{"id":1130,"date":"2019-08-26T11:22:08","date_gmt":"2019-08-26T09:22:08","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.udima.es\/ingenieria-industrial\/?p=1130"},"modified":"2023-07-28T13:54:52","modified_gmt":"2023-07-28T11:54:52","slug":"que-son-los-puentes-termicos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.udima.es\/ingenieria-industrial\/que-son-los-puentes-termicos\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 son los puentes t\u00e9rmicos?"},"content":{"rendered":"<h2>Puente t\u00e9rmico<\/h2>\n<p>Cuando hablamos de los puentes t\u00e9rmicos los asociamos a las envolventes de un edificio o vivienda. Puede ser una zona puntual o linear, en la que se transmite m\u00e1s f\u00e1cilmente el calor que en las zonas de alrededor. <strong>Esta transmisi\u00f3n del calor se debe a una variaci\u00f3n de la resistencia t\u00e9rmica, provocada por un cambio en el tipo de materia utilizado<\/strong>. Se trata de un lugar en el que al haber otro tipo de material, se rompe la superficie aislante. Un puente t\u00e9rmico puede aparecer por dos motivos principales, ya sea\u00a0<strong>debido a un cambio en la geometr\u00eda de la envolvente<\/strong>, o por<strong>\u00a0<\/strong><strong>un cambio de materiales o de resistencia t\u00e9rmica<\/strong>.<\/p>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 pasa en las edificaciones modernas?<\/h3>\n<p>En lo que respecta a las edificaciones modernas, antes de hacerse com\u00fan el aislamiento t\u00e9rmico de los edificios, l<strong>os puentes t\u00e9rmicos representaban entre el 10 y el 20% de las p\u00e9rdidas totales de calor<\/strong>. Avanzando en el tiempo, cuando empezamos a preocuparnos m\u00e1s por el aislamiento de nuestras viviendas, el porcentaje de p\u00e9rdidas por los elementos planos baj\u00f3 mucho, mientras que <strong>el de los puentes t\u00e9rmicos aument\u00f3 notablemente<\/strong>. En la actualidad, las normativas obligan a reducir la demanda y el consumo energ\u00e9tico de los edificios. Por este motivo se buscan soluciones t\u00e9cnicas y arquitect\u00f3nicas que mejoren este aspecto, o t\u00e9cnicamente hablando se busca la \u201crotura del puente t\u00e9rmico\u201d. El <a href=\"https:\/\/www.codigotecnico.org\/index.php\/menu-ahorro-energia.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">C\u00f3digo T\u00e9cnico de la Edificaci\u00f3n<\/a>\u00a0(<strong>CTE<\/strong>), en su apartado \u00a1Ahorro de Energ\u00eda!, <strong>obliga a soluciones constructivas para reducir al m\u00ednimo las p\u00e9rdidas por los puentes t\u00e9rmicos<\/strong>.<\/p>\n<h2>C\u00e1lculo de un puente t\u00e9rmico<\/h2>\n<p>Para hacer el c\u00e1lculo de un puente t\u00e9rmico debemos tener ciertos <a href=\"https:\/\/blogs.udima.es\/ingenieria-industrial\/energia-solar-termodinamica-alternativa-energetica\/\">conocimientos de termodin\u00e1mica<\/a>. Por eso, el primer paso es diferenciar entre calcular y estimar. En muchas ocasiones, <strong>se estiman las p\u00e9rdidas energ\u00e9ticas de los puentes t\u00e9rmicos utilizando tablas<\/strong>. Y algunas de esas tablas las podemos encontrar en el <a href=\"https:\/\/www.codigotecnico.org\/images\/stories\/pdf\/ahorroEnergia\/DA-DB-HE-3_Puentes_termicos.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">documento de apoyo del DB-HE del CTE<\/a>. Y exponemos algunos ejemplos extra\u00eddos del mencionado documento.<\/p>\n<p>En estos ejemplos, las tablas indican la <em>Transmitancia T\u00e9rmica<\/em> del puente t\u00e9rmico. La transmitancia t\u00e9rmica es: \u201c<strong><em>la medida del calor que fluye por unidad de tiempo y superficie, transferido a trav\u00e9s de un sistema constructivo. Formado por una o m\u00e1s capas de material, de caras planas paralelas<\/em><\/strong>\u201d.<\/p>\n<p><strong>1.Puentes t\u00e9rmicos en pilares de fachada con continuidad de aislamiento por exterior:<\/strong><\/p>\n<p><strong>2. Puentes t\u00e9rmicos en pilares de fachada con continuidad de aislamiento por interior:<\/strong><\/p>\n<p><em>En los dos primeros casos el aislamiento es continuo, por lo que no afecta que el pilar este fuera o dentro de este aislamiento. Y por ello se utiliza la misma tabla.<\/em><\/p>\n<p><strong>3.Puentes t\u00e9rmicos en pilares de fachada sin continuidad de aislamiento:<\/strong><\/p>\n<p><strong>4. Puentes t\u00e9rmicos en la uni\u00f3n de ventanas y paredes:<\/strong><\/p>\n<h2><strong>Importancia de su control: eficiencia energ\u00e9tica y efectos negativos<\/strong><\/h2>\n<p>Como ya hemos explicado, un puente t\u00e9rmico es un punto o zona donde se pierde el aislamiento o este es menor. Por ello <strong><a href=\"http:\/\/www.hogarsense.es\/calefaccion\/calefaccion-eficiente\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">la energ\u00eda que nosotros empleamos en calentar o enfriar el interior de nuestra vivienda,<\/a> se escapa m\u00e1s f\u00e1cilmente por estos puntos<\/strong>. Una situaci\u00f3n que nos debe preocupar por varios motivos.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><strong>1. Econ\u00f3micamente<\/strong>: el primero es el econ\u00f3mico, ya que por estos puntos se esta escapando la temperatura que estamos consiguiendo con nuestro sistema de calefacci\u00f3n o el aire acondicionado.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><strong>2.Control de la humedad:\u00a0<\/strong>es un punto donde condensara el vapor de agua del aire interior de la vivienda, produciendo humedad. Esta humedad es la responsable de un deterioro m\u00e1s r\u00e1pido de esa zona. As\u00ed que, necesitaremos con m\u00e1s frecuencia de un mantenimiento (eliminaci\u00f3n de la capa de material, reposici\u00f3n, pintura, etc.).<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><strong>3. Medio Ambiente: <\/strong>no podemos olvidarnos\u00a0<strong>del efecto negativo sobre el Medio Ambiente<\/strong>. Ya que si perdemos el calor o el fr\u00edo que hemos conseguido con gas, gas\u00f3leo, o electricidad, se tendr\u00e1 que generar m\u00e1s, consumiendo m\u00e1s energ\u00eda. De un modo u otro va a afectar a la naturaleza.<\/p>\n<h2><strong>\u00bfAfectan los puentes t\u00e9rmicos a la demanda de calefacci\u00f3n y aire acondicionado en casa? <\/strong><\/h2>\n<p>Los puentes t\u00e9rmicos son un punto en que el calor se transmite con mayor facilidad. Por ello,\u00a0<strong>son puntos donde perderemos m\u00e1s f\u00e1cilmente el calor o el frio<\/strong> que nuestro <a href=\"https:\/\/www.hogarsense.es\/calefaccion\/tipos-de-calefaccion\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">sistema de climatizaci\u00f3n<\/a> ha tenido que generar. Por este motivo, en todos los \u00e1mbitos de la construcci\u00f3n y mejora de las viviendas, se estudia la forma de minimizarlo. <strong>Una forma de paliar este efecto y por consiguiente conseguir la rotura del puente t\u00e9rmico es introduciendo un material aislante en medio de las ventanas<\/strong>. \u00bfC\u00f3mo? En los cristales se han desarrollado <strong>conjuntos de 2 o 3 vidrios con una c\u00e1mara intermedia, en la cual se ha hecho el vac\u00edo<\/strong>. Con esto se consigue que se transmita mucho menos calor de un lado de los cristales al otro.<\/p>\n<p>Otra innovaci\u00f3n que se ha hecho es en el material del perfil de la ventana. Antiguamente se utilizaba madera. <strong>La madera es de por s\u00ed un material aislante y por ello el efecto que causaba era m\u00ednimo<\/strong>, compar\u00e1ndolo con el vidrio simple que ten\u00edan las ventanas. Con la introducci\u00f3n de las ventanas met\u00e1licas, bien de hierro inicialmente, bien de aluminio, el efecto de la transmisi\u00f3n del calor se acentu\u00f3. Recordemos que <strong>todos los metales son muy buenos transmisores del calor<\/strong>. Para solucionar este problema los fabricantes implementaron un aislante de forma que se interrumpe el metal.<\/p>\n<p><strong>Adem\u00e1s, dentro de las \u00faltimas innovaciones, encontramos la aparici\u00f3n del PVC con baja emisi\u00f3n de humos con hal\u00f3genos<\/strong>. Al ser un material pl\u00e1stico tiene una baja transmisi\u00f3n del calor. Pero no s\u00f3lo eso, sino que es un material clasificado como M1 que corresponde a un material no inflamable o dif\u00edcilmente inflamable.<\/p>\n<h2><strong>Passivhaus: \u00bfclave para la eliminaci\u00f3n de los puentes t\u00e9rmicos?<\/strong><\/h2>\n<p>La t\u00e9cnica de Passivhaus es mucho m\u00e1s exigente que el propio CTE. Ambos est\u00e1n orientados hacia edificios energ\u00e9ticamente eficientes. Pero <a href=\"https:\/\/blogs.udima.es\/ingenieria-industrial\/energia-solar-para-calefaccion-activa-y-pasiva\/\"><strong>el Passivhaus va m\u00e1s all\u00e1 y busca que el edificio construido tenga un consumo m\u00ednimo de energ\u00eda<\/strong><\/a>. Llegando a rangos inferiores a los 15 kW\/m2\u2022a\u00f1o en el consumo de la calefacci\u00f3n o aire acondicionado. Y los 120 kW\/m2\u2022a\u00f1o de energ\u00eda primaria.<\/p>\n<h4><strong>\u00bfSab\u00edas que los puentes t\u00e9rmicos son uno de los puntos m\u00e1s importantes que tiene en cuenta la t\u00e9cnica del Passivhaus?<\/strong><\/h4>\n<p>Lo que intenta es minimizar al m\u00e1ximo los efectos perjudiciales de los estos. El objetivo ideal es intentar construir un edificio libre de puentes t\u00e9rmicos. \u00bfC\u00f3mo? El t\u00e9cnico debe estudiar muy detenidamente el contorno del edificio, puesto que la base de un buen dise\u00f1o es el an\u00e1lisis de todos los cerramientos del edificio. En este sentido, resulta especialmente importante la continuidad<strong> de los mismos tanto en el interior de cada fachada como en todas las uniones<\/strong> con pilares, forjados, huecos, aleros, balcones, cubierta, etc.. De esta manera se asegura que el aislante mantiene la continuidad en toda la envolvente del edificio. Con esto conseguimos que no se deje nada a la improvisaci\u00f3n en ning\u00fan punto conflictivo, asegurando la calidad de la &#8216;piel&#8217; de la vivienda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puente t\u00e9rmico Cuando hablamos de los puentes t\u00e9rmicos los asociamos a las envolventes de un edificio o vivienda. Puede ser una zona puntual o linear, en la que se transmite m\u00e1s f\u00e1cilmente el calor que en las zonas de alrededor. 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