
Una barrera de vapor (o barrera de vapor ) es cualquier material utilizado para impermeabilizar , generalmente una lámina de plástico o aluminio, que resiste la difusión de la humedad a través de las paredes, pisos, techos o cubiertas de edificios y embalajes para evitar la condensación intersticial . Técnicamente, muchos de estos materiales son solo retardadores de vapor, ya que tienen diferentes grados de permeabilidad .
Los materiales tienen una tasa de transmisión de vapor de agua ( MVTR ) que se establece mediante métodos de prueba estándar. Un conjunto común de unidades es g/m² · día o g/100in² · día. La permeabilidad se puede informar en perms , una medida de la tasa de transferencia de vapor de agua a través de un material (1,0 perm estadounidense = 1,0 grano/pie cuadrado·hora· pulgada de mercurio ≈ 57 perm SI = 57 ng/s·m² · Pa). Los códigos de construcción estadounidenses comenzaron a clasificar los retardadores de vapor en el suplemento IRC de 2007. Son Clase I <0,1 perm, Clase II 0,1 - 1 perm y Clase III 1-10 perm cuando se prueban de acuerdo con el desecante ASTM E96, copa seca o método A. [ 1 ] Los materiales retardadores de vapor generalmente se clasifican como:
- Clase I, Impermeable (<0,1 perm US o ≤5,7 perm SI ) – como papel kraft con respaldo de asfalto, vidrio, chapa metálica, lámina de polietileno, membrana de caucho, revestimientos de pared de vinilo;
- Clase II, Semiimpermeable (0,1-1 perm US o 5,7-57 perm SI ), como poliestireno expandido o extruido sin revestimiento , OSB , isocianurato con revestimiento de fibra , papeles de construcción impregnados de asfalto de 30 libras, pinturas exteriores a base de aceite, poliestireno expandido sin revestimiento, papel recubierto de asfalto de 30 libras, madera contrachapada, papel kraft recubierto de betún;
- Clase III, semipermeable (1-10 perm estadounidenses o 57-570 perm SI ), como el poliestireno expandido sin revestimiento, el isocianurato con revestimiento de fibra , la madera contrachapada, el papel recubierto de asfalto de 15 libras y algunas pinturas a base de látex;
- Permeables (>10 perm estadounidenses o >570 perm del Sistema Internacional ), como placas de yeso y yeso sin pintar, aislamiento de fibra de vidrio sin revestimiento, aislamiento de celulosa, estuco sin pintar , revestimientos de cemento, poliolefina no tejida (envolturas para edificios) o algunas películas de barrera de aire exterior a base de polímeros.
Materiales
Los retardadores de difusión de vapor suelen estar disponibles en forma de recubrimientos o membranas. Las membranas son materiales flexibles y delgados, aunque a veces incluyen láminas más gruesas denominadas retardadores de difusión de vapor "estructurales". Los retardadores de difusión de vapor están fabricados con una gran variedad de materiales y se actualizan constantemente; algunos incluso combinan las funciones de otros materiales de construcción.
Materiales utilizados como barreras de vapor:
- Los recubrimientos elastoméricos pueden proporcionar una barrera de vapor e impermeabilización con índices de permeabilidad de 0,016 perm con un espesor de recubrimiento de 10 mils/min, y pueden aplicarse en superficies interiores o exteriores.
- Papel de aluminio , 0,05 perm US (2,9 perm SI ).
- Aluminio con respaldo de papel.
- Asfalto o brea de alquitrán de hulla , que normalmente se aplica en caliente a las cubiertas de hormigón junto con fieltros de refuerzo.
- Lámina de plástico de polietileno , de 4 o 6 milésimas de pulgada (0,10 o 0,15 mm) , 0,03 perm estadounidenses (1,7 perm del SI ).
- Retardadores de vapor de polietileno avanzados que superan las pruebas estándar ASTM E 1745 ≤0,3 perm US (17 perm SI ).
- Papel kraft recubierto de asfalto , a menudo adherido a un lado de las mantas de fibra de vidrio, 0,40 perm estadounidenses (22 perm del SI ).
- Película metalizada
- Pinturas retardantes de vapor (para sistemas de paneles de yeso herméticos, para reformas donde no se reemplazarán paredes y techos terminados, o para sótanos secos: pueden degradarse con el tiempo debido a su base química).
- Aislamiento de poliestireno extruido o paneles de espuma con revestimiento de aluminio.
- Contrachapado para exteriores , 0,70 perm estadounidenses (40 perm internacionales ).
- La mayoría de las membranas monolíticas para techos son de tipo lámina.
- Láminas de vidrio y metal (como las que se utilizan en puertas y ventanas).
Construcción de edificios

La humedad o el vapor de agua se desplaza hacia las cavidades de los edificios de tres maneras: 1) mediante corrientes de aire, 2) por difusión a través de los materiales, 3) por transferencia de calor. De estas tres, el movimiento del aire representa más del 98 % del movimiento total del vapor de agua en las cavidades de los edificios. [ 2 ] Un retardador de vapor y una barrera de aire sirven para reducir este problema, pero no son necesariamente intercambiables.
Las barreras de vapor ralentizan la difusión del vapor en la envolvente térmica de una estructura. Otros mecanismos de humectación, como la lluvia transportada por el viento, la absorción capilar de la humedad del suelo y el transporte aéreo ( infiltración ), son igualmente importantes.
Uso
La industria ha reconocido que en muchas circunstancias puede ser poco práctico diseñar y construir conjuntos de edificios que nunca se mojen. Un buen diseño y práctica implican controlar la humedad de los conjuntos de edificios tanto desde el exterior como desde el interior. [ 3 ] Por lo tanto, se debe tener en cuenta el uso de barreras de vapor. Su uso ya ha sido legislado en el código de construcción de algunos países (como EE. UU., Canadá, Irlanda, Inglaterra, Escocia y Gales). Cómo, dónde y si se debe usar una barrera de vapor (retardador de difusión de vapor) depende del clima. Normalmente, el número de grados-día de calefacción (HDD) en un área se utiliza para ayudar a tomar estas decisiones. Un grado-día de calefacción es una unidad que mide con qué frecuencia las temperaturas diarias de bulbo seco exterior caen por debajo de una base supuesta, normalmente 18 °C (65 °F). [ 4 ] Para la construcción en la mayor parte de América del Norte, donde predominan las condiciones de calefacción invernal, las barreras de vapor se colocan hacia el lado interior, el lado calentado del aislamiento en el conjunto. En regiones húmedas donde predomina la refrigeración en climas cálidos dentro de los edificios, la barrera de vapor debe ubicarse hacia el lado exterior del aislamiento. En climas relativamente templados o equilibrados, o donde los sistemas están diseñados para minimizar la condensación, es posible que no sea necesaria una barrera de vapor. [ 5 ]
Una barrera de vapor interior es útil en climas donde predomina la calefacción, mientras que una barrera de vapor exterior lo es en climas donde predomina la refrigeración. En la mayoría de los climas, suele ser mejor tener una estructura de edificio permeable al vapor, lo que significa que las paredes y los techos deben diseñarse para secarse: [ 6 ] ya sea hacia el interior, el exterior o ambos, por lo que debe tenerse en cuenta la ventilación del vapor de agua. Una barrera de vapor en el lado cálido de la envolvente debe combinarse con una vía de ventilación en el lado frío del aislamiento. Esto se debe a que ninguna barrera de vapor es perfecta y a que el agua puede penetrar en la estructura, generalmente por la lluvia. En general, cuanto mejor sea la barrera de vapor y más secas sean las condiciones, menor será la ventilación necesaria. [ 7 ]
En las zonas situadas por debajo del nivel de los cimientos ( zonas de subrasante ), especialmente en aquellas formadas con hormigón, la colocación de barreras de vapor puede resultar problemática, ya que la infiltración de humedad por capilaridad puede superar el movimiento del vapor de agua hacia el exterior a través de las paredes con estructura y aislamiento.
Para evitar la absorción de humedad del suelo y la entrada de gas radón, se debe verter una losa de hormigón o un piso de sótano sobre una barrera de vapor de polietileno laminado cruzado, con una capa de relleno granular de 10 cm (4 pulgadas) de espesor.
En el interior de un edificio de acero, el vapor de agua se condensa al entrar en contacto con una superficie cuya temperatura esté por debajo del punto de rocío . La condensación visible en los cristales y las correas , que produce goteo, puede mitigarse en cierta medida con ventilación; sin embargo, el aislamiento es el método preferido para prevenir la condensación.
Confusión con la barrera de aire
La función de una barrera de vapor es retardar la migración del vapor de agua. Una barrera de vapor no suele estar diseñada para retardar la migración del aire. Esta es la función de las barreras de aire . [ 8 ] El aire se mezcla con vapor de agua. Cuando el aire se mueve de un lugar a otro debido a una diferencia de presión atmosférica, el vapor se mueve con él. Este es un tipo de migración de vapor de agua. En el sentido más estricto, las barreras de aire también son barreras de vapor cuando controlan el transporte de aire cargado de humedad. [ 9 ] Cabe mencionar que las clasificaciones de permeabilidad designadas no reflejan la disminución de la permeabilidad de un medio retardador de vapor determinado cuando se ve afectado por diferencias de temperatura en lados opuestos del medio. [ 10 ] En Quirouette se puede encontrar una discusión sobre las diferencias entre barreras de vapor y barreras de aire. [ 11 ]
Embalaje
La capacidad de un envase para controlar la permeación y penetración de gases es vital para muchos tipos de productos. A menudo se realizan pruebas en los materiales de embalaje, pero también en los envases terminados, a veces después de haber sido sometidos a flexión, manipulación, vibración o cambios de temperatura.
Véase también
Referencias
- ↑ Retardadores de vapor inteligentes . CertainTeed Corporation. 2006. pág. 2.
- ↑ Departamento de Energía de EE. UU. "Cómo se mueve la humedad en una casa" . Archivado del original el 29 de diciembre de 2010. Consultado el 1 de enero de 2011 .
- ↑ Lstiburek, Joseph (2004). Barreras de vapor y diseño de muros . Building Science Press. Archivado del original el 29-06-2015 . Recuperado el 01-12-2011 .
- ↑ Departamento de Energía de EE. UU. "Barreras de vapor o retardadores de difusión de vapor" . Departamento de Energía de EE . UU. Consultado el 24 de noviembre de 2011 .
- ↑ Allen, Edward; Iano, Joseph (2013). Fundamentos de la construcción de edificios: materiales y métodos (6.ª ed.). Wiley. ISBN 978-1-118-42086-7.
- ↑ El muro, el techo y la losa perfectos - Podcast de ciencia de la construcción
- ↑ Donald, Wulfinghoff (1999). Manual de eficiencia energética: para todos aquellos que usan energía, pagan servicios públicos, diseñan y construyen, y están interesados en la conservación de la energía y el medio ambiente . Energy InstPr (marzo de 2000). pág. 1393. ISBN 0-9657926-7-6.
- ↑ Lstiburek, Joseph (24 de octubre de 2006). Building Science Digest 106: Comprensión de las barreras de vapor (PDF) . 2006 Building Science Press. Archivado del original (PDF) el 30 de octubre de 2012. Recuperado el 1 de diciembre de 2011 .
- ↑ MIDWEST RESEARCH INSTITUTE, ed. (6 de abril de 2004). "5.C.2.1 Vapor Barrier Journal Paper" (PDF) : 3. KAAX-3-32443-00. Archivado del original (PDF) el 8 de enero de 2013. Recuperado el 29 de noviembre de 2011 .
{{cite journal}}: Para citar una revista se requiere|journal=( ayuda ) - ↑ "Retardadores y barreras de vapor" . Por Robert Wewer . FSI Restorations . Consultado el 1 de enero de 2014 .
- ↑ RL, Quirouette (julio de 1985). "La diferencia entre una barrera de vapor y una barrera de aire: Nota práctica de construcción 54". Nota práctica de construcción . Ottawa, Ontario, Canadá: Consejo Nacional de Investigación de Canadá. ISSN 0701-5216 .
- Fine Homebuilding n.º 169, marzo de 2005, pág. 78
- Fine Homebuilding n.º 162, mayo de 2004, pág. 52
Enlaces externos
- Barreras de aire frente a barreras de vapor
- Guía del consumidor sobre barreras de vapor en el Departamento de Energía de los Estados Unidos.
- Aislamiento térmico de edificios
- Protección contra la humedad
- Psicrometría
- Calefacción, ventilación y aire acondicionado