Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por el exterior

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1 Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por el exterior Yago Massó Moreu Bilbao, 23 de Noviembre de as JORNADAS SOBRE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS ESCUELA DE EDIFICACIÓN Roberto de Molesmes

2 ÍNDICE 1. Introducción 2. Rehabilitación de fachadas 3. Instalación de los materiales de aislamiento 4. Conclusiones

3 INTRODUCCIÓN ANDIMAT: Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes Fabricantes de aislamientos térmicos y acústicos para la construcción y la industria (λ 0,065) Volcados en la edificación AISLAR MÁS, MEJOR Y LO ANTES POSIBLE

4 LOS MATERIALES AISLANTES INDUSTRIALES - Disponibles en cantidades suficientes para cubrir una demanda generalizada - Durabilidad de las características a largo plazo - Técnicamente maduros y medioambientalmente evaluados a lo largo de su vida útil - No necesitan tratamientos agresivos para mantener su función - Libres de todo componente o intermedio que afecte la capa de ozono - Re-utilizables térmicamente -No requieren mantenimiento periódico

5 Cálculo de la transmitancia térmica

6 Ejemplo de la Transmitancia Térmica ) Resistencia superficial exterior: 1/h e = 0,04 (m 2 K)/W 2) Ladrillo cara vista λ = 0,76 W/(m K) y espesor 22 cm 3) Aislante térmico λ = 0,033 W/(m K) y espesor 5 cm 4) Cámara de aire, no ventilada, con flujo horizontal: R = 0,17 (m K)/W (valor tabulado) y de espesor 2 cm 5) Ladrillo hueco sencillo λ = 0,49 W/(m K) y espesor 4 cm 6) Enlucido de yeso λ = 0,3 W/(m K) y espesor 1,5 cm 7) Resistencia superficial interior: 1/h i = 0,13 (m 2 K)/W

7 Ejemplo de cálculo de U 1 e R T Rcapa = he λ 2 λ 3 λ 4 λ 5 λ 6 = e e e e 1 h i R T = R 1.51 T = R T = 2.27m² K / W 1 U = =. 27 R t 2 1 = 0.44 W/m² ² K 0.13

8 Ejemplo de la Transmitancia Térmica 1) Resistencia superficial exterior: 1/h e = 0,04 (m 2 K)/W 2) Granito λ = 2,8 W/(m K) y espesor 60 cm 3) Mortero de cemento o cal para albañilería λ = 0,70 W/(m K) y espesor 2 cm 4) Enlucido de yeso λ = 0,43 W/(m K) y espesor 2 cm 5) Resistencia superficial interior: 1/h i = 0,13 (m 2 K)/W R = = T 0.44 U = 2.27 W/m 2.K

9 Ejemplo de la Transmitancia Térmica R ) Resistencia superficial exterior: 1/h e = 0,04 (m 2 K)/W 2) Granito λ = 2,8 W/(m K) y espesor 60 cm 3) Aislante térmico λ = 0,033 W/(m K) y espesor 5 cm 4) Mortero de cemento o cal para albañilería λ = 0,70 W/(m K) y espesor 2 cm 5) Enlucido de yeso λ = 0,43 W/(m K) y espesor 2 cm 6) Resistencia superficial interior: 1/h i = 0,13 (m 2 K)/W T = = 1.95 U = 0.51 W/m 2.K 77% más m s de aislamiento

10 La transmitancia térmica U Disminuir la U para reducir la demanda energética

11 La normativa térmica

12 COMPARATIVO NORMAS TÉRMICAS VALORES U (W/m 2.k) ZONA C Francia 2005 Portugal 2006 Italia España CTE 2006 Fachadas 0,45 0,6 0,50 0,40 0,36 0,73 Cubiertas 0,28 0,45 0,46 0,35 0,32 0,41 Suelos 0,36-0,40 0,45 0,46 0,41 0,36 0,50 Huecos 2,6 3,3 3,1 2,8 2,4 4,6-2,9

13 PROPUESTA ANDIMAT Valores U Bilbao CTE Espesor óptimo Casas Pasivas Fachadas 0,73 0, 26 0,15 Cubiertas 0,41 0,21 0,15 Suelos 0,50 0,40 0,15 Huecos 4,6-2,9 2,30 1,60 Ventilación 0,8 ren/hora 1ª Jornadas Colegio sobre Aparejadores Rehabilitación Huesca de Edificios 25 Nov. 23 Nov Bilbao

14 QUÉ SUPONE LA PROPUESTA ESPESOR ÓPTIMO: reducción del 37% en la demanda de energía y en emisiones de CO2. Inversión de 11 /m 2, lo que representa el 1,4% sobre los costes de construcción y el 0,46% sobre el coste de venta. El 99% de los edificios serían D-B CASAS PASIVAS: reducción del 49% en la demanda de energía y en emisiones de CO2. Inversión de 22,5 /m 2, lo que representa el 2,8% sobre los costes de construcción y el 0,94% sobre el coste de venta. El 99% de los edificios serían C-A En base a la estimación de viviendas iniciadas, el criterio de espesor óptimo, efectivo a partir de 2011, ahorraría TCo 2 /año, y el de casas pasivas, a partir de 2018, TCo 2 /año 1ª Jornadas Colegio sobre Aparejadores Rehabilitación Huesca de Edificios 25 Nov. 23 Nov Bilbao

15 Rehabilitación de la envolvente térmica de los edificios

16 Por qué evaluar energéticamente los edificios? Ausencia de inspección y mantenimiento en edificios, mal estado de conservación Edificios diseñados y concebidos sin normativa Edificios que carecen de aislamiento térmico y y son responsables de un consumo significativo de energía Las ITE acredita el estado de seguridad, estabilidad, estanqueidad y consolidación estructurales, así como las de habitabilidad, en función del uso.

17 REHABILITACIÓN TÉRMICA. QUÉ PODEMOS REHABILITAR? Evolución de viviendas Antes de % % % % % % % % % Antes de Fuente: INE

18 Previsión de edificios Previsión de la evolución de hogares 2011 a 2020

19 REHABILITACIÓN TÉRMICA. CUÁNDO? Casuística enorme. Coste muy variable Aprovechar otras actuaciones Algunas posibilidades (Planes Renove): Rehabilitación térmica de cubiertas. Rehabilitación térmica de fachadas. Rehabilitación térmica del hueco (acristalamiento y marco) Aislamiento de redes de tuberías y equipos

20 REHABILITACIÓN TÉRMICA. POR QUÉ? Más del 90 % construidas sin protección térmica adecuada. Cualquier actuación es ahorro neto de energía. Además: Ahorro económico Mejorar el confort Disminuir emisiones contaminantes Eliminar condensaciones y mejorar la acústica Añadir valor al edificio Larga duración No precisa mantenimiento Poco costosa Se amortiza entre 5 8 años

21 GUÍAS DE REHABILITACIÓN GUÍA DIVULGATIVA Explica en qué consiste la Rehabilitación Térmica con aislamiento, cuándo puede y debe hacerse, qué edificios son susceptibles de una Rehabilitación, consejos prácticos y cómo solicitar las ayudas.

22 GUÍAS DE REHABILITACIÓN GUÍAS TÉCNICAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS Están dirigidas a los profesionales del sector de la edificación, con información más detallada en el plano técnico. Colección de 6 Guías Técnicas Para Rehabilitación

23 GUÍAS DE REHABILITACIÓN GUÍAS TÉCNICAS: 1. EPS 2. XPS 3. MW 4. PUR 5. Acristalamiento y cerramiento acristalado 6. Espumas flexibles 7. Sistemas SATE

24 2. Rehabilitación de fachadas

25 CONTENIDO DE LAS GUÍAS: 1 a 4 Las soluciones que recogen las Guías son las más habituales, están debidamente acreditadas y son avaladas por ANDIMAT Presentan soluciones para rehabilitar la envolvente del edificio (cubiertas, fachadas y suelos) Estructura genérica de las soluciones Descripción de la solución Productos recomendados Ventajas del sistema Detalles de la solución Limitaciones, mantenimiento, prestaciones térmicas Experiencia de un Licenciatario con Marca AENOR - Mayo 08

26 CONTENIDO DE LAS GUÍAS: 1 a 4 Soluciones de cubiertas: Por el exterior: - Para cubierta plana (ej. Caso de cubierta invertida) - Para cubierta inclinada (ej. con aislamiento térmico sobre o bajo teja, ) Por el interior: - Mediante aislamiento térmico por el interior (ej. con falso techo, )

27 CONTENIDO DE LAS GUÍAS: 1 a 4 Tipos de Rehabilitaciones para la cubierta: Rehabilitación de la cubierta con aislamiento térmico por el exterior Rehabilitación 1ª Jornadas sobre de Rehabilitación fachadas y cubiertas de Edificios con aislamiento 23 Nov 11 Bilbao térmico

28 CONTENIDO DE LAS GUÍAS: 1 a 4 Soluciones de fachadas: Por el exterior: Sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE) Sistema de aislamiento térmico en fachada ventilada Por el interior: aislamiento térmico por el interior con enlucido de yeso o placa de yeso laminado

29 CONTENIDO DE LAS GUÍAS: 1 a 4 Soluciones de fachadas: Por la cámara de aire: Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por inyección en cámaras Qué aísla una cámara de aire? e (cm) R t en [m 2 K/W] horizontal vertical 1 2 0,15 0,16 0,15 0,17 5 0,16 Qué aísla 1 cm de aislamiento térmico? R t = 0.33 m 2 K/W 0,18

30 CONTENIDO DE LAS GUÍAS: 1 a 4 Tipos de Rehabilitaciones para la fachada: Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por el exterior

31 CONTENIDO DE LA GUÍA 7: SATE -Introducción -Propiedades de los sistemas SATE -Componentes de los sistemas SATE -Acciones previas. Tratamiento del soporte -Fijaciones -Aislamiento -Armadura -Capa de acabado -Accesorios (perfiles, molduras, vierteaguas, ) -Conclusiones y recomendaciones -Ejemplo práctico

32 CONTENIDO DE LA GUÍA 7: SATE

33 CONTENIDO DE LA GUÍA 7: SATE

34 CONTENIDO DE LA GUÍA 7: SATE

35 CONTENIDO DE LA GUÍA 7: SATE

36 CONTENIDO DE LA GUÍA 7: SATE

37 3. INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES DE AISLAMIENTO

38 Instalación de Paneles a tresbolillo

39 Instalación de Paneles a tresbolillo

40 Instalación de andamios para SATE Espesor del aislamiento + 5 cm cmcm

41 Instalación de andamios para SATE Tapa para agujero de andamio

42 Instalación de Paneles enteros

43 Instalación de Paneles enteros

44 Instalación de accesorios

45 Acabados para SATE

46 Instalación de accesorios Instalación de un elemento de fijación para una carga pesada

47 Instalación de los Materiales de Aislamiento Angular de arranque visto Angular de arranque oculto Angular de remate lateral en junta de dilatación Fuente Fotos EVE

48 Instalación de los Materiales de Aislamiento Instalación de los listones de unión unión del perfil con el panel aislante

49 Instalación de los Materiales de Aislamiento Paneles a tope con los angulares Angulares de esquina en zonas no expuestas a choques Solape de mallas

50 Corte de paneles y colocación Medir las zonas que han quedado sin cubrir por los paneles enteros. Cortar los paneles dejando los cantos limpios. En la hoja principal, sujetar las piezas con las fijaciones.

51 Almacenamiento

52 Instalación en obra

53 Instalación en obra

54 Instalación en obra

55 Aislamiento en fachadas medianeras

56 Aislamiento de fachadas medianeras

57 Instalación del aislamiento

58 Instalación del aislamiento

59 Instalación del aislamiento

60 CONCLUSIONES -Un correcto aislamiento térmico permitiría reducir el consumo energético y las emisiones de CO2 de los edificios hasta un 50% -Además de ser una medida sostenible y la más barata, eficaz y sencilla para su implementación -Es necesaria la concienciación a todos los niveles, particularmente la de los usuarios, para que se demanden edificios poco consumidores -Tanto en el CTE como en la CE, el control del aislamiento es fundamental para conseguir edificios realmente eficientes -En la coyuntura actual la diferenciación significa supervivencia: cantidad vs calidad eficiencia energética -AISLAR MÁS, MEJOR Y LO ANTES POSIBLE

61 MUCHAS GRACIAS

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