Cuando se está diseñando una mejora energética en un elemento de la envolvente, uno de los parámetros que se tendrá que considerar y calcular, será el espesor del aislamiento térmico. En la mayoría de los casos, lo deseable es que este espesor sea el adecuado para que la transmitancia térmica del elemento mejore lo suficiente como para conseguir los valores recomendaGRV HQ HO DQH[R ( GHO '% +( )LJXUD SDUD DV® DVHJXUDU XQ LG´QHR FRPSRUWDPLHQWR GHO HOHPHQWR No siempre se podrá dotar a algunos elementos de la envolvente con el espesor de aislamiento adecuado y en estos casos se puede recurrir fundamentalmente a dos opciones: a. Por un lado, se puede utilizar aislamientos térmicos con conductividades térmicas muy bajas (normalmente por GHEDMR GH : P. SDUD LQWHQWDU FRQVHJXLU XQ DGHFXDGR QLYHO GH DLVODPLHQWR WªUPLFR FRQ XQ HVSHVRU OR P¢V reducido posible. b. Por otro lado, si este espesor no es posible añadirlo, la opción siempre pasará por intentar obtener un valor de U lo más bajo posible con los condicionantes que se tengan, buscando siempre mejorar la situación inicial. Asimismo, en una intervención de aislamiento en fachada, es fundamental que los componentes del sistema no contribuyan a la propagación del fuego ante un incendio, por lo que los materiales que se empleen deberán tener un comportamiento pasivo para limitar al máximo la velocidad de propagación por fachada. Además, las cámaras ventiladas se deben interrumpir en continuidad con los forjados resistentes al fuego que separen sectores de incendio. En vivienda residencial, la superficie construida de todo VHFWRU GH LQFHQGLR QR GHEH H[FHGHU GH P2. La inclusión de barreras E30 es un procedimiento válido para la interrupción. (Q HVWH VHQWLGR HO 5HDO 'HFUHWR GH GH GLFLHPEUH SRU HO TXH VH PRGLILFD HO &´GLJR 7ªFQLFR GH OD (GLILFDFL´Q HQ vigor desde el 28 de junio de 2020 para edificios nuevos y para los elementos en los que se intervenga en rehabilitaciones de fachadas o medianeras por el exterior de los edificios, modifica los requisitos de la clase de reacción al fuego que se pide D ORV VLVWHPDV FRQVWUXFWLYRV GH IDFKDGD \ D ORV VLVWHPDV GH DLVODPLHQWR GH ODV F¢PDUDV YHQWLODGDV $V® HO 'RFXPHQWR %¢VLFR '% 6, &DS®WXOR 0HGLDQHUDV \ )DFKDGDV LQGLFD QXHYRV UHTXLVLWRV SDUD OD FODVH GH UHDFFL´Q DO IXHJR SDUD IDFKDGDV 6$7( \ ORV sistemas de aislamiento con cámaras ventiladas. Estos requisitos de reacción al fuego de los materiales proceden de la UNE- (1 &ODVLILFDFL´Q HQ IXQFL´Q GHO FRPSRUWDPLHQWR IUHQWH DO IXHJR GH ORV SURGXFWRV GH FRQVWUXFFL´Q \ HOHPHQWRV para la edificación. A continuación, se realiza una pequeña definición de los aislantes térmicos más utilizados en construcción y rehabilitación energética. 3.1.1 FIBRA DE VIDRIO Consiste en un conjunto de fibras obtenidas mediante el estirado de composiciones especiales de vidrio de sosa suave. Al HQWUHOD]DUVH VXV ILEUDV PDQWLHQHQ HO DLUH GH VX LQWHULRU LQP´YLO DSRUW¢QGROHV FDUDFWHU®VWLFDV GH DLVODQWHV WªUPLFRV 6X HVWUXFWXUD IOH[LEOH DGHP¢V WDPELªQ OH DSRUWD LPSRUWDQWHV FDUDFWHU®VWLFDV GH DLVODPLHQWR DF»VWLFR Este material se produce en forma de lana suelta y, como el aglomerante usado tiene avidez por el agua, debe tenerse cuidado de evitar todo contacto con la humedad. Los aislantes de fibra de vidrio son ligeros, fáciles de cortar, incombustibles e inatacables por los agentes exteriores. Existen multitud de variantes de este material, dotándolo de capas de barrera de vapor, tratamientos que reducen su absorción de humedad, utilización de ligantes naturales, e incluso tratamientos que aumentan su densidad y su resistencia al aplastamiento. Las conductividades térmicas más usuales en el mercado van de ʄ D : P. DXQTXH VH SXHGHQ HQFRQWUDU paneles con prestaciones mejoradas con ʄ : P. 3.1.2 LANA MINERAL Este material consiste en un conjunto de fibras entrelazadas y aglomeradas con resinas sintéticas, fuertemente hidrofugantes. Aunque sus prestaciones son similares a las de la fibra de vidrio, su comportamiento es mejor en la protección contra el fuego, dado su alto punto de fusión, empleándose como fieltro en rollos, para suelos flotantes, cámaras de techos y tanques GH DJXD \ FRPR SODQFKDV SDUD DLVODPLHQWR HQ SDUHGHV IXQGDPHQWDOPHQWH DF»VWLFR $O LJXDO TXH RFXUUH FRQ OD ILEUD GH YLGULR VXV SURSLHGDGHV VH SXHGHQ PHMRUDU \ R YDULDU HQ IXQFL´Q GH ORV WUDWDPLHQWRV R accesorios que se le doten, haciendo que puedan ser resistentes a la humedad, con barreras de vapor o mejorando su resistencia mecánica. 58 MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA ENVOLVENTE Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Guía para la rehabilitación energética del parque residencial existente
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