Calculadora de aerotermia y climatización

Eficiencia energética • Dimensionamiento CTE, ahorro vs gas y amortización
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Código Técnico de la Edificación (CTE DB-HE)

Dimensionamiento térmico y simulación de amortización

Calcula la potencia recomendada de bomba de calor (kW) para tu vivienda según zona climática, superficie y tipo de emisores. Compara el coste de energía anual frente a gas natural, gasóleo C y pellets, y proyecta la curva de amortización a 15 años.

Plantillas rápidas:

Características de la vivienda

m
Precios de referencia (€ con IVA):

Resultados y dimensionamiento

SCOP 4.2
Potencia recomendada 10 kW Calefacción + ACS
Ahorro anual estimado 840 € / año Frente al sistema actual
Plazo de retorno (ROI) 7.7 años Con subvenciones aplicadas
Huella de CO₂ evitada 1.820 kg Reducción de emisiones/año
Evolución del coste acumulado (15 años)
Aerotermia (Inversión neta + electricidad)
Sistema actual (Combustible continuo)
Comparativa de gasto energético anual
Sistema de calefacción Gasto anual
Bomba de calor aerotermia 512 €
Gas natural (Tarifa regulada TUR) 980 €
Caldera de gasóleo C 1.450 €
Caldera de pellets (biomasa) 740 €
Radiadores eléctricos convencionales 2.150 €

Claves técnicas para elegir aerotermia en España

La aerotermia es una tecnología basada en bombas de calor aire-agua que extrae hasta un 75 % de la energía térmica ambiental del aire exterior, incluso a temperaturas bajo cero. Conforme a la Directiva de Energías Renovables de la Unión Europea y el Código Técnico de la Edificación (CTE DB-HE), se considera energía renovable siempre que su factor de rendimiento estacional (SPF o SCOP) supere el umbral de 2,5.

¿Qué influye en el rendimiento estacional (SCOP)?

  • Temperatura de impulsión: a menor temperatura de trabajo del agua, mayor es el SCOP. El suelo radiante (30-35 °C) ofrece el máximo ahorro; los fancoils trabajan a 45-50 °C y los radiadores de aluminio requieren 60-65 °C, lo que penaliza el consumo eléctrico.
  • Zona climática CTE: en zonas costeras cálidas (Zonas A y B) la máquina trabaja con un aire exterior templado, logrando coeficientes muy elevados. En zonas frías de montaña (Zonas D y E) es fundamental sobredimensionar la potencia y verificar que la máquina mantenga la capacidad calorífica sin recurrir a resistencias eléctricas de apoyo.
  • Aislamiento de la envolvente: mejorar carpinterías y añadir lana mineral o SATE reduce la potencia de máquina necesaria de 12 kW a 6 kW, abaratando tanto el coste del equipo como el término de potencia eléctrica contratado.