{"id":3207,"date":"2026-09-26T12:15:46","date_gmt":"2026-09-26T12:15:46","guid":{"rendered":"https:\/\/safesmartenergy.com\/?p=3207"},"modified":"2026-09-26T12:15:46","modified_gmt":"2026-09-26T12:15:46","slug":"why-houses-are-cold-in-winter-costa-del-sol","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/safesmartenergy.com\/en\/why-houses-are-cold-in-winter-costa-del-sol\/","title":{"rendered":"Why are houses on the Costa del Sol so cold in winter?"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"3207\" class=\"elementor elementor-3207\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d860f51 sse-art e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"d860f51\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-059b600 elementor-widget elementor-widget-html\" data-id=\"059b600\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"html.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<style>\r\nhtml:has(.sse-art){scroll-behavior:auto}\r\n.sse-art .sse-lead{font-size:18px;line-height:1.6;color:#4a4a4a;margin:0 0 24px}\r\n.sse-art .sse-toc{background:#f4f6fb;border-left:5px solid #283070;border-radius:4px;padding:22px 28px;margin:0 0 32px}\r\n.sse-art .sse-toc-title{font-weight:600;color:#283070;font-size:17px;margin:0 0 10px}\r\n.sse-art .sse-toc ol{margin:0;padding-left:22px}\r\n.sse-art .sse-toc li{margin:6px 0;line-height:1.45}\r\n.sse-art .sse-toc a{color:#283070;text-decoration:none;border-bottom:1px solid rgba(40,48,112,.25)}\r\n.sse-art .sse-toc a:hover{border-bottom-color:#283070}\r\n.sse-art .sse-anchor{scroll-margin-top:24px}\r\n.sse-art h2{margin-top:44px}\r\n.sse-art h3{margin-top:28px}\r\n.sse-art .sse-fig{margin:24px auto 28px;text-align:center}\r\n.sse-art .sse-fig img{display:block;width:100%;max-width:860px;height:auto;border-radius:6px;margin:0 auto}\r\n.sse-art .sse-fig-cover img{max-width:100%}\r\n.sse-art .sse-fig-cover img{aspect-ratio:16\/9;object-fit:cover;object-position:center 58%}\r\n.sse-art .sse-fig-narrow img{max-width:380px}\r\n.sse-art ul,.sse-art ol{margin-bottom:16px}\r\n.sse-art .sse-table-wrap{overflow-x:auto;margin:20px 0 28px}\r\n.sse-art .sse-table{border-collapse:collapse;width:100%;min-width:620px;font-size:15px}\r\n.sse-art .sse-table th,.sse-art .sse-table td{border:1px solid #dfe3ee;padding:10px 12px;text-align:left;vertical-align:top}\r\n.sse-art .sse-table thead th{background:#283070;color:#fff;font-weight:600}\r\n.sse-art .sse-table tbody th{background:#f4f6fb;color:#283070;font-weight:600}\r\n.sse-art .sse-faq{margin:18px 0 10px}\r\n.sse-art .sse-faq-item{border:1px solid #dfe3ee;border-radius:6px;margin:0 0 12px;background:#fff}\r\n.sse-art .sse-faq-item[open]{border-color:#283070;box-shadow:0 2px 10px rgba(40,48,112,.08)}\r\n.sse-art .sse-faq-item summary{cursor:pointer;list-style:none;padding:16px 52px 16px 20px;position:relative}\r\n.sse-art .sse-faq-item summary::-webkit-details-marker{display:none}\r\n.sse-art .sse-faq-item summary::after{content:\"+\";position:absolute;right:20px;top:50%;transform:translateY(-50%);font-size:26px;line-height:1;color:#283070}\r\n.sse-art .sse-faq-item[open] summary::after{content:\"\\2212\"}\r\n.sse-art .sse-faq-item summary h3{margin:0;font-size:18px;line-height:1.4}\r\n.sse-art .sse-faq-answer{padding:0 20px 6px}\r\n@media (max-width:767px){.sse-art .sse-toc{padding:18px 18px}.sse-art .sse-lead{font-size:17px}.sse-art .sse-faq-item summary h3{font-size:17px}}\r\n.sse-art .sse-key{background:#f4f6fb;border:1px solid #dfe3ee;border-left:5px solid #283070;border-radius:4px;padding:18px 24px;margin:0 0 24px}\r\n.sse-art .sse-key p{margin:0}\r\n.sse-art .sse-table.sse-table-2col{min-width:0}\r\n.sse-art .sse-note{font-size:14px;line-height:1.5;color:#5a5a5a;margin:-14px 0 24px}\r\n.sse-art .sse-fig figcaption{font-size:13px;line-height:1.4;color:#6b6b6b;margin:8px auto 0;max-width:860px;text-align:center}\r\n.sse-art .sse-sources{margin-top:44px;padding-top:4px;border-top:1px solid #dfe3ee;font-size:14px;line-height:1.5}\r\n.sse-art .sse-sources h2{font-size:22px;margin-top:24px}\r\n.sse-art .sse-sources ol{padding-left:20px;margin:0 0 12px}\r\n.sse-art .sse-sources li{margin:5px 0}\r\n.sse-art .sse-sources a{color:#283070;overflow-wrap:anywhere}\r\n.sse-art .sse-sources-note{color:#6b6b6b;margin:0}\r\n<\/style>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b7b25ca elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b7b25ca\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"sse-lead\">Es una de las sorpresas m\u00e1s habituales entre quienes se instalan en la Costa del Sol despu\u00e9s de vivir en un pa\u00eds m\u00e1s fr\u00edo. Se llega con la idea de que en el sur de Espa\u00f1a hace buen tiempo todo el a\u00f1o, y el primer invierno trae una contradicci\u00f3n dif\u00edcil de entender: fuera, un mediod\u00eda de enero a pleno sol; dentro, una casa en la que hace falta jersey, manta y calcetines gruesos. No es raro o\u00edr a alguien decir que en su pa\u00eds pasaba menos fr\u00edo en casa que aqu\u00ed.<\/p><p>No es una impresi\u00f3n ni una exageraci\u00f3n. Ese fr\u00edo tiene causas f\u00edsicas concretas, casi todas medibles, y entenderlas es el primer paso para resolverlo sin gastar dinero donde no hace falta.<\/p><div class=\"sse-key\"><p><strong>La respuesta corta:<\/strong> muchas viviendas de la costa se construyeron pensando en el calor del verano, no en el fr\u00edo del invierno. Tienen muros pesados sin aislamiento que tardan en calentarse, suelos cer\u00e1micos o de piedra que roban calor al contacto, rendijas por las que entra aire y, con mucha frecuencia, ventanas con vidrio simple o marcos de aluminio sin rotura de puente t\u00e9rmico, que se convierten en la superficie m\u00e1s fr\u00eda de la habitaci\u00f3n. Adem\u00e1s, la calefacci\u00f3n central nunca fue lo habitual en el sur. El term\u00f3metro de la calle marca temperaturas suaves, pero la casa no est\u00e1 preparada para conservar el calor que se produce dentro.<\/p><\/div><p>A partir de aqu\u00ed, el detalle: por qu\u00e9 ocurre cada cosa, qu\u00e9 dice la normativa para M\u00e1laga y qu\u00e9 medidas ayudan de verdad, por orden de eficacia.<\/p><div class=\"sse-toc\"><p class=\"sse-toc-title\">Contenido del art\u00edculo<\/p><ol><li><a href=\"#casas-pensadas-para-el-verano\">Casas pensadas para el verano<\/a><\/li><li><a href=\"#la-zona-climatica-a3\">La zona clim\u00e1tica A3: qu\u00e9 exige el C\u00f3digo T\u00e9cnico en M\u00e1laga<\/a><\/li><li><a href=\"#ventanas-y-puentes-termicos\">Ventanas y puentes t\u00e9rmicos: por qu\u00e9 la ventana es el punto m\u00e1s fr\u00edo<\/a><\/li><li><a href=\"#otros-factores\">Otros factores que tambi\u00e9n cuentan<\/a><\/li><li><a href=\"#que-ayuda-de-verdad\">Qu\u00e9 ayuda de verdad, por orden de eficacia<\/a><\/li><li><a href=\"#preguntas-frecuentes\">Preguntas frecuentes<\/a><\/li><\/ol><\/div><h2 id=\"casas-pensadas-para-el-verano\" class=\"sse-anchor\">Casas pensadas para el verano<\/h2><p>Para entender el fr\u00edo de enero hay que empezar por agosto. Seg\u00fan los valores climatol\u00f3gicos normales de AEMET para el observatorio de M\u00e1laga Aeropuerto (periodo 1981-2010), la temperatura media de enero es de 12,1 \u00b0C, con una m\u00ednima media de 7,4 \u00b0C y una m\u00e1xima media de 16,8 \u00b0C. Son cifras suaves, y precisamente por eso durante d\u00e9cadas el esfuerzo constructivo se centr\u00f3 en protegerse del sol, no en retener el calor.<\/p><h3>Inercia t\u00e9rmica: la aliada de agosto que juega en contra en enero<\/h3><p>Las casas tradicionales del sur se constru\u00edan con materiales pesados: muros gruesos de ladrillo, piedra o bloque, forjados de hormig\u00f3n y suelos cer\u00e1micos o de m\u00e1rmol. Esos materiales tienen mucha <strong>inercia t\u00e9rmica<\/strong>: acumulan gran cantidad de calor y tardan mucho en cambiar de temperatura.<\/p><p>En verano es una ventaja clara. La masa de la casa absorbe el calor del d\u00eda con lentitud y mantiene el interior m\u00e1s fresco que la calle durante las horas centrales.<\/p><p>En invierno, el mismo mecanismo funciona al rev\u00e9s. Tras varios d\u00edas de noches frescas, toda esa masa se enfr\u00eda y se queda fr\u00eda. Al encender un radiador o una bomba de calor, el aire se calienta en poco tiempo, pero paredes, techos y suelos siguen fr\u00edos durante horas, o durante d\u00edas. El aire puede estar a 20 \u00b0C y, aun as\u00ed, la sensaci\u00f3n es de fr\u00edo, porque el cuerpo pierde calor por radiaci\u00f3n hacia todas esas superficies. Si adem\u00e1s la calefacci\u00f3n se enciende solo un rato por la tarde, la masa nunca llega a calentarse del todo.<\/p><p>Hay otro matiz: al mediod\u00eda de un d\u00eda soleado, fuera se puede estar mejor que dentro. La calle recibe sol directo; una vivienda orientada al norte, o con las persianas bajadas por costumbre, sigue a la temperatura de su masa fr\u00eda.<\/p><h3>Por qu\u00e9 la calefacci\u00f3n central nunca fue la norma en el sur<\/h3><p>En el norte de Europa, la calefacci\u00f3n central forma parte de la vivienda desde su dise\u00f1o: la temporada fr\u00eda es larga y no hay alternativa. En la costa malague\u00f1a, con inviernos cortos y temperaturas medias suaves, la l\u00f3gica fue distinta. Durante mucho tiempo, promotores y compradores dieron prioridad a lo que se nota al vender una casa en el sur: terrazas, vistas, frescor en verano y, m\u00e1s tarde, aire acondicionado. Una instalaci\u00f3n de calefacci\u00f3n para pocas semanas al a\u00f1o no se ve\u00eda como una prioridad.<\/p><p>El resultado es un parque de viviendas en el que lo habitual son sistemas puntuales (radiadores el\u00e9ctricos, estufas, splits con bomba de calor) que calientan una habitaci\u00f3n durante unas horas, pero no mantienen el conjunto de la casa a temperatura estable. En una vivienda con mucha masa y poco aislamiento, esa forma de calentar es la menos eficaz posible.<\/p><h3>Lo que exig\u00edan (y lo que no) las normas de construcci\u00f3n<\/h3><p>La normativa explica buena parte del problema:<\/p><ul><li><strong>Antes de 1979 no exist\u00eda en Espa\u00f1a ninguna norma de aislamiento t\u00e9rmico de obligado cumplimiento.<\/strong> La primera fue la NBE-CT-79, aprobada por el Real Decreto 2429\/1979. Cualquier vivienda proyectada antes se construy\u00f3 sin exigencias t\u00e9rmicas.<\/li><li><strong>La primera versi\u00f3n del C\u00f3digo T\u00e9cnico de la Edificaci\u00f3n (CTE), de 2006, segu\u00eda siendo muy permisiva en la zona clim\u00e1tica de M\u00e1laga.<\/strong> En su tabla 2.1, la transmitancia t\u00e9rmica m\u00e1xima admitida en la zona A para \u00abvidrios y marcos\u00bb era de <strong>5,70 W\/(m\u00b2\u00b7K)<\/strong>, y la de muros de fachada, de <strong>1,22 W\/(m\u00b2\u00b7K)<\/strong>. Ese valor de 5,70 coincide con el de una ventana de aluminio sin rotura de puente t\u00e9rmico con vidrio simple, seg\u00fan la gu\u00eda t\u00e9cnica del IDAE que citamos m\u00e1s abajo. Otros requisitos del mismo documento pod\u00edan resultar m\u00e1s exigentes seg\u00fan la proporci\u00f3n de huecos de cada fachada, pero ese era el techo para cualquier ventana.<\/li><li><strong>Hoy la exigencia es bastante mayor.<\/strong> El DB-HE vigente (versi\u00f3n consolidada con el Real Decreto 450\/2022) limita la transmitancia de los huecos en la zona A a <strong>2,70 W\/(m\u00b2\u00b7K)<\/strong> y la de muros y suelos en contacto con el aire exterior a <strong>0,70 W\/(m\u00b2\u00b7K)<\/strong>.<\/li><\/ul><p>Dicho de otra forma: una casa de la costa proyectada antes de 1979 no tuvo que cumplir ninguna exigencia de aislamiento, y una proyectada con la primera versi\u00f3n del CTE pudo llevar ventanas que hoy no cumplir\u00edan ni de lejos el l\u00edmite vigente.<\/p><h2 id=\"la-zona-climatica-a3\" class=\"sse-anchor\">La zona clim\u00e1tica A3: qu\u00e9 exige el C\u00f3digo T\u00e9cnico en M\u00e1laga<\/h2><p>El CTE divide el territorio en zonas clim\u00e1ticas identificadas con una letra y un n\u00famero. La <strong>letra<\/strong> indica la severidad del invierno (de \u03b1, la m\u00e1s suave, a E, la m\u00e1s fr\u00eda); el <strong>n\u00famero<\/strong>, la del verano (de 1 a 4). Seg\u00fan la tabla a-Anejo B del DB-HE, la zona depende de la provincia y de la altitud: en la provincia de M\u00e1laga, las localidades situadas a menor altitud, como las del litoral, est\u00e1n en la zona <strong>A3<\/strong>, y a medida que se sube hacia el interior la zona pasa a B3, C3 y D3.<\/p><figure class=\"sse-fig\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-3202\" src=\"https:\/\/safesmartenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/zona-climatica-a3-malaga-esquema.webp\" width=\"1200\" height=\"900\" alt=\"Esquema de la zona clim\u00e1tica del CTE: la letra indica la severidad del invierno y el n\u00famero la del verano; en M\u00e1laga la zona pasa de A3 a D3 con la altitud\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/safesmartenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/zona-climatica-a3-malaga-esquema.webp 1200w, https:\/\/safesmartenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/zona-climatica-a3-malaga-esquema-300x225.webp 300w, https:\/\/safesmartenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/zona-climatica-a3-malaga-esquema-1024x768.webp 1024w, https:\/\/safesmartenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/zona-climatica-a3-malaga-esquema-768x576.webp 768w, https:\/\/safesmartenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/zona-climatica-a3-malaga-esquema-16x12.webp 16w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><figcaption>Esquema: elaboraci\u00f3n propia con datos del CTE (DB-HE, anejo B).<\/figcaption><\/figure><p>A3 significa, por tanto, invierno suave y verano caluroso. Estos son los valores l\u00edmite de transmitancia t\u00e9rmica que fija el DB-HE vigente (tabla 3.1.1.a-HE1) para la zona A:<\/p><div class=\"sse-table-wrap\"><table class=\"sse-table sse-table-2col\"><thead><tr><th>Elemento de la envolvente<\/th><th>Transmitancia m\u00e1xima (Ulim) en zona A<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><th scope=\"row\">Muros y suelos en contacto con el aire exterior<\/th><td>0,70 W\/(m\u00b2\u00b7K)<\/td><\/tr><tr><th scope=\"row\">Cubiertas en contacto con el aire exterior<\/th><td>0,50 W\/(m\u00b2\u00b7K)<\/td><\/tr><tr><th scope=\"row\">Huecos (marco, vidrio y, en su caso, caj\u00f3n de persiana)<\/th><td>2,70 W\/(m\u00b2\u00b7K)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div><p>Adem\u00e1s, la tabla 3.1.3.a-HE1 limita la permeabilidad al aire de las ventanas en la zona A a <strong>27 m\u00b3\/h\u00b7m\u00b2<\/strong> medidos a 100 Pa, lo que corresponde a la clase 2 de la norma UNE-EN 12207.<\/p><p>Qu\u00e9 significa esto en la pr\u00e1ctica:<\/p><ul><li><strong>Son m\u00ednimos, no objetivos.<\/strong> Una ventana de 2,70 W\/(m\u00b2\u00b7K) cumple la ley, pero sigue estando claramente m\u00e1s fr\u00eda que una pared bien aislada. La propia tabla lo refleja: el l\u00edmite para los huecos es casi cuatro veces m\u00e1s alto que el de los muros.<\/li><li><strong>En reformas, el l\u00edmite se aplica a lo que se cambia.<\/strong> El DB-HE establece que, en una reforma, los valores de la tabla se aplican a los elementos que se sustituyan, incorporen o modifiquen sustancialmente. Si se cambian las ventanas, las nuevas deben cumplir los 2,70 W\/(m\u00b2\u00b7K).<\/li><li><strong>Los l\u00edmites no garantizan confort en una casa antigua.<\/strong> Solo afectan a lo que se construye o se renueva. Una vivienda de los a\u00f1os setenta u ochenta sin reformar puede tener muros, cubiertas y ventanas muy por encima de estos valores.<\/li><\/ul><p>Los requisitos de marcado CE, transmitancia Uw y documentaci\u00f3n t\u00e9cnica para proyectos profesionales se resumen en la p\u00e1gina <a href=\"https:\/\/safesmartenergy.com\/para-arquitectos-y-promotores\/\">Para arquitectos y promotores<\/a>.<\/p><h2 id=\"ventanas-y-puentes-termicos\" class=\"sse-anchor\">Ventanas y puentes t\u00e9rmicos: por qu\u00e9 la ventana es el punto m\u00e1s fr\u00edo<\/h2><p>En la mayor\u00eda de las casas de la costa, la ventana es el elemento de la envolvente que peor a\u00edsla por metro cuadrado. No es el \u00fanico origen del fr\u00edo, pero s\u00ed el lugar donde se concentra: por su baja resistencia t\u00e9rmica, por las juntas y rendijas y por los encuentros con el muro. Por eso merece un an\u00e1lisis m\u00e1s detallado.<\/p><h3>Qu\u00e9 es un puente t\u00e9rmico<\/h3><p>Un puente t\u00e9rmico es una zona de la envolvente por la que el calor escapa con mucha m\u00e1s facilidad que por el resto: un material conductor que atraviesa el aislamiento, un encuentro mal resuelto entre dos elementos o un cambio de geometr\u00eda. En una casa, los m\u00e1s t\u00edpicos est\u00e1n en los frentes de forjado, los pilares de fachada, las esquinas y, sobre todo, alrededor y a trav\u00e9s de las ventanas.<\/p><p>Un puente t\u00e9rmico tiene dos consecuencias: la casa pierde m\u00e1s calor y, en esa zona, la superficie interior est\u00e1 m\u00e1s fr\u00eda que en el resto. Esa segunda consecuencia es la que se nota al tacto, la que crea sensaci\u00f3n de corriente y la que provoca condensaci\u00f3n.<\/p><h3>El marco: aluminio, aluminio con RPT y PVC<\/h3><p>El material del marco importa porque su conductividad t\u00e9rmica es muy diferente. Seg\u00fan el Cat\u00e1logo de Elementos Constructivos del CTE, las aleaciones de aluminio tienen una conductividad de <strong>160 W\/(m\u00b7K)<\/strong> y el PVC, de <strong>0,17 W\/(m\u00b7K)<\/strong>: el aluminio conduce el calor casi mil veces mejor.<\/p><p>Por eso un marco de aluminio macizo, sin interrupci\u00f3n entre la cara exterior y la interior, es un puente t\u00e9rmico de manual: el fr\u00edo de fuera llega casi sin p\u00e9rdidas a la cara interior del perfil. La gu\u00eda t\u00e9cnica del IDAE sobre acristalamiento toma para estos marcos met\u00e1licos una transmitancia de referencia de <strong>5,7 W\/(m\u00b2\u00b7K)<\/strong>.<\/p><p>La <strong>rotura de puente t\u00e9rmico (RPT)<\/strong> resuelve esa continuidad. Consiste en separar la parte exterior del perfil de la interior mediante pletinas de un material poco conductor, normalmente poliamida reforzada con fibra de vidrio (0,30 W\/(m\u00b7K) seg\u00fan el mismo Cat\u00e1logo del CTE). El aluminio deja de ser un camino directo para el calor. Seg\u00fan la gu\u00eda del IDAE, un marco met\u00e1lico con RPT se sit\u00faa entre <strong>4 y 2,5 W\/(m\u00b2\u00b7K)<\/strong>, en funci\u00f3n de la anchura de esa separaci\u00f3n, y los perfiles de PVC, entre <strong>2,2 y 1,0 W\/(m\u00b2\u00b7K)<\/strong>, seg\u00fan el n\u00famero de c\u00e1maras.<\/p><p>La comparaci\u00f3n detallada entre aluminio con RPT y PVC en la costa, incluyendo la dilataci\u00f3n con el sol y la corrosi\u00f3n junto al mar, est\u00e1 en nuestro art\u00edculo <a href=\"https:\/\/safesmartenergy.com\/aluminio-o-pvc-en-la-costa\/\">Aluminio o PVC en la costa<\/a>. Para el tema de este art\u00edculo basta con una idea: <strong>un aluminio sin RPT es fr\u00edo en invierno; un aluminio con RPT o un PVC de calidad, no.<\/strong><\/p><figure class=\"sse-fig\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-3203\" src=\"https:\/\/safesmartenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/perfil-aluminio-sin-rpt-y-con-rpt-seccion.webp\" width=\"1200\" height=\"900\" alt=\"Secci\u00f3n de un perfil de aluminio sin rotura de puente t\u00e9rmico y otro con pletinas de poliamida, con el paso del calor\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/safesmartenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/perfil-aluminio-sin-rpt-y-con-rpt-seccion.webp 1200w, https:\/\/safesmartenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/perfil-aluminio-sin-rpt-y-con-rpt-seccion-300x225.webp 300w, https:\/\/safesmartenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/perfil-aluminio-sin-rpt-y-con-rpt-seccion-1024x768.webp 1024w, https:\/\/safesmartenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/perfil-aluminio-sin-rpt-y-con-rpt-seccion-768x576.webp 768w, https:\/\/safesmartenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/perfil-aluminio-sin-rpt-y-con-rpt-seccion-16x12.webp 16w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><figcaption>Esquema: elaboraci\u00f3n propia con datos del Cat\u00e1logo de Elementos Constructivos del CTE y del IDAE.<\/figcaption><\/figure><h3>El vidrio: simple, doble y bajo emisivo<\/h3><p>El vidrio ocupa la mayor parte de la superficie de una ventana, as\u00ed que su papel es a\u00fan m\u00e1s importante que el del marco. Estos son los valores de referencia de la gu\u00eda del IDAE:<\/p><ul><li><strong>Vidrio simple (monol\u00edtico):<\/strong> en torno a <strong>5,7 W\/(m\u00b2\u00b7K)<\/strong>, pr\u00e1cticamente con independencia del espesor. Un cristal de 4 mm y uno de 8 mm a\u00edslan casi lo mismo.<\/li><li><strong>Doble acristalamiento o unidad de vidrio aislante (UVA):<\/strong> dos vidrios separados por una c\u00e1mara de aire seco y estanco. El aire quieto conduce muy mal el calor, y la transmitancia baja a <strong>3,3 W\/(m\u00b2\u00b7K)<\/strong> en la composici\u00f3n m\u00e1s b\u00e1sica (4-6-4, es decir, vidrio de 4 mm, c\u00e1mara de 6 mm y vidrio de 4 mm) y a unos <strong>2,7 W\/(m\u00b2\u00b7K)<\/strong> con una c\u00e1mara de 16 mm. Ampliar la c\u00e1mara mejora el resultado hasta unos 17 mm; por encima, el aire empieza a moverse dentro y la mejora desaparece.<\/li><li><strong>Doble acristalamiento con vidrio bajo emisivo:<\/strong> uno de los vidrios lleva una capa de \u00f3xidos met\u00e1licos de espesor nanom\u00e9trico que refleja hacia el interior buena parte del calor radiante de la habitaci\u00f3n. Con una c\u00e1mara de 16 mm, la transmitancia baja a <strong>1,3 W\/(m\u00b2\u00b7K)<\/strong>. Es un salto que no se consigue solo ensanchando la c\u00e1mara.<\/li><\/ul><p>En resumen: pasar de vidrio simple a un doble acristalamiento bajo emisivo reduce la transmitancia del vidrio a menos de una cuarta parte.<\/p><figure class=\"sse-fig\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-3204\" src=\"https:\/\/safesmartenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/vidrio-simple-doble-bajo-emisivo-transmitancia.webp\" width=\"1200\" height=\"900\" alt=\"Secci\u00f3n de vidrio simple, doble acristalamiento y doble bajo emisivo con su transmitancia\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/safesmartenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/vidrio-simple-doble-bajo-emisivo-transmitancia.webp 1200w, https:\/\/safesmartenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/vidrio-simple-doble-bajo-emisivo-transmitancia-300x225.webp 300w, https:\/\/safesmartenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/vidrio-simple-doble-bajo-emisivo-transmitancia-1024x768.webp 1024w, https:\/\/safesmartenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/vidrio-simple-doble-bajo-emisivo-transmitancia-768x576.webp 768w, https:\/\/safesmartenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/vidrio-simple-doble-bajo-emisivo-transmitancia-16x12.webp 16w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><figcaption>Esquema: elaboraci\u00f3n propia con datos del IDAE.<\/figcaption><\/figure><h3>Tabla comparativa: la ventana completa<\/h3><p>Marco y vidrio trabajan juntos. La gu\u00eda del IDAE calcula la transmitancia de la ventana completa para una ventana tipo de 1,2 \u00d7 1,2 m, con un 30 % de marco y un 70 % de vidrio:<\/p><div class=\"sse-table-wrap\"><table class=\"sse-table\"><thead><tr><th>Combinaci\u00f3n<\/th><th>Transmitancia de la ventana (W\/m\u00b2\u00b7K)<\/th><th>\u00bfCumple el l\u00edmite de la zona A (2,70)?<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><th scope=\"row\">Aluminio sin RPT + vidrio simple<\/th><td>5,7<\/td><td>No<\/td><\/tr><tr><th scope=\"row\">Aluminio sin RPT + doble 4-16-4<\/th><td>3,8<\/td><td>No<\/td><\/tr><tr><th scope=\"row\">Aluminio sin RPT + doble 4-16-4 bajo emisivo<\/th><td>2,7<\/td><td>Justo en el l\u00edmite<\/td><\/tr><tr><th scope=\"row\">Aluminio con RPT + doble 4-16-4<\/th><td>3,1<\/td><td>No<\/td><\/tr><tr><th scope=\"row\">Aluminio con RPT + doble 4-16-4 bajo emisivo<\/th><td>2,1<\/td><td>S\u00ed<\/td><\/tr><tr><th scope=\"row\">PVC (5 c\u00e1maras) + vidrio simple<\/th><td>4,4<\/td><td>No<\/td><\/tr><tr><th scope=\"row\">PVC (5 c\u00e1maras) + doble 4-16-4 bajo emisivo<\/th><td>1,5<\/td><td>S\u00ed<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div><p class=\"sse-note\"><em>Valores de la gu\u00eda del IDAE para un marco con RPT de 12 mm o m\u00e1s (3,0 W\/m\u00b2\u00b7K) y un marco de PVC de 5 c\u00e1maras (1,3 W\/m\u00b2\u00b7K). Los sistemas actuales de gama alta pueden mejorar estas cifras.<\/em><\/p><p>La tabla deja dos conclusiones \u00fatiles. La primera: <strong>cambiar solo el vidrio sobre un marco de aluminio sin RPT tiene un techo claro<\/strong>; incluso con el mejor doble acristalamiento de la tabla, la ventana se queda en el l\u00edmite legal y el marco sigue siendo una franja fr\u00eda. La segunda: <strong>un buen marco con vidrio simple tampoco resuelve el problema<\/strong>, porque la mayor parte de la superficie sigue siendo vidrio fr\u00edo.<\/p><h3>Cu\u00e1nto se enfr\u00eda la superficie del cristal<\/h3><p>La transmitancia es un n\u00famero abstracto; la temperatura de la superficie interior, no. Es lo que se siente al acercar la mano al cristal o al sentarse junto a \u00e9l.<\/p><p>Con un c\u00e1lculo simplificado, en r\u00e9gimen estacionario y con la resistencia superficial interior de 0,13 m\u00b2\u00b7K\/W que recoge el documento de apoyo DA DB-HE\/1 para cerramientos verticales, puede estimarse la temperatura de la cara interior del vidrio. Supongamos 20 \u00b0C dentro y 7,4 \u00b0C fuera, que es la temperatura m\u00ednima media de enero en M\u00e1laga Aeropuerto seg\u00fan AEMET:<\/p><div class=\"sse-table-wrap\"><table class=\"sse-table\"><thead><tr><th>Tipo de vidrio<\/th><th>Transmitancia (W\/m\u00b2\u00b7K)<\/th><th>Temperatura estimada de la cara interior<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><th scope=\"row\">Vidrio simple<\/th><td>5,7<\/td><td>\u2248 10,7 \u00b0C<\/td><\/tr><tr><th scope=\"row\">Doble 4-6-4<\/th><td>3,3<\/td><td>\u2248 14,6 \u00b0C<\/td><\/tr><tr><th scope=\"row\">Doble con c\u00e1mara de 16 mm<\/th><td>2,7<\/td><td>\u2248 15,6 \u00b0C<\/td><\/tr><tr><th scope=\"row\">Doble bajo emisivo con c\u00e1mara de 16 mm<\/th><td>1,3<\/td><td>\u2248 17,9 \u00b0C<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div><p class=\"sse-note\"><em>Estimaci\u00f3n propia a partir de los valores de transmitancia del IDAE. Es un c\u00e1lculo en el centro del vidrio; en los bordes y en los marcos met\u00e1licos sin RPT la superficie est\u00e1 todav\u00eda m\u00e1s fr\u00eda.<\/em><\/p><figure class=\"sse-fig\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-3205\" src=\"https:\/\/safesmartenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/temperatura-superficie-vidrio-invierno-grafico.webp\" width=\"1200\" height=\"900\" alt=\"Gr\u00e1fico de la temperatura estimada de la cara interior del vidrio: simple 10,7 \u00b0C, doble 4-6-4 14,6 \u00b0C, c\u00e1mara de 16 mm 15,6 \u00b0C, bajo emisivo 17,9 \u00b0C\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/safesmartenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/temperatura-superficie-vidrio-invierno-grafico.webp 1200w, https:\/\/safesmartenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/temperatura-superficie-vidrio-invierno-grafico-300x225.webp 300w, https:\/\/safesmartenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/temperatura-superficie-vidrio-invierno-grafico-1024x768.webp 1024w, https:\/\/safesmartenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/temperatura-superficie-vidrio-invierno-grafico-768x576.webp 768w, https:\/\/safesmartenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/temperatura-superficie-vidrio-invierno-grafico-16x12.webp 16w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><figcaption>Esquema: elaboraci\u00f3n propia con datos del IDAE, AEMET y el CTE (DA DB-HE\/1).<\/figcaption><\/figure><p>Un marco de aluminio sin RPT, con una transmitancia de referencia de 5,7 W\/(m\u00b2\u00b7K), se queda en torno a los mismos 10,7 \u00b0C que el vidrio simple.<\/p><p><strong>Por qu\u00e9 una superficie a 11 \u00b0C se nota aunque el aire est\u00e9 a 20 \u00b0C.<\/strong> El cuerpo no solo intercambia calor con el aire, sino tambi\u00e9n, por radiaci\u00f3n, con todas las superficies que lo rodean. Por eso en confort t\u00e9rmico se habla de <strong>temperatura operativa<\/strong>. Seg\u00fan la Nota T\u00e9cnica de Prevenci\u00f3n 501 del INSST, cuando el aire se mueve poco (menos de 0,2 m\/s), esa temperatura puede calcularse con suficiente aproximaci\u00f3n como la media entre la temperatura del aire y la temperatura radiante media de las superficies. Un gran ventanal de vidrio simple a 11 \u00b0C tira hacia abajo de esa media: el termostato marca 20 \u00b0C, pero quien est\u00e1 sentado a un metro del cristal percibe bastante menos.<\/p><p>A eso se suma un efecto que muchos confunden con una corriente de aire: el aire que toca el vidrio fr\u00edo se enfr\u00eda, se vuelve m\u00e1s denso y cae hacia el suelo, formando una corriente descendente que se reparte por la habitaci\u00f3n a la altura de los pies. Con la ventana bien cerrada y sin una sola rendija, sigue pareciendo que \u00abentra aire\u00bb.<\/p><h3>Condensaci\u00f3n y moho: la otra cara de una superficie fr\u00eda<\/h3><p>Cuando el aire h\u00famedo de una habitaci\u00f3n toca una superficie que est\u00e1 por debajo de su punto de roc\u00edo, el vapor se condensa. La gu\u00eda del IDAE lo dice de forma expl\u00edcita al describir las ventanas con vidrio simple: en las horas m\u00e1s fr\u00edas es normal que aparezcan condensaciones sobre el vidrio.<\/p><p>Con la f\u00f3rmula de presi\u00f3n de saturaci\u00f3n del documento de apoyo DA DB-HE\/2 del CTE, el c\u00e1lculo es sencillo: con aire interior a 20 \u00b0C y un 60 % de humedad relativa, el punto de roc\u00edo est\u00e1 en unos <strong>12,0 \u00b0C<\/strong>. Un vidrio simple a unos 10,7 \u00b0C queda por debajo: gotea. Un doble acristalamiento bajo emisivo a unos 17,9 \u00b0C, no.<\/p><p>Para el moho no hace falta llegar a ver gotas. El DA DB-HE\/2 fija un criterio simplificado para limitar las condensaciones superficiales: la humedad relativa media mensual sobre la superficie no debe superar el <strong>80 %<\/strong>. Con esas mismas condiciones interiores, eso ocurre en cualquier superficie por debajo de unos <strong>15,4 \u00b0C<\/strong>. Es decir, marcos de aluminio sin RPT, vidrios simples, jambas fr\u00edas y esquinas mal aisladas son candidatos naturales a la mancha negra, aunque nunca se vea agua.<\/p><figure class=\"sse-fig\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-3206\" src=\"https:\/\/safesmartenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/punto-rocio-condensacion-vidrio-esquema.webp\" width=\"1200\" height=\"900\" alt=\"Esquema del punto de roc\u00edo (12,0 \u00b0C) y del umbral de moho (15,4 \u00b0C) frente a la temperatura de cada tipo de vidrio, con aire a 20 \u00b0C y 60 % de humedad\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/safesmartenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/punto-rocio-condensacion-vidrio-esquema.webp 1200w, https:\/\/safesmartenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/punto-rocio-condensacion-vidrio-esquema-300x225.webp 300w, https:\/\/safesmartenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/punto-rocio-condensacion-vidrio-esquema-1024x768.webp 1024w, https:\/\/safesmartenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/punto-rocio-condensacion-vidrio-esquema-768x576.webp 768w, https:\/\/safesmartenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/punto-rocio-condensacion-vidrio-esquema-16x12.webp 16w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><figcaption>Esquema: elaboraci\u00f3n propia con datos del CTE (DA DB-HE\/1 y DA DB-HE\/2), el IDAE y AEMET.<\/figcaption><\/figure><h3>Cajones de persiana, premarcos y encuentros con el muro<\/h3><p>Una ventana no termina en el marco. Lo que la rodea tambi\u00e9n cuenta, y en las casas de la costa hay tres puntos habituales:<\/p><ul><li><strong>El caj\u00f3n de persiana (capialzado).<\/strong> Es una caja hueca situada encima de la ventana, a menudo con una tapa fina de madera o PVC y sin aislamiento. Es a la vez un puente t\u00e9rmico y una v\u00eda de entrada de aire. El DB-HE lo reconoce al incluir el caj\u00f3n de persiana tanto en la transmitancia del hueco como en su permeabilidad al aire.<\/li><li><strong>El premarco met\u00e1lico y la junta perimetral.<\/strong> Si la uni\u00f3n entre ventana y obra se rellen\u00f3 sin cuidado, o la espuma y los sellados se han degradado, queda un per\u00edmetro por el que entra aire y se pierde calor.<\/li><li><strong>Las jambas, el alf\u00e9izar y el dintel.<\/strong> Si el muro no tiene aislamiento, o el aislamiento se interrumpe en el hueco, el contorno de la ventana est\u00e1 m\u00e1s fr\u00edo que el resto de la pared. Es donde suele aparecer el moho en primer lugar.<\/li><\/ul><p>Por eso cambiar una ventana por otra excelente sin resolver el caj\u00f3n, las juntas y el encuentro con el muro deja parte del problema en su sitio.<\/p><h2 id=\"otros-factores\" class=\"sse-anchor\">Otros factores que tambi\u00e9n cuentan<\/h2><p>Las ventanas concentran el fr\u00edo, pero no lo explican todo. En muchas casas, el resto de la envolvente pesa tanto o m\u00e1s, sobre todo cuando la superficie acristalada es peque\u00f1a.<\/p><h3>Muros sin aislamiento<\/h3><p>Una vivienda construida sin exigencias t\u00e9rmicas puede tener muros de ladrillo o bloque con una c\u00e1mara de aire vac\u00eda, o sin c\u00e1mara alguna. Un muro as\u00ed pierde mucho m\u00e1s calor por metro cuadrado que uno aislado y, sobre todo, tiene su cara interior m\u00e1s fr\u00eda. En una casa en esquina, en un \u00e1tico o en una vivienda aislada con cuatro fachadas y cubierta, la superficie de muro y techo expuesta al exterior es enorme, y su efecto acumulado puede superar al de las ventanas.<\/p><p>La cubierta merece menci\u00f3n aparte. En una vivienda unifamiliar o en un \u00faltimo piso, un techo sin aislamiento es una gran superficie fr\u00eda encima de la cabeza durante toda la noche.<\/p><h3>Suelos de cer\u00e1mica, m\u00e1rmol y piedra<\/h3><p>Los suelos de la costa son otro factor que quien viene de un pa\u00eds con tarima o moqueta nota enseguida. La diferencia est\u00e1 en la conductividad t\u00e9rmica de los materiales. Seg\u00fan el Cat\u00e1logo de Elementos Constructivos del CTE:<\/p><div class=\"sse-table-wrap\"><table class=\"sse-table sse-table-2col\"><thead><tr><th>Material de suelo<\/th><th>Conductividad t\u00e9rmica (W\/m\u00b7K)<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><th scope=\"row\">M\u00e1rmol<\/th><td>3,50<\/td><\/tr><tr><th scope=\"row\">Baldosa cer\u00e1mica<\/th><td>1,00<\/td><\/tr><tr><th scope=\"row\">Madera frondosa de peso medio<\/th><td>0,18<\/td><\/tr><tr><th scope=\"row\">Moqueta o revestimiento textil<\/th><td>0,06<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div><p>Cuanto m\u00e1s conductor es un material, m\u00e1s r\u00e1pido extrae calor de la piel. Por eso, a la misma temperatura, el m\u00e1rmol \u00abse siente\u00bb mucho m\u00e1s fr\u00edo que la madera. La NTP 501 del INSST lo refleja en sus rangos de temperatura de suelo recomendados para personas descalzas: para el m\u00e1rmol, entre <strong>28 y 29,5 \u00b0C<\/strong>; para la madera de pino, entre <strong>22,5 y 28 \u00b0C<\/strong>; y para los textiles, entre <strong>21 y 28 \u00b0C<\/strong>. Un suelo de m\u00e1rmol a 18 \u00b0C, algo muy normal en una planta baja en enero, queda muy lejos de su rango de confort.<\/p><p>Si la vivienda est\u00e1 en planta baja sobre un forjado sin aislar, o directamente sobre el terreno, el suelo pierde calor tambi\u00e9n hacia abajo.<\/p><h3>Corrientes de aire: puertas, cajones de persiana y rendijas<\/h3><p>Una casa con rendijas pierde el aire caliente y lo sustituye por aire exterior fr\u00edo. Los puntos habituales son los ya mencionados cajones de persiana, las ventanas correderas antiguas con cepillos desgastados, las puertas de entrada y de terraza sin burletes, los pasos de instalaciones y las chimeneas sin cierre.<\/p><p>Adem\u00e1s de la p\u00e9rdida de calor, est\u00e1 la sensaci\u00f3n: una corriente de aire en la nuca o en los tobillos genera incomodidad aunque la temperatura media sea razonable.<\/p><h3>La humedad invernal de la costa<\/h3><p>Seg\u00fan AEMET, la humedad relativa media en M\u00e1laga Aeropuerto es del <strong>72 % en diciembre, del 69 % en enero y del 68 % en febrero<\/strong> (normales 1981-2010). Junto al mar, el aire del invierno es h\u00famedo, y dentro de casa se suma el vapor que generan la ducha, la cocina, la respiraci\u00f3n y la ropa tendida en el interior.<\/p><p>La humedad no enfr\u00eda el aire por s\u00ed misma, pero influye en el fr\u00edo de la casa de dos formas:<\/p><ul><li><strong>Los materiales h\u00famedos a\u00edslan peor.<\/strong> La conductividad de los materiales de obra aumenta con su contenido de humedad; por eso el Cat\u00e1logo de Elementos Constructivos del CTE aplica factores de correcci\u00f3n por humedad a sus valores de dise\u00f1o. Un muro o un revestimiento que se mantiene h\u00famedo pierde m\u00e1s calor.<\/li><li><strong>Con m\u00e1s humedad, las superficies fr\u00edas condensan antes.<\/strong> Como hemos visto, cuanto m\u00e1s vapor contiene el aire, m\u00e1s alto es su punto de roc\u00edo y m\u00e1s superficies de la casa quedan por debajo de \u00e9l. Paredes fr\u00edas y h\u00famedas, textiles que no terminan de secarse y olor a humedad forman parte de la sensaci\u00f3n de \u00abfr\u00edo h\u00famedo\u00bb que tantos describen en la costa.<\/li><\/ul><h2 id=\"que-ayuda-de-verdad\" class=\"sse-anchor\">Qu\u00e9 ayuda de verdad, por orden de eficacia<\/h2><p>No existe una soluci\u00f3n \u00fanica, y el orden correcto depende de cada casa: no es lo mismo un piso de los a\u00f1os setenta con ventanas de aluminio y vidrio simple que una villa reciente con buenas ventanas y un suelo de m\u00e1rmol sobre un garaje. Esta secuencia sirve como gu\u00eda general, de las medidas que suelen aportar m\u00e1s confort en relaci\u00f3n con su coste y complejidad a las que dependen m\u00e1s de cada caso.<\/p><h3>1. Diagnosticar antes de gastar<\/h3><p>Antes de decidir nada, conviene saber de d\u00f3nde viene el fr\u00edo. Una revisi\u00f3n con c\u00e1mara termogr\u00e1fica en un d\u00eda fr\u00edo, con la calefacci\u00f3n funcionando, muestra en pocos minutos los marcos fr\u00edos, los cajones de persiana, los puentes t\u00e9rmicos de forjados y pilares y las zonas de infiltraci\u00f3n. Sin esa informaci\u00f3n es f\u00e1cil invertir en la medida equivocada.<\/p><h3>2. Sellar infiltraciones<\/h3><p>Es la medida con mejor relaci\u00f3n entre coste y efecto cuando hay rendijas evidentes: burletes en puertas y ventanas practicables, sustituci\u00f3n de cepillos gastados en correderas, sellado del per\u00edmetro entre marco y obra, cierre de pasos de instalaciones y chimeneas sin uso. Los cajones de persiana pueden aislarse y sellarse por dentro, con tapas registrables aisladas y juntas.<\/p><p>Un matiz importante: sellar no significa dejar de ventilar. Una casa estanca necesita renovar el aire para evacuar la humedad; si no, aumenta el riesgo de condensaci\u00f3n. Ventilar unos minutos de forma intensa es m\u00e1s eficaz que dejar una ventana entreabierta durante horas.<\/p><h3>3. Mejorar o sustituir las ventanas cuando son el punto d\u00e9bil<\/h3><p>Si la vivienda tiene vidrio simple, aluminio sin RPT o correderas antiguas con holguras, las ventanas suelen ser la mejora con m\u00e1s impacto en el confort: sube la temperatura de las superficies, desaparecen la corriente descendente y la condensaci\u00f3n, y se reducen las infiltraciones.<\/p><p>Para que funcione, la sustituci\u00f3n debe incluir:<\/p><ul><li>un <a href=\"https:\/\/safesmartenergy.com\/soluciones\/\">marco con buen comportamiento t\u00e9rmico<\/a> (aluminio con RPT o PVC);<\/li><li>doble acristalamiento con vidrio bajo emisivo;<\/li><li>una buena clase de permeabilidad al aire seg\u00fan la UNE-EN 12207;<\/li><li>la resoluci\u00f3n del caj\u00f3n de persiana y del encuentro con el muro, no solo el cambio de la hoja.<\/li><\/ul><p>Si las ventanas ya son de doble vidrio con marco aislante y la casa sigue fr\u00eda, el problema est\u00e1 en otra parte, y cambiar de nuevo las ventanas no lo resolver\u00e1.<\/p><h3>4. Aislar muros y cubierta<\/h3><p>Es la medida de mayor alcance y, por lo general, la de mayor coste y complejidad. En una fachada puede aislarse por el exterior (el sistema m\u00e1s eficaz frente a los puentes t\u00e9rmicos, pero afecta a la est\u00e9tica del edificio y, en comunidades, requiere acuerdo), inyectando aislamiento en la c\u00e1mara de aire si existe, o por el interior, con trasdosados que reducen algo de superficie \u00fatil. En viviendas unifamiliares y \u00e1ticos, aislar la cubierta suele ser prioritario, porque es una de las superficies m\u00e1s expuestas.<\/p><p>Aislar tiene un efecto adicional en una casa con mucha masa: una vez caliente, esa masa ayuda a mantener una temperatura estable, en lugar de trabajar en contra.<\/p><h3>5. Suelos: alfombras y aislamiento<\/h3><p>Sobre un suelo de m\u00e1rmol o cer\u00e1mica, una alfombra gruesa cambia por completo la sensaci\u00f3n en la zona de estar y en el dormitorio: basta comparar la conductividad del m\u00e1rmol con la de un textil en la tabla anterior. En una reforma de planta baja, aislar bajo el pavimento o sobre el forjado del garaje o del s\u00f3tano resuelve el problema de ra\u00edz.<\/p><h3>6. Textiles y persianas: bien usados, ayudan<\/h3><p>Unas cortinas gruesas y amplias, cerradas al anochecer, crean una c\u00e1mara de aire delante del vidrio y reducen el efecto radiante de una ventana fr\u00eda. Durante el d\u00eda, lo contrario: con sol, persianas y cortinas abiertas en las fachadas sur y oeste, para que el sol de invierno caliente suelos y paredes. Es una medida sin coste, aunque no sustituye a una ventana en buen estado.<\/p><h3>7. Calefacci\u00f3n adaptada a una casa con masa<\/h3><p>En una vivienda con mucha inercia, calentar a r\u00e1fagas unas pocas horas es poco eficaz: la energ\u00eda se va en calentar el aire, que se enfr\u00eda enseguida contra paredes y suelos fr\u00edos. Funciona mejor un funcionamiento m\u00e1s continuo a temperatura moderada, que permita que la masa se temple. Si la casa tiene aire acondicionado con bomba de calor, usarlo en modo calefacci\u00f3n suele ser una opci\u00f3n m\u00e1s eficiente que los radiadores el\u00e9ctricos de resistencia. En una reforma integral, el suelo radiante encaja especialmente bien con los pavimentos cer\u00e1micos o de piedra.<\/p><h3>8. Controlar la humedad<\/h3><p>Ventilar despu\u00e9s de ducharse y de cocinar, usar el extractor, evitar tender la ropa dentro de casa y, en viviendas especialmente h\u00famedas, recurrir a un deshumidificador. Un aire interior m\u00e1s seco condensa menos sobre las superficies fr\u00edas y reduce el riesgo de moho.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-997de7b elementor-widget elementor-widget-html\" data-id=\"997de7b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"html.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 id=\"preguntas-frecuentes\" class=\"sse-anchor\">Preguntas frecuentes<\/h2>\r\n<div class=\"sse-faq\">\r\n<details class=\"sse-faq-item\"><summary><h3>\u00bfPor qu\u00e9 una casa en M\u00e1laga puede estar m\u00e1s fr\u00eda por dentro que la calle?<\/h3><\/summary><div class=\"sse-faq-answer\"><p>Porque su masa de muros, forjados y suelos se ha enfriado durante noches sucesivas y tarda mucho en recuperar temperatura. Al mediod\u00eda, la calle recibe sol directo mientras el interior sigue a la temperatura de esa masa fr\u00eda. Si la casa no tiene aislamiento ni calefacci\u00f3n continua, esa diferencia puede mantenerse durante todo el invierno.<\/p><\/div><\/details>\r\n<details class=\"sse-faq-item\"><summary><h3>\u00bfEs normal que las ventanas tengan condensaci\u00f3n en invierno en la costa?<\/h3><\/summary><div class=\"sse-faq-answer\"><p>En ventanas con vidrio simple o marcos de aluminio sin rotura de puente t\u00e9rmico, s\u00ed es habitual. Con aire interior a 20 \u00b0C y un 60 % de humedad relativa, el punto de roc\u00edo ronda los 12 \u00b0C, y un vidrio simple puede quedar por debajo en una noche normal de enero. Con doble acristalamiento bajo emisivo, la superficie interior del vidrio queda por encima de ese punto y la condensaci\u00f3n desaparece salvo en situaciones de humedad muy alta.<\/p><\/div><\/details>\r\n<details class=\"sse-faq-item\"><summary><h3>\u00bfBasta con cambiar el cristal y mantener el marco de aluminio antiguo?<\/h3><\/summary><div class=\"sse-faq-answer\"><p>Mejora la situaci\u00f3n, pero tiene un techo. Seg\u00fan la gu\u00eda t\u00e9cnica del IDAE, una ventana de aluminio sin rotura de puente t\u00e9rmico con el mejor doble acristalamiento bajo emisivo de su tabla se queda en 2,7 W\/(m\u00b2\u00b7K), justo en el l\u00edmite del C\u00f3digo T\u00e9cnico para la zona A, y el marco sigue siendo una franja fr\u00eda con riesgo de condensaci\u00f3n. Adem\u00e1s, los marcos antiguos no siempre admiten el espesor de un doble acristalamiento.<\/p><\/div><\/details>\r\n<details class=\"sse-faq-item\"><summary><h3>\u00bfQu\u00e9 transmitancia deben tener las ventanas en M\u00e1laga seg\u00fan el C\u00f3digo T\u00e9cnico?<\/h3><\/summary><div class=\"sse-faq-answer\"><p>En la zona clim\u00e1tica A, que incluye el litoral malague\u00f1o, el DB-HE vigente fija un m\u00e1ximo de 2,70 W\/(m\u00b2\u00b7K) para el conjunto del hueco (marco, vidrio y, en su caso, caj\u00f3n de persiana) y una permeabilidad al aire m\u00e1xima de 27 m\u00b3\/h\u00b7m\u00b2, equivalente a la clase 2 de la UNE-EN 12207. En reformas, estos valores se aplican a las ventanas que se sustituyan.<\/p><\/div><\/details>\r\n<details class=\"sse-faq-item\"><summary><h3>\u00bfSon fr\u00edas las ventanas de aluminio?<\/h3><\/summary><div class=\"sse-faq-answer\"><p>Depende de si tienen <a href=\"https:\/\/safesmartenergy.com\/aluminio-o-pvc-en-la-costa\/\">rotura de puente t\u00e9rmico<\/a>. Un marco de aluminio sin RPT tiene una transmitancia de referencia de 5,7 W\/(m\u00b2\u00b7K) seg\u00fan el IDAE, igual que un vidrio simple, y su cara interior se enfr\u00eda mucho. Con RPT, el mismo tipo de marco baja a valores de entre 4 y 2,5 W\/(m\u00b2\u00b7K) seg\u00fan la anchura de la separaci\u00f3n, y los sistemas actuales de gama alta pueden mejorar esas cifras.<\/p><\/div><\/details>\r\n<details class=\"sse-faq-item\"><summary><h3>\u00bfMerece la pena aislar las paredes en un clima tan suave?<\/h3><\/summary><div class=\"sse-faq-answer\"><p>En muchas casas, s\u00ed. La suavidad del clima reduce la cantidad de energ\u00eda necesaria, pero no cambia la f\u00edsica: un muro sin aislar tiene su cara interior fr\u00eda, y esa superficie fr\u00eda rebaja la temperatura que se percibe y favorece la condensaci\u00f3n. El aislamiento tambi\u00e9n ayuda en verano, porque reduce la entrada de calor. Si compensa frente a otras medidas depende de cada vivienda, y por eso conviene diagnosticar antes.<\/p><\/div><\/details>\r\n<details class=\"sse-faq-item\"><summary><h3>\u00bfPor qu\u00e9 el suelo de m\u00e1rmol se siente tan fr\u00edo aunque la casa est\u00e9 a 20 \u00b0C?<\/h3><\/summary><div class=\"sse-faq-answer\"><p>Porque el m\u00e1rmol conduce muy bien el calor: seg\u00fan el Cat\u00e1logo de Elementos Constructivos del CTE, su conductividad es de 3,50 W\/(m\u00b7K), frente a 0,18 de una madera frondosa de peso medio. Al pisarlo, extrae calor del pie mucho m\u00e1s deprisa. La NTP 501 del INSST sit\u00faa la temperatura de suelo recomendable para el m\u00e1rmol, para personas descalzas, entre 28 y 29,5 \u00b0C, muy por encima de la que tiene un suelo sin calefacci\u00f3n en invierno.<\/p><\/div><\/details>\r\n<details class=\"sse-faq-item\"><summary><h3>\u00bfLa calefacci\u00f3n resuelve el problema por s\u00ed sola?<\/h3><\/summary><div class=\"sse-faq-answer\"><p>Solo en parte. En una casa sin aislamiento, con ventanas fr\u00edas e infiltraciones, la calefacci\u00f3n calienta el aire, pero las superficies siguen fr\u00edas y el calor se escapa con rapidez. El resultado es mucho consumo para un confort limitado. La calefacci\u00f3n rinde de verdad cuando la envolvente, es decir, ventanas, muros, cubierta y suelos, es capaz de conservar el calor que produce.<\/p><\/div><\/details>\r\n<\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3830049 elementor-widget elementor-widget-html\" data-id=\"3830049\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"html.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"sse-sources\"><h2 id=\"fuentes\" class=\"sse-anchor\">Fuentes<\/h2><ol><li><a href=\"https:\/\/www.aemet.es\/es\/serviciosclimaticos\/datosclimatologicos\/valoresclimatologicos?l=6155A&amp;k=and\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">AEMET. Valores climatol\u00f3gicos normales, M\u00e1laga Aeropuerto (1981-2010)<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.codigotecnico.org\/pdf\/Documentos\/HE\/DBHE.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. C\u00f3digo T\u00e9cnico de la Edificaci\u00f3n, Documento B\u00e1sico HE Ahorro de energ\u00eda (texto consolidado, modificaci\u00f3n por el Real Decreto 450\/2022, de 14 de junio)<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.codigotecnico.org\/pdf\/Documentos\/HE\/DBAnteriores\/DBHE_200602.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ministerio de Vivienda. C\u00f3digo T\u00e9cnico de la Edificaci\u00f3n, Documento B\u00e1sico HE Ahorro de energ\u00eda, versi\u00f3n de febrero de 2006<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/doc.php?id=BOE-A-1979-24866\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">BOE. Real Decreto 2429\/1979, de 6 de julio, por el que se aprueba la norma b\u00e1sica de edificaci\u00f3n NBE-CT-79, sobre condiciones t\u00e9rmicas en los edificios<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.idae.es\/sites\/default\/files\/documentos\/publicaciones_idae\/guia_soluciones_de_acristalamiento_y_cerramiento_acristalado_febrero2019_web.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">IDAE. Gu\u00eda t\u00e9cnica \u00abSoluciones de acristalamiento y cerramiento acristalado\u00bb (Gu\u00edas IDAE, n.\u00ba 5, edici\u00f3n de febrero de 2019)<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.codigotecnico.org\/pdf\/Programas\/CEC\/CAT-EC-v06.3_marzo_10.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cat\u00e1logo de Elementos Constructivos del CTE (versi\u00f3n 6.3, marzo de 2010)<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.codigotecnico.org\/pdf\/Documentos\/HE\/DA_DB-HE-1_Calculo_de_parametros_caracteristicos_de_la_envolvente.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Documento de Apoyo DA DB-HE\/1. C\u00e1lculo de par\u00e1metros caracter\u00edsticos de la envolvente (enero de 2020)<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.cgate.es\/hit\/Hit2016-2\/DA-DB-HE-2_-_Condensaciones.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Documento de Apoyo DA DB-HE\/2. Comprobaci\u00f3n de limitaci\u00f3n de condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos (octubre de 2013)<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.insst.es\/documentacion\/colecciones-tecnicas\/ntp-notas-tecnicas-de-prevencion\/14-serie-ntp-numeros-471-a-505-ano-1999\/ntp-501-ambiente-termico-inconfort-termico-local\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">INSST. NTP 501: Ambiente t\u00e9rmico: inconfort t\u00e9rmico local<\/a><\/li><\/ol><p class=\"sse-sources-note\">Las temperaturas superficiales, el punto de roc\u00edo y los cocientes citados son c\u00e1lculos propios a partir de estas fuentes.<\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Many Costa del Sol homes are surprisingly cold in winter. We explain the real physical causes, from walls to windows, and which fixes actually work.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":3205,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-3207","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blogging"],"acf":{"_tarea":"","_competencias":"","_ubicacion":"","_tipo_de_proyecto":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/safesmartenergy.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3207","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/safesmartenergy.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/safesmartenergy.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/safesmartenergy.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/safesmartenergy.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3207"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/safesmartenergy.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3207\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3213,"href":"https:\/\/safesmartenergy.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3207\/revisions\/3213"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/safesmartenergy.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3205"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/safesmartenergy.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3207"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/safesmartenergy.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3207"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/safesmartenergy.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3207"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}