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Humedades en las viviendas, Gabriel Rodríguez.

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(1)

Corporación de Desarrollo Tecnológico

Corporación de Desarrollo

Tecnológico

Tercera conferencia tecnológica

Gabriel Rodríguez

www.cdt.cl 30 abril 2008

“Humedades en las viviendas”

(2)

Humedades en la vivienda

Humedades en la vivienda

Prof. Gabriel Rodr

Prof. Gabriel Rodr

í

í

guez J.

guez J.

[email protected]

[email protected]

2008 2008

(3)

Tipos de humedades en la

construcción

Los edificios sufren los efectos de varios tipos de humedades de origen totalmente distinto unos de otros. Ellos son:

Humedad de construcción

Humedad del suelo

Humedad causadas por la lluvia

Humedades accidentales

(4)

1. Humedad de construcci

1. Humedad de construcci

ó

ó

n

n

co n st ru cc ió n d e sc u id a d a

Una vez terminada la

construcción queda atrapada una gran cantidad de agua en los materiales, humedad que lentamente se evapora

demorando meses y, a veces, años.

Hormigones

Morteros Yesos

(5)

Secado de la obra gruesa

Ese tiempo es mucho mayor que el que se necesita para terminar la obra. Hoy, estucos, papeles plastificados, pinturas y otras

terminaciones son totalmente impermeables impidiendo que la humedad atrapada en los materiales pueda salir.

Ts = k

x

hormigón celular 1,2 hormigón vibrado 1,6 mortero cemento 2,5 ladrillos 0,3 yeso 1,2 madera 0,9

Donde,

Ts =tiempo de secado (días) e= espesor (cm) k= constante

Solución

Secar la obra gruesa antes de hacer terminaciones.

El secado se abrevia a la mitad por c/10°C de aumento de la temperatura.

(6)

2. Humedad del suelo

Los cimientos de un edificio están directamente en

contacto con el terreno, si este, por cualquier razón,

permanece húmedo, el agua que rodea los cimientos

ejercerá una presión que procurará impregnar el cimiento y

aun más, tratará de subir hacia los muros por capilaridad.

- Capa freática cercana o terrenos bajos. - Mal drenaje.

- Aguas lluvia evacuadas junto a los cimientos sin buen drenaje.

(7)

No construir en terrenos bajos, húmedos.

Drenar adecuadamente el terreno previo estudio de mecánica de suelos.

Preparar adecuadamente el terreno protegiendo cimientos y radieres con film o geotextiles impermeables.

Alejar bajadas de aguas lluvia de los cimientos.

No hacer jardines pegado a los cimientos.

Impermeabilizar la masa del hormigón de los cimientos.

Impermeabilizar el mortero de pega de las albañilerías hasta 1 m.

No impermeabilizar el exterior de los muros.

(8)

3. Humedad causada por lluvias

Chile tiene muchas zonas donde llueve con viento. En estas zonas hay que tomar especiales precauciones respecto a la infiltración de agua de lluvia la cual se filtra por intersticios, cubiertas con poco declive, mal ajuste de ventanas y puertas, etc.

Cuando llueve con vientos de más de 25 km/h es posible que por m2 de muro vertical caiga más agua que por igual superficie de techo horizontal. Ello suele suceder en las regiones costeras desde la V Región al sur.

(9)

Infiltraciones por lluvias

Cuando se ha observa infiltración de aguas lluvias por muros de albañilería, puede deberse a

Mala calidad del mortero de pega

(10)

Diseñar pendientes de cubiertas adecuadas a la lluvia (mm/h) de la zona.

Procurar hermetismo de perfiles de ventanas y puertas a la lluvia con viento.

Diseñar pendientes mayores para tejas que para cubiertas lisas (ver NCh 1079).

Diseñar la orientación de ventanas tomando en cuenta la dirección de los vientos de invierno.

Poner canaletas y bajadas adecuadas según lluvia.

Bota-aguas adecuados en ventanas.

No usar estucos rugosos en el exterior.

Usar protecciones exteriores sobre los muros de orientación N-O.

(11)

4. Humedades accidentales

Son las filtraciones por mala ejecución tal como goteras del techo, filtraciones de lima-hoyas, bajadas de agua, filtraciones de cañerías de agua potable, desagües escasos o mal diseñados, etc.

Se deben a mala ejecución de la obra (si es nueva) o a falta de mantención de las viviendas con ciertos años de antigüedad.

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5. Condensaciones

Este fenómeno, que se produce generalmente en invierno, se debe a superficies frías por debajo de la

temperatura de rocío, lo que causa que el vapor de agua contenido en el aire condense en él.

Las manchas de humedad en muros

perimetrales suelen atribuirse a ingreso de agua desde el exterior por falta de

impermeabilización. No obstante, la mayoría de las veces son producto de condensación de vapor producido al interior de la vivienda.

(16)

Fenomenología

La condensación se produce cuando el vapor de agua del aire pasa al estado líquido. Esto ocurre donde se produce un descenso de la temperatura del aire hasta un nivel igual o inferior al punto de rocío.

DIAGRAM A DE AIRE HUMEDO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0 5 10 15 20 25

Tem peratura,°C H u m e d a d a b s o lu ta , g /m 3 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Ej. Si el aire tiene 15°C y HR de 70%, cuando su temperatura disminuya a 9,2°C condensará.

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Condensación en muros

Condensación superficial

Condensación intersticial

Condensación que se produce en algún punto de la masa interior de un elemento. En éste caso, el vapor de agua que lo atraviesa, llega a la saturación y luego condensa en el interior del elemento.

Condensación de vapor

de agua sobre la

superficie interna de los

cerramientos exteriores

que están a temperatura

superficial menor que la

temperatura de rocío.

Ver Revista BIT

N° 57-58 y 60

(18)

Determinación del riesgo de

condensación

Considerar las siguientes condiciones ambientales.

Temperatura interior 20°C

Humedad relativa interior 75%

Temperatura exterior temperatura mínima

promedio del mes más frío

ej. Santiago 3°C

tsi = ti – U

x

Rsi

x

(ti - te)

20 0,12 20

Determinar la temperatura superficial interior de cada elemento constructivo que está en contacto con el exterior. Considerar U del elemento y Rsi = 0,12 m2 °C/W

(19)

¿Dónde hay riesgo de

condensación?

Si, tsi < t de rocío

Se debe tener cuidado con juntas de construcción, pilares, vigas u otros, las que deben ser analizadas especialmente, pues

constituyen puentes térmicos en los que ocurren, de preferencia, las condensaciones.

Riesgo de condensaci

(20)

Humedad de condensación

La condensación superficial e intersticial se

producen por la combinación de tres factores:

Alta humedad relativa del aire ambiente interior Baja temperatura

exterior

Baja resistencia térmica del

elemento

envolvente de la vivienda

+

+

Paredes perimetrales frías

Cielos fríos

Puentes térmicos en la envolvente

Elementos malos aislantes tales

(21)

Bajas temperaturas exteriores

Ej: en la madrugada a la salida del Sol, cuando la

temperatura exterior es mínima se produce

condensación de preferencia en los muros de orientación

sur y en muros sombríos.

Ejemplo:

te = 0°C

ti = 20°C

U vidrio = 5,9

Rsi = 0,12

tsi = ti – U x Rsi x (ti - te)

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Alta humedad relativa

Mientras mayor es la HR interior mayor es el riesgo de condensación.

DIAGRAMA DE AIRE HUMEDO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0 5 10 15 20 25

Temperatura,°C H u m e d a d a b s o lu ta , g /m 3 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

(23)

Baja aislación térmica de los elementos

muros perimetrales

La condensación se agrava cuanto mayor es la

transmitancia térmica del elemento envolvente,

ocurriendo en rincones y aristas superiores o

detrás de muebles y cuadros debido a que en

esos lugares la circulación del aire es menor

por razones geométricas.

Otro lugar donde se suelen producir

condensaciones es en el interior de los closet

en contacto con muros exteriores.

(24)

Exceso de personas o exceso de actividad física.

Uso de calefacción húmeda (estufas a gas o parafina)

Falta de campana extractora en cocina, sobre todo si está integrada al living.

Falta de extracción de aire del baño y cocina.

Lavado de ropa al interior de la vivienda.

Secado y planchado de ropa al interior de la vivienda

Exceso de plantas de interior.

Falta de ventilación.

(25)

Exceso de habitantes en la

vivienda

La personas evaporan agua del sudor y de los

pulmones, tanto más cuanto mayor sea la actividad

física que desarrollan. También depende de la

corpulencia.

Los siguientes valores sirven de referencia:

Persona normal sin actividad 40 g/h

mediana actividad 60 g/h

severa > 120 g/h

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Humedad generada por

estufas

Las estufas de llama abierta tales como a parafina, gas licuado (corriente o catalítico), gas de cañería y gas natural producen importantes cantidades de vapor de agua que va a parar al ambiente. Igual cosa ocurre en las cocinas sin campana de extracción.

1 kg de gas natural produce 2,25 L de agua

1 kg de gas licuado produce 1,7 L de agua

1kg de petróleo o derivados produce 1,25 L de agua

Una estufa a gas de 1 placa gasta 175 g/h

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Lavado y secado de ropa

El lavado de ropa en lavadora produce poca evaporación de agua. Las lavadoras modernas centrifugan la ropa

entregándola húmeda pero no seca.

El secado de ropa genera gran cantidad de humedad, sea secado tradicional o secado en secadoras mecánicas. Estas evaporan el agua al ambiente más rápidamente que el

secado natural.

Lo importante es no secar la ropa dentro de la vivienda sino afuera, sea en patio, terraza o logia.

La ropa estrujada a mano puede retener 2,5 veces su peso en agua.

La ropa centrifugada puede retener 1,5 veces su peso en agua.

La ropa de algodón retiene más agua que los tejidos sintéticos.

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Ventilación

Todos los sistemas de ventilación, natural o forzada expulsan humedad de la vivienda, por lo tanto son

benéficos. No obstante, en invierno cuando el aire exterior es muy frío esta ventilación es contraproducente por

cuanto se pierde el confort y se malgasta energía de calefacción.

El aire interior se lleva 0,3 kcal por cada m3 que se expulsa y por cada grado Celsius de diferencia de temperatura.

La ventilación se activa por campanas de cocina, ductos de calefones, extractores de aire, ductos de chimeneas,

celosias en ventanas, puertas y ventanas con mal ajuste, etc.

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Consejos prácticos

para evitar daños por condensación

Una eventual barrera de vapor se debe colocar en la cara caliente del elemento.

Los aislantes térmicos deben instalarse en la cara fría del elemento, salvo que posean una elevada resistencia a la difusión del vapor de agua.

Se posibilita la eliminación de vapor de agua hacia el exterior si las capas cercanas a la capa fría son de menos resistencia a la difusión del vapor. Sin embargo, la capa externa debe ser suficientemente impermeable a la lluvia.

(30)

29

En resumen

Las humedades producen tantos problemas que se ha

dado en llamar patología de la construcción a su

estudio: fenomenología, sintomatología,

consecuencias, prevención y tratamientos.

De los

5 tipos de humedades, cada una obedece a

fenómenos distintos por lo que tienen tratamientos

distintos.

Sólo un análisis de cada caso, considerando el clima,

local, el destino del edificio, el tipo de materiales, el

diseño, etc., permite dar una solución adecuada al

problema.

Referencias

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