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Las olas de calor han dejado de ser una rareza del verano español. La Agencia Estatal de Meteorología lleva años registrando episodios más largos, más frecuentes y con temperaturas máximas más altas. Y aunque el debate público suele girar en torno al consumo de agua o al riesgo para la salud, hay un factor que determina en gran medida cómo se vive ese calor desde dentro de casa: el comportamiento térmico del edificio.

URSA lleva décadas fabricando materiales de aislamiento en Europa. Entre sus productos, el poliestireno extruido es el que mejor responde a las condiciones que impone un verano peninsular: calor intenso, ciclos térmicos agresivos y humedad variable según la zona.

Lo que ocurre en un edificio cuando llega el calor

La temperatura superficial de una cubierta plana expuesta al sol en plena ola de calor puede superar fácilmente los 70 °C. Ese calor no se queda ahí: atraviesa la estructura por conducción y llega al interior a un ritmo que depende de los materiales que encuentre por el camino.

Un edificio sin aislamiento funciona como un acumulador. Durante el día absorbe calor. Por la noche lo libera hacia dentro, justo cuando los ocupantes intentan descansar. El exterior refresca, pero la temperatura interior no baja. Es un problema conocido en cualquier piso bajo cubierta o en fachadas orientadas al sur y al oeste y empeora cuanto más tiempo dura el episodio de calor.

El aislamiento interrumpe este ciclo. Pero no todos los materiales lo hacen igual de bien.

Qué tiene el XPS que no tienen otros aislamientos

El XPS o poliestireno extruido se fabrica mediante un proceso de extrusión continua que genera una estructura interna de celda cerrada, uniforme y sin huecos. Esa característica no es un detalle menor: es la que explica su comportamiento diferencial frente al calor.

Conductividad térmica baja

Los valores de lambda del XPS se mueven entre 0,032 y 0,036 W/(m·K) según densidad y espesor. Cuanto más baja es la conductividad, menor es la cantidad de calor que atraviesa el material por unidad de tiempo. Por lo tanto, a igualdad de grosor, mayor es el aislamiento que ofrece este material, por lo que no se requiere tanta cantidad.

Estabilidad dimensional

El XPS no se deforma ni pierde prestaciones cuando se expone durante años a los ciclos de calor extremo propios de una cubierta. En cubiertas invertidas, donde el aislante queda directamente expuesto a los ciclos térmicos más agresivos, esta estabilidad es determinante para garantizar el rendimiento a largo plazo.

Resistencia a la humedad

La estructura de celda cerrada impide que el material absorba agua. Y no es un detalle menor: cuando un aislante se moja, su capacidad para aislar baja y conduce más calor. El XPS conserva sus características incluso en ambientes con condensación o humedad constante, algo muy típico en cubiertas invertidas y en fachadas de climas extremos.

Dónde resulta más eficaz en verano

La aplicación más directamente relacionada con la protección frente al calor es la cubierta. En una cubierta invertida, el XPS se coloca sobre la lámina impermeabilizante, protegiéndola de los gradientes térmicos extremos y reduciendo el flujo de calor hacia el forjado.

En fachadas, su uso como parte de sistemas SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior) reduce el puente térmico en el cerramiento y disminuye la inercia con la que el calor penetra hacia los espacios habitables. La orientación y el color del acabado exterior modulan el resultado, pero la base aislante es el factor con mayor peso en el comportamiento global.

En términos de etiqueta energética, mejorar la resistencia térmica de la envolvente es una de las intervenciones con mejor relación entre inversión y reducción de demanda. Que esa mejora funcione tanto en verano como en invierno convierte al aislamiento en una solución estructural, no estacional. 

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