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Guía de uso de la calculadora de bomba de calor y COP estacional

¡Bienvenido a nuestra calculadora de bomba de calor! Con esta herramienta puede calcular el Coeficiente de Rendimiento Estacional (SCOP) de su bomba de calor según VDI 4650 y tomar una decisión informada para su sistema de calefacción. En esta guía le explicaré paso a paso cómo usar la calculadora e interpretar los resultados.


Introducción

¿Qué es el Coeficiente de Rendimiento Estacional (SCOP)?

El Coeficiente de Rendimiento Estacional (SCOP), también llamado JAZ en alemán, es la medida de eficiencia más importante para las bombas de calor. Indica cuánta energía térmica produce una bomba de calor en promedio por unidad de energía eléctrica durante un año.

Explicación sencilla: Un SCOP de 4,0 significa que la bomba de calor produce 4 kWh de calor a partir de 1 kWh de electricidad – 3 kWh provienen del ambiente (aire, suelo o agua), 1 kWh de la electricidad.

SCOP = Calor producido [kWh/año] / Electricidad consumida [kWh/año]

¿Qué calcula esta calculadora?

La calculadora de bomba de calor determina según sus datos:

¿Por qué es tan importante el SCOP?

CriterioSignificado
EconomíaCuanto mayor sea el SCOP, menores serán los costos de electricidad
Elegibilidad para incentivosLos incentivos BAFA requieren SCOP ≥ 3,0 (aire-agua) o ≥ 3,5 (geotérmica)
Impacto ambientalSCOP más alto = emisiones de CO₂ reducidas
DimensionamientoBase para un correcto dimensionamiento del sistema

Bueno saberlo: El SCOP no debe confundirse con el COP. El COP es un valor instantáneo en condiciones de laboratorio, mientras que el SCOP es el promedio durante un año completo en condiciones reales – ¡y por lo tanto mucho más significativo!


Principios de cálculo y fórmulas

2.1 Principio básico del cálculo del SCOP según VDI 4650

La VDI 4650 define un procedimiento estandarizado para calcular el coeficiente de rendimiento estacional. El principio básico se basa en el promedio ponderado de los coeficientes de rendimiento para diferentes estados operativos:

SCOP = Σ (Qi × COPi) / Σ Qi

Donde:

2.2 Coeficiente de Rendimiento (COP) a diferentes temperaturas

El COP de una bomba de calor depende fuertemente de las condiciones de temperatura. La calculadora utiliza tres puntos operativos característicos:

Punto operativoAire exteriorImpulsiónSignificado
A-7/W35-7°C35°CDía frío de invierno
A2/W35+2°C35°CDía típico de calefacción (condición estándar)
A7/W35+7°C35°CDía templado, entretiempo

Notación explicada: "A2/W35" significa: Aire 2°C, Water (impulsión) 35°C. Para bombas de calor geotérmicas, encontrará "B0/W35" (B = Brine/Salmuera a 0°C).

2.3 Dependencia del COP con la temperatura

El COP disminuye con el aumento de la diferencia de temperatura entre la fuente de calor y el circuito de calefacción. Una regla empírica:

COP ≈ η × Th / (Th - Tc)

Donde:

Consecuencia práctica: ¡Reducir la temperatura de impulsión en 5 K aumenta el COP aproximadamente un 10-15%!

2.4 Cálculo de la demanda térmica anual

La calculadora utiliza el método de grados-día para calcular la demanda térmica anual a partir de la carga térmica de diseño:

Q_Calefacción = P_Diseño × HPC

Donde:

Horas a plena carga según el estándar del edificio:

Tipo de edificioHoras a plena carga [h/a]
Antiguo (sin renovar)2.000 - 2.200
Estándar (conforme normativa)1.800 - 2.000
Bajo consumo1.600 - 1.800
Pasivo1.200 - 1.500

La calculadora utiliza por defecto 1.900 horas a plena carga, que corresponde a un edificio promedio.

2.5 Demanda térmica para agua caliente sanitaria

La demanda de agua caliente se calcula según DIN 4708 o VDI 2067:

Q_ACS = V_Día × ρ × c × ΔT × 365 × f_P

Donde:

Simplificado:

Q_ACS [kWh/a] = Litros/Día × 365 × 1,163 × 50 × 1,15 / 1000

2.6 Cálculo mensual

La calculadora realiza un cálculo mensual para reflejar las variaciones estacionales:

  1. Temperatura exterior por mes: De los datos climáticos (ubicación)
  2. Grados-día de calefacción por mes: Solo días por debajo de la temperatura límite de calefacción (15°C)
  3. Demanda térmica proporcional: Proporcional a los grados-día de calefacción
  4. COP por mes: Interpolado de los datos del fabricante
  5. Consumo eléctrico por mes: Demanda térmica / COP

2.7 Efecto de la prevención de legionela

Con la prevención de legionela activada (calentamiento semanal a 65°C), el consumo eléctrico para agua caliente aumenta:

Q_Legionela = 52 × V_Almacenamiento × ρ × c × ΔT_Leg

Con:

Importante: La prevención de legionela es obligatoria según DVGW W 551 para grandes instalaciones de agua potable. Para viviendas unifamiliares, es opcional pero recomendada. ¡El COP cae significativamente a altas temperaturas del agua caliente (de ~3,5 a ~2,0)!


Guía paso a paso

3.1 Gestión de proyectos

Iniciar un nuevo proyecto

En la página de inicio tiene dos opciones:

  1. "Iniciar cálculo" – Inicia el asistente de entrada
  2. Cargar proyecto – Introduzca una clave de proyecto existente de 5 caracteres

Clave de proyecto: Después de cada cálculo, recibe un código único de 5 caracteres (ej. "RZHLL"). Con este puede recuperar su proyecto en cualquier momento, modificarlo y repetir el cálculo.

Editar un proyecto existente

  1. Cargue el proyecto con la clave de proyecto
  2. Haga clic en "Editar" en la vista de resultados
  3. El asistente se abre con todos los datos precargados
  4. Realice sus cambios y recalcule

3.2 Asistente Paso 1: Entrada de la demanda térmica

El primer paso determina cuánta energía térmica debe proporcionar su bomba de calor.

Opción A: Importar del cálculo de carga térmica (recomendado)

Si ya ha realizado un cálculo de carga térmica:

  1. Seleccione "Importar del cálculo de carga térmica"
  2. Introduzca la clave de proyecto de su cálculo de carga térmica
  3. La calculadora importa automáticamente:
    • Carga térmica de diseño [kW]
    • Datos de ubicación (código postal, ciudad)
    • Temperatura exterior de referencia
    • Temperaturas del sistema (si están definidas)

Ventaja: La combinación de la calculadora de carga térmica y bomba de calor proporciona los resultados más precisos, ya que todos los parámetros del edificio se utilizan de manera coherente.

Opción B: Entrada manual

Si no tiene un cálculo de carga térmica:

  1. Seleccione "Entrada manual"
  2. Introduzca la carga térmica de diseño [kW]
    • Si desconocida: Aproximadamente 40-60 W/m² para edificios antiguos sin renovar, 20-40 W/m² para edificios renovados
  3. Introduzca el código postal
    • La calculadora determina automáticamente la ubicación y la temperatura exterior de referencia

Especificar la demanda de agua caliente

Independientemente de la fuente de datos:

  1. Introduzca la demanda anual de agua caliente [kWh/a]
    • Típico: 1.500 - 3.000 kWh/a para 2-4 personas
  2. O haga clic en "Calcular" para el asistente de agua caliente (más detalles en el capítulo 5)

3.3 Asistente Paso 2: Selección de la bomba de calor

En este paso selecciona su bomba de calor. Tiene dos opciones:

Opción A: Elegir del catálogo

  1. Seleccione primero el tipo de bomba de calor:

    • Aire-agua – utiliza el aire exterior (más común)
    • Geotérmica – utiliza el calor del suelo (sondas o colectores)
    • Agua-agua – utiliza agua subterránea
  2. El catálogo muestra los modelos adecuados con:

    • Fabricante y designación del modelo
    • Potencia nominal a A2/W35
    • COP a A2/W35
    • SCOP (especificación del fabricante, si disponible)
  3. Seleccione un modelo haciendo clic en la fila

Opción B: Entrada manual

Si su bomba de calor no está en el catálogo o tiene valores específicos:

  1. Seleccione "Entrada manual"
  2. Introduzca (opcionalmente) fabricante y modelo
  3. Introduzca los datos de rendimiento:
    • Potencia nominal [kW] a A2/W35
  4. Introduzca los valores COP:
    • COP A-7/W35 (a -7°C temperatura exterior) – para días fríos
    • COP A2/W35 (a +2°C) – campo obligatorio, punto operativo estándar
    • COP A7/W35 (a +7°C) – para días templados

Consejo: Puede encontrar los valores COP en la ficha técnica de su bomba de calor o en el sitio web del fabricante. Preste atención a la temperatura de impulsión correcta (normalmente W35 = 35°C).

3.4 Asistente Paso 3: Parámetros del sistema

En el último paso configura las temperaturas del sistema y los parámetros operativos.

Temperaturas del circuito de calefacción

ParámetroDescripciónRecomendación
Temperatura de impulsiónTemperatura del agua de calefacción desde el generador35°C (suelo radiante) / 55°C (radiadores)
Temperatura de retornoTemperatura del agua de calefacción de retornoImpulsión menos 5-10 K
DiferenciaDiferencia impulsión - retorno5-10 K

Regla de oro: Cuanto menor sea la temperatura de impulsión, mayor será el SCOP. ¡Cada grado menos aporta aproximadamente 2-3% más de eficiencia!

Configuración de agua caliente

ParámetroDescripciónRecomendación
Temperatura agua calienteTemperatura de almacenamiento55°C (mínimo según DIN)
Prevención de legionelaCalentamiento semanal a 65°COpcional, pero recomendado

Precio de la electricidad

Introduzca su precio actual de electricidad (en céntimos/kWh):

3.5 Iniciar el cálculo

Después de introducir todos los datos, haga clic en "Calcular SCOP". La calculadora realiza ahora los siguientes cálculos:

  1. Determinación de la demanda térmica anual
  2. Distribución mensual por grados-día
  3. Interpolación del COP para cada mes
  4. Cálculo del consumo eléctrico
  5. Análisis económico

Los resultados se muestran inmediatamente y el proyecto se guarda automáticamente.


Comprender los resultados

Los resultados están organizados en 6 pestañas claras que proporcionan una visión completa de todos los aspectos del cálculo de su bomba de calor. En dispositivos móviles, navegue cómodamente entre las pestañas usando los botones de flecha o el menú desplegable.

Resumen de pestañas

PestañaContenido
ResumenIndicadores clave de un vistazo, evaluación SCOP, flujo energético
Evolución anualDesglose mensual, distribución por habitaciones
EficienciaCurvas COP, detalles SCOP, consejos de optimización
EconomíaCostes, amortización, proyección de flujo de caja
Medio ambienteBalance CO₂, equivalencias, escenarios de mix eléctrico
ProfesionalDetalles técnicos para especialistas e instaladores

4.1 Pestaña "Resumen"

La pestaña Resumen muestra los resultados más importantes de un vistazo.

Indicadores principales

Cuatro tarjetas grandes presentan los valores clave:

IndicadorDescripciónUnidad
SCOPCoeficiente de rendimiento estacional – su indicador central de eficiencia[-]
Demanda térmica totalDemanda térmica anual (calefacción + agua caliente)[kWh/a]
Consumo eléctrico totalConsumo de la bomba de calor incl. auxiliares[kWh/a]
Costes eléctricosCostes energéticos anuales según su tarifa[€/a]

Evaluación SCOP con sistema de semáforo

El SCOP se evalúa con un sistema de semáforo codificado por colores:

Valor SCOPEvaluaciónColorComentario
≥ 4,5A+++ ExcelenteVerdeEficiencia óptima
≥ 4,0A++ Muy buenoVerdeMuy buena eficiencia
≥ 3,5A+ BuenoVerde claroBuena eficiencia
≥ 3,0A AceptableAmarilloElegible para subvenciones, potencial de optimización
< 3,0B MejorableRojoPor debajo del umbral de subvención, verificar causas

Diagrama Sankey (flujo energético)

El diagrama Sankey visualiza el flujo de energía a través de su bomba de calor:

Electricidad (Entrada) ─────────┐
                                ├──► Calefacción (Salida)
Calor ambiental (Entrada) ──────┤
                                └──► Agua caliente (Salida)

Bueno saber: Con un SCOP de 4,0, el 75% del calor proviene del medio ambiente (¡gratis!) y solo el 25% de la electricidad.

Resumen de costes

Indicadores de costes adicionales:

IndicadorDescripción
Costes de calefacción por m²Costes anuales de calefacción relativos a la superficie habitable [€/m²/a]
Costes de inviernoCostes diarios promedio en invierno (dic-feb) [€/día]

Info de bomba de calor y ubicación

Dos tarjetas informativas muestran:


4.2 Pestaña "Evolución anual"

La pestaña de evolución anual muestra la distribución mensual de demanda térmica y consumo eléctrico.

Distribución energética mensual

Puede alternar entre vista de Gráfico y Tabla:

Vista de gráfico:

Vista de tabla:

MesCalefacciónACSTotalElectricidadSCOP
Enero... kWh... kWh... kWh... kWh...
Febrero...............
..................

La tabla muestra totales anuales y el SCOP promedio en el pie.

Distribución por habitaciones (con importación de carga térmica)

Si importó datos de la calculadora de carga térmica, también verá la distribución energética por habitación:

Consejo: ¡La distribución por habitaciones le ayuda a identificar qué habitaciones requieren más energía – ideal para medidas de renovación específicas!

Evolución anual del SCOP

Un gráfico de líneas adicional muestra cómo cambia el SCOP a lo largo del año – más alto en verano (aire exterior más cálido), más bajo en invierno.


4.3 Pestaña "Eficiencia"

La pestaña de eficiencia proporciona información detallada sobre el rendimiento de su bomba de calor.

Desglose del SCOP

Si se calcula por separado, verá:

IndicadorDescripción
SCOP CalefacciónCoeficiente de rendimiento estacional solo para calefacción
SCOP ACSCoeficiente de rendimiento estacional solo para agua caliente (menor debido a temperaturas más altas)

Valores COP de la bomba de calor

Tres tarjetas muestran los valores COP a diferentes temperaturas exteriores:

Punto de operaciónSignificadoCOP típico
COP A-7/W35Día frío de invierno (-7°C)2,0 - 3,5
COP A2/W35Condición estándar (+2°C) – resaltado3,0 - 5,0
COP A7/W35Día templado (+7°C)4,0 - 6,0

Curva COP-Temperatura

Un gráfico de líneas muestra la progresión del COP desde -15°C hasta +20°C:

Interpretación: La curva ilustra cuánto depende el COP de la temperatura exterior. ¡Este efecto es particularmente pronunciado en bombas de calor aire-agua!

Tabla mensual de SCOP

Una tabla detallada con:

MesTemp. mediaSCOPCOP mínCOP máx
Enero-1,2°C2,92,53,2
...............

Consejos de eficiencia

Una caja de información azul con tres consejos prácticos:

  1. Reducir temperatura de impulsión – Cada Kelvin menos aporta 2-3% más eficiencia
  2. Usar calefacción por suelo radiante – Permite las temperaturas de impulsión más bajas
  3. Mantenimiento regular – Mantiene el rendimiento óptimo

4.4 Pestaña "Economía"

La pestaña de economía analiza los aspectos financieros de su bomba de calor durante 20 años.

Indicadores principales

Cuatro grandes tarjetas de indicadores:

IndicadorDescripción
InversiónCostes de adquisición estimados [€]
Período de amortizaciónAños hasta recuperar la inversión comparado con calefacción de gas
Costes eléctricos/añoCostes operativos anuales [€/a]
Ahorro vs. gasAhorro anual comparado con calefacción de gas [€/a]

Indicadores extendidos

Tres indicadores financieros adicionales:

IndicadorDescripción
TCO (20 años)Coste Total de Propiedad – costes totales en 20 años [€]
Valor Presente Neto (VPN)Valor presente neto al 3% de interés en 20 años [€]
Amortización dinámicaPeríodo de amortización considerando 3% de interés [años]

Costes operativos anuales

Desglose de costes operativos:

ConceptoValor
Consumo eléctrico... kWh/a
Precio electricidad... ct/kWh
Costes anuales... €/a

Calendario de costes mensuales

Una vista de calendario muestra los costes eléctricos mensuales – ideal para identificar los meses de invierno con costes más altos.

Proyección de flujo de caja

Un gráfico de barras visualiza el flujo de caja acumulado durante 16 años:

Ejemplo de lectura: En el año 8, el color cambia de rojo a verde – a partir de este punto, la bomba de calor se ha amortizado.

Tabla de proyección de flujo de caja

Desglose anual detallado:

AñoInversiónCostes operativosAhorrosNeto/añoAcumuladoROI
0-15.000 €-15.000 €-15.000 €
1-1.200 €+1.800 €+600 €-14.400 €-4%
.....................

El año de amortización está resaltado en amarillo, todos los años positivos tienen fondo verde.

Comparación de sistemas de calefacción

Un gráfico comparativo muestra los costes operativos anuales de diferentes sistemas de calefacción:

Escenarios de precio de electricidad

¿Cómo cambia la rentabilidad con diferentes precios de electricidad?

EscenarioPrecio electricidadCostes anuales
Favorable25 ct/kWh... €
Actual32 ct/kWh... €
Caro40 ct/kWh... €

Análisis de sensibilidad

¿Qué pasa si...?

Nota: El cálculo económico se basa en un aumento anual de precios energéticos del 3%. La evolución real puede variar.


4.5 Pestaña "Medio ambiente"

La pestaña de medio ambiente muestra el balance ecológico de su bomba de calor.

Indicadores principales de CO₂

Cuatro grandes tarjetas de indicadores:

IndicadorDescripción
Ahorro de CO₂Ahorro anual de CO₂ comparado con calefacción de gas [kg/a]
Reducción de CO₂Reducción porcentual comparado con gas [%]
CO₂ vida útilAhorro total en 20 años [toneladas]
Ahorro de energía primariaEnergía primaria ahorrada [kWh/a]

Equivalencias ilustrativas

Tres cajas codificadas por color hacen tangible el ahorro de CO₂:

EquivalenciaDescripciónColor
Árboles plantadosEquivale a la absorción de CO₂ de X árboles/añoVerde
Km de coche evitadosEquivale a X km menos de conducciónAzul
Km de vuelo evitadosEquivale a X km menos de vueloMorado

Ejemplo: ¡Un ahorro de 2.000 kg de CO₂/año equivale aproximadamente a 100 árboles plantados o 12.000 kilómetros de coche evitados!

Comparación de emisiones de CO₂

Un gráfico de barras apiladas compara las emisiones anuales de CO₂:

Calefacción gasóleo  ████████████████████  3.500 kg
Calefacción gas      ██████████████        2.800 kg
Bomba de calor       ████                    850 kg

La diferencia entre gas y bomba de calor es su ahorro anual.

Escenarios de mix eléctrico

Una tabla muestra cómo afecta el mix eléctrico al balance de CO₂:

Mix eléctricoFactor CO₂CO₂/añoDescripción
Mix Alemania380 g/kWh... kgMix eléctrico promedio 2024
100% energía verde40 g/kWh... kgElectricidad verde certificada
Con FV propia20 g/kWh... kgAutoconsumo de sistema solar

El escenario FV está resaltado en verde como la mejor opción.

Balance de energía primaria

IndicadorDescripción
Consumo EPConsumo de energía primaria [kWh/a]
Ahorro EPAhorro comparado con calefacción fósil [kWh/a]
ReducciónReducción porcentual [%]

Factores de energía primaria: Electricidad = 1,8 | Gas natural = 1,1 | Gasóleo = 1,1

CO₂ del ciclo de vida

También considera:

Consejo medioambiental

Una caja de información verde recomienda:

Combinación FV: ¡Con un sistema fotovoltaico puede operar su bomba de calor casi sin emisiones de CO₂! Un almacenamiento de batería aumenta aún más el autoconsumo.


4.6 Pestaña "Profesional"

La pestaña profesional está dirigida a especialistas, instaladores y usuarios técnicamente interesados.

Banner informativo

Un aviso azul explica: "La siguiente información está destinada a planificadores e instaladores."

Indicadores técnicos

IndicadorDescripciónNorma
SCOPCoeficiente de rendimiento estacional según VDI 4650VDI 4650
SCOPCOP estacional según norma UE (si disponible)EN 14825
Carga picoCarga térmica máxima a temperatura de diseño [kW]DIN EN 12831
AuxiliaresConsumo eléctrico de bombas, controles, etc. [kWh/a]

Análisis de resistencia eléctrica (operación bivalente)

Detalles sobre la resistencia eléctrica de respaldo:

ParámetroDescripción
Punto de bivalenciaTemperatura exterior a la que se activa la resistencia [°C]
Potencia de resistenciaPotencia adicional requerida a temperatura de diseño [kW]
Energía de resistenciaConsumo eléctrico anual de la resistencia [kWh/a]
Proporción de resistenciaPorcentaje del consumo eléctrico total [%]

Cajas de estado:

Caja de evaluación:

Explicación: El punto de bivalencia es la temperatura exterior a la que la bomba de calor sola ya no puede cubrir la carga térmica y se activa la resistencia eléctrica de respaldo. Un punto de bivalencia bajo (ej. -5°C) es mejor que uno alto (ej. +2°C).

Información de subvenciones

Información sobre subvenciones federales para edificios eficientes:

Explicación SCOP vs. SCOP

Dos columnas explican la diferencia:

SCOP (VDI)SCOP (UE)
NormaVDI 4650EN 14825
CálculoEspecífico de ubicaciónRegión climática UE
UsoPronóstico realista para AlemaniaEtiqueta energética UE, comparación de fabricantes
PrecisiónMayor para ubicación específicaMejor para comparación de productos

Detalles de cálculo VDI 4650

Detalles técnicos sobre la metodología de cálculo:

Simulación de tiempos de bloqueo del operador de red

Simulación de los efectos de los tiempos de bloqueo del operador de red:

Datos mensuales detallados

Tabla completa:

MesTemp. mediaCalefacciónACSElectricidadSCOP
Ene-1,2°C... kWh... kWh... kWh2,9
..................
Total... kWh... kWh... kWh3,4

Curva característica del edificio

Un gráfico de líneas muestra la carga térmica en función de la temperatura exterior:

Gráfico de contorno COP (mapa de calor)

Un mapa de calor visualiza el COP en función de:

Consejo profesional: ¡El mapa de calor muestra claramente por qué las bajas temperaturas de impulsión son tan importantes – la ganancia de COP es particularmente significativa a bajas temperaturas exteriores!

Funciones profesionales adicionales (planificadas)

Una caja de información gris anuncia:


Cálculo de la demanda de agua caliente

El asistente de agua caliente le ayuda a determinar de manera realista la demanda de agua caliente sanitaria – ¡porque en casas bien aisladas esto representa a menudo el 30-50% de la demanda térmica total!

5.1 Abrir el asistente

En el paso 1 del asistente, haga clic en el icono "Calcular" junto a la demanda de agua caliente. El asistente está dividido en dos pestañas:

5.2 Pestaña "Consumo" – Número de personas

¡El dato más importante! Seleccione haciendo clic en los pictogramas de personas:

PersonasConsumo típicokWh/Año
130-40 L/día800-1.200
260-80 L/día1.400-1.800
390-120 L/día1.800-2.400
4120-160 L/día2.200-3.000
5+150-200+ L/día2.800-4.000+

5.3 Comportamiento en la ducha

¿Qué tan intensas son las duchas de los ocupantes?

OpciónDescripciónFactor
EconómicoDuchas cortas0,7×
NormalPromedio1,0×
AbundanteDuchas largas1,4×

5.4 Uso de la bañera

OpciónDescripciónSuplemento
NuncaSin bañera0 L/día
Raramente1-2× por semana+3 L/día
RegularmenteCasi diario+10 L/día

5.5 Lavavajillas

¿El hogar tiene lavavajillas?

5.6 Pestaña "Horario de calentamiento" – Estrategias de preparación

En la segunda pestaña puede elegir cuándo debe calentarse el agua caliente. ¡Esto tiene un impacto directo en la eficiencia de la bomba de calor!

¿Por qué es importante el horario de calentamiento? El COP de una bomba de calor depende de la temperatura exterior. Al mediodía hace más calor que por la noche – la bomba de calor funciona más eficientemente. ¡Con una elección inteligente del horario de calentamiento, puede ahorrar 5-20% de electricidad!

Estrategias disponibles

EstrategiaDescripciónVentaja de eficiencia
Mantener caliente continuamenteEl depósito se mantiene a temperatura las 24 horasReferencia
Calentar una vez al díaCalentamiento a una hora fija cada día+5-15%
Calentar dos veces al díaCalentamiento por la mañana y por la noche+3-8%
Optimizado solar (mediodía)Calentamiento 10-15h para máximo uso de PV+10-20%
Funcionamiento nocturnoCalentamiento nocturno (22-6h) con tarifa nocturna−5-15%

Estrategias en detalle

Calentar una vez al día Ideal para la mayoría de los hogares. Elija 11-14h como horario de calentamiento cuando la temperatura exterior es más alta.

Calentar dos veces al día Bueno para hogares con alto consumo matutino y vespertino. Ejemplo: 6:00 (antes de la ducha) y 18:00 (antes de la cena).

Optimizado solar ¡Perfecto para hogares con fotovoltaica! El calentamiento ocurre automáticamente entre las 10 y las 15 cuando:

Consejo: ¡Con una instalación PV y la preparación de agua caliente optimizada para solar, puede aumentar significativamente el autoconsumo y minimizar los costos de electricidad!

Funcionamiento nocturno Solo útil con una tarifa de electricidad nocturna especial. La eficiencia es menor (temperatura exterior más fría), pero puede compensarse con un precio de electricidad más bajo.

Atención: El funcionamiento nocturno reduce la eficiencia en 5-15% porque la temperatura exterior es más baja por la noche. ¡Solo vale la pena si el precio de la electricidad nocturna es al menos un 20% más barato!

Selección individual de horario

Para las estrategias "Una vez al día" y "Dos veces al día", puede elegir la hora exacta:

Horarios recomendados:

5.7 Resultado y ajuste

El asistente siempre muestra en la parte superior:

Ajuste manual: Si desea ajustar el valor calculado (ej. basándose en datos de consumo conocidos), active la casilla "Ajuste manual" e introduzca su valor.

5.8 Visualización de eficiencia en la pestaña

En la pestaña "Horario de calentamiento" verá un distintivo de eficiencia tan pronto como elija una estrategia diferente a "Continuamente". Este muestra la mejora (o reducción para funcionamiento nocturno) de eficiencia esperada.

5.9 El perfil de ACS se guarda

El perfil completo de agua caliente se guarda con el proyecto:

Al recargar, puede ajustar toda la configuración directamente sin tener que volver a introducir todo.


Entrada de la bomba de calor

6.1 Selección del catálogo

El catálogo de bombas de calor contiene modelos actuales de fabricantes reconocidos con datos de rendimiento verificados.

Información mostrada:

Filtrado por tipo:

6.2 Entrada manual

Para bombas de calor no presentes en el catálogo, use la entrada manual:

Campos obligatorios

CampoDescripciónValores típicos
Potencia nominal A2/W35Potencia térmica en condición estándar4-20 kW
COP A2/W35Coeficiente de rendimiento a +2°C exterior / 35°C impulsión3,0-5,0

Campos opcionales (recomendados)

CampoDescripciónValores típicos
FabricanteNombre del fabricanteej. "Vaillant"
ModeloDesignación de tipoej. "aroTHERM plus 75"
COP A-7/W35Coeficiente de rendimiento a -7°C2,0-3,5
COP A7/W35Coeficiente de rendimiento a +7°C4,0-6,0

¿Dónde encontrar los valores COP?

  • Ficha técnica de la bomba de calor
  • Lista BAFA de bombas de calor elegibles
  • Configuradores online de los fabricantes
  • Certificado Keymark

6.3 Interpretar correctamente los valores COP

Los valores COP en la ficha técnica se refieren a las condiciones de prueba estandarizadas según EN 14511:

Notación: A/W o B/W
A = Aire, B = Brine (Salmuera), W = Water (Impulsión)
Número = Temperatura en °C

Ejemplos:

Atención: Los valores COP a W35 (35°C impulsión) son significativamente más altos que a W55 (55°C). ¡Compare siempre valores con la misma temperatura de impulsión! La calculadora convierte internamente a su temperatura de impulsión real.


Consejos y buenas prácticas

7.1 Elegir la temperatura de impulsión óptima

La temperatura de impulsión es la palanca más importante para un SCOP alto:

SistemaImpulsión recomendadaVentaja SCOP
Suelo radiante30-35°CÓptimo
Calefacción de pared35-40°CMuy bueno
Radiadores grandes40-50°CBueno
Radiadores estándar50-60°CAceptable
Radiadores antiguos>60°CCrítico

Consejos de optimización:

  1. Reemplazar radiadores por más grandes → impulsión más baja posible
  2. Realizar el equilibrado hidráulico
  3. Optimizar la regulación por habitación
  4. Ajustar la curva de calefacción (reducción con temperaturas exteriores templadas)

7.2 Selección óptima de la fuente de calor

Fuente de calorVentajasDesventajasSCOP típico
AireEconómica, simpleEficiencia reducida en invierno2,8-3,5
Suelo (colector)Temperatura estableGran superficie necesaria3,5-4,2
Suelo (sonda)Compacto, eficienteCostoso, permiso requerido3,8-4,5
Agua subterráneaEficiencia máximaPermiso, calidad del agua4,2-5,0

7.3 Considerar el dimensionamiento

Error común: ¡Sobredimensionar la bomba de calor! Una BC sobredimensionada cicla frecuentemente (encendido/apagado), lo que:

  • Reduce la eficiencia
  • Aumenta el desgaste
  • Causa ruido

Regla general: Elija una bomba de calor que entregue aproximadamente el 80-100% de la potencia a la temperatura exterior de referencia. Un calentador auxiliar eléctrico es suficiente para los picos de carga.

7.4 Producción eficiente de agua caliente

MedidaAhorroEsfuerzo
Reducir la temperatura del agua caliente a 50°C10-15%Bajo
Bomba de circulación temporizada5-10%Bajo
Calentador instantáneo para picos de demandaVariableMedio
Combinar con solar térmico50-70% ACSAlto

7.5 Planificar el monitoreo

Después de la instalación, debería verificar regularmente:

Verificar el SCOP real:

SCOP_real = Contador de calor [kWh] / Contador eléctrico [kWh]

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuál es la diferencia entre COP y SCOP?

CaracterísticaCOPSCOP
Condición de mediciónPrueba de laboratorio, temperaturas definidasFuncionamiento real durante 1 año
PeríodoInstantáneoPromedio anual
SignificadoComparación bajo condiciones estándarEficiencia real
Valor típico3,5-5,0 (a A2/W35)2,8-4,5 (año completo)

El SCOP es siempre inferior al mejor COP, porque también considera los días fríos, la preparación del agua caliente y los ciclos de descongelación.

¿Por qué mi SCOP calculado es inferior al del fabricante?

Razones posibles:

  1. Temperatura de impulsión más alta – El fabricante a menudo indica el SCOP a 35°C
  2. Ubicación más fría – Su temperatura exterior de referencia es más baja
  3. Proporción de agua caliente – Una alta demanda de ACS reduce el SCOP general
  4. Prevención de legionela – El calentamiento semanal a 65°C cuesta eficiencia

¿Qué temperatura de impulsión para los radiadores?

Depende del tamaño de los radiadores:

¡Use nuestra calculadora de carga térmica para calcular la temperatura de impulsión óptima!

¿Es rentable una bomba de calor con radiadores?

Sí, si:

No, si:

¿Qué tan precisa es la predicción del SCOP?

Con datos de entrada correctos (especialmente valores COP y temperatura de impulsión), la desviación es típicamente del ±10-15% respecto al funcionamiento real.

Factores no considerados:

¿Qué SCOP para los incentivos BAFA?

En 2024 (BEG):

Consejo: La lista BAFA de bombas de calor elegibles se encuentra en www.bafa.de. Los valores SCOP certificados también están listados allí.


Información técnica

9.1 Principio de la bomba de calor

Una bomba de calor funciona como un "refrigerador al revés":

  1. Evaporador: El refrigerante absorbe calor ambiental (aire/salmuera/agua)
  2. Compresor: El refrigerante se comprime → la temperatura sube
  3. Condensador: El calor se cede al agua de calefacción
  4. Válvula de expansión: La presión se libera → el ciclo comienza de nuevo
Calor ambiental (3 partes) + Electricidad (1 parte) = Calefacción (4 partes)
→ COP = 4

9.2 Valores típicos por fuente de calor

Bomba de calor aire-agua

ParámetroValor típico
Temperatura fuente-15°C a +35°C
Rango de potencia3-20 kW
COP A2/W353,2-4,5
SCOP2,8-3,8
Potencia sonora45-65 dB(A)

Bomba de calor geotérmica

ParámetroValor típico
Temperatura fuente-5°C a +15°C
Temperatura del suelo8-12°C (todo el año)
COP B0/W354,0-5,5
SCOP3,5-4,5
Longitud de sonda80-120 m por perforación
Superficie de colector20-30 m² por kW

Bomba de calor agua-agua

ParámetroValor típico
Temperatura fuente7-12°C
Caudal mínimo2,5 m³/h por kW
COP W10/W355,0-6,5
SCOP4,2-5,2
Profundidad del pozo6-15 m

9.3 Efecto de la temperatura de impulsión en el COP

La siguiente tabla muestra los valores COP típicos para una BC aire-agua:

Temp. ext.Impulsión 35°CImpulsión 45°CImpulsión 55°C
-7°C2,82,31,9
2°C3,83,12,5
7°C4,63,83,0

Observación: El COP disminuye con:

9.4 Temperaturas exteriores mensuales (Alemania)

La calculadora utiliza datos climáticos específicos de la ubicación. Valores promedio típicos para referencia:

MesTemp. mediaGrados-día
Enero-0,5°Caprox. 620
Febrero0,5°Caprox. 550
Marzo4,0°Caprox. 500
Abril8,0°Caprox. 360
Mayo13,0°Caprox. 220
Junio16,0°Caprox. 60
Julio18,0°Caprox. 0
Agosto17,5°Caprox. 0
Septiembre14,0°Caprox. 60
Octubre9,0°Caprox. 340
Noviembre4,0°Caprox. 480
Diciembre1,0°Caprox. 590
Total8,7°Caprox. 3.780 Gd

Normas e información adicional

10.1 Normas y directrices relevantes

NormaContenido
VDI 4650 Parte 1Cálculo del coeficiente de rendimiento estacional (SCOP) – método corto
VDI 4645Planificación y dimensionamiento de instalaciones con bomba de calor
DIN EN 14511Prueba de bombas de calor (determinación del COP)
DIN EN 14825Prueba de bombas de calor – cálculo SCOP
DIN EN 12831Cálculo de carga térmica
DIN 4708Demanda de agua caliente
DVGW W 551Higiene del agua potable (legionela)
GEG 2024Ley de energía de edificios – requisitos

10.2 Enlaces útiles

10.3 Incentivos

Actualmente (en 2024), las bombas de calor están incentivadas a través del BEG (Ayuda federal para edificios eficientes):

Tasa de incentivoCondición
30%Incentivo base para bombas de calor
+20%Bonificación de rapidez climática (sustitución de calefacción fósil)
+5%Refrigerante natural (R290, R744)
+5%BC geotérmica o agua subterránea
Máx. 70%Combinando todas las bonificaciones

Consejo: ¡Verifique el SCOP con nuestra calculadora antes de solicitar! El SCOP mínimo es una condición para el incentivo. La solicitud debe presentarse antes de encargar al instalador.


A la calculadora

¿Listo para su cálculo de bomba de calor?

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Si tiene preguntas sobre la carga térmica, le recomendamos realizar primero nuestro cálculo de carga térmica – los resultados se pueden importar directamente en la calculadora de bomba de calor.


Última actualización: Diciembre 2025