Vida en obra

Durabilidad


Pátina autoprotectora: el secreto de una longevidad centenaria

Los productos de zinc laminado VMZINC utilizados en la construcción tienen una vida útil muy larga gracias a la capacidad que tiene el zinc de protegerse cuando entra en contacto con los principales componentes de la atmósfera.

De hecho, cuando el zinc laminado se pone en contacto con el oxígeno atmosférico, el agua y el dióxido de carbono, se forma sobre la superficie del material una capa de pátina compacta, adherente y muy poco soluble en agua de lluvia. Esta pátina reduce en gran medida la tasa de difusión de los componentes de la atmósfera al zinc, reduciendo así la tasa de corrosión del zinc.

La durabilidad del zinc laminado VMZINC puede verse afectada por ciertos contaminantes atmosféricos que aumentan la tasa de corrosión. El principal es el dióxido de azufre (SO2), producido principalmente por las plantas de producción industrial, las centrales térmicas y el tráfico de automóviles (lo que explica por qué la velocidad de corrosión del zinc laminado podría haber sido 4 veces mayor en un entorno industrial y el doble en un entorno urbano que en un medio rural).

Desde la década de 1970, la legislación europea y de otros países han reforzado las medidas para combatir esta contaminación por dióxido de azufre, lo que ha supuesto una importante reducción de su concentración en el aire, y por tanto una ralentización de la velocidad de corrosión del zinc laminado.

La tasa de corrosión del zinc laminado VMZINC ahora es de 1 μm/año de promedio.

Sabiendo que una cubierta de zinc generalmente se reemplaza cuando el 75% de su espesor se ha desgastado y considerando un espesor inicial de 0,65 mm, un simple cálculo nos permite comprender por qué el zinc laminado dura más de cien años!


Vida útil del zinc laminado: estudios de casos

Hay muchos ejemplos de cubiertas de zinc laminado instalados en diversos entornos durante más de 100 años y que aún funcionan.

Para ilustrar y explicar esta realidad, se analizaron con un microscopio electrónico de barrido (SEM) muestras de zinc laminado viejo recuperado durante trabajos de rehabilitación en edificios muy antiguos.

Como ejemplo :



Estudio de un caso en Liverpool: cubierta de la biblioteca, muestra y toma SEM de la muestra.

Estos análisis destacan la gran durabilidad del zinc laminado: incluso después de 130 años de exposición, incluso a componentes atmosféricos particularmente agresivos como el dióxido de azufre o el cloro, el zinc laminado conserva un espesor de zinc residual no corroído lo suficientemente importante como para permitirle realizar con eficacia su función de estanqueidad.

Poco mantenimiento

Gracias a la pátina autoprotectora que se forma en su superficie en cuanto se expone a la atmósfera, el zinc laminado ofrece una vida muy larga y no requiere ningún mantenimiento particular.

De hecho, la aparición de la pátina corrige imperfecciones o arañazos.

Rendimiento energético

El rendimiento energético de un edificio se calcula y optimiza a la escala del edificio.

Se basa en particular en 3 palancas de acción:

  • Control de la pérdida de calor de la pared
  • Control de las ganancias solares
  • Generación de energía renovable

Control de pérdida de calor

General
En Francia, las reglas de cálculo relativas al rendimiento térmico de los edificios se especifican en el Reglamento Térmico en vigor (actualmente RT 2012).

Los productos de construcción utilizados en las envolventes de los edificios contribuyen más o menos directamente al rendimiento térmico de los edificios. A escala de una pared, sólo los materiales aislantes o con alta inercia térmica contribuyen significativamente a su rendimiento térmico.


VMZINC frente a la pérdida de calor

En cuanto a las soluciones VMZINC, la resistencia térmica del zinc laminado es baja (R = 8.62.10-6 m2/W.K para un espesor de zinc de  1 mm) pero no tiene impacto en el desempeño térmico de la pared:

  • bien porque se encuentra fuera del entrehierro y por tanto no se tiene en cuenta en el cálculo de la resistencia térmica (soluciones ventiladas),
  • o porque su impacto no es significativo comparado con el del aislamiento (soluciones no ventiladas).

Sin embargo, las soluciones VMZINC contribuyen a las prestaciones térmicas de la envolvente ya que su diseño permite asociarlas a aislamientos de altas prestaciones con espesores elevados ya sistemas de fijación y encofrado con puentes térmicos reducidos.

El valor del coeficiente de transmisión superficial de un muro con sistema VMZINC depende de su composición (tipo de muro, naturaleza y espesor del aislamiento, elección del entramado, etc.). Dependiendo de las elecciones de construcción realizadas por el arquitecto y gracias al rendimiento de las soluciones VMZINC, este valor puede ser muy bajo y puede cumplir con las restricciones térmicas más exigentes.



Control de las ganancias solares

General

El control de las ganancias solares a través de las superficies transparentes del edificio constituye una palanca de actuación esencial para el control del rendimiento energético de los edificios ya que las ganancias térmicas asociadas representan la parte más importante del balance térmico en verano.

El control de las ganancias solares se puede realizar gestionando:

  • la proporción de acristalamiento,
  • su calidad térmica,
  • protección solar.


Oferta de perforaciones de VMZINC 

VMZINC ahora ofrece a sus clientes una solución de fachada perforada que combina la estética y el control de la ganancia solar.

Fijas y colocadas en el exterior del edificio, las soluciones perforadas VMZINC cuentan con las características reconocidas como las más eficientes del mercado de protección solar.



Generación de energía renovable

General

Proveniente del sol, el viento, el calor del suelo o la biomasa, la energía renovable puede provenir de una variedad de fuentes.

En los edificios, las fuentes de energía renovable más utilizadas son la luz solar y la energía geotérmica.


Referencias de edificios eficientes

Hay muchos ejemplos de edificios térmicamente eficientes que utilizan soluciones VMZINC.

A modo de ilustración, el edificio de oficinas “Mediacom 3 – Energie Zero” diseñado por la arquitecta y docente Françoise-Hélène JOURDA, pionera en la construcción sostenible en el mercado internacional, es un edificio con energía positiva.

Mediacom 3 – Energie zéro

Arquitecto: Françoise-Hélène JOURDA

Aspecto de superficie: QUARTZ-ZINC

Técnica: Junta plana VMZINC

Datos técnicos:

Materiales

Desde la etapa de diseño, una selección de materiales relevantes (instalación duradera, reciclable, fácilmente removible y de bajo impacto):

  •     Estructura mixta hormigón-metal
  •     Fachadas en madera y zinc VMZINC
  •     Carpintería de madera y aluminio
  •     Pasarelas de acero


          

Dominio de la energía:

Ahorro de energía

  •     Aislamiento muy reforzado: 26 cm de aislamiento
  •     Sistema de ventilación optimizado: doble flujo
  •     Ventilación natural reforzada durante el verano
  •     Iluminación natural optimizada
  •     Protecciones solares exteriores
  •     Inercia térmica


Producción de energía

700 m2 de paneles fotovoltaicos (cubierta, fachada este, frontón sur) producen 42 Kwep/m2/año.

Índice de reflectancia solar

El índice de reflexión solar (o SRI) es un parámetro que indica la capacidad de un material para reflejar el calor solar y mostrar un pequeño aumento de temperatura cuando se expone a la luz solar.

El Índice de Reflexión Solar es un valor entre 0 y 1:

  • El valor 0 corresponde al de un material de referencia negro (muy poco reflectante y capaz de emitir el calor absorbido) que muestra un aumento de temperatura de 50°C bajo la luz directa del sol,
  • El valor 1 corresponde al de un material de referencia blanco (muy reflectante aunque también es capaz de emitir el poco calor almacenado) que muestra un aumento de temperatura de 8°C bajo las mismas condiciones de luz solar.

A través de su capacidad para reflejar el calor solar y limitar el calentamiento del entorno del edificio, los productos de construcción utilizados en las aplicaciones de revestimiento de edificios pueden contribuir a:

  • para reducir la necesidad de aire acondicionado en zonas climáticas cálidas y soleadas
  • reducir el efecto isla de calor urbano* en estas mismas zonas climáticas. * "Se refiere a aumentos de temperatura localizados, particularmente temperaturas máximas diurnas y nocturnas, registrados en áreas urbanas en comparación con áreas rurales o forestales vecinas o en comparación con las temperaturas regionales promedio"


Los diferentes aspectos de la superficie de VMZINC ofrecen una amplia gama de posibilidades SRI en función de los requisitos de los arquitectos. Por ejemplo, el de AZENGAR es superior a 40/ Este valor le permite cumplir con los requisitos establecidos en el marco del sistema LEED.

Para conocer los SRI de otros aspectos de la superficie de VMZINC, comuníquese con el técnico comercial de VMZINC en su zona.
 

Gestión de aguas pluviales

Ya sea que se use:

  • en la cubierta o en la fachada para asegurar la estanqueidad del edificio,
  • en un sistema de drenaje de aguas pluviales para recolectar, evacuar y dirigir el agua de lluvia,
  • o como elemento de bajante para una conexión simple y eficiente a colectores de aguas pluviales ,

Las soluciones de VMZINC participan en la gestión del aguas pluviales en los edificios y son compatibles con la instalación de sistemas de recuperación de aguas pluviales.

En Francia, la recuperación y reutilización de las aguas pluviales para usos exteriores (regar el jardín, lavar los coches) está autorizada e incluso fomentada (con derecho al crédito fiscal) sin discriminación alguna en relación con la naturaleza de los materiales constitutivos de la envolvente del edificio. Para usos sanitarios interiores (inodoros y lavadora en particular), se autoriza la reutilización de las aguas pluviales sin discriminación por la naturaleza de los materiales, pero debe atenerse a las recomendaciones de las autoridades sanitarias (10).

La posición de Francia en relación con la recuperación de las aguas pluviales, incluida la que se ha desprendido de una cubierta laminada de zinc, es lógica ya que:

  • El zinc es un elemento natural y esencial, es decir, esencial para la vida de todos los organismos vivos; para los humanos, es el tercer oligoelemento más importante después del hierro y el magnesio (el zinc solo es "pesado" en su densidad y no en su potencial toxicológico).
  • La Unión Europea acaba de completar una evaluación de riesgos relacionada con el zinc y sus compuestos (todas las aplicaciones combinadas) y una de las principales conclusiones es que las fuentes de emisiones difusas de zinc (fertilizantes agrícolas, desgaste de neumáticos, corrosión de productos de construcción, etc.) no representan un riesgo para el medio ambiente (11).

Para todos los usos distintos de los mencionados en el decreto francés, en particular para el abastecimiento de un estanque de peces o de alimentación humana, debe preverse la instalación de un sistema de filtración eficiente adaptado a estos tipos de uso, independientemente de la naturaleza de los materiales de construcción utilizados en el edificio.

(10) “El sistema de recolección de agua de lluvia sujeto a condiciones”, Le Moniteur, 6 de julio de 2007
(11) Evaluación europea de riesgos para zinc y compuestos de zinc – CASE n.° 7440-66-6 y EINECS n.° 231-175-3

Ausencia de COV/formaldehído

General

Los COV, incluido el formaldehído, son compuestos orgánicos volátiles.

En el ambiente interior de los edificios, las fuentes de emisión de COV y formaldehído son numerosas, desde fuentes de combustión (tabaco, velas, incienso, chimenea, etc.) hasta productos de construcción y decoración (madera contrachapada, productos laminados encolados, etc.) (detergentes, desinfectantes, etc.) o productos cosméticos (esmalte de uñas, endurecedores de uñas, etc.).

Los COV, al tener un peso molecular bajo, tienen la propiedad de volverse gaseosos a temperatura ambiente. De esta forma, algunos de ellos, y más particularmente el formaldehído, tienen un impacto a largo plazo sobre la salud humana (más particularmente sobre el sistema respiratorio).

Es por eso que Francia presentó un decreto y una orden del 19 de abril de 2011 sobre "el etiquetado de productos de construcción o revestimientos de paredes o pisos y pinturas y barnices sobre sus emisiones de contaminantes volátiles".

Establece que todos los productos de construcción y decoración utilizados en el interior de los edificios y que entren en el ámbito de aplicación del decreto deben haber sido sometidos a una prueba de emisiones de COV y formaldehído y estar provistos de una etiqueta que muestre el resultado de esta evaluación.

El nivel de emisión de cada sustancia se clasifica del índice más bajo al más alto: de la clase A+ a la clase C. Estas clases corresponden a rangos de concentraciones de exposición expresadas en µg/m3 y emitidas a la atmósfera de una cámara de prueba después de 28 días. El formaldehído, por ejemplo, debe ser inferior a 120 µg/m3 en la clase C y 10 µg/m3 en la clase A+.

Clasificación A+ de la solución interior

Solo el aspecto de la superficie PIGMENTO® entra en el ámbito de aplicación del decreto francés del 19 de abril de 2011, ya que está recubierto con una fina capa orgánica. Como tal, ha sido sometido a pruebas reglamentarias francesas para la evaluación de las emisiones de VOC y formaldehído.

Acreditado con una calificación A+, este aspecto de la superficie, recomendado para el uso interior de los sistemas VMZINC, parece ser una solución especialmente respetuosa con la calidad del aire en el interior del edificio.