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Calculadora cool roof de ahorro para cubiertas con RENOLIT ALKORPLAN Bright

Introduzca los datos de su edificio y descubra el ahorro potencial que puede conseguir instalando la membrana reflectante RENOLIT ALKORPLAN Bright en lugar de una membrana oscura. 

Si tiene previsto instalar una planta fotovoltaica, marque la casilla correspondiente; la calculadora también calculará el aumento del rendimiento de la planta fotovoltaica.

Ubicación del edificio
Por favor, indique la dirección del edificio.
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Características del edificio
El área debe ser de 10 m² o más.
La altura del edificio debe estar entre 3 y 100 metros.
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Productos sobre los que se ha realizado tu estimación

RENOLIT ALKORPLAN Solar

Sistema ultraligero para fijación de paneles solares

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RENOLIT ALKORPLAN Bright

La lámina blanca para cubiertas frías con el mayor índice SRI.

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Los resultados mostrados son una estimación orientativa obtenida con una herramienta web de pre-evaluación, basada en la metodología ORNL-6527 (Oak Ridge National Laboratory, 1989) y calibrada contra simulaciones dinámicas DesignBuilder de un edificio real (informe Caladero, CIRCE 2021). El consumo base por tipología y zona climática Köppen-Geiger procede de referencias estándar de la industria (CIBSE Guide F, ASHRAE 90.1 Appendix G, BPIE, Uptime Institute). Los valores son representativos de un edificio típico de la tipología seleccionada y no sustituyen una auditoría energética o simulación dinámica específica del edificio real. Los datos climáticos y de precio eléctrico se toman de fuentes oficiales (Eurostat, NASA POWER, Agencia Europea de Medio Ambiente) y corresponden al año de referencia indicado. Para proyectos relevantes, consulte con RENOLIT ALKORPLAN Engineering para una evaluación específica.

FAQs sobre la calculadora de ahorro cool roof para cubiertas con RENOLIT ALKORPLAN Bright

Calcula el ahorro potencial en términos económicos, energéticos y de emisiones de CO₂ que se podría conseguir al instalar RENOLIT ALKORPLAN Bright, basándose en las características habituales de un edificio.

La calculadora de cubiertas RENOLIT ALKORPLAN Bright proporciona una estimación basada en condiciones estándar. Para obtener una evaluación técnica detallada adaptada a su caso específico, le recomendamos que se ponga en contacto con nuestro equipo.

Sí, puede repetir el proceso tantas veces como sea necesario introduciendo los datos de cada edificio por separado.

No, la herramienta es totalmente gratuita y está disponible en línea.

Características físicas asumidas

ParámetroValor asumidoJustificación
U cubierta0,2 W/m²KCubierta plana con aislamiento
moderno, valor típico CTE/EU norm
U muros0,3 W/m²KEnvolvente residencial estándar
U suelo0,35 W/m²KForjado de planta baja con aislamiento
U ventanas 1,5 W/m²KDoble vidrio low-e estándar
Fracción huecos/fachada20 %Típico residencial con balcones/ventanas amplias
Cargas internas17 W/m²Iluminación + electrodomésticos, ocupación residencial estándar
Ventilación natural (ACH)0,3 ren/horaVentilación natural moderada (ASHRAE residencial)
Setpoint refrigeración25 ºCConfort residencial UE
COP refrigeración3,0Aire acondicionado split residencial estándar

Régimen de operación 

Aire acondicionado de uso estacional. El sistema solo se activa cuando la temperatura exterior supera el umbral de confort (típicamente mayo-septiembre en Europa templada, todo el año en zonas cálidas). El factor cdd_factor del modelo captura esta estacionalidad: en Helsinki (CDD ≈ 0,06 KKh/año) el sistema apenas se usa; en Atenas (CDD ≈ 10 KKh/año) opera durante una parte significativa del año.

Plantas climatizadas 

La herramienta calcula el número de plantas como round(altura / 3 m), limitado a [1, 15]. Por ejemplo: 

  • Bloque pequeño 9 m → 3 plantas
  • Edificio típico 18 m → 6 plantas
  • Torre residencial 24 m → 8 plantas
  • Torre alta 45 m → 15 plantas (máximo) 

Como la cubierta solo afecta directamente al ático pero el efecto se difunde a las plantas inferiores a través de los forjados, la herramienta aplica un factor de difusión térmica de 2,5 al ahorro absoluto. Esto representa que las plantas inferiores reciben en promedio aproximadamente el 20% del efecto que recibe el ático directamente. 

Justificación bibliográfica 

  • Synnefa, A., Santamouris, M. & Akbari, H. (2007). Energy and Buildings 39, 1167-1174. — Reducción cooling load 18-93% en residencial Mediterráneo según aislamiento.
  • Zinzi, M. & Agnoli, S. (2012). Energy & Buildings 55, 66-76. — Residencial Mediterráneo (Barcelona, Palermo, Cairo) 21-66%.
  • EPA (2025). Using Cool Roofs to Reduce Heat Islands. — 11-27% peak cooling demand reduction en residencial AC.
  • Cool Roof Rating Council (CRRC). For Home and Building Owners. — 7-15% del coste cooling en residencial multi-storey.
  • Saber, H. H. et al. (2020). — 1-3% en clima frío/templado, 8% potencial en climas templados con buen aislamiento.

Características físicas asumidas

ParámetroValor asumidoJustificación
U cubierta0,4 W/m²KCubierta plana retail estándar
U muros0,5 W/m²KEnvolvente comercial estándar
U suelo0,4 W/m²KSolera con alislamiento
U ventanas 2,5 W/m²KVidrios laterales y lucernarios
Fracción huecos/fachada40 %Escaparates y zonas acristaladas
Cargas internas21,6 W/m²Iluminación intensa + equipos de venta + ocupación pública
Ventilación natural (ACH)0,045 ren/horaBajo, debido a recinto cerrado controlado
Setpoint refrigeración24 ºCConfort comercial estándar
COP refrigeración3,0HVAC central comercial

Régimen de operación
HVAC de confort con horario comercial extendido (típicamente 10 -22h, 7 días/semana). El sistema se activa cuando la temperatura exterior excede el umbral de confort. La climatización es continua durante las horas de apertura, no solo en respuesta a picos térmicos. 

Plantas climatizadas
La herramienta asume 1 planta climatizada equivalente independientemente de la altura. Justificación física: 

  • Los centros comerciales tienen cubierta única extensa sobre todo el espacio comercial.
  • Los atrios y espacios comunes de gran altura (típicamente 8-15 m) interconectan verticalmente las distintas plantas, mezclando el aire entre niveles.
  • Las anclas comerciales (hipermercados, cines) suelen ser de una sola planta con cubierta directa.
  • La ventilación mecánica de gran caudal mezcla el aire entre plantas a través de un único circuito HVAC.
  • Conceptualmente es más parecido a una nave que a un edificio de oficinas — cubierta plana extensa + único volumen climatizado interconectado. 

Justificación bibliográfica 

  • Romeo, C. & Zinzi, M. (2013). Energy and Buildings 67, 647-657. — Shopping mall Sicilia 13-15% reducción cooling.
  • Synnefa, A. & Santamouris, M. (2012). Advances on technical, policy and market aspects of cool roof technology in Europe. — Retail centres Mediterráneo 20-30% peak cooling reduction.
  • Akbari et al. 1998 (LBNL). Large flat-roof retail buildings. — 7-15% en climas cálidos US.
  • Levinson, R. & Akbari, H. (2010). Potential benefits of cool roofs on commercial buildings. — California retail standalone hasta 9% annual cooling.
  • Dow Cool Roof Energy Calculator EU. — Large retail Mediterranean 15-20%, North EU 3-7%.
     

Características físicas asumidas

ParámetroValor asumidoJustificación
U cubierta0,4 W/m²KCubierta de gran luz con aislamiento estándar
U muros0,5 W/m²KEnvolvente deportiva estándar
U suelo0,4 W/m²K
U ventanas 2,5 W/m²KLucernarios y zonas acristaladas
Fracción huecos/fachada15 %Iluminación natural moderada para no deslumbrar
Cargas internas44 W/m²Ocupación deportiva intensa + iluminación deportiva
Ventilación natural (ACH)0,72 ren/horaAlta por requisitos sanitarios y de actividad física
Setpoint refrigeración23 ºCConfort deportivo (más bajo por la actividad física)
COP refrigeración3,0HVAC industrial-comercial

Régimen de operación 

HVAC activado durante horas de uso (típicamente 9-22h, 6-7 días/semana). Operación intensa en verano por la combinación de alta carga interna (deportistas en actividad) y radiación solar. 

Plantas climatizadas 

La herramienta asume 1 planta. Un polideportivo típico es un volumen único con cubierta sobre todo el espacio.

Justificación bibliográfica

  • CIBSE TM46 (2008). Energy Benchmarks for buildings — Sports centres temperate.
  • ASHRAE 90.1-2019 Appendix G — Sports facilities.
  • Synnefa & Santamouris 2012 — Mediterranean sports facilities cool roof retrofit.

Características físicas asumidas

ParámetroValor asumidoJustificación
U cubierta0,7 W/m²KCubierta industrial con aislamiento ligero
U muros0,8 W/m²KCerramientos prefabricados
U suelo0,75 W/m²KSolera industrial sin aislamiento adicional
U ventanas 3,0 W/m²KVidrios simples en zonas concretas
Fracción huecos/fachada8 %Mínimo para iluminación natural
Cargas internas27 W/m²Iluminación + equipos manutención + ocupación dispersa
Ventilación natural (ACH)0,06 ren/horaMuy baja, recinto estanco
Setpoint refrigeración25 ºCConfort de operarios en zonas operativas
COP refrigeración3,0HVAC zonal estándar

Régimen de operación 

Climatización parcial limitada a zonas de oficinas, salas de operarios y áreas de cross-docking. La nave en sí no está totalmente climatizada — solo zonas específicas. El sistema se activa cuando la temperatura exterior supera el umbral de confort en esas zonas. 

Plantas climatizadas 

1 planta. Una nave logística es siempre un volumen único.

Justificación bibliográfica

  • CIBSE Guide F (2012) — Warehouses temperate/cool/hot.
  • Dow Cool Roof Energy Calculator EU — Warehouses Mediterranean ~15-25 %, North EU 3-8%.
  • ScienceDirect (2023) — Single-storey warehouses Australia 25-30% peak.

Características físicas asumidas

ParámetroValor asumidoJustificación
U cubierta

0,2 W/m²K

Aislamiento intensivo característico de cold storage

U muros

0,2 W/m²K

Paneles sandwich de gran espesor

U suelo

0,4 W/m²K

Solera con aislamiento contra heladas

U ventanas 

1,5 W/m²K

Mínimas, solo zonas de oficina

Fracción huecos/fachada

3 %

Casi inexistentes para evitar pérdidas térmicas

Cargas internas

9 W/m²

Iluminación reducida, escasa ocupación

Ventilación natural (ACH)

0,06 ren/hora

Mínima, recinto estanco

Setpoint refrigeración

≈ 0-10 °C

Producto refrigerado típico (varía según producto)

COP refrigeración

2,0

Sistema industrial de baja
temperatura, COP menor que confort

f_solar_to_cooling

0,045

Calibrado contra Caladero 2021 (CIRCE)

Régimen de operación — always-on 

Refrigeración 24 horas / 365 días. Los compresores funcionan continuamente para mantener el producto a temperatura controlada. El factor cdd_factor del modelo se desactiva (= 1,0) para esta tipología, capturando que la radiación solar entrada por la cubierta se traduce en carga de refrigeración durante todo el año, no solo en verano. 

Plantas climatizadas 

1 planta. Las cámaras frigoríficas son siempre estructuras de una sola planta. 

Validación principal — Caladero 2021 

Esta tipología es la única que ha sido validada directamente contra simulación dinámica DesignBuilder. El estudio CIRCE 2021 simuló un almacén refrigerado real (Caladero, Zaragoza) en 3 climas europeos. La herramienta v3 reproduce esos resultados dentro de ±20%:

LocalizaciónDesignBuilder (kWh/m²·año)Herramienta (kWh/m²·año)Desviación
Zaragoza (ES)10,2712,22+19 %
París (FR)8,988,24-8 %
Helsinki (FI)7,277,06-3 %

Justificación bibliográfica

  • CIRCE (2021). Energy and environmental simulation of RENOLIT ALKORPLAN roofing products: Caladero case study.
  • ASHRAE Refrigeration Handbook — Cold storage cool roof energy savings 8-15 % en climas templados.
  • Saber, H. H. et al. (2020). Impact of reflective roofs on overall energy savings of whole buildings.
  • ORNL-6527 (1989) Section 5 — Continuously cooled buildings.

Características físicas asumidas

ParámetroValor asumidoJustificación
U cubierta0,5 W/m²KCubierta industrial con aislamiento moderado
U muros0,7 W/m²KCerramientos prefabricados industriales
U suelo0,6 W/m²K
U ventanas 2,0 W/m²KLucernarios industriales
Fracción huecos/fachada15 %Iluminación natural moderada
Cargas internas85,5 W/m²Maquinaria + procesos productivos (alta)
Ventilación natural (ACH)0,21 ren/horaRenovación por requisitos de proceso
Setpoint refrigeración25 ºCConfort de operarios
COP refrigeración2,8Ligeramente inferior al confort por carga térmica intensa

Régimen de operación 

HVAC durante horas de producción, típicamente 8-24h en plantas a 2-3 turnos. La climatización es importante en verano por las altas cargas internas que se suman a la radiación solar. 

Plantas climatizadas 

1 planta. Las naves industriales son siempre estructuras de una sola planta.

Justificación bibliográfica 

  • Akbari, H., LBNL — Large-area roofs alta densidad de cargas internas, 5-15% típico en climas cálidos.
  • CIBSE TM46 (2008) — Industrial buildings benchmarks.
  • BPIE (2018) — Industrial sector EU energy use.

Características físicas asumidas

ParámetroCPD pequeñoCPD MedianoCPD Grande
U cubierta0,3 W/m²K0,3 W/m²K0,3 W/m²K
U muros0,4 W/m²K0,4 W/m²K0,4 W/m²K
U ventanas 2,0 W/m²K2,0 W/m²K2,0 W/m²K
Cargas internas IT416 W/m²416 W/m²416 W/m²
ACH ventilación0,12 ren/hora0,12 ren/hora0,12 ren/hora
Setpoint sala técnica23 °C (ASHRAE TC 9.9)23 °C 23 °C 
COP sistema cooling3,53,74,0
f_solar (calibrado)0,0300,0350,040

Los Data Centres grandes operan con COP más alto por economía de escala, mejor diseño de equipos y disponibilidad de free cooling. Los coeficientes f_solar se han calibrado en el extremo bajo del rango publicado por ASHRAE TC 9.9 y Uptime Institute, ofreciendo una estimación conservadora ante la ausencia de simulación dinámica específica. 

Régimen de operación — always-on 

Refrigeración 24 horas / 365 días para disipar calor IT continuo. El cdd_factor se desactiva (= 1,0) para esta tipología por la misma razón que en Cold Storage. 

Plantas climatizadas 

1 planta. Las salas técnicas son típicamente de una sola planta.

Justificación bibliográfica

  • ASHRAE TC 9.9 (2021). Thermal Guidelines for Data Processing Environments.
  • Uptime Institute (2023). Global Data Center Survey — PUE benchmarks.
  • PUE típico industrial: 1,5 (DC mediano), 1,3 (DC con free cooling), 1,2 (DC hyperscale optimizado).