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Aislamiento e impermeabilización

Frenar el calor y frenar el agua son oficios que se cruzan en cada cubierta. Los aislantes se comparan con una división, y las goteras suelen estar en los remates.

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Normas citadas
CTE DB-HE (versión 2019, modificada por el Real Decreto 450/2022) · CTE DB-HS 1 · UNE-EN 13162 (lana mineral) · UNE-EN 13163 (EPS) · UNE-EN 13164 (XPS) · UNE-EN 13707 (láminas bituminosas)
Resistencia térmica
R = espesor en metros ÷ λ
Lambda de EPS, XPS y lana mineral
De 0,029 a 0,045 W/(m·K)
Lámina para terrazas
LBM-40-FP, UNE-EN 13707
Subida contra el peto
20 cm como mínimo sobre la protección

El Código Técnico y la zona climática

Dos documentos del Código Técnico de la Edificación tocan este tema. El DB-HE, de ahorro de energía, limita cuánto calor puede perder o ganar la envolvente de un edificio, con exigencias distintas para cada zona climática. El DB-HS 1 trata la protección frente a la humedad en cuatro partes del edificio: cubiertas, fachadas, muros enterrados y suelos en contacto con el terreno.

La zona se escribe con dos signos. Una letra para el invierno, de la α de Canarias a la E, y una cifra del 1 al 4 para el verano. El anejo B del DB-HE la asigna por provincia y altitud, y una provincia puede tener varias:

ProvinciaZonas, de menor a mayor altitud
Santa Cruz de Tenerifeα3, A2, B2, C2
MálagaA3, B3, C3, D3
SevillaB4, C4
MadridC3, D3, D2, E1
BarcelonaC2, D2, D1, E1
LeónE1

En un edificio existente, el Código se aplica a la parte sobre la que se interviene, con matices que el propio documento detalla. Los valores exigidos en cada zona están en el Documento Básico de ahorro de energía, en la web oficial del Código.

Lambda y espesor

Todo aislante lleva en la etiqueta su conductividad térmica, la lambda (λ), en W/(m·K). Cuanto más baja, mejor aísla. Pero la lambda sola no dice cuánto aísla una placa. Para eso se divide el espesor, en metros, entre la lambda, y sale la resistencia térmica R, en m²·K/W.

Un ejemplo. Una placa de 6 centímetros con λ 0,035 da R = 0,06 ÷ 0,035 ≈ 1,71. Para llegar a la misma resistencia con un material de λ 0,040 hacen falta casi 7 centímetros. Con uno de λ 0,022, menos de 4.

Sección constructiva de una fachada de doble hoja con cotas, ladrillo perforado de 11,5 cm por fuera, enfoscado, aislante de 5 cm, cámara, tabique hueco de 7 cm y yeso por dentro
Fig. 1 Fachada de doble hoja con el aislante en la cámara. Cotas en centímetros, orientativas. El aislante de 5 cm es el que se calcula con su lambda.

En un trasdosado interior, donde cada centímetro se le quita a la habitación, esa diferencia pesa.

Materialλ orientativa, W/(m·K)Dónde se usa
Poliestireno expandido, EPS0,030 a 0,040Trasdosados, fachadas por el exterior, bajo solera
Poliestireno extruido, XPS0,029 a 0,038Cubierta invertida, suelos, muros enterrados
Lana mineral, de roca o de vidrio0,031 a 0,045Tabiques de placa, falsos techos, cámaras
Poliuretano o PIR en panel0,022 a 0,030Paneles sándwich, suelos, cubiertas
Corcho expandido0,037 a 0,045Rehabilitación, soluciones de origen natural

Son rangos orientativos: la cifra que vale es la de la etiqueta y la declaración de prestaciones del fabricante. Cada familia tiene su norma de producto: la UNE-EN 13163 para el EPS, la 13164 para el XPS y la 13162 para la lana mineral.

Poliestireno expandido y extruido

Trozo de placa de poliestireno expandido gris partida, con las perlas soldadas a la vista en el corte
Fig. 2 Placa de EPS gris partida: en el corte se ven las perlas. Foto: Synthos1, CC BY-SA 4.0

El expandido, el EPS, es la placa blanca de bolitas soldadas que en muchos almacenes se sigue pidiendo como porexpán o poliespán. Pesa poco y se corta con cúter, pero absorbe algo de agua. Hay versiones grises con grafito, de lambda más baja: con el mismo espesor aíslan más.

El extruido, el XPS, tiene la superficie lisa y un color distinto en cada fabricante. Su estructura de celda cerrada apenas coge agua y aguanta bien la compresión. Por eso es el que se coloca encima de la lámina impermeable en una cubierta invertida, y el que va bajo soleras o por fuera de un muro enterrado. Ninguno de los dos soporta bien los disolventes: un adhesivo equivocado los derrite.

Lana mineral en tabiques y falsos techos

La lana de roca y la de vidrio aíslan del calor y, sobre todo, del ruido. Van dentro de los tabiques de placa y sobre los falsos techos. Tienen que quedarse secas. Mojada, la lana pierde buena parte de su capacidad y tarda mucho en recuperarla.

Rollos y paneles de lana mineral de varios colores y densidades, amarillos, pardos, verdosos y blancos
Fig. 3 Lana mineral en rollo y en panel. Foto: FMI Fachverband Mineralwolleindustrie, CC BY-SA 3.0 DE

Al cortarla suelta fibras que pican en la piel y molestan en los ojos. Quien la coloca en manga corta se acuerda toda la tarde, y las gafas y la mascarilla adecuadas vienen en la ficha de equipos de protección.

Tela asfáltica en terrazas

La tela asfáltica que se coloca hoy es casi siempre una lámina de betún modificado, regulada para cubiertas por la UNE-EN 13707. En el almacén se pide por una designación corta, heredera de la antigua norma española, del tipo LBM-40-FP:

ParteQué indica
LBMLámina de betún modificado. A veces lleva entre paréntesis el modificador: SBS, un elastómero, o APP, un plastómero
40Masa nominal, unos 4 kilos por metro cuadrado
FPArmadura de fieltro de poliéster. Con FV, la armadura es de fibra de vidrio
/GAutoprotegida con gránulo mineral, para quedar a la intemperie, como en una LBM-50/G-FP
Cubierta plana impermeabilizada con láminas bituminosas grises, con los solapes entre bandas marcados en diagonal
Fig. 4 Lámina bituminosa en una cubierta plana. Las líneas son los solapes entre bandas.

Se suelda con soplete. Los puntos singulares de una cubierta plana los fija el DB-HS 1, y en obra se resuelven uno detrás de otro:

  1. El rincón entre el suelo y el peto se redondea con un radio de unos 5 centímetros, o se achaflana en una medida parecida, para que la lámina no doble en ángulo vivo.
  2. Los sumideros se colocan a 50 centímetros como mínimo de los petos.
  3. Las láminas se extienden en perpendicular a la línea de máxima pendiente, con los solapos a favor de la corriente del agua y sin alinearlos con los de la hilera de al lado.
  4. Alrededor de cada sumidero, la lámina se prolonga al menos 10 centímetros sobre el ala de la pieza.
  5. Contra el peto, la impermeabilización sube 20 centímetros como mínimo por encima de la protección de la cubierta, sea solado o grava.
  6. El borde de arriba se remata para que el agua no entre por detrás: en una roza de 3 × 3 cm como mínimo, tomado con mortero en bisel, en un retranqueo del muro o bajo un perfil metálico con cordón de sellado.
Sección del encuentro entre una terraza y su peto, con la media caña redondeada, la lámina impermeable que sube 20 centímetros por encima del solado y su borde metido en una roza de 3 por 3 centímetros rellena de mortero
Fig. 5 Encuentro con el peto según el DB-HS 1: media caña, subida de 20 cm sobre la protección y roza con mortero. Cotas en centímetros, sin escala.

Casi todas las terrazas que filtran lo hacen por un remate o por un sumidero, no por el centro del paño.

El soplete sobre una cubierta de madera, o con aislante debajo, tiene riesgo evidente de incendio. Para trabajos pequeños existen láminas autoadhesivas y membranas líquidas que se aplican a rodillo.

La barrera de vapor, del lado caliente

El vapor de agua de la casa atraviesa los muros hacia fuera en invierno. Si por el camino encuentra una capa fría, condensa. Por eso la barrera de vapor, cuando hace falta, se coloca en la cara caliente del aislante, que en buena parte de España es la interior. Puesta al revés, atrapa el vapor dentro del cerramiento, y el agua que condensa ahí acaba en moho y en manchas que salen por la cara del yeso.

Puentes térmicos

Un muro bien aislado pierde calor por donde el aislante se interrumpe. Los frentes de forjado, los pilares metidos en fachada, las cajas de persiana y el contorno de las ventanas son los puntos clásicos. Aislar media pared y no tocar la caja de persiana crea una franja fría, y es ahí donde aparece la mancha negra cada febrero.