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El sistema más innovador
para la REHABILITACIÓN de tejados
JULIO 2011
Impermeable, incombustible y duradero
Un grupo con más de UN SIGLO
de experiencia en el sector
Líder en soluciones para la rehabilitación
y la construcción en general
El Grupo Etex es un holding industrial multinacional fundado en 1904, especializado en la fabricación
de materiales de construcción, con sede principal en Bruselas y 92 filiales repartidas en 42 países de
los cinco continentes, que en la actualidad proporciona empleo a 14.500 personas.
fabricante de productos para cubiertas y fachadas, con factoría en Portillo, Valladolid, forma parte
del grupo multinacional Etex.
Es una compañía líder, innovadora en el desarrollo de productos y sistemas para la envolvente de los
edificios. Euronit está gestionada con criterios de responsabilidad, tanto social como medioambiental.
Una empresa fundamentada en el equipo humano que la forma, que inspira confianza gracias a su experiencia, dedicación y profesionalidad.
Euronit está presente en todo el territorio nacional a través de una amplia
Red de Distribuidores en más de 1.500 puntos de venta.
EMPRESAS EN EUROPA
Portillo, Valladolid
EMPRESAS EN AMÉRICA
EMPRESAS EN ÁFRICA
EMPRESAS EN ASIA Y OCEANÍA
Presencia de Etex Group
en Europa
2
45 fábricas
6.458 empleados
3
ECORESPONSABILIDAD
people-planet-profit
Declaración de compromiso medioambiental del Grupo Etex.
2.2.2. Medio Ambiente. La mejora contínua de los indicadores
medioambientales forma parte integral del compromiso de
responsabilidad social inherente al Grupo Etex.
Dentro del grupo, cada empresa y sus acciones locales son
responsables de una dirección medioambiental apropiada.
La política medioambiental del grupo se basa en dos objetivos:
Reducción del impacto en el medioambiente de la producción
usando menos materias primas, minimizando los residuos, el
consumo de agua y energía y reduciendo la contaminación al aire
(e.j. emisiones de CO2) agua y suelo.
Desarrollo y fabricación de productos y sistemas
que contribuyan a una edificación sostenible.
personas-planeta-resultados
Euronit es pionera en España en la obtención
del certificado del Sistema Integrado de Gestión.
Nuestro compromiso con las personas, el medio ambiente
y la gestión de calidad, está avalado por los certificados AENOR:
OHSAS 18001, norma de Gestión en Seguridad y Salud Laboral
que ayuda a proteger a la empresa y a sus empleados, permitiendo
identificar peligros y riesgos y poner las medidas de control necesarias
en el lugar de trabajo para prevenir accidentes.
ISO 14001 norma que regula el sistema de Gestión Ambiental
diseñada para conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de
la rentabilidad y la reducción del impacto en el medio ambiente.
ISO 9001 norma que promueve la Gestión basada en procesos
que aseguren la calidad de los productos fabricados así como una
mejora contínua en los resultados obtenidos y en la satisfación de
los clientes con los productos y servicios prestados.
28 ENERO 2011
Código ético y de conducta en el negocio
http://www.etexgroup.com/concern-environment
donde quiera que los hombres construyan
4
5
¿Porqué REHABILITAR un tejado?
UN 41% DE LA ENERGÍA QUE SE
CONSUME EN ESPAÑA ES DEBIDA
A LOS EDIFICIOS.
PÉRDIDAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
Huecos alrededor
de puertas y ventanas
20%
El tejado
30%
...Para AHORRAR.
MEJORAR
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y CONTAMINAR MENOS:
Además del ahorro energético, rehabilitando
disminuimos la emisión de CO2:
Mejorar la calificación energética de un edificio supone más de
550 euros de ahorro al año en electricidad y gas por vivienda.
El propietario de una vivienda que mejore su calificación energética de
la E a la B, puede ahorrarse al año un 74% aprox. del consumo energético,
o lo que es lo mismo 5 aprox. por cada metro cuadrado que tenga la
vivienda, lo que significa que una vivienda de unos 110 metros cuadrados
construidos que mejore su calificación energética ahorrará un total
de 550 aprox. en el consumo de electricidad y gas al año.
Fuente: Asprima
Puente
térmico
5%
41%
EFICIENCIA
75
kg/m2
año
4,5
kg/m2 año
33%
26%
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
30-25
litros
Muros
25%
Suelos 7%
Ventanas
13%
Rehabilitar un tejado es hacerlo más seguro, más eficiente y sostenible energéticamente,
con el objeto de ahorrar energía y reducir las emisiones de CO2
6
1-5
litros
Consumo de fuel litros / m2 / año
Casa sin aislamiento
Casa rehabilitada con un alto nivel
de aislamiento que la hace sostenible
A
B
C
D
E
F
G
Calificación de eficiencia
energética de Edificios
Proyecto/Edificio terminado
Dependiendo de:
Edificio
Localización/Zona climática
Uso del edificio
Consumo Energía Anual
Emisiones CO2
EFICIENCIA
7
La solución: Sistema
Impermeable,
incombustible y duradero
VENTILACIÓN
PLACA IMPERLINE®
CÁMARA VENTILADA
AISLANTE
SOPORTE
8
El nuevo Sistema
de Euronit está
compuesto por placas
de cemento
reforzado con fibras y accesorios que facilitan una
perfecta rehabilitación con todas las garantías.
El Sistema
de Euronit configura:
Una doble cubierta impermeable.
Una cámara ventilada bajo el tejado.
La formación de la pendiente.
Dando respuesta a los requerimientos del
Código Técnico de la Edificación.
La placa
de Euronit
está diseñada para su utilización
“Bajoteja” como garantía
de impermeabilización del tejado.
Es la solución ideal por
su funcionalidad y dimensiones.
Ventajas
DURADERA
FACIL DE INSTALAR
Resistente
Facilita el montaje del tejado:
Indeformable
Planeidad y alineación de las tejas.
Facilidad de manejo
SEGURA
Pocas fijaciones: 2 por placa
La placa cumple la Normativa
Admite cualquier tipo de teja
CTE
UNE EN-494
INCOMBUSTIBLE
UNE 88111
No arde ni propaga el fuego
MARCA CE
Reacción al fuego (A1)
Producto certificado AENOR
Broof
SOSTENIBLE
IMPERMEABLE
Mejora la eficiencia energética del edificio
Doble impermeabilidad
Mejora la estética del tejado
Funcional
Producto ecológico
9
Sistema
Miguel Angel Fonseca
Arquitecto Especialista en Rehabilitación
Los sistemas
cumplen…
Seguridad en caso de incendio SI
Ahorro de energía HE
Protección frente a la humedad HS1
Protección frente al ruido HR
la solución BAJOTEJA que cumple la Normativa
Mis proyectos de rehabilitación requieren que
sean funcionales y duraderos, por eso utilizo en
todas mis realizaciones el Sistema
, que
me da tranquilidad; porque cumple con toda la
normativa...
posee la marca “N”
Producto certificado AENOR
ESTADO DE PLACA BITUMINOSA
10
MADRID
11
Sistema
Salvador de la Vega
Conservador del Patrimonio
innovador y para muchos años.
Empleo el Sistema
por seguridad.
Se que esto y empleando en edif icios histór icos,
materiales A1, es decir no arden. Además posibilitan
una estética duradera al tejado.
Bajoteja tiene una clasificación al fuego:
ESTADO DE PLACA BITUMINOSA
12
TOLEDO
TOLEDO
13
una placa hecha a mi medida.
Miquel Ginard
Instalador de tejados
Con el Sistema
me resulta fácil
el replanteo del tejado, un material de calidad, más
resistente y que me permite realizar un presupuesto
a un precio más competitivo. El Sistema
da mayor valor a mi trabajo.
MONTAJE “CARA A”
14
MALLORCA
MONTAJE “CARA B”
15
REHABILITAR
José Hernández
Presidente de Comunidad de Vecinos
ESTADO DE PLACA BITUMINOSA
16
un tejado con
es saber que no tendremos que volver hacerlo
nos convenció por rentabilidad
y duración. Nos dimos cuenta, cómo estaba nuestro
tejado, cuando retiramos las tejas… ahora ya sabemos
de dónde venían las goteras… y las filtraciones.
Esta nueva cubier ta “BAJOTEJA”, nos ha dado
tranquilidad, garantía de durabilidad y nos cuesta lo
mismo que otras soluciones.
MADRID
17
Sistema
PLACA
, CEMENTO REFORZADO CON FIBRAS
Gama
IMPERLINE
®
Fácil de instalar
MANIPULADO
Dimensiones mm
Peso kg/m2
Unidades/palé
1240x964
10
80
INSTALACIÓN
Total 964 - Util 920
5,2
66
PERFORADO
230
Cotas en milímetros
Colocar sobre 3 apoyos a 55 cm o sobre soporte contínuo. Según norma UNE 88111-2011
Características técnicas
Espesor nominal:
5,2 mm
Paso de onda:
230 mm
Altura total:
66 mm
Momento de Inercia:
372 cm4/m
Momento Resistente:
131 cm3/m
Densidad aparente:
1,40 g/cm3
Reacción al Fuego:
clase A1 (no combustible) UNE EN 13501
Resistencia térmica:
0,02 m2 ºK / W
Dilatación térmica:
0,01 mm/mºC
Normativa:
Norma UNE-EN 494 (ámbito europeo)
Categoría en función de la altura de onda = C
Clase de función de la carga de rotura = 3 (mínimo 2.200 N/m)
Clase en función del momento de rotura = Y (mínimo 40 N.m/m)
18
Pueden ser manejadas por una sola persona al ser sus dimensiones de 1,24 x 0,96 y poco peso.
Fijación de tejas, directamente a placas o mediante rastreles.
ATORNILLADO
PEGADO
ACCESORIOS Y FIJACIONES
RASTREL
ESPUMA FIJADORA
TORNILLOS Y REMACHE
BANDA DE PLOMO
ETERROLL
LIMAHOYA
19
NORMATIVA
Documento Básico
SI
Seguridad en caso de incendio
Sección SI 2
Propagación exterior
2 En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan
a sectores de incendio o a edificios dif erentes, la altura h sobre la
cubierta a la que deberá es tar cualquier zona de f achada cuy a
resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indic a a
continuación, en función de la distancia d de la fachada, en proyección
horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia
al fuego tampoco alcance dicho valor.
HE
Ahorro de energía
≥2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0
0
1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00
h
EI <60
d
Figura 2.1
Encuentro cubierta-fachada
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)
1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria
para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte
de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto,
construcción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mant endrán de forma que se
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito
básico de ahorro de energía.
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética
necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la l ocalidad, del uso del edificio y del r égimen
de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición
a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de c ondensación superficiales e intersticiales
que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas
o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
2 Caracterización y cuantificación de las exigencias
2.1 Demanda energética
1 La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la l ocalidad en la que se ubic an, según la
zonificación climática establecida en el apartado 3.1.1, y de la carga interna en sus espacios según el apartado 3.1.2.
EI <60
SECTOR 1
SECTOR 2
3 Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a
menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya
resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así
como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase
de reacción al fuego BROOF (t1).
20
Documento Básico
HE 1 Limitación de demanda energética
2 Cubiertas
1 Con el fin de limit ar el riesgo de pr opagación exterior del inc endio por la cubiert a, ya sea entre dos edificios
colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de
0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el
encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial
alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador
0,60 m por encima del acabado de la cubierta.
d (mm
h (mm)
NORMATIVA
2 La demanda energética será inferior a la correspondiente a un edificio en el que los parámetros característicos de
los cerramientos y particiones interiores que componen su envolvente térmica, sean los valores límites establecidos
en las tablas 2.2.
3 Los parámetr os c aracterísticos que definen la env olvente térmic a se agrupan en l os siguient es tipos:
a) transmitancia térmica de muros de fachada UM;
b) transmitancia térmica de cubiertas UC;
c) transmitancia térmica de suelos US;
d) transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno UT;
e) transmitancia térmica de huecos UH ;
f) factor solar modificado de huecos FH;
g) factor solar modificado de lucernarios FL;
h) transmitancia térmica de medianerías UMD.
4 Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de l os cerramientos y
particiones interiores de la env olvente térmica tendrán una transmitancia no superior a l os valores indicados en la
tabla 2.1 en función de la zona climática en la que se ubique el edificio.
21
NORMATIVA
Documento Básico
HE
NORMATIVA
Ahorro de energía
Tabla 2.1 Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente
térmica
ZONAS
B
ZONAS
C
ZONAS
D
ZONAS
E
Muros de fachada, particiones interiores en contacto
con espacios no habitables, primer metro del
perímetro de suelos apoyados sobre el terreno(1)
y primer metro de muros en contacto con el terreno
1,22
1,07
0,95
0,64
0,62
Suelos(2)
0,69
0,68
0,65
0,49
0,62
Cubiertas(3)
0,65
0,59
0,53
0,53
0,46
Vidrios y marcos
5,70
5,70
4,40
3,50
3,10
Medianerías
1,22
1,07
1,00
1,00
1,00
(1) Se incluyen las losas o soleras enterradas a una profundidad no mayor de 0,5 m
(2) Las particiones int eriores en c ontacto con espacios no habit ables, como en el c aso de c ámaras sanitarias, se
consideran como suelos
(3) Las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, como en el caso de desvanes no habitables, se
consideran como cubiertas
2.2 Condensaciones
1 Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente térmica
del edificio, se limitarán de forma que se evite la formación de mohos en su superficie interior. Para ello, en aquellas
superficies interiores de los cerramientos que puedan absorber agua o susc eptibles de degradarse y especialmente
en los puentes térmicos de los mismos, la humedad relativa media mensual en dicha superficie será inferior al 80%.
2 Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones interiores que componen la
envolvente térmica del edificio serán tales que no produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o
supongan un riesgo de degr adación o pérdida de su vida útil. Además, la máxima c ondensación acumulada en cada
periodo anual no será superior a la c
antidad de e vaporación posibl e en el mismo periodo.
22
22
HS
SALUBRIDAD
HS 1 Protección frente a la humedad
ZONAS
A
Cerramientos y particiones interiores ZONAS
Documento Básico
2.4 Cubiertas
2.4.1 Grado de impermeabilidad
1 P ara las cubiert as el gr ado de impermeabilidad e xigido es únic o e independient e de f actores climátic os.
Cualquier solución c onstructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempr e que se cumplan las c ondiciones
indicadas a continuación.
2.4.2 Condiciones de las soluciones constructivas
1 Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:
a) un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada su soport e resistente
no t enga la pendient e adecuada al tipo de pr otección y de impermeabilización que se v aya a utilizar;
b) una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, según el cálculo descrito en
la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”, se prevea que vayan a producirse
condensaciones en dicho elemento;
c) una capa separadora bajo el aislant e térmico, cuando deba e vitarse el contacto entre materiales químicamente
incompatibles;
d) un aislant e térmic o, según se det ermine en la sec ción HE1 del DB “ Ahorro de ener gía”;
e) una c apa separadora bajo la c apa de impermeabilización, cuando deba e vitarse el c ontacto entre materiales
químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas
no adheridos;
f) una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y el sis tema de formación de
pendientes no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o el solapo de las piezas de la pr otección sea insuficiente;
g) una c apa separ adora entr e la c apa de pr otección y la c apa de impermeabilización, cuando
i) deba evitarse la adherencia entre ambas capas;
ii) la impermeabilización tenga una resistencia pequeña al punzonamiento estático;
iii) se utilice como capa de protección solado flotante colocado sobre soportes, grava, una capa de rodadura de hormigón,
una capa de rodadura de aglomerado asfáltico dispuesta sobre una capa de mortero o tierra vegetal; en este último
caso además debe disponerse inmediatamente por encima de la capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una
ca p a f i l t r a n te ; e n e l c a s o d e u t i l i z a r s e g r a va l a c a p a s e p a r a d o ra d e b e s e r a n t i p u n z o n a n t e ;
h) una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico, cuando
i) se utilice tierra vegetal como capa de protección; además debe disponerse inmediatamente por encima de esta capa
separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante;
ii) la cubiert a sea tr ansitable par a peat ones; en es te c aso la c apa separ adora debe ser antipunzonant e;
iii) se utilice grava como capa de protección; en este caso la capa separadora debe ser filtrante, capaz de impedir el
paso de áridos finos y antipunzonante;
i) una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de impermeabilización sea autoprotegida;
j) un t ejado, cuando la cubiert a sea inclinada, sal vo que la c apa de impermeabilización sea aut oprotegida;
k) un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos, dimensionado según
el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS.
23
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El siste
para la REHABILIT
JULIO 2011
Impermeable,