La capa drenante y la capa filtrante cumplen funciones distintas, aunque en muchas soluciones constructivas trabajan juntas para controlar el agua del terreno y proteger una estructura enterrada, una cimentación, una solera o una carretera.
La diferencia principal es que la capa drenante facilita la recogida y evacuación del agua, mientras que la capa filtrante permite el paso del agua y retiene las partículas finas del suelo para evitar que se incorporen al sistema de desagüe y lo obstruyan.
Qué es una capa drenante
La capa drenante es el elemento destinado a recoger el agua infiltrada y conducirla hacia un sistema de desagüe, una tubería drenante, una cuneta o un punto de evacuación.
Su función está relacionada con la circulación del agua dentro de la estructura del firme, de una cubierta, de una cimentación o de un muro enterrado. En determinadas soluciones, la capa drenante permite evacuar la parte del agua infiltrada a través de la superficie del firme.
En carreteras, el agua puede desplazarse por efecto de la gravedad a través de la estructura del firme. La capa drenante debe conducirla hacia los elementos de desagüe previstos, evitando que se acumule bajo el pavimento o junto a los elementos estructurales.
En general, el espesor de la capa drenante no debe ser inferior a 15 cm. En firmes hidrocarbonatados, se puede bajar a 8 cm.
Las capas drenantes pueden emplearse en diferentes zonas, entre ellas:
- Muros enterrados.
- Cimentaciones.
- Soleras sobre el terreno.
- Cubiertas invertidas transitables.
- Cubiertas ajardinadas.
- Taludes de terraplén.
- Cunetas de zonas en trincheras.
- Transiciones de desmonte a terraplén y viceversa.
- Carreteras de fuerte pendiente, superior al 5 %.
Las láminas drenantes de Naminio son perfectas para aplicaciones en muros soterrados, cimentaciones, y cualquier superficie que requiera protección contra la penetración del agua. Es la aplicación más habitual.
En cimentaciones, el drenaje perimetral es una de las medidas más eficaces para proteger la base de la estructura frente a la humedad ascendente y la acumulación de agua en el perímetro.

Qué es una capa filtrante
La capa filtrante separa materiales de distinta composición y textura, permite el paso del agua y retiene los finos del terreno.
El geotextil crea una barrera permeable entre suelos de distinta composición y textura.
La permeabilidad del geotextil debe ser mayor que la propia permeabilidad del terreno que deberá filtrar.
Su lámina filtrante debe retener finos ya que de lo contrario una estructura de ingeniería hidráulica puede llegar a colapsar.
La función filtrante resulta especialmente importante cuando el terreno contiene arcillas o una elevada cantidad de partículas finas. En esos casos, los finos pueden desplazarse con el agua hacia la capa drenante, reducir los huecos disponibles y bloquear la capacidad de evacuación.
En terrenos arcillosos o con alto contenido de finos, prescindir del geotextil es un error frecuente que acaba bloqueando la capacidad de evacuación del sistema a medio plazo.
La elección del tipo de lámina dependerá de la carga de terreno prevista y de si el terreno es más o menos arcilloso, factor que condiciona la necesidad de geotextil filtrante.
Diferencias principales entre ambas capas
| Elemento | Función principal | Actuación frente al agua | Actuación frente a los finos |
|---|---|---|---|
| Capa drenante | Recoger y evacuar el agua | Facilita el desplazamiento del agua hacia el sistema de desagüe | Puede necesitar una protección filtrante para evitar la colmatación |
| Capa filtrante | Separar materiales y retener partículas | Permite el paso del agua | Retiene los finos del terreno |
| Geocompuesto drenante | Combinar drenaje, filtración y protección | Conduce el agua por la lámina nodular | El geotextil absorbe y filtra el agua del terreno |
Por tanto, una capa drenante no sustituye automáticamente a una capa filtrante. La primera está diseñada para facilitar la evacuación del agua; la segunda evita que el terreno contamine, colmate o bloquee el sistema drenante.
Cuándo deben utilizarse juntas
Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo.
La combinación de ambas capas es especialmente importante cuando el agua atraviesa un terreno con finos y después entra en contacto con un material drenante de mayor tamaño de partícula, como un encachado, una grava o una lámina nodular.
La capa filtrante mantiene la separación entre el suelo natural y el material drenante. De esta forma, el agua puede desplazarse sin que los finos migren hacia los huecos de la capa drenante.
Evidentemente la lámina geotextil bajo el encachado evitaría la contaminación, pero solamente en el supuesto de que el nivel freático superase la cota base del encachado, puesto que las humedades por capilaridad provocadas, por ejemplo, por riegos de jardines no creo que puedan provocar una subpresión como para empujar los áridos finos hacia arriba.
En el primer supuesto el nivel freático estaría tan alto que, en el caso más general de solera sobre zapatas aisladas, habría sumergido a estas.
Otra solución será el empleo de capas anticontaminantes o geotextiles.
Geotextil filtrante: requisitos y función
El geotextil debe ser suficientemente permeable para permitir el paso del agua, pero también debe presentar una capacidad adecuada de retención de finos.
La permeabilidad del geotextil debe ser mayor que la propia permeabilidad del terreno que deberá filtrar.
El geotextil crea una barrera permeable entre suelos de distinta composición y textura.
Su lámina filtrante debe retener finos ya que de lo contrario una estructura de ingeniería hidráulica puede llegar a colapsar.
La selección del geotextil no debe realizarse únicamente por su apariencia o por su resistencia mecánica. También deben considerarse las condiciones del terreno, la cantidad de agua, la presión hidrostática, la granulometría del suelo y la posibilidad de migración de partículas.
Instalación de una capa filtrante de geotextil
Los rollos se almacenan en lugares protegidos de las inclemencias del tiempo.
El producto debe almacenarse en un lugar seco y protegido de la lluvia, el sol, el calor y las bajas temperaturas.
El producto se almacenará en posición vertical.
Se extiende el geotextil sobre la capa inferior cuidando la continuidad entre láminas cosiéndolas, soldándolas, colocando grapas o solapes, que no serán inferiores a 50 cm.
Se extiende el geotextil sobre la capa inferior cuidando la continuidad entre láminas, cosiéndolas, soldándolas, colocando grapas o solapes, que no serán inferiores a 50 cm.
Mientras se coloca el geotextil, se procurará no pisarlo durante su extensión y compactación.
La continuidad entre paños es esencial, porque las separaciones, desplazamientos o solapes insuficientes pueden crear vías de paso para los finos y reducir la eficacia del sistema.
Capas drenantes en carreteras
En una carretera, la capa drenante debe recoger el agua que atraviesa las capas superiores y conducirla hacia los elementos de evacuación.
Los elementos de drenaje pueden situarse en taludes de terraplén o cunetas de zonas en trincheras.
También pueden ser necesarios en zonas de transición de desmonte a terraplén y viceversa, o en carreteras de fuerte pendiente, superior al 5 %.
Los elementos de drenaje se situarán a una distancia comprendida entre 0,7 y 2 veces la anchura de la calzada.
La separación entre elementos dependerá de las condiciones del proyecto y de las características del sistema de drenaje. Con carácter general, se dispondrán a una distancia máxima de 50 m.
El espesor de la capa drenante no debe ser inferior a 15 cm. En firmes hidrocarbonatados, se puede bajar a 8 cm.
La capa drenante debe mantener una conexión eficaz con el sistema de desagüe. De lo contrario, el agua puede quedar retenida dentro de la estructura aunque el material sea permeable.
El dimensionamiento y las características de los elementos de drenaje serán los mostrados en la tabla 4.6.
En la ejecución pueden utilizarse soluciones específicas siempre que cumplan las especificaciones complementarias necesarias para este cometido.
Como referencias técnicas aparecen PG-3.- Artículo 290 y PG-3.- Artículo 422.
Láminas drenantes nodulares con geotextil
Una lámina drenante nodular puede integrar en un mismo producto una función de drenaje, una función filtrante y una función de protección de la impermeabilización.
DANODREN® H 25 PLUS es un geocompuesto de lámina nodular de polietileno de alta densidad (PEAD) con geotextil de polipropileno (PP) calandrado para drenaje de estructuras enterradas.
Ofrece mayor resistencia que DANODREN® H 15 PLUS.
El geotextil fusionado a los nódulos, absorbe y filtra el agua del terreno, evitando la colmatación del sistema.
La lámina nodular crea un espacio continuo para la circulación del agua, mientras que el geotextil limita la entrada de partículas finas desde el terreno.
El sistema proporciona un drenaje permanente.
Protege al muro de la humedad y permite el drenaje del agua, limitando su presión hidrostática.
Protege la lámina impermeabilizante frente a posibles punzonamientos provocados por las tierras de relleno.
Es resistente a la rotura, al impacto y no deformable.
Es imputrescible e inalterable frente a los agentes químicos presentes en el suelo, como sulfatos y cloruros.
Su instalación es fácil y rápida.
Características de una solución de muro enterrado
La formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, puede realizarse mediante lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad, PEAD/HDPE, con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m².
La lámina se sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas, 2 ud/m², con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado.
Aplicación en muros enterrados
La superficie del soporte y los puntos singulares deben estar uniformes, limpios, secos y carecer de cuerpos extraños.
El soporte para DANODREN H PLUS puede ser una lámina impermeabilizante.
DANODREN H PLUS se coloca con el geotextil contra el terreno.
El geotextil presenta un ancho de 5 cm menos que la lámina drenante para facilitar el solape de rollo con rollo.
Para realizar el solape, se despega el geotextil 7 cm, dejando al descubierto 12 cm de lámina drenante, donde se realizará el solape con la siguiente lámina.
La lámina se fija cada 50 cm a lo largo y ancho del solape con fijaciones DANODREN.
También se podrán utilizar fijaciones del tipo HILTI, modelo X-SW o similar.
La parte superior es anclada con el perfil metálico DANODREN, fijándose mecánicamente.
Así, la lámina drenante está protegida frente al vertido, relleno y compactado posterior de la zanja y entrada de agua.
Esta fijación debe hacerse 10 cm por encima de la lámina impermeabilizante.
Los remates en esquinas y rincones se realizan doblando la lámina.
Después debe tenderse el tubo de drenaje.
Los rollos se pueden extender de arriba abajo o viceversa y de izquierda a derecha o viceversa, en función de las características de la obra.

Aplicación en soleras
Cuando hay presión hidrostática o la solera está por debajo del nivel freático, DANODREN H PLUS se extiende con el geotextil contra el terreno.
Los solapes se realizan igual que en muros.
En esta configuración, el geotextil queda orientado hacia el terreno para filtrar el agua y limitar la entrada de finos, mientras que la estructura nodular proporciona el espacio de drenaje.
Aplicación en cubiertas invertidas
El sistema completo de una cubierta ajardinada incluye, de abajo a arriba, la membrana impermeabilizante, la lámina de drenaje y el sustrato de cultivo.
Cuando hay una cubierta invertida con pavimento continuo, DANODREN H PLUS se colocará con el geotextil hacia arriba.
Los solapes se realizarán igual que en muros.
En este caso, la orientación del geotextil responde a la posición del agua y de las capas que deben separarse, filtrar o proteger.
Orientación del geotextil según la aplicación
| Aplicación | Orientación del geotextil |
|---|---|
| Muros enterrados | Con el geotextil contra el terreno |
| Soleras con presión hidrostática o bajo el nivel freático | Con el geotextil contra el terreno |
| Cubiertas invertidas con pavimento continuo | Con el geotextil hacia arriba |
Relación entre drenaje, filtración e impermeabilización
La capa drenante y la capa filtrante no realizan la misma función que una lámina impermeabilizante.
El uso de una lámina drenante no sustituye en ningún caso a la lámina impermeabilizante.
La impermeabilización limita la entrada de agua a través del elemento constructivo. La capa drenante recoge y conduce el agua que llega al sistema. La capa filtrante retiene los finos y evita la contaminación del material drenante.
En un muro enterrado, las tres funciones pueden organizarse de la siguiente manera:
- La lámina impermeabilizante protege el muro frente a la penetración del agua.
- La lámina drenante crea una vía de circulación para el agua.
- El geotextil filtra el agua procedente del terreno y retiene los finos.
- El tubo de drenaje recoge el agua y la conduce al sistema de desagüe.
La solución completa debe mantener la continuidad entre todos los elementos y protegerse durante el relleno y la compactación de la zanja.
Almacenamiento, manipulación y conservación
Los rollos se almacenan en lugares protegidos de las inclemencias del tiempo.
El producto debe almacenarse en un lugar seco y protegido de la lluvia, el sol, el calor y las bajas temperaturas.
El producto se almacenará en posición vertical.
El producto no es tóxico ni inflamable.
Para más información, consulte la ficha de seguridad de producto.
Durante la colocación debe evitarse el deterioro del geotextil y de la lámina nodular. Mientras se coloca el geotextil, se procurará no pisarlo durante su extensión y compactación.
También deben evitarse desplazamientos, desgarros, perforaciones y deformaciones que puedan afectar a la continuidad de la capa filtrante o al espacio de drenaje.
Normas y referencias técnicas
La solución puede estar relacionada con la norma UNE-EN 13252 de Geotextiles y productos relacionados, características requeridas para su uso en sistemas de drenaje.
También puede estar relacionada con la norma UNE-EN 13967 de Láminas anticapilaridad plásticas y de caucho, incluidas las láminas plásticas y de caucho que se utilizan para la estanquidad de estructuras enterradas.
La ejecución de muros enterrados puede realizarse conforme al CTE.
Como referencias aparecen DIT 550R “ESTERDAN PENDIENTE CERO”, DIT 550R “DANOPOL PENDIENTE CERO” y DIT 567 “ESTERDAN - SELF DAN - POLYDAN ESTRUCTURAS ENTERRADAS”.
También se indica el Reglamento 305/2011 UE.
La documentación incluye el Registro de empresa BUREAU VERITAS según EN-ISO 14001 concedido a la planta de fabricación de DANOSA en Fontanar (Guadalajara).
Asimismo, incluye el Registro de empresa BUREAU VERITAS según EN-ISO 9001 concedido a la planta de fabricación de DANOSA en Fontanar (Guadalajara).
Errores habituales al elegir entre capa drenante y capa filtrante
- Confundir una capa drenante con una capa filtrante.
- Prescindir del geotextil en terrenos arcillosos o con alto contenido de finos.
- Utilizar una capa drenante sin conexión con el sistema de desagüe.
- Colocar solapes insuficientes entre láminas.
- Permitir la contaminación del geotextil durante la instalación.
- Instalar una lámina drenante pensando que sustituye a la impermeabilización.
- No adaptar la orientación del geotextil a la aplicación.
- No considerar la carga de terreno prevista.
- No valorar la presencia de presión hidrostática o el nivel freático.
- No proteger la lámina durante el vertido, relleno y compactado posterior de la zanja.
Si tienes dudas sobre qué producto se ajusta mejor a tu proyecto, consulta con nuestro equipo antes de hacer el pedido.
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