Fachada · calculada con el CTE
Fachada de ladrillo con SATE de corcho expandido
La misma fachada con aislamiento exterior, pero con planchas de corcho expandido: un aislante vegetal hecho de corteza de alcornoque aglomerada con su propia resina.
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 |
| 1 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm | 240 mm | 0,567 | 0,42 | 10 |
| Corcho Expandido puro 100 < d < 150 | 80 mm | 0,049 | 1,63 | 5 |
| Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1800 < d < 2000 | 15 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 «Corcho Expandido puro 100 < d < 150» 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 | 60 mm | No condensa | No |
| Bilbao | C1 | 0,49 | Cumple | 70 mm | No condensa | No |
| Madrid | D3 | 0,41 | No cumple | 90 mm | No condensa | No |
| Burgos | E1 | 0,37 | No cumple | 110 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 corcho deja pasar el vapor más que el EPS y el ladrillo sigue del lado caliente: no condensa en ninguna de las seis capitales.
- Con el λ que da el Catálogo de Elementos Constructivos, hace falta algo más de espesor que con EPS para el mismo límite.
Sobre el λ del corcho expandido. El Catálogo de Elementos Constructivos, que es la referencia por defecto del CTE, le da λ = 0,049 W/m·K, y con ese valor está calculada esta página. Los 2 productos de corcho expandido de nuestro catálogo, cada uno con su ficha técnica o su declaración ambiental, declaran entre 0,040 y 0,045. Con el λ de un producto concreto el espesor necesario baja: ábrela en el editor y cambia la capa por la del fabricante.
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
57,0 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.
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.