El Universitat de València ha finalizado la renovación de su laboratorio de Física General. El proyecto fue gestionado por el Servicio Técnico y de Mantenimiento (STM) bajo la dirección del Vicerrectorado de Economía e Infraestructura.
La salud y la sostenibilidad como objetivos clave
La reforma se diseñó para mejorar la comodidad y el bienestar de los usuarios. Al mismo tiempoSu objetivo era minimizar el impacto ambiental del edificio combinando materiales saludables con soluciones de eficiencia energética.
Ejecución del proyecto y participantes clave
El laboratorio se completó oficialmente el 10 Septiembre 2024. Durante la ceremonia de entregaVarios representantes asistieron al evento, entre ellos el Vicerrector de Economía e Infraestructura. Justo Herreray el Decano de la Facultad de Física, Enric Valor.
Además de reunir registrosMiembros del equipo técnico de STM participaron en la presentación. Arquitecto Samuel Ballester dirigió el diseño y la ejecución del proyecto, mientras que el arquitecto técnico María Dolores Yagüe Supervisó las obras de construcción. Mientras tanto, Cristina Mateo, Director de STM, coordinó el proyecto en su totalidad.
Finally , miembros del profesorado, diseñador Julio Mascaróy representantes de la empresa constructora Consval 2012 También asistieron al traspaso oficial.


Materiales circulares y saludables para una mayor comodidad, acústica y rendimiento en interiores.
La renovación incorpora HONEXT®, un material circular y saludable, utilizado en todo el revestimiento de paredes y techos. Como resultadoLos nuevos paneles mejoran el rendimiento acústico a la vez que crean espacios de aprendizaje más cálidos y confortables.
Además de reunir registros, los paneles se instalaron sobre un corcho natural de 6 cm base. Esta solución mejora aún más el aislamiento térmico y acústico.
Para proteger las superficies, los tableros se terminaron con un Sikkens (AkzoNobel) barniz al agua. En consecuenciaEl material mantiene su reciclabilidad y un rendimiento óptimo en interiores, al tiempo que contribuye a un entorno interior seguro.

Materiales circulares y saludables certificados
Las placas HONEXT® son Cradle to Cradle Certified® GOLD y Certificado de Salud del Material™ Gold level Certificados. Estas certificaciones confirman tanto su circularidad como su seguridad para aplicaciones en interiores.
Los tableros se fabrican a partir de fibras de celulosa residuales recuperadas de la industria papelera. En lugar de Estos residuos, que de otro modo serían enviados a vertederos o incineradoras, se transforman en paneles de alto rendimiento mediante el proceso biotecnológico patentado de HONEXT®. Como resultadoEste material admite una amplia gama de aplicaciones de interior a la vez que reduce el impacto ambiental.
Impacto ambiental positivo
El uso de HONEXT® generó beneficios ambientales cuantificables:
- 315 m² de HONEXT® instalado
- 2,268 kg de residuos de papel recuperados
- 2,517 kg de CO₂ almacenados
Salud y sostenibilidad: reducción del consumo energético
La eficiencia energética fue una prioridad clave durante toda la reforma. Por lo tantoCada decisión de diseño se centró en reducir el consumo de energía y, al mismo tiempo, mejorar la comodidad del usuario.
Al mismo tiempoEl proyecto respalda el compromiso de la Universidad de Valencia con la acción climática.
Compromiso con la acción climática y los ODS
Recientemente, la Universidad de Valencia mejoró su posición en el el ranking THE UniversityImpact Rankings, . Esta clasificación internacional evalúa cómo las universidades contribuyen a la Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.
Hoy en día, la Universidad está clasificada en todos los niveles. 17 ODS. En particular, se mantiene Puesto 27 a nivel mundial en el ODS 13: Acción por el Clima.
Luz natural y rendimiento térmico
Los grandes ventanales maximizan la entrada de luz natural en todo el laboratorio. Como resultado, la necesidad de iluminación artificial se reduce significativamente.
AdemásEl vidrio solar de baja emisividad mejora el rendimiento térmico al limitar la transferencia de calor entre el interior y el exterior.
También se eligieron marcos de ventana de madera. Gracias La madera almacena carbono de forma natural, lo que contribuye a un ambiente interior más cálido, saludable y confortable.
Control solar y ventilación
Las celosías exteriores ayudan a controlar la radiación solar al tiempo que permiten la entrada de luz natural al edificio. En consecuenciaLas temperaturas interiores se mantienen más estables durante todo el año.
Mientras tantoUn sistema de ventilación con recuperación de calor renueva continuamente el aire interior sin perder energía térmica. Esta solución Mantiene temperaturas confortables al tiempo que garantiza un ambiente interior limpio y saludable.
Alto rendimiento energético
En conjunto, estas medidas reducen significativamente la demanda de calefacción y aire acondicionado. Además de reunir registrosEl laboratorio utiliza iluminación LED de bajo consumo para optimizar el consumo de electricidad.
En general, la renovación logró un valor de hermeticidad de 2.1 cambios de aire por hora, ofreciendo un rendimiento energético que se alinea estrechamente con Passivhaus .

Principios del diseño Passivhaus
La remodelación del laboratorio de Física General siguió a la cinco principios fundamentales del diseño Passivhaus, lo que contribuye a mejorar la eficiencia energética, el confort interior y el rendimiento de los edificios.
- Ventanas de alto rendimiento. El laboratorio está equipado con ventanas con marcos de madera, triple acristalamiento y vidrio solar de baja emisividad. JuntosEstos elementos maximizan el aislamiento térmico y la estanqueidad al aire.
- Ventilación eficiente. Un sistema de recuperación de calor proporciona un suministro constante de aire fresco. Como resultadoLos espacios interiores se mantienen confortables sin necesidad de calefacción adicional.
- • Aislamiento térmico. A corcho natural de 6 cm Esta capa mejora el aislamiento en todo el edificio. En consecuenciaEl laboratorio conserva el calor durante el invierno y reduce el sobrecalentamiento en verano.
- Construcción hermética. La reforma incluye una capa de yeso hermética, pintura especializada y burletes flexibles para las ventanas. Este enfoque Reduce las pérdidas de energía a la vez que mejora el confort.
- Puentes térmicos reducidos. Una cuidadosa selección de materiales minimiza los puentes térmicos. Por lo tantoDe esta forma, el edificio logra un mejor rendimiento térmico general.
Rendimiento de estanqueidad al aire
La hermeticidad del edificio se verificó utilizando un Prueba BlowerDoor. La función de Energía El estándar requiere un nivel de hermeticidad de 1.0 cambio de aire por hora (ACH).
Durante la reforma, se realizaron tres pruebas BlowerDoor para controlar la calidad de la construcción. Finalmente, a veces, el laboratorio logró 2.1 ACH.
Aunque este resultado no cumple con el objetivo de EnerPHit, es tres veces mejor que la 6 ACH Requerido por el Código Técnico Español de la Edificación. En consecuenciaEl proyecto demuestra un alto nivel de diseño y ejecución.
Aplicando las tres R
La remodelación también siguió los principios de Reduce, reusa y recicla.
Siempre que fue posible, se restauraron los muebles existentes y se incorporaron al nuevo laboratorio. IgualmenteEl suelo original de terrazo se conservó y pulió en lugar de ser sustituido. Esta decisión Se redujo la generación de residuos de construcción al tiempo que se prolongó la vida útil de los materiales existentes.
Un modelo para edificios universitarios sostenibles
En general, la remodelación proporciona a los estudiantes un entorno de aprendizaje más saludable y cómodo. Más importanteDemuestra cómo los materiales circulares, los principios Passivhaus y el diseño energéticamente eficiente pueden transformar los edificios educativos en espacios más sostenibles.
Más información:
https://energiehaus.es/wp-content/uploads/2023/07/Guia_de_certificacion_de_edificios_PHI_ES.pdf
