Aislamiento Térmico en Rehabilitación

Técnicas de aplicación, buenas prácticas y ventajas e inconvenientes.

La Directiva europea en eficiencia energética en la construcción de edificios, obliga desde diciembre de 2020 a que cualquier inmueble de nueva planta deberá tener un consumo energético casi nulo y generar la energía necesaria con fuentes renovables situadas en la misma construcción o en emplazamientos cercanos.

En este contexto normativo, el cumplimiento de los requisitos de consumo energético casi nulo establecidos por Europa, hace imprescindible la adopción de soluciones constructivas que reduzcan de forma significativa la demanda energética. Entre estas soluciones, el aislamiento térmico desempeña un papel fundamental, ya que permite minimizar las pérdidas y ganancias de calor a través de la envolvente de edificio, contribuyendo directamente a la eficiencia energética exigida por la normativa.

El aislamiento térmico es un material utilizado en construcción con la capacidad de oponerse en mayor o menor medida al paso del calor a través de paredes, techos o suelos, evitando pérdidas de calor cuando el clima externo es frío, y ganancias de calor cuando el exterior alcanza altas temperaturas. La conductividad térmica es la propiedad que define un material como aislante y se expresa con la letra λ y se mide en W/mK (Vatios por metro-Kelvin).

De acuerdo con la normativa española, en particular el Código Técnico de la Edificación (CTE), en su Documento Básico de ahorro de Energía (DB-HE), los materiales de aislamiento térmico empleados tanto en obra nueva como en rehabilitación energética, deben cumplir una serie de requisitos, entre los que destacan: baja conductividad térmica, baja absorción de humedad, adecuada resistencia estructural, resistencia al fuego conforme al DB-SI, bajo costo y fácil aplicación.

El aislamiento térmico, no solo tiene un impacto directo sobre la eficiencia energética de un edificio sino también sobre el bienestar de los usuarios ofreciendo temperaturas interiores más estables y homogéneas, eliminación de zonas frías y corrientes de aire, reduciendo el efecto de paredes frías y mejorando el comportamiento acústico, contribuyendo a crear espacios más confortables, saludables y habitables.

Un correcto aislamiento térmico, además, logra prolongar la vida útil del edificio, minimizando costes de mantenimiento y futuras reparaciones ya que consigue reducción de condensaciones superficiales e intersticiales, elimina la aparición de moho y patologías asociadas a la humedad y evita la degradación prematura de materiales y acabados.

TIPOS DE AISLAMIENTOS TÉRMICOS:  

Existen en el mercado un amplio abanico de aislamientos térmicos, principalmente divididos en tres grandes grupos:

  1. Materiales aislantes de origen sintético.

Los aislantes plásticos nos ofrecen una amplia variedad de productos con buenas prestaciones de aislamiento térmico, su ligereza, durabilidad y facilidad de colocación han hecho crecer su campo de aplicación. Nos encontramos principalmente:

  • POLIESTIRENO:
  1. Poliestireno expandido EPS: es un material plástico, espumado, ligero y rígido, formado por una estructura interna cerrada, compuesta en su mayor parte por aire.

Ventajas:

– Conductividad térmica baja, principalmente por su estructura interna y la presencia de aire en su interior.
– Es ligero.
– Buena relación calidad precio.
– Fácil de instalar.
– Resistente a la humedad.
– Las conductividades térmicas más usuales en el mercado va de λ=0.029 a 0.036 w/mk

Inconvenientes:

– Material combustible, suele incorporarte aditivos ignífugos, pero necesita protección tipo revestimientos, morteros, placas… para cumplir normativa.
– Se deteriora al contacto con ciertos productos químicos, tipo disolventes o hidrocarburos
– Menor resistencia mecánicas que otros aislantes

Principales usos en construcción:

-Fachadas SATE.
-Cubiertas.
-Suelos.
-Cámaras y cerramientos.

El EPS se utiliza ampliamente en el sector de la construcción como aislante térmico para mejorar la eficiencia energética de los edificios, reduciendo las pérdidas de calor en invierno y la entrada de calor en verano.

  • Poliestireno extruido XPS: de naturaleza similar al EPS, la diferencia estriba en el método de fabricación, obtenido mediante un proceso de extrusión del poliestireno, que da lugar a una estructura celular cerrada y homogénea.

Ventajas:

– Conductividad térmica baja, su estructura celular cerrada limita la trasmisión de calor, valores λ=0.029 a 0.036 w/mk
– Alta resistencia mecánica.
– Baja absorción de agua, resistente a la humedad y mantiene sus propiedades térmicas incluso en contacto con agua.
– Ligero
– Duradero.

Inconvenientes:

– Material combustible, requiere protección para cumplir la normativa contra incendios.
– Se deteriora al contacto con ciertos productos químicos, tipo disolventes o hidrocarburos
– Precio más elevado.
– Rigidez limitada a ciertas formas, no se adapta fácilmente a espacios irregulares como la espuma proyectada.

Principales usos en construcción:

-Fachadas SATE.
-Cubiertas.
-Suelos.
-Cámaras y cerramientos.

El XPS es un material especialmente adecuado para aplicaciones donde el material este sometido a humedad, cargas y presión.

  • POLIURETANO: es una espuma rígida de celdas cerradas que contiene gas. Puede presentarse en paneles rígidos o como espuma proyectada in situ, adaptándose a diferentes formas y superficies, lo que le proporciona una muy baja conductividad térmica, ligereza, rigidez, impermeabilidad al agua.

Ventajas:

– Conductividad térmica menor que la del EPS o XPS, ofreciendo más eficiencia con menos espesor, λ=0.022 a 0.028 w/mk
– Impermeable al agua
– Ligero y rígido.
– Duradero, si se protege adecuadamente.
– La espuma proyectada cubre huecos y rincones difíciles, lo que le convierte en un gran aliado contra los puentes térmicos.

  • Inconvenientes:

– Baja resistencia al fuego, puede resultar propagador de la llama por lo que es imprescindible protegerlo contra el fuego.
– El poliuretano sin tratar ni proteger no resiste los rayos UV, que producen un envejecimiento prematuro y la descomposición del producto.
– Precio más elevado que el EPS y XPS.
– La espuma proyectada necesita equipos y personal especializado.

Principales usos en construcción:

-Fachadas y cerramientos.
-Cubiertas y tejados, en formado rígido o espuma.
-Suelos y cámaras.
-Espacios irregulares o huecos, en el formato de espuma se adapta a cualquier forma.

El poliuretano expandido esta muy demandado en el sector de la construcción por su alto rendimiento incluso en condiciones difíciles de humedad o geometrías complicadas.

  • Materiales aislantes de origen mineral.

Con una gran variedad de productos en el mercado:

  • LANA MINERAL:
  • Fibra de vidrio: es un conjunto de filamentos de vidrios muy finos unidos mediante resinas, formando un material compuesto que se adapta a múltiples aplicaciones constructivas.

Ventajas:

– Buen aislamiento acústico debido a su estructura flexible.
– Ligero
– Fácil de cortar
– Incombustible e inatacable por los agentes exteriores.
– Las conductividades térmicas más usuales en el mercado va de λ=0.034 a 0.038 w/mk

Inconvenientes:

– Sin ningún tratamiento tiene una gran absorción de agua y debe evitarse cualquier contacto con la humedad.
– Baja densidad y resistencia al aplastamiento.

Principales usos en construcción:

Aislamiento térmico-acústico en cámaras y falsos techos
– Fachadas y cerramientos
– Cubiertas.

La fibra de vidrio es un material versátil que nos lo podemos encontrar suelto, en insuflados, en forma de mantas o de planchas, con buenas conductividades térmicas que pueden ser mejoradas con los correspondientes tratamientos.

  • Lana de roca: se fabrica a partir de rocas volcánicas, principalmente basalto, que se funden a altas temperaturas y se trasforman en fibras.

Ventajas:

– Excelente aislamiento térmico y buen aislamiento acústico.
– Alta resistencia al fuego
– Resistente a la humedad, no absorbe agua y mantiene sus propiedades incluso en ambientes húmedos.
– Durabilidad y estabilidad dimensional
– Material sostenible, fabricado a partir de materias primas naturales y reciclables.
– Las conductividades térmicas más usuales en el mercado va de λ=0.032 a 0.040 w/mk

Inconvenientes:

– Precio más elevado que la fibra de vidrio
– Mayor peso que otros aislantes.
– Poca flexibilidad frente a huecos irregulares
– Requiere el uso de guantes, gafas y protección respiratoria.

Principales usos en construcción:

Aislamiento térmico-acústico en cámaras y falsos techos
– Fachadas y cerramientos
– Cubiertas.

La lana de roca es un material aislante ampliamente utilizado en la construcción por sus excelentes prestaciones térmicas, acústicas y de seguridad frente al fuego. Se presenta en forma de paneles rígidos, mantas o copos.

  • VIDRIO CELULAR: se fabrica a partir de vidrio reciclado que se somete a un proceso de calentamiento con agentes espumantes, creando una estructura de células cerradas llenas de aire, gracias a las cuales consigue un material con elevada resistencia a la humedad, vapor de agua y cargas mecánicas.

Ventajas:

– Excelente aislamiento térmico, con conductividades térmicas que van desde λ=0.036 a 0.048 w/mk
– Alta resistencia mecánica.
– Incombustible.
– Impermeable al agua y al vapor, su estructura de células cerradas evita la absorción de humedad y actúa como barrera de vapor.
– Durabilidad y estabilidad dimensional
– Material sostenible, fabricado a partir de materias primas naturales y reciclables.

Inconvenientes:

– Precio elevado
– Mayor peso que otros aislantes.
– Muy rígido.
– Requiere una colocación precisa y en algunos casos, mano de obra especializada.

Principales usos en construcción:

– Fachadas.
– Cubiertas planas.
– Suelos y zonas enterradas.

El vidrio celular se ha convertido en una solución de aislamiento premium para la construcción, especialmente indicada en zonas donde la humedad, las cargas mecánicas y la seguridad frente al fuego son factores claves. Principalmente nos lo encontraremos en forma de paneles o bloques rígidos.

  • PERLITA EXPANDIDA: es un material aislante obtenido a partir de perlita volcánica, una roca silícea, que se somete a altas temperaturas produciendo una expansión debido al agua que contiene en su interior, generando una estructura celular muy ligera.

Ventajas:

– Buen aislamiento térmico, encontrándonos en el mercado opciones que van desde λ=0.080 a 0.012 w/mk
– Material muy ligero.
– Incombustible.
– No se degrada, no se pudre y es resistente a microorganismos.

Inconvenientes:

– Menor capacidad aislante que otros materiales como XPS o lana de roca.
– Absorbe humedad, debe protegerse adecuadamente del agua sino puede perder parte de sus prestaciones.
– No soporta cargar.

Principales usos en construcción:

– Aislamiento de cubiertas ligeras.
– Morteros aislantes.

La perlita expendida es una solución de aislamiento ligera, natural y segura frente al fuego, especialmente indicada para aplicaciones donde no se requieren grandes cargas ni altas exigencias mecánicas. Se comercializa principalmente en forma de gránulos sueltos, aunque también se utiliza como componentes de morteros y hormigones ligeros.

  • Materiales aislantes naturales:  origen animal y vegetal.

Los aislamientos de origen natural son materiales aislantes fabricados a partir de fibras naturales procedentes de plantas, como el corcho, fibra de madera, el cáñamo, lino el algodón reciclado o la celulosa o procedentes de animales como el caso de la lana de oveja o plumas.

Ventajas:

– Sostenibilidad y bajo impacto ambiental, provienen de la naturaleza y suelen necesitar poca energía para su fabricación.
– Buen comportamiento térmico y acústico.
– Mejoran la calidad del aire interior ya que no emiten compuestos tóxicos.
– Alta capacidad higroscópica, especialmente en fibras vegetales y lana, que regulan la humedad ambiental de forma natural.
– En el mercado podemos encontrarnos diferentes aislamientos de origen natural, encontrándonos entre λ=0.038 a 0.050 w/mk dependiendo del aislamiento elegidos.

Inconvenientes:

– Coste superior a los aislamientos sintéticos convencionales.
– Sino se instalan correctamente o se protegen adecuadamente, pierden sus propiedades ante la humedad.
– Requieren de tratamientos especiales contra insectos, roedores o el fuego.
– Oferta limitada y menor disponibilidad.

Principales usos en construcción:

– Aislamiento con lana de oveja para interiores.
– Corcho natural en fachadas y cubiertas.
– Fibra de madera y celulosa insuflada en cámaras.

Los aislamientos de origen natural representan una alternativa natural y eficiente para la eficiencia energética y el confort de los edificios, sobre todo en estos momentos donde la sostenibilidad, la salud y el impacto ambiental son factores clave. Son especialmente recomendables en viviendas unifamiliares, rehabilitacion energética y proyectos de bioconstrucción.

TIPOS DE INTERVENCIONES PARA MEJORAR EL AISLAMIENTO EN REHABILITACIONES ENERGÉTICAS

  1. Rehabilitacion de la envolvente térmica por el exterior.

El aislamiento térmico por el exterior es una de las soluciones más eficientes para mejorar la eficiencia energética en los edificios. Consiste en la colocación de un material aislante en la cara externa de los elementos constructivos que forman la envolvente como fachada, cubierta, suelos en contacto con el terreno y muros de sótano.

Esta solución permite envolver el edificio de forma continua, reduciendo drásticamente los puentes térmicos y mejorando el confort interior tanto en invierno como en verano.

Entre las técnicas más habituales destacan:

  • Fachadas:
  • Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior.
  • Fachadas ventiladas con aislamiento continuo.
    • Cubiertas:
  • Cubiertas planas invertidas o convencionales con aislamiento exterior.
  • Cubiertas inclinadas con aislamiento sobre el forjado o tablero.
    • Suelos y muros de sótano:
  • Aislamiento perimetral en contacto con el terreno.
  • Uso de materiales resistente a la humedad y a la presión del suelo.

Este tipo de intervenciones no solo mejora el comportamiento energético de la edificación, sino que además también nos ayuda a solucionar procesos patológicos a los que está expuesta la envolvente.

Ventajas:

– Eliminación de puentes térmicos, con estos sistemas bien ejecutados, los puentes térmicos pueden llegar a eliminarse.
– Mejora del confort térmico, mayor estabilidad de la temperatura interior durante todo el año.
– Ahorro energético, disminuye el consumo de calefacción y refrigeración, por tanto, reduce nuestras facturas y contribuimos con el planeta al reducir las emisiones.
– Al colocarse el aislamiento por el exterior no reduce el espacio útil interior de la vivienda.
– Revalorización de los inmuebles ya que mejora su calificación energética y la imagen arquitectónica del edifico.

Inconvenientes:

– La inversión inicial suele ser superior a un aislamiento por el interior.
– La intervención en fachadas suele necesitar permisos administrativos o estar limitada en casos de edificios protegidos
– Puede necesitar algunos trabajos de mantenimiento con sus revisiones periódicas para alargar la vida útil del sistema.

El aislamiento por el exterior es una solución eficiente y sostenible para mejorar el comportamiento térmico de edificios nuevos y existentes. Su aplicación en fachadas, cubiertas, suelos y muros de sótano permite crear una envolvente continua, reduciendo perdidas energéticas y aumentando el confort interior, sus beneficios a largo plazo hacen que esta técnica sea una de las opciones más recomendables en proyectos de rehabilitacion y obra nueva.

  • Rehabilitacion de la envolvente térmica por el interior.

El aislamiento térmico por el interior es una técnica constructiva que consiste en incorporar materiales aislantes en la cara interna de los cerramientos del edificio, como fachadas, cubiertas, techos y suelos. Es una solución utilizada especialmente en rehabilitacion, donde no es posible intervenir en la envolvente por el exterior.

Las técnicas más habituales incluyen:

  • Fachadas:
  • Trasdosados interiores con perfilería metálica y placas de yeso laminado.
  • Paneles rígidos aislantes adheridos directamente al paramento.
    • Cubiertas:
  • Falsos techos con lana mineral u otros aislantes.
  • Aislamiento entre vigas o sobre forjados en buhardillas habituales.
    • Suelos y muros de sótano:
  • Aislamiento bajo pavimento en reformas integrales.
  • Soluciones flotantes con láminas aislantes térmicas y acústicas.

El aislamiento térmico por el interior debe diseñarse cuidadosamente para evitar problemas de condensaciones y garantizar un correcto comportamiento higrotérmico del edificio.

Ventajas:

– Más económico que los sistemas de aislamiento por el exterior.
– Mas rápido y fácil de ejecutar que el aislamiento por el exterior.
– No requiere de permisos administrativos ni urbanísticos, en la mayoría de los casos.
– Solución ideal para fachadas protegidas o históricas.
– Pueden hacerse intervenciones parciales, interviniendo solo en una vivienda o solo en determinadas estancias.

Inconvenientes:

– Reducción de la superficie útil de la vivienda, sobre todo en las fachadas.
– Es imprescindible un estudio previo que diseñe adecuadamente la soluciono para evitar la aparición de condensaciones intersticiales.
– Persistencia de los puentes térmicos al no poder envolver al edificio en su totalidad.

El aislamiento por el interior es una alternativa eficaz y versátil, indicada en rehabilitaciones con limitaciones estéticas, urbanísticas o con presupuestos ajustados, que permite mejorar el confort térmico y reducir el consumo energético de forma relativamente sencilla. Sin embargo, su correcta ejecución exige de un estudio previo del inmueble, selección de materiales y barreras de vapor para que sea una solución práctica y eficiente.

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