Cuánto consume la aerotermia en una casa de 200 o 300 m²

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consumo de aerotermia en vivienda de 200-300 metros

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Una de las primeras preguntas cuando se plantea instalar aerotermia en un chalet grande es muy sencilla: ¿cuánto voy a gastar realmente en electricidad?

En una vivienda de 200 o 300 m², la respuesta es especialmente importante. No es lo mismo sustituir una caldera en un piso pequeño que climatizar durante todo el invierno un chalet de dos o tres plantas.

Como orientación, una vivienda de 200 m² puede consumir aproximadamente entre 2.000 y 6.000 kWh eléctricos al año únicamente en calefacción con aerotermia, mientras que en una vivienda de 300 m² podemos movernos aproximadamente entre 3.000 y 9.000 kWh anuales.

Pero estos rangos son deliberadamente amplios.

Una casa de 300 m² muy bien aislada puede consumir menos que otra de 200 m² construida hace 30 años. El aislamiento, la temperatura de impulsión, los radiadores o suelo radiante, la ubicación y el dimensionamiento de la bomba de calor son mucho más importantes de lo que parece.

Vamos a verlo con ejemplos.

¿Cuánta electricidad necesita realmente una aerotermia?

Una bomba de calor no convierte 1 kWh de electricidad en 1 kWh de calefacción.

Ese es precisamente su principal atractivo.

La aerotermia utiliza electricidad para extraer energía térmica del aire exterior. Por eso puede entregar varios kilovatios hora de calor por cada kilovatio hora eléctrico que consume.

El IDAE utiliza actualmente como referencia para aerotermia un rendimiento medio estacional de 3,73 en calefacción a partir de su experiencia en actuaciones ejecutadas entre 2021 y 2025. Para ACS utiliza un rendimiento medio de 2,71.

Simplificando mucho:

10.000 kWh de calefacción que necesita la vivienda ÷ SCOP 3,73 = unos 2.680 kWh eléctricos consumidos por la bomba de calor.

Por eso no debemos confundir: demanda térmica de la casa con consumo eléctrico de la aerotermia.

El SCOP mide precisamente el rendimiento durante una temporada completa de calefacción y resulta mucho más útil para estimar consumos anuales que observar únicamente el COP de la máquina en unas condiciones concretas.

Consumo de aerotermia en una casa de 200 m²

Vamos a comparar tres viviendas de exactamente 200 m².

Las cifras siguientes son ejemplos orientativos para comprender el efecto que tiene la demanda energética de la vivienda. No sustituyen un cálculo de cargas térmicas.

Casa de 200 m² muy bien aislada

Supongamos una vivienda moderna o rehabilitada energéticamente con una demanda de calefacción aproximada de:

40 kWh/m² al año

Necesidades térmicas:

200 m² × 40 kWh = 8.000 kWh térmicos/año

Si utilizamos como referencia un rendimiento estacional de 3,73:

8.000 ÷ 3,73 = 2.145 kWh eléctricos al año

Con un precio eléctrico medio utilizado únicamente como ejemplo de 0,20 €/kWh:

unos 429 € al año en calefacción.

Casa de 200 m² con aislamiento medio

Imaginemos ahora una demanda de:

70 kWh/m² al año

Necesidad térmica:

200 × 70 = 14.000 kWh

Consumo aproximado de aerotermia:

14.000 ÷ 3,73 = 3.753 kWh eléctricos/año

A 0,20 €/kWh:

unos 751 € al año.

Casa de 200 m² con alta demanda

Supongamos finalmente un chalet antiguo, con aislamiento mejorable y una demanda aproximada de:

110 kWh/m² al año

Necesidad térmica:

200 × 110 = 22.000 kWh térmicos

Consumo eléctrico orientativo:

22.000 ÷ 3,73 = 5.898 kWh/año

A 0,20 €/kWh:

unos 1.180 € anuales en calefacción.

La diferencia es enorme pese a que las tres viviendas tienen exactamente los mismos metros cuadrados.

Tabla de consumo para una vivienda de 200 m²

Vivienda de 200 m²Demanda térmica utilizada en el ejemploCalor necesario/añoElectricidad aproximada con SCOP 3,73
Muy bien aislada40 kWh/m²8.000 kWh2.145 kWh
Aislamiento medio70 kWh/m²14.000 kWh3.753 kWh
Alta demanda110 kWh/m²22.000 kWh5.898 kWh

Esto explica por qué no es serio presupuestar una aerotermia únicamente preguntando cuántos metros cuadrados tiene la casa.

Los metros son solamente el punto de partida.

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¿Cuánto consume una aerotermia en una casa de 300 m²?

Hagamos exactamente el mismo cálculo para un chalet de 300 m².

Casa de 300 m² muy bien aislada

Demanda utilizada como ejemplo: 40 kWh/m² al año

Necesidad térmica: 300 × 40 = 12.000 kWh

Consumo eléctrico: 12.000 ÷ 3,73 = 3.217 kWh/año

Con electricidad a 0,20 €/kWh: unos 643 € anuales.

Casa de 300 m² con aislamiento medio

Demanda: 70 kWh/m² al año

Necesidad térmica: 300 × 70 = 21.000 kWh

Consumo eléctrico: 21.000 ÷ 3,73 = 5.630 kWh/año

Coste orientativo: unos 1.126 € al año.

Casa de 300 m² con una demanda elevada

Demanda: 110 kWh/m² al año

Necesidad térmica: 300 × 110 = 33.000 kWh

Consumo eléctrico: 33.000 ÷ 3,73 = 8.847 kWh/año

Coste orientativo a 0,20 €/kWh: unos 1.769 € al año.

Tabla de consumo para una vivienda de 300 m²

Vivienda de 300 m²Demanda térmica utilizada en el ejemploCalor necesario/añoElectricidad aproximada con SCOP 3,73
Muy bien aislada40 kWh/m²12.000 kWh3.217 kWh
Aislamiento medio70 kWh/m²21.000 kWh5.630 kWh
Alta demanda110 kWh/m²33.000 kWh8.847 kWh

Estas cifras se refieren a calefacción y sirven para comparar escenarios. El consumo total de la vivienda será superior porque habrá que añadir ACS, refrigeración, electrodomésticos, iluminación y el resto de consumos eléctricos.

Entonces, ¿cuánto puede pagar al mes un chalet de 200 o 300 m²?

Aquí hay que hacer otra aclaración importante.

Dividir el consumo anual entre doce meses puede resultar engañoso.

La calefacción se concentra principalmente durante los meses fríos. Una casa puede tener un consumo relativamente pequeño en octubre y dispararlo durante una ola de frío en enero.

Por ejemplo, si una vivienda consume 5.000 kWh eléctricos durante toda la temporada de calefacción, no significa que vaya a utilizar exactamente 417 kWh cada mes.

Puede haber meses con: 200-300 kWh y meses especialmente fríos con: 800, 1.000 kWh o incluso más, dependiendo de la vivienda y de las condiciones de funcionamiento.

Por eso, cuando analizamos una instalación de aerotermia para chalets, nos interesa más estimar el consumo estacional completo y posteriormente su distribución mensual.

Una casa de 300 m² no consume necesariamente un 50 % más que una de 200 m²

Puede parecer lógico: 300 m² es un 50 % más que 200 m², por tanto consumirá un 50 % más.

Solo sería aproximadamente cierto si ambas viviendas fueran idénticas en todo lo demás.

En la práctica podríamos encontrarnos con:

Chalet A

  • 200 m²
  • Construido en 1995
  • Aislamiento escaso
  • Ventanas antiguas
  • Radiadores convencionales
  • Temperatura de impulsión elevada

Chalet B

  • 300 m²
  • Construcción reciente
  • Excelente aislamiento
  • Ventanas de altas prestaciones
  • Suelo radiante
  • Temperatura de impulsión baja

El chalet B puede necesitar menos electricidad para calefacción pese a tener 100 m² más.

Esta es una de las razones por las que en Bioters realizamos un estudio previo antes de determinar qué potencia y qué equipo necesita una vivienda.

El aislamiento es probablemente el factor más importante

La aerotermia produce calor de manera muy eficiente.

Pero no puede evitar que una casa pierda ese calor.

Si una vivienda pierde mucha energía a través de:

  • fachada;
  • cubierta;
  • ventanas;
  • puentes térmicos;
  • infiltraciones de aire;

la bomba de calor tendrá que producir continuamente la energía que el edificio está perdiendo.

Por eso dos casas aparentemente iguales pueden presentar consumos completamente diferentes.

En chalets de 200 o 300 m² este efecto se multiplica porque normalmente tenemos:

  • mayor superficie de fachada;
  • más cubierta;
  • más ventanas;
  • más estancias;
  • varias plantas;
  • mayor volumen interior.

Antes de seleccionar una máquina únicamente por potencia conviene conocer cuánta energía necesita realmente el edificio.

Suelo radiante o radiadores: el consumo también cambia

Una bomba de calor suele funcionar de forma más eficiente cuanto menor es la temperatura a la que tiene que producir el agua.

Por eso el suelo radiante resulta especialmente adecuado para aerotermia.

Puede trabajar, por ejemplo, con temperaturas de impulsión considerablemente inferiores a las que requieren determinados radiadores tradicionales.

Cuanto más elevada sea la temperatura que debe alcanzar el agua, mayor esfuerzo tiene que realizar la bomba de calor y normalmente menor será su rendimiento.

El IDAE señala precisamente la importancia de las condiciones de temperatura de impulsión y del salto térmico para optimizar las prestaciones de una bomba de calor.

Por eso: Casa de 250 m² + suelo radiante y Casa de 250 m² + radiadores trabajando a alta temperatura no deberían recibir automáticamente la misma estimación de consumo.

¿Significa eso que la aerotermia no funciona con radiadores?

No. Puede funcionar con radiadores, pero hay que estudiar la instalación existente.

Es necesario conocer:

  • tamaño de los radiadores;
  • potencia que entregan;
  • temperatura para la que fueron dimensionados;
  • necesidades térmicas de cada estancia;
  • temperatura de impulsión necesaria;
  • comportamiento de la bomba de calor a esa temperatura.

En algunos chalets pueden aprovecharse gran parte de los radiadores existentes.

En otros puede resultar conveniente:

  • aumentar determinados radiadores;
  • instalar radiadores de baja temperatura;
  • utilizar fancoils;
  • combinar diferentes emisores.

Lo importante es no partir de la premisa de que cualquier bomba de calor funcionará igual conectándola directamente a cualquier instalación antigua.

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¿Qué ocurre cuando fuera hace mucho frío?

Otro factor importante de la aerotermia en Madrid, es la temperatura exterior.

Una bomba de calor aerotérmica obtiene energía del aire exterior. Cuando la temperatura exterior baja mucho, la máquina puede seguir funcionando, pero las condiciones son más exigentes y su rendimiento puede reducirse.

Además, tendrá que realizar periódicamente ciclos de desescarche cuando las condiciones lo requieran.

Por eso el rendimiento instantáneo de una máquina durante una noche especialmente fría no debe confundirse con el rendimiento medio durante toda la temporada.

Los sistemas de etiquetado energético europeos contemplan precisamente diferentes condiciones climáticas y expresan el rendimiento estacional mediante indicadores como el SCOP.

En una vivienda grande, seleccionar correctamente la bomba de calor es especialmente importante para que pueda mantener la potencia necesaria en las condiciones exteriores de diseño.

¿Qué pasa si ponemos una máquina de aerotermia demasiado pequeña?

Supongamos que una vivienda necesita realmente 15 kW en las condiciones de diseño y se instala una máquina incapaz de proporcionar esa potencia cuando las temperaturas exteriores son bajas.

Pueden aparecer problemas como:

  • dificultad para alcanzar la temperatura interior;
  • muchas horas de funcionamiento;
  • necesidad frecuente de apoyo eléctrico;
  • pérdida de confort;
  • aumento del consumo.

Una máquina que parece consumir poco sobre el papel puede terminar siendo una mala elección si está infradimensionada.

¿Y si ponemos una bomba de calor demasiado grande?

Tampoco es necesariamente mejor.

Elegir una máquina de mucha más potencia “para ir sobrados” puede provocar:

  • ciclos de funcionamiento poco favorables;
  • más arranques y paradas;
  • peor modulación;
  • mayor inversión inicial;
  • menor eficiencia en determinadas condiciones.

La potencia de una aerotermia debe responder a la demanda térmica del edificio.

No a una regla como:

“Tengo 300 m², así que necesito necesariamente una máquina de 20 kW.”

Puede necesitarla.

O puede necesitar bastante menos.

El cálculo es lo que permite saberlo.

¿Cuánto consume el agua caliente sanitaria?

Hasta ahora hemos hablado principalmente de calefacción.

Pero una instalación de aerotermia también puede producir el agua caliente sanitaria de la vivienda.

Aquí los metros cuadrados tienen bastante menos importancia.

Para el ACS importa mucho más:

  • cuántas personas viven en la casa;
  • hábitos de ducha;
  • tamaño y temperatura del acumulador;
  • consumo diario de agua;
  • temperatura del agua de red;
  • configuración del equipo.

Una pareja que vive en un chalet de 300 m² puede gastar menos ACS que una familia de cinco personas en una casa de 180 m².

El IDAE utiliza como referencia un rendimiento medio estacional de 2,71 para producción de ACS con aerotermia, inferior al 3,73 utilizado como referencia en calefacción.

Por eso calefacción y ACS deberían calcularse por separado.

¿Y cuánto consume la refrigeración en verano?

También depende enormemente de la vivienda.

En un chalet grande influyen especialmente:

  • orientación;
  • superficie acristalada;
  • protecciones solares;
  • aislamiento;
  • temperatura seleccionada;
  • zona de Madrid;
  • sistema de emisión;
  • número de horas de uso.

Una casa con grandes ventanales orientados al oeste y sin protecciones solares puede presentar una demanda de refrigeración muy diferente de otra de la misma superficie.

Además, en verano puede utilizarse:

  • suelo refrescante;
  • fancoils;
  • unidades interiores;
  • otros sistemas compatibles con la bomba de calor.

Por eso, para calcular el consumo anual completo, hay que sumar independientemente calefacción, refrigeración y ACS.

Ejemplo práctico: chalet de 200 m² en Madrid

Supongamos una vivienda unifamiliar de 200 m² con:

  • aislamiento razonablemente bueno;
  • ventanas modernas;
  • suelo radiante;
  • cuatro ocupantes;
  • aerotermia correctamente dimensionada.

Para calefacción podríamos encontrarnos, utilizando los escenarios anteriores, en un entorno aproximado de:

3.000-4.000 kWh eléctricos al año.

A esta cifra habría que añadir:

  • producción de ACS;
  • refrigeración de verano;
  • bombas de circulación y consumos auxiliares.

No sería correcto prometer una factura concreta sin conocer el edificio, pero este escenario permite hacerse una idea mucho más realista que afirmar simplemente que “la aerotermia ahorra hasta un X %”.

Ejemplo práctico: chalet de 300 m² antiguo con radiadores

Ahora imaginemos:

  • 300 m²;
  • construcción antigua;
  • aislamiento medio-bajo;
  • radiadores existentes;
  • necesidad de trabajar a una temperatura de agua relativamente elevada.

Aquí tenemos dos problemas.

Primero, la vivienda necesita más energía térmica.

Segundo, la bomba de calor puede trabajar con un rendimiento inferior porque necesita producir agua a mayor temperatura.

Supongamos una demanda térmica anual de:

30.000 kWh

Si la instalación consiguiera un SCOP real de 3:

30.000 ÷ 3 = 10.000 kWh eléctricos

Pero si mediante mejoras de emisores, regulación y funcionamiento conseguimos elevar el rendimiento estacional a 3,7:

30.000 ÷ 3,7 = 8.108 kWh eléctricos

La diferencia sería aproximadamente:

1.892 kWh al año.

Con un precio de 0,20 €/kWh utilizado solo como referencia:

378 € de diferencia cada año.

Y eso sin cambiar los metros cuadrados de la vivienda.

Simplemente hemos conseguido que el sistema produzca la misma cantidad de calor de manera más eficiente.

Ejemplo práctico: chalet de 300 m² bien aislado con suelo radiante

Ahora pensemos en una casa grande diseñada específicamente para trabajar a baja temperatura.

Necesidades térmicas:

15.000 kWh anuales

Si el rendimiento estacional obtenido fuera 4:

15.000 ÷ 4 = 3.750 kWh eléctricos al año.

Es menos de la mitad del consumo del chalet anterior.

Ambos tienen 300 m².

Por eso una estimación basada únicamente en:

“Una casa de 300 m² consume X”

tiene muy poco valor técnico.

Los 7 factores que más influyen en el consumo de una aerotermia en una casa grande

Si estamos hablando de un chalet de 200 o 300 m², estos son los elementos que analizaríamos antes de estimar el consumo:

1. Aislamiento

Cuanto menor sea la demanda térmica, menos horas y menos energía necesitará producir la bomba de calor.

2. Zona climática

No tiene las mismas necesidades una vivienda situada en una zona templada que un chalet en una zona de Madrid donde durante el invierno se alcanzan temperaturas claramente bajo cero.

3. Temperatura de impulsión

Trabajar a 30-35 °C no supone las mismas condiciones para la máquina que tener que impulsar a 55 o 60 °C.

4. Tipo y tamaño de los emisores

Suelo radiante, radiadores, fancoils y radiadores de baja temperatura tienen comportamientos diferentes.

5. Dimensionamiento

Una bomba demasiado pequeña o excesivamente grande puede perjudicar el funcionamiento del sistema.

6. Regulación

Curva climática, temperaturas de consigna, horarios y configuración del ACS tienen una influencia directa sobre el consumo.

7. Hábitos de los usuarios

Mantener toda una casa a 24 °C durante el invierno no consume lo mismo que mantenerla a 20-21 °C.

¿Cómo saber cuánto consumirá la aerotermia de mi chalet antes de instalarla?

No se puede saber con precisión mirando únicamente los metros cuadrados.

Para hacer una estimación útil hay que estudiar el edificio.

En una vivienda unifamiliar grande deberían analizarse cuestiones como:

  • ubicación;
  • superficie y volumen climatizado;
  • orientación;
  • cerramientos;
  • aislamiento;
  • ventanas;
  • pérdidas térmicas;
  • temperaturas exteriores de cálculo;
  • emisores existentes;
  • temperatura de impulsión;
  • necesidades de ACS;
  • uso de la vivienda;
  • potencia necesaria.

A partir de ahí podemos estimar la energía térmica anual que necesitará el chalet y aplicar el rendimiento previsto de la bomba de calor.

La lógica es relativamente sencilla:

Demanda térmica anual ÷ rendimiento estacional = consumo eléctrico aproximado de aerotermia

Lo difícil —y lo realmente importante— es calcular correctamente los dos primeros valores.

¿Merece la pena la aerotermia en una casa de 200 o 300 m²?

Precisamente las viviendas grandes pueden ser uno de los casos donde más interesante resulte conseguir un sistema de calefacción eficiente, porque su demanda energética absoluta es elevada.

Pero también son viviendas en las que un error de diseño se paga durante muchos años.

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Una diferencia relativamente pequeña de rendimiento aplicada sobre decenas de miles de kWh térmicos anuales puede representar cientos de euros cada año.

Por eso en un chalet de 200 o 300 m² no recomendamos seleccionar una bomba de calor únicamente comparando:

  • potencia nominal;
  • precio de la máquina;
  • o metros cuadrados.

Hay que analizar el conjunto de la instalación.

Una aerotermia correctamente dimensionada en una vivienda adecuada puede proporcionar calefacción, refrigeración y ACS con un consumo muy inferior a la energía térmica que entrega.

Pero para saber si tu futura instalación consumirá 3.000, 6.000 o 10.000 kWh al año necesitamos conocer primero cuánta energía necesita realmente tu casa y en qué condiciones tendrá que producirla la bomba de calor.

En Bioters estudiamos cada vivienda antes de dimensionar la instalación de aerotermia. Si tienes un chalet de 200, 300 m² o una vivienda unifamiliar de gran superficie, podemos calcular sus necesidades térmicas, estudiar los emisores existentes y seleccionar el sistema adecuado para obtener el mejor equilibrio entre potencia, consumo y confort.

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