
Lanzan una herramienta digital para optimizar el aislamiento térmico de las viviendas
La nueva plataforma permite calcular de manera automática los espesores recomendados de aislación según la ubicación geográfica y las características constructivas de cada proyecto. La iniciativa busca facilitar el cumplimiento de estándares de eficiencia energética y mejorar el desempeño de las edificaciones.
La Asociación Argentina del Poliestireno Expandido (AAPE) presentó una herramienta digital gratuita destinada a simplificar el diseño de soluciones de aislamiento térmico en viviendas y edificios. Se trata de un calculador que permite determinar en pocos pasos el espesor recomendado de EPS (poliestireno expandido) para distintas zonas climáticas del país, eliminando la necesidad de realizar complejos cálculos manuales y consultas técnicas especializadas.
La plataforma fue desarrollada para dar respuesta a una dificultad habitual en el sector de la construcción: trasladar los requerimientos establecidos por las normas de eficiencia energética a decisiones concretas de proyecto. Hasta ahora, definir el espesor adecuado de aislación implicaba interpretar información climática, aplicar criterios normativos y realizar verificaciones técnicas que no siempre resultaban accesibles para todos los profesionales.
Una solución para acercar la normativa a la obra
Desde la entidad explican que uno de los principales objetivos fue facilitar la aplicación práctica de los estándares vigentes de acondicionamiento térmico.
“La motivación fue cerrar la brecha entre la normativa y la práctica cotidiana de la obra,” explicó el Arq. Sebastián Puig, consultor técnico de la AAPE. “En Argentina existe un marco técnico sólido —las normas IRAM de acondicionamiento térmico y el Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas—, pero determinar el espesor correcto exigía cálculos manuales complejos. En la práctica, eso llevaba a que muchas obras se resolvieran con espesores ‘de costumbre’, insuficientes para el clima del lugar”, amplia el profesional.
La herramienta abarca las 24 jurisdicciones argentinas y permite seleccionar el departamento o partido donde se emplazará la obra. A partir de esa información, el sistema asigna automáticamente la estación meteorológica de referencia y utiliza los parámetros climáticos correspondientes para efectuar el cálculo.
De esta manera, el usuario obtiene una recomendación técnica ajustada a las condiciones reales del lugar donde se desarrollará el proyecto, un aspecto clave para garantizar el desempeño energético de la envolvente edilicia.
Cómo funciona el sistema de cálculo
El procedimiento fue diseñado para ser intuitivo y accesible. Una vez definida la ubicación geográfica, el profesional debe indicar el tipo de obra, el elemento constructivo a analizar —muros, cubiertas o solados— y la solución constructiva seleccionada.
“El usuario indica provincia y departamento, y la herramienta asigna automáticamente la estación meteorológica correspondiente”, detalla Puig y agrega: “Luego se selecciona el tipo de obra, el elemento de la envolvente y solución constructiva con EPS, y se obtiene en segundos el espesor mínimo recomendado con su transmitancia térmica resultante y el detalle de la solución constructiva elegida. De esta manera el usuario obtiene un informe listo para descargar e incorporar a la carpeta técnica”.
Desde la asociación destacan además una característica importante para la correcta utilización de la plataforma: la búsqueda se realiza por departamento o partido y no por localidad específica. Esto permite trabajar con bases climáticas homogéneas asociadas a cada estación meteorológica de referencia.
Por ejemplo, una obra ubicada en Olivos deberá seleccionarse dentro del partido correspondiente al Gran Buenos Aires, dado que comparte las mismas condiciones climáticas consideradas para el cálculo térmico.
Aplicaciones para obra nueva y rehabilitación
Uno de los aspectos más relevantes de la herramienta es la amplitud de soluciones constructivas incorporadas. La plataforma integra una biblioteca técnica compuesta por 24 alternativas con EPS, distribuidas entre muros, cubiertas y solados.
En total, incluye 12 soluciones para cerramientos verticales, nueve para cubiertas y tres para pisos, contemplando tanto proyectos de construcción nueva como intervenciones sobre edificios existentes.
Según la AAPE, esta característica amplía significativamente el alcance de la herramienta, ya que no solo resulta útil para nuevos desarrollos inmobiliarios, sino también para programas de rehabilitación energética.
“Sirve tanto para proyectar como para mejorar el parque construido existente, donde está el mayor potencial de ahorro”, señalan desde la institución.
Eficiencia energética como política de largo plazo
Los cálculos que realiza el sistema se apoyan en las normas IRAM de acondicionamiento térmico de edificios y en criterios técnicos compatibles con la legislación vigente en distintas jurisdicciones del país. Asimismo, los resultados mantienen coherencia con los lineamientos del Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas.
La herramienta también puede ser utilizada por municipios, organismos de vivienda, certificadores energéticos, desarrolladores inmobiliarios, empresas constructoras y estudiantes de arquitectura e ingeniería.
Su lanzamiento se produce en un contexto en el que la eficiencia energética adquiere un papel cada vez más relevante dentro de la política energética nacional. La mejora de la envolvente térmica de los edificios permite reducir el consumo de gas y electricidad destinado a calefacción y refrigeración, disminuyendo costos para los usuarios y reduciendo la demanda sobre la infraestructura energética.
Además de mejorar el confort interior de las viviendas, una aislación adecuada contribuye a reducir la pobreza energética y favorece un uso más racional de los recursos. En ese escenario, herramientas que simplifican la aplicación de criterios técnicos pueden transformarse en un aliado clave para acelerar la incorporación de estándares constructivos más eficientes en todo el país.
Link | Calculador de espesores con EPS

