1 00:00:00,000 --> 00:00:09,820 a ver si está todo correcto perfecto lo que os decía este es un ejemplo de definir una 2 00:00:09,820 --> 00:00:17,719 envolvente en una vivienda en este caso aquí tenemos el garaje que sería espacio no habitable 3 00:00:17,719 --> 00:00:24,179 con las condiciones intermedias que veíamos antes un sótano lo mismo en este caso la envolvente pasa 4 00:00:24,179 --> 00:00:28,960 por aquí. Oye, ¿qué pasa si abajo me quiero hacer un gimnasio? 5 00:00:30,320 --> 00:00:34,640 Pues que la envolvente entonces variaría, ¿no? Y la tendríamos que pasar por aquí 6 00:00:34,640 --> 00:00:40,060 debajo y aislar, en este caso, los muros de contención, la solera, el otro muro de contención 7 00:00:40,060 --> 00:00:44,740 y la envolvente variaría. Y luego, en este caso, pues tenemos el suelo en contacto con 8 00:00:44,740 --> 00:00:50,780 espacio no habitable, muros en contacto con espacio, con aire exterior. Aquí vemos cómo 9 00:00:50,780 --> 00:00:58,520 el forjado atraviesa y con lo cual aquí pues tenemos puentes térmicos la sección por el hueco 10 00:00:58,520 --> 00:01:04,040 en el que pues lo mismo tenemos puentes térmicos llegamos arriba en este caso es esto es una 11 00:01:04,040 --> 00:01:12,000 cubierta pues tenemos un c1 cubierto en contacto con el exterior un m1 muro no tanto con el aire 12 00:01:12,000 --> 00:01:18,000 exterior un c1 igualmente aunque sea cubierta plana cubierta inclinada pues los dos serían 13 00:01:18,000 --> 00:01:23,900 en C1 y aquí hay una zona en la que a partir de 1,50 sabéis que los espacios se consideran 14 00:01:23,900 --> 00:01:30,299 no habitables, con lo cual pues tenemos aquí un M2 que aquí en la parte de aquí de los 15 00:01:30,299 --> 00:01:36,239 planos pues sería esta parte de aquí, ¿veis? Tengo aquí el cursor, no sé si lo veis aquí 16 00:01:36,239 --> 00:01:42,879 abajo a la derecha y finalmente pues recuperamos y volvemos a la fachada y volvemos a tener 17 00:01:42,879 --> 00:01:47,840 un suelo en contacto con espacio no habitable que es un S2. Bueno, eso según vas cortando 18 00:01:47,840 --> 00:01:54,379 por diferentes puntos, pues esto va variando, pero la idea es esta, es que la envolvente 19 00:01:54,379 --> 00:02:03,159 tiene que ser continua, siempre. Esto ya lo hemos visto, un pequeño ejemplo de cómo 20 00:02:03,159 --> 00:02:09,439 calcular, de un cálculo de una compacidad muy sencillo y muy tonto, en el que tenemos 21 00:02:09,439 --> 00:02:17,099 una casa típica de 7 por 10, 70 metros cuadrados por planta y dos plantas de altura, de unos 22 00:02:17,099 --> 00:02:46,379 tres metros, más o menos, altita, para que salgan los cálculos fáciles. Tenemos 420 metros cúbicos de volumen de aire y entre la envolvente que cierra ese volumen, en solera que es el suelo, fachadas y la cubierta, pues tendríamos esos metros cuadrados y aplicando 344 y aplicando la fórmula, pues tendríamos en una casa, digamos, aislada, 23 00:02:47,099 --> 00:03:07,719 De 7 por 10, por 3 metros de altura, pues tendríamos una compacidad de 1,22. Mala. Una compacidad que nos va a penalizar. ¿De acuerdo? Fijaos que cuanto más plurifamiliar, digamos, o más plantas subimos en altura, pues la compacidad mejora. 24 00:03:07,719 --> 00:03:25,740 Muy bien. Características de los materiales. Esto son tablas de referencia del catálogo de elementos constructivos que hizo en su día Eduardo Torroja. Bueno, el Instituto Eduardo Torroja, no es que lo hiciera él, ¿verdad? 25 00:03:25,740 --> 00:03:28,620 el Instituto Eduardo Torroja que colabora 26 00:03:28,620 --> 00:03:30,939 con el Código Técnico 27 00:03:30,939 --> 00:03:32,280 con el gobierno 28 00:03:32,280 --> 00:03:34,319 y 29 00:03:34,319 --> 00:03:36,699 vuelve a ser una pena que no estemos 30 00:03:36,699 --> 00:03:37,080 aquí 31 00:03:37,080 --> 00:03:40,560 porque ahora os preguntaría si alguien 32 00:03:40,560 --> 00:03:41,039 tiene 33 00:03:41,039 --> 00:03:44,460 ventanas de aluminio, no sé si alguien 34 00:03:44,460 --> 00:03:46,479 me puede responder. Yo he tenido 35 00:03:46,479 --> 00:03:48,400 ventanas de aluminio y ahora 36 00:03:48,400 --> 00:03:50,319 las tengo de PVC, he hecho el cambio 37 00:03:50,319 --> 00:03:50,919 este año 38 00:03:50,919 --> 00:03:54,479 Pero tú vives aquí en Barcelona 39 00:03:55,139 --> 00:03:57,319 En Barcelona, en Rubí, sí, en Barcelona. 40 00:03:59,319 --> 00:04:00,639 ¿Alguno de Madrid, chicos? 41 00:04:01,379 --> 00:04:03,599 Bueno, aluminio pero con ruptura de puente. 42 00:04:04,680 --> 00:04:05,120 Vale. 43 00:04:06,599 --> 00:04:10,300 ¿Y alguno más? ¿Alguien tiene aluminio? Sería la pregunta, ¿verdad? 44 00:04:10,460 --> 00:04:12,740 Yo tenía aluminio con doble ventana. 45 00:04:14,039 --> 00:04:16,160 Aluminio con doble vidrio. 46 00:04:17,579 --> 00:04:21,699 Bueno, pues fijaos aquí abajo que tenemos las características de los metales. 47 00:04:21,699 --> 00:04:30,399 y vamos a empezar de arriba para abajo maderas no la blanda la segunda columna vatios metro 48 00:04:30,399 --> 00:04:38,459 kelvin esto es la conductividad térmica de los materiales siempre importantísimo en construcción 49 00:04:39,800 --> 00:04:44,540 tenemos la densidad que nos va a servir para calcular lo que pesan las cosas en este caso 50 00:04:44,540 --> 00:04:50,459 no nos sirve para nada ahora mismo la banda que súper importante el calor específico no julio 51 00:04:50,459 --> 00:05:02,560 por kilo y grado, Kelvin, y la MU. Estos son los cuatro valores principales de cualquier material 52 00:05:02,560 --> 00:05:12,740 y vamos a ver cómo se aplican, sobre todo la lambda. La lambda y la MU, que no sé si alguno sabréis para qué sirve. 53 00:05:13,319 --> 00:05:19,180 La lambda, conductividad térmica en el sentido perpendicular a la fachada, o sea, la conductividad térmica 54 00:05:19,180 --> 00:05:29,100 propia de un material. Fijaos, os he puesto aquí un ejemplo, ahí 50.000 lógicamente, en la que maderas se mueven entre 0,18 y 0,30. 55 00:05:29,839 --> 00:05:47,079 El hormigón se mueve entre 2,30 y 2,50. Mal, ¿no? 10 veces más. El yeso, por ejemplo, 0,25. Y luego, fijaos, metal, acero, 50, una lambda de 50, 56 00:05:47,079 --> 00:05:58,459 acero inoxidable 17 y aluminio 230 y esto es el eso de pero como hemos sido capaces de poner 57 00:05:58,459 --> 00:06:05,319 aluminio en este país a tu tiplén porque no éramos conscientes porque si no no tiene absolutamente 58 00:06:05,319 --> 00:06:10,779 ningún sentido el aluminio se utiliza para las líneas de alta tensión no el almelec creo que 59 00:06:10,779 --> 00:06:12,759 se llama, ¿no? O sea, es súper 60 00:06:12,759 --> 00:06:14,660 conductor, ¿no? Es una 61 00:06:14,660 --> 00:06:16,879 auténtica, estamos locos, poner aluminio 62 00:06:16,879 --> 00:06:17,259 en casa. 63 00:06:19,620 --> 00:06:20,560 Estamos locos 64 00:06:20,560 --> 00:06:22,560 con colocar en un sitio 65 00:06:22,560 --> 00:06:24,540 algo que estás calentando 66 00:06:24,540 --> 00:06:26,459 y automáticamente se te está escapando 67 00:06:26,459 --> 00:06:28,319 directamente a través de 68 00:06:28,319 --> 00:06:29,879 tus ventanas. 69 00:06:30,360 --> 00:06:32,439 230 contra, fijaos, 70 00:06:32,480 --> 00:06:33,300 una ventana de madera 71 00:06:33,300 --> 00:06:35,040 de 29. 72 00:06:36,860 --> 00:06:38,439 ¿Alguna explicación tendrá, 73 00:06:38,540 --> 00:06:40,540 no, Xavier, tú que tienes más trayectoria? 74 00:06:40,779 --> 00:07:00,300 ¡Espera! ¡Que brilla! No tiene ninguna explicación, o sea, térmicamente no tiene ninguna explicación. En algún momento nos volvimos locos en tema de precio, en tema de precio de mantenimiento. Han sido baratas, han sido baratas. 75 00:07:01,079 --> 00:07:05,220 Pero, Xavier, cuando tenemos rotura de puente térmico, ¿esto no lo evitamos ahí justo en el puente? 76 00:07:05,220 --> 00:07:27,420 Sí, lo veremos. Pero igualmente, aunque lo evites, verás que sigue siendo peor. O sea, lo mejoras, ya no es como el anuncio ese en el que se pierde dinero por el tubo de escape, pero igualmente, lógicamente, muchísimo mejor, pero no es lo suyo. 77 00:07:27,420 --> 00:07:43,120 Pero bueno, lo que no podemos tener ya hoy en día o va a ser absolutamente prohibitivo es poner directamente aluminio y esto va a afectar también a los fabricantes y a los instaladores. 78 00:07:43,980 --> 00:08:01,759 Solo como ejemplo o como valores así de referencia, pues estructuras, el material madera con unas landas de 0,2, 0,3, el material hormigón armado con unas landas de 2 a 2,5 y el material acero, por ejemplo, para las estructuras con landas de 50 a 70. 79 00:08:03,959 --> 00:08:12,439 Aquí es diferente en el sentido de que tú puedes hacer una estructura metálica porque te interese por facilidad constructiva o por cualquier cosa y luego protegerla bien. 80 00:08:13,120 --> 00:08:41,620 Con el hormigón, pero en ventanas es directamente el material que ponemos en contacto dentro con fuera. Aluminio con una banda de 230 o aunque fuera 200, es una locura. ¿De acuerdo? O sea que aluminio ya absolutamente prohibido y os diría que en Madrid también, rotura de puente térmico también. Os vais a tener que ir directamente casi casi a PVC o madera. ¿Vale? 81 00:08:43,120 --> 00:08:55,080 Otras estructuras o otros materiales muy típicos con los que habíamos construido, ¿no? Pues obra de fábrica de ladrillo o de bloque con landas de 0,5 a 1, ya vamos mejorando. 82 00:08:55,080 --> 00:09:11,279 El tapial de toda la vida, que no era más que piedras y arcilla densificada, ¿no? Y con eso se construían las paredes y por fuera se desaplicaba mortero para proteger esa arena compactada de que no le afectara la humedad y se desgregara. 83 00:09:11,279 --> 00:09:37,179 Y por dentro se empiezaba y punto. Y así hay casas de 100 años en todas partes. Y fijaos que la lambda, pues, bueno, pues, 1, 2, pues, no está mal. Y luego, pues, las piedras de sillería, ¿no? En las que estamos en... Esto es lo opuesto para que tengamos valores de referencia, ¿eh? ¿Vale? Valores de sillería de 1,5 a 3, más o menos. Luego esto lo vamos a calcular. ¿Vale? 84 00:09:37,179 --> 00:09:53,759 ¿Eh? Materias de construcción. Os he puesto porque hay que conocer mínimamente algunos, claro. Tenemos los principales, ¿no? Ya hemos hablado de estructuras, de metálicas, de hormigón, de madera, de sillería. 85 00:09:53,759 --> 00:10:00,120 y tenemos los materiales estándar o así la estrella supuesto aquí es el ladrillo verdad 86 00:10:00,120 --> 00:10:05,700 el ladrillo tenemos tres tipos este sería el macizo este también sería macizo si no supera 87 00:10:05,700 --> 00:10:12,419 el 25 por ciento de huecos en la cara en la tabla que se llama pero estos dos ya no se usan pero se 88 00:10:12,419 --> 00:10:20,379 han usado mucho y queremos el ladrillo estrella que es el género no supongo que en madrid lo 89 00:10:20,379 --> 00:10:21,960 llamáis igual, el jero. 90 00:10:24,389 --> 00:10:25,850 Con el jero es con el que hacemos 91 00:10:25,850 --> 00:10:27,570 paredes, pueden ser de carga 92 00:10:27,570 --> 00:10:29,870 perfectamente y 93 00:10:29,870 --> 00:10:32,009 luego tenemos otros ladrillos 94 00:10:32,009 --> 00:10:33,669 para tabiques, que son ladrillos huecos, 95 00:10:33,889 --> 00:10:35,990 para que nos ordenemos. Tenemos ladrillos 96 00:10:35,990 --> 00:10:37,990 macizos, que pueden ser 97 00:10:37,990 --> 00:10:39,909 de carga, pero hoy en día ya prácticamente no se 98 00:10:39,909 --> 00:10:41,389 usan. Ladrillos 99 00:10:41,389 --> 00:10:43,950 perforados, que son los jeros, 100 00:10:44,350 --> 00:10:45,789 que tenéis abajo a la izquierda 101 00:10:45,789 --> 00:10:48,009 y luego tenemos que también se usan 102 00:10:48,009 --> 00:10:49,909 para estructuras de carga, si es 103 00:10:49,909 --> 00:11:19,889 necesario y luego también tenemos los ladrillos huecos, ladrillos huecos para hacer tabiquería y de huecos tenemos, antiguamente se usaban el ladrillo hueco sencillo de un agujero, que hoy en día ya está prohibido y a no ser que no le tengas que hacer ningún tipo de regata y el ladrillo hueco doble que hoy en día es el que ponemos para, si tienes que hacer una regata y te cargas el agujero, pues que te quede otro por donde pase el peso de ese tabiquería. 104 00:11:19,909 --> 00:11:42,730 Y luego, pues, materiales típicos como yeso y morteros, hormigones y aislantes. En este caso, como el tiempo que tenemos es reducido, tampoco nos podemos hablar excesivamente de ellos, pero sí que me gustaría que viéramos esta tabla en la que, fijaos las landas. 105 00:11:42,730 --> 00:12:09,529 Si os acordáis, la lambda del aluminio 230, la lambda de las maderas entre 0,18 y 0,30, la placa ISO 025, el aluminio 230 y ahora nos estamos moviendo con aislantes en lambdas de 0,0 y un número. 106 00:12:09,529 --> 00:12:28,309 Un número normal, un número estándar es un 004. Cualquier aislante que vayáis a comprar a Lucky, a Leroy Merlin, a cualquier sitio, se va a mover un aislante malo alrededor del 004, 0042, 00, pero raramente va a superar ese valor. 107 00:12:28,309 --> 00:12:53,049 Y un aislante bueno, pues se va a mover en 0,020 y pico. Fijaos que tenemos aquí hasta 0,027. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pensar una cosa. Si algún día tenéis que rehabilitar o tenéis que hacer una obra nueva o lo que sea, o para conocerlo lógicamente, los aislantes es lo más barato que hay en una obra. 108 00:12:53,049 --> 00:13:19,730 Es el mejor dinero invertido, el mejor. El problema es que no se ve. Entonces, en obra nueva y donde la gente quiere lucir lo que se gasta, pues no se le daba valor. Poníamos o se ponía lo mismo. Por lo cual, pero el código técnico nos puede decir un valor X, pero vamos, poner todo el aislante que podáis si rehabilitáis o hacéis una casa para vosotros. 109 00:13:19,730 --> 00:13:33,090 Aquí habla, fijaos, polistireno expandido, EPS, las bolitas blancas, aquí os lo he puesto, las estrellas de aislante, los que más utilizamos. 110 00:13:33,090 --> 00:13:58,070 El polestireno expandido, EPS. Bueno, las bolitas blancas se puede mejorar, aquí abajo lo tenéis, recubriéndolo con grafito, que eso pues mejora un poquito el tema de la conductividad y de cómo rebota. 111 00:13:58,070 --> 00:14:16,809 Protege en sí a la, esto no dejan de ser bolitas, protege al estireno. El XPS, primo hermano del EPS, los dos vienen del petróleo, ¿vale? Poliestireno extruido, fijaos la foto del centro abajo donde se ve una rueda. 112 00:14:16,809 --> 00:14:44,250 El poliestireno extruido, el XPS, es la estrella cuando tienes que ponerle peso a compresión. O sea, cuando le vas a poner peso en cubiertas transitables o cubiertas que tienes tráfico rodado o en camiones, el XPS te aguanta sin deformar. El EPS ya sabéis que se hundiría y el XPS es un aislamiento muy bueno en ese sentido. 113 00:14:46,809 --> 00:14:57,470 Y no hay que perder de vista también otro valor que hay que tenerlo en el reojillo, que es la MU. 114 00:14:57,789 --> 00:15:03,750 El valor que tenemos a la derecha, estos son valores de referencia, pero hay otros que pueden subir y bajar. 115 00:15:04,169 --> 00:15:10,029 La MU es la resistencia de un material a ser atravesado por el vapor de agua. 116 00:15:11,269 --> 00:15:16,129 Entre comillas, si lo traducimos, sería como el grado de impermeabilidad de un material. 117 00:15:16,809 --> 00:15:40,690 ¿Vale? La resistencia de un material a ser atravesado por el vapor de agua. Sabéis que los edificios, si ponemos, ahora sería tirar muy para atrás, pero si tenemos 21 grados, 40% de humedad relativa adentro y 0 grados, 50 o 60% de humedad relativa afuera, pues el calor lógicamente tiende a atravesar la envolvente. 118 00:15:40,690 --> 00:16:03,649 Vamos a poner, por ejemplo, un muro, ¿no? Bueno, pues ese calor arrastra también humedad, calor latente, ¿no? Pues bueno, ese calor latente tiene que atravesar el muro y lo atraviesa y una parte se va, ¿eh? Pues este valor mu a la derecha es el valor de la resistencia, el grado de impermeabilidad, si lo podemos traducir de alguna manera. 119 00:16:04,289 --> 00:16:11,350 Fijaos que hay la plancha de hidrofluor carbono, HFC, que tiene un valor infinito, o sea, es impermeable. 120 00:16:12,029 --> 00:16:15,269 El vapor de agua no lo atravesaría, ¿vale? 121 00:16:15,269 --> 00:16:21,309 Con lo cual tenemos, cuando escogemos los materiales que vamos a poner en una obra, 122 00:16:21,850 --> 00:16:27,269 pues por un lado tenemos el aislamiento térmico, pero también acabamos de hablar de que tenemos la parte de humedad, 123 00:16:28,070 --> 00:16:30,009 de la parte de condensaciones. 124 00:16:30,009 --> 00:16:43,409 La otra estrella de Aislante son las lanas, lana de roca, lana de vidrio, fibra de vidrio, conocidos en la obra como el pica-pica, porque si lo tocas con las manos, pues luego te pica, ¿no? Siempre con guantes. 125 00:16:43,409 --> 00:16:47,450 son mucho más mojitos, vienen directamente 126 00:16:47,450 --> 00:16:50,389 y esto es muy curioso si lo buscáis en internet 127 00:16:50,389 --> 00:16:53,169 cómo se fabrica la lana de roca, la lana de roca se fabrica 128 00:16:53,169 --> 00:16:56,470 fundiendo roca y la lana de vidrio se fabrica fundiendo 129 00:16:56,470 --> 00:16:58,210 vidrio y luego se hacen 130 00:16:58,210 --> 00:17:02,269 que pasen por unos cilindros en los que 131 00:17:02,269 --> 00:17:05,210 el estado líquido pasa directamente a 132 00:17:05,210 --> 00:17:08,309 sólido haciendo unos filamentos y en esos filamentos 133 00:17:08,309 --> 00:17:11,430 pues es directamente la roca, lo que pasa es que la densidad 134 00:17:11,430 --> 00:17:17,150 por lo que la mente se baja, pero es muy curioso y también es muy curioso 135 00:17:17,150 --> 00:17:20,690 pues que tienes que para fundir roca, imaginaos la energía que se necesita. 136 00:17:20,690 --> 00:17:29,150 O sea, esto es otro tema a hablar, el ciclo de vida y los requerimientos, 137 00:17:29,289 --> 00:17:33,950 las energías que se necesitan para generar los elementos de construcción en general. 138 00:17:34,069 --> 00:17:35,730 Somos grandes consumidores de energía. 139 00:17:35,730 --> 00:17:59,269 Poliuretano, su principal característica es que puede venir en planchas, lógicamente casi siempre lo habréis visto con las pistolas para sellar y también muy utilizado para recubrir fachadas, poliuretano, se puede proyectar también contra la fachada, 140 00:17:59,269 --> 00:18:25,289 Cuando hemos hecho eso que veis ahí arriba a la izquierda, pues nos cargamos una casa y después, lógicamente, fijaos que ahí estamos viendo la envolvente, una parte de la envolvente de la otra casa. Hemos tirado la nuestra, antes estaba habitable contra habitable, esa pared entonces se llamaba adiabática y después de que nosotros tiramos la casa, ella pasa a ser un M1, pasa a ser un muro en contacto con el aire exterior. 141 00:18:25,289 --> 00:18:54,029 Pues bueno, en este caso, ahora nos lo están prohibiendo por el tema estético, que luego quedan horrorosas, tienes que recubrirlas de otra manera, pero bueno, el poliuretano en este caso es un material que se adapta muy bien a estas reformas porque colmata los poros de lo que puede haber en esos ladrillos que veis ahí, se hincha y encima la mu, la resistirá al vapor de agua, es impermeable, con lo cual, fantástico. 142 00:18:54,029 --> 00:19:13,170 Ya te rellena todo y te aísla muy bien. Y encima, impermeabiliza y aísla. ¿Vale? Problemas, que si le da el sol, pues se come aproximadamente un centímetro al año. O sea, que tienes que calcular cuántos años va a estar ahí sin construirse para no tener problemas. 143 00:19:14,029 --> 00:19:21,089 Otros materiales, el corcho, si nos vamos a materiales sostenibles, digamos, o más naturales. 144 00:19:21,650 --> 00:19:28,430 El butex, que son virutas de madera, que la Armaflex en instalaciones os lo he puesto porque es, lógicamente, también el que más conocéis. 145 00:19:28,430 --> 00:19:33,769 Y la arcilla expandida, que no deja de ser arcilla, pues como el EPS, pero con arcilla. 146 00:19:33,950 --> 00:19:38,369 La han cocido y se ha expandido en casa comercial a realidad. 147 00:19:38,369 --> 00:20:04,650 Aquí os he hecho yo una tabla mía, de criterios míos, pero que es el que a mí me sirve para, cuando diseño un edificio, decidir. Las landas de todos ellos, las landas, las conductividades térmicas, más o menos se mueven todas en estos valores. Entre 0, 0, 27, uno malo, o uno muy bueno, perdón, y 0, 0, 40 y pico, uno malo. ¿Vale? Por lo cual, las landas nos puede pasar que salga un centímetro más o un centímetro menos. 148 00:20:04,650 --> 00:20:28,750 El comportamiento, por ejemplo, estos son valores estándar, luego cada fabricante, porque EPS, por ejemplo, hay de celda abierta y de celda cerrada, y de celda cerrada sí que es impermeable, ¿de acuerdo? Pero como concepto, el polistireo expandido, pues al fuego se comporta muy mal, desaparece, aunque no arde, desaparece, bueno, no me voy a poner en todo esto porque si no nos dan las mil, ¿no? 149 00:20:28,750 --> 00:20:36,349 Pero los principales, por ejemplo, si tenemos peso, ya lo hemos dicho, el XPS. 150 00:20:36,869 --> 00:20:43,430 El XPS para trabajar a compresión, fijaos que le he puesto 3 estrellas, es lo mejor. 151 00:20:43,990 --> 00:20:50,930 Aparte de que el XPS se comporta muy bien al agua, lo puedes hundir y no pierde la capacidad de aislar. 152 00:20:52,029 --> 00:20:58,470 Pensar en un jersey, ¿no? Cuando tú vas con un jersey y llueve, si el jersey se te moja, pierde la capacidad de aislar. 153 00:20:58,470 --> 00:21:22,089 Eso es lo que hemos evitado toda la vida con las condensaciones o limitando las condensaciones. El XPS le da igual, continúa aislándote. Es muy bueno. El EPS sirve bien para todo, se ha utilizado muchísimo, muchísimo. Las lanas, tanto de roca como de fibra, al ser fibrosas, pues son especialmente buenas para espacios en los que haya ruido, ¿vale? 154 00:21:22,089 --> 00:21:38,890 Con lo cual, acústicamente son las mejores. Y luego tenemos los pur, que ya hemos visto que hay en planchas, proyectados, pero cuidado que el pur sí que arde, por ejemplo. El pur sí que estaría prohibidísimo en zonas donde podamos tener problemas de fuego. 155 00:21:38,890 --> 00:22:07,170 La arcilla, la arlita, esa arcilla, con lo cual, pues, al fuego bien, al ruido bien. Bueno, bien, lo que pasa es que no tiene un coeficiente de lana tan bueno como el resto. El corcho, pues, cuidado con el fuego. Y lanas, lanas de elementos más naturales, lanas de oveja y tal, pues, bueno, no se usan en el día a día, pero existen y hay que tener cuidado con elementos naturales que no se puedan, digamos, pudrir o venirse abajo o generar. 156 00:22:08,890 --> 00:22:27,589 Vida. Y un material que os he puesto ahí, que lo veremos, creo, al final de todo, en el último día, que es el aerogel, que son cosas ya, pues, muy chulas para unas landas brutales, pero ya es para irnos a otro nivel, ¿vale? 157 00:22:27,589 --> 00:22:31,470 celulosa, CPS con grafito, etc. 158 00:22:33,309 --> 00:22:35,170 Soluciones constructivas, aquí os he puesto, 159 00:22:36,349 --> 00:22:40,569 o sea, lógicamente, pues, nos movemos muchas veces dentro 160 00:22:40,569 --> 00:22:41,869 del concepto, siempre es el mismo. 161 00:22:41,990 --> 00:22:44,670 Tenéis este catálogo de soluciones constructivas que 162 00:22:44,670 --> 00:22:49,269 hizo Spalit en 2008, pero que es súper vigente en el sentido de 163 00:22:49,269 --> 00:22:52,470 el concepto de la función de cada capa. 164 00:22:52,470 --> 00:23:21,470 Y en este caso, pues, solución constructiva tipiquísima de una pared. Aquí en Barcelona, en este caso, veis que se ha puesto EPS en la cámara de aire, pero tenemos soluciones. Este catálogo está muy bien y nos da el criterio de las capas a seguir y la función de cada capa en el caso de querer diseñar. 165 00:23:22,470 --> 00:23:46,549 Lo mismo, aquí cuando hacemos un proyecto, pues ahí pensamos cómo va a ser esa solución constructiva, en este caso de una cubierta, se está apoyando sobre el forjado, como veis en el dibujo de la derecha, y todas las capas que van, desde la gravilla a las capas de protección de la impermeabilización, el aislante, cómo sube la impermeabilización. 166 00:23:46,549 --> 00:24:00,569 Y esto es lo que, hay 50.000 tipos, y esto es lo que luego ejecutamos, ¿no? Bueno, cada uno tiene sus características y no es que haya uno de los mejores o peores, ¿no? 167 00:24:00,569 --> 00:24:27,089 Bueno, sí que hay que ser conscientes otra vez de la diferencia de temperaturas entre dentro y fuera. Si dentro tengo 20, pues, por ejemplo, en una cubierta como esta que tenéis abajo a la derecha, con una cámara de aire no ventilada, por ejemplo, pues esa cámara de aire, lógicamente, bueno, la vamos a tener que ventilar y más en Madrid en verano, pero esa cámara de aire, pues, coge una energía brutal, ¿no? Le está dando el sol constantemente, ¿no? 168 00:24:27,089 --> 00:24:47,309 Bueno, pues esa energía la podemos llegar a utilizar para bien o para mal. De momento, normalmente no, no, esto sería una guardilla, ¿no? Como llamáis en Madrid, estos tabiques les llamáis tabiquillos conejeros, no conejeros, no, estos los llamáis palomeros, aquí son conejeros. 169 00:24:47,309 --> 00:25:06,220 Pero, bueno, en cualquier caso, generan cámaras de aire debajo, en este caso, de las tejas y esas cámaras de aire, pues, nos pueden ayudar, ¿vale? Lo mismo, ¿eh? Soluciones constructivas para muros, para cubiertas, para suelos. 170 00:25:06,220 --> 00:25:23,680 Suelos. Cosa curiosa que, bueno, yo creo que vale la pena resaltar es, por ejemplo, el suelo. Arriba a la izquierda, esta es una tabla del código técnico. A la derecha sería el espacio interior y a la izquierda el exterior. 171 00:25:23,680 --> 00:25:41,880 Pues, fijaos que el código técnico, y desde siempre, desde siempre, lo que pasa es que yo creo que se ha cumplido reciente poco, nos obliga a aislar, a aislar como mínimo el primer metro del suelo en contacto con el aire exterior, o sea, ese camino que haría el calor, ¿vale? 172 00:25:41,880 --> 00:26:06,960 Y le da igual si lo aíslas en horizontal que en vertical, pero un suelo que da a la calle directamente habría que aislar como mínimo el primer metro, ¿vale? Curiosidades, ¿eh? A la derecha veis, pues, una solera que se está aplicando un plástico, un HDPE, un High Density Polyethylene, ¿eh? Un plástico de alta densidad para que cuando luego hormigonemos, pues, no la atraviese y no perfore. 173 00:26:06,960 --> 00:26:18,220 Y en este caso, bueno, son soluciones constructivas que en el catálogo de soluciones constructivas de Ispalir, aquí encontraríamos, pues, oye, ¿qué podría hacer o qué tengo? ¿Vale? Cosas lógicas. 174 00:26:18,220 --> 00:26:48,200 Bueno, solo porque el código técnico hace referencia en la nueva actualización al radón, si veis aquí a la derecha, os he puesto, aunque no tiene que ver con la parte térmica, aunque sí que genera cámaras, os he puesto una solución para, por ejemplo, conducir el gas radón, que lo que hay que hacer en el caso de que se pueda sería sellarlo y, en este caso, hacer una solución de ventilar esa cámara por abajo y llevarlo hacia abajo. 175 00:26:48,220 --> 00:26:55,059 hacia el exterior, ¿vale? Esto es algo puntual de esta empresa, de esta cavity que se llama la empresa, 176 00:26:55,180 --> 00:27:01,200 que la verdad es que es una idea que a mí me parece que es muy buena, es muy chula, ¿vale? 177 00:27:02,920 --> 00:27:12,059 Entonces, ¿en qué se basa todo esto? Se basa en las landas, se basa en el espesor, a partir de la landa calculamos 178 00:27:12,059 --> 00:27:18,000 la resistencia térmica de un material y a partir de sumar resistencias térmicas obtenemos la transmitancia 179 00:27:18,000 --> 00:27:26,680 de ese material. A partir de sumar resistencias térmicas de cada capa con la resistencia térmica 180 00:27:26,680 --> 00:27:35,559 total obtenemos la transmitancia, la U, de esa solución constructiva. Repito, cada material 181 00:27:35,559 --> 00:27:42,660 tiene una lambda. Nosotros vamos a aplicar unos grosores de cada material. Cada uno de esos 182 00:27:42,660 --> 00:27:49,140 grosores con su landa y nos da una resistencia térmica sumamos todas las resistencias térmicas 183 00:27:49,140 --> 00:27:55,559 y cuando le hacemos la inversa del sumatorio total un poco como como la electricidad las 184 00:27:55,559 --> 00:28:04,279 existencias en serie cuando sumamos las resistencias de todas las capas al sumatorio 185 00:28:04,279 --> 00:28:09,900 total la hacemos la inglesa y obtenemos la transmita y los valores son vatios metro cuadrado 186 00:28:09,900 --> 00:28:36,609 ¿De acuerdo? Como curiosidad, tenéis esta, para valores así de, bueno, curiosidad, no, valores de referencia, 5 centímetros de poliuretano o 9 de lana mineral equivaldrían a 173 centímetros de ladrillo en el sentido de resistencia térmica. 187 00:28:36,609 --> 00:28:52,769 O sea, fijaos, 5 centímetros de poliuretano, de aislante, bueno, equivaldrían a más de 1,70 metros de la driva. Para que veáis de esta resistencia térmica total la importancia que va a tener el aislante. 188 00:28:52,769 --> 00:29:06,410 Finalmente, para acabar con esta fórmula, pues siempre antes y después existe lo que le llamamos el RSI y el RSI que son las resistencias térmicas del aire asociados a la convección. 189 00:29:06,690 --> 00:29:21,970 Siempre, siempre cuando calculamos una transmitancia tenemos que tener en cuenta cómo era ese aire, lo que os decía antes, es entre habitable y exterior, entre habitable y no habitable, esa conducción térmica, ¿cómo va a ser? 190 00:29:21,970 --> 00:29:32,769 En este caso, pues, si es una fachada de dentro a fuera, pues el RCH sería 0,013. Esto está tabulado por el código técnico, ¿eh? De 0,04 a 0,13, pues ya está. Se lo ponemos y lo sumamos. 191 00:29:34,130 --> 00:29:50,549 Y otra tabla que nos indica es la resistencia térmica de cámaras de aire, ¿eh? Cámaras de aire sin ventilar. En este caso, un centímetro de una cámara de aire nos da una resistencia en vertical, o sea, en una fachada de 0,15 y 5 centímetros nos dan 0,18. 192 00:29:51,269 --> 00:29:54,329 Vamos esto a verlo en un ejemplo. 193 00:29:56,849 --> 00:30:01,829 Esta fachada, que, fijaos, para que la hagamos más grande, es esta. 194 00:30:02,529 --> 00:30:05,269 Fijaos que aquí tenemos, no vemos cómo va a ser terminada. 195 00:30:06,410 --> 00:30:08,049 Siempre la definimos de fuera hacia adentro, ¿de acuerdo? 196 00:30:08,630 --> 00:30:13,009 Pues tendríamos por fuera, vamos a suponer que vamos a acabarlo con un monocapa mortero. 197 00:30:13,809 --> 00:30:14,509 Ahora, ¿qué tendríamos? 198 00:30:14,509 --> 00:30:18,410 Si cortamos por aquí así en perpendicular, no sé si es que no se ve así, ¿no? 199 00:30:18,410 --> 00:30:23,210 Si lo colocamos en perpendicular, tendríamos unos 15 centímetros de gero. 200 00:30:24,369 --> 00:30:27,609 Luego tendríamos un espesor de aislante LPS. 201 00:30:28,170 --> 00:30:31,069 Esto no lo contamos porque esto es para que se apoye ahí y no se venga. 202 00:30:31,710 --> 00:30:39,410 Aquí tendríamos una cámara de aire, no sé si lo veis, cámara de aire, gero, aislante, cámara de aire y ladrillo hueco. 203 00:30:39,410 --> 00:30:43,589 En este caso era sencillo, pero lo vamos a contar como lo es, por el año de construcción. 204 00:30:44,589 --> 00:30:51,190 Fijaos también aquí al fondo cómo el aislante es continuo, se mete dentro del resto del murete. 205 00:30:52,450 --> 00:30:59,549 Pues esto, este ejemplo, calcularíamos así, esta transmitancia, el mortero que decíamos por fuera, 206 00:30:59,549 --> 00:31:06,089 2 centímetros de esta landa, ofrece esta resistencia térmica y la U de aumento no le hagáis ni caso, 207 00:31:06,349 --> 00:31:08,349 solo al final sumaremos resistencias. 208 00:31:08,349 --> 00:31:21,650 Luego, medio pie de ladrillo perforado, jero, de este, o catalán, de este grosor, 13,5 centímetros, en la cabeza le ponemos normalmente 15, pero en la realidad son 3,5. 209 00:31:21,650 --> 00:31:37,309 Luego vendría el EPS, el aislante, que nos da, en este caso, un EPS malillo, de forma que si luego el constructor compra otro, pues que te asegures que está dentro de los límites. 210 00:31:37,309 --> 00:31:58,170 Y en este caso, 3 centímetros de 0,037, fijaos que nos dan 0,80 de resistencia térmica. O sea, 15 centímetros casi de ladrillo nos dan 0,23, 3 centímetros nos dan 0,80. Ya veis que la clave, el secreto es el aislante, como ya sabéis seguro. 211 00:31:58,170 --> 00:32:05,130 cámara de aire sin ventilar vertical en este caso esta cámara de aire pues 5 centímetros si 212 00:32:05,130 --> 00:32:11,490 vamos a la tabla anterior viene tabulado por eso lo marcado en amarillo sería ese 0,18 y finalmente 213 00:32:11,490 --> 00:32:18,130 nos viene el ladrillo hueco doble en este caso el tabique interior que tenemos aquí y unos 7 214 00:32:18,130 --> 00:32:26,829 centímetros y nos ofrece pues una resistencia de 0,19 enyesamos una solución súper súper tradicional 215 00:32:26,829 --> 00:32:45,950 Enyesamos con 2 centímetros y el total le añadimos las resistencias superficial interior y exterior, 0,04, 0,13 que viene tabulado y obtenemos la transmitancia total haciendo la inversa del sumatorio de todas estas resistencias. 216 00:32:45,950 --> 00:33:06,809 0,60, aquí os he puesto la tabla de Madrid, no cumpliríamos con un muro en contacto con el exterior, con un muro no cumpliríamos. Hay que hacer, pues, lógicamente, aumentar el aislante con 5, 0,45 estaríamos cerca y hasta 6 no cumpliríamos con ese 0,40. 217 00:33:06,809 --> 00:33:23,049 ¿De acuerdo? O sea que como mínimo, una solución constructiva de este tipo en Madrid, ya veis que os estáis yendo ya a 6 centímetros mínimo de aislante. ¿Es mucho? ¿Es poco? Ya os aviso que vamos a ir a más. 218 00:33:23,049 --> 00:33:47,809 Como comentario, esta cámara de aire que vemos aquí. Bueno, comentario, pero no comentario. Esta cámara de aire que vemos aquí. Fijaos, la tabla de las resistencias de las cámaras de aire sin ventilar, fijaos que un centímetro ofrece 0,15 de resistencia en vertical en una fachada, dos centímetros ofrecen 0,17, o sea que no es el doble, ¿no? Esperaríamos 0,30, pues no. 219 00:33:47,809 --> 00:34:08,409 Y 5 centímetros 0,18. O sea, para poner un ejemplo, un EPS malillo y uno bueno nos ofrecen 1,33 y 1,72 de resistencia. O sea, con esto quiero que veamos que la cámara de aire va bien. 220 00:34:08,409 --> 00:34:22,070 Si dejamos un centímetro, pasa que los albañiles tienen que ser finos y vamos a ir a aprovechar todo el grosor aislándolo todo o casi casi. O sea, ya no tiene sentido y en rehabilitación pasa exactamente lo mismo. 221 00:34:22,070 --> 00:34:45,670 En rehabilitación tenemos muchísimas, muchísimas cámaras de aire. Pues esto que está, tenemos la cámara de aire, pero ni se ha aislado, ¿no? Según qué, según qué época constructiva. Bueno, pues vale la pena rellenar esas cámaras de aire. Incluso aquí hay empresas que con 5 centímetros de grosor ya te lo rellenan, ¿vale? 222 00:34:45,670 --> 00:34:53,480 valores de referencia lo que hablábamos lo que acabamos de calcular esto es un valor de 223 00:34:53,480 --> 00:34:59,880 referencia de la guía de aplicación hemos visto al principio de todo para un muro para un muro 224 00:34:59,880 --> 00:35:08,199 en madrid nos dice oye te vas a ir a unos seis centímetros y medio para una cubierta nos vamos 225 00:35:08,199 --> 00:35:14,860 a ir a 8 más o menos para muros suelos en contacto con espacios no habitables nos vamos a ir a 3 226 00:35:14,860 --> 00:35:21,400 centímetros y huecos que me decíais antes pues nos vamos a ir a el conjunto 227 00:35:21,400 --> 00:35:26,079 conjunto marco y vidrio y si está el cajón de persiana pues el conjunto todo 228 00:35:26,079 --> 00:35:32,199 ello a 1 con 8 ya te digo blas que que con rotura de puente térmico no vas a 229 00:35:32,199 --> 00:35:36,179 cumplir ni vamos a no ser que pongas unos vidrios 230 00:35:36,179 --> 00:35:41,840 buenísimos pero podrías cumplir o sea es el conjunto sin marco y vidrio de 231 00:35:41,840 --> 00:35:49,219 ¿De acuerdo? O sea, que te vas a ir unos vidrios, aquí nos dicen vidrios bajo emisivos 4, 26 y con rotura. 232 00:35:50,539 --> 00:35:59,340 ¿Vale? Yo no pondría rotura, yo diría al PVC o a la madera, ahora veréis, hoy no, pero el siguiente día veréis el por qué. 233 00:35:59,659 --> 00:36:08,519 Cuidado, estos valores son valores límite de un muro, el 6,5, pero acordaos, ahora ya me queda muy viejo, no puedo poner hacia atrás, 234 00:36:08,519 --> 00:36:13,739 acordaos que hoy hay que hacer la media ponderada teniendo en cuenta puentes térmicos y los puentes 235 00:36:13,739 --> 00:36:19,079 térmicos ya os podéis imaginar que se van a ir se dispararían a no ser que los solucionemos entonces 236 00:36:19,079 --> 00:36:26,039 nos dicen el mismo mismo código técnico nos dice de valores de referencia esto ya no son normativos 237 00:36:26,039 --> 00:36:35,519 esto es un grosor orientativo que le pongamos en un muro en madrid 10,5 centímetros en una cubierta 238 00:36:35,519 --> 00:36:39,260 abierta, 13,5 y, bueno, ya veis el resto de valores. 239 00:36:39,539 --> 00:36:42,380 O sea, fijaos a qué espesores nos estamos yendo. 240 00:36:42,500 --> 00:36:43,300 De aislante, ¿eh? 241 00:36:43,840 --> 00:36:44,840 Propiamente de aislante. 242 00:36:45,340 --> 00:36:48,780 Es decir, que el cambio de chip es importante. 243 00:36:49,719 --> 00:36:54,119 Y, pues, bueno, y en huecos, dice, oye, vete a 1,6 y nos dice, 244 00:36:54,119 --> 00:36:58,480 y los vidrios bajo emisivos, 4,12 con argón, no con aire, 245 00:36:58,619 --> 00:37:02,800 con argón y otro bajo emisivo de 4 y con rotura de puente 246 00:37:02,800 --> 00:37:03,280 térmico. 247 00:37:03,280 --> 00:37:05,500 y sin que tengas 248 00:37:05,500 --> 00:37:07,360 caja de persiana, que esta es otra 249 00:37:07,360 --> 00:37:09,079 la caja de persiana penaliza 250 00:37:09,079 --> 00:37:13,099 muchísimo, ¿sí? 251 00:37:14,900 --> 00:37:15,619 nos quedan 252 00:37:15,619 --> 00:37:16,260 10 minutos 253 00:37:16,260 --> 00:37:19,239 un par de preguntas, Xavier 254 00:37:19,239 --> 00:37:21,460 no sé si lo verás en otro aspecto 255 00:37:21,460 --> 00:37:22,300 ah, perdón, pues algo de aquí 256 00:37:22,300 --> 00:37:24,659 bueno 257 00:37:24,659 --> 00:37:27,599 una es 258 00:37:27,599 --> 00:37:29,500 referente al tema de los cristales 259 00:37:29,500 --> 00:37:31,139 de los vidrios, no sé si lo vas a ver 260 00:37:31,139 --> 00:37:33,519 en otro aspecto, en otro apartado 261 00:37:33,519 --> 00:37:34,780 sí, sí, lo comentaremos 262 00:37:34,780 --> 00:38:01,599 Y el otro respecto a lo de la caja de persiana, en mi casa nosotros por asesoramiento del vendedor de turno, del especialista en huecos que cambiamos las ventanas a PVC, al final pusimos persiana con mando, con motorcito para evitar la correa de la persiana. 263 00:38:01,599 --> 00:38:19,619 Ya que nos dijo que la correa, al estar en contacto el interior con el exterior, te genera corrientes y tal. ¿Se sigue considerando que hay caja de persiana cuando tienes esa solución en la que el interior y el exterior es 100% aislado? 264 00:38:19,619 --> 00:38:23,239 se sigue considerándose caja de persiana 265 00:38:23,239 --> 00:38:24,280 claro 266 00:38:24,280 --> 00:38:27,139 si tú tienes aislada la caja de persiana 267 00:38:27,139 --> 00:38:28,920 entonces contraías el hueco 268 00:38:28,920 --> 00:38:31,000 como el marco y el vidrio puramente 269 00:38:31,000 --> 00:38:33,099 si tienes el puente térmico solucionado 270 00:38:33,099 --> 00:38:34,739 eso es, eso es, porque claro 271 00:38:34,739 --> 00:38:36,019 al poner un motor 272 00:38:36,019 --> 00:38:38,719 y no tener la correa de la persiana 273 00:38:38,719 --> 00:38:40,860 la impermeabilidad 274 00:38:40,860 --> 00:38:42,820 total, es decir, cuando cierras toda 275 00:38:42,820 --> 00:38:45,000 la ventana, se queda eso 276 00:38:45,000 --> 00:38:46,820 en el más absoluto silencio 277 00:38:46,820 --> 00:38:48,579 y el aislamiento es 278 00:38:48,579 --> 00:38:54,539 vamos, que si no hay otra cosa abierta en la casa, se genera una presión en la casa o en esa habitación, ¿ya me entiendes? 279 00:38:55,659 --> 00:39:03,280 Sí, sí, sí, no, si está aislada la persiana, la U del hueco es el conjunto marco y vidrio. 280 00:39:03,900 --> 00:39:13,480 Respecto a esto de las presiones y de la correa, esto ahora viene regulado y habría que calcularlo con el valor que hemos visto antes del N50. 281 00:39:13,480 --> 00:39:29,559 El M50 es la permeabilidad de toda la construcción y entonces ese consejo está bien hecho. Es un consejo que lo que haces es asegurarte la permeabilidad de la parte opaca. A eso está bien. 282 00:39:29,559 --> 00:39:52,139 En este caso, como la finca en la que yo vivo, los puentes térmicos, es antigua de los 70 y no tenía una rehabilitación como Dios manda, me dijo, vamos a poner un vidrio, no me recuerdo si era 6126 o algo así, un vidrio no triple ni nada, un vidrio normalito. 283 00:39:52,139 --> 00:40:11,800 Porque me dice, poner más mejores ventanas es tontería porque el muro, ya te va a entrar el sonido por el muro de la calle. Quiero decir, las ventanas las vas a solucionar, pero poner una ventana que sea muy, muy, muy buena cuando el muro tiene ya unas transmisiones, porque el muro es malo. 284 00:40:11,800 --> 00:40:25,760 En el muro que tengo yo, si coges la cámara temoráfica, en invierno se ve de color azul, todo el exterior se ve dentro de la casa, o sea, temperaturas de 15 grados en el muro, ¿eh? Es un radiador de frío. 285 00:40:25,760 --> 00:40:45,340 Guau. Aquí hay dos cosas que he tocado. Por un lado, cuando tienes la entrega entre marco y muro, puedes tener problemas térmicos, o sea, tiene que ir de la mano el tipo de muro que tengas con el tipo de marco, porque si no puedes tener también condensaciones. 286 00:40:45,340 --> 00:41:13,159 Y luego el acústico. El acústico, pues los marcos, también es el conjunto vidrio y marco, pero en este caso los vidrios, como no tienen mucha más superficie, ¿verdad?, es el que más te puede parar el golpe. Y entonces ahí sí que tienes que, si tienes problemas en una calle, que sea una calle ruidosa, entonces tienes que poner vidrios con mucha masa, grosores, pero además lo suyo es no un 4-12-4, o sea, no tener las dos masas iguales, 287 00:41:13,159 --> 00:41:15,980 Porque cada masa te anula una frecuencia de ruido. 288 00:41:16,619 --> 00:41:21,360 Entonces, lo suyo es tener 4, 12, 6 para que un vidrio te anule una frecuencia 289 00:41:21,360 --> 00:41:23,639 y el otro vidrio te anule otra, ¿vale? 290 00:41:23,699 --> 00:41:25,119 Qué buen consejo. 291 00:41:25,280 --> 00:41:27,559 No, creo que no lo tengo así. 292 00:41:27,760 --> 00:41:30,000 Creo que puse el mismo grosor de vidrio. 293 00:41:30,000 --> 00:41:32,900 Los instaladores no se complican. 294 00:41:34,059 --> 00:41:37,559 Pero es muy buen consejo ese, es muy buen consejo. 295 00:41:37,559 --> 00:41:52,400 Que ya te digo, el ruido se atenúa muchísimo porque partíamos de ventanas de aluminio sin rotura de puente térmico de doble hoja. Correderas, que eso ya es el acabose. 296 00:41:52,400 --> 00:42:11,780 Claro, las correderas tienen otro problema que es que no son estancas, entonces además tienes infiltraciones por ahí, lo que hablábamos antes de los metros cúbicos por metro cuadrado, nosotros hemos hablado de la envolvente en sí, pero lo limitan también para las ventanas, en este caso Madrid están ya en 9, veníamos de 27 y ahora han bajado a 9. 297 00:42:12,599 --> 00:42:16,840 Sí, una pregunta, ¿de fachadas ventiladas hablarás en otro capítulo? 298 00:42:16,840 --> 00:42:27,559 hablaremos en el último día veremos la posición de si lo ves interesante sí o sea sobre todo con 299 00:42:27,559 --> 00:42:35,599 respecto a qué pasa en ese aire el aire de la cámara una cámara de aire en el que está muy 300 00:42:35,599 --> 00:42:41,360 ventilada cómo se calcula o qué implicaciones tiene esa resistencia térmica del aire tal y 301 00:42:41,360 --> 00:42:46,500 como hemos visto en esta tabla que acabamos de comentar que es aire en estado quieto aire una 302 00:42:46,500 --> 00:42:51,420 cámara de aire sin ventilar y ya os lo comentaré no te preocupes porque ahora que me lo has dicho 303 00:42:51,420 --> 00:43:01,739 pues empiezan por ahí para que veáis preocupado especialmente con el aluminio yo tengo una casa 304 00:43:01,739 --> 00:43:06,480 de reciente construcción y bueno hemos dado muchísimas vueltas y hemos estudiado mucho 305 00:43:06,480 --> 00:43:08,659 los arquitectos del tema 306 00:43:08,659 --> 00:43:10,599 de la envolvente. Ahora no me quiero yo cargar 307 00:43:10,599 --> 00:43:12,719 a tus arquitectos. Y bueno, de hecho 308 00:43:12,719 --> 00:43:14,539 te he mandado por el correo, por privado te he 309 00:43:14,539 --> 00:43:16,300 mandado la ficha técnica 310 00:43:16,300 --> 00:43:18,500 de Tecnal en este caso, que eso 311 00:43:18,500 --> 00:43:19,579 es el aluminio que puse. 312 00:43:20,400 --> 00:43:22,579 Ah, bueno, hombre, has puesto potente. 313 00:43:22,579 --> 00:43:24,199 Sí, sí, he puesto un buen aluminio 314 00:43:24,199 --> 00:43:26,480 y claro, estoy revisando un poco la SUS 315 00:43:26,480 --> 00:43:28,219 y claro, son bajísimas. 316 00:43:28,619 --> 00:43:30,440 Entonces digo, bueno, simplemente que 317 00:43:30,440 --> 00:43:32,460 lo echaras un vistazo. Hoy la verdad es que 318 00:43:32,460 --> 00:43:34,380 ando mal de tiempo para poderme quedar después 319 00:43:34,380 --> 00:43:36,159 del curso, pero bueno, ya 320 00:43:36,159 --> 00:43:37,840 ya hablaremos por privado si quieres 321 00:43:37,840 --> 00:43:40,340 Sí, la útil ha dado al fabricante 322 00:43:40,340 --> 00:43:42,199 Tranquilitas un poco porque yo pensaba 323 00:43:42,199 --> 00:43:43,840 que había puesto buen producto y no 324 00:43:43,840 --> 00:43:45,659 No, has puesto buen producto 325 00:43:45,659 --> 00:43:46,159 pero 326 00:43:46,159 --> 00:43:49,179 pero el aluminio 327 00:43:49,179 --> 00:43:50,739 lo vamos a ir 328 00:43:50,739 --> 00:43:53,739 los fabricantes de aluminio se están pasando a fabricar 329 00:43:53,739 --> 00:43:55,159 y no te digo más 330 00:43:55,159 --> 00:43:58,000 Pues aquí en esta zona 331 00:43:58,000 --> 00:43:59,420 los talleres, los talleres 332 00:43:59,420 --> 00:44:01,699 de aluminio, vamos, los talleres montadores 333 00:44:01,699 --> 00:44:03,800 que al final ganan dinero 334 00:44:03,800 --> 00:44:05,500 vendiendo las dos cosas 335 00:44:05,500 --> 00:44:08,659 nos dan más bien el consejo de que sigamos 336 00:44:08,659 --> 00:44:10,559 con aluminio, que los aluminios con ruptura de puente 337 00:44:10,559 --> 00:44:12,599 térmico, no sé si es 338 00:44:12,599 --> 00:44:14,559 por estabilidad o por comodidad de ellos 339 00:44:14,559 --> 00:44:16,659 a lo mejor, o por productividad, pero no lo sé 340 00:44:16,659 --> 00:44:18,820 no partidarios 341 00:44:18,820 --> 00:44:20,699 del PVC, claro, también 342 00:44:20,699 --> 00:44:22,860 depende del taller con el que 343 00:44:22,860 --> 00:44:24,559 consultes y trabajes. Ya te digo 344 00:44:24,559 --> 00:44:26,440 te tiene que dar ese valor que hablábamos 345 00:44:26,440 --> 00:44:28,619 que hemos visto antes de 1,8, si te dan ese 346 00:44:28,619 --> 00:44:30,599 valor, o sea, es el conjunto marco y vidrio 347 00:44:30,599 --> 00:44:32,780 estate tranquilo, pero con aluminio 348 00:44:32,780 --> 00:44:34,679 es complicado, tienes que ir a carpinterías 349 00:44:34,679 --> 00:44:40,119 de aluminio muy buenas tipo tecnal claro al convencer o conseguirías antes yo creo que 350 00:44:40,119 --> 00:44:46,179 mañana te va a quedar clarísimo vaya vaya yo un tema de la banda o sea si buscas la 351 00:44:46,179 --> 00:44:53,630 banda de los materiales lo verás lo verás muy claro yo quería comentaros la experiencia tengo 352 00:44:53,630 --> 00:44:59,389 voy mucho a madrid y tengo un amigo que vive en madrid por ahí por las afueras de madrid la 353 00:44:59,389 --> 00:45:04,570 pegadito a la m 40 al lado del guanda en una de esas edificios que se construyó toda esa parte 354 00:45:04,570 --> 00:45:06,610 de las rosas de golpe, como muy 355 00:45:06,610 --> 00:45:08,730 rápida y tal, ¿no? Todas las mismas 356 00:45:08,730 --> 00:45:10,690 características. Y él tiene 357 00:45:10,690 --> 00:45:12,550 la solución que decía Blas de 358 00:45:12,550 --> 00:45:14,769 dos, o alguien lo comentaba, de dos 359 00:45:14,769 --> 00:45:16,710 ventanas, doble ventana. Tiene una 360 00:45:16,710 --> 00:45:17,750 ventana de aluminio 361 00:45:17,750 --> 00:45:20,650 y se hizo él, pues en 362 00:45:20,650 --> 00:45:22,650 el hueco se puso otra ventana 363 00:45:22,650 --> 00:45:24,690 de aluminio. Y un día 364 00:45:24,690 --> 00:45:26,849 a mí me parecía una buena solución 365 00:45:26,849 --> 00:45:28,449 como diciendo, muy económica 366 00:45:28,449 --> 00:45:30,690 para una reforma. En plan, te gastas 367 00:45:30,690 --> 00:45:31,889 muy poco dinero, pones 368 00:45:31,889 --> 00:45:34,550 otra ventana y no hay 369 00:45:34,550 --> 00:45:36,110 que hacer obra, no hay que hacer nada. 370 00:45:36,510 --> 00:45:38,530 Es como muy barato y muy rápido. Pero un día 371 00:45:38,530 --> 00:45:40,250 fui con la cámara termográfica 372 00:45:40,250 --> 00:45:41,989 y hacía frío. 373 00:45:42,349 --> 00:45:44,369 Y era como si no hubiera ventana. 374 00:45:44,469 --> 00:45:46,550 Daba igual que hubiera dos ventanas. O sea, al mismo 375 00:45:46,550 --> 00:45:48,309 frío pasaba la primera ventana y 376 00:45:48,309 --> 00:45:50,550 inmediatamente pasaba la segunda ventana 377 00:45:50,550 --> 00:45:52,110 y hacía un aislamiento 378 00:45:52,110 --> 00:45:52,909 mínimo. 379 00:45:54,269 --> 00:45:56,389 Bueno, ahí puedes, claro, 380 00:45:56,469 --> 00:45:58,550 si no solucionas el puente térmico, no deshide 381 00:45:58,550 --> 00:46:00,550 la ventana. ¿Poner doble ventana en la rehabilitación? 382 00:46:00,750 --> 00:46:01,829 A priori es muy buena idea. 383 00:46:01,889 --> 00:46:03,869 normalmente las ventanas que quitas 384 00:46:03,869 --> 00:46:05,590 son feas y están hechas polvo 385 00:46:05,590 --> 00:46:07,349 pero si la ventana está bien 386 00:46:07,349 --> 00:46:09,269 acústicamente es fantástico 387 00:46:09,269 --> 00:46:10,110 para empezar 388 00:46:10,110 --> 00:46:12,670 ¿son correderas? 389 00:46:13,269 --> 00:46:15,170 bueno, pero ya tienes doble protectiva 390 00:46:15,170 --> 00:46:18,050 pero luego térmicamente tienes que corregir 391 00:46:18,050 --> 00:46:19,309 la entrega 392 00:46:19,309 --> 00:46:21,829 con el perímetro y si la parte de abajo 393 00:46:21,829 --> 00:46:24,329 el alféizar no lo has arreglado 394 00:46:24,329 --> 00:46:25,849 pues se te cuela por debajo 395 00:46:25,849 --> 00:46:28,050 o se te escapa el calor 396 00:46:28,050 --> 00:46:29,230 por el puente térmico 397 00:46:29,230 --> 00:46:31,349 ¿aquello era azul? 398 00:46:31,349 --> 00:46:41,130 O sea, la habitación a 23 grados y las ventanas, todas las ventanas eran en plan, vale, esta solución no la quiero porque no funciona. 399 00:46:44,030 --> 00:46:55,829 Javier, yo tengo una duda también. Mira, yo vivo en un chaleado osado que creo que es del 2013. Entonces, me imagino que como mínimo habrá tenido que cumplir el código técnico de la edificación de 2003. 400 00:46:56,289 --> 00:47:05,789 Yo en verano noto los muros calientes por dentro de la casa. Y, por ejemplo, en la guardilla está hecha de cerchas metálicas y es un auténtico radiador. 401 00:47:05,789 --> 00:47:28,690 Entonces yo incluso he ido a hablar con la promotora preguntándoles si ellos habían aislado la casa correctamente y claro, ellos me han asegurado que sí. Yo he intentado ver de alguna manera si tiene algún tipo de aislante, poliespan, porque hay un hueco que va al trastero desde el patio detrás que se ve como el hormigón, pero no he visto nada. 402 00:47:28,690 --> 00:47:37,610 Entonces, ¿tú sabes en qué parte de la edificación yo podría ver si se han hecho los muros aislados correctamente? Si de alguna manera yo lo podría saber. 403 00:47:37,610 --> 00:48:04,969 Sí. Mírate una web, la veremos en el curso, o por lo menos está en mi cabeza. Una empresa se llama Cermaveat, que lo que hacen es justamente rehabilitar inyectando aislante en la cámara, en cámaras de muros. Entonces, lo que hacen es tan sencillo como hacer un taladro, un pequeño taladrito de una moneda de 2 euros y meter una cámara endoscópica. Y con eso lo ves en 2 segundos. 404 00:48:04,969 --> 00:48:12,369 o sea que no pero yo de alguna manera verlo en alguna parte no es una empresa que lo hiciera 405 00:48:12,369 --> 00:48:18,329 claro o una cámara termográfica que ahí no verás si está o sea verás está aislado pero no verás 406 00:48:18,329 --> 00:48:26,150 qué tipo ni qué espesor tienes que agujerear hay que hay que ver la normativa del 2006 qué 407 00:48:26,150 --> 00:48:31,670 tipo de aislamiento obligaba que hubiera en las casas la normativa del 2006 bueno igual 408 00:48:31,670 --> 00:48:47,349 La transmitancia, leemos, a ver por dónde está la tabla, un segundito, 2007, en obra nueva, un muro, 0,86, claro, si es que tienes unas transmitancias muy altas. 0,86 es un muro. 409 00:48:47,349 --> 00:48:50,150 No, incluso podrían no estar obligados a poner aislamiento. 410 00:48:50,349 --> 00:48:51,469 No, no, no, no, no, no. 411 00:48:51,469 --> 00:48:53,889 Ya estaban obligados a poner algo de aislamiento. 412 00:48:53,889 --> 00:48:57,030 A lo mejor solo hay cámara de aire y no hay... 413 00:48:57,030 --> 00:49:00,570 No, no, no, con cámara de aire no cumples con 086 ni... 414 00:49:00,570 --> 00:49:01,369 No, no, seguro. 415 00:49:02,050 --> 00:49:03,030 Están obligados... 416 00:49:03,030 --> 00:49:06,570 Algo de aislamiento tuvieron que poner y eso no se lo han podido saltar, digamos. 417 00:49:06,769 --> 00:49:08,489 No, no, porque no cumple bien. 418 00:49:08,570 --> 00:49:12,130 Yo noto cuando da el sol, vamos, es que yo tampoco sé si es normal. 419 00:49:12,570 --> 00:49:15,789 Porque yo antes he vivido en pisos y yo no notaba eso. 420 00:49:15,789 --> 00:49:17,789 tocando la pared en verano 421 00:49:17,789 --> 00:49:18,969 que esté caliente 422 00:49:18,969 --> 00:49:21,070 por dentro de la casa 423 00:49:21,070 --> 00:49:24,010 eso es normal si tienes 424 00:49:24,010 --> 00:49:24,650 aislamiento 425 00:49:24,650 --> 00:49:27,750 no por la parte del aislamiento 426 00:49:27,750 --> 00:49:29,389 pero los puentes térmicos 427 00:49:29,389 --> 00:49:31,949 se te mete por los puentes 428 00:49:31,949 --> 00:49:34,030 térmicos y se te mete 429 00:49:34,030 --> 00:49:35,030 se te mete el calor 430 00:49:35,030 --> 00:49:38,409 en los encuentros por ejemplo 431 00:49:38,409 --> 00:49:39,309 en los encuentros 432 00:49:39,309 --> 00:49:41,170 aunque tenga el aislamiento que haya 433 00:49:41,170 --> 00:49:42,730 partes donde 434 00:49:42,730 --> 00:49:45,710 se han puesto a aislamiento 435 00:49:45,710 --> 00:49:47,690 justo en una junta y a través de ahí yo sí que 436 00:49:47,690 --> 00:49:49,630 esté notando. Igualmente esa 437 00:49:49,630 --> 00:49:51,570 fachada que me dices nos aparece debe ser oeste 438 00:49:51,570 --> 00:49:53,409 o sur, suroeste. 439 00:49:54,150 --> 00:49:55,469 Sí, le da por la tarde. 440 00:49:55,829 --> 00:49:57,230 Claro, es oeste. Es que 441 00:49:57,230 --> 00:49:59,550 es justamente la orientación 442 00:49:59,550 --> 00:50:01,570 que más radiación recibe. Aunque parezca 443 00:50:01,570 --> 00:50:03,630 que fuera el sur, la que más radiación 444 00:50:03,630 --> 00:50:05,530 recibe a lo largo de un día es 445 00:50:05,530 --> 00:50:07,349 la oeste, suroeste, oeste. 446 00:50:07,690 --> 00:50:08,889 Pero entonces es que 447 00:50:08,889 --> 00:50:11,289 todo el calentamiento, fíjate que 448 00:50:11,289 --> 00:50:13,889 fuera en la calle tienes 35 grados en Madrid 449 00:50:13,889 --> 00:50:15,869 como os ponéis, pero ya es 450 00:50:15,869 --> 00:50:18,030 el último recalentamiento 451 00:50:18,030 --> 00:50:19,909 del sol 452 00:50:19,909 --> 00:50:21,969 y entonces las orientaciones a oeste 453 00:50:21,969 --> 00:50:23,849 son criminales 454 00:50:23,849 --> 00:50:25,969 ellos deberían haberlo sabido 455 00:50:25,969 --> 00:50:27,989 y luego las cubiertas que sean de fechas 456 00:50:27,989 --> 00:50:29,909 metálicas, yo tengo el desván 457 00:50:29,909 --> 00:50:31,809 que no lo terminaron de hacer, solo hay 458 00:50:31,809 --> 00:50:33,929 una parte que es donde tengo el colector solar 459 00:50:33,929 --> 00:50:35,369 el acumulador del colector solar 460 00:50:35,369 --> 00:50:37,429 y entonces esa parte sí que la 461 00:50:37,429 --> 00:50:39,849 revistieron con muros falsos y tal 462 00:50:39,849 --> 00:50:51,989 El resto de la guardilla está sin hacer. Entonces, yo es que ahí noto como si fuera un radiador en verano. Entonces, la guardilla, aunque no la terminaran, ¿estaban obligados a aislar la cubierta? 463 00:50:53,309 --> 00:51:00,849 Estaban obligados o a aislar la cubierta por la parte inclinada o aislar la cubierta por el forjado plano, claro, porque si no, no... 464 00:51:00,849 --> 00:51:29,230 Claro, si yo lo que temo es que lo que es la parte, porque tú puedes acceder a la parte inclinada, porque ahí ya te digo que hay una pequeña habitación de 5 metros cuadrados o algo así, donde está el colector solar, el acumulador y esta parte pues está toda pintada y bien, pero es que ya te digo que es que es ir subiendo, o sea, tú abajo estás más o menos a una temperatura aceptable, pero vas subiendo y cuando llegas al desván, aquello es que es, empiezas a caerte gotas de sudor. 465 00:51:29,230 --> 00:51:35,329 Y es lo que digo, yo no sé si esta parte la estarían obligadas a aislar lo que es