Penetración de humedad en ensamblajes de edificios

Control de humedad

La prevención y el control de la penetración de humedad en los ensamblajes de edificios siguen siendo desafíos constantes para los diseñadores y constructores de edificios. La humedad puede migrar a través de los conjuntos de envoltura del edificio en forma líquida o de vapor. Como líquido, la penetración de humedad suele ser del exterior al interior. Sin embargo, en el caso del vapor de agua, puede moverse en cualquier dirección dependiendo de las condiciones relativas existentes entre el interior y el exterior del edificio.

Las diferencias en la presión de vapor, la temperatura y la presión del aire influyen en la dirección del flujo de vapor de agua. Debido a que ambas formas de humedad pueden existir al mismo tiempo, los métodos que controlan la humedad en forma líquida no siempre sirven como una solución para el control de la humedad en forma de vapor.

Moho

Con las condiciones climáticas cambiantes y la mayor sofisticación de la tecnología de construcción, han surgido nuevos problemas que en el pasado no eran una preocupación seria. El crecimiento del moho en los conjuntos de construcción es uno de esos problemas. Aunque el moho existe en la naturaleza y crece en el medio ambiente natural, ciertos tipos de moho pueden ser dañinos cuando ocurren en un edificio, especialmente donde los residentes pueden tener algún tipo de inmunodeficiencia.

Los mohos son organismos muy simples y requieren tres necesidades básicas para crecer y multiplicarse:

  1. Un lugar para crecer
  2. Humedad
  3. Nutrientes

La mayoría de los materiales soportarán el crecimiento de moho si hay suficiente humedad, por lo que la mejor manera de controlar el crecimiento de moho es controlar la humedad.

Control de humedad en las construcciones

El vapor de agua se mueve a través de los conjuntos de construcción de dos maneras: (1) por difusión de vapor y (2) por movimiento de aire. La difusión del vapor de agua se puede definir como el paso del agua en forma de vapor a través de un material. La cantidad de vapor de agua que pasa a través de un material está relacionada con la permeabilidad del material. Cuanto más permeable sea un material, mayor será la cantidad de vapor que lo atravesará, y viceversa.

El mejor enfoque para el control de la difusión de vapor a través de ensambles de pared es el uso de un retardador de difusión de vapor de aire. Estos son materiales que tienen baja permeabilidad y minimizan el proceso de difusión. Los materiales comúnmente utilizados como retardadores de difusión de vapor incluyen película de polietileno, materiales de poliolefina unida por hilatura, papel kraft encerado, láminas de aluminio u otros metales y pintura de látex.

Los retardadores de difusión de vapor de aire se aplican normalmente en el lado cálido del aislamiento; y, para ser más efectivo, debe haber una superficie intacta sobre el área que cubren. Los retardadores de difusión de vapor de aire producidos en anchos estrechos, como papel encerado y papel de aluminio, deben aplicarse verticalmente sobre los montantes de la pared con los bordes solapados en los montantes y sellados con calafateo.

Para facilitar el empalme del retardador de difusión de vapor de aire en el techo y el piso, los extremos deben extenderse al menos 6 pulg. (150 mm) debajo del acabado del techo y el revestimiento del piso. La película de polietileno generalmente está disponible en láminas lo suficientemente anchas como para llegar desde el piso hasta el techo, y es el material de elección. La pintura de látex tiene un doble propósito: es decorativa y también sirve como retardador de la difusión del vapor de aire.

Aunque la difusión del vapor de agua a través de un conjunto de pared es una consideración importante en el diseño de envolvente del edificio, el control del movimiento del aire a través del conjunto es igualmente importante. El movimiento del aire a través de las aberturas en un conjunto de pared se debe a una diferencia de presión de aire a través de la sección de la pared.

Las diferencias de presión pueden resultar del viento que sopla contra el costado del edificio (infiltración), el equipo de aire acondicionado produce una presión negativa dentro del edificio y empuja el aire a través de la envoltura del edificio (infiltración), o el equipo de aire acondicionado produce presión positiva excesiva dentro del edificio.

Selladores y adhesivos

A medida que los códigos y estándares de construcción se vuelven más estrictos, la necesidad de selladores y adhesivos de alta calidad y seguros para el medio ambiente nunca ha sido mayor en la industria de la construcción. Las compañías químicas han desarrollado una amplia variedad de compuestos que prácticamente no se ven afectados por la luz solar, la humedad y los cambios de temperatura.

Las diversas formulaciones existen en líquido que se puede verter o como calafateo para la aplicación de pistola. Vienen en formulaciones de una parte, dos partes o tres partes en forma líquida o en polvo. Muchos selladores se pueden aplicar directamente a los sustratos subyacentes sin una imprimación.