Artículos técnicos sobre construcción sostenible con materiales cerámicos

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Declaraciones Ambientales de Producto y sostenibilidad de los productos cerámicos

Resumen

A la hora de evaluar la sostenibilidad en los productos de construcción, hay que tener en consideración que la sostenibilidad no sólo es una valoración ambiental, sino que tiene en cuenta tres aspectos: medioambiental, económico y social.

La Declaración Ambiental de Producto (DAP) suministra de forma clara y rigurosa la información sobre los productos de construcción para la evaluación del rendimiento ambiental de los edificios u obras.

Respondiendo a la demanda de administraciones y consumidores de obtener información sobre las prestaciones ambientales de los productos en el mercado, Hispalyt ha desarrollado la DAP de los diferentes productos cerámicos de todo su ciclo de vida (cuna a tumba), demostrando que ofrecen el máximo respeto al medioambiente.

Podemos afirmar que los productos cerámicos de construcción son social, medioambiental y económicamente sostenibles por las siguientes razones:

- Materias primas naturales

- Extracción de forma responsable

- Fabricación eficiente en cuanto a recursos y energía utilizados

- Conservación del patrimonio arquitectónico

- Robustez y resistencia al fuego e inundaciones

-Ambiente saludable y confortable

- Contribución al aislamiento térmico

- Infinidad de soluciones creativas

- Larga vida útil / Poco mantenimiento

- Alto valor económico del edificio en el tiempo

- Reutilizables y reciclables

- Respeto al medioambiente

1.- Declaraciones Ambientales de Producto

La importancia de los materiales de construcción a la hora de crear un modelo de construcción sostenible es innegable. Por otra parte, las administraciones y consumidores requieren una mejor información sobre las prestaciones ambientales de los productos en el mercado.

A la hora de evaluar la sostenibilidad en los productos de construcción, hay que tener en consideración que la sostenibilidad no sólo es una valoración ambiental, sino que tiene en cuenta tres aspectos: medioambiental, económico y social.

Para valorar la sostenibilidad de un producto debe realizarse un análisis de ciclo de vida (ACV) completo que incluya todas las fases: fabricación, distribución, uso y fin de vida (“desde la cuna hasta la tumba”). Este análisis permite tener una visión completa del sistema del producto, conociendo los impactos asociados a cada fase del ciclo de vida.

En la serie de normas internacionales ISO 14020 se distinguen tres tipos de ecotiquetas:

- Tipo I.- Ecoetiquetas verificadas por terceros en base a unas especificaciones/ requisitos, que normalmente abarcan el ciclo de vida del producto.

- Tipo II.- Autodeclaraciones ambientales de los fabricantes no sujetas a verificación ni certificación por terceras partes.

- Tipo III.- DAP verificadas por terceros, que proporcionan información cuantificada obtenida a partir de un ACV empleando una serie de categorías de impacto normalizadas.

Así, la Declaración Ambiental de Producto (DAP) o ecoetiqueta tipo III, proporciona información ambiental fiable, relevante, transparente y verificada sobre un determinado producto, por lo que es posible analizar si ese producto es respetuoso con el medio ambiente. La información de las DAP se estructura en diversas categorías de impacto (calentamiento global, agotamiento de la capa de ozono, etc.) junto con otra información adicional como los residuos generados.

Para ello la DAP se basa en el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de ese producto con criterios establecidos en las normas europeas e internacionales. El ACV es un proceso objetivo de recopilación y evaluación del uso de recursos ("entradas" como energía, materias primas y agua) y emisiones ambientales ("salidas" al aire, agua y suelo) asociados al ciclo de vida de un producto con el fin de evaluar el impacto potencial sobre el ambiente del mismo.

El desarrollo de estos estudios de ACV de la DAP se debe realizar siguiendo unas determinadas Reglas de Categoría de Producto (RCP), que a su vez deben estar basadas en las normas europeas desarrolladas al efecto, como la UNE EN 15804 y la UNE EN ISO 14025.

Las etapas del ciclo de vida de un producto utilizado en la construcción que se pueden analizar en una DAP son las siguientes:

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Figura 1 Etapas del ciclo de vida de un producto que se pueden analizar en la DAP

Además, las DAP deben estar sujetas a la gestión de un administrador de un programa, que debe asegurar que las DAP contienen la información pertinente y verificable del ACV, basado en la serie de normas ISO 14040. El administrador del programa debe establecer procedimientos transparentes para:

- la revisión de las RCP.

- la verificación de los datos independientes del ACV y del Inventario del Ciclo de Vida (ICV), de los módulos de información y de la información ambiental adicional en la que se basa la DAP.

- la verificación independiente de la DAP.

Las DAP o ecoetiquetas tipo III suministran de forma clara y rigurosa la información sobre los productos de construcción para la evaluación del rendimiento ambiental de los edificios u obras.

Actualmente las DAP son certificaciones voluntarias, no obligatorias. No obstante, en la consideración 56 del Reglamento Europeo de Productos de Construcción (UE) nº 305/2011 se indica que “para la evaluación del uso sostenible de los recursos y el impacto medioambiental de las obras de construcción deben utilizarse, cuando estén disponibles, las declaraciones medioambientales de productos”.

Dicho Reglamento Europeo de Productos de Construcción establece las condiciones para el marcado CE de productos de construcción en función de unos requisitos básicos que deben cumplir las obras, entre los que se encuentran RB 3 Higiene, salud y medio ambiente; RB 6 Ahorro de energía y aislamiento térmico y RB 7 Utilización sostenible de recursos naturales.

Por otra parte, algunas iniciativas privadas con esquemas de certificación de edificios sostenibles muy empleados, como el americano LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) o el británico BREEAM (BRE Environmental Assessment Method), están ayudando a impulsar las DAP, ya que valoran positivamente que los productos empleados tengan la DAP, ya que son necesarias para realizar las comparaciones basadas en ACV, que consideran estos esquemas.

2.- Declaraciones Ambientales de Producto de productos cerámicos de Hispalyt

Dado que las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) son la forma más clara y rigurosa e internacionalmente aceptada para proporcionar el perfil ambiental de un producto a lo largo de su ciclo de vida, la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida, Hispalyt, ha querido demostrar mediante la DAP, que los productos cerámicos utilizados en la construcción tienen un excelente comportamiento medioambiental.

Figura

española de fabricantes de ladrillos y tejas de arcilla cocida

Así, Hispalyt contrató en primer lugar a la Cátedra Unesco de Ciclo de Vida y Cambio Climático (ESCI-UPF) el desarrollo de seis DAP de los siguientes productos cerámicos y en segundo lugar a AENOR la verificación de dichas DAP para su publicación en el programa GlobalEPD:

- Ladrillos cerámicos cara vista. Pieza “U” según la Norma UNE-EN 771-1

- Ladrillos y bloques cerámicos para revestir. Pieza “P” según la Norma UNE-EN 771-1

- Adoquines cerámicos según la Norma UNE-EN 1344

- Tejas cerámicas según la norma UNE-EN 1304

- Bovedillas y casetones de arcilla cocida según la Norma UNE-EN 15037-3

- Tableros cerámicos según la Norma UNE 67041

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Figura 2 Esquemas de certificación de edificios sostenibles LEED y BREEAM 3 Hispalyt, Asociación Ladrillos cara vista para fachadas Adoquines para pavimentos Tejas para cubiertas inclinadas Ladrillos y bloques para revestir Tableros para cubiertas Bovedillas para forjados Figura 4 Productos cerámicos para la construcción

El titular de estas DAP, publicadas en el programa GlobalEPD de AENOR, es Hispalyt, lo que significa que solo sus socios podrán hacer uso de las mismas. Así, en cada una de las seis DAP anteriores se incluye un enlace al apartado de fabricantes de la página web de Hispalyt que producen ese producto. Además, los miembros de Hispalyt entregarán a sus clientes junto a la DAP de Hispalyt un certificado emitido por Hispalyt, para validar el uso de la DAP en cada obra.

Figura 5 Programa GlobalEPD de AENOR

Alcance y conformidad

Cada una de las seis DAP de Hispalyt representa una tonelada del producto cerámico correspondiente a la DAP fabricada en España por los fabricantes de ese producto asociados a Hispalyt.

En el caso de los productos cerámicos tienen sentido las DAP representativas de varios fabricantes frente a las DAP particulares de cada empresa, ya que actualmente la mayor parte de los impactos ambientales de un edificio se producen en su fase de uso, y en mucha menor medida son debidos a la fase de construcción y a todos los materiales del edificio.

Aunque la tendencia es ir a edificios de consumo de energía casi nula, en los cuales los impactos ambientales de la etapa de producto irán en aumento, debido al empleo de soluciones constructivas de mayor aislamiento, los impactos ambientales de los productos cerámicos, como uno de los materiales que componen el edificio, serán cada vez menos relevantes.

Por ello, aunque la variación de impactos entre DAP particulares de fabricantes de un mismo producto cerámico fuera elevada, esta diferencia sería totalmente despreciable al tener en cuenta la evaluación ambiental del edificio, que es el objetivo final de las DAP.

Las DAP de las familias de materiales cerámicos de Hispalyt han sido realizadas según la metodología del ACV con información ambiental cuantificada de todo su ciclo de vida. Es decir, las DAP de las seis familias de productos cerámicos de Hispalyt son del tipo “cuna a tumba”, tal y como puede verse en la Tabla 1, que incluye las etapas del ciclo de vida consideradas.

Dichas DAP han sido desarrolladas y verificadas según las normas UNE-EN 15804 y UNEEN ISO 14025 y las Reglas de Categoría de Productos (RCP) de productos de arcilla cocida utilizados en construcción del programa GlobalEPD de AENOR.

Las DAP de Hispalyt pueden no ser comparables con las desarrolladas en otros Programas o conforme a documentos de referencia distintos; en concreto puede no ser comparable con DAP no elaboradas conforme a la Norma UNE-EN 15804.

Del mismo modo, las DAP pueden no ser comparables si el origen de los datos es distinto (por ejemplo las bases de datos), no se incluyen todos los módulos de información pertinentes o no se basan en los mismos escenarios.

La comparación de productos de la construcción se debe hacer sobre la misma función, aplicando la misma unidad funcional y a nivel del edificio (u obra arquitectónica o de ingeniería), es decir, incluyendo el comportamiento del producto a lo largo de todo su ciclo de vida, así como las especificaciones del apartado 6.7.2. de la Norma UNE-EN ISO 14025.

Productos

Los productos cerámicos utilizados en la construcción se obtienen a partir de arcilla u otros materiales arcillosos, con o sin arena, combustibles u otros aditivos, cocidos a una temperatura suficientemente elevada para alcanzar una ligazón cerámica.

En la siguiente tabla se detalla su composición por cada una de las seis familias de producto consideradas en las DAP.

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Figura 6 Arcilla para productos de construcción Tabla 1 Límites del sistema. Módulos de información considerados Tabla 2 Componentes de los productos cerámicos

Ladrillos cerámicos cara vista, definidos como Pieza “U” de arcilla cocida para muros, pilares y particiones de fábrica de albañilería no protegida en la Norma UNE-EN 771-1 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida, se utilizan para una fábrica de albañilería que no esté protegida mediante una capa de revoco o revestimiento, por lo que puede estar expuesta a la lluvia, hielo/deshielo, o puede estar en contacto con el suelo y agua subterránea.

La fábrica de ladrillo cara vista puede ser una pared exterior de fachada completamente desprotegida o con una protección limitada (por ejemplo una capa fina de mortero), o una pared interior. Además, la fábrica de ladrillos cara vista puede ser o no portante.

Tejas cerámicas, definidas en la Norma UNE-EN 1304 Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones de producto, son elementos de cobertura para colocación discontinua sobre cubiertas inclinadas y para el revestimiento interior y exterior de muros. Se utilizan como elemento de estanqueidad, que es proporcionada por las características del propio material, la forma de las piezas (curvas, mixtas o planas), los solapes entre ellas y su correcta colocación.

Estas cubiertas pueden ser tradicionales, con fijación de las tejas con mortero, o ventiladas, con fijación de las tejas en seco y con microventilación bajo teja, siendo más recomendables éstas últimas.

Ladrillos y bloques cerámicos para revestir, definidos como Pieza “P” de arcilla cocida para muros, pilares y particiones de fábrica de albañilería protegida en la Norma UNE-EN 771-1 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida, se utilizan para una fábrica de albañilería protegida frente a la penetración de agua y que no esté en contacto ni con el suelo ni con el agua subterránea.

La fábrica de ladrillos y bloques para revestir puede ser una pared exterior de fachada, un trasdosado de fachada o una pared interior. La protección a emplear será diferente en función del uso. Así, si la pared es exterior estará protegida mediante una capa de revoco o revestimiento, mientras que si la pared es interior estará protegida con enlucidos de yeso o alicatados. Además, la fábrica de ladrillos y bloques para revestir puede ser o no portante.

Bovedillas cerámicas, definidas en la Norma UNE-EN 15037-3 Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 3: Bovedillas de arcilla cocida, y casetones de arcilla cocida, cuya norma armonizada está actualmente en desarrollo. Se emplean en la construcción de forjados y cubiertas unidireccionales y reticulares, como elemento aligerante de los mismos, aunque a veces también pueden tener función resistente. Normalmente, las bovedillas se utilizan conjuntamente con viguetas prefabricadas, mientras que los casetones se utilizan con hormigón colocado “in situ”.

Figura 8 Obra con ladrillos y bloques para revestir

Adoquines cerámicos, definidos en la Norma UNE-EN 1344 Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo, se utilizan en la superficie de pavimentos, tanto para usos peatonales como para tráfico de vehículos. En función del uso, los pavimentos de adoquines serán flexibles o rígidos.

Tableros cerámicos, definidos en la Norma UNE 67041 Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y especificaciones, se utilizan como elemento de soporte para cubiertas inclinadas y planas. Pueden colocarse tanto en cubiertas sobre forjado, apoyados sobre tabiques palomeros, como en cubiertas sobre viguetas autoportantes.

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Figura 7 Obra con ladrillo cara vista Figura 10 Obra con teja cerámica Figura 11 Obra con bovedilla cerámica Figura 12 Obra con tablero cerámico Figura 9 Obra con adoquín cerámico

Información sobre el ACV Análisis del ciclo de vida

Las seis DAP de Hispalyt se basan en el Informe de ACV sectorial de seis productos de arcilla cocida utilizados en la construcción de Hispalyt, elaborado por la Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático (ESCI-UPF).

Los resultados del ACV de las seis DAP de Hispalyt están basados en los datos del producto correspondiente proporcionados por el fabricante representativo de Hispalyt del año 2015.

Se ha elegido un fabricante representativo de Hispalyt para cada una de las seis familias de producto. Para ello se ha realizado un estudio de los principales y más importantes datos de entrada y salida (consumos de energía térmica, energía eléctrica y emisiones) de los fabricantes de cada una de las seis familias de productos cerámicos.

Como resultados del estudio se han obtenido, para cada familia de producto, el máximo, el mínimo y la media ponderada (teniendo en cuenta el volumen de producción) y se ha elegido como fabricante representativo aquél que se ha acercado más a la media.

En la siguiente tabla se muestra el número de fabricantes de cada familia de producto que ha participado en el estudio aportando información del inventario de ciclo de vida, así como el porcentaje que supone la producción de estos fabricantes en relación a la producción total correspondiente a los miembros de Hispalyt.

Unidad funcional

La unidad funcional define el modo en que se cuantifican las funciones identificadas o las características de comportamiento del producto cerámico. El propósito principal de la unidad funcional es obtener una referencia que permita normalizar los resultados del ACV relativos a los flujos materiales (datos de entrada y salida) del producto cerámico utilizado en construcción y cualquier otra información, con objeto de producir datos expresados mediante una base en común.

La unidad funcional de cada una de las seis DAP de Hispalyt se define como 1 tonelada del producto cerámico correspondiente, con una vida útil media de referencia de 150 años.

En cada una de las seis DAP se detalla la formulación a emplear (factor de conversión) para transformar la unidad funcional de una tonelada de producto a un metro cuadrado de elemento constructivo con dicho producto.

Vida útil de referencia

Se ha empleado una vida útil de referencia del producto cerámico de 150 años, conforme a las RCP para el desarrollo de las DAP de productos cerámicos utilizados en la construcción, elaboradas por la Federación Europea de fabricantes de ladrillos y tejas (TBE).

Escenarios

Fabricación del producto (A1-A3)

El proceso de fabricación industrial de los materiales cerámicos contempla las siguientes etapas:

- Extracción de arcillas

- Desmenuzado y molienda

- Amasado

- Moldeo

- Cortado y apilado

- Secado y cocción

- Empaquetado y almacenamiento

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Tabla 3 Elección del fabricante representativo Figura 13 Fabricación de productos de arcilla cocida

Transporte y proceso de construcción (A4-A5)

En la Tabla 4 se muestran el tipo y consumo de combustible, las distancias, la utilización de la capacidad y la densidad aparente del producto. La densidad aparente del producto se basa en el Catálogo de elementos constructivos del Código Técnico de la Edificación (CTE) y el resto de parámetros se corresponden con los valores medios del año 2015 aportados por los fabricantes representativos de cada familia de producto.

En términos generales, la instalación de los productos cerámicos en la obra es principalmente manual y el uso de energía o agua que se requiere es muy pequeña o despreciable. El almacenamiento en la obra de los productos de construcción de arcilla cocida no requiere de ningún cuidado especial, aparte de las habituales buenas prácticas de seguridad y salud. Sí se tiene en cuenta el transporte y gestión de los residuos de instalación: embalajes y pérdidas de producto tal y como se muestra en la Tabla 5

Uso vinculado a la estructura del edificio (B1-B5)

El impacto durante la fase de uso (B1) de los materiales cerámicos es nulo.

Los productos cerámicos de construcción no requieren mantenimiento, reparación o sustitución durante la fase de uso y, por lo tanto, no se declaran impactos en los módulos B2, B3 y B4.

Los impactos asociados a la rehabilitación del edificio (B5) de los productos cerámicos se consideran no relevantes.

Uso vinculado al funcionamiento del edificio (B6-B7)

Los módulos B6-B7 no son relevantes para los productos cerámicos y por lo tanto se considera que el impacto en estos módulos es nulo.

Fin de vida (C1-C4)

En general el impacto ambiental generado en la deconstrucción y demolición (C1) se puede considerar como no relevante.

En la Tabla 6 se muestran las consideraciones adoptadas en las seis DAP de productos cerámicos en relación a esta etapa.

Tal y como puede verse en la Tabla 6, se considera que el 100 % del producto cerámico es recogido con una mezcla de residuos de construcción. El tratamiento de los residuos para su reutilización, recuperación y/o reciclaje de productos cerámicos es el recogido en el Instituto Nacional de Estadística (INE) para los residuos de construcción y demolición en el año 2014. En cuanto al transporte hasta el lugar de tratamiento de los residuos se ha tomado el escenario promedio para España con los datos disponibles del Plan Nacional Integral de Residuos (PNIR) 2008-2015.

3.- La sostenibilidad de los productos cerámicos

Es frecuente asociar el concepto de sostenibilidad a los productos cerámicos, sin ahondar en los motivos que llevan a esta asociación de conceptos.

El uso de materiales cerámicos en edificios desde la antigüedad hasta nuestros días es uno de los indicadores del equilibrio en cuanto a los aspectos ambientales, sociales y económicos de este tipo de materiales, requisitos fundamentales para considerar “sostenible” un producto.

Además, respondiendo a la demanda de administraciones y consumidores de obtener información sobre las prestaciones ambientales de los productos en el mercado, Hispalyt ha desarrollado la etiqueta medioambiental tipo III, conocida como Declaración Ambiental de Producto (DAP), de los diferentes productos cerámicos de todo su ciclo de vida (cuna a tumba), demostrando de una manera clara y rigurosa que ofrecen el máximo respeto al medioambiente.

Como resultado del ACV de los productos cerámicos utilizados en construcción se puede afirmar que los productos cerámicos son sostenibles por las siguientes razones.

- Están fabricados a partir de materias primas naturales

Los productos cerámicos respetan el medioambiente, al tratarse de materiales 100 % naturales, que se fabrican básicamente a partir de arcilla, fuego y agua. La arcilla es una materia prima que se encuentra en la naturaleza de forma abundante y se puede extraer fácilmente. Debido al origen local de la arcilla, es habitual que las fábricas se sitúen junto a las canteras. Esto tiene dos aspectos positivos: por un lado, se minimiza el transporte de la materia prima a la fábrica, y con ello las emisiones de transporte, y por otro, se crea empleo en zonas rurales con perspectivas de empleo limitadas.

- La extracción de la arcilla se hace de forma responsable

Los productos que se utilizan como materia prima para la fabricación de los materiales cerámicos se extraen directamente de la naturaleza con medios sencillos. Aunque la extracción de arcilla tiene un impacto ambiental asociado, al hacerse de forma responsable puede suponer también una oportunidad, ya que, una vez agotada la cantera, se pueden crear reservas naturales que puedan habitar los animales y plantas del entorno, dar un servicio social útil creando un lago recreativo o una zona para depositar residuos, o incluso se pueden transformar en zonas de uso agrícola o forestal.

- El proceso productivo de fabricación es muy eficiente en cuanto a recursos y energía utilizados

Los mayores impactos del ciclo de vida de los productos cerámicos de construcción se dan en el proceso de producción de los mismos y, dentro de este proceso, en las etapas de secado y cocción de los productos, debido a las emisiones atmosféricas originadas en los secaderos y hornos.

A nivel general, en los últimos años se ha visto un cambio en la industria de fabricación de productos cerámicos hacia la utilización de combustibles gaseosos, así como introducción de mejoras, en el diseño de secaderos y hornos, control por ordenador de los procesos de secado y cocción, y recuperación del calor del horno. Todo ello ha dado lugar a una reducción progresiva del consumo de energía y, en consecuencia, de las emisiones.

La utilización mayoritaria de gas natural como fuente de energía ha llevado consigo que las emisiones de partículas y SO2 hayan disminuido considerablemente.

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Tabla 4 A4 Transporte a la obra Tabla 5 A5 Instalación del producto en el edificio Tabla 6 C1-C4 Fin de vida

Cada vez se utilizan más residuos de otros sistemas (pasta de papel, hueso de aceituna, etc.) que a su vez, contribuyen al ahorro energético en el proceso de producción.

La eficiencia en el uso de materias primas en el proceso productivo viene dada por el bajo consumo en agua y el no tener apenas desperdicio de material cerámico, siendo posible reciclar/reutilizar la arcilla en cualquier etapa del proceso productivo.

Por otro lado, la contaminación por ruido y olores generada durante la fabricación de los productos cerámicos, tiene un carácter puntual que normalmente no traspasa los umbrales del recinto.

- Ayudan a conservar nuestro patrimonio arquitectónico y se han sabido adaptar a la arquitectura de nuestros días Durante siglos se han construido las aldeas, pueblos y ciudades de Europa con ladrillos y tejas de arcilla cocida. La versatilidad de los productos cerámicos les ha permitido adaptarse a las nuevas técnicas y métodos de construcción, a la par que se han ido mejorando sus prestaciones técnicas e introduciendo nuevos colores y formatos, ofreciendo a los arquitectos y diseñadores infinitas soluciones creativas. La innovación permite a los productos cerámicos cumplir con los requisitos de la arquitectura del siglo XXI, a la vez que conservan el patrimonio arquitectónico en toda Europa.

- Confieren a los edificios robustez y resistencia al fuego e inundaciones Los productos cerámicos presentan una excelente resistencia al fuego. Son materiales inertes, no combustibles, no inflamables, por lo que no emiten sustancias ni gases tóxicos en caso de quemarse y no contribuyen al incendio. Además, son muy resistentes otorgando una gran robustez y capacidad portante a los edificios.

- Proporcionan un ambiente saludable y confortable Los edificios construidos con materiales cerámicos gozan de un ambiente interior saludable y confortable que se debe a varias razones: alto aislamiento acústico, confort térmico (al no producirse diferencia de temperaturas entre el interior de la vivienda y la superficie de la pared, lo que evita movimientos de aire), capacidad de regular la humedad (la porosidad del material cerámico le permite absorber la humedad relativa y liberarla), inercia térmica, nula emisión de sustancias peligrosas, alto nivel de seguridad en caso de incendio, inundación y robo y alto nivel de adaptación al diseño del edificio.

- Contribuyen al aislamiento de la envolvente del edificio Es importante que un edificio esté bien aislado térmicamente del exterior, ya que, de no estarlo, tendrá un impacto económico, social y medioambiental al estar relacionado con el confort y el consumo en calefacción o refrigeración durante la vida útil del edificio.

En países mediterráneos donde el régimen de verano es más severo que el régimen de invierno, es importante destacar la inercia térmica de los productos cerámicos, que empleados en las envolventes de los edificios (fachadas o cubiertas), son capaces de absorber y almacenar el calor durante las horas de máxima temperatura, reduciendo el sobrecalentamiento del edificio.

- Ofrecen a los diseñadores un sinfín de soluciones creativas

La versatilidad de los productos cerámicos utilizados en la construcción les permite adaptarse fácilmente a los nuevos requisitos, técnicas y métodos constructivos. El desarrollo y la mejora continua de los productos cerámicos y sus prestaciones técnicas así como la constante introducción en el mercado de nuevos diseños, formatos y colores los hacen perfectos para construir edificios innovadores y orientados hacia el futuro.

- Tienen una larga vida útil sin apenas necesitar mantenimiento

Un edificio construido con material cerámico tiene una vida útil que supera los 100 años. Esta larga vida útil se traduce en un ahorro económico para los propietarios de las viviendas, que no se verán obligados a pagar periódicamente por el mantenimiento de

los elementos constructivos de su vivienda con productos cerámicos (fachada, cubierta, tabiquería, forjados, etc.).

- Mantienen un alto valor económico del edificio a lo largo del tiempo Los productos cerámicos no solo confieren al edificio de un alto valor económico sino que además su durabilidad permite al edificio pasar de generación en generación. Si hay una característica que hace a los materiales cerámicos sostenibles, es su durabilidad. Los productos cerámicos tienen una propiedad única y es que embellecen con el paso del tiempo. Los edificios de ladrillos se pueden adaptar a las necesidades de las generaciones futuras pudiendo realizar ampliaciones o incluso modificaciones

- Se pueden reutilizar o reciclar después del fin de la vida útil del edificio Los productos cerámicos son materiales muy inertes y estables por lo que son altamente reciclables. Los materiales cerámicos pueden ser reutilizados o reciclados, para el mismo uso o para otros fines. Así, pueden tener una segunda vida después de la demolición del edificio, aumentando la sostenibilidad, al alargar el ciclo de vida de los productos.

En muchos países, entre ellos España, se reutilizan las tejas para la construcción de edificios nuevos o rehabilitaciones. Prueba de ello es el mercado existente de tejas de segunda mano. Además, después de un proceso de triturado del material cerámico resultante de la demolición, éste se puede utilizar en la construcción de carreteras como material de la capa base, como árido en los productos prefabricados de hormigón o en el hormigón in situ y en morteros, o como sustrato vegetal utilizado en las cubiertas vegetales. Así por ejemplo, la arena batida de las pistas de tenis se consigue triturando únicamente material cerámico de color rojo.

4.- Bibliografía y Referencias

- UNE-EN ISO 14025:2010 Etiquetas ambientales. Declaraciones ambientales tipo III. Principios y procedimientos (ISO 14025:2006).

- UNE-EN 15804:2012+A1:2014 Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de categoría de producto básicas para productos de construcción.

- Reglamento Europeo de Productos de Construcción (UE) nº 305/2011.

- LEED (Leadership in Energy & Environmental Design).

- BREEAM (BRE Environmental Assessment Method).

- DAP GlobalEPD 008-001 “Tejas cerámicas según la Norma UNE-EN 1304”. 12/06/2017-11/06/2022.

- DAP GlobalEPD 008-002 “Tableros cerámicos según la Norma UNE 67041”. 12/06/2017-11/06/2022.

- DAP GlobalEPD 008-003 “Adoquines cerámicos según la Norma UNE-EN 1344”. 12/06/2017-11/06/2022.

- DAP GlobalEPD 008-004 “Ladrillos cerámicos cara vista. Pieza U según la Norma UNEEN 771-1”. 12/06/2017-11/06/2022.

- DAP GlobalEPD 008-005 “Bovedillas y casetones cerámicos según la Norma UNE-EN 15037-3”. 12/06/2017-11/06/2022.

- DAP GlobalEPD 008-006 “Ladrillos y bloques cerámicos para revestir. Pieza “P” según la Norma UNE-EN 771-1”. 12/06/2017-11/06/2022.

- Reglas de categoría de producto RCP-008-AENOR GlobalEPD “Productos de arcilla cocida para la construcción”. Febrero 2017.

- Informe de ACV sectorial de seis productos de arcilla cocida utilizados en la construcción de Hispalyt, elaborado por la Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático.

- Product Category Rules for Environmental Product Declarations for Construction Clay Products. Vision on technology (VITO). Tiles and Bricks Europe (TBE). 2013.

- Catálogo de elementos constructivos del Código Técnico de la Edificación (CTE) del Ministerio de Fomento.

- Datos de residuos de construcción y demolición del Instituto Nacional de Estadística (INE).

- Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR), 2008-2015.

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Los artículos técnicos son facilitados por Hispalyt (asociación española de fabricantes de ladrillos y tejas de arcilla cocida) y forman parte de los programas de investigación que desarrolla sobre los distintos materiales cerámicos y su aplicación.

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Pasiva positiva: los componentes de arcilla cocida en un edificio de consumo casi nulo passivhaus-premium en régimen de autoconsumo

1. UN MARCO CONCEPTUAL

Como concepto, un edificio positivo es sencillo de describir. Es un edificio que aporta más de lo que recibe. De energía y no solo. Con respecto a la energía, lo habitual es considerar tres ámbitos de interacción del edificio:

• La energía para auto-abastecer su consumo o demanda, la del propio edificio y sus usuarios dentro del edificio (frio, calor, electrodomésticos).

• La energía para los vehículos de movilidad personal (automóviles, bicicletas o patinetes).

• La energía demandada por la ciudad en la que está ubicado el edificio para su funcionamiento y actividad (alumbrado, servicios públicos de recargas, actos discrecionales o similares).

La cantidad de condiciones previas que se tienen que cumplir para que el edificio sea positivo es enorme: edificatorias, de componentes y materiales, legales, conceptuales, medioambientales, de capacitación, hábitos, comunicación, económicas, tecnológicas y, finalmente, que todo ello pueda ser cuantificado, medido y evaluado. A su vez, incorpora técnicamente criterios asociados a la economía circular y análisis de ciclo de vida, su impacto cada vez mayor en la industrialización de la construcción y el control de costes. Se trata, también, de una cuestión de escala. De lo contrario, su impacto socio-económico-ambiental no se producirá. Es notorio que existen edificaciones de este tipo desde hace décadas. Pasiva positiva es un concepto singular para describir estos edificios que ya se ha adoptado globalmente. En el ámbito nacional de momento, se ha utilizado el concepto y la nomenclatura empleada en el Reino Unido, y se considerará como un objetivo en la Unión Europea para la eficiencia energética de los edificios en la próxima década 2030-2040, si no antes.

Culturalmente, aun cuando no sea el foco de este artículo, el edificio positivo es una vía más que constata la dimensión relacional de nuestro modo de vivir y su evidente dimensión global. Introduce de modo real y fehaciente para el usuario no profesional la diferencia entre escasez y límite de los recursos del planeta. En un edificio positivo, no por auto-generar su energía se deja de considerar el límite de los mismos y su gestión y disponibilidad más allá de la propia edificación.

2. EXPERIENCIA TÉCNICA Y REQUISITOS DE DISEÑO

Técnicamente, pasiva positiva es un edificio de consumo casi nulo bajo estándar passivhaus premium2 en régimen de autoconsumo -off-grid-. En el siguiente gráfico se sintetiza la operación del edificio:

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Figura 2: Gráfico operativo de principios y criterios pasivos. Figura 1: Vista general. Orientación sur exacta, control solar maestro fijo, balconeras con ganancia térmica controlada, cubierta y campo solar.

Como tal, el edificio obtiene su balance energético nulo o cero con respecto a sí mismo y produce energía para la movilidad y la ciudad. Tiene, dado su carácter demostrativo, peculiaridades constructivas como partes vistas, distinto tipos de hermeticidad, limitación de la generación, etc. En todo caso, un edificio aislado tipo unifamiliar para el que hay que diseñar, construir y calcular atendiendo a tres requisitos y por este orden:

• Reducción dramática de la demanda de energía del propio edificio. Del 95% en comparación con un edificio convencional. Más allá del legalmente considerado edificio de consumo casi nulo. Esto implica un pre-requisito técnico que, con frecuencia, viene a menos cuando se abordan los edificios sostenibles: sólo si antes hemos reducido la demanda de energía al máximo, es realista abordar el abastecimiento de energía renovable de estos edificios. Con el añadido de que, de no ser así, produce un debate distorsionado sobre si los edificios podrán o no hacerlo al no tener superficie en cubierta, orientación, situaciones específicas de rehabilitación, etc. Y el colofón de lo que sea prioritario: políticas de generación de energía renovable o de rehabilitación de edificios y la así denominada eficiencia energética. La demanda de calefacción y refrigeración de Pasiva Positiva es de 5 kwh/m2a y 12 kwh/m2a respectivamente.

• Almacenamiento y gestión de la energía. La gestión de la energía es la clave para atender las tres demandas del edificio (edificio, movilidad, ciudad). En este caso, el abastecimiento se produce por energía solar fotovoltaica. Con los conocidos condicionantes que presenta a lo largo del día y del año. Dispone de 10 kW de almacenamiento.

• Generación. El campo solar en cubierta es de 10 kW. Técnicamente, la generación es el menor de los problemas en este caso, se pueden instalar más paneles solares o más capacidad de almacenamiento, pero esto dilataría en el tiempo excesivamente el periodo de retorno de la inversión. La captación está dimensionada para estar en el límite de lo que la gestión de la energía requiere y, voluntariamente, no incurrir en el consumo indiscriminado del recurso. Sin provocar, tampoco, el denominado efecto rebote3 de la eficiencia. Para que, dentro y fuera del edificio, se experimente un uso y hábitos de sus habitantes en modo que se pueda comprender la diferencia entre escasez y límite de los recursos como parámetros medioambientales y cómo no supone renuncia al confort o la salud. Contrariamente a lo que se tiende a creer, la generación es la tercera cuestión en un edificio positivo. El gráfico de generación es el siguiente:

3. LOS MATERIALES CERÁMICOS Y LA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DEL EDIFICIO

En el sine qua non del primer punto recién indicado –reducción de la demanda- es donde los materiales cerámicos han sido utilizados en pasiva positiva:

• Como elemento estructural

• De la envolvente del edificio -paramentos verticales y cubiertas-

• Interiorismo

No hay que olvidar que estos materiales deben operar durante toda la vida útil del edificio. Esto es, la elección de materiales y componentes se realiza bajo la premisa de su calidad, inexcusable para el aseguramiento de las prestaciones energéticas, de confort y salud que el edificio debe garantizar a lo largo del tiempo.

A continuación, describimos cada uno de los elementos.

3.1. Estructural

El proyecto explora las innovaciones de la Termoarcilla en su faceta estructural combinando los bloques clásicos con los rectificados, que reducen la cantidad de mortero utilizado en las juntas agilizando el proceso constructivo y mejorando las prestaciones térmicas del producto. La sencillez del sistema nos permite conseguir una puesta en obra de calidad excelente, exigencia ineludible para alcanzar las características del edificio pasivo positivo definidas en proyecto. Los muros de carga cerámicos sirven de apoyo a una cubierta de entramado ligero de madera, que optimiza el comportamiento energético sin añadir peso excesivo a la estructura.

45 con arquitectura
Figura 3: Gráfico energía. Generación y limitación del recurso, aun cuando no sea escaso. Figura 4: Puesta en obra Termoarcilla rectificada. reducción puente térmico y obra en seco. Figura 5: Encuentro Termoarcilla estructural con estructura de la cubierta y aseguramiento de la continuidad de la línea de hermeticidad entre ambas con encintado que recibe enlucido.

3.2. Envolvente del edificio

• Fachada

El muro estructural de Termoarcilla, con una conductividad térmica de 0,214 W/ mK, combinado con un SATE, forman parte de la capa de aislamiento que envuelve el espacio interior y controla el flujo de energía entre interior y exterior. Además de su capacidad aislante, la Termoarcilla aporta la inercia necesaria en esta latitud para optimizar el confort en los meses cálidos. La capa de enlucido en la cara interior de la Termoarcilla hace de protección hermética frente a las infiltraciones de aire no deseadas.

• Puentes Térmicos

El sistema de aislamiento por el exterior permite evitar los puentes térmicos y dar continuidad al aislamiento de fachada con el de cubierta y suelo. Además de la pieza base, el sistema de Termoarcilla cuenta con una serie de piezas especiales para resolver los puntos singulares de la obra. Entre ellas, se emplean piezas de modulación horizontal realizadas con material aislante para ajustar la longitud del muro en las hiladas, sin tener que recurrir al corte de piezas base y a la colocación de juntas de mortero para la unión entre bloques.

Se trabaja con especial atención el detalle de la colocación de la ventana anclada en el muro de Termoarcilla y dando continuidad a la capa de aislamiento exterior para minimizar las pérdidas a través de este puente térmico de gran impacto en el edificio por su elevada longitud, igual a todo el perímetro de las ventanas. Igualmente se realiza una conexión hermética uniendo la ventana con la capa de enlucido interior. La clave no solo es el detalle sobre papel, sino su puesta en obra, que altera el orden tradicional de organización de los gremios para conseguir la excelencia de la construcción,

46 Artículo Técnico
exigiendo una recualificación de los profesionales de la edificación que trabajan con materiales cerámicos. Figura 10: Fijación ventana a Termoarcilla. Figura 12: Enlucido interior como capa hermética sobre Termoarcilla. Figura 11: Ventana norte acabada. Completo embebido de envolvente opaca -Termoarcilla- y envolvente transparente -ventana-. Figura 9: Pieza especial de control del puente térmico en el ajuste del bloque Termoarcilla. Figura 7: Detalle constructivo de proyecto. Toda la envolvente con detalle de Termoarcilla y cubierta y líneas continuas de hermeticidad y aislamiento. Figura 6: Detalle constructivo de proyecto. Encuentro Termoarcilla con losa y disposición del SATE asegurando la línea de aislamiento continua. Figura 8: Disminución del puente térmico gracias a la junta del bloque Termoarcilla.

Los artículos técnicos son facilitados por Hispalyt (asociación española de fabricantes de ladrillos y tejas de arcilla cocida) y forman parte de los programas de investigación que desarrolla sobre los distintos materiales cerámicos y su aplicación.

La cubierta de entramado ligero de madera, con aislamiento entre cabios para encontrar la mejor relación entre espesor-pesoaislamiento, se protege al exterior con teja cerámica tradicional con dos sistemas en cada uno de los faldones: sin ventilar con colocación con mortero y ventilada, fijada en seco sobre rastreles, montaje recomendado por los fabricantes por su mejor comportamiento higrotérmico y sus ventajas constructivas. El objetivo es la monitorización de las temperaturas superficiales interiores para ver el impacto de la ventilación de la cubierta y su consecuente impacto en el ambiente interior. La barrera hermética interior se realiza con paneles OSB. La cubierta sirve de soporte para el sistema de paneles fotovoltaicos que suministra energía del edificio positivo.

3.3. Interiorismo

La percepción que el usuario tiene de la casa pasiva es difícil de explicar sin la experiencia misma de lo que significa un cuerpo humano dentro de ese espacio. Las percepciones sensoriales difieren de las de la casa convencional y de lo que nuestro imaginario cultural entiende por casa. En los edificios pasivos, la piel es el órgano protagonista y, el oído, el sentido principal. Esto obliga a que la percepción del confort y la salud que la casa ofrece exija, también, aportaciones técnicas de disciplinas propias del campo de las ciencias sociales (psicología, sociología, comunicación, etc.). La presencia en pasiva positiva de una pared interior de Termoarcilla vista tiene este objetivo: comunicar como percepción estética toda la dimensión técnica del material embebido en la construcción y, en consecuencia, invisible a los ojos del usuario.

“Haiku seen in clay”4, dice Francia de la cerámica. En su versión más básica de arcilla cocida, la pared de Termoarcilla expone su calidad matérica y, simplemente, basta dejarla hablar.

2 Actualmente, se encuentra en proceso de Certificación.

3 El efecto rebote -rebound effect o take-back- se presenta cuando, al aumentar la eficiencia energética de una vivienda, se genera un ahorro económico que induce a aumentar el consumo y, en consecuencia, un incremento de la factura de la energía. Esto es, la eficiencia y el ahorro energético, paradójicamente, produce mayor consumo. El usuario se comporta gastando más al pensar que, esos ahorros iniciales, le ofrecen margen de gasto.

4 “Haiku visto en arcilla”. Francia, L. "Clay." The Yale Review 107.3 (2019): 108-108. Para una visión del debate histórico sobre el efecto rebote y sus efectos económicos, véase Greening L. & Greene, D. “Energy use, technical efficiency, and the rebound effect: a review in the literature (final report)”: Colorado, 1998. Hagler Bailly Services. Para un ejemplo de caso en España: Freire, J. “Un modelo Input-output de la energía para la estimación del efecto rebote indirecto en los hogares”. En: Cámara, A.; Cardenete, M. A.; Medina, A. y Monrobel, J. R. Eds.: IV Jornadas Españolas de Análisis Input-Output, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2011.

+ en www.conarquitectura.com

Producto: Termoarcilla y teja cerámica

Dirigido a: Proyectista

Contenidos: Diseño

47 con arquitectura
• Cubierta Figura 16: Dos cubiertas, ventilada y maciza y detalle de campo solar y ventana en cubierta para control solar específico. Figura 18: Muro Termoarcilla interior y panorámica de la sala principal. Figura 17: Detalle muro Termoarcilla como interiorismo, mismo acabado que en uso estructural. Figura 14: Vista general dos cubiertas, dos Termoarcillas. Figura 15: Instalación de la lámina de cubierta y uso de herramienta adecuada. 1 Li, X., J. Patterson, E. Coma Bassas, and P. Jones. "A feasibility study to evaluate the potential replication of an energy positive house in the UK." IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 329.1 (2019)9.
9, 10,
12, 13,
Fuentes de las imágenes Figuras 1, 3, 4, 5, 8,
11,
14, 15, 16, 17, 18: Pasiva Positiva Figuras 2, 6, 7: Pasiva Positiva y Vand arquitecura www.pasivapositiva.com

Artículo Técnico

La energía solar fotovoltaica para autoconsumo como apuesta para una transición ecológica en España

El fomento del empleo de fuentes de energía renovables es una de las estrategias fundamentales de la política energética nacional cuya finalidad es reducir las emisiones de CO2 impulsando una transición ecológica en España, y al mismo tiempo, disminuir nuestra dependencia energética de los productos derivados del petróleo y diversificar nuestras fuentes de suministro empleando recursos autóctonos. El implantar medidas para llevar a cabo una transición energética, unidas a las medidas orientadas a mejorar la eficiencia y reducir la demanda de energía, es a día de hoy, una prioridad en la lucha contra el cambio climático y su impacto ambiental. En este nuevo contexto de modelo energético, la energía renovable solar fotovoltaica se confirma como una de las mejores opciones de energía limpia y sostenible, siendo su uso para autoconsumo cada vez más demandado por los consumidores. En este artículo se presenta el contexto normativo en el que se encuentra la energía fotovoltaica y las nuevas tejas solares fotovoltaicas desarrolladas por los fabricantes de teja cerámica para una perfecta integración de esta tecnología en la cubierta inclinada.

Nuevo escenario para el autoconsumo gracias al impulso de los Fondos de recuperación europeos

Elena Vázquez Hernández - Directora Técnica Unión Española Fotovoltaica

Mucho han cambiado las cosas desde abril de 2019. Y es que esa fecha supuso un hito en el autoconsumo fotovoltaico, ya que se introdujo un marco normativo que fomentaba la instalación de autoconsumo y abrió un campo de posibilidades de conexión y modalidades de autoconsumo, imposibles hasta entonces. Estamos hablando del Real Decreto 244/2019, que implantó un nuevo marco jurídico para regular el autoconsumo con el que se abrió un amplio abanico de posibilidades, permitiendo la compensación por vertido de excedentes para instalaciones de menos de 100kW. Asimismo, se introdujo una modalidad de autoconsumo colectivo, por la que varios consumidores pueden recibir la energía de una misma instalación fotovoltaica, con conexión en red interior o próxima a través de la red.

Gracias a esta evolución normativa, en 2020 se llevó a cabo la instalación de 596 MW de nueva potencia de autoconsumo fotovoltaica, aún habiendo sido un año especialmente complicado y que ha estado marcado por la pandemia de Covid-19. De esta nueva potencia, la mayoría, un 56% corresponde a instalaciones industriales, lo que pone de manifiesto las ventajas de instalar autoconsumo y el ahorro económico en la factura eléctrica que pueden obtenerse.

Con esta nueva potencia instalada, se supera el gigavatio y medio de potencia de autoconsumo, cifra que representa un gran hito para el sector fotovoltaico, pero que nos deja muy por detrás de otros países europeos como Alemania, a pesar de la diferencia de recurso solar entre España y el resto de Europa.

Aun así, quedan pendientes hitos administrativos por resolver, y es que hasta hace no mucho la mayoría de Comunidades Autónomas solicitaba una licencia de obras para llevar a cabo la instalación de autoconsumo, lo cual supone un impacto en el coste de la instalación y desanima a los ciudadanos. Desde UNEF, se lleva tiempo trabajando con las Delegaciones territoriales de las distintas regiones para que se adecuen las leyes autonómicas de urbanismo a la realidad del autoconsumo, para que estas instalaciones se tramiten por la vía de la comunicación previa, lo que agiliza considerablemente la tramitación administrativa.

Gracias a esta labor, se ha conseguido que once comunidades autónomas hayan eliminado la necesidad de solicitar una licencia de obras para poder ejecutar una instalación de autoconsumo.

De forma adicional, se hace necesaria la simplificación, digitalización y homologación de las tramitaciones administrativas a nivel autonómico y local, ya que en la actualidad quedan Comunidades Autónomas que exigen procesos diferentes para tramitar una instalación de autoconsumo.

Estas barreras administrativas, generan dificultades para comercios e industrias, y también para consumidores residenciales, lo cual se traduce en que todavía existan reticencias a la hora de instalar autoconsumo. Hay que evitar a toda costa este efecto, aprovechándonos del potencial de nuestro territorio para que las instalaciones de autoconsumo puedan jugar su papel dentro de la descarbonización del sistema eléctrico propuesta por el Plan Nacional de Energía y Clima.

De todo esto se extrae que todavía nos queda trabajo por hacer y aspectos que pulir, pero que existen oportunidades dignas de explorar. Y es que, hay que destacar que tan solo hace un par de meses, se abrió una consulta pública de una propuesta de Orden Ministerial por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico por la que pretenden definir unos coeficientes de reparto más dinámicos entre consumidores de instalaciones colectivas.

Hasta la fecha, lo que se establece en el Real Decreto 244/2019, es que los consumidores de la modalidad compartida tenían que establecer un coeficiente de reparto de la energía generada fijo para todas las horas de todos los días para el periodo de facturación, que tiene que ser de un año como mínimo.

La nueva propuesta de coeficientes de reparto se queda algo lejos de los coeficientes dinámicos que se han definido en nuestro país vecino, Francia, y que permite actualizar los coeficientes en función del consumo real cada periodo medio-horario del ciclo de facturación y comunicarlos a la comercializadora hasta 4 días después de la finalización del periodo de facturación.

La nueva propuesta española permite establecer un coeficiente estático prefijado con antelación para todas las horas de todos los días del periodo anual de facturación. Esto es, los consumidores vinculados a una instalación de autoconsumo colectivo tienen que hacer el ejercicio de definir cual va a ser su consumo para el año siguiente, planificando y anticipándose, para determinar el coeficiente incluso en aquellos periodos vacacionales. Algo complejo de definir con tanta antelación. No obstante, si supone una ventaja considerable respecto al reparto actual que es fijo para todas los días y horas del año.

Desviándonos del marco normativo, el hito más importante de 2021 ha sido el anuncio por parte del Gobierno del programa de ayudas para autoconsumo, proveniente de los Fondos de Recuperación Europeo ‘Next Generation UE’ y que en España se enmarca dentro del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que cuenta con un presupuesto inicial de 450 millones de euros, ampliables a 900 millones.

Estos fondos se van a distribuir de forma territorializada, por lo que, cada comunidad autónoma se encargará de la gestión de los fondos, y deberán comprometer al menos el 80% del presupuesto asignado inicialmente en el primer año de vigencia. Igualmente, si en alguna comunidad autónoma se compromete más del 100% de su presupuesto inicial, esta podrá solicitar cuantías adicionales. Con el objetivo de coordinar mejor la planificación y la gestión de estos fondos, se han definido convocatorias plurianuales con el horizonte temporal de 2023.

A pesar de que desde hace ya unos meses se lleva hablando de las posibles aportaciones de los fondos de recuperación europeos para ayudar a la transformación de España tras la pandemia de Covid-19, no ha sido hasta hace un mes que se han definido y ampliado los fondos destinados a las energías renovables, y más concretamente al impulso de la implantación de autoconsumo. Y es que, no solo se definen fondos para estas instalaciones, si no también se han reservado 200 millones para la incorporación de almacenamiento.

La línea financiará la adquisición de baterías vinculadas a instalaciones de autoconsumo, tanto a instalaciones nuevas que podrán beneficiarse de la ayuda tanto para la

62 Artículo Técnico

compra de la instalación renovable como del sistema de almacenamiento, como para instalaciones de autoconsumo existentes que podrán beneficiarse de la para la ayuda para la compra de baterías.

Aunque no se han publicado todavía cuáles van a ser los criterios que se van a considerar para otorgar las ayudas, si se ha destacado el criterio de reparto de los fondos, para el que se ha tenido en cuenta el valor agregado bruto (VAB) de los diferentes sectores productivos y el censo de hogares de primera vivienda para las instalaciones vinculadas al sector residencial.

Es de esperar que se publiquen próximamente las líneas específicas según las que se van a gestionar los fondos, ya que, las primeras actuaciones estaban previstas para el segundo semestre de 2021.

Mientras esperamos a su estructuración definitiva, nos quedamos con algunas estimaciones realizadas por Unef. Y es que, gracias a estos fondos, se espera que solo hasta 2023 se logren incorporar al sistema unos cien mil nuevos usuarios de autoconsumo en el segmento doméstico y que se instalen hasta 3.500 MW nuevos de autoconsumo en todos los sectores.

El autoconsumo fotovoltaico ya estaba en plena expansión y crecimiento, pero gracias a los fondos se prevén cifras importantes para los próximos años, aunque nos va a tocar esperar para saber si se quedan solo en pronósticos o si las cifras reales superan a las estimaciones.

Tejas solares fotovoltaicas: sostenibilidad, diseño y eficiencia energética

Algunas de las soluciones constructivas existentes en la actualidad para facilitar la puesta en marcha de una instalación de autoconsumo electrico son la teja cerámica Solar Flat-5XL y el Sistema Solar Fotovoltaico Planum

Teja cerámica SOLAR FLAT-5XL

Departamento Técnico de Tejas Borja

Tejas Borja ha desarrollado un producto para integrar en la teja cerámica la eficiencia energética, incidiendo lo mínimo posible en el diseño del proyecto.

La teja cerámica SOLAR FLAT-5XL, integra el panel solar sobre el soporte cerámico de gran formato de la propia teja. El soporte cerámico se fabrica igual que las tejas de la gama BorjaEXTREM que destaca por muy baja absorción al agua (inferior al 3%), alta finura de la materia prima y manteniendo el gran formato de teja totalmente plana.

Para garantizar la durabilidad, estanqueidad, protección y eficiencia energética de la vivienda la teja cerámica SOLAR Flat-5XL ofrece la integración arquitectónica perfecta, consiguiendo minimizar el impacto visual de los paneles solares Su acabado tiene un aspecto negro mate, uniforme (full-black) y antirreflectante. Además, las conexiones de las células son prácticamente invisibles en la placa. En cuanto al acabado del soporte cerámico, está disponible en todos los acabados de la teja Flat-5XL, incluida la gama de acabados BorjaJET fabricados con impresión digital cerámica.Empleando la teja cerámica SOLAR Flat-5XL en las cubiertas inclinadas, se puede asegurar la estanqueidad y resistencia de la cubierta, evitándose cualquier degradación o deformación.

La teja cerámica SOLAR FLAT-5XL se presenta en dos versiones de captación de energía solar, empleando distintas tecnologías de paneles fotovoltaicos, para adaptarse a las necesidades de generación de energía y a la disponibilidad de espacio de cada proyecto: monocristalino y CIGS*.

En la teja SOLAR FLAT-5XL MONOCRISTALINO, se obtiene muy buen rendimiento en células fotovoltaicas y buen rendimiento en condiciones de poca radiación, aunque son sensibles al sombreado parcial. No obstante, se consigue mayor potencia pico por superficie.

* CIGS es el acrónimo que define la última tecnología de células fotovoltaicas fabricadas con cobre, indio, galio y selenio, y libre de Cadmio y Plomo.

En cambio, en la teja SOLAR FLAT-5XL CIGS*, utilizando la última tecnología en células solares de alta eficiencia, se consigue alto rendimiento en condiciones de poca radiación, lo que significa que capta más luz del espectro luminoso. A la vez, es la más efectiva en lo relativo a las sombras, y es más sostenible por no contener metales pesados.

Elena Vázquez Hernández - Directora Técnica Unión Española Fotovoltaica
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Figura 1: Estimación de potencia instalada de autoconsumo fotovoltaico en España (Fuente: UNEF).

Para optimizar la eficiencia de captación, la cubierta inclinada debe tener preferiblemente una orientación sur y una pendiente de mínimo 30%.

Las Tejas cerámicas SOLARES Flat-5XL, deberán instalarse siempre en tejados ventilados, utilizando sistema de doble rastrel o sistema equivalente. La integración se consigue completando la cubierta con las tejas y piezas especiales cerámicas.

Aunque la instalación de las tejas solares es igual a las tejas cerámicas, las conexiones y verificaciones de estas se han de realizar por personal cualificado que sepan aplicar los mejores procedimientos y sistemas de seguridad e instalación

Para garantizar la instalación y realizar los tramites de certificación y legalización de la misma, hay que contar con empresas certificadas que acrediten los conocimientos y formación necesaria para desarrollar estas instalaciones con todas las garantías. En Tejas Borja, cuentan con un equipo técnico para el asesoramiento sobre el diseño y la especificación de la instalación con las Tejas SOLARES según las necesidades y requerimientos de cada proyecto. Desde los estudios previos de viabilidad para optimizar la instalación según la potencia buscada, se recomienda la solución solar idónea según los productos disponibles. Para más información: https://tejasborja.com/solar

Sistema Solar Fotovoltaico Planum Departamento Técnico de La Escandella

La Escandella ha generado una solución de captación de energía fotovoltaica que está integrada a la perfección en la cubierta: el Sistema Solar Fotovoltaico Planum Como componente fundamental del sistema, además de todas las piezas cerámicas y complementos de instalación, la Teja Solar Fotovoltaica Planum aporta un excepcional rendimiento de captación de energía por unidad de superficie: 150 w/m2. El panel fotovoltaico que integra en su estructura estanca dispone de una eficiencia del 17%, utilizando unas conexiones en serie simples machihembradas en la parte posterior de la propia teja que quedan totalmente ocultas y protegidas una vez se encuentra

instalada. El diseño de este producto industrial está concebido para poder ser instalado por el mismo profesional de la cubierta en cuanto a montaje mecánico y distribución, con los habituales encajes longitudinales y transversales. Al mismo tiempo de dicha instalación, las Tejas Planum Fotovoltaicas deben de ser interconectadas entre sí junto con el resto de la vivienda por parte de electricistas acreditados. La estructura base está fabricada con EVA, material biodegradable, flexible, ligero y altamente resistente al impacto que proporciona protección al proyecto y facilidad de instalación al profesional. Dispone de certificados internacionales (TÜV, Acreditación UKAS, CE, estándares IEC, etc.) que aportan una garantía de captación de energía superior a los 25 años y de durabilidad en la cubierta de más de cien años (documento firmado por parte de La Escandella). Existen multitud de proyectos ejecutados tanto en España y Europa como en Australia que han permitido hacer evolucionar su eficiencia, poner a prueba la calidad de envejecimiento que ofrece y generar un alto grado de confort por aislamiento en el interior.

Destinado tanto para obra nueva como para rehabilitaciones integrales de cubiertas, el sistema que incorpora la tecnología fotovoltaica Planum aprovecha la inclinación de la cubierta y es descargable en la metodología operativa con formato BIM para cualquiera de sus 25 diferentes acabados de la teja Planum klinker. Una vez instalada, la Teja Solar Fotovoltaica Planum presenta una perfecta integración con el sistema fotovoltaico, resiste impactos superiores a los 2.400 pascales y no genera molestos reflejos. Como ya han podido comprobar muchos usuarios en distintas comunidades autónomas de España, el Sistema Solar Fotovoltaico Planum propone una rentabilidad vanguardista y sostenible que, una vez instalado, redunda en beneficios reconocidos para toda la cadena de valor del proyecto, además de incrementar sustancialmente el valor económico de la vivienda.

La energía fotovoltaica es la renovable que dispone de mayor sinergia con la cubierta inclinada ventilada de Cerámica La Escandella y su Sistema Solar Fotovoltaico Planum. Las células fotovoltaicas que forman parte de la Teja Solar Fotovoltaica Planum son capaces de aprovechar la pendiente necesaria para enfocarse directamente al sol y captar así los fotones que éste nos cede gratuitamente durante el día

64 Artículo Técnico
Figura 4: Proyecto con Teja cerámica SOLAR Flat-5XL. Figura 3: Gama solar Tejas Borja. Figura 2: Proyecto con Teja Cerámica SOLAR Flat-5XL.

para trasladarlos a la vivienda en forma de corriente alterna a través de un inversor. Esta electricidad que captaremos durante el día es aprovechable para cualquiera de los usos eléctricos cotidianos que se realizan en una vivienda o en una comunidad de vecinos y no está grabada de impuestos hasta un máximo de 10 Kw -la potencia media contratada en España en 2021 se sitúa entre 3,45 Kw y 4,6 Kw-.

La amplia experiencia de La Escandella en la ejecución de proyectos en los cinco continentes, les ha permitido adelantarse al cambio normativo que en España liberalizó el mercado frente al anterior impuesto denominado “al sol”. Con una propuesta industrializada y una nueva tecnología completamente integrada en una Teja Solar Fotovoltaica Planum se aporta un sistema compuesto por piezas cerámicas de última generación -con un perfil de alta planicidad y 12 diseños pertenecientes a la gama premium HSelection- y una amplia gama de accesorios propuestos para personalizar una cubierta, instalarla con seguridad y garantizar su singularidad en base a las preferencias de cada persona.

El resultado final de una instalación de cubierta Planum con este sistema incrementa el valor de la vivienda y garantiza una drástica reducción de la factura eléctrica a final de mes, colaborando de esta manera en la minimización de la emisión de gases CO2 tan perjudiciales para el medioambiente por su colaboración en el calentamiento global.

Por otra parte, la cubierta inclinada es la única capaz de garantizar una durabilidad de más de 100 años en el caso de la gama HSelection y un muy bajo mantenimiento que, además, minimiza el consumo de energías tradicionales en el interior de la vivienda -aire acondicionado y calefacción- debido al aislamiento de la cámara de aire y a la

constante ventilación. Esta última permite transpirar al proyecto y evitar así patologías que generan distintos tipos de humedades. Se trata de un eficaz sistema de captación de energía solar que, debidamente instalado y orientado hacia el sur, proporciona más de 150 vatios por metro cuadrado, optimizando así el espacio necesario en la cubierta de la vivienda y poder aportar la electricidad necesaria para el consumo medio de una familia de forma autosuficiente.

Además, estos beneficios redundan en los ya mencionados de una cubierta inclinada -aislamiento, durabilidad, mantenimiento, diseño, espacio de la buhardilla, etc.- que a su vez se ve revalorizada por la incorporación de una tecnología testada en el mercado gracias a proyectos realizados durante los últimos cinco años en el ámbito nacional e internacional. Para más información: http://laescandella.es/sistemasolarplanum

Los artículos técnicos son facilitados por Hispalyt (asociación española de fabricantes de ladrillos y tejas de arcilla cocida) y forman parte de los programas de investigación que desarrolla sobre los distintos materiales cerámicos y su aplicación.

+ en www.conarquitectura.com

Producto: Teja cerámica

Dirigido a: Proyectista

Contenidos: Diseño

65 con arquitectura
Figura 5: Sistema Solar Fotovoltaico Planum con teja Planum Pizarra klinker. Figura 6: Teja Solar Fotovoltaica Planum. Figura 7: Sistema Solar Fotovoltaico Planum con teja Planum Rojo Rústico Klinker.

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