Para comprender la función y los límites de una barrera de vapor, es necesaria una aclaración de términos: La hermeticidad es uno de los requisitos básicos para un aislamiento térmico eficaz. La Ordenanza de Ahorro de Energía (EnEV) de 2014 prescribe un aislamiento térmico completo del edificio para edificios nuevos y renovaciones energéticas, de modo que la construcción sea automáticamente hermética. Estas capas herméticas siempre están en el interior, es decir, en el lado cálido del ático o la fachada. A menudo, asumen la función de barrera de vapor o barrera de vapor al mismo tiempo, lo que no es necesario para todos los edificios y medidas de aislamiento. En general, la tendencia en el aislamiento térmico moderno es hacia construcciones abiertas por difusión.
Tabla 1: Materiales de difusión abierta, retardadores de vapor y bloqueadores de vapor (según DIN 4108-3)
Valores límite para el espesor de la capa de aire en función de la difusión del vapor de agua (valor Sd)
Valor sd (m) | Propiedades de difusión | ||||
---|---|---|---|---|---|
m <= 0,5 | abierto a la difusión | m> 0,5 y <1500 | retardante de vapor | m> = 1.500 | barrera de vapor |
La hermeticidad y la resistencia al viento no son lo mismo que la hermeticidad al vapor
Lo que a menudo se pasa por alto en este contexto: la estanqueidad al aire, la resistencia al viento y el sellado al vapor no son términos idénticos y no se basan necesariamente en los mismos métodos de construcción. Por ejemplo, las estructuras que están abiertas a la difusión pueden ser herméticas o resistentes al viento, pero permiten la difusión del vapor de agua en diferentes grados. Si, por el contrario, una estructura realmente hermética al vapor tiene fugas, el vapor de agua puede penetrar en la capa de aislamiento o en la tela del edificio y condensarse allí sin que se rompa la hermeticidad. Si la humedad de la condensación ya no se puede secar debido al efecto aislante de la barrera de vapor, se desarrollarán daños por moho o humedad a mediano y largo plazo.
Barreras de vapor: durante mucho tiempo el non-plus-ultra en aislamiento térmico
Sin embargo, la aplicación de una barrera de vapor se ha considerado durante mucho tiempo como el no plus ultra en el aislamiento térmico; las posibles consecuencias negativas han llevado en algunos casos a discusiones controvertidas sobre el "sentido y el disparate" del requisito de aislamiento en sí. El hecho de que el EPS / espuma de poliestireno desempeñe un papel de liderazgo en el mercado del aislamiento también juega un papel aquí; además de las nuevas calidades de EPS / espuma de poliestireno con propiedades de difusión abierta, la mayoría de los aislamientos de EPS se basan en construcciones en gran parte herméticas al vapor.
¿Qué es una barrera de vapor?
Una barrera de vapor es una capa de barrera con una resistencia definida a la difusión del vapor de agua, que restringe en gran medida o evita por completo la penetración de humedad del interior del edificio en el aislamiento térmico. El objetivo de la instalación de una barrera de vapor es evitar que la condensación se asiente en la capa de aislamiento, en el tejido del edificio o entre estas dos capas. La humedad del aire debe permanecer dentro del edificio y secarse mediante ventilación o moverse hacia afuera. Al mismo tiempo, el techo o la fachada están provistos de protección externa contra la humedad (sellado), que protege la estructura del edificio de los efectos del clima.
Exposición a la humedad interior
La humedad se genera constantemente en los interiores habitados; por ejemplo, se producen de uno a dos litros de humedad ambiental al ducharse o bañarse. Durante las actividades ligeras, las personas generan alrededor de 30 a 60 gramos de humedad por hora, mientras que las actividades físicamente difíciles pueden generar hasta 300 gramos por hora. Cocinar o secar la ropa acumula entre 50 y 600 gramos de humedad por hora.
Difusión de vapor de agua de áreas de construcción cálidas a frías
La humedad en forma de vapor de agua generalmente se difunde desde las áreas de construcción cálidas a las frías, es decir, desde las habitaciones interiores con calefacción hacia la capa de aislamiento y la pared exterior durante la estación fría. En verano, bajo ciertas condiciones climáticas, la denominada difusión inversa también puede tener lugar desde el exterior hacia el interior del edificio. Si la difusión del vapor de agua no se apaga o controla mediante una estructura de capa adecuada, se puede formar agua de condensación dañina.
Cálculos del punto de rocío
Para un aislamiento sin fallas, no solo es importante tener el mayor rendimiento de aislamiento posible, sino también controlar el punto de rocío del vapor de agua a través de la construcción. Idealmente, está cerca de la superficie o fuera de las paredes externas. Para los sistemas compuestos de aislamiento térmico (ETICS) o los sistemas de aislamiento de techo plano, los cálculos del punto de rocío generalmente están disponibles que prueban que el punto de rocío está en un punto donde la condensación puede evaporarse o drenarse fácilmente. Alternativamente, el cálculo lo realiza un artesano experto al planificar el aislamiento térmico.
consejos y trucos
La evaluación de las propiedades de difusión óptimas para el aislamiento térmico, la selección de materiales de aislamiento adecuados y la planificación de la construcción siempre deben ser realizadas por un especialista. Particularmente en el caso de soluciones de aislamiento con una barrera de vapor integrada, una ejecución incorrecta puede provocar graves defectos de construcción y daños en el edificio.
¿Cuándo es adecuado un material como barrera de vapor?
Si un material es adecuado como barrera de vapor o barrera de vapor se decide sobre la base del espesor de la capa de aire dependiente de la difusión del vapor de agua (valor Sd). El valor Sd se da en my describe la resistencia que un componente o material de construcción puede ofrecer a un flujo de vapor. Se calcula multiplicando la resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) por el espesor de este componente. Los materiales con un valor de Sd> 100 m actúan como una barrera de vapor A modo de comparación: los materiales ampliamente abiertos a la difusión, como las fibras de lana mineral o los tableros de fibra de madera con un revestimiento de betún, tienen un valor de Sd de 0,2 o 0,22 m.
Resistencia a la difusión del vapor de agua (valor de barrera de vapor)
A diferencia del valor Sd, la resistencia a la difusión del vapor de agua no está relacionada con el espesor real de los materiales de construcción o la capa de aislamiento, sino que describe la resistencia específica que un material opone al vapor de agua / humedad en comparación con una capa de aire estática y de igual espesor. Cuanto más bajo es, más permeable es el material.
Tabla 2: Permeabilidad al vapor de agua de los diez materiales aislantes más importantes
Material de aislamiento | Permeabilidad al vapor de agua |
---|---|
EPS / espuma de poliestireno | bajo |
Lana mineral (lana de roca / vidrio) | alto |
Fibra de madera | alto |
Tablero de silicato de calcio | alto |
XPS | bajo |
PUR / PIR | bajo |
celulosa | alto |
Perlita | alto |
Cáñamo / lino | alto |
Vidrio de espuma (placa) | muy bajo |
Vidrio de espuma (piedra triturada) | alto |
¿Qué materiales de construcción se pueden utilizar como barrera de vapor?
Las barreras de vapor completas en el sentido técnico son solo metales o vidrio. Por ejemplo, el aislamiento térmico de espuma de vidrio también puede actuar como barrera de vapor. Este material aislante se utiliza, entre otras cosas, para el aislamiento perimetral, para el aislamiento térmico de cubiertas invertidas y para diversas formas de aislamiento de fachadas. Otros materiales de aislamiento como EPS / Styrofoam o XPS tienen fuertes propiedades retardantes del vapor, pero no son completamente herméticos al vapor. Independientemente del material aislante utilizado, las barreras de vapor se introducen en forma de láminas de aluminio, aislamiento de fibra de vidrio laminado con láminas de aluminio y, sobre todo, como láminas de plástico estancas al vapor.
Requisitos básicos para una solución de aislamiento con barrera de vapor.
Básicamente, la apertura de difusión de una construcción de fachada o techo aislado debería aumentar hacia el exterior. Se instala una barrera de vapor debajo de la capa aislante en el interior, su impermeabilidad al exterior debe ser seis veces mayor que la del resto de la estructura.
Introduciendo una barrera de vapor
Especialmente para extensiones de loft, casas de madera y edificios en construcción con estructura de madera, generalmente no es posible prescindir completamente de la protección contra la humedad por medio de una barrera de vapor o una barrera de vapor. Al instalar una solución de aislamiento con una barrera de vapor, al menos en teoría, solo se deben observar dos reglas básicas:
- Montaje interior de la barrera de vapor
- 100% de impermeabilidad de la capa de barrera de vapor.
Instalación superpuesta sin tensiones
Las tiras de la película de barrera se encuentran sobre la capa de aislamiento, no deben estar bajo tensión, sino que deben combarse un poco y superponerse al menos 10 cm. La lámina se une a la mampostería agregando material; generalmente se une con alfileres o grapas de cabeza ancha, y se usa una cinta de grapas para sellar.
Sellado de avances y puntos de conexión
Además de colocar la película de barrera de vapor sobre un área grande, las aberturas (alféizares de las ventanas, aberturas de tuberías) y los puntos de conexión también deben sellarse. Normalmente se utilizan adhesivos especiales o cintas de sellado para este propósito. El sellado de las aberturas de las tuberías y las ventanas se realiza mejor con una brida o una tira de lámina separada del mismo material.
Nivel de instalación en el interior
Para penetrar la capa de barrera de vapor lo menos posible, puede ser aconsejable crear un nivel de instalación separado entre la barrera de vapor y el revestimiento de la pared interior, en el que hay cables eléctricos y enchufes.
El acabado interior: contra listones y revestimiento de paredes.
El interior de la construcción está formado por contra listones y revestimiento de paredes. Los listones sirven como espaciadores entre la película de barrera de vapor y el revestimiento de la pared / pared interior. Asegura una circulación de aire adecuada y, por lo tanto, evita que la humedad se asiente frente a la barrera.
Fuentes de error
El problema más grave con el uso de barreras de vapor son las imperfecciones en la construcción. Esto no solo limita el rendimiento del aislamiento, sino que también promueve la penetración de la humedad, que no puede escapar de la construcción de la pared o solo puede escapar de manera muy limitada. Antes de instalar el revestimiento de la pared interior, los comerciantes expertos suelen realizar la llamada prueba de la puerta del ventilador, un método de medición de la presión diferencial, para comprobar la estanqueidad de la construcción. También se debe tener cuidado más adelante de que la barrera de vapor no se dañe, lo que puede ocurrir rápidamente al colgar cuadros o muebles de montaje en pared. Los daños a la barrera de vapor deben repararse lo antes posible con pegamento.
Zonas de especial riesgo
Las áreas de riesgo particular para la impermeabilidad de las barreras de vapor son:
- Conexiones de la barrera a la mampostería enlucida.
- Superposiciones de las bandas de película de barrera
- Juntas de paneles de revestimiento
- Penetraciones (ventanas, vigas, esquinas, cables, tuberías)
- Conexiones base en planta baja.
Barrera de vapor o solución de aislamiento permeable al vapor
Los expertos ahora asumen que no se pueden lograr barreras de vapor realmente óptimas. Tanto las barreras con fugas como las demasiado ajustadas pueden tener consecuencias negativas: las barreras de vapor implementadas incorrectamente se encuentran entre los diez defectos de construcción más importantes en Alemania. Como regla general, las películas de barrera de vapor que están abiertas a la difusión se utilizan hoy en día en áreas de casas donde se requiere una protección efectiva contra la humedad. Tienen diferentes grados de propiedades de difusión, por lo que es posible una adaptación a las condiciones estructurales específicas. En algunos casos, los materiales de aislamiento permeables al vapor y con actividad capilar también regulan de forma independiente el equilibrio de humedad, de modo que, por ejemplo, en el caso del aislamiento interior, la introducción de una capa de barrera o una barrera de vapor es superflua.
consejos y trucos
La tendencia en el aislamiento térmico moderno es hacia sistemas abiertos por difusión. Las películas de barrera de vapor de difusión abierta pueden reaccionar de manera flexible a las cargas de humedad cambiantes y, junto con los materiales aislantes de difusión abierta y con actividad capilar, regulan el equilibrio de humedad de la casa de forma independiente.