Comportamiento térmico de cubiertas en PRFV.

termografías de Avianca

En el mercado actual se encuentran diferentes alternativas de cubiertas tanto opacas como traslúcidas para dar solución a los proyectos arquitectónicos; y son muchas las variables a analizar en el proceso de selección de la mejor cubierta para un proyecto en particular.

Una de las variables que no se debería dejar de considerar en el proceso de selección es el comportamiento térmico de la cubierta, ya que ésta es el única parte del proyecto que va a recibir radiación solar directa todo el año durante todo el día, convirtiéndose en un elemento que puede llegar a sobrecalentar el espacio interior.

Para entender el comportamiento térmico de las cubiertas en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), primero debemos recordar algunas propiedades térmicas de los materiales de construcción. El desempeño térmico de un material constructivo está ligado a las propiedades de SRI (reflexión de energía térmica solar), calor específico (calentamiento del material en relación a la energía térmica recibida), capacidad térmica volumétrica (capacidad de almacenar calor en la masa del material) y el valor U (paso de calor de un lado a otro de un producto constructivo). En cuanto a los materiales traslúcidos debemos agregar una propiedad adicional que afecta el comportamiento térmico en el espacio interior, el SHGC el cual es el coeficiente de ganancia térmica solar.

Al conocer todas estas propiedades es posible analizar el comportamiento térmico de cualquier material utilizado en la industria de la construcción; en cuanto al PRFV, se puede mencionar que en las soluciones de cubierta opaca es posible generar diferentes colores de acabados, uno de ellos es el Blanco que cuenta con un SRI de 84, siendo uno de los valores más altos del mercado Colombiano en cuanto a acabados de cubiertas.

El calor especifico de las cubierta en PRFV es de 1000 J/Kg.°K, en comparación con materiales como el acero (500 J/Kg.°K) o el UPVC (900 J/Kg.°K), lo que evidencia que se requiere más energía para elevar la temperatura del PRFV que en otros materiales, los cuales aumentan su temperatura más rápidamente con la misma fuente de calor.

Las cubiertas en PRFV tienen una capacidad térmica volumétrica de 1500 Kj/m3.°K, por lo cual almacena menos calor que otros materiales en su composición, reduciendo el riesgo de sobrecalentamiento interior del espacio arquitectónico.

En cuanto a la propiedad de transmitancia térmica valor U, es importante mencionar que ningún producto de cubierta de lámina sencilla cuenta con un alto nivel de aislamiento térmico, por lo cual cubiertas en PRFV, UPVC o acero en lámina sencilla no dan una respuesta óptima cuando se cuenta con proyectos con altos estándares térmicos en la cubierta; para este tipo de proyectos es necesario plantear cubiertas tipo sándwich con poliuretano, en donde el poliuretano es el material que garantiza un nivel de aislamiento óptimo. La cubierta tipo sándwich en PRFV de Exiplast, por ejemplo,  ofrece valores de transmitancia térmica con valor U de 0.36 W/m2°C o 0.47 W/m2°C dependiendo del espesor de aislamiento térmico que se utilice.

Considerando que la cubierta es un elemento que permite aprovechar de manera óptima la iluminación natural, en cubiertas traslúcidas, se debe contar con un SHGC lo más bajo posible para mitigar fenómenos de calentamiento por efecto invernadero, en este caso Exiplast ofrece una amplia gama de acabados con diferentes valores de SHGC que permiten definir el nivel de control solar acorde a cada proyecto arquitectónico.

Por todo lo anterior se puede concluir que las soluciones de cubierta en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), tienen la capacidad de ofrecer una respuesta térmica óptima para cada proyecto, entendiendo los requerimientos del cliente, el espacio, los usuarios finales y las determinantes climatológicas del lugar de implantación. 

Referencias:

Hernández, A. (2017). Seminario Estrategias arquitectónicas de climatización pasiva, Universidad Nacional de La Plata.

Consultor de Especificación Óptima en Bioclimática
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