Archive | marzo 2015

Parte IX-B.- Fuentes de aporte de humedad y métodos de cálculo

Parte IX-B. Fuentes de aporte de humedad y métodos de cálculo

B.1.- Aportes de humedad.

Se distinguen dos causas fundamentales para el aporte de humedad en las estructuras de aislamiento térmico:

  • Por difusión.
  • Por convección.

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La cantidad de humedad que penetra en la estructura a través de una lámina freno de vapor y estanqueidad al aire con un valor sd de 3 m es solamente de 5grs de agua por m2 y día.

Los transportes de humedad resultantes por procesos de difusión pueden ser calculados con la ayuda de datos climáticos estáticos globales o bajo la forma de cálculo dinámico y se aproximan a la realidad del transporte de humedad con la ayuda de datos de referencia reales sobre el clima y los materiales de construcción según DIN EN 15026.
Los transportes de humedad por convección no son calculables y ocasionan bien a menudo una cantidad de humedad en la construcción que puede ser varias centenas de veces superior al de la difusión.

imagen 3

Una fisura de 1mm de espesor puede ocasionar aportes de humedad hasta 800 grs de agua por m2 y día

 B.2.- Modelos de cálculo para el proceso de difusión.

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Parte IX-A.- La Estanqueidad al aire en Rehabilitación

Parte IX-A. Soluciones de estanqueidad al aire en el caso de rehabilitaciones térmicas.

Es bien conocido que la estanqueidad al aire constituye el requisito primordial para el buen funcionamiento de una estructura aislada térmicamente.

Las construcciones estancas al aire garantizan un clima interior confortable y participan en la prevención de daños del edificio, debidos a la acumulación de humedad por condensación.

Los flujos de humedad por convección pueden notablemente aportar, en muy poco tiempo, grandes cantidades de humedad en una capa de aislamiento térmico y comprometer de esta forma, a la vez, el buen funcionamiento de la estructura portante y del aislamiento térmico.

En los tejados existentes conviene preguntarse sobre los medios que permitan mejorar la estanqueidad al aire, hasta entonces inexistente, durante sus renovaciones energéticas (por aumento del espesor del aislamiento térmico).

Con esta consideración, es preciso examinar las diferentes posibilidades de la integración de una estanqueidad al aire en la estructura.

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