Calculadora de EPS para SATE (placas y m²)
Calcula la cantidad de placas EPS para aislar fachadas con sistema SATE. Incluye descuento de huecos, margen de desperdicio del 10% y resistencia térmica R por espesor.
El Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) es la solución de rehabilitación de fachadas más eficiente en términos energéticos disponible hoy en España. El poliestireno expandido (EPS) es el aislante de referencia en estos sistemas, combinando buen rendimiento térmico, bajo peso y facilidad de corte en obra. Calcular bien la cantidad antes de hacer el pedido evita compras en exceso e interrupciones de obra por falta de material.
Esta calculadora determina cuántas placas de EPS son necesarias para cubrir la superficie útil de fachada, aplicando el descuento de huecos (ventanas y puertas) y el margen de desperdicio recomendado por las directrices técnicas europeas para sistemas ETICS. Calcula también la resistencia térmica R de la placa seleccionada, dato esencial para verificar el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE), sección DB-HE de ahorro de energía.
El resultado se actualiza automáticamente.
Suma de las 4 fachadas antes de descontar aberturas.
Puertas y ventanas (puedes dejar 0 si ya lo descontaste).
Precio de la placa EPS por m² (sin mano de obra). Déjalo en blanco para ignorar el coste.
Placas EPS necesarias
232placas
para 115,50 m² (incluye 10% desperdicio)
- Área neta a aislar
- 105,00 m²
- Área con desperdicio (10%)
- 115,50 m²
- Resistencia térmica R
- 1,67 m²·K/W
- Dimensión de la placa
- 1000 × 500 mm (0,5 m²)
Cómo funciona
Introduce el área total de la fachada en m² (suma de las caras exteriores, incluyendo huecos).
Indica el área de huecos a descontar: suma la superficie de todas las ventanas y puertas.
Selecciona el espesor de las placas EPS que vas a utilizar (60 a 80 mm es lo más habitual en España).
Fórmula
A_liq = A_fachada − A_huecos | A_bruta = A_liq × 1,10 | N = ⌈A_bruta / 0,5⌉ | R = e / λ
- A_liq — área neta a aislar tras descontar huecos (m²)
- A_fachada — área total de las fachadas exteriores (m²)
- A_huecos — área de puertas y ventanas a descontar (m²)
- A_bruta — área con margen de desperdicio del 10% (m²)
- N — número de placas (redondeado hacia arriba)
- 0,5 — área de cada placa EPS 1000×500 mm (m²)
- R — resistencia térmica de la placa (m²·K/W)
- e — espesor de la placa (m)
- λ — conductividad térmica: 0,036 W/m·K (EPS standard) o 0,032 W/m·K (EPS Grafito), según EN 13163
- ⌈⌉ — redondeo hacia arriba — las placas se compran enteras
Cómo funciona el cálculo
EPS para sistema SATE: ¿cuántas placas son necesarias?
El Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) — denominación española del estándar europeo ETICS (External Thermal Insulation Composite System) — es la solución de aislamiento de fachadas más utilizada en la rehabilitación energética en España. El poliestireno expandido (EPS) es el aislante de referencia en estos sistemas, por su buena relación entre rendimiento térmico, coste y facilidad de instalación. Calcular la cantidad correcta de material antes de acudir al almacén evita pedidos insuficientes y paradas innecesarias en obra.
Cómo calcular las placas EPS para SATE
El cálculo parte del área neta de fachada, obtenida sumando todas las caras de las paredes exteriores y descontando los huecos (ventanas, puertas, portadas). Sobre esa área neta se aplica un margen de desperdicio del 10%, recomendado por la directriz técnica europea ETAG 004 para sistemas ETICS, para cubrir los recortes en los remates de ventanas, esquinas y zócalo del SATE.
La fórmula es directa: se suma el área de todas las fachadas, se resta el área de los huecos, se multiplica por 1,10 y se divide por 0,5 m² (dimensión estándar de la placa 1000 × 500 mm). El resultado, redondeado hacia arriba, es el número de placas a pedir.
La dimensión 1000 × 500 mm es universal en los sistemas Webertherm (Saint-Gobain Weber España), BASF Neopor, Knauf Insulation e Isover, así como en los productos disponibles en Leroy Merlin España, BAUHAUS y Bricodepot.
Espesor y resistencia térmica en España
El espesor de la placa determina la resistencia térmica R, calculada como R = espesor (m) / conductividad térmica (λ). Para el EPS standard, λ = 0,036 W/m·K; para el EPS Grafito, λ = 0,032 W/m·K, conforme a los valores declarados según EN 13163.
EPS Standard por espesor: valores de R
| Espesor (mm) | R — EPS Standard (m²·K/W) | R — EPS Grafito (m²·K/W) |
|---|---|---|
| 30 | 0,83 | 0,94 |
| 40 | 1,11 | 1,25 |
| 50 | 1,39 | 1,56 |
| 60 | 1,67 | 1,88 |
| 80 | 2,22 | 2,50 |
| 100 | 2,78 | 3,13 |
| 120 | 3,33 | 3,75 |
| 150 | 4,17 | 4,69 |
En obras de rehabilitación, el espesor más habitual en España es de 60 a 80 mm. En zonas climáticas A y B (costa mediterránea, Canarias, Andalucía costera), 40 a 50 mm suelen ser suficientes. En las zonas climáticas D y E (interior peninsular, zonas de montaña), son habituales espesores de 80 a 120 mm para cumplir los valores U máximos exigidos por el Código Técnico de la Edificación en su sección DB-HE.
EPS Standard frente a EPS Grafito
El EPS Grafito incorpora partículas de grafito que reducen la transferencia de calor por radiación, bajando la conductividad hasta aproximadamente 0,032 W/m·K. Para el mismo espesor, el EPS Grafito ofrece entre un 10 y un 12% más de resistencia térmica que el EPS standard.
En la práctica, esta diferencia permite reducir el espesor necesario para alcanzar el mismo valor R, lo que resulta útil cuando el espesor del SATE está condicionado por razones arquitectónicas (vuelos, marcos de ventana, alineaciones de fachada). El EPS Grafito está disponible en los sistemas Webertherm EPS-G de Saint-Gobain Weber España, BASF Neopor y en referencias equivalentes de Knauf Insulation, tanto en distribuidores especializados como en los grandes almacenes de construcción.
Errores habituales en el pedido de EPS para SATE
El error más frecuente es no descontar el área de las ventanas y las puertas antes de calcular. Una fachada de 120 m² con 15 m² de huecos requiere calcular sobre 105 m², no sobre 120 m². Esta calculadora incluye un campo de descuento de huecos precisamente para evitar este error.
El segundo error es no incluir el margen de desperdicio. Incluso en una fachada plana sin ornamentos, los recortes en los remates de ventanas y en las aristas de la fachada suman fácilmente entre un 8 y un 10% del área neta. En fachadas con huecos de geometría irregular u ornamentos en piedra, el desperdicio puede ser mayor.
El tercer error es confundir EPS con XPS. Visualmente similares (ambas son placas rígidas de color claro), el EPS tiene estructura de celdas abiertas y es adecuado para fachadas SATE y cubiertas inclinadas. El XPS tiene celdas cerradas y es la elección correcta para soleras, cubiertas planas invertidas y cimentaciones en contacto permanente con humedad o suelo.
Cuándo es necesario un técnico especializado
Para obras de mantenimiento o rehabilitación ligera sin sujeción a licencia de obra mayor, esta calculadora y las fichas técnicas de los fabricantes son suficientes para planificar el pedido de material.
Para obras nuevas, rehabilitaciones con licencia de obra o con solicitud de ayudas del programa de rehabilitación energética NextGenEU, el cálculo del aislamiento debe ser verificado por técnico competente (arquitecto o ingeniero de edificación). En estos contextos, esta calculadora sirve como herramienta de predimensionado, pero no sustituye al proyecto técnico de eficiencia energética.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el sistema SATE y cuál es el papel del EPS?
¿Qué espesor de EPS se recomienda para SATE en España?
¿Cuál es la diferencia entre EPS standard y EPS Grafito para SATE?
¿Qué marcas de EPS para SATE están disponibles en España?
¿Puedo calcular el EPS para una sola cara de la fachada?
¿Cuándo se necesita un técnico para dimensionar el SATE con EPS?
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Revisado según la metodología editorial · Actualizado el 9 de junio de 2026
Los valores de resistencia térmica R indicados son orientativos y se calculan con los valores λ declarados según EN 13163. El cumplimiento del CTE DB-HE depende de la composición completa del elemento constructivo y de la zona climática del municipio. Para obras sujetas a licencia de obra mayor, el dimensionamiento debe ser verificado por técnico competente.