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λ. Lambda. Parece-nos uma fraternidade americana e traz-nos à memória reminiscências das aulas de grego ou de física do ensino secundário. No entanto, esta letra é a 11ª do Alfabeto Grego e representa muitas coisas.
Para entender o conceito da resistência térmica, primeiro é necessário lembrar o que é a condutividade térmica.
Como definição técnica, a condutividade térmica λ (lambda) representa a quantidade de calor que passa por um material com a espessura e=1m e a área superficial S=1m2, durante um período de 1 hora, quando a diferença de temperatura é de 1ºC.
Em Portugal, a Portaria 379-A/2015 define a metodologia para determinação do revestimento térmico, através do coeficiente de transmissão térmica alvo para a zona . A partir daí, as condições físico-geométricas dos componentes do sistema de cobertura são estabelecidas para determinar tanto o coeficiente de Transmissão Térmica, que é inverso da Resistência Térmica, como a avaliação do risco de condensação.
Assim sendo, a condutividade térmica λ (lambda) é uma característica dos materiais que representa a capacidade de transmitir calor através do movimento das suas moléculas. Os diferentes tipos de estrutura que os materiais possuem fazem com que estes transmitam mais ou menos calor, dependendo do tipo de vínculo molecular.
Por exemplo, os materiais metálicos têm ligações covalentes, que lhes permitem transmitir eletricidade e calor através da sua vibração. Ou seja, os materiais metálicos são bons condutores e maus isoladores.
Atualmente, o Sistema Internacional de Unidades estabelece que a condutividade térmica tem como a sua unidade de medida W/m.K.
A fim de dar uma ordem de grandeza a esta característica física, apresentam-se abaixo os diferentes valores da condutividade de diferentes materiais:
Material | Condutividade W/mk |
---|---|
Cobre | 380 |
Alumínio | 237 |
Aço | 50 |
Cimento | 2,5 |
Vidro | 0,6 - 1 |
Cerâmica | 0,80 |
Madeira | 0,13 |
XPS | 0,035 - 0,045 |
Lã de rocha | 0,035 - 0,039 |
EPS | 0,032 - 0,035 |
PUR/PIR/PU | 0,021 - 0,035 |
Um material com um alto valor de condutividade térmica λ é um mau isolante. Quanto mais baixo for o valor, mais isolante é o material, mas isto não significa que esteja corretamente isolado, uma vez que a espessura e as pontes térmicas dos elementos de fixação devem ser tidas em atenção, sem esquecer a adequação do isolamento no sistema de construção que está a ser utilizado.
O que é a resistência térmica e como se calcula?
Portanto, agora é possível introduzir o conceito de Resistência Térmica, que, para um certo isolamento, com uma espessura "e", nos permite conhecer a capacidade isolante desse isolamento.
Se num isolamento, com uma espessura "e", dividirmos esta espessura pela condutividade, obteremos a resistência térmica R, isto é a capacidade que um isolamento tem em resistir ao fluxo de calor.
Um material com um valor de resistência térmica muito elevado é um bom isolante. Assim, com o valor de Resistência Térmica é possível comparar diferentes tipos de isolamento e espessuras, permitindo assim fazer uma comparação entre eles.
Perante o acima referido e partindo da condutividade térmica lambda, o isolamento PIR é um dos isolamentos que necessita de menor espessura para igualar a resistência térmica de qualquer outro isolamento. Isto implica um menor comprimento das fixações mecânicas a serem usadas e, portanto, melhor aplicação na cobertura, também devido ao seu menor peso.
Com estas noções poderá sempre escolher o material isolante mais adequado para a sua cobertura. Claro, lembre-se sempre de aplicar a espessura recomendada e confiar num instalador qualificado para que o sistema seja o mais eficiente e proporcione todas as suas vantagens e benefícios.
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