La aislación térmica es esencial para la eficiencia energética. Es una técnica utilizada para reducir la transferencia de calor entre el interior y el exterior de cualquier estructura, ya sea una casa, un edificio comercial u otra construcción.
Este proceso es fundamental para mantener las temperaturas interiores estables, protegiéndolas de las temperaturas extremas del entorno exterior. La aislación térmica es un aspecto relevante en la construcción de viviendas, pero también resulta fundamental en edificios comerciales, industriales y en proyectos de rehabilitación energética.
La calidad de la aislación no depende únicamente de escoger un material con una resistencia térmica elevada. La solución debe ser adecuada para el uso previsto, compatible con el entorno real de la obra, correctamente instalada y respaldada por documentación técnica verificable.
Qué se entiende por aislación térmica
La aislación térmica es la capacidad de un sistema constructivo para oponerse al paso del calor, actuando como barrera entre dos medios.
Se podría resumir este concepto como una característica que se relaciona con la capacidad de propagación del calor. Es decir, para evaluar la capacidad de aislamiento térmico de un material debemos considerar su capacidad de reducir la propagación del calor.
La característica esencial de un aislante térmico es su baja conductividad térmica. Esto significa que el material tiene la capacidad de resistir el flujo de calor.
Para que un material se considere un buen aislante térmico, debe tener un coeficiente de conductividad térmica (λ) menor a 0.10 W/m·K, medido a 23°C. Como regla general, se considera que un material de construcción tiene un buen aislamiento térmico siempre que λ < 0,065 W/m.ºk.
La aislación permite mantener una temperatura interior más estable y reducir la dependencia de los equipos de calefacción y refrigeración.
- Una buena aislación de la vivienda permite una mayor comodidad.
- Un correcto aislamiento significará utilizar menos estufas o aires acondicionados para mantener la temperatura.
- El aislamiento térmico es una de las herramientas más eficaces de la construcción sostenible para ahorrar energía.
La instalación de aislamiento térmico es esencial para la reducción de las emisiones de las edificaciones vinculadas al consumo energético. En este sentido, la Directiva 2012/27/UE señala que los edificios representan el 40% del consumo de energía final de la UE.
El mayor ahorro energético se logra aislando fachada y cubierta. Así, aislar térmicamente es clave para reducir las emisiones en las ciudades y revalorizar los inmuebles.
Cómo se transmite el calor
La transmisión de calor se produce cuando dos o más objetos interactúan y su energía calorífica se transfiere por diferentes tipos de movimientos de partículas y conceptos químicos.
La transmisión del calor entre materiales puede ocurrir de tres formas distintas, siempre siguiendo el mismo patrón de dirección de transferencia: de mayor a menor temperatura.
Conducción
Este proceso se basa en la transferencia de calor directa a través de la materia debido a su contacto físico. Este contacto directo supone la transferencia de la energía térmica entre ambos cuerpos, o parte de estos, que normalmente tienen diferentes temperaturas.
Este sistema de transmisión del calor, que se da a través del movimiento de átomos dentro de un objeto, es comúnmente observado en materiales sólidos.
Por lo tanto, es muy importante en el aislamiento térmico de edificios ya que la mayoría de elementos constructivos se instalan en contacto unos con otros y el proceso de conducción va a afectar su capacidad de aislamiento.
Convección
Es un proceso basado en la transferencia de calor dentro de elementos gaseosos o líquidos. El calor se transmite por el movimiento físico de moléculas calientes presentes en zonas con una temperatura alta a zonas de baja temperatura y viceversa, equilibrándose de esta manera las distintas temperaturas.
La convección natural es producida por la diferencia de densidades como resultado de una diferencia de temperaturas.
En las edificaciones, la convección del flujo de calor es hacia arriba. Por eso, contar con una cubierta con un buen aislamiento térmico permitirá aprovechar el calor generado dentro de la casa.
Este proceso muestra la importancia de la ventilación y la eliminación de humedad por condensación. Esto se debe a que, aunque el aislamiento térmico de cubierta o fachada sea el correcto, la aparición de humedad en elementos que estén en contacto con materiales aislantes térmicos supondrá una mayor conducción superficial.
De igual forma, la presencia de humedad en una determinada solución constructiva conlleva un elevado consumo de energía al enfriar la temperatura interior del edificio.
Radiación
El proceso de radiación se basa en la transmisión a través del espacio de ondas electromagnéticas. Estas ondas son invisibles y la energía calorífica se emite mediante radiación infrarroja por toda materia con temperatura superior a 0°C.
Se conoce como radiación térmica a la que resulta exclusivamente de la temperatura. La radiación depende de la temperatura del cuerpo emisor y es independiente de la temperatura del cuerpo receptor o del ambiente.
Valores técnicos que determinan la calidad
Cuando estudiamos y analizamos la capacidad de aislamiento térmico de cualquier elemento constructivo, es importante saber interpretar ciertos valores.
Conductividad térmica
La conductividad térmica (λ) es la capacidad de un material para transmitir el calor y se expresa con un símbolo λ seguido de un valor inferior a 0,060 y el índice que refleja la efectividad del material aislante.
La conductividad térmica representa la habilidad de un material para permitir el flujo de calor por conducción y se mide en unidades de un metro.
Si el valor de la conductividad térmica es menor, entonces el material tendrá menos capacidad para permitir el flujo de calor, lo que significa que será un mejor aislante térmico.
La unidad de medida de conductividad térmica en el Sistema Internacional es el Vatio dividido entre metro por grado Kelvin (W/m.ºk).
Sin embargo, no solo es importante que el material aislante térmico tenga una conductividad térmica baja. Para lograr el objetivo de aislamiento térmico, es crucial elegir un espesor de aislamiento adecuado.
Resistencia térmica
La resistencia térmica es un concepto clave para medir el nivel de aislamiento térmico de un material de construcción, ya que se refiere a la capacidad de un material para aislar térmicamente.
Es la capacidad de un material para evitar el paso del calor a través de él. Este valor depende de dos características fundamentales y se calcula al dividir el espesor del material entre la conductividad térmica de diseño del material (λ).
Para su cálculo, es necesario conocer también el espesor del material (e) y su conductividad térmica (λ): R = e/λ.
A diferencia del caso anterior, a un mayor espesor, obtendremos una mayor resistencia térmica.
En el caso de tener un elemento de construcción formado por varias capas de aislamiento térmico similares, se suma la resistencia térmica de cada capa para obtener un valor total de resistencia térmica (RT).
Transmitancia térmica
La transmitancia térmica (U= W/m2K) se refiere a la cantidad de calor que fluye por unidad de tiempo y superficie a través de un elemento constructivo cuando hay una diferencia de temperatura de 1ºC o 1ºK entre los dos ambientes que el elemento separa.
La transmitancia térmica es inversamente proporcional a la resistencia térmica. Esto significa que cuanto mayor sea la resistencia de los materiales que conforman una envolvente, menor será la cantidad de calor que se pierda a través de ella.
- Cuanto mayor sea U, menor es el efecto de aislamiento térmico del elemento.
- Cuanto menor sea U, mejor aislamiento térmico y menor pérdida de calor a través del elemento.
Por tanto, el aislante ideal es aquel que no transmite calor (U= 0).
Resistencia al paso del vapor de agua
La resistencia al paso del vapor de agua tiene que ver con el espesor y la permeabilidad del material.
Es especialmente importante porque si el aislamiento permite que la humedad del aire contacte con su superficie fría, se formará condensación, favoreciendo problemas como el moho.
La selección y colocación de las capas debe considerar la ventilación y la eliminación de humedad por condensación.
Comportamiento ante el fuego
La reacción contra el fuego es uno de los aspectos fundamentales en la protección pasiva contra el fuego, regulado por la normativa, y consiste en la utilización de materiales no combustibles en la edificación.
El comportamiento ante el fuego debe analizarse junto con el sistema constructivo completo y con las exigencias concretas de la aplicación.
Prestaciones acústicas y mecánicas
Además de la baja conductividad térmica y la alta resistencia térmica, la calidad puede incluir aislamiento acústico, resistencia mecánica, durabilidad y comportamiento frente a la humedad.
La rigidez dinámica es relevante en el caso de aislamientos térmicos también aplicados para aislamiento acústico a ruido de impacto.
La calidad depende de la aplicación
A la hora de seleccionar un tipo de material aislante térmico, podemos creer que lo único que importa es su resistencia térmica.
Eso nos llevaría a pensar que podemos usar cualquier tipo de material aislante térmico en cualquier aplicación y que lo único que deberíamos hacer es utilizar más o menos espesor en función de su conductividad térmica con el objetivo de mantener el mismo valor de resistencia térmica.
La realidad es que la selección del tipo de material aislante a utilizar en una solución constructiva debe basarse en las propiedades necesarias en función de dicha aplicación.
Es lo que se conoce como «propiedades en función de la aplicación final de uso».
A eso hay que añadir que es el fabricante el que debe indicar para qué aplicación vende el producto.
Propiedades según el elemento constructivo
- Absorción de agua por inmersión y por difusión: vital en cubiertas invertidas o muros enterrados aislados por el exterior.
- Resistencia o tensión de compresión: esencial en suelos o cubiertas transitables, colocando el aislamiento sobre el forjado.
- Resistencia a tracción: necesaria en sistemas SATE.
- Rigidez dinámica: importante cuando el aislamiento térmico también se utiliza para aislamiento acústico a ruido de impacto.
- Reacción al fuego: necesaria para cumplir las exigencias de protección pasiva y seguridad del edificio.
- Resistencia al vapor de agua: relevante para controlar el riesgo de condensaciones.
Además, siempre deben considerarse λD, espesor y RD adecuados para garantizar eficiencia energética y confort.
Todas esas propiedades aparecen en el «código de designación» que el fabricante incorpora en la etiqueta de los paquetes de producto.
Principales materiales aislantes
Los aislantes térmicos se pueden clasificar de diversas maneras, pero quizás la más frecuente es aquella que los clasifica en función de sus características y propiedades aislantes.
Aislantes sintéticos
Son aquellos aislantes compuestos por materiales sintéticos como el plástico y polímeros procedentes del petróleo, que ofrecen grandes prestaciones con un coste bajo.
La espuma rígida de poliuretano (PU) incluye materiales de poliuretano (PUR) y de poliisocianurato (PIR). Se usa como material de aislamiento térmico y acústico, así como impermeabilizante.
Poliuretano y poliisocianurato
- Poliuretano inyectado o aplicado in situ por colada.
- Poliuretano proyectado o aplicado in situ por proyección.
- Planchas de poliuretano.
- Paneles sándwich de poliuretano.
- Poliuretano conformado.
Entre las ventajas del aislamiento con poliuretano se encuentra que permite conformar una única capa sin juntas ni solapes, garantizando una total estanqueidad.
A esto hay que añadir que aísla e impermeabiliza a la vez, se adapta a cualquier geometría y permite una instalación rápida y sin obra.
Los paneles de espuma de poliuretano (PUR) se utilizan como materiales aislantes ya que son sistemas impermeables, eficaces como aislantes térmicos y acústicos.
La espuma de poliuretano de poliisocianurato brinda excelentes propiedades de aislamiento, estanqueidad, tolerancia ante productos químicos y resistencia ante el fuego; no propaga las llamas, no gotea ni expulsa humo negro.
Poliestireno expandido
El poliestireno expandido es un material plástico espumado, rígido, que se fabrica a partir de gránulos de poliestireno expandible o de uno de sus copolímeros.
- Planchas de poliestireno expandido.
- Perlas de poliestireno a granel.
- Productos compuestos.
A la plancha de poliestireno se le suma una plancha de otro material, por ejemplo, de yeso laminado.
El poliestireno expandido ofrece una gran resistencia térmica y conductividad térmica, es un material ligero, resistente al agua y a los golpes, fácil de manejar y de instalar.
Tiene un gran desempeño como aislante térmico para cubiertas, suelos y fachadas.
Poliestireno extruido
El poliestireno extruido es una espuma termoplástica, rígida, de estructura celular cerrada, que se obtiene a partir del poliestireno o alguno de sus copolímeros a través de procesos de extrusión y expansión.
El poliestireno extruido resulta un gran aliado frente a la humedad, puesto que apenas absorbe agua y no necesita barrera de vapor.
Además, tiene una gran resistencia mecánica, una elevada durabilidad y se puede reciclar en un alto porcentaje.
Aislantes minerales
Son materiales constituidos por un entrelazado de fibras de origen pétreo que forman un fieltro que contiene y mantiene el aire en estado inmóvil.
Este tipo de aislantes se caracteriza por tener un excelente comportamiento como aislantes térmicos, pero también actúa como aislante acústico y ofrece una buena protección contra el fuego por su naturaleza incombustible.
Lana mineral y lana de roca
La lana de roca es un material elaborado a partir de rocas volcánicas.
Los paneles de lana de roca se usan como aislantes térmicos, acústicos y protección contra el fuego, ya que no contribuyen a la propagación de las llamas.
- Manta de lana mineral.
- Borra de lana mineral.
- Paneles sándwich de lana mineral.
La instalación de aislamiento de lana mineral no exige andamiaje ni tiempos de espera para el secado de materiales, por lo que no se compromete la habilidad durante el proceso.
Las placas de yeso laminado se suelen combinar con la lana mineral para lograr un óptimo aislamiento térmico.
Además, se emplean en actuaciones en fachadas por el interior, mediante trasdosado directo, que es rápido de montar, o bien autoportante, y por el exterior mediante trasdosado autoportante.
Aislantes naturales y ecológicos
Llamados también aislantes ecológicos, cada vez son más utilizados dada la importancia que han adquirido hoy en día los aspectos medioambientales en cualquier tipo de edificación.
Este tipo de aislantes se caracteriza por no contener sustancias ni aditivos y son además reciclables y biodegradables.
En el mercado existe una variedad muy amplia de materiales aislantes, como la espuma fenólica, el corcho, la fibra de madera, el vidrio celular, la celulosa, las espumas elastoméricas, las espumas de polietileno y el aerogel.
También se pueden aplicar morteros aislantes y pinturas acrílicas termoaislantes para conseguir un aislamiento térmico eficaz.
Aislantes reflectivos
Los aislantes reflectivos rechazan el calor que emiten los techos y paredes de una construcción, pero para cumplir con esta promesa deben proporcionar una alta resistencia térmica o Valor R.
Si el Valor R es bajo, el calor entrará más fácilmente a una construcción.
No solo los resultados de Valor R identifican si un aislante es de calidad. La emitancia es otro dato que asegura el buen funcionamiento de un aislante, pues técnicamente indica si el aluminio que utiliza el producto es capaz o no de rechazar el calor.
La emitancia debe ser menor o igual a 0,1 para validar la calidad de un aislante térmico.
La reflectividad y la emitancia están relacionadas. Una emisividad baja es indicador de una superficie altamente reflectante.
Valores aproximados de conductividad térmica
Los valores pueden variar en función de la densidad del material.
| Aislante térmico | λ (W/m2.k) |
|---|---|
| Poliestireno Expandido | 0, 031 - 0, 050 |
| Poliestireno Extruido | 0, 029 - 0, 033 |
| Lana de Roca | 0, 031 - 0, 045 |
| Poliuretano (PUR) | 0, 022 - 0, 028 |
| Poliisocianurato (PIR) | 0, 022 - 0, 035 |
Paneles aislantes y paneles sándwich
Uno de los materiales estrella en la construcción moderna son los paneles aislantes. Su uso permite obtener construcciones más ligeras, rápidas y con una apariencia estética adecuada, especialmente en el entorno industrial.
Los paneles aislantes son materiales que tienen una capa superior y una interior de lámina de acero y pintura de alta especificación.
Además, cuentan con un relleno de espuma rígida de poliuretano (PUR) o poliisocianurato (PIR) que mantiene unidas a las láminas y dota al panel de diferentes propiedades.
Por esta característica, también se les conoce como paneles sándwich y se pueden usar en muros, techos o cubiertas prefabricados.
Los paneles aislantes también se usan en entornos industriales para usos específicos, como aislamiento acústico para maquinaria o aislamiento térmico para revestir cuartos fríos como almacenes de alimentos.
Tipos de paneles aislantes
Existen muchos paneles aislantes y en general puede cambiar el acero de la lámina, el color y las características del relleno.
- PUR: los paneles de espuma de poliuretano son sistemas impermeables y eficaces como aislantes térmicos y acústicos.
- PIR: brinda excelentes propiedades de aislamiento, estanqueidad, tolerancia ante productos químicos y resistencia ante el fuego.
- Lana de roca: se utiliza como aislante térmico y acústico y como protección contra el fuego.
- XPS: es una espuma rígida que no absorbe el agua, por lo que evita la aparición de manchas de humedad o goteos.
En general, los paneles aislantes tienen cualidades similares, por lo que la elección se realiza con base en el comportamiento ante el fuego, la capacidad de aislamiento acústico y térmico, la resistencia mecánica y la durabilidad.
Beneficios de los paneles aislantes
Ligereza
En los proyectos de construcción actuales se busca cargar el menor peso posible, especialmente en las grandes edificaciones.
Los paneles aislantes son estructuras livianas y menos robustas que el concreto, por lo que reducen considerablemente los riesgos en las construcciones.
Precio asequible
La instalación de paneles en general conlleva menos costos, no solo porque los proyectos son más livianos, sino porque no implica el uso de concreto, materiales o mano de obra adicionales.
Es más fácil tomar las medidas del lugar donde se instalarán los paneles para hacer un presupuesto preciso y apegarse a él.
Agilidad en la instalación
Los paneles se destacan por ser fáciles de instalar, ya que vienen prefabricados y listos para su colocación.
En comparación con sistemas tradicionales como mampostería o concreto, se requiere menos tiempo, material y mano de obra para colocarlos.
Fácil mantenimiento
En general, los paneles tipo sándwich no suelen necesitar mantenimiento una vez instalados, puesto que cuentan con pintura de alta resistencia y tratamiento de galvanizado para evitar que se deterioren al estar en condiciones de humedad, calor o lluvia.
Solo se necesita una limpieza con trapo ligeramente humedecido para mantenerlos libres de polvo.
Aislamiento térmico y acústico
En la construcción moderna se le da más importancia al aislamiento térmico y acústico para brindar confort a las personas que habitan los espacios.
Esta característica también se aprovecha para revestir cuartos fríos y zonas donde se encuentra la maquinaria industrial, con el beneficio adicional de reducir los gastos de electricidad al brindar confort térmico y acústico.
Resistencia al fuego
Los paneles tipo sándwich se caracterizan por ser resistentes al fuego, ya que no se incendian, no propagan el calor y resisten a las llamas.
Por esta razón son muy utilizados en empresas e industrias donde se trabaja con productos químicos industriales.
Sostenibilidad
Los paneles aislantes cumplen con características de sostenibilidad como resistencia y durabilidad; son reciclables y se pueden reutilizar.
Por ello, se consideran una opción menos contaminante que las construcciones de concreto, con el beneficio adicional de que no generan residuos adicionales.
Requisitos de calidad según el CTE
La Parte I del CTE establece que los edificios deben cumplir los requisitos básicos de “ahorro de energía y aislamiento térmico” y que estos se deben garantizar en todas las fases: proyecto, construcción, mantenimiento y uso del edificio.
Cuando hablamos de aislamiento en edificación, elegir sin criterio no basta. Los requisitos de los aislantes térmicos según el CTE marcan el camino: calidad documentada, propiedades técnicas homologadas y adecuación al entorno real en obra.
Control de recepción en obra
El Artículo 7 «Condiciones en la ejecución de las obras», en su apartado 7.2, establece las condiciones para el control de la recepción en obra de productos, equipos y sistemas.
El objetivo es verificar que éstos cumplen las especificaciones del proyecto.
El control comprende:
- Control de la documentación de los suministros.
- Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
- Control mediante ensayos.
En resumen, los suministradores, al menos, deben entregar la siguiente documentación:
- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluido el marcado CE de los productos de construcción.
- Distintivos de calidad que aseguren las características técnicas.
- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto.
Dicho Artículo 7 especifica claramente que «el director de ejecución de la obra» verificará que la documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas.
Marcado CE, declaración de prestaciones y documentación
El marcado CE de los aislantes térmicos, al igual que para el resto de materiales de construcción, se regula actualmente por el Reglamento de Productos de la Construcción (UE) 305/2011, que sustituyó a la antigua Directiva 89/106/CEE de Productos de la Construcción.
Este reglamento obliga a los fabricantes a emitir la Declaración de Prestaciones (DoP) y garantiza que las prestaciones declaradas se evalúan con métodos armonizados en toda la Unión Europea.
Por ello, en el caso de los materiales aislantes térmicos, la documentación a presentar por el suministrador durante la recepción en obra debe incluir:
- Ficha técnica con valores declarados: conductividad térmica declarada, espesor, resistencia térmica declarada, etc.
- Marcado CE y Declaración de Prestaciones (DoP) cuando la familia del material aislante térmico disponga de norma armonizada europea.
- Evaluación Técnica Europea (ETA) cuando la familia del material no disponga de norma armonizada.
- Certificados voluntarios como la Marca N de AENOR o ACERMI francés.
Familias con norma armonizada europea
| Abreviatura | Material aislante térmico | Norma |
|---|---|---|
| PE | Perlita expandida in-situ | UNE-EN 14316-1 |
| EV | Vermiculita exfoliada in-situ | UNE-EN 14317-1 |
| MW | Lana mineral | UNE-EN 13162 |
| EPS | Poliestireno expandido | UNE-EN 13163 |
| XPS | Poliestireno extruido | UNE-EN 13164 |
| PUR/PIR | Poliuretano rígido en planchas (no proyectado) | UNE-EN 13165 |
| PF | Espuma fenólica | UNE-EN 13166 |
| CG | Vidrio celular | UNE-EN 13167 |
| WW | Lana de madera | UNE-EN 13168 |
| EPB | Perlita expandida en planchas | UNE-EN 13169 |
| ICB | Corcho expandido en planchas | UNE-EN 13170 |
| WF | Fibra de madera | UNE-EN 13171 |
| PURS | Sistema de espuma rígida de poliuretano por proyección | UNE-EN 14315 |
| ETICS EPS | Sistema de aislamiento térmico por el exterior SATE con EPS | UNE-EN 13499 |
| ETICS MW | Sistema de aislamiento térmico por el exterior SATE con MW | UNE-EN 13500 |
| LFCI | Productos aislantes formados in-situ de celulosa | UNE-EN 15101-1 y UNE-EN 15101-2 |
Materiales sin norma armonizada
Cuando la familia del material aislante térmico no dispone de norma armonizada, el fabricante debe obtener una ETA (Evaluación Técnica Europea - European Technical Assessment), la cual le permitirá emitir la Declaración de Prestaciones (DoP) y el marcado CE.
Este es el caso de los materiales reflexivos, balas de paja, lanas animales, entre otros.
Dicha ETA la debe solicitar el fabricante a un organismo autorizado (EOTA) a través de un laboratorio notificado (Technical Assessment Bodies TABs), como puede ser el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja o el CSTB - Scientific and Technical Center for Building, por ejemplo.
Qué ocurre si no existe ETA
Si un fabricante de un material sin norma armonizada no tiene ETA, no puede colocar el marcado CE y, en consecuencia, en España no cumpliría el CTE Parte I al no poder garantizar oficialmente las prestaciones de ese material.
Legalmente, solo podría usarse si el proyectista y la dirección facultativa aceptan la ficha del fabricante “a su riesgo”, pero en obra pública y en la mayoría de visados técnicos sería inviable.
Cómo describir los aislantes en el proyecto
Para que la calidad pueda comprobarse durante la ejecución, la documentación del proyecto debe describir el producto y sus prestaciones de forma precisa.
En la memoria, mediciones, planos y pliego conviene detallar:
- Tipo de producto y norma EN aplicable.
- Conductividad térmica declarada (λD).
- Espesor previsto.
- Resistencia térmica declarada (RD).
- Propiedades adicionales según exigencias del uso: compresión, absorción de agua, reacción al fuego, etc.
- Documentación a presentar en obra.
Ejemplo para fachada de doble hoja cerámica
“Aislamiento térmico de poliestireno expandido EPS, conforme con la norma UNE-EN 13163, conductividad térmica declarada λD = 0,037 W/m·K, espesor 60 mm, resistencia térmica declarada RD = 1,60 m²·K/W y Euroclase E (reacción al fuego). El suministrador entregará en obra: declaración de prestaciones DoP, marcado CE y ficha técnica.”
Ejemplo para cubierta invertida
“Aislamiento térmico de poliestireno extruido, conforme con la norma XPS UNE-EN 13164, conductividad térmica declarada λD = 0,034 W/m·K, espesor 80 mm, resistencia térmica declarada RD = 2,35 m²·K/W, resistencia a compresión ≥ 200 kPa, absorción de agua por difusión ≤ 0,7% y Euroclase E (reacción al fuego). El suministrador entregará en obra: declaración de prestaciones DoP, marcado CE y ficha técnica.”
Control de la instalación en obra
Respecto a la instalación en obra, hay que cumplir normas UNE que regulan cómo verificar el aislamiento en las distintas etapas: proyecto, instalación y verificación final.
Un ejemplo es la UNE 92325:2018, con listas de comprobación adaptadas al tipo de aislante, como EPS, XPS, celulosa o lana.
Para conseguir una rehabilitación energética de calidad, con la que mejorar de forma eficaz la eficiencia de las edificaciones, no basta con elegir el mejor material aislante.
Para aislar térmicamente una vivienda o un espacio existen en el mercado una serie de materiales y técnicas de instalación aplicables a distintos elementos de la edificación como paredes, techos y cubiertas.
La calidad final depende de que el producto conserve sus prestaciones, se instale de acuerdo con la solución prevista y no se generen discontinuidades, juntas, solapes, humedades o puentes térmicos que reduzcan el rendimiento del sistema.
Aspectos ambientales y sostenibilidad
La elección del aislamiento más adecuado dependerá por un lado de la viabilidad técnica y económica de una u otra solución.
El usuario también podrá valorar otros factores como la capacidad de aislamiento acústico, el contenido de material reciclado en el propio aislante, su capacidad para ser reciclado al final de su vida útil o su origen sintético, inorgánico o bien natural orgánico.
En casos de proyectos más exigentes, que van más allá del Código Técnico de la Edificación, por ejemplo que incluyen evaluaciones de sostenibilidad con Sistemas VERDE, BREEAM o LEED, el suministrador también debería presentar la Declaración Ambiental de Producto - DAP empleada para realizar el Análisis de Ciclo de Vida del edificio proyectado.
Esto podría ser obligatorio en unos pocos años en España cuando sea obligatorio el futuro Documento Básico de sostenibilidad DB-HSA.2.
Coherencia documental desde el proyecto hasta la obra
Para mantener la trazabilidad de la solución, hay que asegurarse de que lo que especifica el proyecto se vea reflejado en obra.
En el libro del edificio, incluye copia de la ficha técnica, DoP, certificaciones, control de instalador y resultados de comprobación.
Esa coherencia refuerza el cumplimiento con el CTE y protege frente a sorpresas térmicas o legales.
La idoneidad está determinada no solo por el hecho de que el producto satisfaga las necesidades para las cuales haya sido producido, sino también porque debe cumplir con aquellas condiciones que hayan sido informadas al consumidor.
