1 00:00:00,000 --> 00:00:28,969 Bueno, pues nada, ya estamos aquí otra vez. Solo para así hacer un pequeño resumen, vimos un poquito el tema de transmitancias, algunos elementos constructivos, la lambda, que es la conductividad térmica lineal de algunos materiales, vimos cómo se calcula la transmitancia a partir de sumar resistencias y hacerle la inversa 2 00:00:28,969 --> 00:00:45,929 Y empezamos también comentando el tema de materiales también, sobre todo a Blas le impactó el tema del aluminio, ¿no? Bueno, a Blas sí, y supongo que a más de uno. 3 00:00:45,929 --> 00:01:15,909 Y nada, vamos a seguir hoy con la parte de la parte opaca, pero ahora nos vamos a centrar en la parte estándar más tipo que llamamos, asociación constructiva tipo, nos vamos a ir a los sitios un poco estratégicos que les llamamos puentes térmicos, que son como veis aquí en la diapositiva, serían sitios o sin aislar directamente, que es lo típico, o mal aislados. 4 00:01:15,930 --> 00:01:22,250 muy mal aislados y sobre todo normalmente son sitios sin aislar con cajas de persiana por 5 00:01:22,250 --> 00:01:29,530 ejemplo con grandes infiltraciones luego saldrá el tema de otra vez entraremos otra vez en el 6 00:01:29,530 --> 00:01:37,170 tema de huecos hablaremos de marcos y vidrios también y entraremos también un poquito en la 7 00:01:37,170 --> 00:01:44,230 parte de renovaciones de aire del hs3 calidad del aire interior para ver cómo lo hacemos tanto en 8 00:01:44,230 --> 00:01:50,469 edificios residenciales aplicando el código técnico como en edificios terciarios donde se aplica el 9 00:01:50,469 --> 00:02:00,849 rite y para que veamos un poco el cómo y el porqué cualquier cosa pues me paráis sin problema y bueno 10 00:02:00,849 --> 00:02:06,909 como continuación de donde veníamos pues ahora entraríamos en la parte de puentes técnicos en 11 00:02:06,909 --> 00:02:12,889 el que fijaos aquí la este esquema en el que lógicamente pues si hemos podido mantener la 12 00:02:12,889 --> 00:02:18,229 continuidad del aislante. Cuidado porque aquí hay que ir diferenciando entre edificios ya construidos 13 00:02:18,229 --> 00:02:23,710 y obra nueva. En obra nueva, lógicamente, ya os podéis imaginar que esto va a haber que solucionarlo 14 00:02:23,710 --> 00:02:31,030 ya de base, pero el gran trabajo que nos viene encima, como vimos el otro día, pues es la 15 00:02:31,030 --> 00:02:35,090 rehabilitación, es edificios ya construidos, entonces hay que verlo siempre desde una doble 16 00:02:35,090 --> 00:02:42,750 perspectiva. Entonces, si hemos podido continuar con una continuidad del aislamiento, pues bien, 17 00:02:42,889 --> 00:02:50,689 Si el aislamiento es o poco espesor o sin continuidad, pues mal. 18 00:02:50,689 --> 00:03:04,490 O si ya directamente no tenemos aislamiento o hay zonas grandes, macizas, como por ejemplo esos forjados que veis que están marcando el pilar y los dinteles, pues lógicamente eso, mal. 19 00:03:05,330 --> 00:03:19,030 El concepto es esas zonas donde no hayamos podido aislar o estemos mal aislados y en contacto directo entre el aire interior, habitable interior y el aire exterior. 20 00:03:19,590 --> 00:03:24,449 Yo siempre pienso en 20 grados contra cero, si me pongo para ir a números fáciles. 21 00:03:24,789 --> 00:03:34,129 En este caso, típicos sitios donde hay puentes térmicos, aquí tenéis unas cuantas imágenes y abajo serían los puentes térmicos que establece el programa C3X. 22 00:03:34,490 --> 00:04:00,550 Los típicos sitios son el último forjado, en contacto con la fachada, pilares, pilares que aunque nosotros no los veamos en fachada, pues están ahí y no se han aislado, particularmente importantes o dramáticos son los puentes térmicos en esquinas, ya veremos también ahora cuando veamos un poquito las condensaciones, 23 00:04:00,550 --> 00:04:12,949 Los contornos de hueco, lo que es la jamba, el dintel y el feiza, cajas de persiana, otro sitio también que lo hemos hecho fatal en los últimos, bueno, toda la vida. 24 00:04:14,330 --> 00:04:23,389 Luego encuentros de fachada con forjado, que sería el forjado de plantas intermedias y el último forjado que ya lo hemos dicho antes. 25 00:04:23,389 --> 00:04:48,889 Y en el caso de que la planta baja o, si fuera un sótano, estuviera en contacto a la zona habitable con el terreno, pues también ese forjado. Y suelos en contacto con el aire exterior. Si esto fuera habitable y aquí debajo pues tuviéramos, esto fuera un voladizo y aquí debajo tuviéramos el aire exterior, pues tendríamos también un suelo en contacto con el aire exterior. Hay muchísimos. 26 00:04:48,889 --> 00:05:15,610 Uno particularmente, que bueno, el de cajas de persiana es tipiquísimo, cajas de persiana directamente, si os dais cuenta ahí, con la cámara de aire de la parte maciza en contacto con la caja de persiana y pues que aquí deberíamos haber aislado, lo que pasa que es muy complicado por el tema del eje y de la persiana y sitios típicamente donde. 27 00:05:15,610 --> 00:05:19,930 Y esta está bastante bien porque la caja de persiana da, si os dais cuenta, hacia el exterior. 28 00:05:20,389 --> 00:05:23,990 Esto, por ejemplo, se ve que aquí es como una terraza. 29 00:05:24,649 --> 00:05:28,329 En Madrid las cajas de persiana las habéis hecho bastante mejor que en Cataluña, 30 00:05:28,329 --> 00:05:34,910 que se acostumbra a poner la caja de persiana hacia adentro, pero conectando el exterior con el interior. 31 00:05:35,569 --> 00:05:43,769 Vosotros tenéis soluciones, al ser zonas más duras, tenéis soluciones bastante mejores para cajas de persiana. 32 00:05:44,310 --> 00:05:46,209 Otro sitio típico en el que, por ejemplo, 33 00:05:46,470 --> 00:05:48,670 encontraríamos una diferencia de transmitancias, 34 00:05:48,790 --> 00:05:53,129 pues en la parte de una fachada y pues un pilar que viene 35 00:05:53,129 --> 00:05:54,389 a entregarse contra la fachada. 36 00:05:54,610 --> 00:05:56,370 Y entonces, para esconder el pilar, 37 00:05:56,589 --> 00:05:59,470 sencillamente se ha puesto una continuidad del acabado de 38 00:05:59,470 --> 00:06:01,730 material de fachada, pero solo lo esconde, 39 00:06:01,810 --> 00:06:04,889 igual que aquí, que sería un forjado en contacto con una 40 00:06:04,889 --> 00:06:09,490 fachada que, fijaos, que viene la pared de ladrillo normal, 41 00:06:09,649 --> 00:06:11,430 que podría ser de carga o podría ser un cerramiento. 42 00:06:11,430 --> 00:06:29,209 Y de repente aparece esta pieza que no deja de ser un aplacado, aquí le llamamos pichulín, pues aparecen los pichulines que lo que hacen es falsear y que aparentemente sea la misma pared que sube, pero en realidad lo que tenemos aquí es un puente térmico, pues es este de aquí, como una catedral. 43 00:06:29,209 --> 00:06:41,910 O sea, aquí ni se ha aislado ni se ha aislado, hay muchísimos sitios, directamente sale el forjado a verse. Esto es un pequeño ejemplo del edificio Rubiforma, que sí, tú Adrián lo conoces, ¿no? 44 00:06:41,910 --> 00:07:00,269 Que aquí a veces con chicos, solo para que veáis, pues esto es un edificio que hay en Rubí de formación para el desempleo y en este caso, pues un pequeño estudio que hicieron los chicos del curso del 2018, creo que es, y van detectando dónde están los puentes térmicos, ¿no? 45 00:07:00,269 --> 00:07:30,129 Pues en este caso aquí hay un voladizo, pues forjado en contacto con el aire exterior, contorno de lucernarios que hay aquí en la cubierta, contorno de huecos, típico, pilares, también forjado inferior en contacto con el aire exterior, este suelo de aquí está directamente en contacto con el terreno, la parte habitable, cajas de persiana, bueno, lo que hemos ido comentando y, bueno, a partir de ahí, por ejemplo, pues, bueno, esto fue una simulación con el Hulk y a partir de ahí, pues, con una cámara termográfica, 46 00:07:30,129 --> 00:07:55,870 pues fueron analizando, en este caso las lamas hacen su función, las lamas se llevan la radiación solar, correcto, pero en otros casos, por ejemplo, pues estos vidrios, esto era verano, entonces fijaos como el frío, como dirían los térmicos, la ausencia de calor del interior, pues aparecen en los vidrios, remarcando pues el trasvase que estamos teniendo en esos vidrios, 47 00:07:55,870 --> 00:08:11,509 Esta sería la parte del forjado que aparece también como suelo. Entonces, es un forjado en contacto con el aire exterior. 50.000 detalles y puntos. En este caso, fijaos que las persianas hacen su función. 48 00:08:11,509 --> 00:08:27,990 Las persianas, aunque fuera verano, en este caso estaban estas bajadas, pues fijaos que no transmiten el frío que hay en el interior. En cambio, a la que abrimos, pues en este caso son vidrios sencillitos, pues lógicamente se escapa. 49 00:08:27,990 --> 00:08:36,610 especial cuidado hay que tener las esquinas en las esquinas porque es donde se concentra 50 00:08:36,610 --> 00:08:43,909 el y especialmente las esquinas superiores porque es donde se concentra tanto el calor 51 00:08:43,909 --> 00:08:53,129 no en invierno como como las pérdidas ya cuando veamos conversaciones ya lo comentaré pero fijaos 52 00:08:53,129 --> 00:08:59,070 que en una esquina o sea la pérdida de calor se calcula siempre como vimos el otro día por el 53 00:08:59,070 --> 00:09:05,250 espesor de una capa en función en la resistencia es el espesor partido por dividido por la banda 54 00:09:05,250 --> 00:09:10,950 esa es la resistencia pero es que en una esquina y el flujo de calor siempre es en perpendicular 55 00:09:10,950 --> 00:09:19,470 que pasa en una esquina tienes en tres y la de cubierta en concreto tienes 33 flujos de calor 56 00:09:19,470 --> 00:09:30,470 Hacia la fachada, esta es norte, hacia la fachada este, si no recuerdo mal, sí, este, hacia la fachada norte y en este caso hacia arriba. 57 00:09:30,830 --> 00:09:36,149 O sea, son puntos críticos las esquinas superiores de la última planta. 58 00:09:37,009 --> 00:09:37,309 ¿De acuerdo? 59 00:09:39,580 --> 00:09:48,700 Bueno, más cosas que encontramos con una cámara termográfica rápidamente te lo enseña. 60 00:09:53,759 --> 00:10:11,700 Lo mismo, en este caso es un encuentro entre dos tipologías constructivas y, bueno, por aquí parece que aparecería un pilar del otro edificio en contacto con la entrega con este otro acabado de este edificio, con acabados exteriores diferentes. 61 00:10:11,700 --> 00:10:31,759 Entonces, los puentes térmicos, lo que tenemos en cuenta, así como la transmitancia, o sea, lo vamos a ver de dos formas, pero hay tablas en las que los programas de cálculo así trabajan, es que ellos quieren saber los metros lineales. 62 00:10:31,759 --> 00:10:47,840 Ya no vamos al corte constructivo, aunque lo podemos hacer, pero si entramos en tablas tabuladas lo que quieren saber es la longitud visto desde, digamos, desde alzado, visto de forma frontal. 63 00:10:47,840 --> 00:11:11,159 ¿De acuerdo? Y para encontrar estos valores de la longitud por lo que sería el equivalente al lambda, pero en lugar de perpendicular a la fachada, en paralelo a la fachada es este si sub j, que sería la transmitancia térmica lineal. Normalmente lo hacemos a través de transmitencia térmica lineal. 64 00:11:11,159 --> 00:11:21,539 importante solucionar puentes térmicos porque pues fijaos por ejemplo esto es un esquema de 65 00:11:21,539 --> 00:11:27,679 una como el muro que vimos el otro día el muro en planta fijaos como en la pared exterior en 66 00:11:27,679 --> 00:11:32,860 este caso de género igual que está aquí os he puesto aquí aunque ésta sería nuestro ejercicio 67 00:11:32,860 --> 00:11:40,440 que hicimos en nuestro curso en esta pared viene y gira no el género retorna y entonces qué pasa 68 00:11:40,440 --> 00:12:10,059 Pues que en esta zona, es la típica zona, esto es la jamba, esta es la jamba que veríamos aquí, esta zona de aquí y esta zona de aquí. En esta zona es típico, típico sitio donde no podemos aislar. ¿Qué pasa? Que térmicamente, estos son las isotermas, el flujo de calor que atraviesa esa solución constructiva, pues fijaos que a la que se va acercando a esta jamba, pues las isotermas se van juntando, lo que significa que hay saltos de temperatura 69 00:12:10,440 --> 00:12:34,279 Más concentrados, ¿no? Y eso es justamente lo que tenemos que evitar, no solo por el tema térmico, que lógicamente como aquí lo hemos podido aislar, pues va a tener una U, una transmitancia de la jamba totalmente diferente que la solución constructiva tipo, pero además es que aquí podemos tener problemas de condensaciones, ¿de acuerdo? 70 00:12:34,279 --> 00:12:55,379 Con lo cual, otro tema añadido. Siempre hay que intentar evitar saltos térmicos elevados entre elementos constructivos diferentes. O sea, lo que hablábamos el otro día, que el aislante, el aislamiento, la envolvente térmica sea continua a lo largo de todo el edificio. 71 00:12:55,379 --> 00:13:05,879 Y esto es cómo funciona el cálculo de las tablas que nos ofrece el código técnico y los programas reconocidos. 72 00:13:05,879 --> 00:13:20,559 Y es que tienen en cuenta la parte exterior, el puente térmico en sí, tienen en cuenta la parte que se pierde por dentro, por fuera, más la parte del forjado que se metería, el contacto con el interior. 73 00:13:20,559 --> 00:13:40,379 O sea, que no está teniendo únicamente esa XI lo que vemos, sino que ya tienen valores integrados de la entrega hacia adentro. Con lo cual, fijaos que en un edificio ya construido, como este, esta es una casa que intentaremos ver cómo construimos. 74 00:13:40,379 --> 00:14:10,360 Y fijaos que aquí directamente, pues año 2007, si no recuerdo mal, pues eso, fijaos que tenemos la pared que sube y de repente el forjado visto que luego se esconde, pero no se aísla y el acabado exterior pues será completamente del mismo material, pero aquí tenemos un puente térmico pues como una catedral, ¿no? 75 00:14:10,379 --> 00:14:20,620 A solucionar en obra nueva y en rehabilitaciones también. Lo que pasa es que, lógicamente, aquí en rehabilitaciones nos vamos a tener que ir a soluciones constructivas por fuera. 76 00:14:20,620 --> 00:14:40,419 Con lo cual, por ejemplo, si quisiéramos solucionar este puente térmico en una casa ya construida, pues por fuera ahora mismo no podríamos, nos tendríamos que cargar el acabado exterior. Entonces, lo que haríamos sería un poco tener en cuenta esta pérdida, esta entrada en el interior y actuar desde dentro. 77 00:14:40,419 --> 00:14:46,659 igual que no sé si os acordáis que comentamos que los suelos en contacto con el terreno pues 78 00:14:46,659 --> 00:14:52,980 nos obligaba el código técnico a aislarlos como mínimo un metro no pues un poco lo mismo aquí 79 00:14:52,980 --> 00:14:59,379 tuviéramos un falso techo pues intentaríamos como mínimo aislar ese primer metro para conseguir una 80 00:14:59,379 --> 00:15:06,019 rehabilitación para considerar que el puente térmico estaría solucionado más puentes térmicos 81 00:15:06,019 --> 00:15:13,480 típicos, es esta casita de aquí, pues fijaos que esta es la jamba que ya viene la pared y gira, 82 00:15:13,799 --> 00:15:19,759 el gero viene y retorna y entonces aquí ya se ha puesto el premarco para colocar la ventana y aquí 83 00:15:19,759 --> 00:15:24,879 lo que va a venir directamente va a ser la piedra de remate, el alféizar, pero directamente colocado 84 00:15:24,879 --> 00:15:30,779 con la base que veis, dándole la inclinación que toque, pero poco más, ¿qué significa? Pues que 85 00:15:30,779 --> 00:15:42,980 térmicamente, aquí no hay ningún aislante y encima después viene un premarco, un precerco metálico, con lo cual, pues, puente térmico en ese alféizar, ¿de acuerdo? 86 00:15:42,980 --> 00:16:09,399 Hay muchísimos, muchísimos puentes térmicos, si os paráis a ver vuestras casas o sencillamente si a nada de ir paseando por la calle y veréis edificios que marcan los forjados, que marcan los pilares, en los huecos, puertas y ventanas, tipiquísimamente también, no habíamos aislado por lo menos aquí en la zona de Cataluña, de C2, digamos. 87 00:16:12,980 --> 00:16:39,179 Y fijaos que digo en C2, porque Madrid, al ser zona climática más dura, supongo que vosotros sí que veníais de tener más cultura de aislar. Nosotros en los Pirineos, por ejemplo, pues ahí sí que se ha tratado siempre con mucho más cariño, con mucho más poniendo el ojo en esos sitios porque ya lo conocíamos, esto no es nuevo, aunque ahora le demos la importancia que tiene. 88 00:16:39,179 --> 00:17:07,039 Esto es una tabla del código técnico directamente, de la parte de puentes térmicos, en la que, fijaos, la parte amarilla, el dibujo amarillo es el aislante, este ha sido un pilar, lógicamente, la parte exterior arriba, la parte interior abajo, y en este caso, diferentes soluciones constructivas de cómo solucionar un pilar, que si el pilar viene visto por el interior, que si trasdosamos el pilar por el interior, 89 00:17:07,039 --> 00:17:30,099 Que si tenemos un aislante que lo pasa y una cámara de aire, o sea, que hemos tirado el pilar hacia adentro, lo hemos retranqueado hacia adentro. 50.000 posibles soluciones. Lo importante, fijaos que en cualquier caso, el aislante, que es lo amarillo, pues siempre recubre al pilar. Ya sea por dentro, ya sea por fuera. 90 00:17:30,859 --> 00:17:35,779 Incluso por dentro, pues, trasdosando con un pladur y aislándolo bien. 91 00:17:36,720 --> 00:17:44,660 Entonces, en este caso nos dice, oye, si tú has podido aislar, si en una fachada o en un pilar lo has podido aislar de forma continua, 92 00:17:45,359 --> 00:17:52,319 pues, entonces, entra esta tabla para ver el coeficiente de conductividad lineal de ese pilar, pues, entras en esta tabla. 93 00:17:52,319 --> 00:17:59,799 Y fijaos que entramos en función de las medidas del pilar, pues, tipiquísima medida que todos tenemos en la cabeza, 30 por 30. 94 00:18:00,099 --> 00:18:27,339 De un pilar y entras en función de las medidas del pilar, en este caso es la misma tabla para 20 por 20 que 30 por 30, y en función de la U del muro. Si os acordáis, el otro día calculamos la U de aquel muro tipo, ¿eh? Y entonces, pues fijaos que se va a valores que tienden a cero, o sea, se lo podemos, el concepto es que si aislamos, si pasamos el aislante por delante del pilar, el puente térmico se anula, ¿vale? 95 00:18:27,339 --> 00:18:48,039 Y, lógicamente, cuanto mejor esté el muro, la U del muro, pues menos pesa. Para un muro malo, pues el puente térmico pesa un poquito. Eso sí, hemos conseguido aislar el pilar. En el caso, esta es otra tabla de 50.000, lógicamente no podemos comentarlas todas, pero el concepto. 96 00:18:48,039 --> 00:19:11,319 Si aquí, por ejemplo, fijaos que esto es lo típico que ha pasado muchísimas veces, por lo menos aquí, que es que viene la pared y el aislante se interrumpe. Y luego, si quieres, lo traslosas por dentro con un tabique o lo que sea, pero el aislante se interrumpe, ya sea a media cara, por la cara exterior o por la cara interior. 97 00:19:12,160 --> 00:19:28,900 ¿Qué pasa? Pues que entonces sí que lo mismo, en un pilar de 30 por 30, para un muro de 0,24 hasta un muro de 0,73, de peor del muro a un mejor, pues fijaos que aquí sí que empieza a pesar bastante. 98 00:19:28,900 --> 00:19:54,920 1,15 vatios por metro y diferencia de temperatura entre dentro y fuera de 1,15 a 1,20, pero 1,15 a 1,20 por cada metro lineal, estos son metros lineales vistos desde fachada, entonces ahí sí que, y fijaos que en pilares más grandes pues se va casi 1,40, casi no, se va 1,40, entonces bueno, aquí sí que empieza a tener peso. 99 00:19:54,920 --> 00:19:57,740 Importante lógicamente 100 00:19:57,740 --> 00:19:59,180 Pues aislar 101 00:19:59,180 --> 00:20:02,700 Para matar ese puente térmico 102 00:20:02,700 --> 00:20:03,980 Y digamos estar en esta tabla 103 00:20:03,980 --> 00:20:04,839 En la que prácticamente 104 00:20:04,839 --> 00:20:07,960 Si tú has aislado la cara exterior del pilar 105 00:20:07,960 --> 00:20:09,640 Pues puedes estar tranquilo 106 00:20:09,640 --> 00:20:12,119 Y fijaos que no se mete en qué grosor de aislante 107 00:20:12,119 --> 00:20:13,920 Sencillamente el concepto es 108 00:20:13,920 --> 00:20:15,880 Que aísles y que el agua del muro sea buena 109 00:20:15,880 --> 00:20:17,839 Lógicamente lo ideal es que el aislante 110 00:20:17,839 --> 00:20:19,960 Sea continuo y tengas el mismo 111 00:20:19,960 --> 00:20:21,259 El mismo espesor 112 00:20:21,259 --> 00:20:24,380 Que en el resto de la fachada tipo 113 00:20:24,380 --> 00:20:53,059 ¿Vale? Esto es un pequeño ejemplo de si calculamos por solución constructiva ese alféizar que veíamos antes. En este caso, acordaos siempre la RSE y la RSI, como es una fachada, pues 0,04, 0,13 y luego las capas intermedias que sería una piedra, un granito, por ejemplo, de casi 30 centímetros, esto más o menos va a ser unos 30, con una alanda de 2,8 y nos da una resistencia 0,10. 114 00:20:53,059 --> 00:21:08,559 Entonces, aquí, si hiciéramos así, pasaríamos por aquí y cortaríamos por la sección del premarco, aluminio, aire, aluminio, ¿no? Pues tendríamos un milímetro de aluminio, dos centímetros, un milímetro y luego ya por dentro un enlucido de hielo, por ejemplo. 115 00:21:08,559 --> 00:21:28,140 Y aquí he puesto placas de coche, pero esto era para ver qué pasaba si una solución sería aislar por dentro. Pues, esta solución constructiva directamente de la piedra de coronación, que tenemos que contarla desde el plano de fachada hasta aquí y luego cortando por el premarco, pues nos daría, fijaos, una transmitancia de 1,96. 116 00:21:28,140 --> 00:21:48,819 Si os acordáis, el otro día en fachadas estábamos en 0,63, si no recuerdo mal, ¿no? En Madrid. No sé, ahora no voy a tirar para atrás, pero claro, estamos en 0, ¿qué pasa? Que esta transmitancia tan elevada va a haber que compensarla con el resto de la fachada. 117 00:21:48,819 --> 00:22:14,720 Aparte de que aquí se van a producir puntos fuera de confort, puntos fríos. Lo mismo, por ejemplo, típico dintel. El dintel de la ventana en el que venía la pared giraba, elgero, retorna y aquí en realidad lo hacemos como un pilarcito donde apoyar, en este caso, dos viguetas de hormigón armado. 118 00:22:14,720 --> 00:22:35,779 Si os fijáis en la forma de las viguetas, la forma de las viguetas, un segundo, a ver si aquí, la forma de las viguetas, fijaos que tienen la base que es más ancha y luego la parte de arriba que es más estrecha. Se ve, ¿no? ¿Se ve, chicos? 119 00:22:36,839 --> 00:22:37,940 Sí, se ve, sí. 120 00:22:38,039 --> 00:22:38,480 Ah, vale. 121 00:22:38,759 --> 00:22:40,420 Estoy silenciado, estoy silenciado. 122 00:22:41,420 --> 00:22:41,819 Vale. 123 00:22:42,319 --> 00:22:44,140 Estaba diciendo que sí al aire. 124 00:22:44,140 --> 00:23:07,539 Pues fijaos, por ejemplo, esto es un típico de Intel, se puede hacer de 50.000 maneras, pero típico de Intel de una casa. Pues atraca contra la jamba y entonces aquí fijaos que este grosor de aire es el que vemos aquí, pero luego fijaos todo el espacio que hay aquí dentro para poder aislar o para poder hacer algo. 125 00:23:07,539 --> 00:23:26,440 Y luego este espesor de aquí, este espesor de aquí, si os dais cuenta, se ha rellenado con mortero, ¿vale? Pues fijaos que esto podíamos haberlo rellenado, pero con otro material aislante, podríamos haber aislado todo esto y podríamos haber vuelto a aislar toda esta parte de aquí, pues no se hacía. 126 00:23:26,440 --> 00:23:53,480 Se rellenaba con mortero, se dejaba esta cámara de aire como cámara de aire y esto lo mismo, por dentro se enyesaba. En este caso, pues fijaos que esa transmitancia nos daría 2 centímetros de mortero, el hormigón 12 centímetros, hemos cortado por aquí, por un sitio medio, pero por la base, la cámara de aire, en este caso que nos da una resistencia, 127 00:23:53,480 --> 00:24:17,680 Una cámara de aire de 3 centímetros, aunque aquí hay mucho más, pero a partir de un espesor la resistencia no sube. Y otra vez el hormigón armado que sería cortar otra vez por aquí y el elucido de yeso. Y eso nos daría una U, ahora al mover esto lo he perdido, nos daría una U de 1,82. Lógicamente muy mala. 128 00:24:17,680 --> 00:24:32,140 Si esto, en lugar de hacer así, hubiéramos puesto, por ejemplo, un tintel de madera, pues tendríamos 30 centímetros de madera directamente en esta parte de aquí y nos iríamos a hacer 83, lo que hablamos el otro día del uso de los materiales. 129 00:24:32,140 --> 00:24:57,630 Y si hubiéramos aislado, como os decía, hubiéramos puesto un pur en esa primera parte de la vigueta, luego el hormigón, la cámara de aire lo hubiéramos aislado con 5 centímetros también, o sea, tendríamos 3 centímetros de aislante, 5,5 en la cámara intermedia y otros 3 centímetros y eso nos hubiera llevado a 0,31. 130 00:24:57,630 --> 00:25:16,829 Ahí ya sí que estaríamos en valores, incluso mejores que fachada, porque claro, es que aquí hay un montón de espacio para poder hacer las cosas bien, ya sea con puro o con una placa directamente, con placas rígidas, pero con el Porex o con XPS o con lana, podemos haberlo aislado. 131 00:25:16,829 --> 00:25:34,269 Pues estas cosas no se han ido haciendo, no se hacían, no se les daba la importancia que tienen y que ahora vemos. Esto es como el anuncio de que se pierde dinero por el tubo de escape, pues es exactamente lo mismo. 132 00:25:35,269 --> 00:25:42,910 Típica caja de persiana en la que el aire exterior se mete hacia adentro sin aislar. 133 00:25:44,369 --> 00:25:54,730 Y el aire por la ranura por donde baja la persiana se mete en esta cámara de aire que tenemos con el eje y con la función de la caja de persiana. 134 00:25:54,730 --> 00:25:59,730 Y lo único que nos separa el exterior del interior es la tapa de la caja de persiana. 135 00:25:59,730 --> 00:26:20,369 Pues claro, esto, 50.000 cajas de persiana sin aislar y sin tratar y sin hacer nada, esto es una pequeña solución, no es la mejor, ya veremos, ya hay soluciones muy potentes para cajas de persiana, pero bueno, la idea es esta, que el aire que te viene de fuera, pues parar, aislar, claro, ¿qué pasa? 136 00:26:20,369 --> 00:26:31,369 O sea, tienes que tener espacio en rehabilitaciones para poder aislar, para poder colocar este aislante, en este caso, pues, un polistireno expandido. 137 00:26:33,089 --> 00:26:33,569 ¿Sí? 138 00:26:34,630 --> 00:26:37,109 ¿Gente que aísla solo la tapa? 139 00:26:37,869 --> 00:26:48,750 Sí, pero claro, si tu caja de persiana por aquí te da al interior, pues, te pasa igual, que el aire frío en contacto con tu aire interior, pues, no tienes tocando. 140 00:26:48,750 --> 00:26:56,630 Entonces, el gran problema es ese, ¿no? El espacio que pueda haber para colocar aislantes en puentes térmicos de cajas de persiana. 141 00:26:56,630 --> 00:27:03,250 Esta gráfica que viene de Passive House es muy interesante y es justo lo que estamos hablando 142 00:27:03,250 --> 00:27:09,650 que es que los puentes térmicos pesan más cuanto mejor aislada esté la casa 143 00:27:09,650 --> 00:27:13,690 porque los puentes térmicos si no los corriges son digamos constantes 144 00:27:13,690 --> 00:27:20,750 con lo cual cuanto más mejor aislada esté la envolvente pues más pesan los puentes térmicos 145 00:27:20,750 --> 00:27:24,849 y de ahí viene que tenemos que solucionar esos puentes térmicos 146 00:27:24,849 --> 00:27:54,140 Porque al final puede pasar que sea casi el 50% de las pérdidas de la demanda, de las pérdidas de calor. Esto sería un ejemplo de lo que era la K. ¿Os acordáis la K? La K es un valor en el que ponemos la media ponderada de toda la envolvente. 147 00:27:54,140 --> 00:28:15,559 La U de la transmitancia de cada elemento por el área asociada. Pues el área de muros M1 más el área de hambas por el área asociada a hambas más la transmitancia de dinteles por el área asociada a dinteles más, más, más y acabaríamos teniendo la U media. 148 00:28:15,559 --> 00:28:42,240 La U media, en este caso 0,58. Esto es la U, para que veáis cómo se tritura. El concepto es, oye, de toda la fachada de lo que forma parte de mi envolvente, quito los huecos, introduzco los puentes térmicos, en este caso alrededor de huecos, introduzco los puentes térmicos de, en este caso, de forjados en contacto con la fachada. 149 00:28:42,240 --> 00:28:58,599 Y, pues, todo eso me va a dar una media de solo de esta fachada. Eso sería, digamos, la CAF de esa fachada. Lo que nos pide el código técnico es la CAF de toda la envolvente. O sea, esto ya no lo hacemos a mano, sino que lo va a hacer el programa. 150 00:28:58,599 --> 00:29:15,920 Una cosa que no he hablado hasta ahora y que es relativamente importante es que cuando tenemos un muro en contacto con el exterior, un M1, pues entonces la transmitancia 0,60, fijaos que este coeficiente B no se reduce. 151 00:29:15,920 --> 00:29:32,900 Lo que nos dé por cálculo es lo que vamos a contar. En cambio, muros o cubiertas o elementos en contacto entre habitable y no habitable, aquel valor por diferencia de temperatura, lo que vamos a hacer es poder aplicar un valor de reducción de la transmitancia. 152 00:29:32,900 --> 00:29:54,039 Si por cálculo constructivo nos da 0.39, en este caso le estamos aplicando un valor de 0.36 por unas tablas que no vienen a cuento que expliquemos, pero lógicamente lo que no da directamente exterior con interior, pues le podemos aplicar un coeficiente de reducción a esa transmitancia. 153 00:29:54,039 --> 00:30:24,019 De acuerdo, en este caso, pues, fijaos que hemos reducido el 64% la U en la guardilla, o sea, que es potente. Y esto depende de dónde aislemos, si aislamos por la parte de arriba o aislamos por la parte de abajo, por el forjado, digamos, que viene por aquí, del grado de ventilación de esta cámara de aire o del garaje, en este caso, y de la posición y de la relación de áreas entre el aire, entre el espacio no habitable, 154 00:30:24,039 --> 00:30:26,160 contra el exterior, o sea, lo que se pierde en este caso 155 00:30:26,160 --> 00:30:30,079 por la cubierta inclinada y por este trocito de fachada 156 00:30:30,079 --> 00:30:32,859 y la relación de áreas entre el espacio no habitable, 157 00:30:32,980 --> 00:30:36,480 la guardilla, contra las paredes y los elementos interiores, 158 00:30:36,740 --> 00:30:39,440 tabiques y forjados que den hacia adentro. 159 00:30:39,619 --> 00:30:42,839 Pues con esos valores entramos en la tabla 160 00:30:42,839 --> 00:30:45,059 y nos da el coeficiente por el que podemos reducir 161 00:30:45,059 --> 00:30:49,259 la transmitancia, en este caso, de la guardilla y del garaje. 162 00:30:54,710 --> 00:30:55,230 Siguiente. 163 00:30:57,009 --> 00:31:18,990 Vamos a entrar ahora en huecos. Hasta ahora hemos visto el tema de transmitancias, cómo calcularlas y el tema de puentes térmicos y la importancia que va a tener y soluciones constructivas tipo que hemos ido haciendo, mal hechas en este caso, para tener encuentros de puentes térmicos. 164 00:31:19,710 --> 00:31:36,750 Vámonos ahora a los huecos. Siempre el código técnico diferencia entre la parte maciza, la parte opaca y los huecos. Los huecos los conforman el marco y el vidrio. Aquí vamos a ver lo que os decía del aluminio. 165 00:31:37,410 --> 00:31:39,430 Primero, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? 166 00:31:40,109 --> 00:31:43,450 Vamos a ver Madrid, zona D, D3. 167 00:31:43,450 --> 00:31:49,230 En 2009, Vidrios y Marcos nos hospedían un 3,5 de 168 00:31:49,230 --> 00:31:51,769 transmitancia, vatios metro cuadrado Kelvin. 169 00:31:52,710 --> 00:31:57,329 Esto luego se reducía o en función del porcentaje de huecos 170 00:31:57,329 --> 00:32:00,990 que hubiera en la fachada que estuviésemos mirando, 171 00:32:01,190 --> 00:32:05,789 fijaos que este 3,5 se podría reducir hasta 1,9, 172 00:32:05,789 --> 00:32:30,869 según si tenías muchos huecos a fachada norte, o sea, entre el 50, 51 y un 60% de huecos en fachada norte eran, del total de fachada, entre el 51 y el 60% eran huecos, entonces, la U del conjunto marco y vidrio, pues, nos lo bajaban de 3,5 a 1,9. 173 00:32:30,869 --> 00:32:37,470 Bueno, esto era en futuro, pero fijaos que casi todos se mueven ahí en valores de 3,5 que era el valor de referencia. 174 00:32:39,269 --> 00:32:52,829 Y otra cosa muy importante y que va a coger cada vez más fuerza y ya la está cogiendo es este valor de aquí, la permeabilidad al hueco, la permeabilidad máxima de los huecos. 175 00:32:52,829 --> 00:33:08,829 En zonas A y B, en 2009, decían, oye, puedes coger un conjunto marco y vidrio por el que se pierda, estos son pérdidas, se pierda hasta 50 metros cúbicos de aire por cada hora y por cada metro cuadrado de ventana. 176 00:33:08,829 --> 00:33:25,750 Y en zonas C, D y E, Madrid somos, sois D, pues 27, 27 metros cúbicos hora por metro cuadrado. Fijaos que A y B son zonas calientes, se permitía o se permite perder mucho más que lógicamente en zonas frías, ¿vale? Bueno, 2019. 177 00:33:25,750 --> 00:33:55,599 Si pasamos a 2016, fijaos que este 3,5 ya os lo bajaron a 2,70, ya un buen porcentaje, no me hagáis calcularlo. Y, en cambio, la permeabilidad del hueco se mantenía en 27. Al final, los 27 metros cúbicos hora por metro cuadrado son pérdidas térmicas de aire que tú, en invierno, tienes caliente y directamente, a través de los huecos, se pierde. 178 00:33:55,599 --> 00:34:06,160 acordaos en 2,7 3,5 2,7 y ahora estáis en una zona de el hueco conjunto marco y vidrio y si 179 00:34:06,160 --> 00:34:10,780 existe lo que hablamos el otro día el cajón de persiana si no existe pues no se tiene cuenta o 180 00:34:10,780 --> 00:34:15,119 si está solucionado no se tiene en cuenta pero todo este conjunto marco vidrio cajón de persiana 181 00:34:15,119 --> 00:34:18,989 1,8. Los de 3,5 182 00:34:18,989 --> 00:34:20,349 de 2009 183 00:34:20,349 --> 00:34:22,030 a 1,8 es 184 00:34:22,030 --> 00:34:23,409 50%, ¿no? 185 00:34:25,050 --> 00:34:25,510 Más o menos. 186 00:34:26,010 --> 00:34:28,469 1,75. 50% 187 00:34:28,469 --> 00:34:29,110 nos han bajado. 188 00:34:30,550 --> 00:34:32,030 Sí que hay una excepción que es 189 00:34:32,030 --> 00:34:34,150 puertas con superficie semitransparente igual o 190 00:34:34,150 --> 00:34:36,130 inferior al 50%. O sea, 191 00:34:36,250 --> 00:34:38,190 puertas bastante opacas. Esto se refiere básicamente 192 00:34:38,190 --> 00:34:40,090 a la puerta de entrada. Puertas 193 00:34:40,090 --> 00:34:40,650 bastante 194 00:34:40,650 --> 00:34:44,110 macizas, digamos, 195 00:34:44,110 --> 00:34:46,269 pues, te permite el 5,7. 196 00:34:46,429 --> 00:35:13,710 ¿Vale? Y luego, fijaos la permeabilidad, la han bajado de 27, 27 que estabais en 2016, a 9. Y las zonas calientes, alfa es las Canarias, zona alfa, A y B, 27, y ahora estáis en Madrid, nosotros también hemos bajado en Barcelona, pues nos lo han bajado de 27, también nos lo han bajado. 197 00:35:13,710 --> 00:35:18,710 Bueno, o sea, las zonas frías nos han bajado todas de golpe de 27 a 9. 198 00:35:20,369 --> 00:35:20,869 ¿De acuerdo? 199 00:35:20,949 --> 00:35:29,170 Pues, bueno, o sea, nos están exigiendo unas ventanas muy buenas y una permeabilidad, pues, muy buena. 200 00:35:29,170 --> 00:35:32,909 Esto es la permeabilidad que, para que os hagáis una idea, es la que tenían en Alemania. 201 00:35:33,530 --> 00:35:37,369 No sé si han cambiado ahora la normativa, pero era la de Alemania de hace pocos años. 202 00:35:38,670 --> 00:35:38,750 ¿Vale? 203 00:35:39,650 --> 00:35:50,969 Entonces, el hueco, como la U del hueco, la U de conjunto marco y vidrio, hace referencia a esta ISO, el código técnico, tanto el del 2016 como el del 2019, o sea, que la ISO es la misma. 204 00:35:51,409 --> 00:36:02,769 La fórmula en sí es la misma, pero lo que hacíamos antes, si os fijáis, 1 menos fracción de marco, 1 menos el porcentaje de marco, o sea, 100% menos lo que ocupa el marco es el vidrio. 205 00:36:02,769 --> 00:36:22,110 El porcentaje de vidrio por la U del vidrio, o sea, ¿qué porcentaje tengo de vidrio? ¿Por qué U qué tipo de vidrio tengo? Más, ¿qué porcentaje tengo de marco por la U del marco? O sea, que escoges marco, escoges vidrio y calculas el porcentaje que hay de marco y de vidrio y te da la U del hueco, ¿vale? 206 00:36:22,110 --> 00:36:48,289 Y esto, si veis, es área de vidrio por la U del vidrio más área de marco por la U del marco respecto al área de vidrio y área de marco más áreas, pero en el fondo esta fórmula es la misma, lo que aquí le suman más cosas y le suman la transmitancia térmica del acoplamiento entre marco y el instalamiento, o sea, las juntas, la transmitancia entre juntas. 207 00:36:48,289 --> 00:37:02,030 O sea, fijaos cómo se está hilando de fino las juntas entre marco y vidrio y la transmitencia térmica entre el acoplamiento entre marco y paneles opacos o cajón de persiana. 208 00:37:02,889 --> 00:37:15,429 Entonces, aquí te está poniendo la longitud de las juntas de las persianas y la longitud de las juntas de la, de la, de la cople, de la junta entre vidrio y marco. 209 00:37:15,809 --> 00:37:20,909 Y le está sumando el área de puentes térmicos y la U de puentes térmicos, ¿vale? 210 00:37:21,230 --> 00:37:30,250 Si todo esto, fijaos que en este caso os he puesto esta tabla para que veáis que la Si, Si sub P y Si sub V, fijaos que tienden a cero bastante, ¿eh? 211 00:37:30,250 --> 00:37:34,309 excepto aquí que se va a 0,11, fijaos que esto depende de, entramos en esta tabla, 212 00:37:34,309 --> 00:37:39,530 oye, que tengo un marco de madera, pues fijaos que marco de madera, 213 00:37:40,130 --> 00:37:44,949 acoplamiento empanelado simple o acristalamiento simple, directamente un 0. 214 00:37:45,130 --> 00:37:50,289 En cambio, si nos vamos a acristalamiento doble con bajo emisivo o acristalamiento triple, 215 00:37:50,789 --> 00:37:52,889 pues pesa un 0,06, 0,08. 216 00:37:52,889 --> 00:38:20,480 El máximo es 0,11, ¿no? Que sería un marco metálico con rotura de puente térmico. ¿Qué pasa? Lo mismo. Fijaos, ostras, ¿cómo es que cuanto mejor es el marco, más pesa? Pues lo que hablábamos antes. Cuanto mejor es el aislamiento, más pesan esos puentes térmicos, más pesan esas juntas. ¿De acuerdo? 217 00:38:20,480 --> 00:38:40,119 Esto lo van a hacer los programas. Nosotros no lo hacemos, pero sí que tenemos que ser conscientes de que es muy importante qué tipo de vidrio pongo, qué tipo de marco pongo y, lógicamente, pues la entrega. Aquí está metiéndose un tema que hasta ahora no se metía, que es, pues eso, las juntas a los detallitos. 218 00:38:40,119 --> 00:38:51,659 Ya estamos llegando al detalle del acoplamiento entre marcos y vidrios y marcos y cajas de pesiana y marcos y logra. 219 00:38:53,619 --> 00:39:05,119 Entonces, por un lado, los huecos hay que tener en cuenta lo que es la U, la transmitancia del hueco, y por otro lado, hay que protegerse del sol, lo que llamamos factor solar modificado. 220 00:39:05,119 --> 00:39:30,659 Por todo solo lo he modificado. Lo mismo, he puesto la tabla hasta el 2016. Aplicábamos la fórmula de la izquierda. Ahora no es que hayamos dejado de aplicarla, sino que tiene en cuenta cosas que antes no tenía en cuenta, que son sombras móviles y nos limita la cantidad de sol que podemos recibir en julio, especialmente en zonas de veranos duros. 221 00:39:30,659 --> 00:39:51,460 Estos son tablas y asociadas a estas tablas tienen unos coeficientes de sombra, en el caso de un voladizo, de un retranqueo, de lamas ya sean horizontales o verticales, pero la idea de estas tablas son elementos fijos, elementos que siempre están en esa posición y que por tanto han podido tabular. 222 00:39:52,219 --> 00:39:58,500 Siempre nos faltaba y la gente siempre se quejaba de, oye, ¿y qué hago cuando tengo, pues, una persiana, no? 223 00:39:58,619 --> 00:40:01,679 Algo tan típico como una persiana, que es un elemento móvil, ¿no? 224 00:40:01,800 --> 00:40:03,699 ¿Y qué pasa si la persiana va por fuera o va por dentro? 225 00:40:04,199 --> 00:40:10,500 Bueno, pues eso es lo que han tenido en cuenta ahora y que pesa, pesa bastante. 226 00:40:11,719 --> 00:40:18,739 ¿Veis? Esta es la tabla de elementos de sombra móvil en el que en función del tipo de vídeo que pongas, 227 00:40:18,739 --> 00:40:20,860 el factor de 228 00:40:20,860 --> 00:40:22,300 transmitancia solar, esto 229 00:40:22,300 --> 00:40:24,980 asimilarlo a la opacidad 230 00:40:24,980 --> 00:40:26,860 del material, ¿no? Persianas, opacidad 0, 231 00:40:26,940 --> 00:40:28,840 o sea, no dejan pasar la radiación solar, 232 00:40:29,340 --> 00:40:30,719 todos 0,2, cortinas 233 00:40:30,719 --> 00:40:32,820 0,4, en función de las protecciones que 234 00:40:32,820 --> 00:40:34,880 tú tengas, del tipo de vidrio 235 00:40:34,880 --> 00:40:36,659 que tengas, si sea sencillo, doble, 236 00:40:36,760 --> 00:40:38,780 doble o triple, en función del tipo de vidrio 237 00:40:38,780 --> 00:40:40,860 que tengas, en función de si 238 00:40:40,860 --> 00:40:42,539 esa protección, esa persiana, 239 00:40:42,800 --> 00:40:44,920 ese todo o esa cortina, la colocas 240 00:40:44,920 --> 00:40:46,579 por fuera o la colocas por dentro, 241 00:40:46,579 --> 00:41:02,539 O sea, que dejas pasar la radiación solar o no la dejas pasar. Y en función del color de esas persianas todos o cortinas, pues te da un valor en el que ese elemento móvil va a parar la radiación solar. 242 00:41:02,539 --> 00:41:30,559 ¿De acuerdo? Fijaos que si lo colocamos una persiana con vidrio doble bajo emisivo y protección exterior, pues fijaos que te vas a un 003, o sea, te para el 97% de la radiación solar. En cambio, si esa misma persiana la colocas por dentro, pues fijaos que de un 3 te está parando el 34%, te está parando el 66%, te está dejando entrar el 34%, ¿de acuerdo? 243 00:41:30,559 --> 00:41:47,420 Lógicamente, pues elementos que colocas por fuera te paran la radiación solar y no te deja entrar ese calor. Cuidado que a veces te puede interesar que te entre el calor. No siempre hay que irnos a transmitencias muy bajas. 244 00:41:47,420 --> 00:42:11,739 Acordaos de que lo primero que hicimos fue calcular la carga interna de los espacios. Un espacio con una carga interna muy alta no es muy normal, por lo menos un residencial no es nada normal, pero un rack de ordenadores, un sitio que se desprende muchísimo calor, lo que te interesa son vidrios sencillos y muros con transmitencias, digamos, altas para que el calor se disigue. 245 00:42:11,739 --> 00:42:38,019 El cuidado que no siempre es vamos a transmitancias cero, hay que analizarlo punto por punto, ¿de acuerdo? Ese valor de permeabilidad al aire que nos decía, oye, estáis en 9, pues esto está tabulado, está tabulado por una norma europea que no me sé cuál es, yo para normas no soy muy bueno, 246 00:42:38,019 --> 00:43:06,940 Pero nosotros vamos a un fabricante y le pedimos la clase de ventana que queremos. Si tú le dices a un fabricante, quiero 9 de permeabilidad al aire, pues, bueno, si es un poco potente, sí, pero si vas al de toda la vida, al de la esquina, en cambio, si le dices que una ventana clase 3 o clase 4, ellos ya saben que la clase 4 es la más exigente y la que menos perdes, fijaos, 3 metros cúbicos hora por metro cuadrado de persiana. 247 00:43:08,019 --> 00:43:29,190 Esto solo para que sepáis cómo se ensaya, se le aplica, bueno, se monta en taller, ¿no? Bueno, en taller, ¿cómo se dice? No me sale el nombre. Bueno, se ensaya, se ensaya esa puerta y es con ese conjunto marco y vidrio. 248 00:43:29,190 --> 00:43:50,170 Los fabricantes para cada modelo lo tienen ya estandarizado y nos lo van a dar la tabla del valor para cada una de sus ventanas. Se aplica primero un valor de aire de 100 kilómetros por hora para la resistencia mecánica. Esto es un tema que quería comentar. 249 00:43:50,170 --> 00:44:12,469 El otro día os dije, PVC, vamos a PVC directos. Y luego, hablando con Blas, me recordó, porque no, bueno, o sea, lo sabía, pero no me acordaba de que, es cierto, cuidado, que el PVC para ventanas tipo, para ventanas hasta unas medidas, es seguramente hacia donde vamos a ir, que no tiene por qué, pero es lo normal por lo que vais a ver después. 250 00:44:12,469 --> 00:44:33,610 Pero en medidas extraordinarias, en medidas potentes, el PVC mecánicamente, estos 100 kilómetros hora, pues sufre mucho. Mecánicamente no es lo mismo, como sabéis, que el aluminio. Con lo cual, a ventanas de medidas potentes sí que vamos a ir a aluminio. No sé si quería alguien decir algo, como no os veo. 251 00:44:33,610 --> 00:44:42,909 si yo te quería hacer una pregunta antes de avanzar con el tema de los huecos que se tienen 252 00:44:42,909 --> 00:44:50,789 cuando hablas de la permeabilidad de hueco y de toda la ventana se incluye la correa de la 253 00:44:50,789 --> 00:45:00,469 persiana se incluye la tapa que incluye la permeabilidad cuando se ensaya esto o sea 254 00:45:00,469 --> 00:45:08,769 O sea, hay conjuntos de persiana que se llaman persiana de huecos, que le llamamos monobloc, que ya lleva incorporado la caja de persiana. 255 00:45:09,250 --> 00:45:09,750 Eso es. 256 00:45:10,090 --> 00:45:17,309 Entonces, ahí incluiría todo, el marco de corredera en este caso, el vidrio y el conjunto y la caja de persiana. 257 00:45:18,190 --> 00:45:23,170 Y esa sería la permeabilidad, la clase X de esa ventana. 258 00:45:23,170 --> 00:45:32,210 Es decir, en esa ventana que sale en la imagen, el aire se cuela por la corredera, por debajo, por arriba, ¿verdad? 259 00:45:32,849 --> 00:45:34,010 Por todas partes. 260 00:45:34,389 --> 00:45:35,130 Por todas partes. 261 00:45:36,130 --> 00:45:38,750 Se intenta atravesar ese conjunto. 262 00:45:40,250 --> 00:45:41,030 Vale, vale, vale. 263 00:45:41,110 --> 00:45:46,510 Ahora lo verás después porque justo para lo que estás diciendo hay otro valor de análisis. 264 00:45:46,630 --> 00:45:49,530 Para la correa justamente tendremos otro. 265 00:45:50,130 --> 00:45:50,730 Vale, vale. 266 00:45:50,730 --> 00:45:55,150 Pero si la correa viniera integrada en este conjunto, pues, lo tendrían en cuenta también. 267 00:45:55,469 --> 00:45:55,750 Sí, sí. 268 00:45:56,769 --> 00:45:57,710 Vale, vale, vale. 269 00:45:57,809 --> 00:45:59,010 Lo que pasa es que normalmente son... 270 00:45:59,010 --> 00:46:00,030 No quería interrumpir. 271 00:46:00,150 --> 00:46:00,909 No, no, no pasa nada. 272 00:46:01,170 --> 00:46:09,809 Normalmente, típicamente, la caja de persiana va separada, aunque ahora se está poniendo muy de moda las monoblock, que ya vienen juntas, ¿eh? 273 00:46:11,130 --> 00:46:11,329 Vale. 274 00:46:12,949 --> 00:46:13,349 Claro. 275 00:46:13,929 --> 00:46:20,710 Lo mismo, entonces, a esa ventana que habéis visto ensayada en el sitio que no me suena, que no me sale el nombre, ¿ves? 276 00:46:20,730 --> 00:46:35,110 Se le aplica una presión de 50 pascales hasta los 300 y van tomando los datos de cuánto se va perdiendo por cada metro cuadrado, cuántos metros cúbicos hora de aire atraviesan por cada metro cuadrado. 277 00:46:36,110 --> 00:46:37,449 ¿Laboratorios? 278 00:46:37,769 --> 00:46:50,349 Eso, el laboratorio, gracias Blas. A mí me salía ahí el almacén, pero el laboratorio ensayado tipo A+, AENOR, sitios ya ensayados. 279 00:46:50,730 --> 00:47:07,670 Ahí tenéis la UNE. Y entonces, por un lado tenemos el tema de la transmitancia máxima y por otro lado tenemos el tema de la permeabilidad al aire del conjunto marco-durio y en su caso caja de persiana. 280 00:47:08,289 --> 00:47:23,429 Estos son los valores de referencia. En el caso de hoy, estamos, imaginaos, estamos pre-dinseñando, ¿no? Aún no sé qué vamos a poner, pero vamos a ir a ver. Y estos son los valores del catálogo de elementos constructivos del Eduardo Torja, que va absolutamente de la mano con el código técnico. 281 00:47:23,429 --> 00:47:45,530 Y fijaos aquí, aquí es donde yo venía, Blas, la U del hueco del marco UHN, la U del marco en posición vertical, en una fachada, fijaos que un aluminio normal estaría en 5,7, en cambio una rotura de puente térmico estaría alrededor de 4, lo que es propiamente el material marco, en este caso de aluminio. 282 00:47:45,530 --> 00:48:15,130 Y una rotura con más de 12 milímetros estaría en 3,2. Y luego fijaos que tenemos las maderas de alta o de baja densidad. Fijaos que aquí curiosamente cuanto más baja densidad mejor porque claro baja densidad significa que tiene más partículas de aire en su material y el aislante se basa justamente en eso, en aire en estado quieto dentro de un material. 283 00:48:15,530 --> 00:48:23,130 en eso se basan los aislantes con lo cual maderas de densidad baja pues tiene una más baja que las 284 00:48:23,130 --> 00:48:30,750 de densidad alta y fijaos que los marcos de pvc digamos que el peor marco de pvc es igual que la 285 00:48:30,750 --> 00:48:38,130 mejor madera o casi casi o sea que el pvc y la madera están muy igualados el otro día me decía 286 00:48:38,130 --> 00:48:44,710 espero porque se ponía entonces aluminio pues pues pues eso porque es que es barato no tiene 287 00:48:44,710 --> 00:48:54,010 mantenimiento y lo de brilla lo digo yo, pero yo creo que algo influye. El mantenimiento 288 00:48:54,010 --> 00:48:59,750 de la madera es la que lo ha ido tirando para atrás de toda la vida. Ahora ya hay maderas 289 00:48:59,750 --> 00:49:04,929 que dicen los carpinteros que prácticamente no tienen mantenimiento, pero igualmente hay 290 00:49:04,929 --> 00:49:09,289 que irlas cada quizá años tratando. Y el PVC el problema que tenía, que por ahí yo 291 00:49:09,289 --> 00:49:16,909 creo que venía el miedo y se ponía aluminio en lugar de PVC es que tenía cadmio y aparte se 292 00:49:16,909 --> 00:49:26,349 decoloreaba, o sea, se amarilleaba. Entonces, con el tiempo eso, los fabricantes de PVC dicen que 293 00:49:26,349 --> 00:49:31,170 lo han solucionado todo y, bueno, si lo han solucionado todo, estamos bastante destinados 294 00:49:31,170 --> 00:49:39,070 en ventanas de medidas estándar a irnos a, bueno, ya lo veis, a PVC. Pero, bueno, con eso no quiero 295 00:49:39,070 --> 00:49:40,929 decir que el aluminio va a desaparecer, pero 296 00:49:40,929 --> 00:49:43,010 los fabricantes de aluminio les va 297 00:49:43,010 --> 00:49:45,070 a costar más, o sea, van a tener que poner 298 00:49:45,070 --> 00:49:47,170 vidrios mejores para compensar 299 00:49:47,170 --> 00:49:49,170 esas pérdidas respecto 300 00:49:49,170 --> 00:49:50,750 al PVC. En Madrid, 301 00:49:51,610 --> 00:49:53,050 yo he vivido en Madrid un 302 00:49:53,050 --> 00:49:55,130 par de años y en Madrid hay mucho PVC puesto, 303 00:49:55,510 --> 00:49:57,110 muchísimo. Aquí no, 304 00:49:57,210 --> 00:49:58,050 aquí, por ejemplo, somos 305 00:49:58,050 --> 00:50:00,949 mucho más de aluminio. 306 00:50:01,650 --> 00:50:02,789 Fijaos, esto es la sección 307 00:50:02,789 --> 00:50:05,329 de, bueno, de cortizo 308 00:50:05,329 --> 00:50:06,130 en este caso, de la web, 309 00:50:06,130 --> 00:50:23,409 De un aluminio sencillo, a la izquierda de todo, o sea, un aluminio en el que hay una conductividad directa, lambda 230, acordaos, el calor hace chup y se escapa directamente. Una conductividad, un marco sin rotura de puente térmico, directamente aluminio. 310 00:50:23,409 --> 00:50:26,809 una rotura de puente térmico que es esta pieza que veis aquí 311 00:50:26,809 --> 00:50:29,389 que es una poliamida, es un plástico endurecido 312 00:50:29,389 --> 00:50:32,789 en el que el aluminio viene y se encuentra un plástico con lo cual 313 00:50:32,789 --> 00:50:35,489 pues la landa de este plástico es completamente 314 00:50:35,489 --> 00:50:38,789 distinta, ¿verdad? Y ya pues el calor deja 315 00:50:38,789 --> 00:50:41,730 de transferirse de esa manera tan bestia 316 00:50:41,730 --> 00:50:44,489 y ya una ventana más potente, ¿no? 317 00:50:44,610 --> 00:50:47,730 Aunque sea de aluminio pero con, fijaos, con rotura de puente 318 00:50:47,730 --> 00:50:50,510 térmico de más de 12 milímetros, relleno con 319 00:50:50,510 --> 00:50:55,170 aislantes, la junta por aquí súper bien tratada, bueno, 320 00:50:55,829 --> 00:50:59,090 3 vidrios, bueno, o sea, que hay ventanas de alumnillo súper 321 00:50:59,090 --> 00:50:59,809 potentes, ¿eh? 322 00:51:00,309 --> 00:51:03,369 Lo que pasa es que, claro, la base, pues, 323 00:51:03,489 --> 00:51:05,829 para una medida estándar, pues, es más difícil. 324 00:51:06,489 --> 00:51:08,869 Esta es un desastre, esta sí que está absolutamente prohibida 325 00:51:08,869 --> 00:51:11,869 ya en todos sitios, ¿vale? 326 00:51:13,489 --> 00:51:14,010 ¿PVC? 327 00:51:14,250 --> 00:51:16,769 Pues, PVC, lo mismo, lo que hablábamos antes. 328 00:51:16,769 --> 00:51:20,269 Fijaos que en este caso, las landas del PVC, 329 00:51:20,269 --> 00:51:25,969 La transmitancia, perdón, del PVC estaríamos en 2.2, 1.8, alrededor de 2. 330 00:51:27,010 --> 00:51:31,010 Y fijaos que aquí hay de PVC de 3 cámaras, de 5 cámaras. 331 00:51:31,130 --> 00:51:35,210 En este caso, pues, tenemos por aquí 1, 2, 3, 4, 4, 5. 332 00:51:35,730 --> 00:51:45,010 En cualquier caso, lo que nos interesa es que el fabricante nos diga, oye, clase 4 y la U, Windows, en este caso, la U del hueco, desde 0.74. 333 00:51:45,630 --> 00:51:49,429 Bueno, o para Passive House, desde 0.66. 334 00:51:49,429 --> 00:52:04,630 Fijaos qué valores, si os acordáis, este 0,66 prácticamente consigue en una ventana, consigue en 8 centímetros, pues estas no van a ser de 5, pero en 8, 10 centímetros loqueó un muro en 30 centímetros. 335 00:52:05,510 --> 00:52:10,510 Fijaos, la tecnología de las ventanas es una pasada como ha mejorado. 336 00:52:11,230 --> 00:52:17,369 Y luego, fijaos, en estos perfiles metálicos, en el caso de ventanas con longitudes importantes, 337 00:52:17,750 --> 00:52:24,230 pues lo que se hace con el PVC es que hay que armarlo, hay que ponerle un perfil metálico para que tenga más resistencia mecánica. 338 00:52:24,230 --> 00:52:31,289 Y luego, pues aún mejorada, más mejorada con poliuretanos o aislando esas cámaras. 339 00:52:31,289 --> 00:52:49,909 ¿No? Acordaos que vimos el otro día que la resistencia de una cámara de aire sin ventilar no tiene sentido a más de un centímetro o centímetro y medio. O sea, la resistencia que te da 5 centímetros no es proporcional a la de un centímetro. Siempre mejor aislar. ¿Vale? 340 00:52:49,909 --> 00:53:15,369 Lo mismo pero con ventanas de madera que también hay de todos los modelos, en este caso fijaos pues que una sencilla de 70 milímetros pues se va a un valor más o menos de 1,60, una ya pues de 90 milímetros se va a 1,06 y en este caso aquí se ha hecho una combinación entre PVC y madera. 341 00:53:15,369 --> 00:53:44,429 Y en este caso, pues, esto sería una ventana Passive House que se da a valores de 0,72. Fijaos en todo lo que lleva, ¿no? Poliuretano por ahí, ahí todo súper bien aislado, 3 vidrios, bueno, son ventanas muy potentes, pero bueno, existen y realmente pensar que una ventana va a estar ahí, pues, si no la rompen los niños, va a estar ahí 30, 40, 50 años, con lo cual es una muy buena inversión. 342 00:53:45,369 --> 00:54:02,369 Y esto es, hemos dicho que el hueco lo conforman marco y vidrio, esto sería la tabla de referencia de los vidrios. En este caso, pues fijaos un vidrio sencillo, pues de 4 milímetros, pues nos daría una U del vidrio de 5,7. 343 00:54:02,369 --> 00:54:05,590 Hablábamos de la fórmula 344 00:54:05,590 --> 00:54:08,349 De que hay que colocar lo que pesa el vidrio 345 00:54:08,349 --> 00:54:10,210 Por la U del vidrio más lo que pesa el marco 346 00:54:10,210 --> 00:54:11,090 Por la U del marco 347 00:54:11,090 --> 00:54:14,170 Un vidrio laminar de seguridad 348 00:54:14,170 --> 00:54:16,170 3 más 3, 4 más 4, 5 más 5 349 00:54:16,170 --> 00:54:18,170 O sea, son dos vidrios sencillos 350 00:54:18,170 --> 00:54:19,769 Monolíticos, pegados 351 00:54:19,769 --> 00:54:22,449 Con un plástico transparente, un butiral 352 00:54:22,449 --> 00:54:24,230 Y lo único es que son 353 00:54:24,230 --> 00:54:26,369 Vidrios de seguridad 354 00:54:26,369 --> 00:54:28,090 Ante golpes 355 00:54:28,090 --> 00:54:29,670 ¿De acuerdo? En este caso, fijaos que 356 00:54:29,670 --> 00:54:32,349 Se mantienen 5 con 2, 5 con 6 357 00:54:32,349 --> 00:54:40,789 Hasta 10 más 10 no es proporcional. Un 3 más 3, 5,6. Un 10 más 10, que ya es un vidrio casi, casi para una joyería, 5,2. 358 00:54:41,610 --> 00:54:51,389 Técnicamente no nos interesa. ¿Dónde vamos a ir a morir? Pues aquí abajo. Un 4,6 desde 4 hasta 10. 4,6, 4. 4,12, 4. 359 00:54:51,389 --> 00:54:56,170 que nos dan, si os fijáis, valores ya desde 3,3 hasta 2,7. 360 00:54:56,409 --> 00:54:58,070 Bueno, ya es menos de la mitad. 361 00:54:59,150 --> 00:55:03,150 Lo cual ya son vidrios térmicamente más potentes. 362 00:55:03,329 --> 00:55:05,630 Lo que hay que intentar hacer siempre es que no haya una 363 00:55:05,630 --> 00:55:08,429 descompensación muy bestia entre el marco y el vidrio. 364 00:55:08,550 --> 00:55:13,610 O sea, si nos gastamos el dinero en un marco de 0,72 o de 1,06, 365 00:55:14,110 --> 00:55:16,650 pues, lógicamente, vamos a ir a buscar un vidrio que se parezca. 366 00:55:18,150 --> 00:55:19,349 Un vidrio que se parezca. 367 00:55:19,349 --> 00:55:37,250 Y luego estos vidrios ya 4-6-4, un vidrio monolítico de 4, una cámara de aire con el aire desecado y otro vidrio de 4, pues fijaos que ya incorporan la parte de que podemos ponerle un vidrio con tratamiento de baja emisividad. 368 00:55:37,250 --> 00:56:03,210 Y ahí ya nos movemos según el grado de emisividad del tratamiento, en el mejor de los casos, pues nos iríamos de un 3,3 a un 2,4 o en el caso de un 4,24, pues nos vamos a 1,4. Ya son valores de transmitancia para un vidrio, para un vidrio de 2,8 centímetros, ¿no? Pues es potente, 1,4. 369 00:56:03,210 --> 00:56:10,469 y esto lo han mejorado y luego nos vamos a lo que hablamos el otro día también creo que es 370 00:56:10,469 --> 00:56:19,369 un vídeo de 416 y un 3 más 3 o un vidrio laminar lo cual acústicamente sería interesante romper 371 00:56:19,369 --> 00:56:25,409 ese 3 más 3 y hacer un 3 más 2 un 3 más 4 un 3 más en lo que sea y en este caso pues fijaos 372 00:56:25,409 --> 00:56:35,869 que nos vamos también a valores de 1,4, 1,6, 1,8, bueno, 2, valores para un vidrio bajitos, ¿de acuerdo? 373 00:56:36,769 --> 00:56:43,710 Y otro valor importante en los vidrios es esta G, este es el factor solar del vidrio, 374 00:56:44,190 --> 00:56:48,969 es la parte de radiación solar que nos para el vidrio por sí mismo. 375 00:56:48,969 --> 00:57:08,829 En este caso, un vidrio sencillo nos para, tiene un factor solar de 0,85, que significa que deja pasar el 85% de los rayos solares y en cambio un vidrio doble con cámara se va a 0,73. 376 00:57:08,829 --> 00:57:28,530 Son valores de referencia. Estos los fabricantes nos lo van a ir dando. Esta G, para que entendamos el concepto, me voy un poco aquí delante, esta G es esto. Yo siempre me acuerdo de los señores mayores que van con sus gafas que se oscurecen cuando les da la radiación solar, ¿verdad? 377 00:57:28,530 --> 00:57:47,949 Pues eso sería una G dinámica, sería una G dinámica del vidrio en el que si no hay sol pues te deja pasar el 100% de la radiación solar pero a la que le incide el sol pues va filtrando digamos para que el ambiente interior se mantenga constante. 378 00:57:47,949 --> 00:57:55,750 características más de también de los vídeos que os decía pues fijaos que antiguamente nos 379 00:57:55,750 --> 00:58:01,750 movíamos el tipo con siete con vidrios monolíticos en casas relativamente antiguas desde el año 70 380 00:58:01,750 --> 00:58:10,010 poco a poco van entrando los vidrios dobles y los vídeos con con bajo emisivos 18 16 y hoy en 381 00:58:10,010 --> 00:58:19,690 día estamos ya en valores de bajo emisivos de 1 con 105 ya hay vídeos muy potentes en el mercado 382 00:58:19,690 --> 00:58:27,590 en la reducción de un vidrio simple a un vidrio el doble bajo emisivo con el refuerzo de aislamiento 383 00:58:27,590 --> 00:58:33,889 térmico con un tratamiento de baja emisividad pues fijaos que se va entre el 60 al 70 por ciento de 384 00:58:33,889 --> 00:58:42,789 reducción con lo cual y lo mismo que hablábamos va a estar ahí puesto 30 40 50 años pues así como 385 00:58:42,789 --> 00:58:49,690 los aislantes es barato y es donde nunca tiene que darnos pereza gastarnos el dinero en marcos 386 00:58:49,690 --> 00:58:55,710 y vidrio esto ya no son tan baratos pero tampoco nos tiene que dar pereza porque es que la inversión 387 00:58:55,710 --> 00:59:05,059 va a estar ahí toda la vida entonces hay que diferenciar entre el laje del vidrio el control 388 00:59:05,059 --> 00:59:10,699 solar y el concepto de baja emisividad. El concepto de baja emisividad son vidrios, digamos, 389 00:59:11,079 --> 00:59:17,039 aislantes. Vidrios llevan un tratamiento en una de las caras. Esto es el exterior, esto 390 00:59:17,039 --> 00:59:22,239 es el interior. Esta le llamamos, o le llaman los fabricantes, posición 1, posición 2, 391 00:59:23,059 --> 00:59:28,079 cara 3, cara 4. Pues el bajo emisivo lleva el tratamiento o en la cara 2 o en la cara 392 00:59:28,079 --> 00:59:34,119 3. Esto ya depende del fabricante y de las características que queramos. Yo, para mí, 393 00:59:34,119 --> 00:59:48,539 Y ahora explico el por qué. Yo lo prefiero en la cara 2 porque si te entra el rayo solar y aquí se produce el cambio de longitud de onda, este espacio se te calienta. Este espacio se te calienta. 394 00:59:48,539 --> 01:00:13,800 Entonces, el tratamiento, si el vidrio es aislante, o sea, depende de si en el ambiente interior quieres que se vaya el calor hacia adentro o si quieres que el calor rehúya, pero si tú tienes más demanda de calefacción lo que quieres es que el calor se te vaya hacia adentro, con lo cual el cambio de longitud de onda al ponerlo en esta cara lo que provocas es que el calor se te meta. 395 01:00:13,800 --> 01:00:36,719 Si lo pusieras en la cara 3, en la posición 3, la longitud de onda, el calor se te acumularía aquí, el efecto invernadero en la propia cámara del vidrio, entonces tendría a ir hacia afuera. Y si no puede ir hacia afuera, por ejemplo, en verano, porque hay más temperatura afuera que dentro, esta cámara se te va calentando, calentando, calentando y puede llegar a romper el vidrio. 396 01:00:36,719 --> 01:00:52,340 O sea, que cuidado con según dónde pongamos el tratamiento bajo emisivo y en qué orientación, pues tenemos el peligro de que el vidrio rompa. Igualmente esto los fabricantes nos aconsejan siempre. 397 01:00:52,800 --> 01:00:54,900 Pero por un lado tenemos las características.