Fachada · calculada con el CTE
Fachada de bloque de hormigón con SATE de EPS
Fábrica de bloque de hormigón convencional de 20 cm con aislamiento exterior de poliestireno expandido, habitual en vivienda unifamiliar y en obra económica.
La sección, de dentro a fuera
Temperaturas en cada encuentro en enero, en Madrid (6,2 °C fuera y 20 °C dentro).
| Capa (Catálogo de Elementos Constructivos) | Espesor | λ W/m·K | R m²·K/W | μ |
|---|---|---|---|---|
| Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 | 15 mm | 0,570 | 0,03 | 6 |
| BH convencional espesor 200 mm | 200 mm | 0,923 | 0,22 | 10 |
| EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] | 80 mm | 0,038 | 2,13 | 20 |
| Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1800 < d < 2000 | 10 mm | 1,300 | 0,01 | 10 |
¿Cumple en tu zona?
La misma solución en seis capitales, una por zona climática de invierno del CTE. La columna de aislante dice cuántos milímetros de «EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]» hacen falta para el límite del DB-HE1 de cada zona; la sección de arriba lleva 80 mm.
| Capital | Zona | U límite | Con la sección de arriba | Aislante necesario | Condensación intersticial | Moho en la superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas de Gran Canaria | α3 | 0,80 | Cumple | 35 mm | No condensa | No |
| Málaga | A3 | 0,70 | Cumple | 40 mm | No condensa | No |
| Sevilla | B4 | 0,56 | Cumple | 55 mm | No condensa | No |
| Bilbao | C1 | 0,49 | Cumple | 65 mm | No condensa | No |
| Madrid | D3 | 0,41 | Cumple | 80 mm | No condensa | No |
| Burgos | E1 | 0,37 | No cumple | 90 mm | No condensa | No |
Límites de la tabla 3.1.1.a del DB-HE1 para fachadas. Condensaciones según el DA DB-HE/2, mes a mes con el clima de cada capital e interior de vivienda (clase de higrometría 3). El aislante necesario se redondea al espesor comercial superior. En otro municipio de la misma zona el resultado puede variar con la altitud: ábrela en el editor y elige el tuyo.
Lo que enseña esta solución
- El bloque de hormigón apenas aísla: casi toda la resistencia térmica la pone el EPS.
- Tiene menos masa que el ladrillo de un pie: el desfase en verano es más corto que en la fachada de ladrillo con SATE.
- No condensa en ninguna de las seis capitales.
El vapor en enero · Madrid
Diagrama de Glaser en Madrid: la presión de vapor queda por debajo de la de saturación en todo el espesor. El eje horizontal es el espesor de aire equivalente, como en el DA DB-HE/2: las capas que más frenan el vapor ocupan más.
Carbono de fabricación, capa a capa
34,9 kgCO₂e por m² de cerramiento (A1–A3). Cada capa toma el dato de un material del catálogo de Descarboniza, escalado por masa si la densidad no coincide. El dato más flojo es de calidad C: base genérica o estimación.
Ojo al comparar: este total suma capas con EN 15804+A2, que acredita el carbono biogénico, y capas con ICE, que solo cuenta el fósil y no lo acredita. No son estrictamente sumables, y la diferencia siempre favorece a lo que tiene DAP moderna.
Ábrela en el editor y hazla tuya
Cambia capas y espesores, elige tu municipio, mírala en 3D mes a mes y descarga la justificación de condensaciones del DA DB-HE/2. Se usa con una cuenta gratuita.
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Método. Transmitancia según la UNE-EN ISO 6946 (método combinado si hay entramado) con las propiedades del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE; límites de la tabla 3.1.1.a del DB-HE1; condensaciones superficiales e intersticiales según el DA DB-HE/2 con el clima de las capitales de su tabla C.1 y el balance mensual de la UNE-EN ISO 13788; desfase y amortiguación según la UNE-EN ISO 13786. Es el mismo cálculo que hace el editor de cerramientos.
Es una solución de zona corriente: no incluye los puentes térmicos de frentes de forjado, pilares o huecos, ni la permeabilidad al aire. Sirve para predimensionar y comparar; la justificación del proyecto corresponde al técnico que lo firma.