Rendimiento de Estanqueidad al Aire
Esta métrica mide la fuga de aire a través de ventanas/puertas por unidad de longitud de las juntas de apertura o por unidad de área. Evalúa la capacidad del conjunto para bloquear la infiltración no controlada de aire cuando está cerrado.
Importancia
Eficiencia Térmica: Mayor estanqueidad al aire = menor transferencia de calor (reduciendo la pérdida de energía hasta un 30 %).
Impacto Transversal: Afecta directamente a la estanqueidad al agua, al aislamiento acústico y al aislamiento térmico.
Sistema de Clasificación (GB/T 7106-2008):
Clase 1 (más baja) a Clase 8 (más alta)
Requisito de la provincia de Jiangsu: Clase 6
Factores clave que influyen en la estanqueidad
1. Diseño de sellado (Ejemplo de estructura de triple sellado)
a. Juntas internas/externas
Función: Primera y última barrera contra la infiltración de aire.
Material: EPDM (etileno propileno dieno monómero)
Elasticidad superior (-40°C a 120°C)
Resistente a UV/ozono (supera al caucho PVB obsoleto)
b. Junta intermedia de equilibrio de presión
Papel fundamental: Barrera de aire primaria; determina el rendimiento final.
Métodos de Instalación:
Doblado monobloque: Requiere mano de obra calificada (riesgo de excesivo doblado o huecos por contracción).
soldadura vulcanizada a 90°: Continuidad perfecta, sin uniones débiles.
2. Integración de hardware
Mecanismo de bloqueo:
Cierres multipunto garantizan compresión uniforme de las juntas.
Mínimo 6 puntos de cierre para rendimiento Clase 6+.
Alineación de la placa de cierre: Aunque sea 1 mm de desalineación puede incrementar la filtración en un 15%.
Validación técnica
Estándar de prueba: GB/T 7106-2008 (simula una presión de viento de 100Pa)
Referencia de Casa Pasiva: ≤0.6 ACH @50Pa (frente a 3-10 ACH en edificios convencionales)
Estudio de caso:
El sistema de triple sellado de Wispera alcanzó la Clase 8 (≤0.5 m³/(h·m²) @100Pa) en el Hotel Four Seasons de Nanjing, reduciendo costos de HVAC en un 22%.
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