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Guía para Usar la Calculadora de Bombas de Calor Aire-Aire

Introducción

1.1 ¿Qué es una Bomba de Calor Aire-Aire?

Una bomba de calor aire-aire (también llamada aire acondicionado split) es un sistema de calefacción y refrigeración altamente eficiente que extrae calor del aire exterior y lo entrega directamente al aire interior. A diferencia de las bombas de calor aire-agua, funciona sin circuito de agua y por lo tanto puede instalarse de forma particularmente rápida y flexible.

Estructura de un Sistema Split:

1.2 Single-Split vs. Multi-Split

SistemaDescripciónAplicación
Single-Split1 unidad exterior + 1 unidad interiorHabitación individual (sala, oficina)
Multi-Split1 unidad exterior + 2-8 unidades interioresMúltiples habitaciones con control individual

Ventajas Single-Split:

Ventajas Multi-Split:

1.3 Comparación con Bombas de Calor Aire-Agua

CaracterísticaBC Aire-AireBC Aire-Agua
Entrega de calorDirectamente al aireVía circuito de agua (radiadores, suelo radiante)
Agua calienteNo es posibleSí, calentamiento de agua sanitaria
InstalaciónRápida (1-2 días)Compleja (conversión del sistema de calefacción)
Costes2.000-8.000 EUR15.000-30.000 EUR
RefrigeraciónEstándarOpcional (costes adicionales)
Mejor aplicaciónCalefacción suplementaria, habitaciones individualesCalefacción completa, nueva construcción

1.4 Casos de Uso Típicos

1. Complemento a la Calefacción Existente (Operación Bivalente)

2. Cobertura Completa de Habitación Individual

3. Refrigeración de Verano

4. Optimización del Autoconsumo Fotovoltaico

1.5 Base Normativa

Esta calculadora se basa en:


Fundamentos de Cálculo

2.1 SCOP - Eficiencia Estacional en Calefacción

El SCOP (Coeficiente de Rendimiento Estacional) es la métrica más importante para la eficiencia de calefacción. Indica cuánto calor se genera por kilovatio-hora de electricidad consumida en promedio anual.

Fórmula:

SCOP = Producción anual de calor [kWh] / Consumo anual de electricidad [kWh]

Ejemplo: SCOP = 4,2 significa: Se generan 4,2 kWh de calor por 1 kWh de electricidad.

Valores SCOP Típicos:

ValoraciónRango SCOPClase de Eficiencia Energética
Muy bueno> 5,0A+++
Bueno4,0 - 5,0A++
Satisfactorio3,5 - 4,0A+
Adecuado3,0 - 3,5A
Bajo< 3,0B o peor

2.2 Datos Climáticos y Determinación de Ubicación

La calculadora utiliza dos fuentes de datos para los cálculos:

1. Zonas Climáticas EN 14825 (para cálculo SCOP):

La EN 14825 define tres zonas climáticas para Europa con diferentes factores de ponderación para el cálculo SCOP:

Zona ClimáticaPaíses TípicosHoras de CalefacciónTemp. Diseño
AverageAlemania, Austria, Suiza4.910 h-10°C
WarmerEspaña, Italia, Sur de Francia3.590 h+2°C
ColderSuecia, Finlandia, Noruega6.446 h-22°C

2. Datos TMY de PVGIS (para perfiles de carga y cálculos detallados):

Para análisis detallados, la calculadora carga datos meteorológicos reales de PVGIS (Sistema de Información Geográfica Fotovoltaica) para su ubicación:

Combinación de ambas fuentes de datos: La zona climática determina los factores de ponderación EN 14825 para SCOP y las horas de calefacción para la demanda anual de calefacción. Los datos TMY permiten análisis horarios detallados como perfiles de carga y desgloses mensuales.

La calculadora determina automáticamente la zona climática y carga los datos TMY basándose en su ubicación.

2.3 COP vs. SCOP

MétricaSignificadoCondición de Medición
COPEficiencia instantáneaA una temperatura exterior específica (ej., A7 = 7°C)
SCOPEficiencia estacionalPromedio ponderado sobre la temporada de calefacción

Designaciones COP:

Importante: El COP disminuye a bajas temperaturas exteriores. A -15°C, el COP puede ser solo 2,0, mientras que a +10°C puede ser 5,5. El SCOP tiene en cuenta estas fluctuaciones durante toda la temporada de calefacción.

2.4 SEER - Eficiencia Estacional en Refrigeración

El SEER (Ratio de Eficiencia Energética Estacional) es el equivalente del SCOP para la operación de refrigeración.

Valores SEER Típicos:

ValoraciónRango SEERClase de Eficiencia Energética
Muy bueno> 8,5A+++
Bueno6,0 - 8,5A++
Satisfactorio5,0 - 6,0A+

2.5 Operación Bivalente

En la operación bivalente, dos generadores de calor trabajan juntos. La bomba de calor aire-aire se combina con un sistema de calefacción existente.

Modos Bivalentes:

ModoDescripción¿Cuándo es Útil?
MonovalenteSolo BC aire-aireEdificios bien aislados, inviernos suaves
Bivalente AlternativoSolo calefacción existente bajo punto de bivalenciaVariante más simple
Bivalente ParaleloAmbos operan simultáneamente bajo punto de bivalenciaAlta demanda de calor
Bivalente Semi-ParaleloAire-aire carga base + existente para picosUso óptimo de ambos sistemas

Punto de Bivalencia: El punto de bivalencia es la temperatura exterior a la que la calefacción existente entra en funcionamiento. Valores típicos:

2.6 Demanda Anual de Calefacción

La calculadora determina la demanda anual de calefacción usando un método simplificado basado en la zona climática:

Qh = Carga térmica [kW] × Horas_calefacción_zona_climática × 0,4

Parámetros:

Ejemplo para zona climática "Average" (Alemania):

Carga térmica = 5 kW
Horas de calefacción = 4.910 h
Qh = 5 × 4.910 × 0,4 = 9.820 kWh/año

Nota: Esta es una estimación simplificada. Los valores mensuales reales se calculan adicionalmente a partir de los datos de temperatura TMY y se detallan en la pestaña "Perfil Anual".


Instrucciones Paso a Paso

La calculadora le guía a través de un asistente de 6 pasos. Aquí explicamos cada paso en detalle.

3.1 Paso 1: Elegir Tipo de Sistema

En el primer paso, elija entre Single-Split y Multi-Split.

Guía de Decisión:

CriterioSingle-SplitMulti-Split
Número de habitaciones a calentar12-8
Operación independiente por habitaciónSí, pero dependiente de unidad exterior
Número de unidades exteriores1 por habitación1 para todas las habitaciones
Apariencia de fachadaMúltiples unidades exterioresUna unidad exterior
FlexibilidadAltaMedia
CostesMás barato por unidadMás barato desde 3+ habitaciones

Consejo: Si solo desea climatizar una habitación principal (ej., sala de estar), Single-Split es la opción más simple. Para múltiples habitaciones, Multi-Split se vuelve económicamente viable desde 3 habitaciones.

3.2 Paso 2: Introducir Ubicación

La ubicación determina los datos climáticos para el cálculo.

Campos de Entrada:

Valores Determinados Automáticamente:

Puede anular manualmente la temperatura exterior de diseño si desea usar valores diferentes.

3.3 Paso 3: Seleccionar Equipos

En este paso, selecciona dispositivos específicos de nuestro catálogo.

Seleccionar Unidad Exterior

Opciones de Filtro:

Datos Importantes del Dispositivo:

Seleccionar Unidades Interiores

Tipos de Unidades Interiores:

TipoDescripciónUbicación de Instalación
Unidad de ParedAC clásico montado en paredSala de estar, dormitorio
Consola de SueloUnidad de pieBajo ventanas, invernadero
Unidad de CassetteMontado en techoOficinas, comercial
Unidad de ConductosOculto en falso techoInstalación invisible

Para Multi-Split: Añada unidades interiores una por una. Preste atención a la relación de capacidad:

Relación de Capacidad = Suma de Capacidad Unidades Interiores / Capacidad Unidad Exterior
RelaciónValoración
0,8 - 1,0Óptimo
1,0 - 1,3Aceptable (ligero sobredimensionamiento)
< 0,8Subdimensionado (advertencia)
> 1,3Significativamente sobredimensionado (advertencia)

Importante: Para sistemas Multi-Split, las unidades exterior e interior deben ser compatibles. La calculadora lo verifica automáticamente y muestra advertencias para combinaciones incompatibles.

3.4 Paso 4: Introducir Habitaciones / Carga Térmica

Aquí introduce las habitaciones a calentar con su carga térmica.

Single-Split: Una Habitación

Campos de Entrada:

Estimación de Carga Térmica: Si no conoce la carga térmica, puede usar la función de estimación:

La calculadora usa 60 W/m² como promedio predeterminado.

Consejo: Para una carga térmica precisa, use nuestra Calculadora de Carga Térmica e importe los resultados.

Multi-Split: Múltiples Habitaciones

Para Multi-Split, introduce múltiples habitaciones en una tabla:

CampoDescripción
NombreDesignación de habitación
PlantaPiso
ÁreaSuperficie en m²
Carga TérmicaCarga térmica en kW
Unidad InteriorUnidad interior asignada
Activo¿Calentado con aire-aire?

Importar desde Proyecto de Carga Térmica: Si ya ha realizado un cálculo de carga térmica, puede importar las habitaciones:

  1. Haga clic en "Importar Habitaciones"
  2. Introduzca la clave del proyecto
  3. Seleccione las habitaciones a importar

Indicadores de Dimensionamiento

La calculadora muestra indicaciones de dimensionamiento codificadas por color:

ColorCoberturaSignificado
Verde≥ 90%Unidad cubre completamente la carga térmica
Amarillo70-90%Se recomienda operación bivalente
Rojo< 70%Unidad subdimensionada

3.5 Paso 5: Bivalencia y Economía

Este paso configura el modo de operación y los parámetros económicos.

Elegir Modo de Bivalencia

1. Monovalente (Solo Aire-Aire)

2. Bivalente Alternativo

3. Bivalente Paralelo

4. Bivalente Semi-Paralelo

5. Solo Refrigeración/Transición

Configurar Calefacción Existente

Para modos de bivalencia 2-5, defina su calefacción existente:

CampoDescripciónEjemplo
TipoTipo de calefacciónGas condensación
Capacidad NominalCapacidad de calefacción en kW15 kW
EficienciaTasa de utilización anual0,94 (94%)
Precio CombustibleCoste por kWh0,10 EUR/kWh
Factor CO2Emisiones por kWh0,20 kg/kWh

Valores Típicos por Tipo de Calefacción:

Tipo de CalefacciónEficienciaPrecio CombustibleFactor CO2
Gas Condensación0,940,10 EUR/kWh0,20 kg/kWh
Gas Baja Temp.0,850,10 EUR/kWh0,20 kg/kWh
Gasóleo Condensación0,920,12 EUR/kWh0,27 kg/kWh
Pellets0,900,06 EUR/kWh0,02 kg/kWh
Eléctrico Directo1,000,32 EUR/kWh0,38 kg/kWh

Establecer Punto de Bivalencia

El punto de bivalencia es la temperatura exterior a la que la calefacción existente entra en funcionamiento.

Reglas Generales:

Activar Refrigeración (Opcional)

Si desea usar la función de refrigeración:

Control de Temperatura:

Umbral de Refrigeración: Temperatura exterior a la que comienza la refrigeración (ej., 24°C)

Parámetros Económicos

ParámetroDescripciónValor Predeterminado
Precio ElectricidadCoste por kWh0,32 EUR
Aumento Precio ElectricidadIncremento anual3%
Período de AnálisisHorizonte económico20 años
Tasa de DescuentoPara cálculo VAN3%
Costes de InstalaciónMontaje, materialesAuto o manual
Costes de MantenimientoMantenimiento anual100-200 EUR

3.6 Paso 6: Iniciar Cálculo

Después de completar todas las entradas, haga clic en "Calcular". La calculadora realiza los siguientes cálculos:

  1. Cálculo SCOP según EN 14825
  2. Demanda anual de calefacción
  3. Consumo de electricidad y costes de operación
  4. División de bivalencia (si está activa)
  5. Análisis económico
  6. Balance de CO2

Los resultados se presentan en 7 pestañas.


Comprender los Resultados

4.1 Pestaña 1: Resumen

El resumen muestra las métricas más importantes de un vistazo.

Métricas Clave:

MétricaSignificadoBuen Valor
SCOPEficiencia estacional de calefacción> 4,0
Carga Térmica TotalRequisito de capacidad térmica-
CoberturaPorción de carga térmica por aire-aire> 90%
Consumo de ElectricidadConsumo anual-

Resumen de Bivalencia (para operación bivalente):

Comparación Monovalente (sin bivalencia):

4.2 Pestaña 2: Comparación (Solo Bivalencia)

Comparación detallada de los dos sistemas de calefacción:

CategoríaAire-AireExistente
Participación de calorej., 85%ej., 15%
Horas de operaciónej., 2.500 hej., 500 h
Consumo de energíakWh electricidadkWh combustible
Costes de energíaEUR/añoEUR/año
Emisiones CO2kg/añokg/año

Conclusiones Clave:

4.3 Pestaña 3: Perfil Anual

Desglose mensual de resultados.

Datos Mensuales:

Gráficos:

Interpretación: Durante los períodos de transición (marzo-abril, octubre-noviembre), la BC aire-aire opera particularmente eficientemente con altos valores COP. En invierno, el COP baja, pero la calefacción existente puede apoyar.

4.4 Pestaña 4: Eficiencia

Análisis detallado de eficiencia.

Valores SPF (Factor de Rendimiento Estacional):

Calificación de Eficiencia: Clasificación según Etiqueta Energética UE (A+++ a G)

Curva COP: Gráfico del COP a varias temperaturas exteriores:

SPF Mensual: Tabla con valores COP para cada mes incl. mín/máx.

4.5 Pestaña 5: Economía

Análisis financiero de la inversión.

Costes de Inversión:

PartidaCantidad
Unidad ExteriorEUR
Unidad(es) Interior(es)EUR
InstalaciónEUR
Inversión TotalEUR

Costes de Operación:

Métricas:

MétricaSignificado
Período de RetornoAños hasta la refinanciación
Valor Actual Neto (VAN)Valor presente de los ahorros
AnualidadCostes anuales equivalentes
Costes de Evitación de CO2EUR por tonelada de CO2

Tabla de Flujo de Caja: Presentación año por año con:

4.6 Pestaña 6: Medio Ambiente

Balance de CO2 e impacto ambiental.

Emisiones de CO2:

Escenarios de Mix Eléctrico: Comparación de diferentes fuentes de energía:

  1. Mix Actual: Promedio nacional (380 g/kWh)
  2. Mix Verde: 100% electricidad verde (50 g/kWh)
  3. Mix Carbón: Referencia (900 g/kWh)

Energía Primaria:

Equivalentes Ilustrativos:

4.7 Pestaña 7: Habitaciones (Solo Multi-Split)

Resumen de resultados por habitación.

Tabla por Habitación:

CampoDescripción
Nombre de habitaciónDesignación
Carga térmicaDemanda en kW
Unidad interiorUnidad asignada
Capacidad de unidadCapacidad de unidad interior
CoberturaCobertura porcentual
Demanda anual de calorkWh/año
Consumo de electricidadkWh/año
EstadoOK / Advertencia / Error

Indicadores de Estado:


Economía e Impacto Ambiental

5.1 Comprender el Cálculo de Retorno

El período de retorno indica cuántos años toma recuperar la inversión a través de los ahorros.

Cálculo:

Período de Retorno = Costes de Inversión / Ahorro Anual

Cálculo de Ejemplo:

Nota: El cálculo simple de retorno no tiene en cuenta intereses o aumentos de precios. El Valor Actual Neto (VAN) en la pestaña "Economía" proporciona un análisis más preciso.

5.2 Factores Económicos

Factores Positivos:

Factores Negativos:

5.3 Potencial de Ahorro de CO2

El balance de CO2 depende del mix eléctrico:

EscenarioCO2 por kWh ElectricidadValoración
Electricidad verde0-50 g/kWhMuy bueno
Mix actual DE380 g/kWhBueno
Electricidad carbón500-900 g/kWhCrítico

Comparación con Gas:

Con electricidad verde:


Consejos y Mejores Prácticas

6.1 Dimensionamiento

No sobredimensionar:

Regla General para Capacidad de Calefacción:

Para sala de 30 m², aislamiento medio: 30 m² × 60 W/m² = 1.800 W = 1,8 kW carga térmica

6.2 Optimizar Bivalencia

Selección de Punto de Bivalencia:

Activar Prioridad FV: Si tiene un sistema FV, active la prioridad FV. La BC aire-aire usará preferentemente energía solar.

6.3 Protección contra Ruido

Posición de Unidad Exterior:

Opción de Operación Diurna: Para ubicaciones críticas, puede desactivar la operación nocturna (solo 6h-22h).

Niveles de Sonido Típicos:

UnidadPotencia SonoraNivel Sonoro a 3 m
Unidad exterior55-65 dB(A)35-45 dB(A)
Unidad interior20-35 dB(A)Directamente en la unidad

6.4 Mantenimiento

Mantenimiento Anual Recomendado:

Costes: aprox. 100-150 EUR/año para mantenimiento profesional

6.5 Integración Fotovoltaica

Combinación Ideal:

Exportación de Perfil de Carga: La calculadora puede exportar un perfil de carga horario. Puede usarlo en la Calculadora Solar para el diseño del sistema FV.


Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Puede un aire acondicionado split calentar completamente mi casa?

Sí, bajo ciertas condiciones:

Limitaciones:

¿Cuál es la diferencia entre SCOP y COP?

COPSCOP
SignificadoEficiencia instantáneaEficiencia estacional
MediciónA una temperaturaPromedio ponderado
RelevanciaValor de laboratorioMás práctico
Valor Típico2,5 - 6,03,5 - 5,0

El SCOP es más significativo ya que tiene en cuenta las temperaturas exteriores variables durante la temporada de calefacción.

¿Cómo elijo el punto de bivalencia correcto?

Reglas Generales:

  1. Cambiar a COP = 2,5: Cuando el COP cae por debajo de 2,5, la calefacción existente suele ser más barata
  2. Comparación económica: Con precio de electricidad 0,32 EUR y gas 0,10 EUR → Gas más barato desde COP < 3,2
  3. Aspecto de confort: Gas/gasóleo funciona más fiablemente en heladas

Fórmula para Punto de Bivalencia Económico:

COP_umbral = Precio Electricidad / Precio Gas
COP_umbral = 0,32 / 0,10 = 3,2

A la temperatura exterior donde COP = 3,2, debería ocurrir el cambio (típicamente aprox. +2°C).

¿Es Multi-Split mejor que múltiples Single-Split?

CriterioMulti-SplitMúltiples Single-Split
CostesMás barato desde 3 habitacionesMás barato para 1-2 habitaciones
FlexibilidadTodos dependientes de una unidad exteriorOperación independiente
Seguridad ante FallosUn defecto afecta a todosSolo un sistema afectado
FachadaUna unidad exteriorMúltiples unidades exteriores
InstalaciónMás complejaMás simple

Recomendación:

¿Qué ruido hace un aire acondicionado split?

Valores Típicos:

Estado de OperaciónUnidad InteriorUnidad Exterior
Modo noche19-22 dB(A)40-45 dB(A)
Operación normal25-35 dB(A)45-55 dB(A)
Carga máxima35-45 dB(A)55-65 dB(A)

Para Comparación:

¿Puedo reemplazar completamente mi calefacción de gas?

El reemplazo completo es posible con:

La operación bivalente es más sensata con:


Información de Fondo

8.1 Cómo Funciona una Bomba de Calor Aire-Aire

Principio de Calefacción (Simplificado):

  1. La unidad exterior extrae calor del aire exterior (¡incluso en heladas!)
  2. El refrigerante se evapora y absorbe calor
  3. El compresor comprime el gas (la temperatura sube)
  4. La unidad interior libera calor al aire de la habitación
  5. El refrigerante se condensa y el ciclo comienza de nuevo

Principio de Refrigeración: El proceso se invierte: La unidad interior extrae calor de la habitación, la unidad exterior lo libera.

8.2 Valores COP Típicos a Diferentes Temperaturas

Temperatura ExteriorCOP CalefacciónNota
+15°C5,5 - 6,5Transición, muy eficiente
+7°C4,5 - 5,5Condición nominal
+2°C3,5 - 4,5Invierno típico
-7°C2,5 - 3,5Invierno frío
-15°C1,8 - 2,5Muy frío, eficiencia baja
-20°C1,5 - 2,0Límite para muchos dispositivos

8.3 Tipos de Unidades Interiores en Detalle

Unidad de Pared (Más Común):

Consola de Suelo:

Unidad de Cassette:

Unidad de Conductos:

8.4 Refrigerantes y Medio Ambiente

Refrigerantes Actuales:

RefrigerantePCAEstado
R410A2.088En eliminación (Regulación F-Gas)
R32675Estándar actual
R290 (Propano)3Futuro, pero inflamable

PCA (Potencial de Calentamiento Atmosférico): El PCA indica cuánto contribuye un refrigerante al efecto invernadero (CO2 = 1).

Nota: Los equipos modernos generalmente usan R32 con menor PCA. Al comprar equipos nuevos, busque R32 o R290.

8.5 Normas y Regulaciones


9. Enlaces Adicionales


Última actualización: Enero 2026