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Propuesta de un producto eco-eficiente. La problemática del plástico en la moda rápida focalizada en el caso del desierto de Atacama (Chile) y cómo contribuir en su erradicación mediante la propuesta de un nuevo producto eco-eficiente: paneles de aislamiento térmico a partir de desechos de tejidos

Parladé Sangrán, María de la Caridad

Abstract

El problema del plástico es un tema del que se está tomando cada vez más consciencia en la actualidad, la producción y el consumo desmedido de este, además del daño que está produciendo en el ecosistema a nivel mundial. Una de las industrias más contaminantes, y de las mayores productoras de plástico virgen hoy en día es la industria textil. Este hecho se debe a la aparición del nuevo modelo de ropa rápida, el cuál es insostenible sin la presencia de fibras sintéticas en los tejidos. Cada vez se desechan un mayor número de prendas, ya que estas duran menos o pasan de moda rápidamente. Estos tejidos acaban siendo desechados en vertederos, la mayoría de ellos ilegales. En esta investigación, nos centraremos en el caso del desierto de Atacama, situado en el norte de Chile. Allí se encuentra un gran vertedero de ropa ilegal que ocupa más de 300 hectáreas. Con el fin de contribuir a solventar esta gran problemática medioambiental, se estudiarán las diferentes posibilidades que estos tejidos ofrecen para su reutilización, centrándonos en las cualidades térmicas de estos. Se propondrá un nuevo producto eco-eficiente: Paneles de aislamiento térmico a partir de desechos de tejidos. Además, se aplicará a un caso real, y se realizará una hipótesis para la aplicación de este nuevo producto en diferentes tipos de viviendas tradicionales en Chile, ubicadas en las diferentes zonas climáticas que ofrecen el norte, centro y sur de este país.

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PROPUESTA DE UN PRODUCTO ECO - EFICIENTE LA PROBLEMÁTICA DEL PLÁSTICO EN LA MODA RÁPIDA FOCALIZADA EN EL CASO DEL DESIERTO DE ATACAMA (CHILE) Y COMO CONTRIBUIR EN SU ERRADICACIÓN MEDIANTE LA PROPUESTA DE UN NUEVO PRODUCTO ECO-EFICIENTE: PANELES DE AISLAMIENTO TÉRMICO A PARTIR DE DESECHOS DE TEJIDOS. MARÍA DE LA CARIDAD PARLADÉ SANGRÁN GRADO EN FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA E.T.S.A. US 2021/2022 TUTOR: PALOMA RUBIO DE HITA PROFESORES: E. FERNÁNDEZ NIETO D. CÉSAR FRUSTAGLIA TRABAJO DE FIN DE GRADO Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 1 A mis padres. A mi familia. A mis amigos. 0_AGRADECIMIENTOS Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 2 1_PRÓLOGO 1.1Palabras clave 1.2Resumen 2_OBJETIVOS 2.1Objetivos Generales 2.2Objetivos específicos 3_INTRODUCCIÓN 3.1- ¿Qué es el plástico? Historia y definición 3.2Tipos de plástico. Clasificación general y familias más comunes 3.2.1Principales grupos de familias de plásticos 3.2.2Código de identificación de plásticos 3.3Ciclo de la vida del plástico: La urgencia de su reciclaje 4_MARCO TEÓRICO 4.1La problemática del plástico a nivel mundial 4.1.1Los costos ambientales del plástico 4.1.2Cómo regular el uso de un material complejo 4.1.3Economía circular: Otra forma de Economía 5_ESTADO DE LA CUESTIÓN 5.1El problema del plástico en la moda rápida o fastfashion 5.2Ecosistema: Principal receptor del plástico proveniente de nuestra ropa 5.3Desechos de tejidos: El caso de Sudamérica, Desierto de Atacama 5.3.1Marco legislativo y medidas adoptadas por el país 5.3.2Conclusiones: La realidad del asunto 5.3.2.1Regulación actual de las importaciones de ropa usada en Chile 5.3.2.2Regulación comparada 6_HIPÓTESIS DE PARTIDA 7_METODOLOGÍA DE TRABAJO 8_DISEÑO DEL PRODUCTO PROPUESTO 8.1Definición de aislante térmico y aislamiento térmico 8.1.1Ventajas de un buen aislamiento térmico 8.2Definición de conductividad térmica 8.3Desechos de tejidos: Estudio experimental para el análisis del potencial de aislamiento térmico 8.3.1Datos iniciales y características de las muestras utilizadas en el estudio 8.3.2Metodología del estudio. Norma ISO 9869 8.3.3Resultados: Valores de conductividad térmica obtenidos 8.3.4Conclusiones 8.4Caracterización del producto propuesto 8.4.1Estrategia para la recolección de desechos de tejidos 8.4.2Proceso de creación del producto propuesto 9_APLICACIÓN DEL PRODUCTO A UN CASO PRÁCTICO 9.1Datos generales 9.1.1Descripción general del edificio Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 3 9.1.2Situación y emplazamiento. Datos catastrales 9.2Normativa urbanística 9.2.1Planeamiento de aplicación 9.3Estado actual 9.4Estado reformado 9.4.1Cerramiento exterior 9.4.1.1Cálculo de la transmitancia en muros de fachada 9.4.2Revestimientos exteriores 9.4.3Carpintería 9.4.4Fachada 9.5Memoria constructiva 9.5.1Rehabilitación del cerramiento exterior 9.5.1.1Solución 1. Trasdosados de placa de yeso laminado 9.5.1.2Comprobación del cálculo de la transmitancia 9.5.1.3Elementos del sistema y sus características 9.5.1.3.1Montantes 9.5.1.3.2Canal 9.5.1.3.3Aislamiento a partir de desechos de tejidos (WFW) 9.5.1.3.4Tornillos 9.5.1.3.5Placa de PLADUR 9.5.1.3.6Tratamiento de juntas 9.5.1.3.7Detalle constructivo de la solución 1 9.5.2Solución 2. Trasdosados de tabicón de LHD y cámara de aire 9.5.2.1Descripción de la solución adoptada 9.5.2.2Elementos constructivos 9.5.2.3Comprobación del cálculo de transmitancia 9.5.2.4Detalle constructivo de la solución 2 9.6Hipótesis para la aplicación en las diferentes zonas climáticas de Chile 9.6.1Hipótesis 1: Iquique, Norte de Chile 9.6.1.1Valor límite de la transmitancia 9.6.1.2Comprobación de valores de la resistencia térmica 9.6.1.2.1Valores de Rsi y Rse 9.6.1.3Vivienda tipo 1: Fachada de muro de fábrica 1 pie LP, espesor 30cm 9.6.1.3.1Valor de la resistencia térmica inicial 9.6.1.3.2Valor de la resistencia térmica aplicando la solución 2 9.6.1.4Vivienda tipo 1: Fachada de muro de fábrica 1 pie LP, espesor 30cm 9.6.1.4.1Valor de la resistencia térmica inicial 9.6.1.4.2Valor de la resistencia térmica aplicando la solución 2 9.6.1.4.3Detalles constructivos de la solución adoptada 9.6.2Hipótesis 2: Santiago de Chile, Centro de Chile 9.6.2.1Valor límite de la transmitancia 9.6.2.2Comprobación de valores de la resistencia térmica 9.6.2.2.1Valores de Rsi y Rse 9.6.2.3Vivienda tipo 1: Fachada de muro de fábrica 1 pie LP, espesor 30cm 9.6.2.3.1Valor de la resistencia térmica inicial 9.6.2.3.2Valor de la resistencia térmica aplicando la solución 2 9.6.2.4Vivienda tipo 2: Fachada de muro de fábrica 1 pie LP, espesor 30cm 9.6.2.4.1Valor de la resistencia térmica inicial 9.6.2.4.2Valor de la resistencia térmica aplicando la solución 2 9.6.2.4.3Detalles constructivos de la solución adoptada 9.6.3Hipótesis 3: Valdivia, Sur de Chile 9.6.3.1Valor límite de la transmitancia Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 4 9.6.3.2Comprobación de valores de la resistencia térmica 9.6.3.2.1Valores de Rsi y Rse 9.6.3.3Vivienda tipo 1: Fachada de muro de fábrica 1 pie LP, espesor 30cm 9.6.3.3.1Valor de la resistencia térmica inicial 9.6.3.3.2Valor de la resistencia térmica aplicando la solución 2 9.6.3.4Vivienda tipo 2: Fachada de muro de fábrica 1 pie LP, espesor 30cm 9.6.3.4.1Valor de la resistencia térmica inicial 9.6.3.4.2Valor de la resistencia térmica aplicando la solución 2 9.6.3.4.3Detalles constructivos de la solución adoptada 10_CONCLUSIONES 11_BIBLIOGRAFÍA 12_ANEXO Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 5 1_PRÓLOGO Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 6 1PRÓLOGO 1.1Palabras Clave Plástico; Ecosistema; Fibras sintéticas; Fastfashion; Chile; Desierto de Atacama; Aislamiento térmico; Material de construcción sostenible. 1.2Resumen El problema del plástico es un tema del que se está tomando cada vez más consciencia en la actualidad, la producción y el consumo desmedido de este, además del daño que está produciendo en el ecosistema a nivel mundial. Una de las industrias más contaminantes, y de las mayores productoras de plástico virgen hoy en día es la industria textil. Este hecho se debe a la aparición del nuevo modelo de ropa rápida, el cuál es insostenible sin la presencia de fibras sintéticas en los tejidos. Cada vez se desechan un mayor número de prendas, ya que estas duran menos o pasan de moda rápidamente. Estos tejidos acaban siendo desechados en vertederos, la mayoría de ellos ilegales. En esta investigación, nos centraremos en el caso del desierto de Atacama, situado en el norte de Chile. Allí se encuentra un gran vertedero de ropa ilegal que ocupa más de 300 hectáreas. Con el fin de contribuir a solventar esta gran problemática medioambiental, se estudiarán las diferentes posibilidades que estos tejidos ofrecen para su reutilización, centrándonos en las cualidades térmicas de estos. Se propondrá un nuevo producto eco-eficiente: Paneles de aislamiento térmico a partir de desechos de tejidos. Además, se aplicará a un caso real, y se realizará una hipótesis para la aplicación de este nuevo producto en diferentes tipos de viviendas tradicionales en Chile, ubicadas en las diferentes zonas climáticas que ofrecen el norte, centro y sur de este país. Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 7 2_OBJETIVOS Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 8 2OBJETIVOS 2.1Objetivos generales • Conocimiento general del plástico, que es, que tipos de plásticos existen y sus diferentes componentes. • Analizar la posición que toma el plástico en la actualidad, tomando consciencia del daño que produce en nuestro ecosistema a nivel mundial y las posibles consecuencias a largo plazo. • Analizar el uso del plástico en el sector de la moda, las nuevas tendencias, y las consecuencias de ello en el ecosistema. • Profundizar en la situación de esta problemática en Sudamérica, especialmente en Chile, centrándose en el caso de los desechos de ropa encontrados en el Desierto de Atacama. • Creación de una hipótesis teórica mediante la cual, los desechos de tejidos que contienen fibras sintéticas, sean reciclados y lleguen a formar parte de un nuevo elemento de la construcción. 2.2Objetivos específicos • Realizar una profunda investigación sobre la problemática ambiental producida por las fibras de plástico presentes en nuestra ropa y la cantidad de desechos de tejidos que se producen en la actualidad. • Profundizar en el caso de los desechos de tejidos que acaban en el Desierto de Atacama, Chile, y la nula acción que están tomando las autoridades de este para acabar con esta alarmante situación. • Revisar la normativa del país respecto a esta problemática y hacer una comparativa con la normativa de otros países, así como con la UE. • Análisis de las propiedades térmicas de los desechos de tejidos, para poder darle a estos una segunda vida, a partir de estudios ya realizados, concluyendo con el coeficiente de conductividad térmica de estos, en comparación con el resto de aislantes térmicos presentes hoy en día en el mercado. • Caracterización de un nuevo producto que se empleará como aislante térmico, a raíz de los resultados obtenidos en el estudio experimental. • Aplicación del nuevo producto a un caso real, para así poder realizar comparaciones y sacar conclusiones sobre la eficacia de este, y su posible aplicación en el ámbito de la construcción. Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 15 En vista de lo cual, y teniendo en cuenta que el uso de plásticos a día de hoy es un hecho prácticamente imposible de erradicar, el reciclaje y la reutilización de estos se convierte en la única solución viable, alargando así la vida útil de los plásticos ya fabricados y disminuyendo la fabricación masiva de estos. Figura 5: Imagen de desechos de plástico en el océano. Fuente: Ambientum. “Toneladas de plástico acaban en los océanos cada año.” Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 16 4_MARCO TEÓRICO Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 17 4MARCO TEÓRICO 4.1La problemática del plástico a nivel mundial El hecho de que el plástico está en todas partes es inevitable, incluso en los lugares en los que no queremos o que nunca llegaríamos a imaginar; en dispositivos electrónicos (ordenadores y teléfonos), en todo medio de transporte, en el ámbito de la construcción, en nuestra ropa, e incluso, una gran mayoría de veces, en los tejidos de ciertos peces, [10] donde se han encontrado fibras derivadas probablemente de los microplásticos y la ropa plástica, tal como lo indican desde la Alianza Científica para la Contaminación por Plásticos. La producción mundial de plásticos se ha multiplicado por más de 20 en las últimas décadas. En 1950, la producción global de plásticos era de 2 millones de Toneladas, ya en 1964 ascendió a 15, y cinco décadas después, en 2015, se registraron un total de 380 Millones de Toneladas. [11] Según un estudio publicado en el año 2017 en el journal Science Advances, y, escrito por Roland Geyer, de la Universidad de California, Jenna Jameck, de la Universidad de Georgia, y Kara Lavender Law, de la Asociación de Educación Marina, en Woods Hole, Massachussets; de las 8.300 toneladas métricas de plásticos fabricados a lo largo de la historia, alrededor del 30% están aún en uso. [12] Además, del 70% restantes, es decir, 6.300 millones de toneladas métricas de plástico, las cuales han terminado su vida útil, se estima que el 12% ha sido incinerado, pero cerca del 79% se ha ido a rellenos sanitarios o permanece aún en el ambiente. Solo un 9% han sido reciclados. [12] “Las mismas propiedades que hacen al plástico tan versátil en innumerables aplicaciones – durabilidad y resistencia a la degradación – hacen a estos materiales difíciles o imposibles de asimilar para la naturaleza”. [12][13] “Sin una estrategia de manejo bien diseñada y a la medida para el fin de vida de los plásticos, los humanos estamos conduciendo un experimento singular no controlado a escala global, en el cual billones de toneladas métricas de material se acumularán a través de la mayoría de ecosistemas terrestres y acuáticos en el planeta”, afirma el estudio. [12][13] Es por ello por lo que hoy en día, podemos ver imágenes impactantes de las islas de plástico en el océano, o fragmentos de plástico presentes en todos y cada uno de los rincones del planeta, hasta en aquellos menos esperados, como las Fosas Marinas en el Pacífico o en la Fosa situada entre Chile y Perú, la cual se encuentra a unos 10.000 metros de profundidad. [17] Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 18 El informe de la ONU, publicado el 18 de febrero de 2021 “Hacer las paces con la naturaleza: un plan científico para abordar la triple emergencia del clima, la biodiversidad y la contaminación”, evalúa distintos desafíos ambientales y de desarrollo para este crítico Siglo XXI. Para ello, diferentes informes globales publicados en los últimos años son abordados y se pone énfasis en cómo la ciencia puede colaborar con la formulación de políticas efectivas encaminadas hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 y un mundo neutro en carbono para 2050. Este informe identifica tres amenazas de forma precisa: el problema del cambio climático, la desaparición de biodiversidad, además de la contaminación y la generación de desechos. [14] 4.1.1-Los costos ambientales del plástico Actualmente, la producción de plástico convencional depende en gran parte de elementos como Gas natural y petróleo, así como otros recursos en los que se incluye el agua, todos ellos materias primas fósiles vírgenes. Se necesitan aproximadamente unos 185 litros de agua para llegar a obtener un kilogramo de plástico convencional. [19] Se calcula que la producción de plástico hoy en día consume alrededor del 6% de la producción mundial de petróleo, y se estima que esta cifra alcance el 20% en 2050. Para entonces, las emisiones de gases de efecto invernadero en relación con el plástico podrían llegar a representar el 15% del presupuesto mundial de carbono anual. [14] El principal problema del plástico es que es un material muy utilizado y que en muchas ocasiones no hay forma de reemplazar. Los plásticos de un solo uso, desde el punto de vista de la gestión, son un gran problema, pero en realidad, es solo una fracción de la totalidad del plástico utilizado en nuestro día a día. La problemática de la contaminación por plástico, actualmente se ha tenido en cuenta en gran parte debido a la contaminación marina que produce, pero existe un problema que es mucho mayor. La composición química de este material y los aditivos tóxicos que en ocasiones se emplean para su producción, hace que su reciclaje y reúso sean muy complejos. Por lo cual, se está avanzando a la hora de tener en cuenta la magnitud del problema, pero los medios para el control de estos siguen siendo de gran complejidad. [19][14] Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 19 4.1.2Cómo regular el uso de un material complejo Como podemos observar, la industria del plástico desempeña un papel fundamental, y se debe inducir en el gran desafío de reemplazar en la medida de lo posible los diferentes materiales plásticos mediante la innovación, y así reducir gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero por el uso de combustibles fósiles en la fabricación de este material. Este reto, también está en manos de la sociedad, que ha de ser responsable en el consumo y tomar decisiones acertadas a la hora de comprar un producto. Además, los organismos reguladores, deben restringir el uso de plásticos de un solo uso. Al igual que se hizo con bolsas plásticas, se debe repetir el proceso con aquellos envases y embalajes de un solo uso, así como definir usos no esenciales de los materiales plásticos para ir gradualmente reduciendo, y ojalá algún día llegar a eliminar, su uso y consumo. [19] 4.1.3Economía circular: Otra forma de economía La economía circular es una nueva alternativa al modelo de economía implantado actualmente, conocido como economía lineal, el cual no es del todo sostenible. [15] El objetivo principal de este nuevo modelo de economía sostenible tiene como meta principal mantener los recursos en uso constante durante el mayor periodo de tiempo posible, sacando así el máximo provecho de ellos mientras se estén usando y poder reutilizar y recuperar los productos una vez acabada su vida útil. De esta manera, busca minimizar los impactos negativos de este material, maximizando su utilidad y de esta forma, obtener beneficios tanto ambientales, cómo económicos y sociales. [15] Las soluciones de economía circular proponen diferentes soluciones: producir plásticos a partir de diferentes materias primas a partir de combustibles no fósiles; utilizar los diferentes desechos plásticos como recurso; repensar los plásticos desde su proceso de fabricación para hacer productos más longevos, prevenir y reutilizar desechos; cooperación tanto de empresas como consumidores para promover el reciclaje y la mayor valorización de los productos plásticos; incentivar modelos de negocio sostenibles que consideren los productos plásticos un servicio y apuesten por el alquiler e intercambio de estos, además de implantar medidas fiscales por parte del poder regulador para apoyar la economía circular. [16][14] Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 20 Estas medidas de economía circular ayudan a cerrar el ciclo de los materiales, reduciendo los desechos y ayudando a mantener los materiales durante el mayor periodo de tiempo posible dentro de la economía y fuera de los vertederos e incineradores, pero la única forma de erradicar del todo el problema del plástico es reducir la demanda de este material y producir únicamente los productos plásticos esenciales, promoviendo una alternativa renovable y la posibilidad de reciclarlos. [16][14] Figura 6: Vista desde una isla de plástico en el Pacífico. (ONG Ocean Society) Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 21 5_ESTADO DE LA CUESTIÓN Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 22 5ESTADO DE LA CUESTÓN 5.1El problema del plástico en la ropa: moda rápida o fastfashion El sector textil constituye actualmente alrededor del 15% de la producción de plástico mundial, se posiciona en tercer lugar, después de los sectores del embalaje y la construcción. [20] Entre los años 40 y 50 comenzó la dependencia de la moda de los sintéticos, fue entonces cuando el nylon y el poliéster aparecieron en el mercado, convirtiéndose en los principales rivales de las fibras naturales como el algodón, la lana y la seda. [27] A día de hoy, estas fibras sintéticas están más presentes que nunca, al ser resistentes, baratas y fiables. A partir de la aparición de estas nuevas fibras sintéticas, aparece el nuevo modelo de “moda rápida” o “fastfashion”, el cual, sería insostenible si se llevase a cabo únicamente a partir de fibras naturales. [22] Se encuentra cada vez más presente en la sociedad, y consiste en un negocio acelerado y masivo que ofrece productos novedosos de bajo costo y calidad. [23] Este modelo surge para responder a la necesidad de la sociedad actual de seguir las tendencias y la rapidez con la que estas aparecen y desaparecen en forma de microtemporadas, fomentando así el consumo impulsivo, recurrente y urgente. [22][23] Según publicó la revista científica Nature Reviews Earth & Environment un estudio de investigadores de varios países reveló que la producción mundial de textiles per cápita ha aumentado más del doble en 30 años. [24] La cifra ha aumentado de 5,9 a 13 kg al año. Por esta misma razón, el consumo mundial ha alcanzado la cifra de 62 millones de toneladas de productos textiles por año y la previsión es que ascienda a 102 millones de toneladas para el año 2030. [24] Se calcula que, cada minuto, un camión de la basura lleno de ropa acaba en los vertederos. [25] El principal problema de la moda rápida, barata y de mala calidad, es la cantidad de plástico presente en cada prenda en forma de fibras sintéticas. [26] Alrededor del 50% de esta moda rápida utiliza plástico virgen para su fabricación, por lo que la industria de la moda es responsable de la entrada de grandes volúmenes de plástico nuevo en el mundo, es decir, depende en gran parte de los combustibles fósiles, los cuales son uno de los principales impulsores del cambio climático. [28] Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 23 Josie Warden, coautora del documento El problema del plástico en la moda rápida y directora de diseño regenerativo de la Royal Society for Arts (RSA) de Londres, afirma que "Los tejidos sintéticos son una parte importante del modelo de negocio de las empresas petroleras y de gas, lo que en última instancia es problemático porque sabemos que tenemos que reducir la extracción de combustibles fósiles" [27][28] La vida útil de la ropa producida en este nuevo modelo de moda rápida es corta, ya que las tendencias pasan rápido y la calidad de los tejidos es mala y la mayoría de esta ropa acaba siendo desechada. [28] Las fibras sintéticas se mezclan constantemente con algodón y otras fibras naturales para mejorar su resistencia y durabilidad, pero esto provoca un problema añadido cuando llega el final de su vida útil. Al mezclar un material sintético con uno natural, el reciclaje de estos se vuelve inviable ya que son casi imposibles de separar para diferentes flujos de reciclaje. [27][28] Actualmente, existe una fibra de poliéster reciclado, que a menudo se fabrica con botellas de plástico o redes de pesca recicladas. Esta opción se puede considerar válida en comparación con las fibras creadas a partir de plástico virgen, pero no se debe considerar una solución a largo plazo. "El plástico reciclado en la ropa acabará siendo incinerado o depositado en un vertedero al final de esa segunda vida, así que es un bucle bastante corto", explica Warden. [27][28] Figura 7: Interior de una fábrica de Inditex en Marruecos. Fuente: It Fashion. “El documental sobre zara: la verdad contada con una cámara oculta.” Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 24 5.2Ecosistema: Principal receptor del plástico proveniente de nuestra ropa Las fibras sintéticas constituyen un 14% de la producción mundial de plásticos [29], y pueden generar microfibras sintéticas mediante su fragmentación y degradación. [30] Las microfibras se definen como aquellas partículas de longitud inferior a 5mm [31], estas se generan en gran cantidad a lo largo de las diferentes etapas de la vida útil de una fibra. En el caso de la ropa, especialmente durante el lavado, ya que fragmenta mecánicamente las fibras sintéticas. [32] Un 80% de los microplásticos existentes proceden de la industria textil, se calcula que cada prenda desprende alrededor de 700.000 microfibras por lavado [32]. La mayoría de estas microfibras no llegan a ser retenidas por los filtros de las depuradoras y terminan en mares y océanos. [33] Se han realizado varios estudios, uno de ellos, llevado a cabo por Abigail Barrows, principal investigadora del Global Microplastics Initiative, perteneciente al grupo Adventurers and Scientists for Conservation. Se analizaron más de 2.000 muestras de agua de diferente procedencia, tanto dulce como salada. El resultado obtenido reflejó la presencia de microfibras plásticas en el 90% de las muestras. [34] Estas microfibras no solo se encuentran presentes en el ecosistema acuático, al cual, se le está dando mayor importancia en los últimos años, sino que también se encuentran e incluso en mayor medida en el ecosistema terrestre. El agua que se utiliza para el lavado de ropa, acaba formando parte del flujo hacia plantas de tratamiento de aguas residuales. Las microfibras que contiene este aguase retienen junto al lodo biosólido, que más adelante se aplicará a tierras de cultivo o se enterrará en vertederos [35]. Es por eso que muchos de los alimentos procedentes de la tierra que consumimos contienen microfibras de plástico. Además, se ha demostrado que estas microfibras son ingeridas por la vida marina, por lo cual, terminan introduciéndose de una u otra forma en la cadena alimentaria. [36] Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 31 Además, según el Decreto N° 148 de 2004 de Salud que aprueba el Reglamento sanitario sobre manejo residuos peligrosos, las prendas de ropa usada no se consideran mercancía peligrosa. Por lo cual, no se tiene en cuenta el peligro que esta mercancía supone para el medio ambiente al desecharse. [46] La única ley que podría regular estas importaciones es la ley 20.920 – REP. Responsabilidad Extendida del Productor, anteriormente mencionada. Esta ley, actualmente se aplica únicamente a productores de ciertos productos. En septiembre de 2021, la ministra Schmidt que se incorporaría a la industria textil, tanto a productores como a importadores. [45] “Estamos aquí porque vamos a dar inicio a la incorporación de una de las industrias más contaminantes en la generación de gases de efecto invernadero en el mundo y de la producción de micro plástico en los océanos, que es la industria textil, y que comenzará a formar parte de la ley REP. Esto quiere decir que sean los que producen y comercializan esos productos en Chile los que se hagan responsable también de la recolección, reutilización, revaloración y reciclaje de estos productos”. Afirmó la ministra Schmidt. [45] El principal propósito de la aplicación de esta ley, es que los importadores controlen la cantidad de prendas que importan, y sobre todo la calidad de estas, ya que al tener que hacerse cargo de sus desechos, dejarán de desechar el 70% de las prendas que importan, y acabarán importando únicamente ese 30 % que en realidad comercializan actualmente. [47] Por lo tanto, ante la poca efectividad de las medidas implementadas, Chile sigue siendo el principal receptor incontrolado de los desechos de ropa proveniente de otros países, y esto queda reflejado principalmente en el desierto de Atacama, el cual sigue estando repleto de estas montañas de prendas usadas, que se descomponen dañando este ecosistema tan único y valioso, además de poner en peligro la vida de muchas personas. 5.3.2.2 – Regulación comparada En lo que se refiere a la ropa usada, la regulación comparada con otros países puede dividirse en dos grupos; aquellos países que han prohibido la importación de ropa usada, y aquellos que las siguen permitiendo, bajo estrictas condiciones. [46] Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 32 Entre los países que han prohibido la importación de este tipo de prendas, se encuentran Perú, República Dominicana, Argentina o Bolivia. La única excepción en la mayoría de estos países se produce en la importación de aquellas prendas que correspondan a donaciones, las cuales deberán seguir unas estrictas medidas sanitarias para evitar el contagio de enfermedades. [46] En el segundo grupo, se encuentran países como Costa Rica, en el cual se podrán importar prendas usadas, siempre y cuando se sigan las pautas sanitarias impuestas por el país, el importador esté registrado en un registro especial, y las prendas se encuentren en buen estado. Aquellas que estén en mal estado, serán devueltas a su importador. [46] -La estrategia de la Unión Europea respecto a la ropa usada Desde marzo de 2022 existe la a “Estrategia para la circularidad y sostenibilidad de los productos textiles” la cual está referida a la ropa usada. La exportación de residuos textiles fuera de la UE, ha aumentado considerablemente, llegando a alcanzar los 1,4 millones de toneladas en el año 2020. Por lo que, al contrario de Chile, Europa se considera un mayor exportador que receptor de este tipo de prendas. [46] Con el fin de evitar que “los flujos de residuos se etiqueten falsamente como bienes de segunda mano”, escapándose así del régimen de residuos al ser exportados desde la Unión Europea, se han desarrollado una serie de criterios para así distinguir entre aquellas prendas que se puedan considerar bienes de segunda mano y aquellas que deban considerarse residuos. [46] Por lo cual, Europa tratará sus propios residuos textiles, y no los importará a otros países como Chile, evitando así que se produzcan problemas medioambientales en estos, como el caso anteriormente estudiado. [46] Además, esta Estrategia incentivará una mejor calidad y mayor durabilidad de la ropa, lo cual, “permitirá a los consumidores utilizar la ropa durante más tiempo y, al mismo tiempo, apoyar modelos de negocio circulares como la reutilización, el alquiler y la reparación, los servicios de recogida y el comercio de segunda mano, creando oportunidades de ahorro para los ciudadanos.” [46] Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 33 Figura 10: Containers cargados de ropa usada entrando al puerto de Iquique, Chile Fuente: BBC news. "Hemos transformado nuestra ciudad en el basurero del mundo": el inmenso cementerio de ropa usada en el desierto de Atacama en Chile. Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 34 6_HIPÓTESIS DE PARTIDA Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 35 6HIPÓTESIS DE PARTIDA Una vez estudiada la posición que el plástico toma actualmente en nuestras vidas, en especial mediante la presencia de éste en las fibras sintéticas de los tejidos que forman nuestra, tomamos conciencia del daño que este nuevo modelo de moda rápida está causando en el ecosistema, centrando la atención en el anteriormente profundizado caso del desierto de Atacama, en el norte de Chile. Con la intención de contribuir a solventar esta gran problemática medioambiental, que parte de la cantidad de prendas que consumimos y que, al poco tiempo desechamos, procedemos a la investigación de las propiedades de estos tejidos y la posibilidad de su reciclaje. Tras un profundo análisis de la bibliografía existente, y de las diferentes aplicaciones que podrían tener los desechos de tejidos, tanto dentro como fuera del ámbito de la construcción, nos centraremos en las propiedades térmicas que presenta este material, para aplicarlo en un nuevo producto eco-eficiente: Paneles de aislante térmico. Las principales características que buscamos en este nuevo producto son, un bajo costo de producción, además de versatilidad y facilidad para producirlo, es por ello que se plantea el uso de todo tipo de desecho de tejido, tanto sintético como natural, y el no tener la necesidad de separar las fibras de estos. De este modo, este nuevo producto será asequible para todo tipo de cliente. La investigación de las características térmicas de este material, se analizará a partir de un trabajo de investigación ya realizado, en el cual, se estudió la potencial aplicabilidad de los residuos de tejido (WFW) como material de construcción de aislamiento térmico. Para este estudio, se utilizaron desechos de tejidos 100% acrílicos, y de diferente procedencia. [49] Los resultados obtenidos fueron favorables, y muestran que la aplicación del WFW en la pared doble externa aumenta su comportamiento térmico en un 56%. [49] El valor de la conductividad térmica del WFW es similar a los valores obtenidos para el poliestireno expandido (EPS), el poliestireno extruido (XPS) y la lana mineral (MW). [49] Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 36 7_METODOLOGÍA DE TRABAJO Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 37 7METODOLOGÍA DE TRABAJO El diseño este nuevo aislante, implica un previo estudio experimental para verificar su validez en su posterior uso en el sector de la edificación. Dadas las circunstancias, se caracterizará el material a raíz de un exhaustivo análisis de la bibliografía existente y de estudios ya realizados, cuyos resultados puedan aplicarse a este nuevo producto. Por último, una vez diseñado el producto, se aplicará en un caso real. Para ello, se ha elegido un edificio de viviendas antiguo que carecía de aislamiento térmico. Se procederá a la rehabilitación energética de la fachada de dicho edificio, utilizando dos opciones diferentes, aplicando en ambas el nuevo producto eco-eficiente de aislante térmico a partir de desechos de tejidos. Además, se realizará una simulación de aplicación de estas soluciones en diferentes partes de Chile, tanto del norte, como centro, como del sur, dada la climatología tan diferente que presentan estos lugares. Por lo tanto, el procedimiento de trabajo será el siguiente: 1. Análisis de la bibliografía existente y de estudios ya realizados, con el fin de iniciar una investigación justificada. 2. Diseño y caracterización del nuevo producto mediante datos obtenidos de hipótesis teóricas. 3. Aplicación del producto a un caso real. 4. Análisis, comparación y conclusión a partir de la aplicación. Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 38 8_DISEÑO DEL PRODUCTO PROPUESTO Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 39 8DISEÑO DEL PRODUCTO PROPUESTO 8.1Definición de Aislante Térmico y Aislamiento Térmico El aislamiento térmico se define como el proceso mediante el cual se reduce la transferencia de calor entre objetos en contacto térmico [50], es decir, la capacidad que tienen los materiales para oponerse al paso del calor por conducción [51] . Cuanto mejor sea el aislamiento térmico de un edificio, menos calor dejará pasar, mejorando así la eficiencia energética de este.[52] Todos los materiales tienen características aislantes para oponer resistencia al paso del calor, pero algunos en mayor medida que otros. Los materiales denominados aislantes térmicos, son aquellos que, al oponer una alta resistencia, forman una barrera para el paso del calor entre dos medios que, en condiciones naturales, tenderían a igualarse térmicamente. [52] Estos materiales se combinan para lograr una conductividad térmica del sistema aún más baja [50], ubicándose en la envolvente térmica del edificio, es decir, los cerramientos que limitan espacios habitables con el ambiente exterior (aire, terreno u otro edificio), en los puentes térmicos y en las particiones interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no habitables. [51] 8.1.1Ventajas de un buen aislamiento térmico Un buen aislamiento térmico es fundamental para conseguir la eficiencia energética de un edificio. Las principales ventajas de la utilización de un eficiente aislamiento térmico son: -Reducir al máximo la pérdida de calor a través la envolvente térmica. - Mantener una temperatura estable en el interior de este, garantizando el confort térmico para los usuarios, independientemente de las condiciones ambientales exteriores. [54] -Reducir la inversión necesaria para la aclimatación de las estancias, ya que la pérdida y ganancia de calor que se produce a través de la envolvente térmica, supone alrededor del 30% del consumo energético total de una estancia. [52] Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 40 8.2Definición de conductividad térmica. La eficacia de un material como aislante térmico está definida por su conductividad térmica. “La conductividad térmica se define como la cantidad de calor (en vatios) transferida a través de un área cuadrada de material de espesor dado (en metros) debido a una diferencia de temperatura . Cuanto menor sea la conductividad térmica del material, mayor será la capacidad del material para resistir la transferencia de calor y, por lo tanto, mayor será la efectividad del aislamiento.” [55] En el Sistema Internacional de Unidades (SI) se mide en vatio / metro × kelvin (W/(m·K)). 8.3 - Desechos de tejidos: Estudio experimental para el análisis del potencial de aislamiento térmico La ropa tiene como finalidad proteger el cuerpo humano del frío y del calor, y con ello mantener las condiciones de confort térmico. Esto se da cuando se produce una adecuada transferencia de calor entre el cuerpo humano y el entorno que le rodea. Es por ello que se han desarrollado diferentes estudios que analizan los fenómenos de transferencia de calor a través de los tejidos textiles. Se ha comprobado que las propiedades aislantes de un tejido están muy relacionadas con sus componentes y la forma en la que estos se configuran, especialmente con la estructura capilar, las características superficiales de los hilos y la distribución del volumen de aire en los tejidos [56] [57] [58]. El estudio de las características térmicas, mecánicas y físicas de los diferentes tejidos es imprescindible para plantear su uso como materia prima en el ámbito de la construcción. Para ello, se llevó a cabo un estudio experimental en el que se analiza cómo influye la introducción de estos residuos textiles en el rendimiento térmico de una pared doble exterior. Se determinó el coeficiente de transmisión de calor (U) de la doble pared con la caja de aire rellena de este tipo de residuos, y, a partir de este hallazgo, se calculó el valor de la conductividad térmica de los residuos de tejidos (WFW). Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 47 Figura 15: Ejemplos de aplicación del producto caracterizado en dos sistemas constructivos diferentes. Fuente: Creación propia. Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 48 9_APLICACIÓN DEL PRODUCTO A UN CASO PRÁCTICO Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 49 9APLICACIÓN DEL PRODUCTO A UN CASO PRÁCTICO 9.1 Datos generales 9.1.1. Descripción general del edificio: Se trata una manzana formada por 6 edificios cerca del barrio de Santa Cruz delimitada la C/Juan del Castillo - Av. De Menéndez y Pelayo (esquina sur) – C/ Alejo Fernández. Tiene un uso residencial conformado por cuatro plantas con local comercial en planta baja y trasteros en cubierta. Su forma rectangular da fachada a dos lados del edificio y los otros dos son medianeros. 9.1.2. Situación y emplazamiento, datos catastrales: El edificio se encuentra situado en la calle Juan del Castillo 1 (41003 Sevilla) y fue construido en el año 1930. Se trata de un edificio de uso residencial de cuatro plantas con local comercial en planta baja y trasteros en cubierta, cuya parcela ocupa la esquina de una manzana del barrio de Santa Cruz. La referencia catastral es 5720506TG3452S y según los datos catastrales a los que se ha tenido acceso (véase ficha catastral descriptiva y gráfica a continuación), la parcela tiene 216 m2 de suelo y el edificio en su conjunto tiene 905 m2 construidos. Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 50 Plano Catastral del Conjunto del Edificio Objeto de informe y su entorno inmediato. Fuente: Dirección General del Catastro Definición del caso de estudio: Datos del edificio de estudio: 11.00 x 5.00 m. - Superficie máxima de la parcela: 80 x 34,50 m (216 m2). - Superficie construida parcela(m2): 905 m2. - N.º de plantas: Sótano, PB+3. - Situación: Edificio exento. 9.2. Normativa Urbanística 9.2.1. Planeamiento de aplicación: La parcela sobre la que se desarrolla el edificio existente, y sobre el que se redacta el presente documento, está afectada por las ordenanzas de actual PGMO de Sevilla, aprobado con fecha 19 de julio de 2006 y publicado en el BOJA nº 174 de fecha 7 de septiembre de 2006. Memoria justificativa del proyecto de texto refundido aprobada por la resolución del 9 de octubre de 2007 de la consejería de obras públicas y transportes (BOJA Nº 21 el 30 de enero del 2008). Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 51 La parcela se encuentra incluida en el ámbito del Sector 18 “San Roque – La florida”, cuyo Plan Especial de Protección se aprobó definitivamente el 30 de noviembre de 1995, determinando para la totalidad del conjunto edificado, del inmueble que nos ocupa lo siguiente: - Nivel de protección: “C”, parcial de grado 1 - Estilo “Regionalista”. Año 1927. - Casa pisos - Uso: Residencial. Como elementos a proteger se fijan: - Primera crujía. - El conjunto de patios interiores. - Las escaleras. 9.3 Estado Actual: El edificio donde se va a realizar la intervención es parte de un conjunto de edificios de promoción y construcción unitaria. Un total de 6 edificios, que forman una manzana delimitada por la C/Juan del Castillo - Av. De Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 52 Menéndez y Pelayo (esquina sur) – C/ Alejo Fernández, diseñada por el arquitecto Rafael Arévalo Carrasco en el año 1927. La tipología del edificio objeto de proyecto corresponde a casa de pisos y su época o estilo es Regionalista, datando del año 1927. Actualmente el edificio se desarrolla en cuatro plantas, B+3, en donde se localizan 6 viviendas, dos en planta primera, dos en planta segunda, dos en planta tercera y una planta destinada a trasteros. La estructura del inmueble se resuelve con tres crujías paralelas a la fachada del edificio de 3.50m, 3.15m y 3,20 m de altura respectivamente. El objetivo principal consiste en la rehabilitación energética de la fachada, tanto muros como cada uno de sus elementos, para que esta cumpla con la normativa actual. Para ello, se aplicará el nuevo producto de paneles de pladur con Aislamiento Térmico elaborado a partir de desechos de tejidos, caracterizado anteriormente en el punto 8. En este proceso se utilizará tanto planos como memoria, como anejo de documentos, teniendo en cuenta la normativa vigente. 9.4 Estado reformado: Descripción de los cambios de las características generales de la fachada: *Intervención exclusiva de la fachada. 9.4.1Cerramiento exterior Los muros exteriores que conforman la fachada principalmente son de muros de ladrillo hueco doble de 30 cm. de espesor, enfoscados por ambas caras, en planta baja, los muros son de 40 cm. de espesor. Con esos espesores y los materiales que están compuestos obtenemos que la fachada tiene una transmitancia por encima de 0.56W/m2k (perteneciente a la zona en la que está el edificio) por lo que la fachada necesitaría una rehabilitación energética ya que no cumple con la normativa superando el valor máximo de transmitancia. 9.4.1.1 - Cálculo de transmitancia en muros de fachada A continuación, se muestra el detalle del cálculo de la transmitancia en estos muros; Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 53 -Zona climática en la que se ubica el edificio Zona climática es aquella para la que se definen unas solicitaciones exteriores comunes a efectos de cálculo de la demanda energética de un edificio. Se identifica mediante una letra, correspondiente a la severidad climática de invierno y un número correspondiente a la severidad climática de verano. Severidad climática en invierno .................. letras A a E Severidad climática en verano .................... números 1 a 4 Nuestro edificio está situado en Sevilla capital. Según la tabla D1 de la figura 3, la zona climática correspondiente es la B4. Tabla D1 del Apéndice D Zona s climáticas Documento Básico HE Ahorro de Energía Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 54 -Cálculo de la Transmitancia Térmica La TRANSMITANCIA TÉRMICA (U) representa la cantidad de calor que atraviesa un cerramiento por tiempo, por superficie y por diferencia de temperatura. Su unidad de medida es W/m2 ºK (Watt por metro cuadrado por Kelvin). La fórmula para el cálculo de la transmitancia es la siguiente: Ecuación 1. Expresión de la transmitancia La resistencia térmica total RT de un componente constituido por capas técnicamente homogéneas debe calcularse mediante la expresión: Ecuación 2. Expresión de la Resistencia térmica total Ecuación 3. Expresión de la Resistencia térmica Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 55 Rsi y Rse se obtienen de la tabla 1 del documento de apoyo al DB HE Tabla 1 Documento Básic o HE Ahorro de Energía En función de la zona climática determinaremos en el apéndice la transmitancia térmica límite del elemento construido. Tabla 3.1.1.a -HE1 Valores límite de transmitancia térmica, Ulim (W/m2K) En nuestro caso zona B4 U= 0.56 W/ m2·K Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 56 Para obtener la conductividad o resistencia térmica de los elementos constructivos, consultaremos en los siguientes documentos: -Anejo HE 1 V1: Valores de cálculo de los materiales de construcción -Catálogo de elementos constructivos del Código Técnico. Calculamos la resistencia total del muro de fachada y la transmitancia, aplicando las fórmulas vistas anteriormente. MURO DE FACHADA CAPA e (m) λ (W/mk) Rn(m²k/w) Exterior Rse 0,040 Enfoscado de mortero de cemento 0,02 1 0,020 LHD Cerámico 0,35 0,694 0,504 Enlucido de yeso 0,02 0,57 0,035 Interior Rsi 0,130 Rt= 0,729 U= 1,371 1,371 W/m2K > 0,56 W/m2K - NO CUMPLE Nota: Además de aplicar el nuevo producto caracterizado en los apartados anteriores, se procederá a la intervención del resto de elementos de la fachada, que contribuyen al correcto funcionamiento del conjunto. 9.4.2 Revestimientos exteriores El revestimiento de los muros de cerramiento existentes se encuentra en buen estado, se plantea exclusivamente el saneado y pintado de esta. 9.4.3 Carpintería Las ventanas no cumplen con la normativa por lo que serán cambiadas manteniendo el hueco para que no haya cambios en la fachada. Estas serán del catálogo CORTIZO (anejo de catálogos) son el modelo COR 60 Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 63 He elegido 2700x1200 y de 2000x1200 era la opción que menos se desperdiciaba. Aunque hay que elegir siempre la opción que menos desperdicio supone, en este caso no es un problema si hay zonas donde no quepan placas enteras ya que se pueden cortar y adaptar según el espacio. Nota: Se adjunta el catálogo donde viene descrito perfectamente el material, la normativa, recomendaciones… 9.5.1.3.6. Tratamiento de juntas La elección de material ha sido pasta para juntas Pladur JN. Descripción: material en polvo, en base cargas inorgánicas, cuya aditivación especial permite mezclarlo con agua para obtener pasta para juntas de aplicación en sistemas de placas de yeso laminado. La pasta resultante endurece mediante secado por contacto con el aire. El tiempo de secado varía en función de las condiciones climatológicas en las que se aplique, pudiendo oscilar entre 12 y 48 horas (a mayor temperatura y menor humedad, los tiempos de secado resultantes serán más cortos). Nota: Se adjunta el catálogo donde viene descrito perfectamente el material, la normativa, recomendaciones… 9.5.1.3.7. Detalle constructivo de la solución 1 Figura 16: Vista isométrica y planta del sistema. Se adjuntan especificaciones en Anexo. Fuente: Creación propia Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 64 Figura 17:Alzado del sistema . Se adjuntan especificaciones en Anexo. Fuente: Creación propia 9.5.2 Solución 2Trasdosados de tabicón de LHD y cámara de aire. El encargo consiste en realizar la rehabilitación energética de la fachada, la solución que se elige dentro de este ámbito es: Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por el interior del cerramiento. Trasdosados a partir de tabicón de ladrillo hueco doble con cámara de aire y aislamiento con paneles manta a partir de desechos de tejidos. Las pérdidas de energía que se van a estudiar son en ventanas (20%) y fachadas (20%). -Muro fachada: P1, P2, P3. En este caso, la rehabilitación energética de la fachada se ha calculado la planta más desfavorable, la cual es la planta primera. El espesor de muros en esta planta es de 30cm (1 pie de ladrillo hueco doble) y su altura libre de 3.50cm. Las demás plantas mantienen los 30cm de muro, pero su altura libre es menor. La planta baja consta de un local comercial, la fachada en esta planta está formada por un muro de fábrica de espesor 40cm. En primer lugar, se eligen los elementos que compondrán la nueva fachada, para hacer que estos cumplan según el cálculo de la transmitancia. Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 65 9.5.2.1. Descripción de la solución adoptada Teniendo en cuenta que con la creación del nuevo producto de aislamiento térmico se pretende contribuir a la erradicación del problema medioambiental del desierto de Atacama, se da por hecho que debería poder aplicarse de igual manera para rehabilitar energéticamente viviendas emplazadas allí. Chile es un país donde reina la desigualdad, por lo que esta segunda solución adoptada se presenta como algo más tradicional y sencillo, de bajo costo y asequible para todo tipo de usuario. Además, se hará una hipótesis mediante la que se aplicará para diferentes construcciones, algunas más humildes y en las diferentes zonas climáticas de Chile. 9.5.2.2. Elementos constructivos Esta solución, de sencilla aplicación, consta de un trasdosado de tabicón de ladrillo hueco doble con cámara de aire, que se situará en el interior del cerramiento de fábrica. En el interior de la cámara de aire se empleará el nuevo producto de aislante térmico a partir de desechos de tejidos, y el espesor de este aislamiento aumentará o disminuirá dependiendo de la situación de la vivienda a la que lo apliquemos. 9.5.1.3. Comprobación del cálculo de la transmitancia: Como hemos visto anteriormente, el caso de estudio se encuentra en zona climática B4, por lo que el valor límite de transmitancia del conjunto será 0.56 W/ m2·K. Tabla 3.1.1.a-HE1. Valores límite de transmitancia térmica, Ulim (W/m2K) > En nuestro caso zona B4 U= 0.56 W/ m2·K. Nota: para obtener la conductividad o resistencia térmica de los elementos constructivos, consultaremos en los siguientes documentos: Anejo HE 1 V1: Valores de cálculo de los materiales de construcción y Catálogo de elementos constructivos del Código Técnico. A continuación, veremos los valores de conductividad térmica de los elementos que forman el sistema de aislamiento, y obtendremos el espesor que deberemos aplicar a los paneles de aislante térmico, sabiendo que estos tienen una conductividad de 0.044 según lo estudiado en puntos anteriores. Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 66 MURO DE FACHADA. PLANTAS TIPO. CAPA e (m) λ (W/mk) Rn(m²k/w ) Cerramiento Rse 0,040 Enfoscado de mortero de cemento 0,02 1 0,020 LHD Cerámico 0,26 0,694 0,375 Enlucido de yeso 0,02 0,57 0,035 Interior Rsi 0,130 Aislamiento térmico a partir de WFW 0,06 0,044 1,36 Tabicón LHD 0,090 0,16 0,562 Enlucido de yeso 0,020 0,57 0,035 Rt= 2,561 U= 0,390 Ulim = 0.56 W/m2k; Rsi = 0.13 m2k/W; Rse = 0.04 m2k/W Enfoscado de mortero de cemento: λ = 1; Rm = (e/λ) = 0,02 m²k/w Ladrillo hueco doble cerámico: λ = 0,694; Rl = (e/λ) = 0,375 m²k/w Enlucido de yeso: λ = 0,57; Re = (e/λ) = 0,035 m²k/w Aislamiento a partir de WFW: λ = 0,044; Re = (e/λ) = 1,36 m²k/w Tabicón LHD: λ = 0,16; Re = (e/λ) = 0,56 m²k/w Enlucido de yeso: λ = 0,57; Re = (e/λ) = 0,035 m²k/w Rt = Rse + Rsi + Rm + Rl + Re + Ra + Rl2 + Re = 2,341 U = 1/Rt = 0.390 W/m2K < 0,56 W/m2K – CUMPLE Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 67 Nota: Como podemos observar, aplicando un aislamiento de 6cm en la cámara de aire, el valor de la resistencia térmica cumple holgadamente según la normativa. Además, hemos comprobado que con un aislamiento de 4 cm o de 5 cm también se cumpliría con el valor, pero de forma más ajustada. 9.5.2.4. Detalles constructivos de la solución 2: A Para el aislamiento, se emplearán paneles manta iguales a los empleados en la solución 1, pero esta vez anclados directamente al muro de fábrica existente en la fachada. Se empleará un anclaje de tipo taco de expansión 70 mm en cada extremo del panel, estos se repetirán cada 50 centímetros de altura. Figura 18: Vista isométrica y planta del sistema. Se adjuntan especificaciones en Anexo. Fuente: Creación propia. Figura 19: Alzado sistema de anclaje de los paneles de aislamiento térmico a partir de desechos de tejidos. Se adjuntan especificaciones en Anexo. Fuente: Creación propia. Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 68 9.6. Hipótesis para la aplicación del producto en las diferentes zonas climáticas de Chile: Chile es un país con una geografía muy peculiar, es el país más largo del mundo. En su totalidad, alcanza un largo de 4.270 km, un ancho máximo de 445 km y un ancho mínimo de 90 km. Limita con Perú al norte, Bolivia al nordeste y Argentina al este, totalizando 7.801 km de fronteras terrestres. Debido a esta circunstancia, podemos encontrar ecosistemas muy diferentes dentro un mismo país, desde la cordillera de los Andes o el desierto de Atacama, hasta la Patagonia chilena, donde se encuentran distintos glaciares, como el glaciar Grey. Es por esto que las zonas climáticas del norte, centro y sur de Chile son muy diferentes. Para ello, crearemos una hipótesis en la que aplicaremos el nuevo producto de aislante térmico en tres ciudades diferentes de Chile; Valdivia, situada al sur, Santiago de Chile, en el centro y Iquique, situada al norte. Además, teniendo en cuenta la desigualdad que se da en este país, tendremos en cuenta para cada una de estas ciudades, tres tipos de viviendas, a las cuales aplicaremos la solución 2, anteriormente desarrollada, para la rehabilitación energética de su fachada: Vivienda tipo 1: Fachada de fábrica 1 pie de LP de 30 cm de espesor. Vivienda tipo 2: Fachada de tabicón de LHD de 13 cm de espesor. Iquique, norte de Chile. Santiago de Chile Valdivia, sur de Chile. Figuras 20, 21 y 22: Ciudades objeto de estudio: Iquique, Santiago de Chile y Valdivia. Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 69 9.6.1 Hipótesis 1Iquique, norte de Chile Iquique , es una ciudad-puerto y comuna ubicada 1.7878 km al norte de Santiago de Chile, es la capital de la provincia homónima y de la Región de Tarapacá. Se encuentra a orillas del océano Pacífico y, a los pies de dunas y montañas desérticas que caracterizan toda la zona Norte del país. Según el censo nacional realizado en 2017 por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, la población total de Iquique consta de un total de 216.419 habitantes. El clima de Iquique es del tipo desértico costero, la temperatura media es de 17.2 °C, con una temperatura máxima de 24.7 °C y una mínima de 10 °C . Con estos datos, podemos llegar a la conclusión de que Santiago se encontraría en zona climática B según el CTE. 9.6.1.1 Valor límite de la transmitancia Tabla 3.1.1.a -HE1 Valores límite de transmitancia térmica, Ulim (W/m2K) Para una zona climática E, el valor límite de la transmitancia es de 0,41 W/ m2·K Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 70 9.6.1.2 Comprobación valores de resistencia térmica A continuación, procederemos a la comprobación de los valores de resistencia térmica de la fachada de cada tipo de vivienda para una zona climática B. Nota: para obtener la conductividad o resistencia térmica de los elementos constructivos, consultaremos en los siguientes documentos: Anejo HE 1 V1: Valores de cálculo de los materiales de construcción y Catálogo de elementos constructivos del Código Técnico. 9.6.1.2 Valores de Rsi y Rse Rsi y Rse se obtienen de la tabla 1 del documento de apoyo al DB HE Tabla 1 Documento Básic o HE Ahorro de Energía 9.6.1.3 Vivienda tipo 1: Fachada muro de fábrica 1 pie LP, espesor 30 cm. 9.6.1.3 .1Valor resistencia térmica inicial MURO DE FACHADA. PLANTAS TIPO. CAPA e (m) λ (W/mk) Rn(m²k/w) Cerramiento Rse 0,040 Enfoscado de mortero de cemento 0,02 1 0,020 1 pie LP 0,26 0,35 0,743 Enlucido de yeso 0,02 0,57 0,035 Interior Rsi 0,130 Rt= 0,968 U= 1,033 El valor obtenido en la resistencia térmica actual del muro de fachada es de 1,033 W/m2K, el cuál es mayor a 0,56 W/m2K - NO CUMPLE Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 71 9.6.1.3 .2Valor resistencia térmica aplicando aislamiento térmico MURO DE FACHADA. PLANTAS TIPO. CAPA e (m) λ (W/mk) Rn(m²k/w) Cerramiento Rse 0,040 Enfoscado de mortero de cemento 0,02 1 0,020 1 pie LP 0,26 0,35 0,743 Enlucido de yeso 0,02 0,57 0,035 Interior Rsi 0,130 Aislamiento térmico a parti5 de WFW 0,05 0,044 1,14 Tabicón LHD 0,090 0,16 0,5625 Enlucido de yeso 0,020 0,57 0,035 Rt= 2,702 U= 0,370 Aplicando 5 cm de aislamiento térmico en la cámara de aire, el valor obtenido en la resistencia térmica del muro de fachada es de 0,370 W/m2K, el cuál es menor a 0,56 W/m2K - CUMPLE 9.6.1.4-Vivienda tipo 2: Fachada tabicón LHD, espesor 13 cm. 9.6.1.4 .1Valor resistencia térmica inicial MURO DE FACHADA. PLANTAS TIPO. CAPA e (m) λ (W/mk) Rn(m²k/w) Cerramiento Rse 0,040 Enfoscado de mortero de cemento 0,02 1 0,020 Tabicón LHD 0,09 0,16 0,563 Enlucido de yeso 0,02 0,57 0,035 Interior Rsi 0,130 Rt= 0,788 U= 1,270 El valor obtenido en la resistencia térmica actual del muro de fachada es de 1,033 W/m2K, el cuál es mayor a 0,56 W/m2K - NO CUMPLE Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 72 9.6.1.4 .1Valor resistencia térmica aplicando aislamiento térmico MURO DE FACHADA. PLANTAS TIPO. CAPA e (m) λ (W/mk) Rn(m²k/w) Cerramiento Rse 0,040 Enfoscado de mortero de cemento 0,02 1 0,020 Tabicón LHD 0,09 0,16 0,563 Enlucido de yeso 0,02 0,57 0,035 Interior Rsi 0,130 Aislamiento térmico a parti de WFW 0,06 0,044 1,36 Tabicón LHD 0,090 0,16 0,5625 Enlucido de yeso 0,020 0,57 0,03508772 Rt= 2,749 U= 0,364 Aplicando 6 cm de aislamiento térmico en la cámara de aire, el valor obtenido en la resistencia térmica del muro de fachada es de 0,364 W/m2K, el cuál es menor a 0,56 W/m2K - CUMPLE 9.6.1.4 .2Detalles constructivos Figura 23: Planta del sistema vivienda tipo 1 y tipo 2 para la ciudad de Iquique. Se adjuntan especificaciones en Anexo (Detalle tipo solución 2, varía el espesor de aislamiento). Fuente: Creación propia. Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 79 9.6.3.3 .2Valor resistencia térmica aplicando aislamiento térmico MURO DE FACHADA. PLANTAS TIPO. CAPA e (m) λ (W/mk) Rn(m²k/w) Cerramiento Rse 0,040 Enfoscado de mortero de cemento 0,02 1 0,020 1 pie LP 0,26 0,35 0,743 Enlucido de yeso 0,02 0,57 0,035 Interior Rsi 0,130 Aislamiento térmico a partir de WFW 0,07 0,044 1,59 Tabicón LHD 0,090 0,16 0,5625 Enlucido de yeso 0,020 0,57 0,03508772 Rt= 3,156 U= 0,317 Aplicando 7 cm de aislamiento térmico en la cámara de aire, el valor obtenido en la resistencia térmica del muro de fachada es de 0,317 W/m2K , el cuál es menor a 0,37 W/m2K - CUMPLE 9.6.3.4-Vivienda tipo 2: Fachada tabicón LHD, espesor 13 cm. 9.6.3.4 .1Valor resistencia térmica inicial MURO DE FACHADA. PLANTAS TIPO. CAPA e (m) λ (W/mk) Rn(m²k/w) Cerramiento Rse 0,040 Enfoscado de mortero de cemento 0,02 1 0,020 Tabicón LHD 0,09 0,16 0,563 Enlucido de yeso 0,02 0,57 0,035 Interior Rsi 0,130 Rt= 0,788 U= 1,270 El valor obtenido en la resistencia térmica actual del muro de fachada es de 1,033 W/m2K , el cuál es mayor a 0,37 W/m2K - NO CUMPLE Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 80 9.6.3.4 .1Valor resistencia térmica aplicando aislamiento térmico MURO DE FACHADA. PLANTAS TIPO. CAPA e (m) λ (W/mk) Rn(m²k/w) Cerramiento Rse 0,040 Enfoscado de mortero de cemento 0,02 1 0,020 Tabicón LHD 0,09 0,16 0,563 Enlucido de yeso 0,02 0,57 0,035 Interior Rsi 0,130 Aislamiento térmico a partir de WFW 0,08 0,044 1,82 Tabicón LHD 0,090 0,16 0,5625 Enlucido de yeso 0,020 0,57 0,03508772 Rt= 3,203 U= 0,312 Aplicando 8 cm de aislamiento térmico en la cámara de aire, el valor obtenido en la resistencia térmica del muro de fachada es de 0,312 W/m2K , el cuál es menor a 0,37 W/m2K - CUMPLE 9.6.3.4 .2Detalles constructivos Figura 25: Planta del sistema vivienda tipo 1 y tipo 2 para la ciudad de Valdivia. Se adjuntan especificaciones en Anexo (Detalle tipo solución 2, varía el espesor de aislamiento). Fuente: Creación propia. Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 81 10_ CONCLUSIONES Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 82 10CONCLUSIONES La razón principal que condujo a la realización de este trabajo de investigación, fue la importancia de la concienciación sobre la problemática del plástico en la actualidad, y del gran daño que esta está provocando al ecosistema. Dentro de la problemática del plástico y centrándonos en el objeto de estudio: El plástico presente en la ropa y los residuos que este genera, llegamos a una clara conclusión. El modelo de moda rápida o fastfashion, actualmente implementado resulta insostenible. La pésima calidad de las prendas que se fabrican hoy en día y la velocidad a la que estas se producen, suponen dos grandes problemas: En primer lugar, la constante creación de plástico virgen, principal consumidor de combustibles fósiles, debido a la obligatoria presencia de fibras sintéticas en las prendas, ya que a partir de prendas formadas únicamente por fibras naturales este modelo no se puede llevar a cabo. Por otra parte, el crecimiento exponencial de desechos de ropa, ya que la vida útil de esta es cada vez menor y su reciclaje resulta inviable. Es por esto, que la ropa acaba siendo desechada, la gran mayoría en vertederos ilegales al aire libre. Además, hemos podido observar que el ecosistema es el principal receptor del plástico presente en la ropa, tanto por la contaminación por microplásticos, como por los gases tóxicos que estas prendas generan al descomponerse en los vertederos. También llegamos a la conclusión, de que la regularización tanto del comercio de ropa usada, como de la responsabilidad de los desechos de esta no está para nada controlado. Países como Chile, reciben cada año toneladas de prendas usadas en mal estado, las cuales son desechos que los que los países de los que proceden no han querido responsabilizarse. En especial, el caso del desierto de Atacama, objeto de estudio de esta investigación, y por el cual tomamos conciencia de que resulta indispensable la reutilización y el reciclaje de estos desechos de tejidos para contribuir a la erradicación de estos grandes problemas medioambientales, y procedemos a la propuesta de un nuevo producto eco-eficiente. Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 83 La propuesta este nuevo producto eco-eficiente de aislamiento térmico a partir de desechos de tejidos resulta una solución viable, y mediante este trabajo de investigación hemos comprobado que: - Los desechos de tejidos pueden ser perfectamente reutilizados para este fin, ya que poseen cualidades térmicas y mediante el análisis de estudios ya realizados nos hemos podido asegurar de ello. - El coeficiente de conductividad térmica de este nuevo aislamiento, resulta similar al de los diferentes aislantes presentes en el mercado en la actualidad. - El resultado de la aplicación de este material a un caso real ha resultado favorable, hemos podido comprobar que los valores de resistencia térmica de las fachadas a las que se aplicaron cumplen según la normativa vigente. - El producto puede ser aplicado en diferentes soluciones, tanto a aquellas más novedosas como los paneles de Pladur, como a otras más tradicionales, las cuales resultan de bajo costo y asequible para cualquier tipo de usuario. - El nuevo aislamiento es perfectamente válido para cualquier zona climática, variando el espesor de los paneles según la necesidad. Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 84 11_ BIBLIOGRAFRÍA Trabajo de Fin de Grado. 2021-2022 85 11BIBLIOGRAFÍA Referencias [1] El Mundo, “Vida útil después de la vida útil: la reencarnación del plástico”, 2021. https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/medioambiente/2021/05/17/60a13fe7fdddff8e5d8b45e3.html [2] Responsabilidad Social Empresarial y Sustentabilidad, “Plásticos: qué son, características, tipos y reciclaje.”, 2021. https://responsabilidadsocial.net/plasticos-que-son-caracteristicas-tipos-y-reciclaje/?amp [3] J. Warden, Royal Society for Arts (RSA) “Fast Fashion’s Plastic Problem.”, 2021. 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Alzado anclaje paneles de asilamiento a partir de desechos de tejidos. E/1:40 Vista isométrica del sistema. E/1:15 Planta del sistema. E/1:5 4 5 2 1 3 LEYENDA 4. Separación e=3cm. 5. Taco para fijación de paneles aislantes. 10x70. 1. Enlucido de yeso. Espesor 2 cm. 6. Soporte. Muro de fachada formado por 1 pie de ladrillo hueco doble (26x13.5x10cm) más 2 cm de revestimiento en ambas caras. El espesor total es de 30cm. 3. Paneles de aislamiento térmico eco-eficientes a partir de desechos de tejidos, 7 cm de espesor. 2 1 3 4 5 2. Tabicón LHD. Espesor 9cm. 6 TRABAJO DE FIN DE GRADO PROPUESTA DE UN PRODUCTO ECO-EFICIENTE E.T.SA US 2021-2022 MARÍA DE LA CARIDAD PARLADÉ SANGRÁN DETALLES CONSTRUCTIVOS - SOLUCIÓN 2 03 Ficha de Producto Pladur® pág 1 Pladur® Perfiles DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DATOS TÉCNICOS Pladur® Montante M Nombre de perfil Alma (mm) Alas (mm) Recubrimiento M 48/35 Z1 C/34/48/36 46,5 34-36 Z140 M 70/35 Z1 C/34/70/36 70,0 34-36 Z140 Características M 48/30 Z1 M 70/35 Z1 Uds. Tolerancias Tipo de acero DX51D - - Recubrimiento CAPA DE ZINC (Z140) - - Longitud ≤ 3000 ≤ 3000 mm +3mm de 3001 a 5000 de 3001 a 5000 mm +4mm > 5000 > 5000 mm +5mm Espesor (e) (mm) 0,62 0,62 mm +0,06mm Rectitud ≤ L/400 mm (L= longitud nominal) - - Torsión (h=espacio/ W= ancho nominal) ≤0,1 - - Anchura inferior 46,5 70 mm +0,5mm Altura alas (mm) 34/36 34/36 mm +0,5mm Ángulo pliegue (alma-ala) 90° 90° º +2º Momento de inercia 2,62 6,53 cm4Peso aproximado 0,57 0,68 kg/m - Nº de perforaciones 1 perforación a 250mm. Separación entre perforaciones 500 mm - - Diámetro de perforaciones Coliso 52 x 26 Doble redondo x 33 mm - Reacción al fuego A1 ( No contribuye al fuego) Euroclase - Perfil metálico en forma de C, fabricado en acero galvanizado mediante proceso de laminación en frío. FP-Montante M-31/08/2020 MONTANTES M48/35 Z1 - M70/35 Z1 Perfilería metálica PLADUR® GAMA USO PREVISTO •Perfilería metálica PLADUR® RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES DE USO Uso en interiores •Estructura portante de los tabiques en sistemas de placas de yeso laminado Pladur® •Estructura portante de los trasdosados en sistemas de placas de yeso laminado Pladur® •Estructura portante de los techos en sistemas de placas de yeso laminado Pladur® SEGURIDAD Y SALUD Consulte la ficha de datos de seguridad del producto para más información acerca de las recomendaciones de seguridad. Disponibles en la página www.pladur.es NORMATIVA Y CALIDAD •Perfilería metálica fabricada de acuerdo a la norma EN-14195 •Perfilería metálica certificada con marca de calidad N •Perfilería metálica certificada con marca de calidad NF * * Disponible sólo para los perfiles fabricados en Valdemoro. Ficha de Producto Pladur® pág 2 ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN Presentación y marcado M 48/30 Z1 M 70/35 Z1 Unidades / paquete 12 12 Unidades / pallet 504 360 Rotulación del perfil En una de las alas en su cara exterior se imprimen por chorro de tinta los datos Nombre empresa PLADUR GYPSUM S.A.U Logo Pladur® Nombre perfil MONTANTE M48/35 Z1 MONTANTE M70/35 Z1 Certificado NF-CSTB NF-CSTB Código fábrica DH Marcado CE CE AÑO DCE5004 Norma Año EN 14195:2005 Designación C34/48/36 0,62 C34/70/36 0,62 Longitud - - Galvanizado Z140 Z140 Reacción al fuego A1 A1 Linea Nº Nº Lote de fabricación (fecha y hora) 00/00/2000 00:00 Código de barras / EAN - MONTANTES M48/35 Z1 - M70/35 Z1 Perfilería metálica PLADUR® •Almacenar al resguardo de la luz solar, la lluvia y fuentes de ignición. •Evite el contacto directo con disolventes, aceites y oxidantes. •Durante el montaje se recomienda manipularlos con cuidado para evitar golpear con ellos otros objetos o personas y provocar daños accidentalmente. •Para su transporte manual, no se recomienda la manipulación por un único individuo productos o conjunto de productos que superen individual o simultáneamente los 25kg. •En caso de superalos se recomienda una manipulación colectiva o mediante la ayuda de elementos mecánicos. •Se recomienda manipular los perfiles mediante el uso de guantes de protección mecánica según normas UNE-EN-420 y UNE-EN 388. INSTALACIÓN •Se debe respetar en todo momento la normativa vigente aplicable en el territorio en el que se realice la instalación. •Atendemos a las consultas técnicas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro teléfono de atención al cliente y asistencia técnica +34 902023323 y en la dirección de correo electrónico [email protected] FP-Montante M-31/08/2020 Pladur® Lo hace realidad [email protected] www.pladur.es El presente documento se describe según las características de los materiales PLADUR® y sus recomendaciones de montaje, actualizadas a la fecha de la edición, pudiendo por tanto variar según posibles cambios de diseño de los productos y normativas vigentes. Estas características no deben ser transferidas a otros productos y sistemas fuera de la gama PLADUR®. Este documento no tiene carácter contractual. Publicado Agosto de 2020. Datos válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. PLADUR® es una marca registrada de Pladur® Gypsum S.A.U. Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid Placas de Yeso Laminado, Transformados, Perfiles y Pastas Adhesivas Ficha de Producto Pladur® pág 3 Pladur® Lo hace realidad [email protected] www.pladur.es El presente documento se describe según las características de los materiales PLADUR® y sus recomendaciones de montaje, actualizadas a la fecha de la edición, pudiendo por tanto variar según posibles cambios de diseño de los productos y normativas vigentes. Estas características no deben ser transferidas a otros productos y sistemas fuera de la gama PLADUR®. Este documento no tiene carácter contractual. Publicado Agosto de 2020. Datos válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. PLADUR® es una marca registrada de Pladur® Gypsum S.A.U. Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid Placas de Yeso Laminado, Transformados, Perfiles y Pastas Adhesivas FP-Montante M-31/08/2020 Ficha de Producto Pladur® pág 1 Pladur® Perfiles CANALES C48/30 Z1 - C70/30 Z1 Perfilería metálica PLADUR® DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DATOS TÉCNICOS Pladur® Canal C Nombre de perfil Alma (mm) Alas (mm) Recubrimiento C 48/30 Z1 U/30/48/30 47,6 30-30 Z140 C 70/30 Z1 U/30/70/30 71,1 30-30 Z140 Características C 48/30 Z1 C 70/30 Z1 Uds. Tolerancias Tipo de acero DX51D - - Recubrimiento CAPA DE ZINC (Z140) - - Longitud ≤ 3000 ≤ 3000 mm +3mm de 3001 a 5000 de 3001 a 5000 mm +4mm > 5000 > 5000 mm +5mm Espesor (e) (mm) 0,55 0,55 mm +0,05mm Rectitud ≤ L/400 mm (L= longitud nominal) - - Torsión (h=espacio/ W= ancho nominal) ≤0,1 - - Anchura inferior 47,6 71,1 mm +0,5mm Altura alas (mm) 30/30 30/30 mm +0,5mm Ángulo pliegue (alma-ala) 90° 90° º +2º Peso aproximado 0,45 0,55 kg/m - Reacción al fuego A1 ( No contribuye al fuego) Euroclase - Perfil metálico en forma de U, fabricado en acero galvanizado mediante proceso de laminación en frío. GAMA USO PREVISTO • Perfilería metálica PLADUR® RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES DE USO Uso en interiores • Estructura portante de los tabiques en sistemas de placas de yeso laminado Pladur® • Estructura portante de los trasdosados en sistemas de placas de yeso laminado Pladur® SEGURIDAD Y SALUD Consulte la ficha de datos de seguridad del producto para más información acerca de las recomendaciones de seguridad. Disponibles en la página www.pladur.es FP-Canales C-26/08/2020 NORMATIVA Y CALIDAD • Perfilería metálica fabricada de acuerdo a la norma EN-14195 • Perfilería metálica certificada con marca de calidad N Ficha de Producto Pladur® pág 2 Presentación y marcado C 48/30 Z1 C 70/30 Z1 Unidades / paquete 49 30 Unidades / pallet 588 360 Rotulación del perfil En una de las alas en su cara exterior se imprimen por chorro de tinta los datos Nombre empresa PLADUR GYPSUM S.A.U Logo Pladur® Nombre perfil CANAL C48/30 Z1 CANAL C70/30 Z1 Certificado N N Marcado CE CE AÑO DCE5004 Norma Año EN 14195:2005 Designación U 30/48/30 0,55 U 30/70/30 0,55 Longitud - - Galvanizado Z140 Z140 Reacción al fuego A1 A1 Linea Nº Nº Lote de fabricación (fecha y hora) 00/00/2000 00:00 Código de barras / EAN - CANALES C48/30 Z1 - C70/30 Z1 Perfilería metálica PLADUR® Pladur® Lo hace realidad El presente documento se describe según las características de los materiales PLADUR® y sus recomendaciones de montaje, actualizadas a la fecha de la edición, pudiendo por tanto variar según posibles cambios de diseño de los productos y normativas vigentes. Estas características no deben ser transferidas a otros productos y sistemas fuera de la gama PLADUR®. Este documento no tiene carácter contractual. Publicado Agosto de 2020. Datos válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. PLADUR® es una marca registrada de Pladur® Gypsum S.A.U. Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid Placas de Yeso Laminado, Transformados, Perfiles y Pastas Adhesivas [email protected] www.pladur.es FP-Canales C-26/08/2020 ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN •Almacenar al resguardo de la luz solar, la lluvia y fuentes de ignición. •Evite el contacto directo con disolventes, aceites y oxidantes. •Durante el montaje se recomienda manipularlos con cuidado para evitar golpear con ellos otros objetos o personas y provocar daños accidentalmente. •Para su transporte manual, no se recomienda la manipulación por un único individuo productos o conjunto de productos que superen individual o simultáneamente los 25kg. •En caso de superalos se recomienda una manipulación colectiva o mediante la ayuda de elementos mecánicos. •Se recomienda manipular los perfiles mediante el uso de guantes de protección mecánica según normas UNE-EN-420 y UNE-EN 388. INSTALACIÓN •Se debe respetar en todo momento la normativa vigente aplicable en el territorio en el que se realice la instalación. •Atendemos a las consultas técnicas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro teléfono de atención al cliente y asistencia técnica +34 902023323 y en la dirección de correo electrónico [email protected] Pladur® Accesorios Ficha de Producto Pladur® pág 1 PLADUR® TORNILLO PM Descripción Tornillo autorroscante fabricado en acero de cementación con recubrimiento fosfatado que actúa como protector frente a la corrosión. Dispone de cabeza de trompeta plana con huella cruciforme Phillips nº 2 y punta afilada. Campo de aplicación Fijación de las placas de yeso laminado Pladur® a los perfiles de acero laminado (hasta 0,75 mm de espesor) en los sistemas Pladur®. No es apto para el atornillado de chapas metálicas entre sí. PROPIEDAD VALORES Diámetro vástago (mm) 3,5 3,9 4,2 Diámetro cabeza (mm) 8 8 8 Longitud (mm) (tolerancia) 25 (±1,50) 35 (±1,50) 45 (±1,50) 25 (±1,50) 35 (±1,50) 55 (±1,50) 70 (±1,50) Carga admisible (kg) Arrancamiento: 15 Cortante: 30 Reacción al fuego A1 Normativa aplicable EN-14566 Designación Tornillo para placa de yeso laminado / EN 14566 / clase 48 / TMN. PLADUR® TORNILLO MM Descripción Tornillo autoperforante fabricado en acero de cementación con recubrimiento cincado que actúa como protector frente a la corrosión. Dispone de cabeza “gota de sebo” con huella cruciforme Phillips nº 2 y punta de broca. Campo de aplicación Fijación de los perfiles metálicos entre sí (hasta 2,25 mm de espesor) en los sistemas de placa de yeso laminado Pladur®. PROPIEDAD VALORES Diámetro vástago (mm) 3,5 Diámetro cabeza (mm) 7 7 Longitud (mm) (tolerancia) 9,5 (±0,75) 25 (±1,25) Carga admisible (kg) Arrancamiento: 15 Cortante: 30 Reacción al fuego A1 Normativa aplicable EN-14566 Designación Tornillo para placa de yeso laminado / EN 14566 / clase 24 / PSD. PLADUR® TORNILLOS DESCRIPCIÓN Tornillos autorroscantes o autoperforantes fabricados en acero de alta resistencia, con recubrimiento anticorrosivo incorporado, para su uso en los sistemas de placa de yeso laminado Pladur®. 04b01001ES - Rev. 10/2015 PLADUR® TORNILLO PB Descripción Tornillo autoperforante fabricado en acero de cementación con recubrimiento fosfatado que actúa como protector frente a la corrosión. Dispone de cabeza de trompeta plana con huella cruciforme Phillips nº 2 y punta de broca. Campo de aplicación Fijación de las placas de yeso laminado Pladur® a los perfiles de acero laminado (espesores comprendidos entre 0,75 mm y 2,25 mm) en los sistemas Pladur®. No es apto para el atornillado de chapas metálicas entre sí. PROPIEDAD VALORES Diámetro vástago (mm) 3,5 Diámetro cabeza (mm) 8 8 Longitud (mm) (tolerancia) 25 (±0,75) 35 (±1,25) Carga admisible (kg) Arrancamiento: 15 Cortante: 30 Reacción al fuego A1 Normativa aplicable EN-14566 Designación Tornillo para placa de yeso laminado / EN 14566 / clase 48/TSD. PLADUR® TORNILLO PMA Descripción Tornillo autorroscante fabricado en acero de cementación con recubrimiento fosfatado que actúa como protector frente a la corrosión. Dispone de cabeza de trompeta plana con huella cruciforme Phillips nº 2 y punta afilada. Campo de aplicación Fijación de las placas de yeso laminado Pladur® a estructuras de madera en los sistemas Pladur®. PROPIEDAD VALORES Diámetro vástago (mm) 4,8 Diámetro cabeza (mm) Longitud (mm) (tolerancia) 35 (±0,75) Carga admisible (kg) Arrancamiento: 15 Cortante: 30 Reacción al fuego A1 Normativa aplicable EN-14566 Designación Tornillo para placa de yeso laminado / EN 14566 /clase 48 / THN. Ficha de Producto Pladur® pág 2 Pladur® Lo hace realidad [email protected] www.pladur.com Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid Placas de Yeso Laminado, Transformados, Perfiles y Pastas Adhesivas El presente documento se describe según las características de los materiales PLADUR® y sus recomendaciones de montaje, actualizadas a la fecha de la edición, pudiendo por tanto variar según posibles cambios de diseño de los productos y normativas vigentes. Estas características no deben ser transferidas a otros productos y sistemas fuera de la gama PLADUR®. Este documento no tiene carácter contractual. Publicado julio de 2015. Datos válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. PLADUR® es una marca registrada de Pladur® Gypsum S.A.U. PLADUR® TORNILLOS INSTALACIÓN • Para el atornillado es necesario el uso de un atornillador eléctrico con potencia mínima de 350W y revoluciones comprendidas entre 2500 y 4000 rpm. • Los tornillos se atornillan perpendicularmente a las placas de tal manera que penetren en ella lo necesario para que sin atravesar la celulosa superficial de la cara vista admitan su plastecido posterior. • La longitud idónea del tornillo a elegir es aquella que, una vez atornillado a las placas y al perfil, su punta sobresalga de éste último al menos 10 mm. • Se debe respetar en todo momento la normativa vigente aplicable en el territorio en el que se realice la instalación. • Atendemos a las consultas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestra dirección de correo electrónico [email protected] PRECAUCIONES • Únicamente mediante el uso combinado de los productos originales Pladur® (placa, perfiles, pastas, tornillos y accesorios) garantizamos el cumplimiento de los resultados obtenidos en nuestros ensayos o predicciones y que ofrecemos en nuestra documentación técnica. ACABADOS Y DECORACIÓN • Las cabezas de los tornillos Pladur® colocados en las placas que forman la cara vista del tabique deben ser cubiertos con dos o tres capas de pasta para juntas de la gama Pladur® para obtener una superficie completamente plana y continua. No se debe pintar la superficie antes de realizar este tratamiento • Es necesario aplicar una imprimación y dejar secar antes de pintar, texturizar o empapelar, de forma que se iguale la capacidad de absorción de la placa y la pasta empleada. Se deben seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante para su aplicación. • Una adecuada ventilación del recinto que favorezca la circulación de aire minimiza la aparición de problemas ocasionados por la humedad. • En caso de altos niveles de humedad ambiental podría ser necesario el uso de deshumificadores. • Se deben seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante del material que se emplee como decoración. ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN • Almacenar los tornillos en su embalaje original, al resguardo de la lluvia y fuentes de ignición en un lugar de no intemperie. • No se recomienda la manipulación por un único individuo de productos o conjunto de productos que superen individual o simultáneamente los 25 kg. En caso de superarlo se recomienda una manipulación colectiva o mediante la ayuda de elementos mecánicos. • Se recomienda el uso de guantes de protección mecánica según EN-420 y EN-388. 04b01001ES - Rev. 10/2015 PRESENTACIÓN Marcado de cabeza • Todos los tornillos Pladur® incorporan una P grabada en su cabeza, para su fácil identificación. Embalaje PM PB MM PMA Dimensión (mm) 3,5 x 25 3,5 x 35 3,5 x 45 3,9 x 25 3,9 x 35 3,9 x 55 4,2 x 70 3,5 x 25 3,5 x 35 3,5 x 9,5 3,5 x 25 4,8 x 35 Caja (uds) 1.000 1.000 500 1.000 1.000 500 250 500 500 1.000 500 500 Cajón (contiene cajas) (uds) 12.000 12.000 6.000 12.000 12.000 6.000 3.000 16.000 6.000 32.000 16.000 6.000 Otros formatos Cubo 10.000 uds Cubo 7.000 uds - Blister 100 uds / Cajón 5.000 uds Blister 100 uds / Cajón 5.000 uds - - - - Blister 100 uds / Cajón 5.000 uds - - Pladur® Placas Ficha de Producto Pladur® pág 1 PLADUR® N - TERMINACIÓN NORMAL DESCRIPCIÓN Placa de yeso laminado. Está formada por un alma de yeso 100% natural recubierta en sus dos caras por una lámina de celulosa especial. CAMPO DE APLICACIÓN • La placa PLADUR® N(*) se emplea para la construcción en seco de sistemas de albañilería interior que no requieren prestaciones especiales: tabiques y particiones, techos continuos (fijos y suspendidos), trasdosados (directos y autoportantes) o elementos decorativos. • Está indicada para su uso con estructuras metálicas PLADUR® o estructuras de madera(**). • No es apta para zonas de humedad permanente ni tabiques que tengan conducciones de agua en su interior. (*) Las placas Pladur® N de 6,5 y 9,5 mm de espesor están indicadas únicamente para unidades laminadas de decoración sin carácter resistente y por tanto no están indicadas para unidades verticales u horizontales formados por una sola placa, sea cual sea la modulación de su estructura portante. En caso de unidades o elementos decorativos normales o curvos el mínimo de placas a utilizar por cada cara del tabique son dos. Cuando sean aplicables las especificaciones de los documentos básicos del Código Técnico, tampoco la placa Pladur® N de 12,5 mm estará indicada para unidades verticales formados por una sola placa. (**) No disponibles ensayos con estructuras de madera. DATOS TÉCNICOS PROPIEDAD VALORES Color Cara - Gris claro Dorso - Marrón (kraft) Borde longitudinal Borde transversal BA (afinado) BCT (cortado) Espesor (mm) 6,5 9,5 12,5 15 18 Peso (kg/m2) aprox. 5,87,8 8,7 10,613,8 Resistencia a la flexión (N) Longitudinal ≥280 ≥400 >600 >750 >1000 Transversal ≥110 ≥170 ≥210 >260 >400 Conductividad térmica (λ) (W/mK) ≤0,25 ≤0,25 ≤0,25 ≤0,25 ≤0,25 Resistencia térmica (m2K/W) 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 Dilatación lineal (m/m oC) 15x10-6 15x10-6 15x10-6 15x10-6 15x10-6 Radio mínimo de curvatura (mm) 600 1000 1500 - - Dureza superficial (huella) (mm) Ø≤20 Ø≤20 Ø≤20 Ø≤20 Ø≤20 Permeabilidad al aire [m3/(m2.s.Pa)] 1,4x10-6 1,4x10-6 1,4x10-6 1,4x10-6 1,4x10-6 Permeabilidad al vapor de agua (factor de resistencia) 10 10 10 10 10 Reacción al fuego A2 s1 d0 Normativa aplicable/ certificaciones EN-520 Clasificación (según EN-520) A (*) Las tolerancias de la placa de espesor 6,5 mm son de +4/-2,5 mm en su longitud y +2/3 mm en su anchura. La tolerancia del espesor de la placa de 18 mm es de ±0,4 mm x espesor (mm). Tolerancias (según EN-520) • Longitud: +0 / -5 mm • Anchura: +0 / -4 mm • Espesor: ±0 / ±0,4 mm DIMENSIONES (MM) ESPESOR LARGO x ANCHO 6,5 3000 x 1200 9,5 2500x1200 / 3000x1200 12,5 2000x600 / 2500x600 / 2000x800 / 2000x1200 / 2500x1200 / 2600 x 1200 / 2700 x 1200 / 2800x1200 / 3000x1200 / 3200x1200 15 2000x1200 / 2500x1200 / 2600x1200 / 2700x1200 / 2800x1200 / 3000x1200 18 2500x1200 / 2600x1200 / 2800x1200 / 3000x1200 Embalaje ESPESOR UDS / LOTE OTROS 6,5 66 Los lotes apoyan sobre calas de lino. La cantidad de calas varía según el espesor y las dimensiones de las placas. 9,5 54 12,5 (ancho 1200 mm) 42 o 50(1) 12,5 (ancho 800 mm) 48 12,5 (ancho 600 mm) 96 15 36 18 28 PRESENTACIÓN Marcado de placa y palet • Borde afinado: Logo PLADUR®, tipo la placa, tipo de borde, marcado CE y sellos de calidad. • Canto: Código EAN, tipo de placa, dimensiones y tipo de borde. • Dorso: PLADUR® denominación de placa, Placa Yeso Laminado, tipo de placa según EN-520, espesores, EN-520, tipo de borde, reacción al fuego, made in Spain, fecha fabricación. • Palet: Logo PLADUR®, logo NF, tipo de placa, dimensiones y tipo de borde. 01a01001ES - Rev. 10/2015 (1) Paletizado para la placa 2000 x 1200 Ficha de Producto Pladur® pág 2 Pladur® Lo hace realidad Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid Placas de Yeso Laminado, Transformados, Perfiles y Pastas Adhesivas El presente documento se describe según las características de los materiales PLADUR® y sus recomendaciones de montaje, actualizadas a la fecha de la edición, pudiendo por tanto variar según posibles cambios de diseño de los productos y normativas vigentes. Estas características no deben ser transferidas a otros productos y sistemas fuera de la gama PLADUR®. Este documento no tiene carácter contractual. Publicado julio de 2015. Datos válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. PLADUR® es una marca registrada de Pladur® Gypsum S.A.U. INSTALACIÓN • Se debe respetar en todo momento la normativa vigente aplicable en el territorio en el que se realice la instalación. • Atendemos a las consultas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestra dirección de correo electrónico [email protected]. ACABADOS Y DECORACIÓN • La placa PLADUR® N está indicada para ser acabada con la gama de pastas y cintas para juntas PLADUR®. No se debe pintar la superficie antes de realizar el tratamiento de juntas. Asimismo las pequeñas reparaciones de daños menores que se efectúen sobre alla deben realizarse con la pastas de agarre PLADUR®. • Es necesario aplicar una imprimación y dejar secar antes de pintar, texturizar o empapelar, de forma que se iguale la capacidad de absorción de la placa y la pasta. Se deben seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante para su aplicación. • Es recomendable ejecutar los trabajos de decoración con la mayor premura desde que se terminan los procesos de acabado (tratamiento de juntas y tornillos) para evitar la aparición de oxidaciones en la superficie de la placa. Aplicar una imprimación en toda la superficie de la placa previene estas apariciones. • Una adecuada ventilación del recinto que favorezca la circulación de aire minimiza la aparición de los problemas ocasionados por la humedad. • En caso de altos niveles de humedad ambiental podría ser necesario el uso de deshumidificadores. • Se deben seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante del material que se emplee como decoración. PRECAUCIONES • Únicamente mediante el uso combinado de los productos originales PLADUR® (placa, perfiles, pastas, tornillos y accesorios) garantizamos el cumplimiento de los resultados obtenidos en nuestros ensayos o predicciones y que ofrecemos en nuestra documentación técnica. • Las placas instaladas y no decoradas no deben exponerse a la luz solar durante tiempos prolongados. El uso de una imprimación específica para placa de yeso laminado minimiza la aparición de oxidaciones en la superficie de las placas bajo estas circunstancias. • Se debe mantener el recinto correctamente ventilado y evitar condensaciones que puedan dañar las placas. • Para obtener información detallada sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto. ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN • Apilar las placas siempre en horizontal, sobre una superfície plana y seca, al resguardo de la luz solar y la lluvia en un lugar de no intemperie. Los palets se apilarán formando pilas estables y perfectamente verticales. • Para el montaje de las placas se recomienda manipularlas verticalmente, con cuidado de no golpearlas con ningún otro objeto y provocar daños. Para su transporte manual, se recomienda mantenerlas en posición horizontal y valerse de, al menos dos personas, siempre que no se empleen medios mecánicos. No se recomienda la manipulación por un único individuo de productos o conjunto de productos que superen individual o simultáneamente los 25 kg. En caso de superarlo se recomienda una manipulación colectiva o mediante la ayuda de elementos mecánicos. • Cuando las placas sean transportadas por carretillas elevadoras, las uñas de la carretilla deberán estar abiertas al máximo. • Las placas pueden cortarse con una sierra o de forma manual, cortando la celulosa con un elemento de filo cortante (cutter) y doblándolas sobre dicho corte. Se recomienda el uso de guantes de protección mecánica según UNE-EN 420 y UNE-EN 388. El uso de herramientas mecánicas requiere seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante. PLADUR® N 01a01001ES - Rev. 10/2015 [email protected] www.pladur.com