Suelo · calculada con el CTE
Suelo sobre cámara sanitaria con XPS bajo el pavimento
Losa de hormigón sobre una cámara sanitaria ventilada, con el aislante bajo el mortero del pavimento y una lámina de polietileno encima.
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 |
|---|---|---|---|---|
| Plaqueta o baldosa cerámica | 10 mm | 1,000 | 0,01 | 30 |
| Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1800 < d < 2000 | 40 mm | 1,300 | 0,03 | 10 |
| Polietileno baja densidad [LDPE] | 0,2 mm | 0,330 | 0,00 | 100.000 |
| XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] | 60 mm | 0,034 | 1,76 | 100 |
| Hormigón armado 2300 < d < 2500 | 200 mm | 2,300 | 0,09 | 80 |
¿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 «XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 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 | 0,90 | Cumple | 25 mm | Exenta por barrera · No condensa | No |
| Málaga | A3 | 0,80 | Cumple | 30 mm | Exenta por barrera · No condensa | No |
| Sevilla | B4 | 0,75 | Cumple | 30 mm | Exenta por barrera · No condensa | No |
| Bilbao | C1 | 0,70 | Cumple | 35 mm | Exenta por barrera · No condensa | No |
| Madrid | D3 | 0,65 | Cumple | 40 mm | Exenta por barrera · No condensa | No |
| Burgos | E1 | 0,59 | Cumple | 45 mm | Exenta por barrera · Condensa en el aislante · hasta 2 g/m² | No |
Límites de la tabla 3.1.1.a del DB-HE1 para elementos en contacto con espacios no habitables. 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
- La lámina sobre el aislante es una barrera de vapor en la cara caliente; sin ella, el vapor condensaría contra la losa fría en las zonas frías.
- La cámara sanitaria cuenta como espacio no habitable: el límite es el mismo que el de un suelo sobre garaje.
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
96,5 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.