optimer polynum enero 2016

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1 Aislamiento Térmico Reflectivo Multicapa (burbujas)

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Page 1: Optimer Polynum enero 2016

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Aislamiento Térmico Reflectivo Multicapa (burbujas)

Page 2: Optimer Polynum enero 2016

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Page 3: Optimer Polynum enero 2016

Objetivo

Ventajas, aplicaciones, productos, detalles constructivos...

Presentar un NUEVO, concepto deAislamiento térmico con más de

25 años en el mundo.

ATRAISLAMIENTOS TÉRMICOS

REFLECTIVOS

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Page 4: Optimer Polynum enero 2016

Motivos

¿ Por que aislar térmicamente ?

- Ahorro de energía en calentar y/o enfriar las construcciones.

- Confort para las personas que habitan en las construcciones.

Ahorro de energíaConfort

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Page 5: Optimer Polynum enero 2016

Definiciones

Aislamiento térmico:Barrera al paso del calor entre dos medios que tienden a igualar su temperatura,

Calor:Es la transferencia de energía entre dos cuerpos, que se encuentrana distintas temperatura.

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Siempre ocurre desde el cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura, hasta que ambos cuerpos se encuentren a igual temperatura por tanto en equilibrio térmico.  

Page 6: Optimer Polynum enero 2016

Fundamentos

La energía (el calor) se transmite por diferentes mecanismos:

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Page 7: Optimer Polynum enero 2016

Transmisión de calor por contacto entre cuerpos sólidos y líquidos.Es el calor transferido desde un café caliente a través de la taza a la mano que sujeta la taza...

Los aislamientos convencionales cortan la transmisión del flujo de calor por conducción, por su espesor... (a más espesor, mayor aislamiento)

R = e / R = e / λλLEY DE FOURIERLEY DE FOURIER

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Page 8: Optimer Polynum enero 2016

Transmisión de calor por el movimiento físico de corrientes de aire.

El aire caliente al pesar menos asciende y cuando se enfría, aumenta su peso, por lo que baja, creando un lazo de convección.

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Page 9: Optimer Polynum enero 2016

Transmisión de calor de un cuerpo a otro sin contacto físico, sólo a través del aire ó vacío.

Todas las superficies como paredes, techos, suelos incluso los aislamientos convencionales emiten radiación en diferentes niveles.

Esta radiación es invisible. Es ENERGIA

Cuando esta energía alcanza la superficie de otro cuerpo, este la absorbe e incremento de su temperatura.A este fenómeno se llama energía Infra-roja IR 9

Page 10: Optimer Polynum enero 2016

 

Termo o vaso Dewar basa “sus excelentes características de aislamiento térmico”

Se crea cámara de VACIO para evitar la transmisión de calor por CONDUCCION - CONVECCION.

Se cubren las superficies internas de la cámara de vacio con un material REFLECTANTE, para evitar la transmisión de calor por RADIACION

El termo fue inventado por el escocés Sir James Dewar en 1.892.Los primeros termos para uso comercial fueron hechos por la empresa alemana Termos GMBH en 1.904.

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Ejemplo

Page 11: Optimer Polynum enero 2016

En la actualidad podemos encontrar de forma fácil en el mercado material reflectante en formato bobinas en distintos espesores, para usar como:

Aislamiento Térmico Reflectivo (ATR)

111º Aislamiento Reflectivo

con DIT 478

Page 12: Optimer Polynum enero 2016

Reparto de las pérdidas ó ganancias de calor en una construcción

Reparto

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Page 13: Optimer Polynum enero 2016

Curvas de trasmisióndel calor a

través de las cámaras deaire de los de paredes y

Techos

Fuente: Aislamiento térmico y acústico.Autor: Miguel PayáEditorial: CEACColección: MonografíasFecha: 2002Pagina: 119

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Page 14: Optimer Polynum enero 2016

Tipos de aislamientos

Los aislantes convencionales con el poliestireno expandido EPS, XPS, lanas minerales, fibras de vidrio, corchos, poliuretanos...

funcionan cortando las transmisiones por conducción, retrasando el paso de calor, PERO no cortan las transmisiones de radiación infra-roja

...a más grosor más retraso del paso de calor…

Tradicionales

14ATR - Aislamientos Térmicos Reflectivos

Page 15: Optimer Polynum enero 2016

Los aislantes reflectivos, fabricados a base de films de aluminio puro brillante y acompañados de cámaras de aire (material trasmisor de la energía IR),

cortan tantos los flujos de calor por conducción como los flujos de calor por radiación.

InteriorExterior

Aluminio Puro y brillante

Cámaras de Aire

Celdillas de Aire

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Tipos de aislamientos

Reflectivos

Page 16: Optimer Polynum enero 2016

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Tegnologías

Aislamientos Termo Reflectivos ATR

Multicapa BurbujasMulticapa Fibras Poliester

• Mas fácil manejo para corte, fijación• No se separan capas• Mas apto para cliente NO PROFESIONAL

• Mas difícil manejo para corte, fijación• Se pueden separan capas• Mas apto para cliente PROFESIONAL

Page 17: Optimer Polynum enero 2016

EPS

Fibra de vidrio

Lana mineral

XPS

AislamientosREFLECTIVOSPoliuretano

Evolución.....

SOLO CONDUCCION CONDUCCION y RADIACIÓN

171º Aislamiento Reflectivo

con DIT 478

Page 18: Optimer Polynum enero 2016

Emisividad: Capacidad relativa de una superficie para radiar calor. Los valores van de 0 a 1Ladrillo=0,93 Vidrio=0,93 Yeso=0,91 Mármol=0,93 Madera=0,90 Papel=0,92 Aluminio Puro=0,03.

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Definiciones

Reflectividad: Es la fracción de energía incidente que es reflejada por una superficie. Los valores van de 0 a 1 E = 1 / [ (1/ε1) + (1/ε2) – 1]

Propiedades de los aislamientos tradicionales

Propiedades de los aislamientos reflectivos

Conductividad: λ (W/m K): Indica el coeficiente de conductividad térmica de los materiales por conducción.

Page 19: Optimer Polynum enero 2016

Cámara de Aire(Baja Emisividad)

SU VALOR DE R SE OBTIENE DE LAS TABLAS DEL CTE

Burbujas de polietileno alta densidad Aire Seco

Resistencia INTERNA del PRODUCTO SEGÚNFABRICANTE

Cámara de Aire(Baja Emisividad)

SU VALOR DE R SE OBTIENEDE LAS TABLAS DEL CTE

Aluminio

Aislamiento Reflectivo 3 en 1

1122

33

19

Aluminio

11 22 33TOTAL = + +

Page 20: Optimer Polynum enero 2016

ONE SUPER ULTRA

0,11 m2K/Wm2K/W

R Interna

20

5 mm. Espesor

0,11 m2K/Wm2K/W

BIG

0,22 m2K/Wm2K/W 0,42 m2K/Wm2K/W

MULTI

0,33 m2K/Wm2K/W5 mm. Espesor 8 mm. Espesor 9 mm. Espesor 16 mm. Espesor

Certificado por DIT: 478 IETCC

Page 21: Optimer Polynum enero 2016

R Cámaras de Aire

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Exterior

Cámaras de Aire “B”

Burbujas de polietilenoCeldillas de Aire

Interior

Cámaras de Aire “A” 1,5 – 2 cms 1,5 – 2 cms

0,66m2K/Wm2K/W

0,66m2K/Wm2K/W

Según Norma: UNE-EN-ISO 6946

ALUMINIO PURO

Page 22: Optimer Polynum enero 2016

Aplicaciones

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2 Capas (Aluminio +Burbuja)

4 mm grosor

RF1

Nombre Composición AportaResistencia Térmica

0,77 m2K/Wm2K/W3 cms de XPS

De 0,040

• Complemento de aislamiento• Poco Aislamiento• Barrera de Vapor• Barrera Aire• Anti-Condensación• Poco Espacio solo 2 cms

Usos

• Paredes• Techos• Bajo Teja• Fachadas

Page 23: Optimer Polynum enero 2016

Aplicaciones

23

2 Capas (Aluminio +Burbuja)

4 mm grosor

RF1

Nombre Composición AportaResistencia Térmica

• Complemento de aislamiento• Poco Aislamiento• Barrera de Vapor• Barrera Aire• Anti-Condensación• Poco Espacio solo 2 cmsFachada Exterior

Lamina Polynum ONE

Rastrel de Madera Omega Metálica

Placa de YesoTabique de Ladrillo

Camara de aire de 2 cms.

Usos

• Paredes Interiores Exteriores• Techos• Bajo Teja• Fachadas

0,77 m2K/Wm2K/W3 cms de XPS

De 0,040

Page 24: Optimer Polynum enero 2016

Aplicaciones

24

2 Capas (Aluminio +Burbuja)

4 mm grosor

RF1

Nombre Composición AportaResistencia Térmica

• Complemento de aislamiento• Poco Aislamiento• Barrera de Vapor• Barrera Aire• Anti-Condensación• Poco Espacio solo 2 cmsFachada Exterior

Lamina Polynum ONE

Rastrel de Madera Omega Metálica

Placa de YesoTabique de Ladrillo

Camara de aire de 2 cms.

R Total= 0,66 + 0,11= 0,77

Usos

• Paredes• Techos• Bajo Teja• Fachadas

0,77 m2K/Wm2K/W3 cms de XPS

De 0,040

Page 25: Optimer Polynum enero 2016

Aplicaciones

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3 Capas (Aluminio +Burbuja+Aluminio)

4 mm grosor

Nombre Composición AportaResistencia Térmica

1,43 m2K/Wm2K/W5,72 cms de XPS

De 0,040

• Aislamiento Térmico Completo• Buen Aislamiento• Barrera de Vapor• Barrera Aire• Anti-Condensación• Fuego: M1 / B s2 d0

Usos

• Paredes Interiores Exteriores• Techos• Bajo Teja• Fachadas

Page 26: Optimer Polynum enero 2016

Aplicaciones

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Nombre Composición AportaResistencia Térmica

Fachada Exterior

Lamina Polynum SUPER

Rastrel de Madera Omega Metálica

Placa de YesoTabique de Ladrillo

Camara de aire de 2 cms.

Usos

1,43 m2K/Wm2K/W5,72 cms de XPS

De 0,040

• Aislamiento Térmico Completo• Buen Aislamiento• Barrera de Vapor• Barrera Aire• Anti-Condensación• Fuego: M1 / B s2 d0

3 Capas (Aluminio +Burbuja+Aluminio)

4 mm grosor

• Paredes Interiores Exteriores• Techos• Bajo Teja• Fachadas

Page 27: Optimer Polynum enero 2016

Aplicaciones

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Nombre Composición AportaResistencia Térmica

R Total= 0,66 + 0,11 + 0,66 = 1,43

Usos

1,43 m2K/Wm2K/W5,72 cms de XPS

De 0,040

• Aislamiento Térmico Completo• Buen Aislamiento• Barrera de Vapor• Barrera Aire• Anti-Condensación• Fuego: M1 / B s2 d0

• Paredes• Techos• Bajo Teja• Fachadas

Fachada Exterior

Lamina Polynum SUPER

Rastrel de Madera Omega Metálica

Placa de YesoTabique de Ladrillo

Camara de aire de 2 cms.

3 Capas (Aluminio +Burbuja+Aluminio)

4 mm grosor

Page 28: Optimer Polynum enero 2016

Aplicaciones

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6 Capas (Aluminio + Burbuja+ Foam

Polietileno + Burbuja + Aluminio)

9 mm grosor

Nombre Composición AportaResistencia Térmica

1,65 m2K/Wm2K/W6,66 cms de XPS

De 0,040

• Aislamiento Térmico Completo• Muy Buen Aislamiento• Barrera de Vapor• Barrera Aire• Anti-Condensación• Fuego: M1 / B s2 d0

Usos

• Paredes Interiores Exteriores• Techos• Bajo Teja• Fachadas

Page 29: Optimer Polynum enero 2016

Aplicaciones

29

Nombre Composición AportaResistencia Térmica

Fachada Exterior

Lamina Polynum MULTI

Rastrel de Madera Omega Metálica

Placa de YesoTabique de Ladrillo

Camara de aire de 2 cms.

Usos

6 Capas (Aluminio + Burbuja+ Foam

Polietileno + Burbuja + Aluminio)

9 mm grosor

1,65 m2K/Wm2K/W6,66 cms de XPS

De 0,040

• Aislamiento Térmico Completo• Muy Buen Aislamiento• Barrera de Vapor• Barrera Aire• Anti-Condensación• Fuego: M1 / B s2 d0

• Paredes Interiores Exteriores• Techos• Bajo Teja• Fachadas

Page 30: Optimer Polynum enero 2016

Aplicaciones

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Nombre Composición AportaResistencia Térmica

R Total= 0,66 + 0,33 + 0,66 = 1,57

Usos

6 Capas (Aluminio + Burbuja+ Foam

Polietileno + Burbuja + Aluminio)

9 mm grosor

1,65 m2K/Wm2K/W6,66 cms de XPS

De 0,040

• Aislamiento Térmico Completo• Muy Buen Aislamiento• Barrera de Vapor• Barrera Aire• Anti-Condensación• Fuego: M1 / B s2 d0Fachada Exterior

Lamina Polynum MULTI

Rastrel de Madera Omega Metálica

Placa de YesoTabique de Ladrillo

Camara de aire de 2 cms.

• Paredes Interiores Exteriores• Techos• Bajo Teja• Fachadas

Page 31: Optimer Polynum enero 2016

Aplicaciones

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3 Capas (Burbuja + Aluminio +

Burbuja)9 mm grosor

Nombre Composición AportaResistencia Térmica

1,43 m2K/Wm2K/W5 cms de XPS

De 0,040

• Aislamiento Térmico Completo• Buen Aislamiento• Barrera de Vapor• Barrera Aire• Anti-Condensación

Usos

• Suelos Forjados• Cubiertas planas

Page 32: Optimer Polynum enero 2016

Aplicaciones

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Nombre Composición AportaResistencia Térmica

Usos

3 Capas (Burbuja + Aluminio +

Burbuja)9 mm grosor

1,43 m2K/Wm2K/W5 cms de XPS

De 0,040

• Aislamiento Térmico Completo• Buen Aislamiento• Barrera de Vapor• Barrera Aire• Anti-Condensación

• Suelos Forjados• Cubiertas planas

Page 33: Optimer Polynum enero 2016

Aplicaciones

33

Nombre Composición AportaResistencia Térmica

Usos

3 Capas (Burbuja + Aluminio +

Burbuja)9 mm grosor

1,43 m2K/Wm2K/W5 cms de XPS

De 0,040

• Aislamiento Térmico Completo• Buen Aislamiento• Barrera de Vapor• Barrera Aire• Anti-Condensación

• Suelos Forjados• Cubiertas planas

Page 34: Optimer Polynum enero 2016

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Para agilizar los cálculos de aislamiento térmico con cámaras de aire y ATR es conveniente, casi necesario, tener tabulados los valores de resistencia térmica calculados según la UNE EN 6946.

Page 35: Optimer Polynum enero 2016

Certificaciones

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2006 DIT

2013 Renovación DIT

2013 DITE Dit Europeo

2013 Marca CE

Page 36: Optimer Polynum enero 2016

Justificación CTE¿ Que necesita justificar ?

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Page 37: Optimer Polynum enero 2016

Calidad

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Fabricación bajo Standart de Calidad ISO 9001

Page 38: Optimer Polynum enero 2016

Soporte a Técnicos

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Page 39: Optimer Polynum enero 2016

La gama de productos

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Page 40: Optimer Polynum enero 2016

Los productos

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Page 41: Optimer Polynum enero 2016

Complementos

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Cinta Polipropileno Aluminizada.

Soporte : Polipropileno aluminizado

Masa Adhesiva: Acrilica muy agresiva.

Aplicaciones:Sellado de juntas de unión / solape de las laminas aislantes Polynum.

Formato:Bobina de 50 mts de largo y 75 mm de ancho

Page 42: Optimer Polynum enero 2016

Sellos de Calidad

Los productos Polynum ensayan y certifican sus

prestaciones en laboratorios y centros

homologados y de mas prestigio del mundo.

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Page 43: Optimer Polynum enero 2016

Compromiso

Polynum esta comprometido con el VERDE, y lo demuestra las acreditaciones obtenidas, que puntúan de forma favorable el uso de los reflectivos Polynum, para obtener construcciones sostenibles LEED del USGBC.

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Page 44: Optimer Polynum enero 2016

Aplicaciónes…

EdificaciónObra Nueva

EdificaciónRehabilitación

Agricultura y Ganadería

Automoción

Casas de Madera

IndustriaBricolaje

Militar

Climatización

Construcción Modulares

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Page 45: Optimer Polynum enero 2016

Aplicaciones

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Page 46: Optimer Polynum enero 2016

Paredes

Cerramientos con Cámaras de Aire

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Page 47: Optimer Polynum enero 2016

Trasdós de PYL

Paredes

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Page 48: Optimer Polynum enero 2016

Cubiertas: Techos por el interior

Techos

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Page 49: Optimer Polynum enero 2016

Cubiertas: Bajo teja por el exterior.

Polynum, le ayuda a cumplir el CTE

Cubierta Bajo Teja

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Page 50: Optimer Polynum enero 2016

Cubiertas invertidas

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Suelos y Forjados

Page 51: Optimer Polynum enero 2016

Naves Industriales

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Cubiertas

Page 52: Optimer Polynum enero 2016

Fachadas Ventiladas

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Page 53: Optimer Polynum enero 2016

Cubiertas BajoTejaPizarra

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Page 54: Optimer Polynum enero 2016

Cámaras de Aire

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Page 55: Optimer Polynum enero 2016

Falso Techo Edificios

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Page 56: Optimer Polynum enero 2016

Reforma Áticos-Buhardillas

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Page 57: Optimer Polynum enero 2016

Reforma Techos

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Page 58: Optimer Polynum enero 2016

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Reforma Techos

Page 59: Optimer Polynum enero 2016

Techos Obra Nueva

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Page 60: Optimer Polynum enero 2016

Suelos – ForjadosCentros Comerciales

Polynum BLHPolynum BLH

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Page 61: Optimer Polynum enero 2016

Suelos – ForjadosViviendas

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Page 62: Optimer Polynum enero 2016

Cantos de Forjado

Polynum RPTPolynum RPT

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Page 63: Optimer Polynum enero 2016

Calefacciónen suelo

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Page 64: Optimer Polynum enero 2016

Techos Naves Industria

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Page 65: Optimer Polynum enero 2016

Naves Industriales

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Page 66: Optimer Polynum enero 2016

Techos Naves Ganaderas

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Page 67: Optimer Polynum enero 2016

Climatización

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Page 68: Optimer Polynum enero 2016

Edificios Singulares

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Page 69: Optimer Polynum enero 2016

Ventajas....

VENTAJAS AISLAMIENTO TERMICO REFLECTIVO POLYNUM

• Fácil instalación, Ideal para reformas y rehabilitaciones.• Corta hasta el 97% de transmisión del calor por radiación• No se deforma ni deteriora con el paso del tiempo.• Valores de emisividad garantizados.• Aislamiento uniforme y constante.• Ignifugo clase M1 ó Euro-clase B S2 D0.• Ligero, flexible y fácil manipular.• Barrera de Vapor y Barrera de aire.• Saludable con las personas y el medio ambiente.• No contiene ni libera gases (COV).• Alta resistencia mecánica.• Estabilidad dimensional y química.• No genera ni produce hongos ó bacterias.

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Page 70: Optimer Polynum enero 2016

Comunicación

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Page 71: Optimer Polynum enero 2016

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Comunicación

Page 72: Optimer Polynum enero 2016

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En Internet….

www.optimersystem.com

http://www.facebook.com/pages/Optimer-System-SA

https://twitter.com/OptimerSystem

Page 73: Optimer Polynum enero 2016

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Gracias por su interés…