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¿QUÉ SON LAS EUROCLASES DE REACCIÓN AL FUEGO?

En muchas ocasiones recibimos consultas de nuestros clientes relacionadas con la reacción a fuego de nuestros materiales, e incluso dudas respecto a las exigencias normativas en función del sistema y/o uso previsto del edificio. Siendo un asunto muy importante, nos parece interesante recoger la siguiente información, que ha sido muy simplificada para facilitar su interpretación y comprensión, dejando de lado aspectos más técnicos como las normas de clasificación, estándares de ensayo, etc.

Las Euroclases de reacción al fuego son una clasificación estándar en la Unión Europea para evaluar el comportamiento de los materiales de construcción frente al fuego. En el Código Técnico de la Edificación español, se utilizan estas Euroclases para evaluar la reacción al fuego de los materiales de construcción según su inflamabilidad, producción de humo, velocidad de propagación del fuego, entre otros factores. Los materiales se clasifican desde la clase A1 (no combustible) hasta la clase F (altamente inflamable).

A modo de clasificación, nos encontraríamos con:

  1. Euroclase A1: No combustible. No contribuye al fuego.
  2. Euroclase A2: Prácticamente no combustible. Contribución muy limitada al fuego.
  3. Euroclase B: Combustible limitado. Contribución baja al fuego.
  4. Euroclase C: Combustible medio. Contribución moderada al fuego.
  5. Euroclase D: Combustible. Contribución alta al fuego.
  6. Euroclase E: Combustible muy alto. Contribución muy alta al fuego.
  7. Euroclase F: Altamente inflamable. Contribución muy alta al fuego.

Los requerimientos de reacción al fuego en el Código Técnico de la Edificación de España varían según el sistema constructivo completo; de manera muy resumida: Estructuras y elementos de compartimentación; Revestimientos y acabados; Aislamientos térmicos y acústicos; Instalaciones

Centrándonos en los aislamientos, una herramienta indispensable es la siguiente tabla, extraída del DB-SI del CTE:

Dentro del catálogo de materiales GEOPANNEL, encontramos materiales con prácticamente todas las reacciones a fuego, si bien en caso de duda, recomendamos contactar con nuestro departamento de Soporte.

Si estáis buscando un aislamiento ecológico con altas prestaciones termo-acústicas y la mejor reacción a fuego posible, os recomendamos los siguientes materiales:


GEOPANNEL NOISEFREE Wh
GEOPANNEL NOISEFREE
GEOPANNEL NOISEFREE BK

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CONCEPTOS BÁSICOS DE AISLAMIENTO EN CONSTRUCCIÓN

A pesar de que la mayor parte de consultas que recibimos en el Departamento de Soporte de GEOPANNEL vienen de profesionales que conocen perfectamente la materia, también son recurrentes preguntas de clientes particulares, no familiarizados con determinados aspectos técnicos, básicos a la hora de seleccionar el mejor aislamiento.
Por eso mismo, recogemos a continuación un resumen de los conceptos más básicos que debemos conocer para elegir nuestro aislamiento, o poder comparar distintas tecnologías:

  • Conductividad térmica: también conocida por lambda (ʎ) es la capacidad de un material para transmitir el calor. Se mide en W/mK (vatios por metro Kelvin). Cuanto menor sea la conductividad térmica de un material, mejor será su capacidad aislante; este es un aspecto muy importante, en ocasiones motivo de errores. En GEOPANNEL disponemos de materiales desde 0,031 W/mK – 0,037 W/mK.

  • Resistencia térmica: abreviada por sus iniciales RT, es la capacidad de un material para resistir al paso del calor. Se mide en m²K/W (metros cuadrados Kelvin por vatio). Dentro de una misma familia de materiales, varía con el espesor (la conductividad térmica no varía en función del espesor). Para cada material, se calcula dividiendo el espesor del aislamiento (en metros), por la conductividad térmica (W/mK). Cuanto mayor sea la resistencia térmica de un material, mejor será su capacidad aislante, siendo directamente proporcional a su espesor, es decir, doble de espesor, doble resistencia térmica.
  • Transmitancia térmica: conocida también por U, es la cantidad de calor que atraviesa un material por unidad de superficie y tiempo, en función de la diferencia de temperatura entre sus caras. Se mide en W/m²K (vatios por metro cuadrado Kelvin). Se calcula por la inversa de la resistencia térmica. Cuanto menor sea la transmitancia térmica de un elemento constructivo, mejor será su aislamiento térmico.

  • Absorción acústica: Es la capacidad de un material para absorber las ondas sonoras. Se mide en coeficiente de absorción acústica (α). Cuanto mayor sea el coeficiente de absorción acústica de un material, mejor será su capacidad para absorber el sonido, variando desde 0 (nula capacidad de absorción acústica), hasta 1 (máxima capacidad de absorción acústica para una frecuencia determinada). Este dato es adimensional, es decir, que no hay que acompañarlo de unidades. Es muy común encontrarse con un resultado ponderado, para simplificar la interpretación de los resultados, aunque lo verdaderamente importante es analizar los datos por frecuencias; también es fundamental conocer las condiciones de ensayo para evitar malas interpretaciones de resultados. En este aspecto, es imprescindible diferenciar el concepto de “absorción acústica” del de “aislamiento acústico”.

  • Aislamiento acústico: en este caso, dejaremos de hablar de “materiales” para hablar de “sistemas” o “elementos constructivos”. El aislamiento acústico se mide en decibelios (dB), o decibelios A (dBA). Esta técnica se centra en impedir la transmisión del sonido a través de paredes, techos y suelos. Para evitar confusiones entre ambos conceptos, podemos concluir que el aislamiento acústico evita que el sonido entre o salga de un espacio, mientras que la absorción acústica controla el sonido dentro de un espacio, reduciendo la reverberación. Para una solución acústica completa, es importante considerar ambas estrategias.

  • Tiempo de reverberación: también muy empleada la terminología TR, se define como el tiempo que tarda el sonido en decaer una determinada escala (habitualmente 30 dB) en un espacio cerrado una vez que se ha dejado de emitir la fuente sonora. Se mide en segundos (s) y es un indicador importante de la calidad acústica de un espacio. El tiempo de reverberación óptimo depende del tipo de espacio y su uso. En general, se recomiendan los siguientes valores:
    Auditorios y salas de conciertos: 1,5 – 2,5 s
    Teatros y salas de conferencias: 0,6 – 1,0 s
    Restaurantes: 0,4 – 0,6 s
    Oficinas: 0,2 – 0,4 s
    Viviendas: 0,3 – 0,6 s

  • Acondicionamiento acústico: se trata de un conjunto de técnicas y procedimientos cuyo objetivo es controlar el sonido en un espacio cerrado, mejorando sus características acústicas. Se trata de una disciplina que abarca desde el aislamiento acústico, que busca impedir la transmisión del sonido a través de paredes, techos y suelos, hasta la absorción acústica, que reduce la reverberación dentro de un espacio. Es una técnica específica para reducir el ruido, mejorar la inteligibilidad, optimizar la calidad del sonido y mejorar la privacidad.
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Acondicionamiento acústico de hotel en Tudela (Navarra)

Acondicionamiento acústico de hotel en Tudela (Navarra) mediante la instalación de aislamientos GEOPANNEL NOISEFREE Wh 40 mm en techo. Paneles con altas prestaciones de absorción acústica y reacción a fuego Bs1d0, fabricados en fibras de poliéster 100 %, con baja huella de carbono y 100% reciclables.


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Aislamiento termoacústico de edificio de 102 viviendas en Navalcarnero

Aislamiento termoacústico en envolvente, medianeras y tabiques de un edificio de 102 viviendas en Navalcarnero (Madrid), con criterios de alta eficiencia energética y aislamiento acústico premium.

Se han instalado paneles fonoabsorbentes GEOPANNEL SUPER PYL 40 mm, fabricados en fibras textiles (80% en fibras recicladas), que ofrecen altas prestaciones termoacústicas y presentan una muy baja huella de carbono.

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Mejora del aislamiento térmico en edificios existentes: Sistemas de trasdosado y aislamiento de cubiertas por el interior

¿Sabías que…?

  • El 30% de la energía consumida en España se destina a la climatización de edificios.
  • Un buen aislamiento térmico puede reducir el consumo de energía en hasta un 70%.
  • Los sistemas de trasdosado y aislamiento de cubiertas por el interior son una solución eficaz y relativamente sencilla para mejorar el confort térmico y reducir las facturas energéticas en edificios existentes.

¿Qué son los sistemas de trasdosado y aislamiento de cubiertas por el interior?

Los sistemas de trasdosado y aislamiento de cubiertas por el interior consisten en la instalación de una nueva capa de material aislante y revestimiento (cerámico o placas de yeso laminado o similar) en el interior de las paredes, techos o cubiertas de un edificio existente. GEOPANNEL dispone de variedad de modelos perfectos para este tipo de actuación. Puedes encontrar los productos más recomendados para cada una de estas actuaciones en nuestro catálogo general.
Aunque no se debe caer en el error de simplificar, podemos indicaros la siguiente información que esperamos os ayude en la planificación de vuestro proyecto:

  • Para lograr una mejora global en la eficiencia energética de nuestro edificio, aparte de tener en cuenta las partes ciegas (paredes), es muy importante actual en la carpintería (ventanas), para conseguir el mejor resultado posible.
  • La mejora en nuestro confort térmico y reducción de consumo energético exigirá dedicar espacio de nuestras estancias a tal fin, por lo que debemos ser conscientes de que será preciso emplear de 6 a 8 cm aproximadamente para ello (considerando aislamiento + revestimiento).
  • Actuaciones de menor espesor no podrán garantizar una mejora considerable a nivel térmico (teniendo en cuenta el clima de nuestro país).
  • Hablando de Resistencia Térmica (aislamiento térmico), emplear el doble de espesor significará obtener el doble de capacidad aislante (en acústica no se da esta circunstancia).
  • En este tipo de actuaciones es básico estudiar el comportamiento higroscópico antes de los trabajos, y simular el comportamiento futuro, tras nuestra reforma; en caso de duda, contactar con profesionales acreditados asegura el éxito del proyecto.

¿Cuáles son las ventajas de estos sistemas?

  • Mejora del confort térmico: Reducen las pérdidas de calor en invierno y la entrada de calor en verano, creando un ambiente más confortable en el interior del edificio.
  • Ahorro de energía: Disminuyen el consumo de energía para climatización, lo que se traduce en un ahorro en las facturas energéticas.
  • Reducción de las emisiones de CO2: Al consumir menos energía, se contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
  • Mejora del aislamiento acústico: utilizando aislamientos GEOPANNEL en este tipo de trabajos, mejoraremos también el aislamiento acústico de nuestra vivienda, creando un ambiente más tranquilo en el interior del edificio.
    -Aumento del valor del inmueble: Un edificio con buen aislamiento térmico tiene un mayor valor en el mercado inmobiliario.

¿Cómo elegir el sistema adecuado?

La elección del sistema adecuado dependerá de varios factores, como el clima de la zona, el tipo de edificio, el presupuesto disponible y las necesidades específicas de los ocupantes. Recomendamos contar con el asesoramiento y soporte de empresas especializadas en estos trabajos. A título meramente informativo, los trabajos más habituales incluyen espesores de 4 – 8 cm de aislamiento (6,1-8,5 cm en total) para paredes, y 8-11 cm de aislamiento para cubiertas y techos.

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Aislamiento termoacústico en la covivienda ecológica Residencial “Pirita”

Aislamiento termoacústico en envolventes, medianeras, tabiques y cubierta de la covivienda ecológica Residencial “Pirita”, en Almendrales (Madrid), diseñada para minimizar el impacto ambiental, reducir el consumo energético y mejorar la calidad de vida.

Se han instalado aislantes GEOPANNEL PYL 80 mm y GEOPANNEL PYL 2.0 40 mm, fabricados en fibras textiles (80% en fibras recicladas), que ofrecen altas prestaciones termo-acústicas y presentan una muy baja huella de carbono.

VER FICHA TÉCNICA DE GEOPANNEL PYL 2.0