Cómo lo mido
Lo que no se mide no existe
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Temperatura · Desempeño térmico de la envolvente

Determinación de la transmitancia térmica de la envolvente y detección de puentes térmicos por termoflujometría y termografía

El acondicionamiento térmico de un edificio define para siempre cuánta energía va a consumir en calefacción y refrigeración, y en la Argentina buena parte del parque construido tiene envolventes muy por debajo de lo que exigen las normas. La medición dice cuánto aísla realmente un muro construido, que suele ser peor que lo calculado, verifica el cumplimiento de la normativa provincial y respalda las etiquetas de eficiencia energética de viviendas.

ConstrucciónEnergía y biogásInstrumentación y controlMuros, techos y pisos de viviendas y de edificios; ventanas y cerramientos; construcción industrializada; edificios existentes para retrofit
Ficha en borrador. El contenido técnico está escrito pero las normas y los datos todavía no fueron verificados uno por uno.
Fundamento
La transmitancia térmica en un elemento construido se mide in situ con el método del termoflujómetro: se adhiere en la cara interior un sensor de flujo de calor de placa delgada, que mide el calor que atraviesa el elemento, y sensores de temperatura superficial y ambiente en ambas caras; se registra durante varios días, idealmente en invierno y con una diferencia de temperatura sostenida de al menos diez a quince grados, y el cociente entre el flujo medio y la diferencia media de temperatura entre ambientes da la transmitancia, con métodos de promediado progresivo o de identificación dinámica que corrigen la inercia térmica. En laboratorio, la transmitancia de un componente se mide en la caja caliente calibrada o guardada, que es el método de referencia y donde se ensayan ventanas y sistemas constructivos completos. La conductividad térmica de los materiales aislantes se mide en placa caliente guardada o con medidor de flujo de calor. La termografía infrarroja complementa: barriendo la envolvente desde afuera y desde adentro con una diferencia térmica suficiente, revela los puentes térmicos en encuentros y en estructuras, la falta de aislación en zonas puntuales, las infiltraciones de aire y la humedad; es cualitativa pero es lo que ubica el problema. Con las temperaturas superficiales y la humedad interior se evalúa el riesgo de condensación superficial e intersticial, que es lo que produce los hongos en las esquinas.
Matriz (en qué muestra)
Muros, techos y pisos de viviendas y de edificios; ventanas y cerramientos; construcción industrializada; edificios existentes para retrofit
Equipamiento necesario¿Dónde lo compro?
Termoflujómetros con sensores de temperatura superficial y registradores; termohigrómetros de ambiente interior y exterior; cámara termográfica con resolución térmica adecuada; caja caliente para ensayos de laboratorio; placa caliente guardada o medidor de flujo para conductividad; distanciómetro y cámara fotográfica.
Reactivos¿Dónde lo compro?
Ninguno; pasta térmica para el contacto de los sensores.
Material de laboratorio¿Dónde lo compro?
Cintas y adhesivos de fijación; emisividad de referencia para termografía; planillas y planos.
Consumibles¿Dónde lo compro?
Adhesivos; baterías; sensores.
Unidad
W/(m2·K) · transmitancia térmica en W por m2 y por kelvin · W por m y por kelvin de conductividad · grados de temperatura superficial · factor de temperatura superficial adimensional
Rango de referencia
Valores admisibles de las normas IRAM según zona bioambiental: muros de 0,5 a 1,2 W por m2 y kelvin y techos de 0,3 a 0,8; un muro de ladrillo hueco sin aislación supera 1,8 y uno de bloque macizo, 2,5
Norma que lo exige
La Ley 13.059 de la Provincia de Buenos Aires de acondicionamiento térmico de edificios y su reglamentación, y las ordenanzas equivalentes de Rosario, Córdoba y otras ciudades, que exigen verificar la transmitancia de la envolvente; la Etiqueta de Eficiencia Energética de Viviendas de la Secretaría de Energía, basada en IRAM 11900; los códigos de edificación que adoptan las normas IRAM de la serie 11600; los pliegos de vivienda socialargentina e internacional
Norma que describe la técnica
ISO 9869-1 para la medición in situ de la resistencia y la transmitancia térmica por el método del medidor de flujo de calor; ISO 8990 y EN ISO 12567 para la caja caliente; ISO 6946 para el cálculo de la transmitancia; las normas IRAM de la serie 11601 y 11605 para el cálculo y los valores admisibles y 11603 para la zonificación bioambiental; ISO 6781 y EN 13187 para la detección de irregularidades térmicas por termografíaargentina e internacional
Edición y vigencia de la norma
ISO 9869-1:2014; ISO 6781-3:2015; normas IRAM 11601 y 11605 vigentes
Volumen de muestra
No destructivo. Registro de al menos 72 horas y hasta dos semanas por elemento, en la estación de mayor diferencia térmica
Conservación y transporte
La medición in situ necesita una diferencia de temperatura sostenida entre interior y exterior: en otoño o en primavera, con pocos grados de diferencia, el método no converge y el resultado no vale, así que se planifica para invierno. El sensor se coloca en una zona representativa, lejos de puentes térmicos y de la influencia de radiadores o de sol directo, que se evita también en las caras exteriores expuestas. En termografía, la emisividad y la temperatura reflejada se ajustan según la superficie, y las mediciones se hacen sin sol sobre la fachada y sin viento, en general antes del amanecer.
Límite de detección típico
0,05 W por m2 y kelvin de resolución práctica
Incertidumbre típica
±10 a 20 % en la transmitancia medida in situ; ±5 % en caja caliente de laboratorio; la termografía es cualitativa salvo con procedimientos cuantitativos específicos
Área
Construcción; Energía y biogás; Instrumentación y control

Fecha de última actualización: 10/9/2026

¿Quién lo hace?

115 laboratorios trabajan en estas áreas.

Sin confirmación del laboratorio, el cruce es por área de trabajo y no por esta técnica en particular: conviene preguntar antes de mandar la muestra.

ISES – Instituto Superior de Estudios Sociales San Miguel de Tucumán, Tucumán · Público ises@ises.org.ar+54 381 4843918sitio web
CIG – Centro de Investigaciones Geológicas La Plata, Buenos Aires · Público cig@cig.museo.unlp.edu.ar+54 (0221) 644-1230sitio web
LABORATORIO CONSULTAR S.R.L Rosario, Santa Fe · Privado laboratorio@consultar.org0341-4654848sitio web
LADET S.A. CABA, Buenos Aires · Privado ladet@ladet.com.ar43126184sitio web
LESE - CITEDEF Villa Martelli, Buenos Aires · Privado ccalabrese@citedef.gob.ar47098113sitio web
LAL – Laboratorio de Acústica y Luminotecnia (CIC provincia de Buenos Aires) Manuel B. Gonnet, Buenos Aires · Público ciclal@gba.gob.ar0221 484-2686 / 0221 471-2721sitio web

…y 85 laboratorios más en estas áreas. Buscalos con los filtros.

Qué significa verificado. Que le escribimos al mail de contacto público del laboratorio y desde ahí nos respondieron confirmando sus datos y los ensayos que realiza. La verificación se renueva una vez por año.

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