Aislantes térmicos: materiales compuestos, tipos y aplicaciones

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.

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.

Cómo funcionan los aislantes térmicos

En breves palabras, podemos definir a los aislantes térmicos como aquellos que tienen una baja conductividad térmica y consiguen de esta forma evitar la pérdida o ganancia de temperatura, ya que están compuestos de materiales que tienen un coeficiente de transmisión de calor bajo.

El proceso consiste en aislar la temperatura, dejándolas en celdillas de aire en reposo rodeadas de paredes sólidas.

Los materiales aislantes térmicos reducen la transferencia de calor a través de fachadas, cubiertas, suelos y paredes.

Es un producto que reduce la transmisión de calor a través de la estructura sobre la que, o en la que se instala.

Por qué es importante aislar un edificio

El aislamiento térmico es considerado el primer paso para mejorar la eficiencia energética, tanto de los elementos que forman parte de las edificaciones, como de sus instalaciones.

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.

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.

Conceptos básicos para elegir un aislante

Antes de elegir entre distintos materiales de aislación térmica, conviene conocer algunos conceptos básicos.

La conductividad térmica indica la capacidad de un material para transmitir calor.

La resistencia térmica depende de la conductividad del material y de su espesor.

La transmitancia térmica mide la cantidad de calor que atraviesa un elemento constructivo completo, como una fachada o una cubierta.

El material aislante es una parte del conjunto.

El sistema de aislamiento incluye todos los componentes necesarios para que la solución funcione correctamente.

PrestaciónQué indica
Baja conductividad térmica (λ)Indica cuál es la capacidad del material para transmitir calor y con qué facilidad lo conduce.
Alta resistencia térmica (R)Es la capacidad de un material de oponerse al flujo de calor.
Resistencia al paso del vapor de aguaTiene que ver con el espesor y la permeabilidad del material.
Comportamiento ante el fuegoBuen comportamiento ante el fuego.
Aislamiento acústicoPermite valorar la capacidad del material para mejorar el comportamiento acústico.

Una alta resistencia al paso del calor (R): para retrasar la entrada del calor en verano.

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.

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.

Clasificación de los aislantes térmicos

Dentro de una amplia gama de soluciones para el aislamiento edificios o viviendas, existen distintos tipos de aislantes térmicos para evitar que el frío o el calor penetre en el interior de las casas.

Los formatos de los aislantes se presentan de diferentes modos: paneles, rollos, mantas, paneles no rígidos, espuma, partículas, fibras…

La elección determinará la forma de instalarlo.

Aislantes térmicos de fibras minerales

Son materiales que se procesan a partir del estado de fusión de roca o vidrio, convirtiéndose en fibra finalmente.

La fibra de vidrio es considerado uno de los aislantes térmicos de fibras minerales más usados en el área.

Las lanas minerales son productos aislantes constituidos por un entrelazado de filamentos de materiales pétreos que forman un fieltro que mantiene entre ellos aire en estado inmóvil.

Resultan muy versátiles y eficaces ya que además de proporcionar un buen nivel de aislamiento térmico también actúan como aislamiento acústico y ofrecen un elevado nivel de protección contra el fuego.

Aislantes térmicos granulares

Estos tienen espacios vacíos en su interior y se pueden mezclar con fibras de refuerzo que les permiten tener rigidez.

Entre los aislantes térmicos más utilizados encontramos a la vermiculita expandida, la perlita expandida o el silicato de calcio.

Aislantes térmicos celulares

Están formados por pequeñas celdas independientes entre sí, se trata de vidrio o plástico espumado, como el vidrio espumado, el poliestireno expandido o el poliuretano.

Por eso se han ido introduciendo otros materiales, si bien copiando del corcho la estructura porosa, ya que los gases son malos conductores.

Así, se utilizan espumas sólidas fabricadas a partir de sustancias poliméricas poco conductoras (poliuretano, poliestireno) por inyección de un gas, que puede ser aire seco.

Aislantes sintéticos

Estos aislantes están compuestos por materiales sintéticos como el plástico, los polímeros procedentes del petróleo y otros materiales sintéticos.

Son muy efectivos térmicamente.

Poliuretano y poliisocianurato

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.

Este material está compuesto a base de petróleo y azúcar dando lugar a una espuma rígida y ligera que presenta una baja conductividad térmica.

Se caracteriza por la gran adherencia que tiene sobre diferentes tipos de superficies, además de la escasa absorción de humedad.

Se trata de un material de origen sintético que se caracteriza por ser muy versátil, por lo que es muy empleado en construcción.

Formatos del poliuretano

  • 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.

Poliuretano inyectado o aplicado in situ por colada.

Se baten ambos elementos y se introducen en una cavidad, en donde se expande.

Poliuretano proyectado o aplicado in situ por proyección.

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.

Poliestireno expandido

Es un material plástico espumado, rígido, que se fabrica a partir de gránulos de poliestireno expandible o de uno de sus copolímeros.

El Poliestireno Expandido es un material plástico espumado que se caracteriza por ser rígido y liviano.

Durante un proceso que implica la exposición a altas temperaturas mediante vapor de agua en varias etapas, el pentano se evapora, logrando la expansión y la unión de las perlas.

Su destacada resistencia mecánica se atribuye a la rigidez inherente de la estructura celular, la cual posee una notable homogeneidad en la disposición de las celdas.

Formatos del poliestireno expandido

  • Planchas de poliestireno expandido.
  • Perlas de poliestireno a granel.
  • Productos compuestos.

Productos compuestos.

A la plancha de poliestireno se le suma una plancha de otro material, por ejemplo, de yeso laminado.

El poliestireno expandido tiene 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

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 es muy similar al expandido pero tiene otras propiedades.

La principal es que puede mojarse, por lo que se emplea sobre todo en la impermeabilización de cubiertas.

También presenta una gran resistencia al hielo y deshielo, así como una gran resistencia mecánica.

Formatos del poliestireno extruido

  • Planchas de poliestireno extruido.
  • Productos compuestos.

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.

El XPS destaca por su baja absorción de agua gracias a su estructura celular cerrada.

Por eso se emplea en zonas con mayor exposición a humedad o exigencia mecánica.

Lanas minerales

Este es el material aislante de calor más empleado, constituido por filamentos de materiales pétreos que forman un fieltro.

Proporcionan aislamiento térmico y acústico, además de protección contra el fuego.

Lana de roca

Los paneles de lana de roca son uno de los tipos de aislantes térmicos más empleados en edificación por su alto rendimiento.

Están compuestos en su mayoría por roca de origen volcánico y un poco de ligante orgánico.

La lana de roca o lana mineral (SW) se fabrica a partir de roca volcánica y se presenta en forma de manta, panel no rígido o rollo.

Los paneles de lana de roca no son inflamables, a diferencia del poliestireno extruido y expandido.

La lana mineral suele destacar por su comportamiento frente al fuego.

No obstante, debe comprobarse siempre la clasificación concreta del producto y del sistema completo.

Lana de vidrio

Se trata de un producto de origen natural y mineral que está compuesto por filamentos de vidrio aglutinados mediante resina.

El proceso mediante el cual se obtiene es similar al de la lana de roca y presenta una gran resistencia a la humedad, además de poseer propiedades ignífugas.

La lana de vidrio (GW) se fabrica fundiendo arena a altas temperaturas y su estructura está formada por finas fibras de vidrio unidas por un aglomerante o resina.

Se considera mejor aislante acústico que la lana ya que resiste mejor a la humedad.

Es un material compuesto de filamentos inorgánicos entrelazados para conformar un tejido.

Con esta premisa se consigue un material muy ligero con muy buenas prestaciones como aislante térmico y acústico.

Formatos de la lana mineral

  • Manta de lana mineral.
  • Borra de lana mineral.
  • Paneles sándwich de lana mineral.

Así, 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 (trasdosado directo, que es rápido de montar, o bien autoportante) y por el exterior (trasdosado autoportante).

La lana mineral es una de las opciones más utilizadas cuando se busca combinar aislamiento térmico y mejora acústica.

También pueden contribuir otros materiales, según densidad y sistema constructivo.

Aislantes ecológicos y naturales

Los aislantes ecológicos o naturales son cada vez más populares debido a su respeto por el medio ambiente.

Son reciclables y biodegradables.

Su uso está cada vez más extendido porque no contienen sustancias ni aditivos y por tanto son más respetuosos con el medio ambiente.

Este tipo de aislantes, además, son reciclables y biodegradables.

Es un grupo de materiales termoacústicos fabricados a partir de biomasa renovable, ya sea de origen vegetal (paja de trigo, corteza de eucalipto, fibras de raíces de cereales) u origen animal (lana de oveja), así como el reciclaje de subproductos industriales (fibra textil/algodón y la papelde diario/celulosa).

En promedio, los aislantes térmicos naturales ofrecen una conductividad térmica (λ) muy competitiva, situándose en un rango general de 0,035 a 0,047 W/m·K.

Corcho

El corcho es el de mayor aceptación porque además de sus buenas propiedades como aislante es reciclable y renovable.

Para bajas temperaturas se usaban en un principio productos naturales, como el corcho, pero su resistencia mecánica es pequeña y además es inflamable.

Celulosa

La celulosa es un aislante de origen reciclado, empleado habitualmente en insuflado o proyectado.

Su comportamiento depende de la densidad de aplicación, el tratamiento recibido y la correcta ejecución.

Puede emplearse en paneles y presenta buena estabilidad.

Algodón, fibra de madera y otros materiales naturales

Elementos como el corcho, el algodón o la celulosa se emplean para el aislamiento de fachadas, sin embargo no son los más comunes y efectivos.

Utilizan residuos de otras industrias: la paja es el descarte de la agricultura; la corteza de eucalipto es el descarte forestal; la fibra textil proviene del supra-reciclaje de ropa (upcycling).

Son los únicos materiales capaces de ofrecer una huella de carbono negativa o neutra, ya que las plantas y animales de donde provienen capturaron CO₂ de la atmósfera durante su ciclo de vida.

Prestaciones y límites de los aislantes naturales

A diferencia del EPS o la lana de vidrio, la gran mayoría de los materiales bio-basados poseen una alta densidad y calor específico.

A pesar de tener una capacidad térmica competitiva, los aislantes naturales no presentan una demanda significativa.

Es una característica sobresaliente y nativa en casi el 100% de estos materiales.

Por su origen orgánico, existe el prejuicio de que son altamente inflamables.

Sin embargo, la industria mitiga esto de dos formas: mediante la compresión extrema (que elimina el oxígeno interno) o mediante la adición de sales minerales (sales de boro).

Ante el fuego, la mayoría tiende a carbonizarse superficialmente de forma lenta, creando una costra protectora que frena la propagación de la llama - aunque no alcanza la resistencia al fuego que presenta la lana de roca - logra buenas prestaciones de seguridad.

Ninguno de estos materiales está diseñado para estar en contacto con agua directa o filtraciones.

El exceso de agua prolongado puede apelmazarlos y pudrir la fibra.

Al manipularlos (a excepción de ciertos cortes que generen polvo), no producen las microfibras irritantes de la lana de vidrio ni los gases del poliuretano.

Materiales compuestos y sistemas multicapa

En algunos casos, la función del aislamiento térmico es desarrollada por un material o sistema diseñado para funciones completamente diferentes.

En otros casos, el sistema mismo no es adecuado y un material aislante adicional es necesario para satisfacer los requerimientos relativos a la transmisión de calor.

Productos compuestos

Los productos compuestos combinan el material aislante con otra capa que aporta funciones complementarias.

A la plancha de poliestireno se le suma una plancha de otro material, por ejemplo, de yeso laminado.

Las placas de yeso laminado se suelen combinar con la lana mineral para lograr un óptimo aislamiento térmico.

Paneles sándwich

Los paneles sándwich funcionan como aislantes y como cerramiento ya que están formados por dos chapas de acero perfilado y un núcleo de poliuretano, un tablero de fibras en bruto para la cara que no queda a la vista y un tablero de de madera decorada para la imagen que dará en lugar que lo apliques.

También existen paneles sándwich de poliuretano y paneles sándwich de lana mineral.

Sistemas SATE y ETICS

En un sistema SATE, también conocido a nivel europeo como ETICS, el material aislante es uno de los componentes principales.

En definitiva, los materiales aislantes térmicos son la parte fundamental de los sistemas SATE, puesto que son los elementos que proporcionan el poder de aislar.

SATE permite combinar aislamiento continuo y mejora energética.

En Pinturas Blatem hemos desarrollado uno de los sistemas de aislamiento térmico por el exterior más efectivos del mercado.

Sateffic está compuesto por varias capas, una de ellas es una placa aislante que puede ser bien de lana de roca o bien de poliestireno expandido blanco o de grafito.

Por tanto, el sistema Sateffic es una de las mejores opciones para el aislamiento de edificios por el exterior y, además, cuenta con ayudas y subvenciones para financiar su instalación, como el Programa PREE.

En SATE pueden utilizarse paneles de EPS, EPS grafitado, lana mineral, XPS u otros materiales compatibles, siempre que formen parte de un sistema ensayado y documentado por el fabricante.

Dónde instalar materiales aislantes térmicos

Mejorar el aislamiento es fundamental en prácticamente todas las superficies de la vivienda.

Respecto a los espacios donde es importante mejorar el aislamiento, encontramos los diferentes elementos que conforman la envolvente térmica de un edificio.

Fachadas

Los trabajos realizados para mejorar la envolvente térmica de una construcción, necesitarán la elección de materiales aislantes que cumplan con las prestaciones necesarias para cumplir los objetivos de eficiencia energética, ya que gracias a esto se podrá reducir la demanda de energía sin dejar a un lado el nivel de confort adecuado para los usuarios.

En proyectos de rehabilitación y obra nueva, la elección del aislante térmico es clave para mejorar la envolvente térmica del edificio y avanzar en el cumplimiento de las exigencias del Código Técnico de la Edificación.

En fachada, el SATE permite combinar aislamiento continuo y mejora energética.

Cubiertas

La cubierta es una de las superficies en la que, de querer aislar una vivienda, es necesario actuar.

El mayor ahorro energético se logra aislando fachada y cubierta.

El poliestireno extruido se emplea sobre todo en la impermeabilización de cubiertas.

Suelos y techos

Suelos y techos son otras de las zonas en las que se puede reforzar el aislamiento.

No siendo la opción más eficaz a la hora de aislar, tanto techos como suelos son dos emplazamientos que presentan algunas dificultades.

El poliestireno expandido tiene un gran desempeño como aislante térmico para cubiertas, suelos y fachadas.

Paredes interiores

Las paredes interiores se pueden aislar térmicamente con diferentes aislantes.

Esto es porque, a la hora de instalar los materiales aislantes térmicos para casas en paredes interiores, se debe realizar una obra dentro de la vivienda, suponiendo un incordio.

Además, se emplean en actuaciones en fachadas por el interior (trasdosado directo, que es rápido de montar, o bien autoportante) y por el exterior (trasdosado autoportante).

Formatos y métodos de instalación

Los aislantes térmicos se utilizan en distintos formatos, como paneles o espuma proyectada, según la aplicación.

  • Paneles.
  • Rollos.
  • Mantas.
  • Paneles no rígidos.
  • Espuma.
  • Partículas.
  • Fibras.

La celulosa es un aislante de origen reciclado, empleado habitualmente en insuflado o proyectado.

El poliuretano puede instalarse mediante inyección, proyección, planchas, paneles sándwich o piezas conformadas.

La elección del tipo de material aislante debe ser una decisión del facultativo en base a las características y necesidades del edificio en cuestión.

Las posibilidades y formatos con relación a materiales aislantes térmicos son muchas, por lo que es conveniente conocer sus propiedades, también el apoyo de especialistas en su uso, para hacer lo más adecuado de cada uno de ellos en función de las necesidades y requerimientos de cada proyecto inmobiliario.

Comparativa práctica de los principales materiales

MaterialCaracterísticas principalesAplicaciones o formatos
PoliuretanoEspuma rígida y ligera, baja conductividad térmica, gran adherencia y escasa absorción de humedad.Inyección, proyección, planchas, paneles sándwich y piezas conformadas.
EPSMaterial rígido y liviano, resistente al agua y a los golpes, fácil de manejar y de instalar.Planchas, perlas a granel y productos compuestos.
XPSEstructura celular cerrada, baja absorción de agua, gran resistencia mecánica y elevada durabilidad.Planchas y productos compuestos; cubiertas y zonas expuestas a humedad.
Lana de rocaFabricada a partir de roca volcánica, no inflamable y con alto rendimiento.Mantas, paneles no rígidos, rollos y paneles sándwich.
Lana de vidrioFilamentos de vidrio aglutinados mediante resina, resistencia a la humedad y propiedades ignífugas.Productos de fibras minerales.
CelulosaAislante de origen reciclado; su comportamiento depende de la densidad, el tratamiento y la ejecución.Insuflado, proyectado y paneles.
CorchoReciclable, renovable y con buenas propiedades como aislante.Aislamiento natural.

Cómo escoger el material compuesto más adecuado

No existe un único mejor material.

Depende del edificio, la zona climática, el espesor disponible, la humedad, el fuego y el sistema constructivo.

¿Qué material aísla más con menos espesor?

PUR, PIR y algunos EPS grafitados suelen ofrecer buena capacidad aislante con espesores reducidos.

Aun así, la elección debe basarse en cálculo térmico, normativa y compatibilidad con el sistema.

La elección del aislamiento más adecuado dependerá por un lado de la viabilidad técnica y económica de una u otra solución.

También es necesario considerar la resistencia al paso del vapor de agua, el comportamiento ante el fuego, el aislamiento acústico, la exposición a la humedad, la resistencia mecánica y la durabilidad.

Humedad

¿Qué aislante resiste mejor la humedad?

El XPS destaca por su baja absorción de agua gracias a su estructura celular cerrada.

Por eso se emplea en zonas con mayor exposición a humedad o exigencia mecánica.

La lana de vidrio presenta una gran resistencia a la humedad, además de poseer propiedades ignífugas.

Ninguno de estos materiales está diseñado para estar en contacto con agua directa o filtraciones.

Fuego

¿Qué aislante ofrece mejor comportamiento frente al fuego?

La lana mineral suele destacar por su comportamiento frente al fuego.

No obstante, debe comprobarse siempre la clasificación concreta del producto y del sistema completo.

Los paneles de lana de roca no son inflamables, a diferencia del poliestireno extruido y expandido.

Aislamiento acústico

¿Qué material combina aislamiento térmico y acústico?

La lana mineral es una de las opciones más utilizadas cuando se busca combinar aislamiento térmico y mejora acústica.

También pueden contribuir otros materiales, según densidad y sistema constructivo.

Durabilidad y ejecución

¿Qué vida útil tiene un material aislante?

La vida útil depende del material, la instalación, la exposición y el mantenimiento del sistema.

En SATE, la durabilidad mejora cuando todos los componentes son compatibles y se ejecutan correctamente.

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.

Preguntas frecuentes sobre materiales compuestos aislantes

¿Cuál es el mejor material aislante térmico?

No existe un único mejor material.

Depende del edificio, la zona climática, el espesor disponible, la humedad, el fuego y el sistema constructivo.

En fachada, el SATE permite combinar aislamiento continuo y mejora energética.

¿Qué material aísla más con menos espesor?

PUR, PIR y algunos EPS grafitados suelen ofrecer buena capacidad aislante con espesores reducidos.

Aun así, la elección debe basarse en cálculo térmico, normativa y compatibilidad con el sistema.

¿Qué aislantes pueden utilizarse en un sistema SATE?

En SATE pueden utilizarse paneles de EPS, EPS grafitado, lana mineral, XPS u otros materiales compatibles, siempre que formen parte de un sistema ensayado y documentado por el fabricante.

¿Qué aislante resiste mejor la humedad?

El XPS destaca por su baja absorción de agua gracias a su estructura celular cerrada.

Por eso se emplea en zonas con mayor exposición a humedad o exigencia mecánica.

¿Qué diferencia existe entre EPS y XPS?

El EPS es más ligero y habitual en fachadas SATE.

El XPS tiene estructura celular cerrada, mayor resistencia mecánica y menor absorción de agua, por lo que se usa en zonas más expuestas.

¿Qué aislante ofrece mejor comportamiento frente al fuego?

La lana mineral suele destacar por su comportamiento frente al fuego.

No obstante, debe comprobarse siempre la clasificación concreta del producto y del sistema completo.

¿Qué material combina aislamiento térmico y acústico?

La lana mineral es una de las opciones más utilizadas cuando se busca combinar aislamiento térmico y mejora acústica.

También pueden contribuir otros materiales, según densidad y sistema constructivo.

¿Qué vida útil tiene un material aislante?

La vida útil depende del material, la instalación, la exposición y el mantenimiento del sistema.

En SATE, la durabilidad mejora cuando todos los componentes son compatibles y se ejecutan correctamente.

Sección constructiva de panel sándwich aislante

Nueva Placa de Aislamiento Térmico SATE Moldeada. Knauf Industries

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