El problema: el acero es un conductor perfecto
El acero Corten de los contenedores tiene una conductividad térmica de ~50 W/m·K. El hormigón tiene ~1,5 W/m·K. Esto significa que sin aislamiento, la pared de tu contenedor transfiere el calor o el frío exterior al interior de manera casi instantánea —y viceversa.
En verano, una pared de acero bajo el sol de agosto en España puede alcanzar 70-80°C. Sin aislamiento, eso se transmite al interior de forma directa. Un contenedor sin aislar es un horno.
El sistema correcto: Box-in-a-Box
El sistema de referencia para aislar casas contenedor se llama box-in-a-box (caja dentro de caja): se construye una segunda envolvente aislante completamente desconectada de la estructura metálica del contenedor, de manera que el acero nunca esté en contacto directo con el interior habitado.
Esto elimina los puentes térmicos —los puntos donde el calor "salta" por el metal— que son el principal problema del aislamiento en contenedores.
El sistema box-in-a-box típico para España incluye:
- Fachada ventilada exterior: cámara de aire entre la pared del contenedor y el revestimiento externo (madera, composite, hormigón impreso). Evita que el sol caliente directamente el acero.
- Aislamiento térmico: 80-100mm de lana mineral (roca o vidrio) o espuma de poliuretano en spray (PUR), entre la estructura secundaria interior.
- Barrera de vapor: membrana que evita que la humedad interior penetre en el aislante y condense.
- Acabado interior: trasdosado de placas de yeso laminado (pladur) u OSB.
Materiales de aislamiento: comparativa
| Material | Lambda (W/m·K) | Espesor recomendado | Pros | Contras |
|---|---|---|---|---|
| Lana de roca | 0,034-0,040 | 100 mm | No combustible, transpirable, buen comportamiento acústico | Requiere estructura secundaria |
| Espuma PUR (spray) | 0,022-0,028 | 60-80 mm | Sin juntas, sella grietas, menor espesor | No transpirable, requiere barrera vapor |
| XPS (poliestireno extruido) | 0,030-0,038 | 80-100 mm | Buena resistencia a humedad (suelo) | Inflamable sin tratamiento, peor CO₂ |
| EPS grafitado | 0,030-0,033 | 100-120 mm | Económico, buen comportamiento | Requiere estructura, no recomendable en zonas húmedas |
Espesores mínimos según zona climática
El DB-HE del Código Técnico de la Edificación establece transmitancias máximas para cubiertas, fachadas y suelos. En contenedores, los espesores recomendados para cumplir son:
| Zona CTE | Provincias | Paredes (lana roca) | Cubierta | Suelo |
|---|---|---|---|---|
| Zona α (A3, A4) | Canarias, litoral sur | 60-80 mm | 120 mm | 60 mm |
| Zona B (B3, B4) | Sevilla, Murcia, Valencia litoral | 80 mm | 140 mm | 80 mm |
| Zona C (C1-C4) | Madrid, Barcelona, Zaragoza | 100 mm | 160 mm | 100 mm |
| Zona D (D1-D3) | Meseta norte, Pirineos bajos | 120 mm | 200 mm | 120 mm |
| Zona E (E1) | Pirineos, Sierra Nevada alta | 140 mm | 240 mm | 140 mm |
Espesores con lana de roca (λ = 0,035 W/m·K). Para PUR, reducir en ~30%.
Los 4 errores de aislamiento más caros
- Aislar solo por el interior sin fachada ventilada: el acero queda expuesto al sol y actúa como radiador. Condensaciones garantizadas a los 2-3 años.
- Usar espesores insuficientes: por reducir costes o ganar centímetros de interior. El resultado es una vivienda que no cumple el CTE y que gastará el doble en calefacción y aire acondicionado.
- Olvidar el suelo: el suelo del contenedor es acero sobre el exterior (o sobre cimentación fría). Sin aislamiento de suelo (mínimo 60-100mm de XPS + tarima), los pies van a pasar frío todo el invierno.
- No sellar los puentes térmicos en las esquinas: las esquinas del contenedor son los puntos más conductores. Hay que asegurarse de que el aislamiento da la vuelta completamente, sin interrupciones en los perfiles de acero.
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