Capa de sustrato para techo verde: espesor según el tipo de cubierta

El espesor de la capa de sustrato es uno de los factores que más influyen en el peso, el drenaje, la retención de agua, el mantenimiento, la elección de plantas y el comportamiento térmico de una cubierta vegetal.

El techo verde es una técnica en la cual el sustrato puede desarrollar vegetación, éste consiste en un sistema compuesto por diversas capas que son: impermeabilización, barrera anti-raíz, drenaje, sustrato, vegetación y drenaje pluvial, capa filtrante y membrana geo-textil.

La cubierta verde de tipo extensiva es la más sencilla y se caracteriza por un mantenimiento casi autónomo. Se utiliza para mejorar las prestaciones de la cubierta y mitigar el impacto medioambiental.

Capas de una cubierta verde

Qué espesor de sustrato necesita una cubierta verde

El espesor de la capa vegetal debe ser proporcional a la necesidad de las plantas.

La profundidad ideal para el sustrato de una cubierta vegetal, sin que requiera una estructura particular, es de unos quince centímetros.

El grosor puede variar para un tv extensivo entre 05 a 30cm.

La normativa define que cubierta ecológica extensiva (o cubierta vegetal extensiva) es un tipo de cubierta de edificios y construcciones afines con acabado vegetal de tratamiento extensivo y con unos requerimientos de mantenimiento muy bajos o nulos una vez consolidada la vegetación.

Las plantas se cultivan sobre una capa de sustrato de 15 cm de espesor, como máximo y, en general, las plantas no deben llegar a superar los 50 cm de altura.

Las cubiertas ajardinadas intensivas (o cubierta vegetal intensiva) son un tipo de cubierta de edificios y construcciones afines con acabado vegetal de tratamiento intensivo o semiintensivo y con unos requerimientos de mantenimiento normales.

Las plantas se cultivan sobre una capa de sustrato de 15 cm de espesor, como mínimo.

Espesores según el tipo de techo verde

Tipo de cubiertaEspesor del sustrato o medio de crecimientoVegetación y mantenimiento
Cubierta extensivaDesde 05 cm hasta 15 cmPlantas cubresuelo, musgos, zacate y sedum; poco mantenimiento
Cubierta semi-intensivaDesde 100 - 200 mmVegetación más variada; mantenimiento relativamente bajo
Cubierta intensivaMás de 30 cmArbustos, árboles, césped y jardines; riego y mantenimiento periódicos
Sistema intensivo JardínDesde 150 a 1500 mmPaisajismo, pavimentos, pérgolas, áreas de juego y elementos de agua

Cubierta extensiva: entre 5 y 15 centímetros

Techo verde extensivo (TVE). Es la naturación que crece con un espesor de sustrato desde 05 cm hasta 15 cm con poca agua y nutrientes, puede ser formada por distintos tipos de plantas cubre suelo como lo es el zacate.

Las plantas como hierbas silvestres, zacate con diferentes composiciones y musgos sobreviven con poco mantenimiento y resisten las épocas de sequía y las heladas.

Es por esta razón que la vegetación que se recomienda utilizar en tv es de tipo silvestre, ya que éstas cuentan con una buena capacidad de regeneración (Renato et al., 2005).

El espesor de la capa vegetal se concentra en pocos centímetros, e incluso el peso de un metro cuadrado de la estratigrafía es mucho menor que el de otros tipos de cubiertas verdes.

Soporta cargas entre 80 y 150 kg / m2.

La vegetación más utilizada es el sedum, una variedad de planta de la familia de las suculentas y crasuláceas muy extendida en entornos naturales de diversas latitudes y condiciones climáticas.

También es posible escoger otro tipo de vegetación, como por ejemplo el césped.

Estas no son simples plantas en macetas en el techo de su cobertizo de jardín, si no un conjunto de cajoneras con sustrato y siembra que son elegidas según necesidades.

Se puede plantar cualquier planta que arraigue superficialmente, como por ejemplo los tapis Sedum o gramíneas ornamentales.

En todo caso, opte por plantas de bajo mantenimiento, de enraizamiento superficial y resistentes a la sequía.

Extensive green roofs have a shallow profile. This means less substrate volume is available to store water and support root growth, although there is still enough to reduce and slow stormwater runoff.

This limits the variety of plant options to those that tolerate environmental stress, especially drought and drying winds.

La cubierta extensiva es especialmente adecuada cuando se busca limitar el peso añadido y reducir las necesidades de mantenimiento.

El mantenimiento de este tipo de cubierta verde se ha reducido al mínimo y, por lo general, son suficientes dos inspecciones al año para controlar el sistema, comprobar el estado de la vegetación y, en última instancia, extraer las malas hierbas y limpiar los drenajes.

Estas características la convierten en una solución muy factible, también en el caso de la restauración de edificios cuyas estructuras de carga no se diseñaron específicamente para soportar cargas superiores.

Cubierta semi-intensiva: entre 10 y 20 centímetros

El Sistema Aromáticas permite un diseño de siembra más versatil y atractivo que los techos verdes extensivos.

Sin embargo, en comparación con las construcciones de techos verdes intensivos, se maneja con un mantenimiento relativamente bajo y alturas de medio de crecimiento desde 100 - 200 mm.

El espesor intermedio permite ampliar la variedad de plantas sin alcanzar las exigencias estructurales y de mantenimiento propias de un jardín intensivo.

Los espesores de sustratos variarán en función de la vegetación escogida.

El crecimiento de las plantas elegidas se rige por el espesor de la capa de substrato y de su composición.

Cubierta intensiva: desde 15 centímetros y más

Techo verde intensivo (TVI). Contienen plantación de especies vegetales de mayor dimensión, como pueden ser árboles de gran altura y arbustos que se encuentran normalmente en terreno franco.

Estas plantas no se utilizan comúnmente sobre cubiertas inclinadas, tomando en cuenta el aumento de peso por el sustrato y las plantas de grandes debe considerarse el aumento de su estructura.

Es indispensable un espesor de superficie de más de 30 cm; también deben ser suministradas habitualmente con agua y nutrimentos.

La naturación intensiva es semejante a una zona ajardinada a nivel de piso (Renato et al., 2005).

Cuando se habla de cubierta verde de tipo semi-intensivo e intensivo, no es erróneo imaginar verdaderos jardines en los que se puede elegir la vegetación con total libertad: césped, plantas, matorrales, árboles.

De hecho, en este caso, la denominación correcta es jardín intensivo.

Los techos verdes intensivos son comparables al paisajismo de un jardín sobre terreno natural, en donde la gama de posibilidades es prácticamente ilimitada.

Suelen ser multifuncionales y transitables.

La estructura de soporte requiere cargar más peso y el sistema debe ser capaz de acumular más agua.

Mantenimiento nivel medio a elevado y riego periódico.

Comunidades vegetales de vivaces, gramíneas, perennifolias, cespitosas, arbustos y árboles, en ilimitados diseños paisajisticos.

Espesores del sistema, incluido el medio de crecimiento, desde 15 a 80 cm.

Para plantas perennes más exigentes y la plantación de arbustos y árboles, se necesitarán capas de sustrato más elevadas.

Para árboles y arbustos, además, hay que asegurar que las raíces se puedan desarrollar en dirección horizontal.

Cómo elegir el espesor según la vegetación

La elección del espesor no debe hacerse únicamente por el aspecto visual del techo, sino a partir del volumen de raíces, el agua disponible, el peso del sistema y el mantenimiento que se pueda realizar.

  • Sedum y suculentas: requieren poca profundidad, toleran la sequía y son apropiados para cubiertas extensivas.
  • Musgos, hierbas silvestres y zacate: pueden sobrevivir con poco mantenimiento y resisten las épocas de sequía y las heladas.
  • Gramíneas ornamentales: pueden utilizarse cuando se dispone de un sustrato de mayor profundidad y de un sistema de riego adecuado.
  • Plantas perennes: requieren más espesor y una composición de sustrato adaptada a sus necesidades.
  • Arbustos y árboles: necesitan capas más elevadas y espacio suficiente para que las raíces se desarrollen en dirección horizontal.

La vegetación utilizada en GreenROOF, el tipo de cubierta verde realizada por Isopan en colaboración con la empresa Daku, tiene una buena capacidad para extenderse y autoregenerarse.

Su vegetación es resistente, incluso a temperaturas extremas y periodos breves de sequía.

El espesor de la capa de sustrato y su composición determinan el crecimiento de las plantas elegidas.

Peso del sustrato según el espesor

Cuando está completamente saturada con agua, el sustrato pesa aproximadamente 10 kg por metro cuadrado.

El peso real de la cubierta no depende solamente del espesor del sustrato: también deben sumarse el agua retenida, la vegetación, las capas de drenaje, los filtros, la impermeabilización y cualquier elemento de acabado.

Se debe tener en cuenta el peso extra de todos los elementos del tv al momento de calcular la estructura (Minke, 2004).

La estructura de soporte requiere cargar más peso y el sistema debe ser capaz de acumular más agua.

La cubierta extensiva soporta cargas entre 80 y 150 kg / m2.

El peso de la capa de sustrato y capa de vegetación generalmente es inferior a 120 kg / m2.

Estas características la convierten en una solución muy factible, también en el caso de la restauración de edificios cuyas estructuras de carga no se diseñaron específicamente para soportar cargas superiores.

Las cubiertas intensivas exigen una evaluación estructural específica, porque el sustrato profundo, el agua acumulada, las plantas de mayor tamaño y las zonas transitables pueden producir cargas considerablemente superiores.

Relación entre espesor, agua y drenaje

El techo verde tiene la capacidad de almacenar cierta cantidad de agua de lluvia, ya que se acumula en los desagües pluviales, por lo que disminuye el agua que sale a la vía pública y evita que el desagüe se sature de manera rápida al momento de comenzar las lluvias, también atrae insectos y animales los cuales fueron desplazados al momento de la edificación generando un micro clima.

Una cubierta extensiva tiene un perfil superficial. Esto significa que dispone de un volumen de sustrato menor para almacenar agua y favorecer el crecimiento de las raíces, aunque sigue siendo suficiente para reducir y ralentizar la escorrentía de las lluvias.

La capa de drenaje debe evacuar el exceso de agua sin impedir que la vegetación disponga de la humedad necesaria para sobrevivir.

El drenaje está hecho con una plancha de poliestireno expandido con algunas ondulaciones en la cuales cabe el agua que la vegetación necesita para sobrevivir, en la parte de arriba esta capa incluye un filtro que deja pasar el agua y detiene la tierra.

El agua que no cabe cae por las perforaciones al drenaje, por donde el agua sale hasta llegar a una canaleta, desde donde se puede redirigir el exceso de agua a una cisterna o lugar de almacenaje para su posterior uso (Maldonado, 2008).

Elemento de drenaje y de retención de agua de poliolefina reciclada; peso aprox. 1,9 kg/m²; altura 40 mm; posee cavidades para retener el agua y aperturas de aireación y difusión, además de un sistema de canales multidireccionales por la cara inferior; soporta presiones de 170 kN/m² (sin relleno); capacidad de drenaje conforme a la normativa EN ISO 12958.

Capacidad de retención de agua: aprox. 5 l/m².

Volumen de relleno: aprox. 17 l/m².

Resistencia a la compresión (10 % de compactación): vacío: aprox. 170 kN/m²; relleno de gravilla: aprox. 250 kN/m².

Capacidad de drenaje en superficie (EN ISO 12958) (vacío): con 1 % de pendiente: aprox. 1,5 l(s·m); con 2 % de pendiente: aprox. 2,1 l(s·m); con 3 % de pendiente: aprox.

Elemento de drenaje y de retención de agua en poliolefina reciclada, altura 60 mm; libre de plastificantes; posee cavidades para retener el agua y aperturas de aireación y difusión, además de un sistema de canalización multidireccional por la cara inferior; capacidad drenante según la normativa EN ISO 12958.

Capacidad de retención de agua rellenado con Zincolit® Plus: aprox. 13 l/m².

Volumen de relleno: aprox. 27 l/m² (tenga en cuenta el factor de compactación del material de relleno si fuera preciso).

Resistencia a la compresión (10 % de compactación) según DIN EN ISO 25619-2: vacío: aprox. 40 kPa; relleno de gravilla (hasta el canto superior) aprox. 192 kPa; relleno de gravilla (10 cm por encima del canto superior) aprox. 533 kPa.

Capacidad de drenaje en superficie (EN ISO 12958): con 1 % de pendiente: aprox. 1,1 l/(s·m); con 2 % de pendiente: aprox. 1,6 l/(s·m); con 3 % de pendiente: aprox.

Es recomendable la retención máxima posible de agua procedente de las lluvias para regar la vegetación.

Se acumula el agua dentro de las celdas del sistema y además en una lámina continua de agua de hasta 4 cm de altura.

De este modo el medio de crecimiento Zincoterra Jardín y las plantas perciben humedad por capilaridad y por difusión.

Capas que deben acompañar al sustrato

Según Renato et al. (2005), el tv está constituido por varias capas, las cuales tienen funciones particulares que sustituyen la función de un suelo natural.

En la cubierta común se le colocan varias capas como: un impermeabilizante, una barrera anti-raíz, una capa, que guarda el agua para que la planta se alimente de ella, un filtro que no permite que el sustrato se erosione y deje pasar el agua (figura 2).

1. Estructura del techo

Son los elementos estructurales de la cubierta, éstos incluyen el elemento horizontal que cargará directamente las partes del tv, así como las columnas y trabes que se necesiten para cargar el tv.

Se debe tener en cuenta el peso extra de todos los elementos del tv al momento de calcular la estructura (Minke, 2004).

2. Capa impermeabilizante

Se aplica una membrana de poliuretano líquido en frío.

La ventaja de utilizar este tipo de material, se encuentra en la posibilidad de que la membrana no quede con uniones, ya que queda 100% adherida a la losa, conformando una unidad monolítica (Maldonado, 2008).

Instale una primera membrana de impermeabilización.

3. Barrera anti-raíz

El sistema debe contar con una capa que detenga el crecimiento de la raíz de otra forma ésta puede llegar a la estructura y dañarla (Maldonado, 2008).

Plant root barriers are a necessary part of the roof construction.

4. Capa de drenaje y retención

Cree mediante grava, gránulos de arcilla o poliestireno en forma de panal, una capa de drenaje y filtración.

El drenaje permite evacuar el agua sobrante, mientras que sus cavidades pueden retener parte de la humedad que necesita la vegetación.

5. Capa filtrante

La capa filtrante evita que las partículas finas del sustrato obstruyan el sistema de drenaje.

En la parte de arriba esta capa incluye un filtro que deja pasar el agua y detiene la tierra.

6. Capa de sustrato

El sustrato debe ser ligero, estable, drenante y adecuado para las plantas seleccionadas.

Selección de un sustrato liviano.

En el área metropolitana de Tijuana la vegetación de tipo desértico y el clima seco provocan que la tierra necesaria sea para plantas de tipo desértico o semidesértico, por lo que las partes del sustrato serán las siguientes: una parte de suelo franco, una parte de abono orgánico o estiércol, y una parte de arena o tezontle.

7. Vegetación

Selección de plantas apropiadas.

Planifique el sistema de riego deseado.

La plantación debe seleccionarse considerando el espesor disponible, el clima, la exposición al viento, la radiación solar y las necesidades de mantenimiento.

Espesor y comportamiento térmico

El techo verde puede utilizarse en un clima caliente y helado.

En las zonas con clima helado mantiene los espacios con temperaturas templadas al guardar el calor que se genera en la edificación, pues disminuye el flujo de calor al exterior de la construcción.

En climas calientes ayuda a mantener temperaturas templadas, ya que provoca el efecto contrario que en climas helados, no dejando pasar el calor generado por la ganancia de calor, por el asoleamiento de la superficie horizontal, la cual es la que mayor temperatura gana en verano.

Se puede recurrir a la utilización de un tv en climas desérticos y semidesérticos por la masa que aporta a la edificación, lo que provoca un retardo térmico y por ende una reducción en la trasferencia de calor hacia el espacio interior.

En el espesor de máximo de un tv calculado se puede ver que tiene un comportamiento térmico con mayor eficacia teniendo una variación de temperaturas en la zona del tv menor a las otras opciones de grosor, tanto en el periodo caliente como en el periodo helado.

En los cálculos simulados del mes de julio las temperaturas altas se mantuvieron por debajo en comparación con la temperatura externa, pero en las temperaturas menores éstas se conservaron mayores, adicionalmente se puede apreciar que entre los tres grosores el tv da la estabilización a las temperaturas de la zona del tv, también se observa que en el techo de concreto se elevan las temperaturas en 20 grados en comparación con la temperatura externa (gráfica 1, julio).

En los cálculos simulados del mes de enero las temperaturas altas de los tres grosores de sustrato quedaron por debajo de la temperatura del medio ambiente, así como por arriba de las mínimas del medio ambiente, el techo de concreto se mantiene muy similar de las temperaturas altas y bajas de la temperatura del medio ambiente.

En comparación con el periodo cálido se mantienen la misma tendencia de que con el sustrato mayor se tiende a estabilizar las temperaturas interiores (gráfica 1, enero).

Transferencia de calor en techo verde

Las zonas expuestas a los rayos directos del sol son las que tienen una mayor incidencia en las ganancias de temperatura, las cubiertas por tener una exhibición directa a la radiación solar son una de las caras externas que tienen una mayor ganancia de temperatura.

Esto ocurre sin importar la orientación del o la vivienda debido a la horizontalidad de la superficie de los techos, lo cual provoca que este elemento sea uno de los puntos más sensibles con respecto a los muros en la transferencia de calor hacia el interior de las edificaciones.

Se puede apreciar cómo la radiación solar incide en la cubierta de forma directa y también la energía difusa reflejada por las nubes y el cielo afectan el techo, al llegar la energía al techo una parte es detenida por las plantas, otra pasa en forma de calor al techo, otra parte se pierde por el paso del viento entre las plantas, otra es absorbida por la evaporación del agua y la que pasa es retrasada por la tierra y el agua en el techo, una vez que la energía logra cruzar la tierra, el calor debe atravesar por una capa aislante y después el techo de concreto (figura 1).

Solo un porcentaje de la totalidad de la energía recibida por la cara exhibida al sol será el que atraviese las capas del tv, una vez dentro la energía en forma de calor será transmitida por radiación desde la superficie interior de la cubierta y por convección se creará un flujo en la habitación inferior al techo (Kings, 2006).

En Australia, one of the most valuable energy benefits of green roofs is their ability to reduce summer cooling demands.

Their contribution to insulating and shading buildings can help significantly in reducing energy consumption and greenhouse gas emissions.

There is little thermal mass in the vegetative component of green roofs.

Although there may be some mass in the soil, the usual growing medium is lightweight, so is consequently more useful as insulation and shading than thermal mass.

Overall insulation values depend on the type and thickness of growing medium, and the type and extent of vegetation.

It is difficult to obtain accredited insulation values for green roof construction.

For specifying and code compliance purposes, thermal insulation standards should be met by conventional means with the additional insulation value of a green roof regarded as a bonus.

Comparación entre espesores de sustrato

Se simularan algunos grosores de suelo, con los grosores que se encuentran dentro de los llamados tve, la primer cubierta tiene un grosor de 10 cm de concreto arriba de él un grosor de suelo de 5 cm, la segunda cubierta será de 10 cm de grosor de concreto más un grosor de 10 cm de suelo, la tercer cubierta será una losa de concreto de 10 cm más un grosor de suelo de 15 cm y en la cuarta cubierta se simulará la que predomina en el estado, una losa de concreto de 10 cm (ver tabla 1 y 2).

Sistema simuladoConcretoEspesor de suelo
Primera cubierta10 cm5 cm
Segunda cubierta10 cm10 cm
Tercera cubierta10 cm15 cm
Cuarta cubierta10 cmSin sustrato

Se consideraron dos periodos para la simulación con una duración de un mes para cada uno, el primer mes fue de verano donde se simularon temperaturas calientes, y otro con un mes fue de invierno donde se simularon temperaturas heladas, serán registradas las temperaturas de la zona inferior al tv.

En comparación con el periodo cálido se mantienen la misma tendencia de que con el sustrato mayor se tiende a estabilizar las temperaturas interiores.

En el espesor de máximo de un tv calculado se puede ver que tiene un comportamiento térmico con mayor eficacia teniendo una variación de temperaturas en la zona del tv menor a las otras opciones de grosor, tanto en el periodo caliente como en el periodo helado.

Cómo preparar un techo plano

Los siguientes pasos indican cómo crear este espacio verde en un techo plano mediante el uso de una barrera multicapa entre el sustrato y el techo de su cobertizo de jardín.

  1. Instale una primera membrana de impermeabilización.
  2. Cree mediante grava, gránulos de arcilla o poliestireno en forma de panal, una capa de drenaje y filtración.
  3. Marque los bordes del techo con madera para retener el sustrato durante el drenaje.
  4. Planifique el sistema de riego deseado.
  5. Selección de un sustrato liviano.
  6. Selección de plantas apropiadas.

La colocación de un tv es sencilla y no se necesita de mano de obra especializada para funcionar apropiadamente, exceptuando por la impermeabilización, las demás capas son de instalación sencilla.

La impermeabilización requiere especial cuidado porque una filtración puede afectar la estructura y obligar a desmontar las capas superiores de la cubierta.

Espesor, mantenimiento y uso de la cubierta

La cubierta extensiva requiere un mantenimiento reducido y, por lo general, puede conservarse mediante dos inspecciones al año.

Cuando se habla de cubierta verde de tipo semi-intensivo e intensivo, no es erróneo imaginar verdaderos jardines en los que se puede elegir la vegetación con total libertad: césped, plantas, matorrales, árboles.

Sin embargo, esta variedad de elección implica un mantenimiento acorde al tipo de vegetación plantada, que puede ir desde algunas inspecciones al año hasta inspecciones con una frecuencia semanal.

Además de las operaciones de control de los elementos sistema, hay que cortar y podar el césped y realizar todas las demás tareas necesarias para mantener un jardín tradicional, incluido el riego.

Esto implica necesariamente un mayor coste de mantenimiento durante la vida de la construcción en comparación con una cubierta extensiva.

Los techos verdes intensivos son comparables al paisajismo de un jardín sobre terreno natural, en donde la gama de posibilidades es prácticamente ilimitada.

Suelen ser multifuncionales y transitables.

Para permitir el tránsito, los pavimentos y otros elementos deben integrarse sin perforar la impermeabilización ni comprometer el drenaje.

El Sistema Intensivo Jardín de ZinCo es una construcción de techo verde multifuncional para paisajes vegetados y duros, con alto almacenamiento de agua.

Permite la realización de una variedad de conceptos de diseño, incluso espejos y fuentes de agua, áreas de juego, pavimentos y pérgolas.

El Sistema Intensivo Jardín de ZinCo ofrece los beneficios de un pequeño parque urbano, proporcionando un rico hábitat para la vida silvestre, así como acceso recreativo para personas.

La variedad de paisajismo es prácticamente ilimitado en este sistema.

Ventajas de una capa de sustrato correctamente dimensionada

  • Gestión del agua de lluvia: stormwater management - green roofs can reduce the costs of dealing with an increase in peak rainfall events associated with climate change by retaining stormwater and slowing rainfall runoff.
  • Reducción de la isla de calor: heat island effect reduction - the insulating and low thermal absorption properties of green roofs and walls reduce the urban heat island effect.
  • Biodiversidad: conservation and increase in biodiversity - green roofs and walls can create habitat to increase biodiversity and attract wildlife including rare or migratory birds.
  • Producción local de alimentos: local food production - the potential for food production on green roofs is being investigated in Australia.
  • Protección de la impermeabilización: si está bien diseñada y mantenida, una cubierta vegetal puede prolongar durante algunos años la vida de una cubierta convencional.
  • Menor exposición solar: al impedir el impacto solar directo sobre las membranas impermeabilizantes, una cubierta verde protege contra los daños de la radiación ultravioleta y del calentamiento y enfriamiento constantes de la membrana.
  • Aislamiento acústico: en entornos urbanos concurridos, la naturaleza absorbente del suelo y la vegetación de las cubiertas verdes puede aislar frente al ruido de trenes, tranvías, autobuses y camiones.
  • Calidad del aire: la vegetación en zonas urbanas puede filtrar partículas finas suspendidas en el aire, que después son arrastradas hacia el suelo.

Por la cantidad de vegetación de los tv tienen efectos positivos con un enfoque multi-escala, en la escala urbana y en la escala de edifico, en investigaciones previas se muestra cómo se han encontrado diferencias de temperatura de 2 °C de promedio, entre las áreas con mayor densidad vegetal y las áreas con una menor cantidad de vegetación, dicha diferencia de temperatura es atribuible a la sustitución de la vegetación por los materiales habituales de construcción que utiliza el hombre (Susca T. et al., 2011).

En una micro-escala el efecto de albedo tiene un papel crucial en la ganancia de calor interna y de la edificación, así como en la contribución al efecto de isla de calor urbano, la actividad biológica de las plantas ayuda a reducir el albedo, ya que no reflejan la misma cantidad de radiación del total de la que incide en el techo en comparación con un techo con un material de construcción común (Susca T. et al., 2011).

Una mejora en la micro escala puede reflejar un gran ahorro considerando acciones en grupos o conjuntos habitacionales.

Riesgos relacionados con el espesor y el diseño

Carga estructural

El aumento del espesor incrementa el volumen de sustrato, la cantidad de agua retenida y el peso de la vegetación.

La estructura del techo debe verificarse antes de instalar el sistema, especialmente cuando se pretende utilizar una capa profunda o una cubierta transitable.

Sequía y riego

Most green roofs and all green walls will require some irrigation, especially in the early stages of growth.

Consider the availability and sources of irrigation water - will it be reliable in dry years?

Water should come from on-site harvesting, not mains supply.

El tv puede utilizarse en un clima caliente y helado.

La selección del sustrato correcto para el clima y de las plantas apropiadas es esencial, particularmente para las cubiertas extensivas.

La selección de plantas para cubiertas verdes requiere una consideración cuidadosa, ya que las condiciones de la vegetación sobre la cubierta son diferentes de las del nivel del suelo.

También deben considerarse el crecimiento a largo plazo y las necesidades de mantenimiento, incluidas las necesidades de riego.

Viento

La velocidad del viento aumenta con la altura sobre el suelo, y duplicar la velocidad del viento equivale a cuadruplicar su potencia.

La vegetación de cubiertas verdes y muros verdes en edificios altos y en edificios bajos situados en lugares expuestos, como cimas de colinas y acantilados, debe contar con medios de protección.

La vegetación utilizada en GreenROOF tiene una buena capacidad para extenderse y autoregenerarse.

Su vegetación es resistente, incluso a temperaturas extremas y periodos breves de sequía.

Incendio

El suelo utilizado en la construcción de cubiertas verdes aumenta su resistencia al fuego.

Los distintos tipos de vegetación que pueden encontrarse en una cubierta verde van desde suculentas de raíces superficiales, que arden mal y ofrecen una buena resistencia al fuego, hasta plantas más importantes en cubiertas intensivas que pueden incluir arbustos y árboles.

Aunque la vegetación seca puede presentar un peligro, es poco probable que la cantidad de vegetación seca de una cubierta extensiva soporte algo más que incendios de baja intensidad, siempre que se adopten las medidas generales de preparación del lugar recomendadas por las autoridades contra incendios de la zona.

La normativa alemana de construcción exige un cortafuegos de 600mm en la plantación cada 40m.

El rendimiento de los techos y muros verdes en los incendios forestales todavía se conoce bastante mal.

Aunque el lecho de tierra podría ayudar a aislar el edificio del calor radiante y de las brasas, cualquier componente combustible de un techo o muro verde, incluidas las propias plantas, podría servir de combustible durante un incendio forestal.

Quienes consideren techos o muros verdes en zonas propensas a incendios forestales deben confirmar si están permitidos dentro del nivel de ataque de incendios forestales aplicable a su propiedad según la norma australiana AS 3959.

También sería aconsejable seleccionar un sistema que no contenga materiales combustibles, especies vegetales que no ardan fácilmente y, sobre todo, asegurarse de que el techo o el muro se mantenga bien regado.

Soluciones de drenaje para capas de distinto espesor

El Sistema Intensivo Jardín de ZinCo utiliza elementos de drenaje Floradrain® FD 40-E y Floradrain® FD 60 neo.

Estos elementos sirven además de encofrado perdido para pavimentos, fijación de soportes, anclaje mobiliario, muretes divisorios, etc., sin tener que perforar la impermeabilización y la estructura del techo, evitando además la generación de puentes térmicos en la envolvente.

El sistema Jardín Floradrain® FD 60 neo permite implementar riego aljibe para el ahorro de agua.

Para su correcto funcionamiento, la superficie de la cubierta tiene que ser plana y sin pendiente.

Colocando los Autómatas de Riego B 32 o KB 52 y las Cajas de Control KS 30/30 - E mas los Elementos de Retención PE, el control de los desagües es muy fácil, ya que que el nivel del agua se repone automáticamente cuando se seca el agua.

Normas y comprobaciones técnicas

El espesor debe definirse junto con la solución completa de cubierta, la estructura, la impermeabilización, el drenaje y el tipo de vegetación.

El espesor puede variar para un tv extensivo entre 05 a 30cm.

Se presentó en el 2008 una norma de carácter sustentable, la cual está dirigida a la plantación de los techos en la CDMX, la norma NADF-013-RNAT-2007 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal con la intención de disminuir la falta de espacios verdes.

La principal norma para la construcción y naturación de tv en México se encuentra en el Distrito Federal la norma NADF-013-RNAT-2007 habla de los criterios a seguir para la instalación de un sistema de tv, especificando edificaciones existentes, así como construcciones nuevas.

El espesor de la capa vegetal debe ser proporcional a la necesidad de las plantas.

El espesor de la capa de sustrato y su composición determinan el crecimiento de las plantas elegidas.

El espesor del sistema, incluido el medio de crecimiento, debe distinguirse del espesor exclusivo del sustrato.

Las normas nacionales para la construcción de cubiertas planas y su impermeabilización (AENOR) y las Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo sobre cubiertas verdes NTJ 11C se aplican a Cubiertas Verdes.

ASTMC-168-97. Terminología estándar relativa a los materiales aislantes térmicos.

ASTMC-1046-95. Medición in situ del flujo de calor y de la temperatura en los componentes de envolvente del edificio.

ASTMC1155-95. Determinación de la resistencia térmica de los componentes de envolvente del edificio a partir de los datos situ.

Hay varias guías australianas que cubren el diseño y la construcción de cubiertas verdes.

Los elementos estructurales y de impermeabilización de las cubiertas verdes, correctamente instalados, requieren poco mantenimiento.

Como cualquier material de construcción, los muros y cubiertas verdes presentan riesgos que deben considerarse tanto en la fase conceptual como durante el diseño detallado.

Cubiertas vegetales intensivas o extensivas. Cual elegir para un proyecto

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