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.
- 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:
| Provincia | Zonas, de menor a mayor altitud |
|---|---|
| Santa Cruz de Tenerife | α3, A2, B2, C2 |
| Málaga | A3, B3, C3, D3 |
| Sevilla | B4, C4 |
| Madrid | C3, D3, D2, E1 |
| Barcelona | C2, D2, D1, E1 |
| León | E1 |
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.
En un trasdosado interior, donde cada centímetro se le quita a la habitación, esa diferencia pesa.
| Material | λ orientativa, W/(m·K) | Dónde se usa |
|---|---|---|
| Poliestireno expandido, EPS | 0,030 a 0,040 | Trasdosados, fachadas por el exterior, bajo solera |
| Poliestireno extruido, XPS | 0,029 a 0,038 | Cubierta invertida, suelos, muros enterrados |
| Lana mineral, de roca o de vidrio | 0,031 a 0,045 | Tabiques de placa, falsos techos, cámaras |
| Poliuretano o PIR en panel | 0,022 a 0,030 | Paneles sándwich, suelos, cubiertas |
| Corcho expandido | 0,037 a 0,045 | Rehabilitación, 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

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.

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:
| Parte | Qué indica |
|---|---|
| LBM | Lámina de betún modificado. A veces lleva entre paréntesis el modificador: SBS, un elastómero, o APP, un plastómero |
| 40 | Masa nominal, unos 4 kilos por metro cuadrado |
| FP | Armadura de fieltro de poliéster. Con FV, la armadura es de fibra de vidrio |
| /G | Autoprotegida con gránulo mineral, para quedar a la intemperie, como en una LBM-50/G-FP |

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:
- 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.
- Los sumideros se colocan a 50 centímetros como mínimo de los petos.
- 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.
- Alrededor de cada sumidero, la lámina se prolonga al menos 10 centímetros sobre el ala de la pieza.
- Contra el peto, la impermeabilización sube 20 centímetros como mínimo por encima de la protección de la cubierta, sea solado o grava.
- 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.
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.