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Puentes Térmicos: Causas y Soluciones Icon

Puentes térmicos: Las pérdidas de calor ocultas

Los puentes térmicos son puntos de la envolvente del edificio donde fluye más calor hacia el exterior que a través de los elementos constructivos adyacentes. No solo aumentan la carga térmica, sino que también pueden provocar daños por humedad y moho.

¿Qué es un puente térmico?

Un puente térmico se produce cuando el flujo de calor se concentra o acelera en un punto determinado. Esto sucede por:

  • Efectos geométricos: Esquinas, aristas, voladizos
  • Cambio de materiales: Material con alta conductividad atraviesa el aislamiento
  • Puntos débiles constructivos: Aislamiento ausente o interrumpido

Analogía: Imagínese un jersey con agujeros. Por los agujeros penetra más frío que por el resto del tejido – esos son los "puentes térmicos" del jersey.

Los tres tipos de puentes térmicos

1. Puentes térmicos geométricos

Se producen por la forma del edificio:

Ubicación Problema Pérdida típica
Esquinas exteriores Más superficie exterior que interior 5-15% más
Aristas del edificio Flujo de calor intensificado 5-10% más
Ático Gran superficie expuesta 10-20% más

Los edificios compactos tienen menos puentes térmicos geométricos. Un cubo tiene la relación más favorable entre superficie y volumen.

2. Puentes térmicos por materiales

Se producen por cambio de materiales en la construcción:

Ubicación Causa Ejemplo
Vigas de acero El acero conduce 50× mejor que el aislante Balcones, marquesinas
Zuncho perimetral El hormigón interrumpe el plano de aislamiento Apoyo de forjados
Marcos de ventana Aluminio sin rotura de puente térmico Ventanas metálicas antiguas

3. Puentes térmicos constructivos

Se producen por detalles constructivos:

Ubicación Problema
Encuentros de ventanas El plano de aislamiento termina en el marco
Cajones de persiana A menudo sin aislar o con aislamiento insuficiente
Pie de muro Transición muro/solera
Encuentro con cubierta Transición muro/cubierta
Penetraciones de balcones Losas de hormigón en voladizo

Evaluación de puentes térmicos

El valor ψ (Psi)

El coeficiente de transmisión térmica lineal ψ (Psi) describe la pérdida de calor adicional por metro de longitud del puente térmico:

Definición: ψ indica el flujo de calor adicional en vatios que se pierde por 1 metro de longitud del puente térmico cuando la diferencia de temperatura es de 1 kelvin.

Unidad: W/(m·K)

Valor ψ Valoración Ejemplo
< 0,01 Libre de puentes térmicos Detalle de casa pasiva
0,01-0,05 Muy bueno Detalle optimizado
0,05-0,10 Bueno Obra nueva estándar
0,10-0,20 Medio Obra nueva sencilla
> 0,20 Malo Encuentro sin optimizar

El valor χ (Chi)

El coeficiente de transmisión térmica puntual χ (Chi) describe puentes térmicos puntuales como anclajes o fijaciones:

Unidad: W/K

Ejemplo: Anclajes a través del aislamiento térmico

  • 1 anclaje con χ = 0,004 W/K
  • Con 100 anclajes: 0,4 W/K de pérdida de calor adicional

El suplemento por puentes térmicos ΔUWB

Para cálculos simplificados se suele utilizar un suplemento forfatario por puentes térmicos:

Estándar constructivo ΔUWB Aplicación
Valores estándar 0,10 W/m²K Suplemento forfatario sobre todos los elementos
Verificación detallada 0,05 W/m²K Optimización constructiva
Libre de puentes térmicos 0,00 W/m²K Todos los detalles verificados con ψ ≤ 0,01
Edificio antiguo sin rehabilitar 0,15 W/m²K Muchos detalles sin optimizar

Atención: Un suplemento por puentes térmicos de 0,10 W/m²K puede aumentar las pérdidas por transmisión entre un 20-40%.

Los puentes térmicos más críticos

1. Balcones y terrazas

El problema: Las losas de hormigón en voladizo atraviesan completamente el plano de aislamiento.

Situación Valor ψ
Sin rotura térmica 0,5-1,0 W/mK
Con elemento tipo Isokorb® 0,15-0,20 W/mK
Balcón exento 0,05 W/mK

Solución:

  • Elementos de conexión con rotura térmica (Isokorb®, Schöck®)
  • Balcones exentos sobre pilares propios
  • Terrazas en lugar de balcones en voladizo

2. Encuentros de ventanas

El problema: El plano de aislamiento termina en el marco de la ventana, la transición es crítica.

Situación de instalación Valor ψ
Ventana en jamba sin aislamiento 0,10-0,15 W/mK
Ventana con aislamiento en jamba 0,03-0,06 W/mK
Ventana en el plano de aislamiento 0,01-0,03 W/mK

Solución:

  • Instalar la ventana en el plano de aislamiento
  • Aislamiento de jamba hasta el marco
  • Montaje con bandas de estanqueidad

3. Cajones de persiana

El problema: Los cajones de persiana antiguos suelen estar sin aislar o solo con placas finas de poliestireno.

Estado Pérdida de calor
Sin aislar 30-50 W por cajón
Mal aislado 15-25 W por cajón
Bien aislado 5-10 W por cajón

Solución:

  • Añadir aislamiento al cajón de persiana
  • En rehabilitación: persianas integradas o de sobreponer
  • Juntas en guías y tapas de registro

4. Zócalo/Pie de muro

El problema: La transición de la solera al muro exterior es constructivamente difícil.

Ejecución Valor ψ
Sin aislamiento perimetral 0,3-0,5 W/mK
Con aislamiento perimetral 0,1-0,2 W/mK
Optimizado (p. ej., termocimiento) 0,03-0,08 W/mK

5. Esquinas exteriores

El problema: Por razones geométricas, en las esquinas fluye más calor.

Espesor muro/aislamiento Valor ψ
Aislamiento delgado 0,05-0,10 W/mK
Aislamiento grueso 0,02-0,05 W/mK
Casa pasiva < 0,01 W/mK

Puentes térmicos y daños por humedad

Los puentes térmicos no son solo un problema energético – también provocan temperaturas superficiales interiores más bajas:

Punto crítico: Cuando la temperatura superficial interior cae por debajo del punto de rocío del aire ambiente, condensa humedad → ¡riesgo de moho!

El factor fRsi

El factor de temperatura fRsi evalúa el riesgo de moho:

Fórmula: fRsi = (θsi - θe) / (θi - θe)

  • θsi = Temperatura superficial interior
  • θi = Temperatura ambiente
  • θe = Temperatura exterior
fRsi Valoración Significado
≥ 0,70 Crítico ¡Riesgo de moho!
≥ 0,75 Valor límite según DIN 4108 Requisito mínimo
≥ 0,85 Bueno Riesgo bajo
≥ 0,95 Muy bueno Prácticamente sin riesgo

Ejemplo: Esquina exterior

Con 20°C interior, -10°C exterior y fRsi = 0,70:

θsi = fRsi × (θi - θe) + θe = 0,70 × 30 + (-10) = 11°C

Con aire ambiente típico (20°C, 50% humedad relativa) el punto de rocío está en 9,3°C – ¡justo suficiente!

Con 60% de humedad relativa el punto de rocío sube a 12,0°C¡riesgo de moho!

Ejemplo de cálculo: Suplemento por puentes térmicos

Una vivienda unifamiliar con:

  • Superficie de muro exterior: 150 m²
  • Composición del muro con U = 0,24 W/m²K

Sin suplemento por puentes térmicos

HT,muro = 150 × 0,24 = 36 W/K

Con suplemento estándar (ΔUWB = 0,10 W/m²K)

HT,muro = 150 × (0,24 + 0,10) = 150 × 0,34 = 51 W/K

Aumento: +42%

Con detalles optimizados (ΔUWB = 0,05 W/m²K)

HT,muro = 150 × (0,24 + 0,05) = 150 × 0,29 = 43,5 W/K

Medidas para minimizar puentes térmicos

En obra nueva

Medida Efecto Coste adicional
Forma compacta -5 a -15% PT Ninguno
Balcones con rotura térmica -70 a -80% PT 150-300 €/m
Ventanas en plano de aislamiento -50 a -70% PT 10-20 €/m
Plano de aislamiento continuo -30 a -50% PT Planificación

En rehabilitación

Medida Efecto Coste
Aislamiento cajón de persiana -50 a -70% 50-100 €/unidad
Aislamiento de jambas de ventana -30 a -50% 30-50 €/m
Aislamiento interior en jambas -20 a -40% 40-80 €/m²
Aislamiento perimetral de zócalo -30 a -50% 80-120 €/m²

Consejo práctico: Al cambiar ventanas, preste atención al aislamiento de las jambas. Sin aislamiento, el efecto de puente térmico suele empeorar debido al mayor espesor del aislamiento en el muro.

Puentes térmicos en la calculadora de carga térmica

Nuestra Calculadora de carga térmica tiene en cuenta los puentes térmicos:

  • Suplemento forfatario según estándar constructivo (0,05-0,15 W/m²K)
  • Evaluación automática según la antigüedad del edificio
  • Propuestas de rehabilitación para minimizar puentes térmicos

Calcule ahora: Vea la influencia de los puentes térmicos en su carga térmica con nuestra Calculadora de carga térmica.


Artículos relacionados


Fuentes

  • DIN EN ISO 10211 – Puentes térmicos en edificación
  • DIN 4108-2 – Requisitos mínimos de protección térmica
  • DIN 4108 Anexo 2 – Catálogo de puentes térmicos
  • Passivhaus Institut – Recomendaciones constructivas