Ultramar

Cubiertas en el ultramar francés: factor solar de 0,03 como máximo

En clima tropical el calor entra sobre todo por la cubierta, y los textos no se leen como en la Francia continental: combinan el factor solar, la resistencia térmica y, en ciertos casos, la transmitancia térmica. Entender estas magnitudes es entender dónde se gana el confort de verano y qué ayudas están disponibles.

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Cubierta en clima tropical aislada con R'BULL Pro 13, sección del aislante reflectante delgado y rollo
Bajo el sol de ultramar el calor entra por la cubierta sobre todo por radiación: eso es lo que mide el factor solar.

Lo esencial en 30 segundos

  • En Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica y La Reunión la normativa impone para una cubierta un factor solar de 0,03 como máximo; en La Reunión por encima de los 600 metros se aplica en su lugar un valor U de 0,5 W/m².K.
  • El factor solar se calcula: S = 0,074 × Cm × α / (R + 0,2). Tres palancas, el parasol, el color y la resistencia térmica.
  • El color pesa tanto como el aislante: en cubierta, un tono claro vale α = 0,6, valor mínimo que tiene en cuenta la suciedad.
  • Las ayudas francesas hablan dos lenguajes: las fichas CEE BAR-EN-106, BAR-EN-107, BAT-EN-106 y BAT-EN-108 piden una resistencia térmica, las fichas BAR-EN-109 y BAT-EN-109 un factor solar.
  • Para una cubierta compuesta de elementos separados, la pieza clave del expediente es la memoria de cálculo del factor solar, fechada y firmada.

En ultramar, el factor solar se convierte en una magnitud esencial

En la Francia continental, una cubierta se juzga primero por su resistencia térmica. En ultramar se añade otra pregunta, y pasa a ser la central: ¿cuánto calor deja entrar la cubierta con el sol en su cenit? La respuesta está en el factor solar, escrito S, definido por la orden del 17 de abril de 2009, la RTAA DOM, para Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica y La Reunión. Los textos y las ayudas utilizan en realidad tres indicadores complementarios: el factor solar S frente a la radiación, la resistencia térmica R para el aislamiento y la transmitancia térmica U en ciertos casos.

Para las viviendas nuevas, esa orden fija un máximo, Smax, de 0,03 para los cerramientos opacos horizontales, es decir las cubiertas, y de 0,09 para los cerramientos opacos verticales de las estancias principales. En La Reunión por encima de los 600 metros la exigencia cambia de naturaleza: la transmitancia térmica sustituye al factor solar, con un máximo de 0,5 W/m².K en un cerramiento horizontal. Martinica y Guadalupe aplican desde entonces sus propias normativas térmicas, la RTM y la RTG, que siguen la misma lógica. En Mayotte los niveles los fija la orden prefectoral del 20 de diciembre de 2013.

Una cifra para situarse: una chapa desnuda oscura deja pasar varias veces el umbral reglamentario. No es solo cuestión de espesor de aislante, es cuestión de radiación.

La fórmula, y lo que dice del producto

Sección de una cubierta tropical: radiación solar, cobertura, cámaras de aire y aislante reflectante
El factor solar depende del parasol, del color de la cobertura y de la resistencia térmica del cerramiento.

El factor solar de un cerramiento opaco se calcula con una fórmula sencilla, dada en el anexo III de la orden térmica:

S = 0,074 × Cm × α / (R + 0,2)

Tres palancas, y un solo denominador:

  • Cm, el coeficiente del parasol, cuando el cerramiento está protegido por una sobrecubierta o un vuelo;
  • α, el coeficiente de absorción de la cara exterior, es decir el color;
  • R, la resistencia térmica del cerramiento, aislante incluido.

La fórmula muestra por qué un aislante solo no lo hace todo: R figura en el denominador, así que cada metro cuadrado kelvin por vatio ganado tiene un efecto cada vez menor, mientras que α multiplica el resultado. Reducir a la mitad la absorción reduce a la mitad el factor solar.

Una precisión útil: cuando un cerramiento está protegido por un parasol ventilado, es el tono del parasol el que da α, y las resistencias térmicas del parasol y de la cámara de aire ventilada no se cuentan en R.

El coeficiente de absorción: el color, pero no de cualquier manera

Escala de los coeficientes de absorción según el color de la cobertura, de 0,4 a 1,0
En cubierta, un tono claro vale 0,6 y no 0,4: el valor tiene en cuenta la suciedad y la pérdida de color.

El anexo III de la orden ordena los tonos en cuatro familias y asocia a cada una un coeficiente:

  • color claro, blanco, amarillo, naranja: 0,6 en cerramiento horizontal, 0,4 en cerramiento vertical;
  • color medio, rojo oscuro, verde claro, azul claro, gris claro: 0,6;
  • color oscuro, marrón, verde oscuro, azul vivo, gris medio: 0,8;
  • color negro: 1,0.

En el método simplificado, una cobertura clara horizontal se toma por tanto convencionalmente con α = 0,6, y un cerramiento vertical claro con 0,4: estos valores mínimos tienen en cuenta la suciedad y la pérdida de color de los tonos claros. Los valores declarados por un fabricante pueden usarse en las condiciones previstas por la nota de aplicación, sin bajar de esos mínimos. Una cubierta vegetal se toma con 0,6.

Consecuencia práctica: un cálculo de laboratorio hecho con α = 0,4 describe un ensayo, no una cubierta a efectos reglamentarios. Para un expediente de cubierta se aplica 0,6 con una cobertura clara, y más si la cobertura es oscura.

Lo que el laboratorio calculó sobre el R'BULL Pro 13

El LNE calculó, en su documento DEC/4 fechado el 10 de febrero de 2026, el factor solar de dos conjuntos de cubierta que incluyen un R'BULL Pro 13, bajo una cobertura de chapa blanca con un coeficiente de absorción de 0,4:

  • chapa blanca, contralistonado de 20 mm, cámara de aire ligeramente ventilada de 20 mm, R'BULL Pro 13, entablado de 12 mm: S = 0,029;
  • el mismo conjunto, completado con rastreles de 20 mm, una cámara de aire no ventilada y una placa de yeso de 13 mm: S = 0,018.

Estos valores son inseparables de la configuración calculada: la cobertura, sus cámaras de aire, su espesor y su ventilación. Los cálculos documentan la prestación de dos conjuntos de cubierta que incluyen R'BULL Pro 13; no comparan una cubierta idéntica sin el producto y no permiten por tanto aislar su aportación del resto del montaje.

Atención: estos dos valores se calcularon con α = 0,4. No bastan pues para concluir que una cubierta cumple la normativa cuando el método aplicable usa α = 0,6. El factor solar se recalcula para la configuración real de obra.

Ahí está justamente el interés de la fórmula: un mismo producto da resultados distintos según la cobertura y el número de cámaras de aire. El montaje cuenta tanto como el producto.

Las ayudas de ultramar hablan dos lenguajes

Los programas de ayuda se reparten en dos familias, y hay que saber a cuál se apunta antes de componer la cubierta.

Las fichas basadas en la resistencia térmica:

  • BAR-EN-106, viviendas, desvanes no habitables y faldones: R ≥ 1,5 m².K/W;
  • BAR-EN-107, viviendas, muros: R ≥ 0,5 m².K/W, con prima mayor a partir de 1,2;
  • BAT-EN-106, edificios del sector terciario, desvanes, faldones y cubiertas planas: R ≥ 1,2 m².K/W;
  • BAT-EN-108, edificios del sector terciario, muros: R ≥ 1,2 m².K/W.

BAR-EN-106, BAR-EN-107 y BAT-EN-106 citan explícitamente la norma NF EN ISO 22097 para los aislantes reflectantes, y tanto BAR-EN-106 como BAR-EN-107 prevén expresamente varios aislantes colocados uno sobre otro, declarando la R global. La ficha BAT-EN-108, en la versión en vigor, fija el umbral de 1,2 m².K/W sin citar ninguna norma de evaluación concreta.

BAT-EN-106, una ficha importante para el R'BULL en ultramar. R'BULL Pro 13 se emplea en los territorios de ultramar en el marco de esta ficha, para el aislamiento de edificios del sector terciario. Exige una resistencia térmica de al menos 1,2 m².K/W y reconoce explícitamente la norma NF EN ISO 22097 para los aislantes reflectantes.

Las fichas basadas en el factor solar: BAR-EN-109 para las viviendas existentes, con S ≤ 0,03 en Guadalupe, Martinica, Guayana Francesa y La Reunión, S ≤ 0,02 en Mayotte; BAT-EN-109 para los edificios del sector terciario existentes o nuevos hasta 10 000 m², con S ≤ 0,03, quedando excluidos las oficinas y los comercios nuevos de Martinica y Guadalupe.

Junto a los CEE, la guía de ayudas financieras de ultramar de la Anah, edición de septiembre de 2026, recoge las ayudas Agir Plus de EDF y HODARI en Mayotte: de 12 a 35 €/m² para el aislamiento de cubierta según el territorio y los ingresos, un pack aislamiento de cubierta que combina un factor solar inferior a 0,03 con un aislamiento de 1,5 m².K/W, y, en el marco de MaPrimeRénov' en Francia, la protección solar de la cubierta a 25, 20 o 15 €/m², las sobrecubiertas ventiladas y los revestimientos ventilados.

La memoria de cálculo, pieza clave del expediente

La ficha BAR-EN-109 distingue dos casos: un sistema de cubierta que asegura por sí solo el factor solar exigido, y una composición de elementos separados. Cuando la operación se justifica como composición de elementos separados, la ficha pide exactamente:

  • la lista de los elementos que componen la cubierta y sus características técnicas, color o coeficiente de absorción, resistencia térmica, emisividad;
  • el factor solar del sistema instalado;
  • la superficie de cubierta que abarca la intervención;
  • y, pieza clave, una memoria de cálculo fechada y firmada por el profesional o por una oficina técnica, que recoja el cálculo del factor solar según las reglas del territorio o un método reconocido, por ejemplo Mayénergie o Batipays.

Aplicar pinturas reflectantes sobre una cubierta existente no es elegible con esta ficha. En cuanto a la cualificación de la empresa, depende del programa: para la protección solar de MaPrimeRénov', la guía de la Anah indica que la cualificación RGE usada en Francia no es obligatoria, mientras que la ficha BAR-EN-109 exige, cuando el beneficiario es una persona física, un profesional con el sello de calidad que ella prevé.

En otras palabras: el expediente no se gana con una ficha de producto, se gana con un cálculo de obra. Nuestros informes de ensayo aportan los datos de partida de ese cálculo, emisividad medida, resistencia térmica, factores solares de configuraciones conocidas.

Lo que dicen los textos

Preguntas frecuentes

¿Por qué no basta la resistencia térmica en ultramar?

Porque la normativa apunta al calor que entra por radiación. En la fórmula del factor solar, la resistencia térmica figura en el denominador, con un efecto que se atenúa rápido, mientras que el color de la cobertura multiplica directamente el resultado. Una cubierta muy bien aislada pero oscura puede quedar por encima del umbral.

¿Qué coeficiente de absorción adoptar para una chapa blanca?

0,6 en cubierta. El texto fija este valor mínimo para los cerramientos horizontales, aunque el producto nuevo se comporte mejor, para tener en cuenta la suciedad y la pérdida de color. En cerramiento vertical, el mínimo es 0,4.

¿Basta el R'BULL Pro 13 solo para una ayuda de ultramar?

Depende de la ficha a la que se apunte y de la obra real. BAR-EN-106 y BAR-EN-107 prevén explícitamente la colocación superpuesta de varios aislantes y la declaración de la R global. BAT-EN-106 exige 1,2 m².K/W y reconoce la norma NF EN ISO 22097. Las fichas basadas en el factor solar piden más bien justificar la cubierta o el sistema realmente instalado. En todos los casos se examina la obra ejecutada, no la ficha del producto.

¿Qué ayudas para un edificio del sector terciario?

Las fichas BAT: BAT-EN-106 para el aislamiento de desvanes, faldones y cubiertas planas, con un umbral de 1,2 m².K/W, BAT-EN-108 para los muros y BAT-EN-109 para reducir las ganancias solares, limitada a edificios de 10 000 m² como máximo. R'BULL Pro 13 se coloca en ultramar en el marco de la ficha BAT-EN-106.

¿Quién redacta la memoria de cálculo?

El profesional que ejecuta la obra o una oficina técnica. Va fechada y firmada, y recoge el cálculo del factor solar según las reglas aplicables en el territorio o un método reconocido. Nuestra asistencia técnica aporta los datos de partida y comprueba que el montaje propuesto se sostiene.

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