Rehabilitación · calculada con el CTE
Trasdosado interior de placa de yeso y lana mineral, sin barrera de vapor
La forma más común de aislar por dentro un muro existente: perfilería, lana mineral y placa de yeso laminado, sin ninguna lámina que frene el vapor.
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 |
|---|---|---|---|---|
| Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 15 mm | 0,250 | 0,06 | 4 |
| MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] | 60 mm | 0,041 | 1,48 | 1 |
| 1 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm | 240 mm | 0,567 | 0,42 | 10 |
| 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 «MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]» hacen falta para el límite del DB-HE1 de cada zona; la sección de arriba lleva 60 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 | 25 mm | No condensa | No |
| Málaga | A3 | 0,70 | Cumple | 35 mm | No condensa | No |
| Sevilla | B4 | 0,56 | Cumple | 50 mm | No condensa | No |
| Bilbao | C1 | 0,49 | Cumple | 60 mm | No condensa | No |
| Madrid | D3 | 0,41 | No cumple | 75 mm | Condensa en el aislante · hasta 874 g/m² | No |
| Burgos | E1 | 0,37 | No cumple | 85 mm | Condensa en el aislante · hasta 4,7 kg/m² | 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
- En los climas fríos el vapor de la casa atraviesa la lana y condensa contra el ladrillo frío, en contacto con el aislante: el DA no lo recomienda.
- En las zonas templadas del catálogo no condensa.
- Compárala con el mismo trasdosado con barrera de vapor.
El vapor en enero · Burgos
Es la capital donde peor sale el vapor (condensa en el aislante). Donde la línea de presión de vapor toca la de saturación, condensa. 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
72,3 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.
Abrir en el editor de cerramientosCompárala con
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.