICIONES DE AISLAMIENTO EN CERRAMIENTOS. RESULTADO CON MONTAJE DE AISLAMIENTO POR LA CARA EXTERIOR EN BALCONES EXTERIOR INTERIOR 12.2º C VOLADIZO FORJADO MURO FACHADA FACHADA SIN AISLAMIENTO 15.3º C EXTERIOR MURO FACHADA 14.5º C FACHADA CON 4 CM DE AISLAMIENTO INTERIOR 15.8º C Se estudia el caso de la hoja exterior cortada por un voladizo, como es el caso de balcones, ménsulas, etc. El montaje del aislamiento por el exterior y con 4 espesores distintos, nada, 4 cm, 8 cm y 12 cm. Todos los casos con la mismos condicionantes de ensayo VOLADIZO FORJADO MURO FACHADA MURO FACHADA FACHADA CON 8 CM DE AISLAMIENTO FACHADA CON 12 CM DE AISLAMIENTO
17 ESPESORES MÍNIMOS SEGÚN LA NORMA CTE u Calculo y dimensionamiento. Zonas climáticas Capital Altura de referencia >1000 Málaga A 3 0 B 3 C 1 C 1 D 1 D 1 ZONAS CLIMATICAS A B C D E B 4 9 C 2 C 1 D 1 D 1 E 1 Barcelona C 2 1 C 1 D 1 D 1 E 1 E 1 Madrid D D 1 E 1 E 1 E 1 E 1 Burgos E E 1 E 1 E 1 E 1 E 1
18 ESPESORES MÍNIMOS SEGÚN LA NORMA CTE u Valores límites de demanda Ulim CERRAMIENTOS Ulim Valores Umedios < Ulímite A B C D E Cubiertas Exterior Espacio no habitable ZONAS CLIMATICAS A B C D E Fachadas Suelos Al exterior Puentes térmicos Soleras Exterior Cerramientos contacto suelo Muros de sótano
19 ESPESORES MÍNIMOS SEGÚN LA NORMA CTE Valores U [W/m2 - K]: Tipo de fábrica (1 hoja) Sin rehabilitar ESPESORES DE XPS-TERRACO 3cm 4cm 5 cm 6cm 8cm 10 cm FACHADAS 1/2 pie pie FORJADOS R del forjado [m2 K/W] Sin rehabilitar Rehabilitada con XPS en espesor de: 3cm 4cm 5 cm 6cm 8cm 10 cm 0.23 m m
20 ESPESORES MÍNIMOS SEGÚN LA NORMA CTE Dimensionado para cumplir Ulim λ=0.033 W/mK CERRAMIENTOS ZONA CLIMÁTICA A B C D E Cubiertas Exterior 4 y 6 cm 5 y 7 cm 6 y 8 cm 7 y 9 cm 8 y 10 cm Fachadas Puentes tratados Puentes tratar (ESPESOR DE CÁMARA) 2 y 4 cm 2 y 4 cm 2 y 4 cm 3 y 5 cm 4 y 6 cm 2 y 4 cm 3 y 5 cm 4 y 6 cm 6 y 8 cm 8 y 10 cm Suelos Al exterior 4 y 6 cm 4 y 6 cm 4 y 6 cm 4 y 6 cm 5 y 7 cm
21 FUTURO DE LA NORMA CTE EN ESPAÑA Normativa actual muy suave en la exigencia de aislamiento en fachadas. Progresiva exigencia. Normalizar ensayo de estanqueidad del edificio, norma EN (ensayo de puerta soplante). En Gran Bretaña se especifica un valor máximo de permeabilidad de 10 m3 / h.m2 ü ü ü ü Evaluar la estanqueidad del edificio por comparación. Identifican las vías de perdida y entrada de aire. Evaluar el potencial para reducir las pérdidas de aire del edificio Medir las mejoras correctoras Incluir en las ITE de los edificios la comprobación del aislamiento en fachadas, medianeras y cubiertas.
22 VENTAJAS DEL SISTEMA Ventajas del montaje del aislamiento por el exterior Anulas las paredes frías y evita la formación de mohos por el interior. Mejora la inercia térmica del edificio. Facilita el calentamiento o enfriamiento de de las viviendas ocupadas permanentemente. En rehabilitación, se puede ejecutar sin molestar a los usuarios. No reduce la superficie útil de la vivienda. Produce un cambio en la apariencia exterior del edificio. Renueva su aspecto. Se evitan los puentes térmicos. Mejora el confort térmico.
23 VENTAJAS DEL SISTEMA El muro portante queda protección de las acciones directas de la climatología. Mayor durabilidad del conjunto. Mayor efecto de amortiguación de la disipación energética, lo que implica un menor salto térmico entre el día y la noche. Confort térmico Incluye una gran durabilidad, bajo mantenimiento y acabado decorativo. Probada eficacia a nivel mundial como sistema adecuado para la más extremas condiciones climáticas El muro portante no está expuesto a la acción directa del soleamiento. Reduce los choques térmicos y por tanto los movimientos por dilatación.
24 REHABILITACION ENERGETICA. SISTEMA SATE Notas importantes de los sistemas de aislamiento por el exterior. Los colores que deben utilizarse serán claros: evitan la acciones por calentamiento solar. Se debe tener en cuenta que el mal montaje del sistema puede acrecentar o crear serios problemas de condensación. Los aislamientos del tipo poliestireno expandido tienen las siguientes características Materiales Densidad Conductividad térmica Permeabilidad al vapor Absorción al agua Poliestireno expandido kg/m3 0,037-0,033 W/ Media 2-5 % mºc Poliestireno extruido kg/m3 0,038 W/mºC Débil 1 % Reacción al fuego
25 REHABILITACION ENERGETICA. SISTEMA SATE. COMPONENTES DEL SISTEMA: Pasta a base de polímeros para mezclar 1:1 con cemento Excelentes propiedades de aplicación Gran fuerza adhesiva Rendimiento kg/m2 Compuesto de cemento y polímero modificado Excelente resistencia al deslizamiento Excelente fuerza adhesiva Excelentes propiedades de aplicación Rendimiento 4-5kg/m2
26 REHABILITACION ENERGETICA. SISTEMA SATE. ACCESORIOS Tacos de fijación 2 Perfil guía de aluminio Perfil de PVC de esquina Imprimación de color
27 REHABILITACION ENERGETICA. SISTEMA SATE. ACABADOS Acabado decorativo acrílico flexible de larga durabilidad Resistente a humedades, hongos y mohos Resistente a la intemperie y a rayos UV Acabado atractivo Acabado decorativo elastomérico flexible de larga durabilidad Resistente a humedades, hongos y mohos Excelente resistencia a la intemperie y rayos UV Acabado atractivo Muy adecuado para cubrir grietas Acabado decorativo de silicona flexible de larga durabilidad Resistente a humedades, hongos y mohos Excelente resistencia a la intemperie y rayos UV Acabado atractivo Muy adecuado para cubrir grietas Mejora la transpiración Excelente resistencia a acumulación de suciedad
28 REHABILITACION ENERGETICA. SISTEA SATE FIJACIÓN DE LA BASE
29 REHABILITACION ENERGETICA. SISTEMA SATE. APLICACIÓN DEL ADHESIVO
30 REHABILITACION ENERGETICA. SISTEMA SATE. MONTAJE DEL AISLAMIENTO
31 REHABILITACION ENERGETICA. SISTEMA SATE. COLOCACIÓN DE LA FIJACION MECANICA
32 REHABILITACION ENERGETICA. SISTEMA SATE. PRIMERA CAPA SOBRE EL AISLAMIENTO
33 REHABILITACION ENERGETICA. SISTEMA SATE. PREPARACION PREVIA A LA APLICACIÓN DE LA TERMINACION
34 REHABILITACION ENERGETICA. SISTEMA SATE. ACABADO EN SUS DISTINTAS GAMAS DE TEXTURAS Y COLORES
35 REHABILITACION ENERGETICA. SISTEMA SATE. MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION
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