1. INTRODUCCIÓN 3 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3 3. EXIGENCIA ACTUALES DE LAS FACHADAS 4 4. CAMPO DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

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1 INDICE 1. INTRODUCCIÓN 3 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3 3. EXIGENCIA ACTUALES DE LAS FACHADAS 4 4. CAMPO DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO Obra nueva Rehabilitación de fachadas 9 5. VENTAJAS DEL PRODUCTO CONCLUSIONES 12 ANEXO 1 14 V02 - ANA SÁNCHEZ-OSTIZ/PURIFICACIÓN GONZÁLEZ/DRAS. ARQUITECTAS 2

2 1. INTRODUCCIÓN Objeto del informe El objeto de este informe es el estudio de la aplicación del sistema de aislamiento térmico por el exterior CAPATECT (con placa Dalmatiner) a la obras de edificación, así como de las ventajas que puede proporcionar la utilización de dicho sistema. Destinatario Empresa CAPAROL ESPAÑA S.L.. Alcance En primer lugar, se estudia el campo de aplicación del producto, teniendo en cuenta los requerimientos del nuevo C.T.E, para: - obra nueva - obra de rehabilitación En segundo lugar, las ventajas que puede proporcionar este producto y sus posibles puntos críticos. Documentación estudiada, facilitada por la empresa destinataria - Manual de aplicación del sistema de aislamiento térmico por el exterior Capatect - Documento de idoneidad técnica europea - Especificaciones técnicas del aislamiento térmico Capatect Dalmatiner Fassadendammplatten DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO El producto CAPATECT es un sistema de aislamiento por el exterior compuesto de: - Material aislante. Placa de poliestireno expandido (Dalmatiner) cogido con adhesivo y con fijación mecánica, en su caso. - Revoque, conjunto de los estratos aplicados como revestimiento externo del aislante que contiene la malla de la armadura; los estratos del revoque comprenden el estrato de base de aproximadamente 3 mm en el que queda ahogada la armadura y el estrato delgadísimo de preparación para asegurar la fijación del estrato de acabado. - El acabado de este sistema puede ser un revoque con o sin proyección de árido o una pintura de silicona. A estas dos capas se confía la protección e impermeabilidad del conjunto por lo que es preciso un estricto control de su espesor, de sus características y de su adecuada puesta en obra. V02 - ANA SÁNCHEZ-OSTIZ/PURIFICACIÓN GONZÁLEZ/DRAS. ARQUITECTAS 3

3 Presenta una superficie homogénea y continua, con un aspecto diverso, de enfoscado liso o rugoso, o un enfoscado con proyección de árido visto, etc. Este producto se coloca sobre una hoja de fábrica, que queda hacia el interior del cerramiento. De la documentación estudiada se han extraído los siguientes valores: - Poliestireno expandido Dalmatiner: Coeficiente de transmisión térmica λ = 0,035 W/mºK Resisitividad al vapor µ, 20/50 - Absorción de agua del revestimiento exterior 0,5 kg/m 2 en 24 horas - Reacción al fuego del sistema (e 200 mm), Bs2,d0, siempre que el revoque tenga un nivel máximo de contenido orgánico del 5,74% y un espesor de capa de 6 mm como mínimo. 3.- EXIGENCIAS ACTUALES DE LAS FACHADAS Los cerramientos de un edificio deben dar respuesta a específicas exigencias de seguridad (estructural, en caso de incendio, de utilización) y habitabilidad (ahorro de energía, salubridad, protección contra el ruido), reguladas actualmente por el Código Técnico de la Edificación (CTE). Las exigencias del CTE que se van a analizar para ver la adecuación del producto son las reflejadas en: - DB-HE1, Limitación de la demanda energética - DB-HS1, Protección frente a la humedad - DB-SI, Seguridad en caso de incendios DB-HE1 Limitación de la demanda energética El Código Técnico de la Edificación en el Documento Básico HE1 cuyos objetivos son, el ahorro de energía y la mejora del entorno medioambiental, establece unas estrictas exigencias energéticas para los cerramientos: - Deben construirse de tal forma que limiten adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico, en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen en verano y en invierno. - Su contribución a la demanda energética del edificio se determinará teniendo en cuenta sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar. - Se construirán de forma que no presenten humedades de condensación superficiales e intersticiales. - Las partes de los cerramientos en los que se puedan forman puentes térmicos deben ser tratados adecuadamente, para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. Este Documento es de aplicación a: a) edificios de nueva construcción; b) modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2 donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos. V02 - ANA SÁNCHEZ-OSTIZ/PURIFICACIÓN GONZÁLEZ/DRAS. ARQUITECTAS 4

4 Para el cumplimiento del CTE, se fijan los valores máximos y los valores límites medios de la transmitancia de la parte opaca de la fachadas en función de la zona climática (tabla 1). La solución que se adopte en toda fachada debe tener un valor de transmitancia inferior a estos valores, siendo más exigente el valor de Umlímite que el máximo individual de cada cerramiento. Asimismo, para el cálculo de condensaciones superficiales en los puentes térmicos el CTE fija los valores del factor de temperatura superficial mínimo por zona climática. Zona climática A B C D E Umax (W/m 2 K) 1,22 1,07 0,95 0,86 0,74 Umlímite(W/m 2 K) 0,94 0,82 0,73 0,66 0,57 frsimim ,52 0,56 0,61 0,64 Tabla 1: Valores máximos y límites de transmitancia térmica de fachadas opacas y valores del factor de temperatura superficial mínima DB-HS1 Protección frente a la humedad La exigencia del HS1 es Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las precipitaciones se obtiene en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondiente al lugar de ubicación del edificio. Se establecen cinco grados de impermeabilidad, en los que el más exigente sería el grado 5. Las condiciones exigidas a cada solución constructiva en función de la existencia o no de revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad, se recogen en la tabla 2 que es la correspondiente a la tabla 2.7 del CTE-HS1. Tabla 2. Tabla 2.7 del CTE- HS1 V02 - ANA SÁNCHEZ-OSTIZ/PURIFICACIÓN GONZÁLEZ/DRAS. ARQUITECTAS 5

5 DB-SI Seguridad en caso de incendios En el SI2 se recoge que la clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas, será B-s3, d2, hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público, desde la rasante exterior, o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque. 4.- CAMPO DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO El sistema CAPATECT permite cumplir con los requisitos establecidos en el Código Técnico de la Edificación, tanto para obra nueva como para rehabilitación Obra nueva Es un sistema adecuado para su empleo en fachadas nuevas ya que cumple las exigencias del CTE-HE1 Limitación de demanda energética, HS1 Protección frente a la humedad, SI2 Seguridad en caso de incendio Propagación exterior, tal y como se expone a continuación. DB-HE1 Limitación de la demanda energética Para el cálculo de la transmitancia de una fachada resuelta con el sistema CAPATECT, se ha considerado: - Que dicho producto va colocado por el exterior de una hoja interior compuesta de las siguientes posibilidades: ½ asta de ladrillo perforado, 1 asta de ladrillo perforado, 20 cm de bloque de hormigón. En cualquier caso, se reviste por el interior con un tendido de yeso. - Que el espesor del material aislante es habitualmente 5 y 8 cm. - En el caso de los puentes térmicos integrados en fachada, consideramos que el producto se coloca sobre estructura de hormigón: pilares de 25 cm de hormigón armado. - Se comparan los valores de transmitancia térmica (U) obtenidos con los de la transmitancia térmica media límite (U mlim ) (tabla 2.2 CTE-HE1), ya que son más desfavorables que la transmitancia máxima (U max ) (tabla 2.1 CTE-HE1) Para el cálculo de las condensaciones: - Se adoptan los valores de temperatura interior e higrometría planteados en el anexo G del CTE-DB-HE1: 20ºC y 55% de humedad relativa - De cada una de las cinco zonas climáticas se selecciona la ciudad más representativa, para utilizar los valores de temperatura exterior y humedad exterior: Málaga (A), Valencia (B), Barcelona (C), Madrid (D), Burgos (E). - Para el aislamiento térmico se ha tomado el valor de resistividad al vapor de agua más desfavorable (µ = 20) Se adjuntan en el anexo 1 los valores obtenidos cuyos, resultados de transmitancia térmica y cálculo de condensaciones se recogen en la tabla 3, con lo que se concluye que el producto en las situaciones descritas (las más habituales), cumple y supera los valores del CTE. V02 - ANA SÁNCHEZ-OSTIZ/PURIFICACIÓN GONZÁLEZ/DRAS. ARQUITECTAS 6

6 1/2 asta ladrillo Zona climática A B C D E Um límite 0,94 0,82 0,73 0,66 0,57 U obtenida e= 5cm 0,4992 0,4992 0,4992 0,4992 0,4992 e= 8cm 0,3496 0,3496 0,3496 0,3496 0,3496 Condensacione intersticiales cumple cumple cumple cumple cumple 1asta ladrillo Um límite 0,94 0,82 0,73 0,66 0,57 e= 5cm 0,4644 0,4644 0,4644 0,4644 0,4644 U obtenida e= 8cm 0,3322 0,3322 0,3322 0,3322 0,3322 Condensacione intersticiales cumple cumple cumple cumple cumple 20 cm bloque hormigón Um límite 0,94 0,82 0,73 0,66 0,57 e= 5cm 0,4877 0,4877 0,4877 0,4877 0,4877 U obtenida e= 8cm 0,3439 0,3439 0,3439 0,3439 0,3439 Condensacione intersticiales cumple cumple cumple cumple cumple Puente térmico: pilar de HA, e=25cm Um límite 0,94 0,82 0,73 0,66 0,57 U obtenida e= 5cm 0,5157 0,5157 0,5157 0,5157 0,5157 e= 8cm 0,3576 0,3576 0,3576 0,3576 0,3576 Condensacione intersticiales cumple cumple cumple cumple cumple frsi min Condensaciones (higrometría 3) 0,5 0,52 0,56 0,61 0,64 superficiales frsi (1-0'25xU) 0,765 0,795 0,8175 0,835 0,8575 frsi > frsi min cumple cumple cumple cumple cumple Tabla 3 Resumen de resultados de transmitancia térmica y cálculo de condensaciones DB-HS1 Protección frente a la humedad Dentro de las soluciones tipo que el CTE-HS1 Protección frente a la humedad, recoge en la tabla 2.7, para cada uno de los grados de impermeabilidad, con revestimiento exterior y sin él, se contemplaría la del sistema que estudiamos. El sistema CAPATECT es una de las soluciones con revestimiento exterior que se establece que cumplen con el grado de impermeabilidad 4 y 5 (los dos más altos). Las condiciones de estas soluciones son las indicadas con un círculo en la tabla 2 de este informe y que el CTE describe como: V02 - ANA SÁNCHEZ-OSTIZ/PURIFICACIÓN GONZÁLEZ/DRAS. ARQUITECTAS 7

7 R1+B2+C1 Grado impermeabilidad 4 R1+B2+C2 Grado impermeabilidad 5 R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes: - revestimientos continuos de las siguientes características: espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuración; cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, compatibilidad química con el aislante y disposición de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster. B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tal los siguientes elementos: - cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja principal, estando la cámara por el lado exterior del aislante; - aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal. C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de: - ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; - 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes: - revestimientos continuos de las siguientes características: espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuración; cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, compatibilidad química con el aislante y disposición de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster. B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tal los siguientes elementos: - cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja principal, estando la cámara por el lado exterior del aislante; - aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal. C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de: - 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; - 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. Como se indica en el punto 2 del apartado en cada bloque el número de la denominación de la condición indica el nivel de prestación de tal forma que un número mayor corresponde a una prestación mejor, por lo que cualquier condición puede V02 - ANA SÁNCHEZ-OSTIZ/PURIFICACIÓN GONZÁLEZ/DRAS. ARQUITECTAS 8

8 sustituir en la tabla a las que tengan el número de denominación más pequeño de su mismo bloque. Por eso el revestimiento exterior que lleva el sistema CAPATECT se podría considerar más como un R3 1 donde la resistencia a la filtración sería muy alta ya que la absorción de agua en 24 horas es menor que 0,5 kg/m 2. En el CTE se establece para otros materiales el grado de resistencia a la filtración en función de los valores de succión. Por ejemplo ladrillo hidrofugados y materiales cuya succión sea inferior a 1 kg/m 2.minuto. Por tanto los 0,5 kg/m 2 en 24 horas, corresponderían con 0, kg/m 2. minuto, lo que demuestra que cumple con amplitud con los grados de impermeabilidad 4 y 5. En el propio DITE del sistema se recoge que el sistema se puede considerar resistente al hielo/deshielo sin necesidad de ser sometido a más pruebas debido a que su absorción de agua en 24 horas es menor que 0,5 kg/m 2 DB-SI Seguridad en caso de incendio, protección exterior En la documentación estudiada (DITE), se recoge que el sistema tiene una clasificación Bs2d0, por lo que cumple con lo establecido en el punto 4 del CTE-SI Rehabilitación de fachadas Las fachadas de los edificios junto con las cubiertas, presentan el 50% de las lesiones más frecuentes en edificación, debidas a la falta de aislamiento térmico, aislamiento acústico y el problema de las humedades (condensación, absorción exterior, infiltración a través de fisuras y grietas, etc...). Muchas de las viviendas construidas antes de la aparición de las normativas básicas (por ejemplo, las viviendas construidas en las décadas de los años 1940 a 1970, antes de la aparición de la NBE-CT-79) tienen algunas de estas deficiencias. En la actualidad estamos viendo cómo muchas de estas fachadas se están rehabilitando, lo cual demuestra la importancia de este asunto, y se prevé que sea un mercado en auge en los próximos años por la exigencia de ahorro de energía. La tipología de fachadas construidas en estas décadas pueden corresponderse con las que se recogen en la figura 1. 1 R3 El revestimiento exterior debe tener una resistencia muy alta a la filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes: - revestimientos continuos de las siguientes características: estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, de forma que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo; estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. V02 - ANA SÁNCHEZ-OSTIZ/PURIFICACIÓN GONZÁLEZ/DRAS. ARQUITECTAS 9

9 Figura 1. Tipología de fachadas construidas antes de la aparición de la NBE-CT-79 Por lo tanto, la rehabilitación de las fachadas tiene que dar respuesta por una parte, a la falta de aislamiento térmico que produce que las fugas de calor a través de las fachadas sean excesivas y el consumo de energía para paliarlas sea muy grande; y por otra, solucionar la presencia de humedades de condensación y de infiltración. Es quizás en el campo de la rehabilitación de fachadas donde mayor aplicación puede tener el sistema CAPATECT ya que sobre la fachada antigua (de cualquiera de las tipologías descritas) se aplica el aislamiento térmico y el revestimiento. Los valores de transmitancia que se consiguen van a ser igual o mejor (dependiendo de las características de la hoja interior existente) que los obtenidos para obra nueva (anejo 1 y tabla 3).Asimismo en el caso de la protección contra la humedad, al aplicar el sistema CAPATECT conseguiremos un grado de impermeabilidad 4 ó VENTAJAS DEL SISTEMA CAPATECT FRENTE A OTROS SISTEMAS Tanto en obra nueva como rehabilitación, la colocación del producto de aislamiento por el exterior de la hoja principal, presenta grandes ventajas frente a los sistemas tradicionales de aislamiento por el interior (en los que el aislamiento se interrumpe en el encuentro con los forjados): - Se suprimen los puentes térmicos. Toda la estructura, así como la hoja interior, quedan protegidas con el material aislante. V02 - ANA SÁNCHEZ-OSTIZ/PURIFICACIÓN GONZÁLEZ/DRAS. ARQUITECTAS 10

10 - Se puede incrementar el aislamiento, aumentando el espesor de las placas, en función de las necesidades climatológicas y el uso del edificio (grado de higrometría), al no tener que doblar el cerramiento con otra hoja de fábrica o con un revestimiento exterior con cámara de aire ventilada. - La continuidad del aislamiento térmico evita las diferencias de temperatura entre los distintos puntos de los elementos constructivos del edificio y en consecuencia los movimientos de origen térmico (dilataciones y contracciones coartadas) que pueden ocasionar fisuras y grietas, cuyos efectos de degradación y entrada de humedad son indeseables, ya que afectan a su aspecto, a su comportamiento y a su durabilidad. - Se evitan los choques térmicos, suprimiendo las variaciones grandes de temperatura en el grueso de la obra, producidas por el calentamiento por radiación solar y por las temperaturas extremas del ambiente exterior (díanoche, invierno-verano), con la consiguiente estabilidad de la misma. - El cerramiento tiene mayor inercia térmica siempre que la hoja interior sea pesada. De esta manera, aumentan los intercambios de energía entre el cerramiento y el local cuando la temperatura de éste es menor que la del cerramiento, aprovechándose así la energía acumulada en el interior del cerramiento, y manteniendo más homogéneas las temperaturas interiores. - El proceso constructivo es más sencillo y más rápido, ya que sólo hay que levantar la hoja interior y aplicar sobre ella el sistema de aislamiento por el exterior, que dispone de piezas especiales para la resolución de los puntos singulares. Asimismo, este sistema ocupa menor espacio en planta que otras soluciones (tradicionales o fachadas con cámara). Además, en el caso de la rehabilitación de fachadas existen otras ventajas añadidas frente a otros sistemas de reparación (por ejemplo, aislamientos interiores o en la cámara de la fachada) que son: - No se disminuye la superficie útil en el interior de las viviendas. - No se perturba a los habitantes de las viviendas. Se evitan los realojos provisionales. - Al mismo tiempo que aisla, decora y renueva las fachadas, que en la mayoría de los casos se encuentran en estado pésimo. Se trata de trabajos con una importante carga de diseño, que tienen también la satisfacción de renovar estéticamente fachadas muy deterioradas y en muchos casos de aspecto negativo para su entorno urbano. Como puntos críticos que hay que resolver: - El sistema tiene una clasificación de resistencia a impacto categoría II s/etag 004, por ello en zonas accesibles de uso público como plantas bajas o terrazas en contacto con fachadas, hay que adoptar medidas de refuerzo como: aumentar la densidad del aislamiento, reforzar la malla de fibra de vidrio por otra de mayor resistencia, o aumentar la resistencia a impacto con el acabado que se aplique: por ejemplo, revestimiento con árido proyectado. El sistema prevé para estas zonas la instalación de placas antivandálicas propias del sistema. V02 - ANA SÁNCHEZ-OSTIZ/PURIFICACIÓN GONZÁLEZ/DRAS. ARQUITECTAS 11

11 - Al no disponer de una cámara no es fácil corregir los plomos y alineaciones de la fachada preexistente (en obras de rehabilitación) que, pueden presentar una ejecución poco cuidada. 6. CONCLUSIONES 1.- El sistema dispone de Marcado CE, obtenido mediante un DITE que por definición es una evaluación técnica favorable de la idoneidad de un producto o sistema para el uso asignado, fundamentado en el cumplimiento de los requisitos esenciales previstos para las obras en las que se utiliza dicho producto. El DITE está concedido al Sistema de Aislamiento Térmico para Exteriores con revoque para su uso como aislamiento externo para paredes de edificios 2.- Respecto al Código Técnico de la Edificación: - Se cumplen las exigencias del DB-HE1 Limitación de la demanda energética, en cuanto a transmitancia térmica, puentes térmicos y no producción de condensaciones (ver tabla 3), para los casos habituales en las distintas zonas climáticas de España. - En cuanto al DB-HS1 Protección frente a la humedad, esta solución proporcionaría un grado de impermeabilidad menor o igual a 4 o menor o igual a 5, las más exigentes. - El sistema cumple el DB- SI 2 Seguridad en caso de incendios. Propagación exterior, al ser clasificado como Bs2,d El campo de aplicación del sistema es tanto la obra nueva como la rehabilitación de fachadas, presentando este sistema frente a otros, las ventajas que se recogen en el apartado 5. V02 - ANA SÁNCHEZ-OSTIZ/PURIFICACIÓN GONZÁLEZ/DRAS. ARQUITECTAS 12

12 El presente dictamen consta de trece páginas y un anexo (120 páginas) y recoge la opinión contrastada de las firmantes con arreglo a su leal saber y entender, opinión que gustosamente someten a cualquier otra mejor fundamentada. Pamplona, 28 de Enero de 2008 Ana Sánchez-Ostiz/Purificación González Dras. Arquitectas Profesoras de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra V02 - ANA SÁNCHEZ-OSTIZ/PURIFICACIÓN GONZÁLEZ/DRAS. ARQUITECTAS 13

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