Privacidad en casa · Control solar en edificios · Techos panorámicos · Escaparates de proyección | Funcionamiento, características y precios en euros de PDLC, SPD, vidrio electrocrómico y cristal líquido
Un mismo vidrio puede ser transparente, volverse translúcido o ir oscureciéndose con la luz del sol.
El vidrio inteligente está llegando a viviendas, oficinas y automóviles. Al modificar de forma activa la transparencia, la turbidez, el tono o la ganancia de calor solar, reúne iluminación natural, privacidad y control solar. Según la documentación de productos disponible hasta septiembre de 2026, las principales tecnologías son el cristal líquido disperso en polímero (PDLC), las partículas en suspensión (SPD), el vidrio electrocrómico (EC) y el cristal líquido con colorantes.
Todas estas soluciones regulan la luz, pero resuelven necesidades distintas. Un baño necesita intimidad; un ventanal orientado al oeste, menos calor y deslumbramiento; y un techo panorámico debe integrarse con el habitáculo y los controles del vehículo. Conviene definir primero el uso y después comparar prestaciones y costes de instalación.
🌍 1. Panorama de las tecnologías de vidrio inteligente
| Tecnología / producto | Efecto óptico | Tiempo de conmutación | Privacidad / control solar | Nivel de precio | Aplicaciones recomendadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vidrio conmutable PDLC | Transparente ↔ blanco lechoso | Milisegundos | Privacidad: ★★★★★ Control solar: ★★–★★★ | Medio | Viviendas, salas de reuniones, baños |
| Lámina inteligente PDLC | Añade conmutación transparente / translúcida al vidrio existente | Milisegundos | Privacidad: ★★★★★ Control solar: ★★–★★★ | Relativamente bajo | Reformas, oficinas |
| Vidrio inteligente SPD | Transparente ↔ oscuro, con regulación continua | Unos 1–3 segundos | Privacidad: ★★ Control solar: ★★★★★ | Alto | Claraboyas, automóviles, grandes ventanales |
| Vidrio electrocrómico EC | Transparente ↔ oscuro, con control solar automático | Varios minutos | Privacidad: ★★ Control solar: ★★★★★ | Alto | Muros cortina, aeropuertos, edificios de oficinas |
| Vidrio de cristal líquido eyrise | La gama solar regula el tono; la de privacidad cambia la visibilidad | Aproximadamente 1 segundo | Privacidad: ★★–★★★★ Control solar: ★★★★★, según la gama | Muy alto | Edificios de alta gama, espacios expositivos |
| Vidrio conmutable para automóviles | Transparente ↔ oscuro / translúcido, según la tecnología | Algunos productos conmutan casi al instante | Privacidad: ★★★★ Control solar: ★★★★★, según la configuración | Presupuesto para fabricantes de vehículos | Techos panorámicos, ventanillas laterales |
Las estrellas resumen la idoneidad habitual para cada uso; el rendimiento real depende del conjunto de acristalamiento y del modelo. Para añadir privacidad en viviendas y oficinas, suele empezarse por PDLC. En ventanas exteriores destinadas a reducir el sol y la ganancia térmica, conviene comparar SPD, EC y la gama de control solar de eyrise.
🔍 PDLC: privacidad conmutable y mejora del vidrio existente
2. Funcionamiento y características del vidrio PDLC
De transparente a blanco lechoso con un interruptor
PDLC significa Polymer Dispersed Liquid Crystal, o cristal líquido disperso en polímero. El acristalamiento incorpora una capa de cristal líquido. Sin corriente, sus moléculas se orientan de forma aleatoria y dispersan la luz, creando un aspecto blanco lechoso. Con corriente, se alinean, dejan pasar la luz y el vidrio vuelve a ser transparente.
Gauzy PDLC Smart Glass es un producto representativo de esta tecnología. Estas son sus características y opciones.
| Característica | Gauzy PDLC Smart Glass |
|---|---|
| Tiempo de conmutación | Unos 10 ms |
| Turbidez en estado transparente con corriente | Alrededor del 2,5% de media |
| Bloqueo de radiación UV | Aproximadamente el 99% |
| Consumo eléctrico | Unos 3 W/m² de media |
| Tensión de funcionamiento | 42–70 VAC |
| Anchura máxima | Unos 1,8 m |
| Estados | Transparente, semitransparente y translúcido de privacidad, regulables |
| Control | Interruptor, mando, Wi-Fi, RS485, DMX, 0–10 V, Lutron |
| Domótica | Integración con Alexa, Google Home y otros sistemas |
| Opciones de acristalamiento | Vidrio convencional, templado, extraclaro, aislante y otros |
| Entorno | Versiones para interior y exterior |
| Personalización | Formas especiales, taladros, motivos láser, control por zonas y áreas transparentes o translúcidas |
Mamparas de privacidad y escaparates de proyección
PDLC permite controlar las vistas de forma flexible. Una oficina puede mantenerse transparente y pasar a blanco lechoso durante una reunión; un baño puede ocultarse mientras se usa, y una separación de dormitorio puede aportar intimidad por la noche. Los hospitales también pueden sustituir algunas cortinas textiles. La separación física permanece, pero cambia la sensación de apertura.
En estado lechoso, el PDLC difunde la luz y puede utilizarse con un proyector. El escaparate muestra productos a través del vidrio transparente y se convierte en pantalla translúcida cuando hay que proyectar publicidad. Un mismo vidrio sirve para exposición y proyección.
3. Lámina PDLC: reformar sin cambiar el vidrio
Añadir regulación óptica al acristalamiento existente
La lámina PDLC y el vidrio conmutable comparten el mismo principio; cambia la instalación. La lámina se pega sobre el vidrio existente, por lo que añadir privacidad no exige desmontar ventanas, cambiar marcos ni sustituir todo el paño. Esto facilita las reformas de viviendas y oficinas.
| Característica | Gauzy Smart Film |
|---|---|
| Espesor | Unos 560 μm |
| Turbidez en estado transparente | Alrededor del 2,8% de media |
| Consumo eléctrico | 1–3 W/m² |
| Tensión de funcionamiento | 42–70 VAC |
| Tiempo de conmutación | Unos 10 ms |
| Anchura máxima | Unos 1,5 m |
| Bloqueo de radiación UV | Alta capacidad de bloqueo |
| Acabado superficial | Revestimiento resistente a los arañazos |
| Ensayo de ciclos de conmutación | Más de 18 millones de ciclos |
| Ensayo de alimentación continua | Más de 10.000 horas |
| Control | Interruptor, mando, Wi-Fi, domótica |
La lámina es una opción accesible para alternar transparencia y privacidad sin una reforma completa. Aun así, hay que prever la alimentación, el cableado y el acabado de los bordes. Los ensayos del material no equivalen directamente a la vida útil del sistema instalado.
4. Privacidad y control del calor solar son funciones distintas
Ocultar el interior no implica impedir la entrada de calor
El PDLC convencional modifica principalmente la dispersión de la luz. Aunque su aspecto lechoso dificulte la visión, puede seguir entrando mucha luz en la estancia. Por ello, no todo vidrio conmutable es un acristalamiento de altas prestaciones solares.
PDLC encaja bien en baños, dormitorios y salas de reuniones que necesitan intimidad. Para refrescar una habitación orientada al oeste, conviene comparar PDLC de control solar, SPD, vidrio electrocrómico y combinaciones de Low-E con regulación inteligente. Hay que comprobar la ganancia solar del conjunto completo.
5. La mayoría de los PDLC se vuelven blancos al cortar la corriente
Mantener la transparencia suele exigir alimentación continua
La mayoría de los productos PDLC convencionales funcionan en blanco lechoso sin corriente y transparentes con corriente. Así proporcionan privacidad en un apagón, aunque mantenerlos transparentes requiere alimentación constante.
El consumo suele ser moderado. A unos 3 W/m², una pared acristalada de 10 m² necesita aproximadamente 30 W. Al definir los controles, conviene tener en cuenta cuántas horas al día deberá permanecer transparente.
💰 Precios de PDLC: materiales e instalación por separado
Todos los importes se expresan en euros, convertidos y redondeados con los tipos de cambio del 4 de septiembre de 2026. Las cotizaciones originales por pie cuadrado se muestran por metro cuadrado. Impuestos, transporte y alcance de la obra varían entre mercados: son orientaciones de presupuesto, no precios locales finales con instalación.
6. Precios de fábrica en China y coste completo del proyecto
El material de fábrica es solo una parte del presupuesto
Son principalmente precios de fábrica o entre empresas. Suelen excluir transporte a destinos como Japón, corte, personalización, controladores, transformadores, cableado, montaje, marcos, electricista y posventa. Un material de unos 86–173 €/m² en Taobao, 1688 o una fábrica no equivale al precio instalado en una vivienda japonesa.
7. Precios e instalación de lámina inteligente en Japón
El precio por superficie puede incluir trabajos muy diferentes
Una referencia publicada en julio de 2026 por un proveedor japonés situaba la lámina por sí sola en unos 660–1100 €/m², con instalación, trabajos eléctricos, controladores, desplazamientos ytrabajos en obra facturados aparte.
Otros instaladores japoneses han publicado referencias de mercado equivalentes a 165–440 €/m². La diferencia responde a la calidad del producto, los trabajos incluidos y la presencia del controlador. El precio por metro cuadrado no basta para determinar qué oferta resulta más económica.
Los trabajos pequeños no siempre salen baratos. Una o dos hojas también requieren desplazamiento, electricista y controles. Una pared completa de una sala de reuniones permite repartir los costes fijos sobre una superficie mayor.
8. Precios por gamas en el mercado estadounidense
La calidad, la instalación y la garantía influyen en el precio
| Concepto | Precio orientativo en euros | Alcance |
|---|---|---|
| PDLC genérico | Unos 167 €/m² | Producto básico de un proveedor |
| PDLC de grado constructivo | Unos 233 €/m² | Gama para construcción del mismo proveedor |
| Grado arquitectónico prémium | Unos 549 €/m² | Gama superior del mismo proveedor |
| Material de lámina inteligente | Desde unos 326 €/m² | Precio mínimo de material publicado por otro proveedor en 2026 |
| Instalación | Desde unos 186 €/m² | Mano de obra aparte |
| Vidrio inteligente laminado | Desde unos 931 €/m² | Precio inicial del vidrio; comprobar los equipos complementarios |
Las gamas superiores suelen incorporar menor turbidez, protección contra arañazos, alrededor del 99% de bloqueo UV, mejor control infrarrojo, asistencia de ingeniería y garantías más largas. Transformadores y cableado pueden cobrarse aparte. Entre gamas y alcances de suministro, no es raro encontrar diferencias de precio de tres a cinco veces.
🔍 SPD: regulación continua sin perder las vistas
9. Prestaciones y características de SPD
Como unas gafas de sol de intensidad ajustable para la ventana
SPD significa Suspended Particle Device, un dispositivo de partículas en suspensión. Puede oscurecerse gradualmente desde un estado relativamente transparente y regular de forma continua la luz que entra. Incluso oscurecido, permite ver el exterior y reduce la luz intensa y el deslumbramiento.
Resulta adecuado para grandes ventanales, claraboyas, techos panorámicos, aviones, yates y galerías acristaladas. Estas son algunas características representativas de Gauzy SPD.
| Característica | Gauzy SPD |
|---|---|
| Tiempo de conmutación | Menos de 3 segundos |
| Turbidez | Alrededor del 2,5% de media |
| Bloqueo de radiación UV | Valor nominal del 100% |
| Consumo eléctrico | Unos 1,5 W/m² |
| Tensión de funcionamiento | 100 V CA, onda cuadrada |
| Regulación | Regulación continua |
| Forma | Plana o curva |
| Opciones de acristalamiento | Vidrio templado, extraclaro, aislante y otros |
10. Cuándo elegir SPD y cuándo PDLC
Distinguir entre ocultar las vistas y reducir la intensidad solar
PDLC pasa de transparente a blanco lechoso; SPD pasa progresivamente a un tono oscuro. Ambos regulan la luz, pero una demostración de conmutación no significa que sirvan para lo mismo.
11. Rango de precios de SPD
Presupuestos por proyecto
Los productos SPD industriales, como los de Gauzy, suelen presupuestarse por proyecto y no tienen una tarifa pública única. Las referencias de consumo de 2025–2026 equivalen aproximadamente a 465–1396 €/m².
Esta cifra sirve únicamente para una primera estimación. Los automóviles, los vidrios curvos y los grandes edificios tienen requisitos muy distintos. También hay que comprobar controles y montaje. SPD sigue siendo un material relativamente caro para construcción y reformas.
🏢 Vidrio electrocrómico: edificios que se adaptan al sol
12. Cómo funciona el vidrio electrocrómico
De cada ventana a la automatización de todo el edificio
El vidrio electrocrómico modifica su transmisión de luz mediante una señal eléctrica. Entre los productos representativos están SageGlass, de Saint-Gobain, y View Smart Windows. Con un sistema de control, las ventanas ajustan automáticamente su tono a las condiciones ambientales.
El sistema utiliza la hora, la dirección del sol, la iluminación, la nubosidad, la orientación del edificio, la temperatura y los reflejos para decidir qué paños oscurecer y cuánto. Es una regulación automática del brillo aplicada a las ventanas.
13. Transmisión luminosa y ganancia solar de SageGlass
Reducir la luz y la energía solar que entra
SageGlass es un ejemplo de vidrio electrocrómico arquitectónico. En una configuración típica de doble acristalamiento, la transmisión de luz visible puede pasar de aproximadamente un 60% en estado claro a un 1% en el más oscuro, mientras que el coeficiente de ganancia de calor solar, SHGC, pasa de unos 0,41 a 0,09. Cambian tanto la luminosidad de la estancia como el calor solar recibido.
Un ejemplo de triple acristalamiento presenta estos datos, con unas dimensiones máximas aproximadas de 1.83 × 3.0 m.
| Estados | Transmisión de luz visible | SHGC |
|---|---|---|
| Clear / transparente | 54% | 0.36 |
| Tint 1 / primer nivel | 16% | 0.09 |
| Tint 2 / segundo nivel | 5% | 0.05 |
| Fully tinted / oscurecimiento máximo | 1% | 0.03 |
14. Oscurecimiento gradual de SageGlass Harmony
Distintos tonos de arriba abajo en un mismo vidrio
Harmony permite un gradiente vertical. Si el sol de la tarde entra por la parte superior, esta puede oscurecerse, la zona central mantener un tono intermedio y la inferior permanecer clara. Así, las personas sentadas conservan las vistas.
Harmony ofrece 8 estados de regulación y admite integración con BMS, BACnet, sensores de luz en cubierta y algoritmos automáticos, además de mandos de pared y control desde el móvil.
15. La conmutación electrocrómica necesita tiempo
Pasar del estado más claro al más oscuro suele llevar minutos
Un paño SageGlass de tamaño habitual necesita varios minutos para pasar entre sus estados extremos. La temperatura y las dimensiones también influyen. El tono se intensifica poco a poco, en lugar de realizar la conmutación de privacidad en milisegundos propia del PDLC.
16. Por qué encaja en las fachadas
Adaptarse al recorrido diario del sol
Las ventanas exteriores deben ajustarse continuamente: oscurecer las orientadas al este por la mañana, las del oeste por la tarde y recuperar transparencia cuando está nublado. Una transición de varios minutos suele encajar en este tipo de control gradual.
Por eso el vidrio electrocrómico resulta adecuado para rascacielos, oficinas, hoteles, aeropuertos, hospitales, colegios y fachadas residenciales de alta gama. Sus puntos fuertes son gestionar la luz natural, la ganancia solar y el deslumbramiento en grandes superficies.
17. El estado más oscuro no garantiza intimidad completa
La diferencia de luminosidad interior y exterior cambia la visión nocturna
SageGlass no es completamente opaco aunque su transmisión visible baje al 1%. De día puede ser difícil ver hacia dentro, pero de noche, con la iluminación interior encendida y oscuridad fuera, el interior puede seguir siendo visible.
Baños, dormitorios y vestuarios no deben especificarse solo por la transmisión mínima. Si hay que impedir las vistas, conviene elegir un producto de privacidad, como PDLC, sin tratar el vidrio electrocrómico oscuro como sustituto directo.
18. La solución integral de View Smart Glass
Vidrio, red de control, nube, sensores y software coordinados
View integra el vidrio conmutable con un sistema de control del edificio y permite gestionar cada ventana por separado. En una configuración típica de cuatro estados, la transmisión visible de Tint 1 ronda el 52%, la de Tint 2 el 30% y la de Tint 3 el 6%, con un Tint 4 adicional más oscuro.
El sistema ajusta el vidrio según nubosidad, posición solar, reflejos de edificios próximos, iluminación y profundidad de penetración del sol en la estancia, reduciendo las intervenciones manuales.
- Las cifras publicadas indican un bloqueo de hasta aproximadamente el 99,5% de la luz solar en condiciones de fuerte deslumbramiento.
- El bloqueo de radiación solar publicado puede superar el 90%.
- Algunos modelos de edificios alcanzan un ahorro energético anual de hasta aproximadamente el 18%.
- En condiciones concretas, la carga máxima de refrigeración baja hasta aproximadamente un 23%.
Son valores máximos de proyectos o simulaciones de la documentación del producto. El resultado real depende de orientación, clima, acristalamiento y estrategia de control, por lo que no se puede trasladar a cualquier edificio.
19. La instalación de Kudan Kaikan en Japón
El vidrio electrocrómico ya se usa en grandes oficinas
NSG Group colaboró con View para instalar View Smart Glass en Kudan Kaikan Terrace, Tokio. El proyecto ofrece cuatro estados de regulación y una transmisión visible mínima de aproximadamente el 1%, como ejemplo real de uso en un gran edificio de oficinas japonés.
20. Precio del vidrio electrocrómico
Las características del vidrio y el control determinan el presupuesto
SageGlass suele presupuestarse según superficie, doble o triple acristalamiento, opciones Low-E, controles, especificaciones del vidrio e integración con la gestión del edificio. No existe una tarifa única.
Estos rangos son orientaciones presupuestarias de información de mercado ya publicada. El vidrio inteligente también requiere cableado, controles y montaje. El electrocrómico se dirige principalmente a edificios de gama media-alta, y debe presupuestarse como conjunto de ventana y sistema de control.
⚡ eyrise y vidrio conmutable para automóviles
21. Vidrio de cristal líquido eyrise
Conmutación en torno a un segundo y color relativamente neutro
eyrise utiliza tecnología de cristal líquido vinculada a Merck. La rapidez es una de las características de sus productos solares. Una configuración típica puede reducir la transmisión visible de aproximadamente un 57% en estado claro a un 2% en estado oscuro, en aproximadamente 1 segundo, manteniendo un color relativamente neutro durante la transición.
Algunos productos electrocrómicos antiguos tardaban unos 15 minutos, mientras que los posteriores suelen necesitar varios. Una respuesta de segundos resulta más adecuada para espacios que exigen cambios rápidos. Las dimensiones, la temperatura y las condiciones de ensayo siguen influyendo en la velocidad real.
22. Tamaño, consumo y gama de privacidad de eyrise
Elegir por separado las gamas solares y de privacidad
Algunos productos solares eyrise publican un consumo de unos 1 W/m², dimensiones máximas de aproximadamente 1.6 × 3.5 m y un valor U mínimo cercano a 0.5 W/(m²·K) en ciertas configuraciones. Admiten control de 48 V CC, BMS, KNX y regulación de 0–10 V.
La gama de privacidad i350 alcanza unas dimensiones máximas de 1508 × 2904 mm, con un espesor de unos 17 mm y una conmutación entre transparencia y privacidad de aproximadamente 1 segundo. Su función de privacidad debe distinguirse de la gama solar: no conviene sumar especificaciones de modelos diferentes como si pertenecieran a un solo producto.
eyrise se orienta principalmente a proyectos arquitectónicos de alta gama y suele requerir un presupuesto específico.
23. AGC Digital Curtain para automóviles
Integrar una lámina conmutable en el vidrio del coche
AGC Digital Curtain es un producto representativo del vidrio inteligente para automóviles; los productos relacionados se conocían anteriormente como WONDERLITE Dx. Dos capas de vidrio encierran una lámina especial que alterna rápidamente entre transparencia, sombreado y estado translúcido, según el vehículo y su configuración.
Las configuraciones correspondientes pueden bloquear alrededor del 99% de la radiación UV en ambos estados. La regulación se integra dentro del vidrio y ofrece otra forma de controlar techos panorámicos y ventanillas.
24. Aplicaciones en vehículos de producción
Del techo panorámico a las ventanillas traseras practicables
La tecnología ya se ha utilizado en el techo panorámico del Toyota Harrier y en las ventanillas de las puertas traseras del Toyota Century. El Century es además un caso destacado de vidrio conmutable en ventanillas que suben y bajan. La documentación corporativa de AGC de 2026 sigue incluyendo estos productos.
- Reducir el deslumbramiento y mejorar el confort con mucha luz.
- Disminuir la ganancia solar con una configuración adecuada.
- Aumentar la privacidad trasera o del techo cuando se necesita.
- Reducir la dependencia de parasoles convencionales.
- Ayudar a disminuir la carga del aire acondicionado.
Son principalmente productos de la cadena OEM del fabricante del vehículo. El consumidor accede a ellos a través del equipamiento del coche, no comprando un paño universal para sustituir por su cuenta una ventanilla.
25. NSG ha dejado de suministrar UMU
Distinguir la documentación histórica de la disponibilidad actual
Al buscar vidrio conmutable japonés, todavía aparece con frecuencia el producto de NSG UMU. Fue un PDLC conocido. Sus especificaciones antiguas indicaban unos 1 milisegundo para pasar de opaco a transparente y unos 10 milisegundos para pasar de transparente a opaco.
Los envíos de UMU finalizaron en marzo de 2025, tras unos 30 años de trayectoria. Si una página lo recomienda en 2026, conviene comprobar si utiliza información antigua; una descripción histórica no demuestra que siga disponible para nuevas compras.
🏠 Aplicaciones y criterios de compra
26. Nueve aplicaciones habituales
Viviendas, oficinas, comercios y automóviles
- Baños domésticos: PDLC permite mantener la transparencia normalmente y activar la privacidad durante el baño, reduciendo persianas interiores o cortinas.
- Separaciones entre dormitorio y salón: En viviendas pequeñas, PDLC alterna apertura visual e intimidad: conecta los espacios cuando está claro y bloquea las vistas cuando se vuelve translúcido.
- Grandes ventanales residenciales: PDLC para privacidad; SPD, EC y otras soluciones solares cuando preocupan el sol de poniente, el calor y el deslumbramiento.
- Salas de reuniones: PDLC puede sustituir algunas combinaciones de vidrio y persianas e integrarse con la sala para activarse al empezar la reunión y aclararse al terminar.
- Hospitales: El vidrio liso facilita la limpieza y reduce polvo en cortinas, lavados y mantenimiento mecánico. Es adecuado para mamparas de privacidad de limpieza frecuente.
- Hoteles: Las mamparas conmutables permiten ajustar apertura e intimidad entre baños y dormitorios, en suites presidenciales, spas y zonas de piscina.
- Escaparates: Con un proyector, PDLC sirve como ventana transparente de exposición o pantalla translúcida.
- Techos panorámicos: SPD, AGC Digital Curtain y otras soluciones oscurecen o sombrean el techo con sol intenso, ajustando iluminación y privacidad según el diseño del vehículo.
- Muros cortina de oficinas: EC, SPD y eyrise solar permiten abordar conjuntamente ganancia de calor, consumo de climatización, deslumbramiento, automatización y vistas.
27. Veinte características que conviene comprobar
Desde la transmisión de luz hasta el presupuesto completo
- Transmisión de luz visible (VLT): Consultar los estados claro y más oscuro para conocer el margen de iluminación natural.
- Turbidez: En PDLC importa especialmente el estado transparente. Un valor menor suele resultar más natural; alrededor del 2%–3% es una buena referencia.
- SHGC / g-value: Sirven para comparar la ganancia de calor solar, más allá de afirmaciones generales sobre rechazo de calor.
- Bloqueo infrarrojo (IR): Comprobar el rendimiento y el intervalo de longitudes de onda ensayado.
- Bloqueo ultravioleta (UV): Los productos de buena calidad suelen llegar a cerca del 99%; verificar cada modelo.
- Tiempo de conmutación: PDLC suele medirse en milisegundos, SPD en segundos y EC en minutos.
- Consumo: Relacionar los W/m² con la superficie y las horas diarias de alimentación.
- Dimensiones máximas: Comprobar sobre todo la anchura de la lámina para evitar juntas imprevistas.
- Tensión: Verificar la compatibilidad del vidrio, el transformador y los controles.
- Aptitud para exterior: Confirmar si está diseñado para interior o exterior.
- Temperatura de trabajo: Comprobar que cubra el clima local y las condiciones de uso.
- Duración con alimentación continua: Revisar los ensayos y el comportamiento al mantenerlo transparente.
- Ciclos de conmutación: Valorar si admite cambios frecuentes en reuniones o espacios públicos.
- Garantía: Aclarar plazo, piezas cubiertas y responsabilidades de reparación.
- Sellado de bordes: Comprobar la protección frente a humedad y el acabado de bordes y conexiones.
- Controlador: Revisar funciones, compatibilidad y posibilidad de sustitución.
- Domótica / BMS: Confirmar sistemas, interfaces y equipos complementarios necesarios.
- Seguridad en caso de rotura: Verificar los requisitos según ubicación y uso.
- Composición del acristalamiento: Comprobar las opciones de vidrio templado, laminado o aislante.
- Alcance del presupuesto: Confirmar expresamente si incluye controladores, transformadores, cableado e instalación.
El mismo precio por metro cuadrado puede corresponder a una lámina, un vidrio terminado o un sistema instalado. Solo se puede comparar bien cuando el alcance del suministro está claro.
28. Cómo elegir según la necesidad
Tener en cuenta la fase de obra y el uso principal
Cuatro cambios fáciles de apreciar en la vida diaria
Las aplicaciones más visibles se agrupan en cuatro tipos: mamparas PDLC que pasan rápidamente de transparentes a translúcidas; ventanas electrocrómicas que se oscurecen con el sol y reducen el uso de estores; vidrio para automóviles que mejora el confort; y escaparates que combinan exposición y proyección. Son cambios tangibles en privacidad, iluminación de edificios, movilidad y presentación comercial.
El vidrio también está incorporando nuevas funciones. Las pantallas transparentes muestran publicidad, texto y vídeo en escaparates. El vidrio fotovoltaico, el calefactable para deshielo, el que integra antenas y el de visualización AR incorporan energía, control térmico, comunicaciones e imagen al material. Más allá de regular la luz, las ventanas pasan a formar parte de la electrónica del edificio y del vehículo.