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Espacio doméstico y arquitectura del territorio en la

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<strong>Espacio</strong> <strong>doméstico</strong> y <strong>arquitectura</strong> <strong>del</strong> <strong>territorio</strong> <strong>en</strong> <strong>la</strong> Prehistoria P<strong>en</strong>insu<strong>la</strong>r<br />

5.4.5. Observaciones a considerar sobre el cálculo de los coefici<strong>en</strong>tes globales de<br />

transmisión de calor de <strong>la</strong>s construcciones analizadas<br />

Ninguno de los coefici<strong>en</strong>tes globales de transmisión térmica de los ejemplos analizados cumple<br />

con <strong>la</strong> normativa NBE-CT-79. Por lo tanto, lo primero que debe destacarse es que <strong>la</strong>s<br />

condiciones térmicas interiores de estos ejemplos de <strong>arquitectura</strong> popu<strong>la</strong>r no cumpl<strong>en</strong> <strong>la</strong>s<br />

exig<strong>en</strong>cias de calidad y de bi<strong>en</strong>estar actuales. Ahora bi<strong>en</strong>, cosa bi<strong>en</strong> distinta es que estas<br />

construcciones no proporcionas<strong>en</strong> <strong>la</strong>s condiciones higrotérmicas interiores exigidas por sus<br />

usuarios, que probablem<strong>en</strong>te sólo aspiraban a construirse un refugio que permitiera <strong>la</strong><br />

superviv<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> condiciones climatológicas bastante estrictas. Por eso, contemp<strong>la</strong>da desde esta<br />

perspectiva, esta <strong>arquitectura</strong> doméstica cumplía magníficam<strong>en</strong>te bi<strong>en</strong> su principal función.<br />

En segundo lugar, es de destacar que <strong>la</strong>s construcciones cuyo coefici<strong>en</strong>te global de<br />

transmisión se aproxima más al exigido por <strong>la</strong> normativa son <strong>la</strong>s que ti<strong>en</strong><strong>en</strong> cubierta vegetal (es<br />

decir, todas <strong>la</strong>s estudiadas a excepción de los chozos de Herrería) debido probablem<strong>en</strong>te a <strong>la</strong>s<br />

mejores características higrotérmicas de este tipo de cubierta respecto de <strong>la</strong> cubierta de teja. En el<br />

cálculo <strong>del</strong> coefici<strong>en</strong>te global de transmisión térmica de estas construcciones no se ha t<strong>en</strong>ido <strong>en</strong><br />

cu<strong>en</strong>ta <strong>la</strong> permeabilidad al aire de los cerrami<strong>en</strong>tos y de los huecos practicables, que es muy alta<br />

<strong>en</strong> todos los casos. La r<strong>en</strong>ovación <strong>del</strong> aire es necesaria para establecer unas condiciones<br />

aceptables de confort, pero una permeabilidad al aire excesiva empeora s<strong>en</strong>siblem<strong>en</strong>te el<br />

ais<strong>la</strong>mi<strong>en</strong>to térmico y, por tanto, el coefici<strong>en</strong>te global de transmisión de calor.<br />

El coefici<strong>en</strong>te global de transmisión térmica calcu<strong>la</strong>do tampoco considera <strong>la</strong><br />

inercia térmica de los materiales, propiedad de gran influ<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> edificios con cerrami<strong>en</strong>tos muy<br />

masivos como los estudiados. La inercia térmica, al contrario que <strong>la</strong> permeabilidad al aire, mejora<br />

<strong>la</strong>s condiciones térmicas al amortiguar <strong>la</strong> difer<strong>en</strong>cia <strong>en</strong>tre temperaturas extremas <strong>en</strong> el interior de<br />

los edificios. En <strong>la</strong> determinación <strong>del</strong> coefici<strong>en</strong>te global de transmisión mínimo establecido por <strong>la</strong><br />

normativa se han considerado los ejemplos estudiados como edificios sin calefacción, lo que da<br />

lugar a un coefici<strong>en</strong>te mínimo mucho más exig<strong>en</strong>te que si se tratara de edificios calefactados. No<br />

obstante cabe suponer <strong>la</strong> exist<strong>en</strong>cia de hogares <strong>en</strong> el interior de <strong>la</strong>s construcciones utilizadas<br />

como vivi<strong>en</strong>das, lo que mejoraría lógicam<strong>en</strong>te <strong>la</strong>s condiciones interiores de temperatura <strong>en</strong><br />

épocas frías. Todos los ejemplos estudiados se caracterizan por adoptar una forma exterior muy<br />

compacta, lo que optimiza su coefici<strong>en</strong>te de forma, es decir, ti<strong>en</strong>d<strong>en</strong> a conseguir el mayor<br />

volum<strong>en</strong> con <strong>la</strong> m<strong>en</strong>or superficie de cerrami<strong>en</strong>to posible, reduci<strong>en</strong>do al mínimo posible <strong>la</strong>s<br />

pérdidas de calor para un mismo espacio interior.<br />

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