El sistema más innovador para la REHABILITACIÓN de tejados



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El sistema más innovador para la REHABILITACIÓN de tejados JULIO 2011 Impermeable, incombustible y duradero

Un grupo con más de UN SIGLO de experiencia en el sector Líder en soluciones para la rehabilitación y la construcción en general El Grupo Etex es un holding industrial multinacional fundado en 1904, especializado en la fabricación de materiales de construcción, con sede principal en Bruselas y 92 filiales repartidas en 42 países de los cinco continentes, que en la actualidad proporciona empleo a 14.500 personas. fabricante de productos para cubiertas y fachadas, con factoría en Portillo, Valladolid, forma parte del grupo multinacional Etex. Es una compañía líder, innovadora en el desarrollo de productos y sistemas para la envolvente de los edificios. Euronit está gestionada con criterios de responsabilidad, tanto social como medioambiental. Una empresa fundamentada en el equipo humano que la forma, que inspira confianza gracias a su experiencia, dedicación y profesionalidad. Euronit está presente en todo el territorio nacional a través de una amplia Red de Distribuidores en más de 1.500 puntos de venta. EMPRESAS EN EUROPA Portillo, Valladolid EMPRESAS EN AMÉRICA EMPRESAS EN ÁFRICA EMPRESAS EN ASIA Y OCEANÍA Presencia de Etex Group en Europa 45 fábricas 6.458 empleados 2 3

ECORESPONSABILIDAD people-planet-profit personas-planeta-resultados Declaración de compromiso medioambiental del Grupo Etex. 2.2.2. Medio Ambiente. La mejora contínua de los indicadores medioambientales forma parte integral del compromiso de responsabilidad social inherente al Grupo Etex. Dentro del grupo, cada empresa y sus acciones locales son responsables de una dirección medioambiental apropiada. La política medioambiental del grupo se basa en dos objetivos: Reducción del impacto en el medioambiente de la producción usando menos materias primas, minimizando los residuos, el consumo de agua y energía y reduciendo la contaminación al aire (e.j. emisiones de CO2) agua y suelo. Desarrollo y fabricación de productos y sistemas que contribuyan a una edificación sostenible. 28 ENERO 2011 Código ético y de conducta en el negocio http://www.etexgroup.com/concern-environment Euronit es pionera en España en la obtención del certificado del Sistema Integrado de Gestión. Nuestro compromiso con las personas, el medio ambiente y la gestión de calidad, está avalado por los certificados AENOR: OHSAS 18001, norma de Gestión en Seguridad y Salud Laboral que ayuda a proteger a la empresa y a sus empleados, permitiendo identificar peligros y riesgos y poner las medidas de control necesarias en el lugar de trabajo para prevenir accidentes. ISO 14001 norma que regula el sistema de Gestión Ambiental diseñada para conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción del impacto en el medio ambiente. ISO 9001 norma que promueve la Gestión basada en procesos que aseguren la calidad de los productos fabricados así como una mejora contínua en los resultados obtenidos y en la satisfación de los clientes con los productos y servicios prestados. donde quiera que los hombres construyan 4 5

Porqué REHABILITAR un tejado?...para AHORRAR. UN 41% DE LA ENERGÍA QUE SE CONSUME EN ESPAÑA ES DEBIDA A LOS EDIFICIOS. PÉRDIDAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO Huecos alrededor de puertas y ventanas 20% El tejado 30% MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONTAMINAR MENOS: Además del ahorro energético, rehabilitando disminuimos la emisión de CO2: Mejorar la calificación energética de un edificio supone más de 550 euros de ahorro al año en electricidad y gas por vivienda. El propietario de una vivienda que mejore su calificación energética de la E a la B, puede ahorrarse al año un 74% aprox. del consumo energético, o lo que es lo mismo 5 aprox. por cada metro cuadrado que tenga la vivienda, lo que significa que una vivienda de unos 110 metros cuadrados construidos que mejore su calificación energética ahorrará un total de 550 aprox. en el consumo de electricidad y gas al año. Fuente: Asprima 33% 26% 41% Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Muros 25% Suelos 7% Puente térmico 5% Ventanas 13% Rehabilitar un tejado es hacerlo más seguro, más eficiente y sostenible energéticamente, con el objeto de ahorrar energía y reducir las emisiones de CO2 75 kg/m2 año 30-25 litros Consumo de fuel litros / m 2 / año Casa sin aislamiento 4,5 kg/m2 año 1-5 litros Casa rehabilitada con un alto nivel de aislamiento que la hace sostenible EFICIENCIA EFICIENCIA A B C D E F G Calificación de eficiencia energética de Edificios Proyecto/Edificio terminado Dependiendo de: Edificio Localización/Zona climática Uso del edificio Consumo Energía Anual Emisiones CO2 6 7

La solución: Sistema Impermeable, incombustible y duradero La placa de Euronit está diseñada para su utilización Bajoteja como garantía de impermeabilización del tejado. Es la solución ideal por su funcionalidad y dimensiones. VENTILACIÓN PLACA IMPERLINE CÁMARA VENTILADA AISLANTE SOPORTE El nuevo Sistema de Euronit está compuesto por placas de cemento reforzado con fibras y accesorios que facilitan una perfecta rehabilitación con todas las garantías. El Sistema de Euronit configura: Una doble cubierta impermeable. Una cámara ventilada bajo el tejado. La formación de la pendiente. Dando respuesta a los requerimientos del Código Técnico de la Edificación. Ventajas FACIL DE INSTALAR Facilita el montaje del tejado: Planeidad y alineación de las tejas. Facilidad de manejo Pocas fijaciones: 2 por placa Admite cualquier tipo de teja INCOMBUSTIBLE No arde ni propaga el fuego Reacción al fuego (A1) Broof IMPERMEABLE Doble impermeabilidad Funcional DURADERA Resistente Indeformable SEGURA La placa cumple la Normativa CTE UNE EN-494 UNE 88111 MARCA CE Producto certificado AENOR SOSTENIBLE Mejora la eficiencia energética del edificio Mejora la estética del tejado Producto ecológico 8 9

Sistema la solución BAJOTEJA que cumple la Normativa Miguel Angel Fonseca Arquitecto Especialista en Rehabilitación Los sistemas cumplen Seguridad en caso de incendio SI Ahorro de energía HE Protección frente a la humedad HS1 Protección frente al ruido HR posee la marca N Producto certificado AENOR Mis proyectos de rehabilitación requieren que sean funcionales y duraderos, por eso utilizo en todas mis realizaciones el Sistema, que me da tranquilidad; porque cumple con toda la normativa... ESTADO DE PLACA BITUMINOSA MADRID 10 11

Sistema innovador y para muchos años. Salvador de la Vega Conservador del Patrimonio Bajoteja tiene una clasificación al fuego: Empleo el Sistema por seguridad. Se que esto y empleando en edif icios histór icos, materiales A1, es decir no arden. Además posibilitan una estética duradera al tejado. ESTADO DE PLACA BITUMINOSA TOLEDO TOLEDO 12 13

una placa hecha a mi medida. Miquel Ginard Instalador de tejados Con el Sistema me resulta fácil el replanteo del tejado, un material de calidad, más resistente y que me permite realizar un presupuesto a un precio más competitivo. El Sistema da mayor valor a mi trabajo. MONTAJE CARA A MALLORCA MONTAJE CARA B 14 15

REHABILITAR un tejado con es saber que no tendremos que volver hacerlo José Hernández Presidente de Comunidad de Vecinos nos convenció por rentabilidad y duración. Nos dimos cuenta, cómo estaba nuestro tejado, cuando retiramos las tejas ahora ya sabemos de dónde venían las goteras y las filtraciones. Esta nueva cubierta BAJOTEJA, nos ha dado tranquilidad, garantía de durabilidad y nos cuesta lo mismo que otras soluciones. ESTADO DE PLACA BITUMINOSA MADRID 16 17

Sistema Fácil de instalar Unidades/palé PLACA, CEMENTO REFORZADO CON FIBRAS Gama Dimensiones mm Peso kg/m2 IMPERLINE 1240x964 10 80 Total 964 - Util 920 MANIPULADO INSTALACIÓN 66 230 5,2 Cotas en milímetros PERFORADO Colocar sobre 3 apoyos a 55 cm o sobre soporte contínuo. Según norma UNE 88111-2011 Características técnicas Espesor nominal: Paso de onda: Altura total: Momento de Inercia: Momento Resistente: Densidad aparente: Reacción al Fuego: Resistencia térmica: Dilatación térmica: Normativa: 5,2 mm 230 mm 66 mm 372 cm4/m 131 cm3/m 1,40 g/cm3 clase A1 (no combustible) UNE EN 13501 0,02 m2 ºK / W 0,01 mm/mºc Norma UNE-EN 494 (ámbito europeo) Categoría en función de la altura de onda = C Clase de función de la carga de rotura = 3 (mínimo 2.200 N/m) Clase en función del momento de rotura = Y (mínimo 40 N.m/m) ATORNILLADO PEGADO Pueden ser manejadas por una sola persona al ser sus dimensiones de 1,24 x 0,96 y poco peso. Fijación de tejas, directamente a placas o mediante rastreles. ACCESORIOS Y FIJACIONES RASTREL ESPUMA FIJADORA TORNILLOS Y REMACHE BANDA DE PLOMO ETERROLL LIMAHOYA 18 19

NORMATIVA Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio NORMATIVA Documento Básico HE Ahorro de energía Sección SI 2 Propagación exterior 2 Cubiertas 1 Con el fin de limit ar el riesgo de pr opagación exterior del incendio por la cubiert a, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta. 2 En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios dif erentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá es tar cualquier zona de f achada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indic a a continuación, en función de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor. d (mm h (mm) 2,50 0 2,00 1,00 1,75 1,50 1,50 2,00 1,25 2,50 1,00 3,00 0,75 3,50 0,50 4,00 3 Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1). 0 5,00 SECTOR 1 Figura 2.1 Encuentro cubierta-fachada EI <60 h d SECTOR 2 EI <60 HE 1 Limitación de demanda energética Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 1. El objetivo del requisito básico Ahorro de energía consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 3. El Documento Básico DB HE Ahorro de energía especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la l ocalidad, del uso del edificio y del r égimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de c ondensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 2 Caracterización y cuantificación de las exigencias 2.1 Demanda energética 1 La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad en la que se ubican, según la zonificación climática establecida en el apartado 3.1.1, y de la carga interna en sus espacios según el apartado 3.1.2. 2 La demanda energética será inferior a la correspondiente a un edificio en el que los parámetros característicos de los cerramientos y particiones interiores que componen su envolvente térmica, sean los valores límites establecidos en las tablas 2.2. 3 Los parámetr os c aracterísticos que definen la env olvente térmic a se agrupan en l os siguient es tipos: a) transmitancia térmica de muros de fachada UM; b) transmitancia térmica de cubiertas UC; c) transmitancia térmica de suelos US; d) transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno UT; e) transmitancia térmica de huecos UH ; f) factor solar modificado de huecos FH; g) factor solar modificado de lucernarios FL; h) transmitancia térmica de medianerías UMD. 4 Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no superior a los valores indicados en la tabla 2.1 en función de la zona climática en la que se ubique el edificio. 20 21

NORMATIVA Documento Básico HE Ahorro de energía NORMATIVA Documento Básico HS SALUBRIDAD Tabla 2.1 Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica Cerramientos y particiones interiores ZONAS Muros de fachada, particiones interiores en contacto con espacios no habitables, primer metro del perímetro de suelos apoyados sobre el terreno(1) y primer metro de muros en contacto con el terreno Suelos(2) Cubiertas(3) Vidrios y marcos Medianerías ZONAS A 1,22 0,69 0,65 5,70 1,22 ZONAS B ZONAS C ZONAS D ZONAS E (1) Se incluyen las losas o soleras enterradas a una profundidad no mayor de 0,5 m (2) Las particiones int eriores en contacto con espacios no habit ables, como en el c aso de cámaras sanitarias, se consideran como suelos (3) Las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, como en el caso de desvanes no habitables, se consideran como cubiertas 2.2 Condensaciones 1 Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente térmica del edificio, se limitarán de forma que se evite la formación de mohos en su superficie interior. Para ello, en aquellas superficies interiores de los cerramientos que puedan absorber agua o susceptibles de degradarse y especialmente en los puentes térmicos de los mismos, la humedad relativa media mensual en dicha superficie será inferior al 80%. 2 Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente térmica del edificio serán tales que no produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. Además, la máxima c ondensación acumulada en cada periodo anual no será superior a la c antidad de e vaporación posibl e en el mismo periodo. 1,07 0,68 0,59 5,70 1,07 0,95 0,65 0,53 4,40 1,00 0,64 0,49 0,53 3,50 1,00 0,62 0,62 0,46 3,10 1,00 HS 1 Protección frente a la humedad 2.4 Cubiertas 2.4.1 Grado de impermeabilidad 1 Para las cubiert as el gr ado de impermeabilidad e xigido es únic o e independient e de f actores climáticos. Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempr e que se cumplan las c ondiciones indicadas a continuación. 2.4.2 Condiciones de las soluciones constructivas 1 Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes: a) un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada su soporte resistente no t enga la pendient e adecuada al tipo de pr otección y de impermeabilización que se v aya a utilizar; b) una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, según el cálculo descrito en la sección HE1 del DB Ahorro de energía, se prevea que vayan a producirse condensaciones en dicho elemento; c) una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles; d) un aislant e térmic o, según se det ermine en la sec ción HE1 del DB Ahorro de ener gía ; e) una c apa separadora bajo la c apa de impermeabilización, cuando deba e vitarse el c ontacto entre materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos; f) una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y el sistema de formación de pendientes no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o el solapo de las piezas de la pr otección sea insuficiente; g) una c apa separ adora entr e la c apa de pr otección y la c apa de impermeabilización, cuando i) deba evitarse la adherencia entre ambas capas; ii) la impermeabilización tenga una resistencia pequeña al punzonamiento estático; iii) se utilice como capa de protección solado flotante colocado sobre soportes, grava, una capa de rodadura de hormigón, una capa de rodadura de aglomerado asfáltico dispuesta sobre una capa de mortero o tierra vegetal; en este último caso además debe disponerse inmediatamente por encima de la capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtr ante; en el c aso de utilizar se gr ava la c apa separ adora debe ser antipunzonant e; h) una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico, cuando i) se utilice tierra vegetal como capa de protección; además debe disponerse inmediatamente por encima de esta capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante; ii) la cubiert a sea tr ansitable par a peat ones; en es te c aso la c apa separ adora debe ser antipunzonant e; iii) se utilice grava como capa de protección; en este caso la capa separadora debe ser filtrante, capaz de impedir el paso de áridos finos y antipunzonante; i) una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de impermeabilización sea autoprotegida; j) un t ejado, cuando la cubiert a sea inclinada, sal vo que la c apa de impermeabilización sea aut oprotegida; k) un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS. 22 23

El siste para la REHABILIT JULIO 2011 Impermeable,