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El aislamiento térmico en los edificios. Luis Mateo Montoya Madrid, 3 de Octubre de 2012

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(1)

El aislamiento

térmico en los

edificios

Luis Mateo Montoya

(2)

1.

Introducción

2.

El aislamiento y la reducción de la demanda

energética

3.

La energética edificatoria en España

4.

Rehabilitación energética

5.

Conclusiones

(3)

INTRODUCCIÓN

t

ANDIMAT: Asociación Nacional de Fabricantes de

Materiales Aislantes

t

Fabricantes de aislamientos térmicos y acústicos

para la construcción y la industria (

Ȝ”

0,065)

t

Volcados en la edificación

(4)

Tipos de materiales aislantes

Arcilla

Expandida

Bovedillas y casetones de EPS moldeado y mecanizado

Bovedillas EPS

Arcilla Expandida

(5)

SISTEMAS APLICADO

Espuma de polietileno de celda cerrada

Espuma

Elastomérica

Espuma elastomérica

(6)

Lana mineral (MW)

Espuma de Poliestireno Extruido (XPS)

(7)

Perlita expandida (EPB) y Vermiculita exfoliada (EV)

No-tejido voluminoso de poliéster o fieltro de poliéster

(8)

Sistemas compuestos de aislamiento térmico por el

Exterior SATE/ETICS

(9)

CONCEPTOS BÁSICOS DEL AISLAMIENTO

(10)
(11)

Ejemplo de la Transmitancia Térmica, U

1) Resistencia superficial exterior: 1/he = 0,04 (m2·K)/W

2) Ladrillo cara vista O = 0,76 W/(m·K) y espesor 22 cm

3) Aislante térmico O = 0,033 W/(m·K) y espesor 5 cm

4) Cámara de aire, no ventilada, con flujo horizontal: R = 0,17 (m·K)/W (valor tabulado) y de espesor 2 cm

5) Ladrillo hueco sencillo O = 0,49 W/(m·K) y espesor 4 cm

6) Enlucido de yeso O = 0,3 W/(m·K) y espesor 1,5 cm

7) Resistencia superficial interior: 1/hi = 0,13 (m2·K)/W

1 2 3 4 5 6 7

(12)

i 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 e capa T

h

1

Ȝ

e

Ȝ

e

Ȝ

e

Ȝ

e

Ȝ

e

h

1

R

R

¦

13

.

0

3

.

0

015

.

0

49

.

0

04

.

0

17

.

0

033

.

0

05

.

0

76

.

0

22

.

0

04

.

0

T

R

0.13

0.05

0.08

0.17

0.29

0.04

R

1.51

T

W

K

m

R

T

2

.

27

²

/

Ejemplo de cálculo de U

U

U

= =

= =

2

.

27

1

= 0.44

= 0.44

W/m

W/m

²·

²·

K

K

t

R

1

(13)

La transmitancia térmica “U”

(14)

Aislamiento. Un factor clave en la gestión energética

El aislamiento es la palanca más importante para

controlar el gasto energético de edificios

(15)

Aislamiento. Un factor clave en la gestión energética

El informe “Tackling climate change (2007)” del CEPS, Centro de

Estudios de Políticas Europeas, concluye que la inversión en

aislamiento térmico es la medida de ahorro de energía con mejor

relación coste-beneficio.

(16)

…y en la reducción de emisiones de CO

2

El estudio “A cost Curve for greenhouse gas reduction (2007)” de la

consultora estratégica McKinsey, concluye que entre las políticas de

ahorro y eficiencia energética, la mejora del nivel de aislamiento

térmico en los edificios es la de menor coste para un mismo objetivo

de beneficio

.

(17)

EL AHORRO POR AISLAMIENTO ES UNA FUNCIÓN A

LARGO PLAZO

C o n s u m o e n e rg é ti c o Cerramientos no aislados

Tiempo de uso (años)

Ahorro Ahorro Cerramientos aislados 80 50 0

(18)

AISLAMIENTO TÉRMICO. UN CASI DESCONOCIDO

(19)

ACCIONES DE REDUCCIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO

Complejidad

E

fic

a

cia

48%

18% 7%

(20)

El aislamiento: la base de la gestión

energética de edificios

(21)

LOS MATERIALES AISLANTES INDUSTRIALES

-

Disponibles

en cantidades suficientes para

cubrir una demanda generalizada

-

Durabilidad

de las características a largo

plazo

-

Técnicamente maduros

y

medioambientalmente evaluados a lo largo de

su vida útil

- No necesitan tratamientos agresivos para mantener su función

- Libres de todo componente o intermedio que afecte la capa de ozono

- Re-utilizables térmicamente

(22)

COMPARATIVO NORMAS TÉRMICAS

VALORES U (W/m2.k) ZONA D

Francia

2005

Portugal

2006

Italia

España

CTE

2006

Fachadas

0,45

0,5

0,46

0,37

0,34

0,66

Cubiertas

0,28-0,41

0,4

0,43

0,32

0,3

0,38

Suelos

0,36-0,40

0,4

0,43

0,38

0,33

0,49

Huecos

2,6

3,3

2,8

2,5

2,2

3,5-2,5

2006

2008

2010

(23)

PROPUESTA ANDIMAT

Valores U

Madrid

CTE

Espesor

óptimo

Casas

Pasivas

Fachadas

0,66

0,23

0,15

Cubiertas

0,38

0,18

0,15

Suelos

0,49

0,35

0,15

Huecos

3,5-2,5

2,30

1,60

Ventilación 0,8 ren/hora

(24)

QUÉ SUPONE LA PROPUESTA

ESPESOR ÓPTIMO:

reducción del 37% en la demanda de

energía y en emisiones de CO2. Inversión de 11€/m2, lo que

representa el 1,4% sobre los costes de construcción y el 0,46%

sobre el coste de venta. El 99% de los edificios serían D-B

CASAS PASIVAS: reducción del 49% en la demanda de energía

y en emisiones de CO2. Inversión de 22,5€/m2, lo que representa

el 2,8% sobre los costes de construcción y el 0,94% sobre el

coste de venta. El 99% de los edificios serían C-A

En base a la estimación de viviendas iniciadas, el criterio de

espesor óptimo, efectivo a partir de 2011, ahorraría 44.776

TCo2/año, y el de casas pasivas, a partir de 2018, 138.397

TCo2/año

(25)

QUÉ SE ESTÁ HACIENDO

RECAST DE LA DIRECTIVA DE EFICIENCIA

ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS

-Establecimiento de mecanismos para que en 2020 los edificios de nueva construcción sean “cercanos a CERO emisiones” y en el caso de los

edificios públicos para 2018.

-Requisitos mínimos en la envolvente de los edificios acordes con esta política

-Estos requisitos mínimos también serán de aplicación en el caso de la rehabilitación de la envolvente

-Los estados miembros deberán calcular sus niveles de eficiencia con un criterio de “optimo coste”

(26)

COSTE-CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS

ƒ

Cumplimiento CTE

ĺ

Clase D ó E

(27)

• Primera Medida del Plan Acción E4 del Sector

Edificación:

“Rehabilitación de la envolvente térmica en los edificios

existentes: el objetivo de esta medida es reducir la demanda

energética en calefacción y refrigeración en el sector de

edificios existentes, mediante la aplicación de criterios de

eficiencia energética en la rehabilitación de su envolvente

térmica.”

175 Millones de € como apoyo público

Se esperan ahorros de 2,17 Millones de Toneladas equivalentes de petróleo y 5,23 Millones de Toneladas de CO2 en reducción de emisiones

IDAE edita: Las Guías Técnicas para la Rehabilitación de la Envolvente Térmica de los Edificios

• CAM edita: Guía de rehabilitación energética de edificios de viviendas

(28)

Parque edificatorio de España hasta 2005

12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000 20.000.000 22.000.000 24.000.000 2001 2002 2003 2004 2005 Año N º d e v iv ie n d a s

Parque de viviendas de España Parque de viviendas principales

REHABILITACIÓN TÉRMICA. ¿QUÉ

PODEMOS REHABILITAR?

CTE

Aprobación

Edificios susceptibles de rehabilitar energéticamente

(29)

REHABILITACIÓN TÉRMICA. ¿CUÁNDO?

ƒ

Casuística enorme.

ƒ

Coste muy variable

ƒ

Aprovechar otras actuaciones

ƒ

Algunas posibilidades (Planes Renove):

Rehabilitación térmica de

cubiertas.

Rehabilitación térmica de

fachadas.

Rehabilitación térmica del

hueco (acristalamiento y marco)

(30)

GUÍAS DE REHABILITACIÓN

GUÍA DIVULGATIVA

Explica en qué consiste la Rehabilitación Térmica con aislamiento, cuándo puede y debe hacerse, qué edificios son susceptibles de una Rehabilitación, consejos prácticos y cómo solicitar las ayudas.

(31)

GUÍAS DE REHABILITACIÓN

GUÍAS TÉCNICAS PARA LA

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE

EDIFICIOS

Están dirigidas a los profesionales del sector de la edificación, con información más

detallada en el plano técnico.

Colecci

Colecci

ó

ó

n

n

de 6

de 6

Gu

Gu

í

í

as

as

T

T

é

é

cnicas

cnicas

Para

Para

Rehabilitaci

Rehabilitaci

ó

ó

n

n

(32)

GUÍAS DE REHABILITACIÓN

GUÍAS TÉCNICAS: 1. EPS 2. XPS 3. MW 4. PUR 5. Acristalamiento y cerramiento acristalado 6. Espumas flexibles www.andimat.es

(33)

CONTENIDO DE LAS GUÍAS: 1 a 4

ƒ

Las soluciones que recogen las Guías son las más

habituales, están debidamente acreditadas y son

avaladas por ANDIMAT

ƒ

Presentan soluciones para rehabilitar la envolvente del

edificio (cubiertas, fachadas y suelos)

ƒ

Estructura genérica de las soluciones

9

Descripción de la solución

9

Productos recomendados

9

Ventajas del sistema

9

Detalles de la solución

(34)

CONTENIDO DE LAS GUÍAS: 1 a 4

Soluciones de fachadas:

ƒ

Por el exterior:

Sistema de aislamiento térmico por el exterior (ETICS)

Sistema de aislamiento térmico en fachada ventilada

ƒ

Por el interior:

aislamiento térmico por el interior con enlucido de yeso

o placa de yeso laminado

(35)

CONTENIDO DE LAS GUÍAS: 1 a 4

Soluciones de fachadas:

ƒ

Por la cámara de aire:

Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por

inyección en cámaras

(36)

CONTENIDO DE LAS GUÍAS: 1 a 4

Soluciones de cubiertas:

ƒ

Por el exterior:

- Para cubierta plana (ej. Caso de cubierta invertida)

- Para cubierta inclinada (ej. con aislamiento térmico sobre

o bajo teja,… )

ƒ

Por el interior:

- Mediante aislamiento térmico por el interior (ej.con falso

techo,…)

(37)

CONTENIDO DE LA GUÍA 5:

ACRISTALAMIENTOS

Se describen diferentes situaciones en función de los

distintos puntos de partida y los beneficios alcanzados

según las soluciones de rehabilitación llevadas a cabo

(38)

CONTENIDO DE LAS GUÍAS: GUÍA 6.

ESPUMAS FLEXIBLES

Se describen las principales propiedades del

aislamiento para redes de tuberías y conductos:

•Evita la condensación

•Retrasa la congelación

•Mejora el rendimiento de las instalaciones

•Pautas para una buena instalación

(39)

USO DE ENERGÍA EN EL EDIFICIO – FASES

ACV

(40)

CERTIFICACIÓN DE MATERIALES DE

AISLAMIENTO TERMICO

Balance de un Análisis de Ciclo de Vida para 1 m2 de aislamiento

Resistencia Térmica (m2·K)/W Energía Consumida Energía Ahorrada (50 años) Total R = 1 15 a 90 MJ 500 a 1350 MJ - 450 a - 1335 MJ R = 5 75 a 450 MJ 4500 a 10000 MJ - 4050 a - 9925 MJ Fuente: dk-Teknik 1995

(41)

AISLAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD

Sociedad Medio Ambiente Economía

SOSTENIBILIDAD

Permitir el desarrollo

presente sin hipotecar el

futuro

(42)

CONCLUSIONES

-Un correcto aislamiento térmico permitiría

reducir

el consumo

energético y las emisiones de CO2 de los edificios

hasta un 50%

-Además de ser una medida

sostenible

y la más

barata, eficaz y

sencilla

para su implementación

-Es necesaria la

concienciación

a todos los niveles, particularmente la

de los usuarios, para que se demanden edificios poco consumidores

-Tanto en el CTE como en la CE, el

control del aislamiento

es

fundamental para conseguir edificios realmente eficientes

-En la coyuntura actual la

diferenciación

significa supervivencia:

cantidad vs calidad

eficiencia energética

(43)

MUCHAS GRACIAS

Y recordad….

EL AISLAMIENTO ES

“SEXY”

Barack Obama, 15 de Diciembre de 2009, al Congreso

de los EEUU

www.andimat.es

[email protected]

Referencias

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