El Cerramiento - Edición 21 - Agosto 2017

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E D IC IÓN 2 1 - A G OS TO 201 7

www.elcerramiento.mx

ESTRATEGIAS PASIVAS CINCO CONSEJOS PARA LOGRAR UN HOGAR EFICIENTE EN VERANO VENTANAS Y ACRISTALAMIENTOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

PROPUESTA DE ETIQUETADO PARA CERRAMIENTOS SEGÚN LA NORMA MEXICANA




La revista [El Cerramiento] nace con el objetivo de ayudar a difundir las labores de la asociación y servir a la profesionalización del sector, compartiendo con el mercado los nuevos avances y noticias relacionadas con el cerramiento arquitectónico en el mundo.

PUBLICACIÓN TRIMESTRAL EDICIÓN 21 - AGOSTO 2017 [El Cerramiento] es una revista publicada por la Asociación Mexicana de Ventanas y Cerramientos, A.C. (AMEVEC) José Manuel Barceló PRESIDENTE AMEVEC

CONSEJO EDITORIAL AMEVEC José Manuel Barceló - GIMÉNEZ GANGA MÉXICO Rosendo de la Torre - SIMPLEYFÁCIL Alberto López - TUNALITEC Daniel Salazar - CUPRUM Regina Guzmán - HUPER OPTIK Marilú Roa - SERGE FERRARI Guillermo de la Peña - HERRAJES EUROPEOS Edith Guevara - TORINCO Fernando Quintana - VENTANAS EXCLUSIVAS Manuel Sánchez - DIVIMEX Javier Lozano - KURARAY EDICIÓN ELECTRÓNICA www.elcerramiento.mx SUSCRIPCIONES AL BOLETIN ELECTRÓNICO revista@elcerramiento.mx VENTAS PUBLICIDAD Y SALÓN AMEVEC (CD. MÉXICO Y OCCIDENTE) Lic. Antonio Alejandre Avellaneda Tel. (55) 4992-1382 antonio.alejandre@amevec.mx

Portada: Aquilini Centre South Vancouver, BC / Francl Architecture Fotografía: Rosendo de la Torre R.

El contenido de los anuncios publicitarios, publireportajes y los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores. Se prohíbe la reproducción total o parcial del material contenido en esta revista, por cualquier medio mecánico o electrónico, sin permiso por escrito. Registro de título y certificado de licitud en trámite.


EDITORIAL

E

l pasado 18 de julio de 2017 tuvo lugar la segunda reunión del Subcomité de Ventanas y Productos Arquitectónicos para el Cerramiento Exterior de Fachadas. Los asistentes fueron convocados para la revisión de los textos finales del Proyecto de Norma Mexicana NMXR-060-SCFI-2017 “Ventanas, puertas y productos arquitectónicos para el cerramiento exterior de fachadas: Clasificaciones y especificaciones” y del Anteproyecto de la Norma Mexicana de Fachadas “Fachadas – Especificaciones y métodos de prueba”, los cuales incluían los comentarios recibidos anteriormente de los miembros de dicho Subcomité. El Secretario Técnico del Subcomité, Ing. Luis A. Sotelo Hernández, presentó los antecedentes de los trabajos realizados y explicó la dinámica con la que daría inicio la revisión de las normas con la lectura de los documentos correspondientes. Se hizo mención especial al reconocimiento dado en ambos proyectos al método de prueba de las características térmicas de las ventanas, puertas y los cerramientos a través del cálculo analítico. Este método se refería en la actual norma NMX R 060 SCFI 2013, como parte complementaria a la norma en el ANEXO B, transformándose con esta actualización propuesta al interior del Subcomité, de un anexo ilustrativo en un método de prueba válido para la obtención de un reporte de laboratorio. Finalmente se presentó el texto enriquecido del proyecto de norma de fachadas, PROY-NMX-R-XXX-SCFI-2017 (Fachadas – Especificaciones y métodos de prueba) con los comentarios previos recibidos y se dio lectura al mismo. El Ing. Luis A. Sotelo comentó que esta norma hará referencia a los métodos de prueba del Proyecto de Norma Mexicana NMX-R-060-SCFI-2017.Se informó detalladamente de los comentarios y propuestas recibidas por parte de los miembros del subcomité y las adecuaciones realizadas una vez analizadas todas las sugerencias y propuestas. Conforme a la dinámica establecida, la secretaría técnica integrará dentro del texto final de los documentos los cambios sugeridos durante la reunión y los enviará nuevamente a los miembros del Subcomité para su revisión final y, en su caso, integración de nuevos comentarios o sugerencias. Se solicitó al Secretario Técnico de Subcomité, una vez concluidas las adecuaciones que hubiere lugar, prosiga con la de entrega de los documentos a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía con el fin de tramitar su consulta pública conforme al programa de normalización anual. Los interesados en conocer más de estos proyectos de normalización en proceso pueden dirigir sus consultas al correo normalizacion@amevec.mx A todos los profesionales del sector preocupados y comprometidos con el desarrollo normativo y cualitativo del mercado les invitamos formar parte de la AMEVEC. Solicite información al correo antonio.alejandre@amevec.mx

JOSÉ MANUEL BARCELÓ Presidente de AMEVEC


CONTENIDO 6 10

PROPUESTA DE ETIQUETADO PARA CERRAMIENTOS SEGÚN LA NORMA NMX R 060 SCFI 2013 ESTRATEGIAS PASIVAS PRIMERA PARTE

SEGURA PARA 25 VENTANA NIÑOS

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VENTANAS Y ACRISTALAMIENTOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

30

CINCO CONSEJOS PARA LOGRAR UN HOGAR EFICIENTE EN VERANO

PRUEBA DE PULVERIZACIÓN

14 SALINA EN VIDRIO LAMINADO

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MOSQUITEROS RETRÁCTILES PARA GRANDES APERTURAS

22

TKE 944: TECNOLOGÍA ESPECÍFICA IMPORTANCIA DE UNA 32 LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

34

¿POR QUÉ ELEGIR VENTANAS REHAU PVC?


Louvers, fachadas ventiladas, pergolados, filtros solares, toldos, mosquiteros, persianas europeas...

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PROPUESTA DE ETIQUETADO PARA CERRAMIENTOS SEGÚN LA NORMA NMX-R-060-SCFI-2013

C

on la intención de hacer más sencilla la interpretación de la normatividad para el sector y acercar el desempeño de los productos para cerramiento a los usuarios finales, la revisión de la norma NMX R 060 SCFI 2013 contempla en la sección 8 una propuesta para etiquetado de los productos conformes con la norma 060 y medidos mediante los procedimientos de la norma NMX R 068 SCFI 2014. La información general que contendrá dicha etiqueta consiste en la identificación del fabricante, el nombre del producto, su material y tipo de apertura. Respecto al desempeño conseguido por la muestra, se divide en tres rubros:

EL DESEMPEÑO BÁSICO: Consistente en los resultados de los exámenes de infiltración de aire, estanqueidad al agua y resistencia a la carga

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EL CERRAMIENTO - EDICIÓN 21

de viento, este desempeño consiste en la descripción de los elementos ante una tormenta, que considera la norma como el elemento primario de comportamiento de un cerramiento en su posición de fachada.

• Infiltración al aire: Consiste en la capacidad del cerramien-

to (ventana, puerta, etc.) para impedir el paso del aire en su posición cerrada, resulta fundamental para el ahorro de energía, pues una habitación acondicionada mediante procedimientos pasivos como el material de la construcción o mediante procedimientos mecánicos como los climas, ventiladores o calefactores llega a reducir hasta en un 25% su capacidad debido a ventanas y puertas con deficiencia en la capacidad de retención del aire. • Estanqueidad al agua: Mucho más conocida en el medio de la construcción, la estanqueidad al agua representa una parte muy importante en cuanto al gasto por mante-


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nimiento y reparación de los edificios, por la simple razón de que estamos preparados para resistir el agua en los acabados exteriores, mediante el uso de impermeabilizantes y selladores principalmente, pero una vez que el agua penetra en la habitación, significa una pérdida económica tanto en la apariencia y funcionalidad de los acabados interiores, como en el confort, estética y durabilidad del edificio mismo. • Resistencia a la carga de viento: En un país como el nuestro, con climas tan variados y con tanta diferencia de una estación a otra, es fundamental contar con una fachada y un cerramiento con la capacidad de permanecer funcional a lo largo de todo el año, resistiendo tanto la intemperie como la fuerza de las tormentas. Este elemento se vuelve crítico con el paso del tiempo y las nuevas tecnologías, pues los materiales utilizados hoy en día, tienden a ser más flexibles para su manipulación durante los procesos productivos, pero deben contar también con la capacidad de recuperar su forma original y seguir funcionando como nuevos, una vez que la fuerza de la tormenta ha cesado.

DESEMPEÑO DE DURABILIDAD En un segundo rubro, la etiqueta y los exámenes de las normas consideran las características de las ventanas, puertas y cerramientos en general que se enfocan en la conservación del producto a lo largo del tiempo:

• Resistencia

a la intemperie: Si bien este elemento depende directamente del entorno del edificio en el que se ubique el cerramiento, por el clima, humedad, salinidad, exposición a la luz solar entre otras cosas, mediante los estudios de laboratorio es posible dar una idea al usuario final de cuánto tiempo podrá contar con un producto en condiciones óptimas de funcionamiento. • Integridad: Conformado por exámenes como la apertura y cierres repetidos, resistencia al allanamiento del sistema y resistencia a la corrosión de los herrajes, este elemento respalda el concepto de funcionalidad del producto según su uso. • Desempeño sísmico: Si bien no en todas las ubicaciones del país se requiere el conocimiento del desempeño sísmico, siempre es importante conocer la capacidad de los productos en este aspecto, con la finalidad de evitar tanto tragedias secundarias por el desprendimiento, como abatir costos de mantenimiento, reparación y sustitución en los edificios sometidos a estas circunstancias. • Desempeño a la alta velocidad eólica: Si bien fenómenos meteorológicos como los tornados y los huracanes representan un reto en cuanto a la resistencia a la carga de viento, la realidad es que hablando de seguridad, el elemento que más debe tenerse en cuenta durante estos acontecimientos no es la tormenta misma, sino la cantidad de escombros arrojados a las fachadas en estos eventos; este desempeño nos da una clara idea de la capacidad de las ventanas y cerramientos a resistir impactos de sólidos arrojados a altas velocidades.

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EL CERRAMIENTO - EDICIÓN 21

DESEMPEÑO DE CONFORT Finalmente aunque no por ello menos importante, la etiqueta nos entrega resultados respecto del desempeño en condiciones que aumentan o disminuyen la capacidad de los cerramientos a contribuir con un edificio confortable, esto en los dos elementos fundamentales de performance: • Resistencia acústica: Gracias a este dato sabremos cuanto aporta la ventana, puerta o cerramiento en general a la reducción del ruido exterior, con el objetivo de contar con habitaciones cómodas acústicamente. • Desempeño térmico: De igual manera, si bien nuestro producto sólo es una parte del rompecabezas que forma un edificio, contamos con la información necesaria para conocer el aporte térmico del cerramiento, para contar con una envolvente que permita la comodidad respecto de la temperatura, así como los requerimientos energéticos para este aspecto. En cuanto a la presentación de la etiqueta, cabe mencionar que intenta atender a tres elementos del mercado: los técnicos, los diseñadores y el público en general; esto debido a que en cada sección del desempeño expresa los resultados de tres maneras diferentes: • Resultado técnico: entregándonos el dato de la clasificación del cerramiento según la norma, proveniente del laboratorio en las unidades normativas, con lo que nuestros compañeros técnicos se dan una idea del valor del producto. • Resistencia: Una interpretación de la clasificación del producto que nos apoya en el tema del diseño para poder darnos una idea del significado de la clasificación. • Comparativa: Al igual que otras normas mexicanas, nos permite conocer en el rango de posibilidades, la ubicación del desempeño de la ventana, puerta o cerramiento en general, respecto de las demás posibilidades, fundamental para todos aquellos que no manejamos los datos numéricos de la normatividad, nos apoya de manera importante en la toma de decisiones a la hora de comparar dos o más productos. Finalmente la etiqueta incluye los datos de los laboratorios que obtuvieron los resultados expresados, lo cual consiste en un apoyo de confianza, certeza y también en el ámbito de la mercadotecnia, pues antes de la normatividad la posibilidad de colocar un producto en el mercado dependía fuertemente de la capacidad de nuestros compañeros comerciales para poder expresar y convencer al cliente respecto de la calidad del producto; sin embargo, ahora tenemos un apoyo por parte de un tercero que respalda mediante documentos firmes la calidad del desempeño de nuestros cerramientos, apoyándonos de manera comercial a la comprobación de nuestras palabras a la hora de ofrecer nuestros productos a los clientes. COLABORACIÓN: INTERTEK www.intertek.com



ESTRATEGIAS PASIVAS

PRIMERA PARTE INTRODUCCIÓN Las estrategias pasivas tienen que cumplir con 3 condiciones: captar, almacenar y distribuir la energía que llega al edificio. Se trata de tres condiciones que conforman los tres pilares fundamentales de las estrategias pasivas y que no tienen sentido sin considerarse los tres conjuntos, de manera que si falla alguno de los tres se pierde la posibilidad de conseguir un diseño pasivo o bioclimático [1]. La captación no existe ninguna duda de que resulta fundamental para conseguir un edificio bioclimático, en cambio, sin almacenamiento o acumulación no será posible el aprovechamiento de dicha energía, ya que la captación se restringe a unas ciertas horas del día, incluso pudiendo no aparecer en ciertos días. Es por ello que se necesita de un sistema de reserva, que actúa como una batería diaria. La captación, como se verá posteriormente, se realiza por unas determinadas zonas del edificio, de manera que la distribución se hace imprescindible para poder tener todas las zonas acondicionadas y no sólo aquellas en las que exista captación. Para la implementación de las estrategias pasivas es imprescindible realizar un análisis climático previo, del tipo de clima dependen en gran medida las estrategias pasivas a incorporar al edificio. Existen numerosas clasificaciones climáticas basadas en factores astronómicos, meteorológicos y geográficos, que son: radiación, temperatura, presión, humedad relativa, precipitación y evapotranspiración. La clasificación climática de Köppen es la más utilizada mundialmente, diferenciando los climas en función de los factores precipitación y temperatura. La clasificación de Köppen distingue entre 5 tipos de climas en función de la temperatura (A-E) y los subdivide en función de la precipitación:

FIGURA 1. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE KÖPPEN.

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»» »» »» »» »»

A. Climas tropicales. B. Climas secos. C. Climas templados. D. Climas continentales. E. Climas fríos.

BIENESTAR HIGROTÉRMICO La temperatura interna del cuerpo humano se mantiene siempre próxima a los 36-37 ºC, que no coincide con la temperatura de la piel que será diferente de acuerdo a las condiciones ambientales exteriores [1]. A esta temperatura el cuerpo humano está cediendo calor en prácticamente cualquier entorno. Se establece el bienestar higrotérmico en el punto en el cual el cuerpo humano cede calor a una velocidad adecuada. A una velocidad elevada tendríamos sensación de frío mientras que a una velocidad reducida tendríamos sensación de calor; la velocidad adecuada es aquella para la que se equilibran todos los intercambios energéticos producidos en el cuerpo humano [1], que son:

• Intercambios por convección • Intercambios por radiación • Intercambios por conducción • Intercambios de calor latente

y sensible producidos en la respiración • Evapotranspiración • Difusión de vapor de agua desde la piel • Energía acumulada • Energía mecánica efectiva exterior

FIGURA 2. INTERCAMBIOS DE CALOR EN EL CUERPO HUMANO.


Dichos intercambios de calor son variables en función de nu-

• Zona 3, masa térmica. Área que puede ser llevada a las

merosos parámetros, como las condiciones ambientales, la

condiciones de confort mediante el uso de la inercia

actividad que se realice, la ropa, la humedad, el movimiento

térmica. De utilización en climas cálidos secos, donde

del aire, etc. de los cuales el principal es la temperatura. Para

la temperatura es muy alta durante el día y baja por la

temperaturas ambientales comprendidas entre 21 y 32 ºC, el

noche, la masa térmica posibilita el retardo de la transfe-

cuerpo humano es capaz de conseguir que el calor cedido al

rencia energética a través de los cerramientos y en climas

ambiente coincida con la velocidad de metabolismo, que para

fríos, donde las temperaturas son muy bajas y se trata de

el caso de viviendas y oficinas vale 125 W (1,25 met) [1]. Debido

aprovechar al máximo la radiación solar mediante su acu-

a los numerosos parámetros que entran en conflicto a la hora

mulación. No hay intercambio de humedad, únicamente

de definir dichas condiciones, para poder manejar una combinación múltiple de parámetros se hace uso de los índices de bienestar, con lo que se combinan el efecto conjunto de dos o más parámetros simples. Los más utilizados son:

• Temperatura media radiante • Temperatura equivalente • Temperatura operativa Las condiciones de confort tienden a definirse por tanto con los índices de bienestar, ya que incluyen mucha más información que los parámetros simples. Es el caso por ejemplo de España, en donde el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE) incluye las condiciones de confort haciendo uso de la temperatura operativa.

se transfiere calor sensible.

• Zona 4, enfriamiento evaporativo. Área que puede ser llevada a las condiciones de confort mediante el uso del enfriamiento evaporativo. De utilización en climas cálidos secos, donde la humedad no es muy elevada y está limitado por las líneas de entalpía ya que es un proceso isoentálpico.

• Zona

5, ventilación natural permanente. Área que

puede ser llevada a las condiciones de confort mediante el uso de ventilación natural permanente, calculada para una velocidad del aire de 1,5 m/s. De utilización en climas cálidos húmedos donde las temperaturas son moderadas y la ventilación extrae el calor y la humedad; de igual manera es de aplicabilidad en climas templados en verano.

• Zona 6, ventilación natural nocturna. Área que puede ser llevada a las condiciones de confort mediante el uso de la ventilación natural nocturna. De utilidad en climas cálidos secos, donde la temperatura durante la noche es baja y FIGURA 3. CONDICIONES DE CONFORT SEGÚN EL RITE.

EL CLIMOGRAMA DE BIENESTAR El análisis climático previo al diseño del edificio es esencial para determinar las estrategias pasivas que se necesitan implementar. Para ello es de gran utilidad el diagrama psicométrico, en el cual se puede representar el climograma de bienestar de Baruch Givoni. En dicho diagrama se representa el área de confort, de acuerdo a las condiciones de bienestar, y las áreas que mediante la implementación de estrategias pasivas puede alcanzar las condiciones de confort, como se puede ver en la figura 4. Las áreas que quedan fuera de cualquier zona delimitada necesitarán de sistemas activos para conseguir alcanzar las

muy alta durante el día, se aprovecha para refrescar el edificio, uso complementario con inercia térmica.

• Zona 7, ganancias internas. Área que puede ser llevada a las condiciones de confort mediante el uso de las ganancias internas. Representa el calor generado por los ocupantes, por la iluminación y por los equipos.

• Zona 8, sistemas solares pasivos. Área que puede ser llevada a las condiciones de confort mediante el uso de los sistemas solares pasivos. Zona de frío moderado, de utilidad en zonas frías e inviernos del resto de zonas, para su completo aprovechamiento es necesario la implementación complementaria con inercia térmica, que ya se tiene en consideración dentro de esta zona del climograma.

• Zona

9, sistemas solares activos. Área que puede ser

condiciones de confort.

llevada a las condiciones de confort mediante el uso de

Dentro del climograma identificamos diferentes zonas:

en climas fríos donde la temperatura es muy reducida

sistemas solares activos. Zona de mayor frío, de utilidad durante el invierno.

• Zona 1 y 2, bienestar térmico. Área de confort, según el

• Zona 10, Humidificación. Representa un área con hume-

concepto de bienestar desarrollado, con límites en los 20 y 27 ºC de temperatura de bulbo seco y 20 y 80 % de humedad relativa.

nicas de humidificación, aunque no sea para llegar a las

dad demasiado baja, donde es imprescindible aplicar téccondiciones de bienestar. EDICIÓN 21 - EL CERRAMIENTO

11


Para realizar el análisis climatológico previo al diseño pasivo, existen dos opciones:

• Caso simplificado: consiste en una representación considerando sólo dos puntos y uniéndolos con una recta para los diferentes días medios de los meses del año. Dichos puntos son [Temperatura mínima, Humedad relativa máxima] y [Temperatura máxima, Humedad relativa mínima].

• Caso

detallado: representación horaria de los puntos

[Temperatura, Humedad relativa], cada uno de los

FIGURA 4. CLIMOGRAMA DE BIENESTAR DE B. GIVONI.

puntos sobre el diagrama representa una hora de las 8760 horas del año. Otra opción para mostrar el caso detallado, consiste en proceder de la misma forma que en el caso simplificado, pero para cada uno de los días del año, es decir, una recta que una los puntos [Temperatura mínima, Humedad relativa máxima] y [Temperatura máxima, Humedad relativa mínima] para cada uno de los días del año. Aunque el caso de representación horario, siempre será más preciso El presente artículo continuará en la siguiente edición.

FIGURA 5. REPRESENTACIÓN DEL CASO SIMPLIFICADO PARA LA CIUDAD DE VALENCIA.

REFERENCIAS [1] J. N. González, Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible, 2004.

FIGURA 6. REPRESENTACIÓN DEL CASO DETALLADO HORARIO PARA LA CIUDAD DE VALENCIA.

COLABORACIÓN: XIMO MASIP SANCHIS Ingeniero de la Energía; Estudiante de Máster en Tecnología Energética para el Desarrollo Sostenible. Universidad Politécnica de Valencia www.upv.es

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FIGURA 7. REPRESENTACIÓN DEL CASO DETALLADO DIARIO PARA LA CIUDAD DE VALENCIA.


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PRUEBA DE PULVERIZACIÓN SALINA EN VIDRIO LAMINADO

L

a adopción del vidrio laminado como material estructural en arquitectura está creciendo prácticamente de manera exponencial, dado que arquitectos, diseñadores e ingenieros están empezando a tomar conciencia del potencial añadido aportado por las interláminas modernas. Tradicionalmente adoptados por motivos estéticos, los materiales tales como las interláminas de PVB y de ionómero, han incrementado significativamente sus aplicaciones para vidrio, especialmente donde resulta necesario que el soporte sea mínimo o la seguridad post- rotura constituye una fuente de preocupación. No obstante, con esta creciente apuesta por lo nuevo, y aplicaciones más exigentes, es necesario llevar a cabo pruebas adicionales para propiciar tranquilidad respecto a que los paneles de acristalamiento estructural pueden resistir las mismas condiciones medioambientales que los elementos estructurales que les rodean o que les soportan. Por lo tanto, tiene sentido que si los componentes de metal están sujetos a rigurosos ensayos, los elementos estructurales lo estén también. Una vía de ensayos está midiendo el efecto adverso de las condiciones medioambientales, especialmente en apli-

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caciones costeras con una gran carga de sal. La prueba de pulverización salina es uno de los ensayos de corrosión más extendidos y asentados en el tiempo. La prueba ASTM B117 de exposición a la pulverización salina (niebla) fue la primera prueba de pulverización salina en ser reconocida oficialmente, siendo publicada originalmente en 1939. Otras pruebas, incluida la 2604-05 de la AAMA, Asociación Americana de Fabricantes Arquitectónicos (por sus siglas en inglés), requieren que todos los componentes arquitectónicos metálicos con revestimiento demuestren una resistencia a la corrosión al ser sometidos a una prueba de pulverización salina a lo largo de 3.,000 horas de exposición. Además, las Directrices-CWCT del Centro de Tecnología para Ventanas y Revestimientos en el Reino Unido recomiendan el uso de materiales a prueba de agua salada a una distancia de hasta 50 millas de la línea de costa. Si tuviéramos que realizar esta prueba al vidrio por sí solo, no observaríamos efectos adversos; al ser el vidrio un material relativamente inerte. No obstante, puede no ser el caso de las interláminas, sobre todo al ser utilizadas en paneles laminados de canto expuesto. Rajan Govind, Director de BES Façade Consultants, India, tiene un argumento muy contundente al respecto. “Cuando


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Diferentes puntos de cierre y botón integrado de rápida liberación para facilitar el acceso

Desaparece de su vista cuando no está en uso Retención total de la malla a lo largo de las guías, manteniéndola en su lugar aún en condiciones de viento

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hablamos sobre barandas de vidrio como un sistema completo en un balcón, no solo nos referimos al metal sino al vidrio también; ambos están sometidos a exactamente las mismas condiciones. Si los paneles de vidrio desarrollan algún defecto visual en tales aplicaciones, ello representaría una terrible experiencia para el propietario de cualquier condominio de lujo en Mumbai o donde sea. ¿Entonces, no tiene sentido someter al vidrio también a ensayos?” Con esto en mente, como parte de sus continúas actividades enfocadas al desarrollo del producto, los ingenieros de Trosifol, sometieron recientemente a una rigurosa prueba de pulverización salina a una variedad de muestras de vidrio laminado en el laboratorio TÜV SÜD en Singapur. Los paneles de 150 x 100 mm (5,9 x 3,9 pulgadas) están integrados por dos paneles de vidrio recocido de 3 mm (0,12 pulgadas) con una interlámina de 1,52 mm (60 mil) entre ellos. Se sometieron a ensayo interláminas de Trosifol® Clear Low Adhesion, Trosifol® UltraClear High Adhesion, Trosifol® Extra Stiff y SentryGlas®. Se fabricaron cuatro paneles de vidrio con bordes esmerilados para cada tipo de muestra en los laboratorios de Trosifol, en Troisdorf, Alemania. Se seleccionaron tres muestras al azar para cada tipo de muestra para el ensayo conservando la cuarta muestra como referencia. Todos los paneles de vidrio se expusieron a unas condiciones medioambientales que emulaban niebla salina de acuerdo con el siguiente método y condiciones de ensayo. Cada panel de vidrio fue entonces evaluado visualmente en intervalos de 500 horas en busca de cualquier defecto de borde, como por ej. delaminación, enturbiamiento, burbujas, etc.

En el primer intervalo de 500 horas, ninguna de las muestras dio señales de ningún efecto nocivo fruto de la pulverización salina. Tras 1,000 horas, la muestra de Trosifol® Clear Low Adhesion empezó a dar señales de enturbiamiento en los bordes mientras que la de Trosifol® Extra Stiff únicamente empezó a verse afectada en las esquinas transcurridas 2,500 horas. Las muestras fabricadas con interláminas de Trosifol® UltraClear High Adhesion y SentryGlas® no presentaron ningún defecto. El ensayo de pulverización salina – especialmente en el caso de paneles con bordes expuestos – es increíblemente corrosivo, pero Trosifol sostiene la creencia de que es importante evaluar la idoneidad de los productos. Para verlo con perspectiva, no está demás men-

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cionar, que las cuatro interláminas pasan los requisitos de la prueba ISO 12543, que incluyen pruebas de calor húmedo durante dos semanas y una prueba de horneado a 100 °C. Como resultado del régimen de pruebas, Trosifol puede recomendar la interlámina de PVB Trosifol® UltraClear High Adhesion para aplicaciones de vidrio laminado con bordes expuestos al medioambiente, debido a su elevada estabilidad de borde. Para aplicaciones estructurales, tales como barandas, fachadas fijadas por puntos, marquesinas, etc., con bordes expuestos en zonas costeras y, de manera crítica, donde la resistencia post-rotura es también vital, se recomienda la interlámina SentryGlas® debido a su elevada estabilidad de borde y rigidez. Rajan Govind viene a sumar sus pensamientos: “He visto mucha delaminación, particularmente en aplicaciones de barandas donde los bordes están expuestos, así que este tipo de pruebas resultan vitales para garantizar las características a largo plazo de los paneles laminados en términos de estética y funcionalidad. Las aplicaciones del vidrio laminado están aumentando en la industria de las fachadas, auxiliadas en parte por los mandatos y legislación local. Hemos estando utilizando estos materiales durante 10 años y el futuro se muestra esperanzador para una variedad de diferentes aplicaciones. Desde mi perspectiva, el

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siguiente paso será alguna forma de garantía basada no solo en el material de la interlámina, sino también en las capacidades y seguridad de los laminadores que la aplican. Según mi lógica, esto abrirá la base de aplicaciones de un modo significativo.” A medida que el vidrio empieza a ver cómo van en aumento sus ratios de utilización como material estructural en aumento, tiene sentido que sea sometido al mismo régimen de pruebas al que lo son las estructural que lo rodean. Puede que estos ensayos resulten algo duros para los laminados, pero resulta vital el garantizar que pueden comportarse igual en las mismas condiciones – ofreciendo las mismas capacidades estructurales y en términos estéticos para las que fueron recomendadas originalmente. El ensayo continuo y desarrollo del producto es habitual en Trosifol, dado que continuamente busca y ofrece a sus clientes incluso más tranquilidad llegado el momento de elegir y aplicar las interláminas líderes a nivel mundial de PVB e ionómero.

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D

iseñado para adaptarse a su estilo de vida, el Wall Screen de Phantom Screens le permite cubrir aperturas mayores y cuenta con una mayor resistencia; se ajusta a sistemas multi-panel, puertas corredizas o plegables, por lo que es la solución para prácticamente cualquier tipo de puerta. El Phantom Wall Screen cubre aperturas de hasta 7.315 metros de ancho y 3.05 metros de alto y se retrae lateralmente de forma manual, quedando completamente fuera de la vista cuando no está en uso. La manija cuenta con un accionamiento integrado para liberar fácilmente el seguro, facilitando su uso y evitando así aperturas involuntarias. La malla del Phantom Wall Screen se mantiene retenida a lo largo de toda la guía, previniendo así que se salga de su lugar por la presión del viento. Otra de las novedades de

18 EL CERRAMIENTO - EDICIÓN 21

este mosquitero retráctil es la posibilidad de personalizar diferentes puntos de cierre a lo largo de la guía para facilitar el acceso, evitando así que se retraiga completamente. Además de mantener su hogar libre de insectos, el Phantom Wall Screen le ofrece protección solar para sus muebles y decoración interior, al mismo tiempo que le permite disfrutar de la brisa. Los diferentes tejidos disponibles se adaptan a las necesidades de su espacio: protección contra insectos, filtro solar o privacidad. El Phantom Wall Screen se ofrece en cinco diferentes colores estándar, además de una amplia gama de colores especiales de la carta RAL. Esta reciente innovación de Phantom Screens se fabrica a medida en su moderna planta en Canadá, y ya está disponible en México a través de su distribuidor Simpleyfácil.



The New American Home 2017 • Ubicación: Orlando, Florida • Estilo: Contemporáneo/Internacional • Diseñador: Phil Kean Design Group • Producto: Wall Screen de Phantom Screens • Tipo de malla: Malla de fibra de vidrio 18/14 • Necesidad: Como parte de este innovador diseño, las habitaciones están equipadas con amplias puertas de vidrio corredizas, permitiendo al propietario disfrutar de una vista panorámica y fácil acceso al jardín y al área de la alberca. El equipo de diseño necesitaba una solución que mantuviera este espacio abierto al exterior, permitiendo que el aire fresco fluya a través de la casa, sin permitir la entrada de insectos. • Solución: Phantom Screens proporcionó la solución perfecta para integrar los sistemas de puertas corredizas de gran tamaño, con sus mosquiteros retráctiles. Utilizando unidades dobles, con estos mosquiteros se pueden cubrir superficies de hasta 7.315 metros de ancho que se integran perfectamente con el concepto de diseño de la casa. Cuando no están en uso, los mosquiteros se retraen completamente en su alojamiento permitiendo que el propietario disfrute de la vista.

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ANTECEDENTES Cada año la NAHB (Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, por sus siglas en inglés) desarrolla y construye un nuevo proyecto de vivienda residencial, el cual es presentado en el marco de su exposición internacional, denominado The New American Home la cual es utilizada como sala de exposición de primer nivel, presentando los más recientes e innovadores productos para el futuro del diseño y construcción de viviendas.

EL PROYECTO Situado cerca del prestigioso Lake Nona Golf & Country Club en Orlando, Florida, la residencia de la edición 2017 de The New American Home presenta los nuevos mosquiteros enrollables de grandes dimensiones Phantom Wall Screen para sistemas multi-panel, puertas corredizas o plegables. El equipo de diseño buscaba una solución para que cada habitación se abriera hacia el exterior con grandes puertas de vidrio corredizas, permitiendo que entrara la brisa desde el lago, manteniendo al mismo tiempo a los insectos fuera.


CARACTERÍSTICAS DESTACADAS Complementa cualquier hogar Los mosquiteros para puertas de grandes dimensiones de Phantom se retraen horizontalmente y desaparecen completamente de la vista cuando no están en uso. De esta forma los mosquiteros no desvirtúan el diseño de la casa.

Protección contra el sol y los insectos Los mosquiteros retráctiles cuentan con la malla contra insectos Phifer 18/14, con un 58% de apertura y 40% de protección solar/UV, manteniendo el calor y los insectos fuera sin obstruir la vista.

“Phantom Screens es una empresa de primer nivel; su calidad es excelente. Estaba muy emocionado cuando dijeron que ellos lo harían, porque sabía que el resultado iba a ser magnífico“ -Phil Kean Propietario, Phil Kean Design Group

Fácil operación gracias a su seguro sistema de cierre Los mosquiteros Phantom Wall Screen cuentan con un pestillo de liberación rápida, la malla se mantiene retenida completamente a lo largo de la guía para evitar la entrada de plagas no deseadas y cuentan con puntos de cierre personalizables para facilitar la entrada y salida.

COLABORACIÓN: SIMPLEYFACIL www.simpleyfacil.com

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TKE 944: TECNOLOGÍA ESPECÍFICA

T

KE 944 es un ejemplo perfecto de la tecnología específica. Un centro de mecanizado diseñado para ahorrar tiempo y optimizar los recursos. Sin los efectos colaterales de las complejidades a menudo incluidas en el paquete “avance tecnológico”. A raíz de la historia y la filosofía de producción Tekna, la evolución de requisitos se convierte en la innovación. Sus más de 40 años de historia, de hecho, tienen una visión general del desarrollo del sector y el mercado, del modo de entender, utilizar y mecanizar los perfiles extruidos. Siempre en sintonía con los tiempos, a menudo lo que dicta el ritmo. Y conteniendo los costes. Todas las funciones están diseñados para aumentar la productividad mediante la simplificación de las operaciones. El Centro cuenta con cuatro ejes CNC con portal de trabajo móvil para mecanizar cinco caras en un solo ciclo. El electromandril rota de -90 ° a + 90 ° sobre el eje horizontal para “trabajar los lados” del perfil con su 8,5 kW de potencia, y puede ser complementado opcionalmente por dos unidades angulares que se ocupan de las puntas, con cualquier herramienta. Es decir, taladrado, fresado y roscado sobre las 5/6 caras del perfil sin moverlo, ya puede ser en aluminio, aleaciones ligeras, pvc y también en acero. Un centro de mecanizado que ofrece una amplia ventaja de

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posibilidades operativas condensadas en pocos pasos. En una palabra, simplificación. Un tope de referencia al inicio para el posicionamiento de la pieza en máquina donde se pueden añadir topes de referencia automáticos que pueden ser ampliados con un sistema de detección laser. Después se encargan los grupos de mordazas en calcular los puntos adecuados de bloqueo de perfil, también con doble mordaza, para mecanizar simultáneamente dos piezas. Una gran área de trabajo (4000 x 410 x 260 altura mm) permite trabajar sobre perfiles de grandes dimensiones y convierte a esta máquina en la ideal para el sector industrial. Con la versión 7000 mm, se da un paso más pudiendo trabajar en modalidad pendular y llevar a cabo las operaciones de carga y descarga en modo oculto. También los tiempos de cambio de herramienta han sido reducidos al mínimo. TKE 944 monta de hecho, un almacén automático de herramientas de 8 y 12 posiciones y puede ser al inicio de la máquina o a bordo del cabezal. ¿Y el operario? El operario gestiona todo desde su monitor móvil a través de un interfaz de software simplificado y personalizable, sin la molestia de un ruido excesivo.



La máquina monta de hecho, una cabina fonoabsorbente, en el cabezal, que reduce sensiblemente el impacto acústico de los mecanizados. TKE 944 ofrece confort productivo a 360º: amplio campo de prestaciones, precisión y velocidad de ejecución, facilidad de uso. Todo al precio justo. Como se sabe, Tekna es ahora parte de Emmegi Group, que es hoy la empresa líder a nivel mundial en el diseño y producción de tecnologías para el procesamiento de aluminio, constantemente dedicada a la investigación y desarrollo de soluciones innovadoras. COLABORACIÓN: EMMEGI www.emmegi.com


VENTANA SEGURA PARA NIÑOS

SEGURO INFANTIL DE VENTANA PARA LA HABITACIÓN DE LOS MÁS PEQUEÑOS Un buen seguro infantil de ventana es muy importante, ya que las ventanas nos abren el mundo y nuestros pequeños exploradores pueden constituir un riesgo al querer descubrirlo por ellos mismos. En este sentido, resulta asombroso que en la mayoría de las habitaciones infantiles falte algo cuya ausencia es inimaginable en los coches desde hace ya mucho tiempo: un seguro infantil. Cualquier ruido puede llamar la atención y, si la habitación es exterior, puede llamar rápidamente la atención del niño y acudir en vista de lo ocurrido, coger un taburete y abrir la ventana. Es por ello, que Roto ha creado un sistema de seguridad infantil basado en el concepto que una ventana debe dejar pasar suficiente aire fresco y al mismo tiempo proporcionar seguridad.

UN MECANISMO DE SEGURIDAD INTELIGENTE El seguro infantil de ventana de Roto enclava la hoja de la ventana en posición de abatimiento cuando la manilla está situada en horizontal. El herraje “TiltFirst” es la solu-

ción correcta que permite tener ventanas de habitación infantil seguras. “TiltFirst” significa “Primero abatir, después girar”, en contraposición a la secuencia clásica del herraje oscilobatiente.

VENTILAR SIN CORRER RIESGOS En principio las puertas y ventanas balconeras abren en posición abatimiento. Una manilla con cierre con llave impide que se pueda pasar del abatimiento a la apertura. De esta manera solo el propietario de la llave podrá abrir completamente la ventana o la puerta. Interesante, ¿verdad? No importa si la ventana de seguridad infantil de Roto está cerrada o abatida, sólo podrá abrirla por completo quien tenga la llave, ya que el seguro infantil de ventana así lo permite. Podemos ventilar sin riesgo en una posición abatida para poder renovar el aire. Si más adelante la habitación va a dejar de ser una habitación infantil siempre puede retirarse con gran sencillez el seguro infantil de ventana para niños.

COLABORACIÓN: ROTO FRANK www.rotofrank-aluvision.com

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VENTANAS Y ACRISTALAMIENTOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN PRIMERA PARTE - INTRODUCCIÓN: CONSUMO ENERGÉTICO EN ESPAÑA

C

omo todos sabemos, actualmente los edificios representan una gran inversión en cuanto a materiales y capital económico. Sin embargo, en los últimos años también empieza a cobrar importancia el consumo energético de los mismos. Según IDAE, la energía eléctrica consumida en España en el año 2015 ha sido (España, s.f.): Energía Eléctrica (TWh) Industria Transporte

Energía

Final

(TWh)

76,06

219.77

6,07

388,97

149,95

325,19

Residencial

70,08

173,07

TOTAL

232,08

933,92

Usos diversos

Uso

Consumo (TWh)

Climatización

81,59

ACS

32,28

Cocina

12,68

Iluminación

7,05

Electrodomésticos

37,08

Total

170.68

Consumo energético en una vivienda promedio

Consumos en España (2015)

En la primera columna se puede observar que España consume alrededor de 230 TWh de energía eléctrica, de los cuales 70 proviene del sector residencial, lo que supone el 30% del total. Por otro lado, si se tiene en cuenta la energía final (esto es, incluyendo combustibles fósiles y otros tipos de energía), este consumo aumenta a 933 TWh en España y a 173 TWh en las viviendas. Si se desglosa el consumo energético final de una vivienda promedio, se obtiene una tabla como la siguiente (S.L., 2012):

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Consumo en una vivienda española promedio

Como se puede observar, el consumo mayoritario proviene de la climatización (calefacción y refrigeración) con casi un 50% del total, seguido de electrodomésticos y del sistema de Agua Caliente Sanitaria con un 22 y 19%, respectivamente.



REPERCUSIÓN ECONÓMICA Es muy importante conocer los datos anteriores, pero ¿cómo influye todo esto en la economía de la vivienda? (Sanz, 2014). Pues bien, según Ecobservatorio: “Una vivienda de 100 metros cuadrados y una calificación G gasta al año 2.087 euros en calefacción, refrigeración y agua caliente y apenas 390 con una letra B”

Pues bien, la siguiente ilustración muestra las medidas de mejora más habituales en una vivienda promedio española. Con un 19%, la medida más habitual es el cambio de ventanas seguido por el cambio del sistema de agua caliente sanitaria con un 18%. Sin embargo, en tercer lugar se encuentra la mejora del sellado de las propias ventanas con un 16%, ya que las infiltraciones de aire del exterior son uno de los principales motivos de pérdidas energéticas aunque se tengan de muy buenos materiales en los cerramientos. Por este motivo, en los siguientes puntos se desarrollarán las características y propiedades más importantes que deben tenerse en cuenta tanto en marcos como en los cristales. Una vez hecho esto, se enumerarán y explicarán los diferentes modelos que existen y, por último, se hablará de algunos de los prototipos de ventanas de última generación que se están investigando actualmente. El presente artículo continuará en la siguiente edición.

Gasto energético según la calificación energética de la vivienda. Fuente: Ecobservatorio.com

Observando la ilustración anterior se puede ver la importancia de la mejora de la calificación energética en las viviendas y cómo esto puede repercutir sobre sus gastos, ya que una con una calificación B gasta alrededor de un 82% menos que una de calificación G. Por tanto, de esto se puede extraer que un buen diseño del edificio desde el instante inicial puede proporcionar una base que sirva para reducir el consumo energético consiguiendo como resultado una vivienda sostenible y eficiente. Sin embargo, en la actualidad contamos con muchas viviendas ya construidas y con grandes deficiencias en cuanto al tema energético, lo cual hace pensar que debemos centrarnos en la rehabilitación y restauración de estas con el fin de reducir sus gastos, pero ¿cuáles son los principales focos en los que debe recaer nuestra atención? ¿Qué se debería mejorar para conseguir un ahorro energético y, por tanto, disminuir la factura eléctrica?

Medidas de mejora más habituales. Fuente: Ecobservatorio.com

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REFERENCIAS [1] Gd. España, «IDAE,» [En línea]. Available: http://sieeweb. idae.es/consumofinal/bal.asp?txt=2015&tipbal=t. [Último acceso: 1 04 2017]. [2] T. R. S.L., «Construible,» 20 01 2012. [En línea]. Available: https://www.construible.es/2012/01/20/consumo-energetico-del-sector-residencial. [Último acceso: 1 04 2017]. [3] Sanz, «El certificado energético no es una broma: puedes ahorrar más de 400 euros al año,» ElConfidencial, 28 01 2014. COLABORACIÓN: JUAN SALA CÓCERA Estudiante de Máster en Tecnología Energética para el Desarrollo Sostenible. Universidad Politécnica de Valencia www.upv.es


Curvo 1300

Río Bravo 1301

Bacalar 1305

Cielo 1307


CINCO CONSEJOS PARA LOGRAR UN HOGAR EFICIENTE EN VERANO

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l verano es una estación en la que el consumo energético de los hogares se puede disparar si no hay un cuidado por parte del usuario. El uso inapropiado de los sistemas de aire acondicionado, la ventilación incorrecta o inadecuada iluminación pueden hacer que el gasto en energía sea demasiado alto. A continuación presentamos cinco consejos para evitar sorpresas con la factura de energía eléctrica:

4. Usar luz de bajo consumo o tecnología LED es una idea

1. Durante

La inversión en domótica es una buena fórmula para garantizar un ahorro de energía. El sistema INTEO de Somfy, que se puede instalar en las opciones motorizadas de control solar de Simpleyfácil, permite al usuario controlar desde cualquier lugar, a través de una aplicación móvil, diversos escenarios para optimizar el ahorro de energía. Inteo es la solución para crear un hogar totalmente domótico, por medio de las radio tecnologías Somfy podrás gestionar luces, cortinas, persianas y pantallas de proyección. Controla tus toldos, persianas enrollables europeas, persianas venecianas Solskydd, mosquiteros Phantom Executive, puertas de garaje y portones mientras monitorea el estatus de accesos.

la noche, especialmente en aquellas que no son demasiado calurosas, se deben abrir ventanas, subir persianas y recoger toldos para que el aire fresco penetre en el interior de la casa creando corrientes y renovando el aire interior produciendo una bajada en la temperatura. 2. Durante el día, es clave desplegar toldos para proteger las estancias, al tiempo que se bajan las persianas de las estancias que no necesiten luz. De este modo se mantendrá aislado el hogar de las altas temperaturas y se evitará que se formen bolsas de calor en las habitaciones. 3. Una vez hayan pasado las horas de mayor incidencia solar, es aconsejable recoger los toldos y evitar que se acumule el aire caliente porches y terrazas. Aunque las temperaturas hayan disminuido, si no hacemos esto no habrá una correcta renovación del aire, con lo que el aire caliente persistirá en el espacio protegido por el toldo.

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muy eficiente. Los halógenos no solo consumen más, sino que añaden calor a la estancia. 5. Mantener el aire acondicionado a temperatura constante. El consumo se dispara al variar el termostato, así que es preferible mantener la temperatura entre 23 y 24 grados a estar constantemente aumentando y disminuyendo su potencia.

COLABORACIÓN: SIMPLEYFACIL www.simpleyfacil.com


excelente fabricante europeo de máquinas para la fabricación de persianas para interior y exterior

CIHAC 2017 - Salón AMEVEC, STAND A307

Persianas interiores

Las persianas interiores de aluminio representan una manera eficaz de sombreado y regulación cómoda de la luz por un precio aceptable. Se trata de una manera de protección contra el sol que se puede utilizar en todos los tipos de ventanas. Las persianas están formadas por lamas separadas de aluminio de 16 hasta 25 mm de ancho, y en algunos tipos de hasta 35 - 50 mm. Se puede elegir entre varios colores o imitaciones de madera. Una ventaja no menos importante es su mínimo mantenimiento y larga vida útil. Todas las persianas interiores se pueden completar con un seguro de protección que se encargará de la seguridad de sus hijos a la hora de manipular la persiana. Tipos de persianas interiores De sombreado completo

en la posición cerrada las perforaciones de la lama no se ven

Clásicas

en la posición cerrada se ven las perforaciones de la lama

Ahorro energético Ahorro energético • 36 % de la energía solar ejerce el efecto de carga sobre el clima en la habitación durante la temporada estival • 36 % de la energía solar se puede aprovechar como calor de calefacción durante la temporada invernal

En el caso de que falte la pantalla interior • 65 % de la energía solar ejerce el efecto de carga sobre el clima en la habitación durante la temporada estival • 65 % de la energía solar se puede aprovechar como calor de calefacción durante la temporada invernal

ZEUS propio sistema de persianas Todos los componentes necesarios para completar la persiana fabricamos directamente en nuestra fábrica.

Efectos sobre el consumo de energía: en la temporada estival se ahorra hasta 10 kWh/m2 en los sistemas activos de refrigeración (aire acondicionado), en la temporada de calefacción se ahorra hasta 10 kWh/m2 en los sistemas activos de calentamiento (calefacción).

ZEBR s.r.o., Milovice 178, 691 88, República Checa, Tel: +420 773 931 260

www.zebr.cz


LA IMPORTANCIA DE UNA CORRECTA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

E

n artículos anteriores, hemos remarcado la importancia del uso de herramientas de mejora de productividad, calidad y gestión en las empresas, sin embargo, aún no hemos tratado la importancia de definir la mejor distribución en planta y / o redistribución, por ser la situación en la que más empresas se encuentran comúnmente. En todas las empresas previo a implantar la metodología LEAN WINDOWS PERSO, debemos estudiar y definir la mejor distribución en planta, ya que resulta vital e imprescindible, formando parte de la propia metodología, para que exista un excelente flujo de materiales, entendiendo por flujo de materiales el movimiento de personas, materiales, documentación, etc, el cual ha de ser lógico, con una coherencia que les haga avanzar sin desvíos excesivos o aparcamientos de espera. ¿Por qué no damos importancia al estudio de nuestra distribución en planta? ¿Por qué casi todas las empresas tienen una similar ilógica distribución? Por lo general, nos encontramos que la mayoría de las distribuciones en planta, se diseñaron eficientemente para las condiciones de inicio o de arranque de la empresa; sin embargo, a medida que la organización ha ido creciendo y/o se ha tenido que adaptar a los cambios internos y externos, esta distribución inicial ha ido perdiendo eficacia, volviéndose

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menos adecuada, hasta llegar el momento en el que la redistribución se hace necesaria. El estudio de la distribución en planta buscará la ubicación óptima de los recursos productivos para trabajar con mayor eficacia.

Síntomas y razones para el cambio de “layout” distribución en fábrica Los síntomas y motivos para plantear un proyecto de redistribución son muy variados, pero voy a describir, algunos de los que nos encontramos con más frecuencia:

1. CAMBIOS DE UBICACIÓN Existen distintas razones para plantear un cambio de ubicación de la fábrica. Algunas empresas se fundaron hace muchos años en pabellones que se han quedado pequeños o anticuados, o viceversa, empresas que debido a una bajada de pedidos han de liberarse de alquileres o cambiarse a naves más pequeñas y económicas para reducir gastos. También existen casos de empresas situadas en zonas urbanizadas donde resulta imposible su ampliación.


La situación de partida para realizar la distribución en planta, es diferente si la empresa elige una nueva localización y realiza el proyecto del nuevo pabellón, o si la nueva fabrica-empresa ya está construido. En la actualidad, las nuevas construcciones favorecen las distribuciones óptimas debido a que, salvo excepciones, se prima la funcionalidad sobre el diseño y la superficie útil del pabellón se puede aprovechar casi en su totalidad.

2. AUMENTO DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN, REQUIRIENDO UN MAYOR APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO Es decir, previo a realizar una fuerte inversión en ampliar el pabellón o adquirir una nueva nave, estudiar la posibilidad de fabricar más dentro de la empresa actual a través del aprovechamiento mejor del espacio, lo cual favorecería un aumento de productividad, sin inversiones que en ocasiones resultan innecesarias tras los nuevos estudios y planteamientos. En varias ocasiones, nos hemos encontrado con empresas que tras cambiar de nave a una más grande por considerar que necesitaban más espacio y tras nuestros servicios, se han dado cuenta que no hubiesen necesitado dicha inversión.

de la puesta en marcha se reducen, pero los problemas surgen después. Dependiendo de las operaciones que realice la nueva máquina y de su situación relativa a las máquinas que le preceden y le siguen (en términos de secuencia de fabricación), el flujo de materiales se verá afectado negativamente en mayor o menor escala. Es importante recordar que la puesta en marcha de una máquina se hace sólo una vez, mientras que el flujo de materiales es un proceso continuo. El análisis de este flujo de materiales justifica la inversión de tiempo y dinero necesaria para el estudio y, en muchos casos, puede demostrarse económicamente. Se pueden analizar los cambios que serían precisos para conseguir mejorar el flujo instalando la máquina en el lugar más adecuado incluso antes de comprarla.

5. INVENTARIOS EN PROCESOS ALTOS La situación de las empresas varía con el tiempo, y lo que era bueno en un momento dado no tiene por qué perdurar siempre. Una medida del cambio es el inventario en procesos (WIP – Work in process), producto intermedio, aumento de bastidores, hojas y marcos o ventanas pendiente de colocar cajón o acristalar. Es importante no confundir una situación temporal, producida por un pico en la demanda, con una situación permanente e insostenible.

3. INCORPORACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS Las nuevas necesidades y los avances tecnológicos favorecen la compra de maquinaria. Encontrar la mejor localización para el equipo recién comprado resulta crítico para conseguir que el sistema funcione como se espera. Generalmente el nuevo equipo se coloca en el primer hueco disponible. Algunas veces, cuando no hay espacio disponible, es necesario mover algunas máquinas para crear espacio, en cuyo caso estas se mueven y nos encontramos con que las máquinas se colocan en cualquier punto de la nave sin ningún estudio lógico. Otras veces, en el menor de los casos, se lleva a cabo un proyecto global y la máquina nueva se coloca en el mejor lugar posible. Estos movimientos en las máquinas pueden resultar críticos para la eficiencia productiva de la fábrica y pueden condicionar la compra de futuras máquinas.

4. PROBLEMAS EN EL FLUJO DE MATERIALES Generalmente este problema deriva del anterior. Cuando se compra una nueva máquina y se sitúa en el primer hueco libre de la planta. Como consecuencia, los costes derivados

La distribución en planta, no es sencilla. No puede hacerse con tan solo el plano de la nave y el conocimiento de las máquinas a instalar. Solo cuando procedemos a un análisis exhaustivo y detallado de todos estos factores: de la producción, analizando la variedad de tipologías de ventanas que fabrica cada una de vuestras empresas, tiempos productivos, la maquinaria de que disponéis para la fabricación, la forma de planificar, números de lotes, junto con la observación y observación del flujo actual y de todos las operaciones que no aportan valor y que debemos de eliminar con nuestro nuevo layout, seremos capaces de proponer soluciones que eliminen y/o amortigüen todas esas operaciones que no aportan valor y que provocan efectos negativos por excesivo de inventario en proceso, demasiados movimientos, perdidas de tiempo y por consiguiente bajada de productividad, margen y beneficios.

COLABORACIÓN: PERSO www.perso.es

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¿POR QUÉ ELEGIR VENTANAS REHAU PVC?

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n México la demanda de materiales altamente eficientes es cada vez mayor, por ello en REHAU nuestro compromiso es ofrecer la mejor calidad para que todos los proyectos de construcción sean masivos o residenciales, puedan contar con el mejor desempeño de nuestros productos. Nuestros perfiles tienen una exclusiva formulación que garantizan una blancura hasta por 20 años en nuestras ventanas y puertas. Además, tenemos las más exigentes pruebas a nivel mundial que nos permiten confirmar, entre otros, los siguientes beneficios:

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NO INFLAMABLE (retardante al fuego y auto extinguible cuando se ha retirado de la fuente de calor). SIN CORROSIÓN (altamente resistentes a la contaminación ambiental, la salinidad y al deterioro por corrosión). RESISTENTE A FUERTES VIENTOS (HURACANES) (Resistente a las presiones de vientos de entre 3500 Y 6300 pa) test: GB/T7106-2002. AISLAMIENTO TÉRMICO HASTA EN UN 40% (Aumenta la eficiencia con menor Valor U hasta 0.20W/m2K*). AISLAMIENTO ACÚSTICO HASTA EN UN 30% (Reduce de 85dB hasta a 45dB).

Estos son sólo algunas de las razones por las que deben elegir ventanas REHAU PVC, sin hablar de que existen diferentes instancias privadas y Gubernamentales, que, preocupados por el medio ambiente y su preservación, están aportando considerables apoyos para construir con materiales de alta eficiencia como los nuestros. Sin olvidarnos de diseño y color, contamos con 10 colores estándar que van desde el clásico estilo madera, hasta audaces colores vivos o metálicos, con 10 años de garantía. Así como más de 200 opciones de color, para los proyectos más caprichosos bajo pedido. ¿Convencido de que somos la mejor opción?

Copyright© REHAU México

Copyright© REHAU México

COLABORACIÓN: REHAU www.rehau.com/mx-es

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Copyright© REHAU México



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