En el contexto que nos encontramos, los materiales aislantes térmicos y aislantes de calor han cobrado una relevancia creciente, convirtiéndose en elementos clave tanto en proyectos de rehabilitación como en obra nueva.
La aislación térmica comprende todos aquellos materiales, sistemas y técnicas, diseñados para evitar la perdida o ganancia de calor, prevenir temperaturas altas de exposción en lugares transitables, mantener temperaturas de proceso, evitar congelamiento de cañerias.
En una datamine, donde pueden existir cubiertas extensas, equipos técnicos, conducciones, salas de máquinas y superficies expuestas a condiciones ambientales exigentes, la selección del aislamiento y del revestimiento debe considerar tanto el comportamiento térmico como la protección frente al agua, la radiación solar, las cargas mecánicas y el mantenimiento.
Qué es un aislante térmico y qué función cumple el revestimiento
Un aislante térmico es aquel material, empleado generalmente en la construcción, cuya función es la de reducir la transmisión de calor a través de la estructura sobre la que se instala.
Los aislantes de calor funcionan como barreras que dificultan el flujo térmico entre dos medios con diferentes temperaturas, lo que contribuye significativamente a la eficiencia energética de los edificios.
Estos materiales se caracterizan por su baja conductividad térmica, propiedad que determina la capacidad de un material para conducir el calor.
Los revestimientos en construcción son un elemento superficial que se aplica para la protección o la decoración de las paredes, la cubierta o incluso el suelo.
Podríamos decir que son como la piel que cubre tanto el interior como el exterior de los edificios.
Sin embargo, ¡no solo importa el diseño! La eficiencia energética se ve beneficiada por estos elementos de aislamiento, que ayudan a retener el calor en invierno o el frío en verano y, por lo tanto, contribuyen también a que, cada mes, la tarifa de calefacción o aire acondicionado sea más reducida.
En una solución para datamine, el revestimiento puede complementar el aislamiento térmico y actuar como capa de protección superficial. Su función dependerá del sistema constructivo, de la ubicación del aislante y de las condiciones de exposición.
Por qué es importante aislar térmicamente una datamine
Aislar térmicamente una vivienda con los adecuados tipos de aislantes térmicos ofrece múltiples ventajas, haciendo que la climatización sea mucho más sostenible.
- El uso de materiales aislantes de calor reduce la pérdida de calor en invierno y la ganancia de calor en verano, lo que disminuye la necesidad de calefacción y aire acondicionado.
- Un buen aislamiento térmico mejora el confort interior, manteniendo una temperatura constante y agradable durante todo el año.
- Aislar adecuadamente una vivienda con los correctos tipos de aislante térmico contribuye a la sostenibilidad ambiental, ya que se reduce la emisión de gases de efecto invernadero asociados con la calefacción y la refrigeración.
- Las viviendas bien aisladas suelen tener una mejor calificación energética, lo que aumenta su valor en el mercado inmobiliario.
- El aislamiento adecuado ayuda a prevenir la condensación y las humedades, lo que evita la formación de moho y mejora la calidad del aire interior.
En el caso de una datamine, estas ventajas se relacionan además con la protección de espacios técnicos, la estabilidad de las condiciones interiores y la reducción de las solicitaciones térmicas sobre la envolvente y la impermeabilización.
El aislamiento térmico reduce la oscilación térmica del día y la noche, lo que conlleva la reducción de fatiga a la que los materiales están sometidos debido a las dilataciones y contracciones, especialmente la impermeabilización.
La cubierta como zona crítica de una datamine
La cubierta del edificio es uno de los elementos más sensibles y expuestos a los agentes externos, tanto climatológicos como del propio uso.
Por eso es necesario contar con un revestimiento que refuerce la cubierta.
Las cubiertas de una datamine pueden incorporar equipos, tuberías, pasos de instalaciones y zonas de mantenimiento, por lo que la solución debe adaptarse a la geometría y al uso previsto de cada superficie.
La elección del sistema no depende únicamente del tipo de aislante. También es necesario estudiar la impermeabilización, la posibilidad de tránsito, la resistencia a impactos, la exposición al agua y la forma de resolver los encuentros y puntos singulares.
Tipos de revestimiento e impermeabilización para cubiertas
Impermeabilizaciones bituminosas
Impermeabilizaciones bituminosas: también conocidas como láminas asfálticas, son el sistema más extendido y tradicional.
Estos sistemas impermeabilizantes están compuestos por derivados del asfalto como el oxiasfalto o el betún.
La cubierta plana invertida se construye sobre forjados de cubierta en los que el aislante está situado por encima de la membrana de impermeabilización.
De esta forma se consigue que el aislamiento, además de realizar su propia función de ahorro de energía, proteja simultáneamente la estructura y la membrana de impermeabilización, lo que mejora la durabilidad de esta última.
Además la colocación sin adhesión y en seco de las capas de aislamiento sobre la lámina impermeable facilita el acceso a la misma para los trabajos de reparación y mantenimiento.
Impermeabilizaciones líquidas
Impermeabilizaciones líquidas: su aplicación es rápida y sencilla.
Se trata de un sistema de impermeabilización continua, sin juntas.
Otro de sus puntos fuertes es que se adaptan muy bien a cubiertas con geometrías complejas (imagínate una cubierta repleta de tuberías o aparatos de aire acondicionado).
En una datamine, esta característica puede resultar especialmente útil cuando la cubierta presenta numerosos pasos de instalaciones, soportes o equipos que dificultan la colocación de láminas convencionales.
Tu elección dependerá, como no podía ser de otra manera, del tipo de construcción al que te enfrentes.
Con estos puntos claros, llega el momento de elegir el producto que aplicaremos.
Membrana impermeable reflectante COOL-R
En este artículo os presentaremos una solución de impermeabilización líquida, puesto que consideramos que son las más eficientes y fáciles de aplicar.
¿De qué os estamos hablando? Pues de COOL-R, una membrana impermeable que también aporta un alto nivel de reflectancia y de emisividad.
Propiedades que permiten mantener la cubierta a una temperatura baja al reflejar el calor y los rayos de sol.
Su ventaja principal es la eficiencia energética que aporta a la construcción al ser un producto con un alto índice de reflectancia solar.
Destaca también por su fácil aplicación (con brocha, rodillo o pistola).
Por no mencionar que algunos de los productos de esta gama son transitables, lo que hace que sea ideal para terrazas o patios.
En cubiertas técnicas, la posibilidad de aplicar el producto con brocha, rodillo o pistola facilita el tratamiento de superficies con encuentros, obstáculos y zonas de difícil acceso, siempre que la solución sea compatible con el soporte y con el sistema completo de cubierta.

Poliestireno extruido como aislamiento bajo revestimiento
El Poliestireno Extruido (XPS), es un aislante duradero, resistente al agua, de elevadas prestaciones mecánicas y no se pudre.
Colocado sobre la impermeabilización (cubierta invertida) además de aislar protege la lámina impermeable, mejora la durabilidad de ésta.
Este material, que era conocido como Styrodur por ser de las primeras marcas que se introdujo, posee una conductividad térmica típica entre 0,033 W/mK y 0,036 W/mK, presenta una baja absorción de agua, unas prestaciones mecánicas muy altas (entre 200 kPa y 700 kPa) y una densidad en torno a los 33kg/m3.
La baja absorción de agua y la resistencia a los ciclos de hielo - deshielo lo hacen ideal para cubiertas en las que el aislante se coloca inmediatamente debajo de la teja.
Por otra parte su gran resistencia mecánica permite que las cargas (peso de tejas, nieve, presión / succión de viento) puedan apoyar directamente sobre el aislante.
La gran resistencia mecánica de este producto permite que las cargas de la cubierta (peso de tejas, nieve, presión/succión del viento, erosión,…) puedan apoyar directamente sobre el aislante, sin que este se deteriore.
Ideal para aislamiento en cubiertas inclinadas bajo tejas.
Existen varias opciones en el Poliestireno extruido atendiendo a:
- Espesores: desde 30 mm. a 100 mm, a mayor espesor mayor capacidad de aislamiento térmico.
- Superficie: Lisa, Acanalada (ideal para la instalación de tejas), sin piel (excelente adherencia de revoco para aislamiento exterior).
Pueden acabarse como cubiertas transitables o no transitables, ya sea por peatones o por tráfico rodado, o como cubiertas ajardinadas.
Naturalmente, al estar expuesto el aislante directamente a las agresiones externas (oscilación térmica, lluvia, peso, etc,…) hay que realizar una selección cuidadosa del mismo.
Aplicaciones del XPS en una datamine
- La cubierta plana invertida.
- Ideal para aislamiento en cubiertas inclinadas bajo tejas.
- Muros enterrados.
- Techos.
- Aislamiento térmico bajo pavimento en suelos radiantes.
- Aislamiento de los puentes térmicos causados por los encuentros del cerramiento con elementos estructurales, como los frentes de forjado y los pilares embebidos en la fachada.
Además dichos muros constituyen una zona en la que se producen pérdidas térmicas que son importantes, por ese motivo deben aislarse.
Permite aislar viviendas de locales (garajes, almacenes,…) y evitan el robo de energía entre viviendas.
Ajardinadas, cuyo uso está destinado a plantaciones con fines estéticos y medioambientales.
Poliestireno expandido: alternativa para fachadas
El poliestireno expandido (EPS): material plástico espumado, derivado del poliestireno.
En el sector de la construcción es conocido como Corcho Blanco o Techopan y se utiliza como material de aligeramiento y aislamiento térmico.
El poliestireno expandido (EPS) es un material de origen sintético, muy versátil, que se puede manipular sin medidas de protección y es muy usado en construcción.
En construcción se utiliza como material para aligerar y como aislamiento térmico.
Se encuentra con muchos espesores y densidades que van desde 10 hasta 25 Kg/m3, con una conductividad térmica de entre 0,029 y 0,053 W/(mK).
El poliestireno expandido comparte muchas características con el poliestireno extruido, pues su composición química es idéntica: aproximadamente un 95% de poliestireno y un 5% de gas.
La diferencia radica únicamente en el proceso de conformación; pero es una diferencia crucial, ya que el extrusionado produce una estructura de burbuja cerrada, lo que convierte al poliestireno extrusionado en el único aislante térmico capaz de mojarse sin perder sus propiedades.
El poliestireno expandido destaca por ser uno de los tipos de paneles aislantes para fachadas más utilizados debido a la óptima relación calidad precio.
El aislamiento por el exterior mediante poliestireno expandido cuenta con una baja conductividad térmica, siendo tan sólo de 0,037 W/m·K.
Además, esta conductividad todavía puede ser inferior si se apuesta por la instalación de placas de EPS de grafito, logrando unos niveles de 0,032 W/m·K.
Esta ligera diferencia entre ambos materiales aislantes exteriores se debe a que el EPS grafito lleva carbono incorporado, por lo que su capacidad de aislamiento es ligeramente superior con respecto a las placas de EPS convencionales.
Diferencias entre EPS y XPS
| Característica | EPS | XPS |
|---|---|---|
| Densidad | El poliestireno expandido es menos denso. | El XPS es más denso. |
| Estructura | Al tener estructura abierta absorbe la humedad, a diferencia del extruido. | El extruido tiene estructura cerrada, por lo que es un aislamiento térmico que puede mojarse sin perder sus propiedades. |
| Resistencia mecánica | Tiene una resistencia mecánica menor. | Sus prestaciones mecánicas son muy altas (entre 200 kPa y 700 kPa). |
| Instalación | Por lo tanto no puede ir machihembrado. | Normalmente se sirve machihembrado, en planchas y con espesores típicos de 40 / 50 / 60 / 80 mm. |
Normalmente los edificios se «forran» con EPS (poliestireno expandido) y el XPS (poliestireno extruido), más denso, se utiliza en las zonas bajas y en la cubierta (ya que puede quedar expuesto al aire, la lluvia, etc.
La normativa (CTE-DB SI) exige un comportamiento a fuego en los materiales y el EPS aplicado en una fachada en forma de SATE (con su mortero, malla, imprimación y acabado) cumple dicha normativa.
A partir de un cierto número de plantas hay que colocar unas «barreras» pero puedes estar tranquilo, una cosa es que un trozo de EPS no sea ignífugo, que no lo es, y otra que el SATE arda como una cerilla!
Ojo, eso no significa que un edificio revestido con SATE no pueda arder en ningún caso!
Espuma de poliuretano en cámaras y huecos
La espuma de poliuretano (PUR) es un producto cuya composición básica es petróleo y azúcar, formándose una espuma rígida ligera con más del 90% de las celdas cerradas y buen coeficiente de conductividad térmica (muy aislante), comprendido entre 0,019 y 0,040 W/(mK).
Como características principales podemos mencionar su rigidez estructural, una gran adherencias sobre distintas superficies, baja o nula absorción de humedad y buena relación aislamiento / precio.
Tiene la ventaja, además, de su aplicación con pistola en forma de espuma, rellenando cámaras y huecos.
Otro uso típico en paneles sandwich, compuestos de dos capas metálicas y material de aislamiento (espuma de poliuretano, lana de roca, poliestireno) entre ellas.
Son modulares y ligeros.
En las cámaras lo más habitual es inyectar espuma de poliuretano.
Sin embargo, nosotros no solemos recomendar la inyección de las cámaras de aire ya que lo normal es que haya cascotes que impidan que el aislante se distribuya de forma uniforme.
Las cámaras tienen que estar en buen estado, no conectarse unas con otras… pero no hay forma de saberlo y se va a ciegas, por eso no es una solución que garantice una transmitancia en el muro y tampoco cubre (dependiendo del sistema constructivo de la vivienda) los puentes térmicos.
No obstante, si es la opción elegida, más que comparar los distintos tipos de aislamiento (todos los que mencionas tienen características aislantes similares) nosotros priorizaríamos la contratación de una empresa seria que tenga experiencia en este tipo de obras.
En función de la altura habría que optar por materiales minerales, por ejemplo, para evitar problemas en el edificio en caso de incendio.
Ah, la espuma de poliuretano al interior siempre protegida, por ejemplo con un trasdosado cerámico o al menos una placa de yeso para dar EI-30.
Lanas minerales para aislamiento térmico, acústico y protección contra el fuego
Lana de roca
Los paneles de lana de roca están compuestos casi en su totalidad de roca de origen volcánico con un pequeño porcentaje de ligante orgánico.
Se obtiene fundiendo la roca a altas temperaturas, sometiéndole a movimientos y aplicando aglomerantes y aceites impermeables, transformándose después en paneles, mantas, etc.
A diferencia de los poliestirenos EPS / XPS y el poliuretano, las lanas minerales no son inflamables, pero para su colocación hay que protegerse los ojos, la piel y el sistema respiratorio.
La conductividad térmica de las lanas minerales (de roca y vidrio) se encuentra entre 0,03 y 0,05 W/(mK).
La lana de roca gracias a su disposición multidireccional de fibras tiene también una buena capacidad como aislante acústico.
La lana de roca comprende una excelente opción para quienes buscan tanto propiedades térmicas como acústicas.
Entre sus propiedades, la lana de roca es resistente al fuego (clase A), y proporciona un excelente aislante acústico para fachadas.
Además, tiene una estructura fibrosa que mejora la eficiencia térmica.
En cuanto a la conductividad térmica que presenta este material, de manera general, la lana de roca se encuentra en un rango de 0,034 a 0,045 W/(m*K), siendo un aislante térmico eficaz, ya que se trata de una conductividad térmica relativamente baja.
Además, la lana de roca también es incombustible y no hidrófila, así como resistente al moho y a los hongos.
Lana de roca proyectada
Por último la lana de roca también se puede aplicar en forma de mortero compuesto de lana de roca y cemento blanco, como aislamiento térmico proyectado, que evita los puentes térmicos, es incombustible y de aplicación rápida.
El espesor puede ser de hasta 70 mm.
Para espesores mayores es necesario utilizar malla metálica.
Lana de roca proyectada (Borra Rockin L Saco 20 KG)Producto compuesto de lana de roca y cemento blanco, concebido como aislamiento térmico proyectado, sin puentes térmicos, incombustible y de una gran rapidez de aplicación.
Concebido con una alta resistencia mecánica, además de sus cualidades como protección al fuego, aporta una excelente absorción acústica.
Este producto no es tóxico, no contiene yeso, ni escayola, tampoco contiene cal ni emite gases tóxicos.
Perfecta adherencia sobre cualquier tipo de soporte, que unido a su flexibilidad hacen que sea un revestimiento sin fisuras ni agrietamientos y por su incombustibilidad es un excelente producto para aplicar en naves industriales, fachadas ventiladas,….
Lana de vidrio
La lana de vidrio o fibra de vidrio es un producto de origen natural, mineral e inorgánico (arena de sílice, carbonato de calcio y de magnesio), compuesto por filamentos de vidrio aglutinados mediante resina ignífuga.
Es un producto de origen natural, mineral, inorgánico, compuesto por un entrelazado de filamentos de vidrio aglutinados mediante una resina ignífuga.
Los productos de lana de vidrio no retienen el agua, poseen una estructura de fibras cruzadas desordenadamente y gracias a la porosidad abierta, la lana mineral de vidrio permite que el aire quede ocluido en el interior de sus poros, ofreciendo una escasa conductividad, con la consiguiente capacidad como aislamiento térmico y acústico.
Centrándonos en otro tipo de lana, la lana de vidrio también destaca por sus óptimas condiciones como material aislante de fachadas.
En cuanto a su conductividad térmica, esta varía dependiendo del tipo de material utilizado en su fabricación, así como su densidad.
De manera general, la conductividad térmica de la lana de vidrio se encuentra en un rango de 0,032 a 0,044 W/m*K.
Una conductividad térmica relativamente baja, lo que la hace un material de aislamiento eficaz para reducir la pérdida de calor o frío en los edificios.
Respecto a su capacidad para garantizar un agradable aislamiento acústico, este dependerá del sistema constructivo y de su espesor.
Presentaciones de lana de vidrio
- Rollo flexible sin revestimientos, producto de fibra de vidrio Aislanglass, muy flexible para una fácil instalación.
- Su gran longitud le permite minimizar el tiempo de instalación y reducir los puentes térmicos.
- Rollo flexible con papel Kraft como soporte mecánico y barrera de vapor por una de sus caras, muy flexible para una fácil instalación.
- Gracias al papel Kraft sus índices de permeabilidad son muy bajos, teniendo una excelente barrera de vapor.
- Panel rígido autosustentable sin revestimiento.
- De variados espesores y densidades.
- Panel rígido autosustentable con papel kraft.
- Panel lana de vidrio fabricados de color negro y textura uniforme.
- La cara expuesta está cubierta con un tissue de color negro con alta resistencia al roce y evitar el desprendimientode fibra de tal manera podrá ser utilizado como acabado final.
Aplicaciones: Utilizado en Muros, cielos, cines, restaurantes, salas de máquinas, insonorizaciónde líneas de proceso, etc.
Paneles sándwich para envolventes y cubiertas
Paneles sándwich: Panel sandwich, también llamado panel compuesto.
Se compone de capas metálicas y materiales de aislamiento (espuma de poliuretano, lana de roca, poliestireno y/u otros).
Se caracteriza por su modularidad, peso ligero, alto grado de prefabricación, propiedad de aislamiento y menor coste de montaje.
En una datamine, los paneles sándwich pueden resultar adecuados cuando se busca una solución modular y ligera para cerramientos, cubiertas o ampliaciones, siempre que se verifiquen las exigencias térmicas, acústicas, de reacción al fuego y de resistencia mecánica del proyecto.
Otros materiales aislantes
Y para completar la información, aunque su uso no esté ni mucho menos tan extendido, agrupamos otros tipos de aislamiento térmico: corcho, virutas de madera, celulosa, perlita expandida, vidrio celular, cáñamo, algodón…
Corcho natural
El aislante exterior en base de corcho natural destaca por ser material sostenible fácil de manejar y con buenas calidades aislantes.
De hecho, se trata del sistema más ecológico gracias a la utilización del corcho 100% natural como aislante.
Por otro lado, además de la mejora térmica, presenta una buena resistencia mecánica.
Materiales reciclados y fibras naturales
Aislamiento de papel reciclado: Fabricado completamente con papel reciclado de periódico, ha sido ya instalado con éxito en más de un millón de hogares en Reino Unido.
Aislamiento de lino de cáñamo: Usa sobre todo fibra de cáñamo, a la que añade además algo de fibra de carbono para reforzar el conjunto.
Thermafleece: Aislamiento a base de lana no utilizable en textiles, utilizado en Reino Unido.
Estos materiales aislantes térmicos son cada vez más populares debido a su respeto por el medio ambiente.
Son reciclables y biodegradables.
Soluciones específicas para instalaciones técnicas
Aplicaciones: Aislación térmica de ductos, Calderas, equipos, estanques, etc.
Espuma de polietileno reticulado de celda cerrada, con adhesivo y con respaldo de papel siliconado.
Rollos de 15 ml, con ancho de 40 mm y un espesor de 3 mm.
Rollo flexible recubierto por una de sus caras con polipropileno blanco reforzado.
Panel flexible de lana mineral con papel kraft impermeabilizado en una de sus caras, actuando como barrera de vapor evitando la condensación.
La manta Ceramica esta compuesta por largas y flexibles fibras entrelazadas, lo que hace que mantenga su estabilidad dimensional y estructura al manipularla e instalarla.
Manta Aislante para Alta Temperatura, diseñado con nanotecnología logrando la menor conductividad térmica de un material aislante, fácil de manipular, almacenar, fácil de instalar y limpio, y se caracteriza por obtener una alta resistencia térmica con espesores reducidos.
Aislamiento térmico flexible con un alto rendimiento para aplicaciones en entornos de temperaturas criogénicas y subambientales.
Las Soluciones en Aislación Térmica Industrial y Comercial están constituidas por Sistemas Aislantes que cuentan con Certificación Nacional (IDIEM).
Son conjunto de productos que juntos ofrecen soluciones prácticas con una resistencia termica determinada de acuerdo con el tipo de construcción.
Cómo elegir el revestimiento y el aislante adecuados
Elegir el material adecuado no es sólo cuestión de identificar el tipo de aislamiento que necesitas, térmico o acústico, sino también de considerar otros factores que pueden influir en tu decisión.
Factores que abarcan, por ejemplo, desde el tipo de edificación, hasta la ubicación geográfica o el tipo de clima habitual.
Tipo de edificación
Tipo de edificación: ¿Es una obra nueva o una rehabilitación?
Algunos materiales pueden ser más adecuados para la rehabilitación debido a la facilidad de instalación sin alterar estructuras existentes.
Aprovechamos la rehabilitación con sistema SATE que estamos llevando a cabo para resumir en el blog los distintos tipos de aislamiento térmico que podemos emplear para mejorar el confort de una vivienda o edificio!
También os proponemos dos artículos específicos sobre el aislamiento exterior e interior:
- Aislamiento térmico por el exterior SATE
- Aislamiento térmico por el interior
Propiedades técnicas
Propiedades técnicas: Dependiendo de las prestaciones finales que se requieran para el proyecto, especialmente si se busca una mejora acústica, la selección del aislante puede ser clave en el confort no sólo térmico sino acústico también.
La conductividad térmica mide la capacidad de conducir calor y en cualquier material con propiedades «aislantes» es baja.
Por ejemplo el EPS lo hay de 0,029 / 0,037 / 0,046 siendo el de 0,037 el más usual.
La lana mineral puede estar entre 0,030 y 0,050.
La «resistencia térmica» la asimilamos a la transmitancia del muro o tabique y dependerá del espesor de aislamiento que se coloque.
La humedad y la capacidad aislante de un material no tienen mucho que ver… quizá estás mezclando conceptos.
Para aislar debes tratar de que el cerramiento, el conjunto del forjado + suelo en este caso, tenga la menor transmitancia térmica, que se mide en W/m2K.
El otro valor que das, medido en W/mK, es la conductividad térmica (capacidad de conducir calor) propia de cada material.
El material aislante nos interesa que tenga el valor más bajo posible de conductividad térmica.
A partir de ahí a mayor espesor, más aislamiento.
Ubicación geográfica y clima
Ubicación geográfica: Las condiciones climáticas del lugar, como temperaturas extremas o niveles de humedad, pueden determinar qué materiales aislantes para fachadas serán más eficientes.
Más allá del tipo de aislamiento hay que calcular el espesor, así como estudiar la solución que vamos a dar a los puentes térmicos.
Nosotros estamos teniendo buenas experiencias con el SATE (EPS) pero que en tu caso sea la mejor opción depende de varios factores.
El XPS (poliestireno extruido) es uno de los aislantes térmicos que más se usan para cubiertas, independientemente de la zona geográfica.
Como norma general, en la provincia de Córdoba, se deberían colocar espesores superiores a los 7cm en cubiertas, 5cm en fachadas y suelos.
La que planteas es una pregunta muy específica que es mejor que conteste, por esquema constructivo y con el cálculo de la transmitancia por ejemplo, el técnico que vaya o esté realizando la vivienda.
Puentes térmicos y continuidad del sistema
También es importante considerar en el proyecto, a la hora de elegir el aislamiento, los puentes térmicos.
El sistema adhesivo evita que los paneles se descuelguen por su propio peso y absorbe la expansión y contracción cíclica del panel a instalar, que normalmente es causada por los cambios ambientales, como el viento, la temperatura y la humedad.
Para unir paneles aislantes de fachadas a muros, Bostik ofrece un conjunto único de productos probados y certificados por ETA 004: 2000, lo que significa que las espumas adhesivas de Bostik se pueden usar como adhesivo para paneles aislantes sin el uso de fijaciones mecánicas.
Paneltack es un adhesivo elástico de curado por humedad sobre una base de SMP.
Paneltack también está libre de disolventes e isocianatos.
Las características del producto y el rendimiento se desarrollan y optimizan en estrecha cooperación con profesionales de esta rama.
Humedad, vapor y condensación
La baja absorción de agua y la resistencia a los ciclos de hielo - deshielo lo hacen ideal para cubiertas en las que el aislante se coloca inmediatamente debajo de la teja.
Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua permitiendo que el sistema respire.
Panel flexible de lana mineral con papel kraft impermeabilizado en una de sus caras, actuando como barrera de vapor evitando la condensación.
En una solución con espuma de poliuretano al interior, esta debe quedar siempre protegida, por ejemplo con un trasdosado cerámico o al menos una placa de yeso para dar EI-30.
Aspecto estético y acabado
Aspecto estético: Si bien la función del aislamiento térmico es esencial, el diseño y la estética también son importantes, y a menudo se debe tener en cuenta el acabado deseado ya que puede condicionar la elección del material aislante.
Superficie: Lisa, Acanalada (ideal para la instalación de tejas), sin piel (excelente adherencia de revoco para aislamiento exterior).
Sostenibilidad y coste
Sostenibilidad: Si estás buscando opciones ecológicas, es fundamental optar por materiales aislantes que sean completamente naturales o que tengan un bajo impacto ambiental.
Coste: Aunque no debería ser el único factor determinante, el presupuesto es crucial.
Como es evidente, algunos materiales aislantes para fachadas presentan una muy buena relación calidad - precio, lo que los hace idóneos para proyectos en los que el presupuesto no es muy elevado.
Ventajas de invertir en un buen revestimiento aislante
Como sabemos, el aislamiento de un edificio no es sólo una tendencia o una simple incorporación a la estructura del edificio; representa una inversión en confort, eficiencia y sostenibilidad.
- Ahorro energético: Un buen aislante exterior fachada reduce la necesidad de climatización, disminuyendo el consumo energético y, por ende, los costes asociados.
- Confort interior: Al evitar las filtraciones de aire y mantener una temperatura estable, se crea un ambiente más cómodo en el interior, independientemente de las condiciones externas.
- Protección contra el ruido: Los materiales aislantes con propiedades acústicas para fachada atenúan los sonidos del exterior, creando ambientes más tranquilos y silenciosos.
- Durabilidad: Proteger la envolvente de cambios bruscos de temperatura o de la humedad prolonga la vida útil de la edificación y reduce la necesidad de mantenimientos frecuentes.
Independientemente de la selección de un aislante exterior u otro, el resultado es una completa capacidad de aislamiento, que repercute no sólo en el nivel de confort térmico en el interior de la vivienda, sino también en el ahorro de la factura eléctrica del hogar, al poder prescindir así de los diferentes sistemas de climatización.
Al seguir estos pasos y tomar en cuenta estas consideraciones, podrás seleccionar el mejor material aislante para fachadas, adaptándose así a las necesidades específicas de tu proyecto y contribuyendo a la eficiencia, comodidad y durabilidad de tu edificio.
Tan solo recuerda que un buen aislamiento térmico de cubiertas garantizará el confort interior y la eficiencia energética de la construcción.