Instalación residencial de aerotermia aire-agua

Guía técnica nacional · revisión 2026

Guía definitiva de la aerotermia

Cómo saber si compensa de verdad: consumo, emisores, ACS, obra, normativa y los casos en los que es mejor elegir otra solución.

ICEBOX Solutions
21capítulos prácticos
7kpalabras revisadas

Actualizada el 21 de julio de 2026

Fuentes primariasBOE, UE, IDAE e ICAEN
Criterio de sistemaedificio, máquina y emisores
Sin ahorro inventadotambién explica cuándo no compensa
01

¿Me conviene la aerotermia? Respuesta rápida antes de pedir precios

Compensa cuando edificio, emisores, uso y tarifa permiten trabajar a baja temperatura; no por el simple hecho de cambiar una caldera.

La aerotermia aire-agua puede reunir calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en un solo sistema. Eso no significa que sea automáticamente la mejor inversión para cualquier piso o casa. La pregunta correcta no es «¿la aerotermia ahorra?», sino cuánta energía necesita el edificio, a qué temperatura debe entregarse y cuánto costará adaptar lo que ya existe.

Suele partir con ventaja en obra nueva o reforma profunda, viviendas de uso habitual, edificios con aislamiento razonable y emisores de baja temperatura: suelo radiante, fancoils o radiadores correctamente dimensionados. También encaja cuando se quiere eliminar combustión, chimenea y suministro de gas, o cuando una instalación fotovoltaica puede cubrir parte del consumo eléctrico en las horas adecuadas. En el clima de Barcelona una bomba de calor bien seleccionada trabaja normalmente en condiciones exteriores menos exigentes que en zonas continentales frías, pero el clima favorable no corrige un cálculo de cargas deficiente.

Puede no compensar en una segunda residencia con pocas horas de calefacción, un piso pequeño que ya se climatiza bien con splits, una vivienda muy mal aislada que exige alta temperatura continua o una sustitución en la que mantener radiadores pequeños obliga a impulsar agua muy caliente. Tampoco es sensato prometer una amortización concreta sin conocer consumo anterior, precio de energía, inversión completa, hábitos y mantenimiento.

Señales favorables

  1. Usas calefacción y ACS de forma habitual.
  2. La envolvente limita razonablemente las pérdidas.
  3. El sistema puede trabajar gran parte del tiempo entre 30 y 45 °C.
  4. Existe espacio ventilado y legal para la unidad exterior.
  5. Hay hueco interior para depósito, hidráulica y mantenimiento.
  6. La potencia eléctrica puede ajustarse sin una reforma desproporcionada.
  7. Quieres refrigeración y puedes resolverla con suelo refrescante o fancoils.

Señales para estudiar otra solución

  1. La casa solo se ocupa algunos fines de semana.
  2. Se pretende conservar emisores que requieren 65–75 °C sin calcularlos.
  3. No existe ubicación exterior compatible con ruido, fachada y distancias.
  4. La obra hidráulica o eléctrica domina el presupuesto.
  5. Se compara únicamente el precio de la máquina y se omiten depósitos, bombas, controles y obra.
  6. El vendedor garantiza porcentajes de ahorro sin revisar facturas ni demanda.

Antes de comprar, reúne doce meses de facturas, planos o superficies, descripción de cerramientos, temperaturas habituales, potencia contratada, fotografías de emisores y espacio disponible. La calculadora de aerotermia permite explorar escenarios; la decisión final exige cálculo térmico y visita.

02

Qué es la aerotermia aire-agua y qué no es

Es una bomba de calor que mueve energía entre el aire exterior y un circuito de agua; no crea calor gratis ni es sinónimo de cualquier aire acondicionado.

En vivienda se llama aerotermia, de forma comercial, a una bomba de calor aire-agua. El equipo capta calor del aire exterior mediante un circuito frigorífico y lo transfiere al agua de calefacción o al acumulador de ACS. Si es reversible, puede invertir el ciclo para retirar calor del agua y producir refrigeración. Consume electricidad para accionar el compresor, ventilador, bombas, electrónica y, cuando interviene, apoyo eléctrico.

La energía útil entregada puede superar ampliamente la electricidad consumida porque la máquina transporta calor en lugar de obtenerlo solo por efecto Joule. Un COP instantáneo de 4 significa que, bajo esas condiciones de ensayo u operación, se entregan aproximadamente cuatro unidades de calor por cada unidad eléctrica. No significa eficiencia del 400 % en el sentido cotidiano ni garantiza ese valor durante todo el invierno. Para comparar una temporada es más útil el SCOP y, para una casa real, el rendimiento estacional medido incluyendo auxiliares.

Una bomba de calor aire-aire —el split que calienta una estancia soplando aire— también aprovecha energía del ambiente, pero no alimenta radiadores ni un circuito de agua. Un termo de bomba de calor se ocupa principalmente de ACS. La geotermia intercambia energía con el terreno. Son tecnologías emparentadas, no productos intercambiables.

El sistema completo suele incluir:

  • unidad exterior con intercambiador, ventilador y compresor;
  • módulo interior o hidrokit, según arquitectura;
  • acumulador de ACS, integrado o independiente;
  • depósito de inercia o separador hidráulico cuando el diseño lo necesita;
  • bombas, válvulas, filtros, vaso de expansión y elementos de seguridad;
  • emisores: suelo radiante, fancoils o radiadores;
  • sondas, termostatos y regulación climática;
  • protecciones eléctricas y comunicación entre equipos.

La máquina es solo una pieza. La eficiencia final depende de la carga del edificio, la temperatura de impulsión, el equilibrio hidráulico, los ciclos de arranque, la producción de ACS, los desescarches y la estrategia de control. Por eso dos instalaciones con el mismo modelo pueden arrojar consumos distintos.

Conviene separar tres magnitudes que a menudo se mezclan: potencia térmica en kW, potencia eléctrica absorbida en kW y energía consumida en kWh. Una bomba que entrega 8 kW térmicos no está consumiendo necesariamente 8 kW eléctricos. La relación cambia con temperatura exterior, agua de impulsión y modulación. En el glosario de climatización se explican COP, SCOP, potencia, energía y otros términos.

03

Monobloc, bibloc y sistemas partidos: dónde circula el agua y dónde el refrigerante

La arquitectura determina obra, riesgo de helada, certificación frigorífica, espacio y mantenimiento; no es una elección solo estética.

En una aerotermia monobloc, el circuito frigorífico queda normalmente sellado dentro de la unidad exterior y entre exterior e interior circula agua. Reduce el trabajo frigorífico en obra, pero obliga a proteger correctamente la parte hidráulica expuesta frente a heladas, cortes eléctricos, pérdidas de caudal y temperatura. Las tuberías exteriores requieren aislamiento resistente a intemperie y una estrategia de protección coherente con el fabricante y el clima.

En un sistema partido o bibloc, refrigerante y tubería frigorífica conectan exterior con un módulo interior. El agua queda principalmente dentro del edificio, pero la instalación del circuito frigorífico debe realizarla personal certificado y requiere procedimientos de montaje, estanqueidad, vacío y documentación. La longitud, desnivel y carga admitidos por el fabricante condicionan el recorrido.

También existen unidades interiores compactas que integran hidrokit y depósito de ACS, y soluciones separadas que permiten escoger acumulador y componentes. Una torre integrada ordena la sala y reduce conexiones visibles; una composición modular ofrece más libertad cuando se necesitan grandes volúmenes, varias zonas o integración con otros generadores.

Qué comparar de verdad

CuestiónMonoblocSistema partido
Fluido entre exterior e interiorAgua o agua con protección previstaRefrigerante
Circuito frigorífico en obraHabitualmente no se abreSí, según configuración
Riesgo específicoAgua exterior y heladaCalidad y estanqueidad frigorífica
Espacio interiorPuede ser menor, salvo depósito e hidráulicaMódulo interior más depósito o torre
Flexibilidad de recorridoLimitada por hidráulica, pérdidas y protecciónLimitada por longitudes y desniveles admitidos

No debe elegirse monobloc únicamente porque se anuncie como «fácil de instalar». Sigue siendo una instalación térmica e hidráulica que necesita cálculo, seguridad, filtrado, purgado, expansión, caudal y puesta en marcha. Tampoco debe descartarse un sistema partido por contener refrigerante: instalado y mantenido por profesionales habilitados puede ser una solución adecuada.

Con R290 —propano, refrigerante de clase A3— muchas bombas residenciales actuales son monobloc para mantener el refrigerante en fábrica y al exterior. Su bajo potencial de calentamiento global es una ventaja, pero la inflamabilidad exige respetar zonas de seguridad, distancias a huecos, desagües, fuentes de ignición y las instrucciones concretas del fabricante. No se debe improvisar una ubicación copiando una fotografía de otra obra.

04

Suelo radiante, fancoils y radiadores: el emisor decide gran parte del rendimiento

Cuanto menor sea la temperatura de agua necesaria para cubrir la carga, más fácil resulta obtener buen rendimiento de la bomba de calor.

Una bomba de calor suele rendir mejor cuando la diferencia entre la fuente exterior y el agua que debe producir es menor. En calefacción, impulsar a 35 °C suele ser más favorable que hacerlo a 55 °C. El emisor debe entregar la potencia necesaria con esa temperatura; de lo contrario, la vivienda no alcanzará confort o el equipo elevará impulsión y consumo.

El suelo radiante dispone de mucha superficie y puede calefactar con agua a baja temperatura. Es una pareja natural para aerotermia en obra nueva o reforma integral. A cambio, tiene inercia, requiere diseño de circuitos y pavimento compatible, y no responde como un radiador cuando se enciende solo una hora. En refrigeración, el suelo refrescante debe controlar el punto de rocío para evitar condensación y tiene una potencia limitada; en climas húmedos puede necesitar apoyo de fancoils o deshumidificación.

Los fancoils intercambian energía entre agua y aire mediante batería y ventilador. Pueden calentar y enfriar, responden con rapidez y permiten deshumidificar si disponen de bandeja y desagüe. Deben dimensionarse para las temperaturas reales del proyecto, no para una condición de catálogo distinta. Importan el ruido a velocidad útil, el control de válvulas, el drenaje y el acceso para filtros.

Los radiadores existentes no son automáticamente incompatibles. Primero se calcula la pérdida de cada estancia y luego la potencia que entrega cada radiador a una temperatura de agua inferior. Un radiador declarado para un salto térmico alto pierde capacidad cuando baja la impulsión. Puede bastar si estaba sobredimensionado o el edificio se ha aislado; puede requerir añadir elementos, sustituirlos por baja temperatura o mantener un sistema híbrido.

La prueba que evita errores

Antes de cambiar la caldera, durante días fríos puede reducirse de forma controlada la temperatura de impulsión del sistema existente y observar si la casa mantiene confort, siempre respetando el funcionamiento seguro de la caldera y con asesoramiento cuando proceda. No sustituye al cálculo, pero aporta información sobre emisores y hábitos.

Un presupuesto serio debe indicar la temperatura de diseño, potencia por estancia, caudal, zonificación y emisor. «Funciona con radiadores» sin esos datos es incompleto. También lo es afirmar que siempre hay que instalar suelo radiante. La solución correcta puede ser conservar parte de los radiadores, ampliar algunos, usar fancoils o mejorar primero aislamiento.

05

Cálculo de cargas y potencia: por qué los metros cuadrados no bastan

La potencia debe cubrir la carga de diseño y modular bien durante muchas más horas de carga parcial, sin inflar la máquina por miedo.

Dimensionar aerotermia multiplicando metros cuadrados por una cifra fija puede llevar a equipos incapaces o sobredimensionados. La carga depende de clima de cálculo, orientación, superficie y calidad de cerramientos, infiltraciones, ventilación, puentes térmicos, temperatura interior, ganancias solares y uso. En ACS intervienen número de personas, perfil de consumo, volumen, temperatura y recuperación.

El cálculo debe distinguir demanda anual —energía a lo largo del año— y carga máxima —potencia necesaria en las condiciones de diseño—. Una casa puede tener un pico elevado pocas horas y una demanda moderada; otra puede necesitar potencia similar durante muchas horas. Esto influye en equipo, apoyo, depósito y coste operativo.

Una bomba sobredimensionada no es una garantía de confort. Puede ciclar cuando la carga baja, trabajar fuera de su zona favorable, exigir más potencia eléctrica, aumentar coste y reducir vida útil. Una bomba demasiado pequeña puede depender excesivamente de resistencia o generador auxiliar en días fríos y tardar en recuperar ACS. La selección debe revisar la capacidad entregada a la temperatura exterior y de agua del proyecto, no solo el número comercial del modelo.

Datos mínimos del estudio

  1. Ubicación y temperatura exterior de diseño.
  2. Superficies y volumen climatizado.
  3. Muros, cubierta, suelo, ventanas y sombreamiento.
  4. Ventilación e infiltraciones razonables.
  5. Temperaturas interiores objetivo.
  6. Emisores y temperaturas de impulsión/retorno.
  7. Horarios, zonas y ocupación.
  8. Perfil de ACS y simultaneidad.
  9. Capacidad del equipo en condiciones de proyecto.
  10. Potencia mínima modulada y estrategia de apoyo.

En rehabilitación, las facturas ayudan a contrastar el modelo, pero deben normalizarse con clima, rendimiento del generador anterior y hábitos. Los litros de gasóleo o kWh de gas no equivalen directamente al calor útil dentro de casa. Tampoco conviene inferir la potencia por el tamaño de una caldera antigua: muchas se dimensionaban por ACS o con márgenes amplios.

El resultado no tiene que ser un documento incomprensible. El cliente debería poder ver la carga estimada, hipótesis, potencia seleccionada, emisor, temperatura, consumo esperado en intervalo y riesgos. Si el cálculo depende de una reforma de aislamiento, deben compararse ambos escenarios antes de comprar la máquina.

06

COP, SCOP, clima y temperatura de agua: cómo leer el rendimiento sin marketing

El COP es una fotografía; el SCOP resume una temporada normalizada y el rendimiento real incluye clima, emisores, ACS, desescarches y auxiliares.

El COP divide calor entregado entre electricidad absorbida en unas condiciones concretas. Cambia cuando varían aire exterior, temperatura de impulsión, carga parcial y otros factores. Comparar un COP medido a aire de 7 °C y agua de 35 °C con otro a condiciones diferentes no permite elegir.

El SCOP representa una temporada normalizada. El Reglamento europeo de etiquetado de calefactores distingue perfiles climáticos y aplicaciones de baja o media temperatura. Por eso la ficha puede mostrar eficiencias distintas a 35 y 55 °C. Para radiadores interesa especialmente la condición que se acerque a la impulsión proyectada, no el mejor número disponible.

En la instalación real aparecen consumos que una lectura rápida puede olvidar: bombas de circulación, electrónica, resistencia del cárter, apoyo eléctrico, protección antihielo, producción de ACS y ciclos antilegionela según diseño. Durante el desescarche, la máquina invierte temporalmente el ciclo para retirar hielo de la batería exterior; es una función normal cuando se dan humedad y bajas temperaturas, pero su frecuencia y gestión afectan al rendimiento.

Un indicador útil después de instalar es el factor de rendimiento estacional del sistema: calor útil medido dividido entre electricidad total del sistema durante un periodo representativo. Para obtenerlo hacen falta contadores adecuados y límites claros. El contador general de vivienda no permite atribuir todo el cambio a la aerotermia si también variaron vehículo eléctrico, cocina, ocupación o fotovoltaica.

Cómo comparar fichas

  • potencia y COP a varias temperaturas exteriores;
  • datos a 35 °C y 55 °C cuando estén disponibles;
  • SCOP para clima cálido, medio o frío pertinente;
  • potencia máxima y mínima modulada;
  • temperatura máxima de agua y condiciones en que se alcanza;
  • potencia sonora, no solo presión sonora a distancia favorable;
  • consumo y capacidad de apoyo eléctrico;
  • perfil y eficiencia de ACS;
  • documentación en EPREL o ficha oficial del fabricante.

La guía del IDAE sobre bomba de calor en rehabilitación insiste en estudiar edificio, emisores y prestaciones estacionales como sistema. Una cifra aislada de COP no reemplaza ese análisis.

07

Cuánto consume la aerotermia y cómo estimar una factura defendible

El consumo nace de la demanda útil dividida por el rendimiento real, más auxiliares; una estimación debe mostrar rango, precios y supuestos.

La relación básica es sencilla: electricidad aproximada = calor útil necesario ÷ rendimiento estacional, sumando auxiliares y apoyos. La dificultad está en estimar bien el calor útil y el rendimiento. Si una vivienda demanda 8.000 kWh térmicos de calefacción y el sistema obtiene un factor estacional real de 3,2, el compresor y el conjunto necesitarán del orden de 2.500 kWh eléctricos para esa función, antes de afinar auxiliares. Este ejemplo explica el método; no predice otra casa.

Para ACS se calcula por separado porque la temperatura es mayor y el rendimiento suele ser inferior al de suelo radiante. Refrigeración, bombas, resistencias y pérdidas del depósito también requieren su línea. Después se multiplican los kWh por un precio eléctrico que incluya término de energía, impuestos y condiciones del contrato. La potencia contratada y otros costes fijos no deben asignarse enteros a la máquina si ya existían.

Estimación paso a paso

  1. Obtén demanda anual de calefacción y refrigeración del edificio.
  2. Estima ACS a partir del perfil real de ocupación.
  3. Usa rendimiento estacional coherente con clima y temperaturas de agua.
  4. Añade bombas, controles y apoyo previstos.
  5. Aplica varios precios de electricidad, no una única cifra optimista.
  6. Compara contra el coste útil del sistema anterior, no contra combustible bruto.
  7. Separa ahorro operativo, inversión y mantenimiento.

La fotovoltaica puede reducir energía comprada, pero no debe restarse toda su producción anual al consumo anual de aerotermia. Importa la coincidencia horaria: la demanda de calefacción crece en invierno y por la noche, mientras la generación solar se concentra de día. Un depósito y la regulación pueden desplazar parte de la carga sin sacrificar confort, dentro de límites razonables.

Para validar la instalación conviene un subcontador eléctrico dedicado y, en proyectos que lo justifiquen, contador térmico. Registrar temperatura exterior, impulsión, retorno y horas de apoyo ayuda a detectar consignas excesivas o ciclos. Un mes aislado no representa una temporada; se comparan periodos corregidos por clima y ocupación.

Puedes ensayar consumos y precios en la calculadora de aerotermia y contrastar tecnologías en aerotermia frente a caldera de gas. Sus resultados son escenarios, no una oferta de ahorro garantizado.

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Agua caliente sanitaria: depósito, recuperación, higiene y hábitos

El ACS necesita volumen y control propios; sobredimensionar el acumulador o abusar de temperaturas altas penaliza consumo y espacio.

Producir ACS con aerotermia no es lo mismo que calentar la vivienda. El agua debe almacenarse y alcanzar una temperatura útil, mientras los consumos se concentran en duchas y otros picos. El proyecto debe elegir volumen, serpentín o intercambio, potencia de recuperación, consigna, aislamiento y estrategia higiénica.

El depósito no se dimensiona solo por número de dormitorios. Importan personas, duchas simultáneas, bañera, caudal, temperatura de red, hábitos y tiempo disponible para recuperar. Un volumen escaso agota el agua útil; uno excesivo ocupa espacio y aumenta pérdidas. Mezclar agua acumulada caliente con fría amplía el volumen disponible, pero la estimación debe usar temperaturas y caudales reales.

Al elevar la temperatura del agua, la bomba trabaja con mayor salto y suele bajar su COP. La resistencia eléctrica puede intervenir para apoyo, emergencia o ciclos definidos por control. No debe permanecer activada de forma continua para ocultar un dimensionado insuficiente. La prevención de Legionella y las temperaturas de acumulación/distribución deben resolverse según el tipo y alcance de instalación, el RITE, las exigencias sanitarias aplicables y el manual, no mediante una consigna universal copiada de internet.

Preguntas para el presupuesto

  • ¿Qué volumen útil se propone y con qué perfil de consumo?
  • ¿Cuánto tarda en recuperar tras el pico de diseño?
  • ¿Qué potencia usa el compresor y cuándo entra la resistencia?
  • ¿Qué pérdidas declara el acumulador?
  • ¿Cómo se controla temperatura e higiene?
  • ¿Existe recirculación de ACS y cuánto pierde la red?
  • ¿Dónde quedan ánodo, válvulas y registro para mantenimiento?

En viviendas grandes, la recirculación mejora espera y reduce agua desperdiciada, pero una red caliente circulando sin buen aislamiento puede aumentar mucho la demanda. Debe temporizarse o controlarse con criterio. En depósitos con ánodo de sacrificio, la revisión forma parte del mantenimiento; otras protecciones siguen instrucciones específicas.

Un error frecuente es seleccionar la bomba solo por calefacción y suponer que cualquier acumulador servirá. La superficie de intercambio debe ser compatible con bomba de calor y caudal. Otro es prometer ACS «gratis» con fotovoltaica: puede programarse parte de la producción al mediodía, pero siguen existiendo consumo, pérdidas y días con poca generación.

09

Refrigeración con aerotermia: suelo refrescante, fancoils y control de condensación

Que la bomba sea reversible no garantiza que los emisores existentes puedan enfriar; hay que evacuar calor y gestionar humedad.

Una unidad reversible puede producir agua fría, pero los radiadores convencionales no son emisores de refrigeración. Para enfriar se emplean fancoils, suelo o techo refrescante diseñados y, en algunos casos, unidades de tratamiento de aire. Cada opción resuelve de forma distinta potencia sensible, humedad, ruido y condensados.

Los fancoils hacen circular aire por una batería fría. Pueden aportar potencia y deshumidificación, siempre que la batería, el caudal y el agua estén en condiciones previstas. Necesitan desagüe con pendiente o bomba, aislamiento de tuberías y bandejas accesibles. El ruido debe compararse a la velocidad que cubre la carga, no solo en modo silencioso.

El suelo refrescante absorbe calor mediante una superficie extensa y trabaja con agua moderadamente fría. Su potencia está limitada por el riesgo de que la superficie baje del punto de rocío. En Barcelona, la humedad puede convertir ese límite en decisivo. Se necesitan sondas, control de humedad y una regulación que eleve la temperatura de agua o detenga la zona antes de condensar. No sustituye siempre a un sistema capaz de deshumidificar.

Diseño que evita agua donde no debe

  1. Calcular carga sensible y latente por estancia.
  2. Definir temperatura mínima de agua y superficie.
  3. Aislar tuberías, válvulas y componentes fríos sin discontinuidades.
  4. Instalar bandejas y desagües comprobables en fancoils.
  5. Medir humedad o punto de rocío donde corresponda.
  6. Coordinar ventilación para no introducir humedad sin control.
  7. Probar condensados antes de cerrar falsos techos.

Una vivienda que ya dispone de conductos puede admitir una batería de agua o una solución específica, pero no se presupone compatibilidad. Deben revisarse caudal de aire, potencia, sección, aislamiento, control y desagüe. Si solo se quiere frío puntual en dos estancias, unos splits pueden ser más simples y permitir que la aerotermia se dedique a calefacción y ACS.

También hay que prever el cambio de modo entre frío, calor y ACS. En primavera u otoño distintas zonas pueden pedir cosas incompatibles. Una buena regulación define prioridades y evita que el sistema cambie repetidamente de estado. Más zonas no siempre aportan eficiencia si reducen demasiado el volumen activo y provocan ciclos.

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Hidráulica y regulación: caudal, inercia, curvas y zonas

Una instalación eficiente mantiene caudal y volumen adecuados y regula la temperatura de agua según el clima, sin convertir cada habitación en un conflicto hidráulico.

El circuito de agua debe transportar la potencia con un caudal y una diferencia de temperatura razonables. Si filtros, tuberías, válvulas o emisores restringen demasiado, la bomba puede alarmar o trabajar mal. Si el caudal es excesivo, aumentan consumo de bombeo, ruido y dificultades de equilibrio. El cálculo hidráulico incluye diámetros, pérdidas de carga, bomba disponible y autoridad de válvulas.

Un depósito de inercia aporta volumen y puede desacoplar circuitos, pero no es obligatorio de la misma manera en todos los sistemas. Se justifica cuando el fabricante exige un volumen mínimo, existen muchas zonas que cierran, se necesita energía para desescarche o se separan caudales. Un depósito grande y mal conectado puede añadir pérdidas y temperatura; omitirlo cuando es necesario provoca ciclos y falta de estabilidad.

La regulación climática ajusta la impulsión según temperatura exterior: con tiempo suave entrega agua más templada y al bajar la temperatura exterior eleva la consigna dentro de la curva. Bien afinada reduce arranques y mejora rendimiento. Usar siempre una impulsión fija alta y controlar cerrando termostatos desperdicia la capacidad modulante.

Elementos que deben quedar definidos

  • esquema hidráulico del fabricante o diseñado para el proyecto;
  • volumen activo mínimo con zonas abiertas y cerradas;
  • caudal nominal y disponible;
  • vaso de expansión calculado;
  • válvulas de seguridad, llenado, vaciado y purgado;
  • separador de aire y filtro de partículas o magnético cuando corresponda;
  • aislamiento térmico y barrera de vapor en circuitos fríos;
  • tratamiento o calidad de agua compatible con fabricante;
  • ubicación de sondas y lógica de bombas;
  • prioridad de ACS, calefacción y refrigeración.

Zonificar por plantas o usos puede mejorar confort. Crear demasiadas microzonas con actuadores que cierran simultáneamente puede dejar a la bomba sin caudal ni carga. La solución puede incluir zonas maestras, bypass, depósito o control coordinado, pero debe justificarse.

En la entrega, el usuario debería recibir el esquema y los valores de puesta en marcha: curva, consignas, horarios, velocidades, presión, caudales si se miden y condiciones de apoyo. Sin esa referencia, un cambio casual en el menú puede aumentar la factura o reducir confort y nadie sabrá qué se modificó.

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Cómo se instala una aerotermia profesional paso a paso

La obra empieza con cálculo y replanteo, continúa con hidráulica, electricidad y control, y termina con pruebas documentadas y formación al usuario.

Una instalación completa no consiste en apoyar una unidad exterior y conectar dos tubos. Antes de contratar deben cerrarse alcance, cargas, emisores, arquitectura, ubicación, electricidad, ACS, desagües, ruido, permisos y documentación. En rehabilitación también se revisan tuberías, suciedad, radiadores, chimenea y retirada del generador anterior.

1. Visita y proyecto o memoria

Se levantan medidas y se comprueban accesos, estructura, ventilación, recorridos, sala técnica, potencia disponible y desagües. Se calcula la carga y se selecciona el equipo a condiciones de diseño. Según potencia y normativa, la instalación requerirá memoria o proyecto y registro ante el órgano competente.

2. Replanteo y protección

Antes de perforar se confirman posiciones y pasos. Se protegen suelos y muebles, se localizan servicios ocultos y se planifica el movimiento de depósitos y unidad exterior. Una máquina pesada puede requerir medios específicos y verificar soporte.

3. Unidad exterior

La base debe ser estable, nivelada, resistente y compatible con drenaje de condensados y desescarche. Se respetan espacios de aire, mantenimiento, ruido y zonas de seguridad del refrigerante. Los silentblocks se eligen para carga y frecuencia; una goma genérica no resuelve cualquier vibración.

4. Hidráulica o circuito frigorífico

Se montan tuberías con diámetro, aislamiento y soportación adecuados. En split, personal certificado ejecuta uniones, pruebas, vacío y puesta en servicio frigorífica. En monobloc se protege el circuito exterior conforme al diseño. Se limpian redes existentes cuando procede y se instalan filtros, expansión y seguridad.

5. Electricidad y control

Se disponen circuitos, protecciones, secciones, comunicaciones y puesta a tierra según potencia y manual. Las sondas se ubican donde midan, no donde resulte más rápido pasar el cable. Se configura apoyo para que no entre de manera innecesaria.

6. Llenado, purgado y pruebas

Se comprueba estanqueidad, presión, caudal, bombas, válvulas, desagües y temperaturas. Se prueban modos posibles según estación, producción de ACS y alarmas. Se registra puesta en marcha y se corrigen vibraciones o aire.

7. Entrega

El cliente recibe factura, modelos y series, manuales, garantías, esquema, registro reglamentario aplicable y explicación de uso. Debe saber limpiar filtros de fancoils, leer presión, identificar una alarma y solicitar asistencia sin desmontar protecciones.

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Espacio exterior, ruido, vibraciones y agua de desescarche

La ubicación debe permitir aire y servicio sin molestar ni inundar; esconder la máquina en un hueco puede empeorar rendimiento y ruido.

La unidad exterior mueve un caudal elevado de aire. Necesita distancias libres para aspirar y descargar sin recircular aire frío. Encerrarla en un patio pequeño, cubrirla con una caja decorativa o enfrentarla a una pared próxima puede reducir capacidad, aumentar consumo y hacer que el ventilador trabaje más rápido.

El ruido debe estudiarse con la potencia sonora declarada, la posición respecto a dormitorios y vecinos, reflexiones en patios y funcionamiento nocturno. La presión sonora indicada a varios metros en campo libre no describe necesariamente una fachada entre edificios. El modo silencioso puede limitar potencia; no debe ser la única medida de cumplimiento.

Las vibraciones viajan por estructura y tuberías. Se evitan con base con masa y rigidez adecuadas, soportes antivibratorios seleccionados, manguitos o trazados que no transmitan esfuerzos y sujeciones correctas. Colocar la unidad en una pared ligera junto a un dormitorio exige más cautela que sobre una bancada desacoplada.

En calefacción se forma agua en la batería exterior y durante el desescarche puede liberarse una cantidad apreciable. Debe conducirse o dispersarse de forma segura sin crear hielo, humedad en fachada, charcos de paso ni goteo al vecino. La bandeja y resistencia, si el fabricante las contempla, no sustituyen un desagüe pensado para el lugar.

Lista de comprobación de ubicación

  1. Distancias de aspiración, descarga y servicio del manual.
  2. Acceso futuro para retirar ventilador o compresor.
  3. Carga, anclaje e impermeabilización del soporte.
  4. Distancia a ventanas, rejillas, desagües y fuentes de ignición.
  5. Trayectoria acústica hacia recintos sensibles.
  6. Evacuación de lluvia, condensado y desescarche.
  7. Protección frente a golpes sin bloquear el aire.
  8. Longitud de tuberías y desnivel permitidos.
  9. Aprobación de comunidad o licencia cuando corresponda.

Las pantallas acústicas deben diseñarse sin estrangular el flujo. A veces desplazar unos metros la unidad o cambiar orientación aporta más que encerrarla. Si no existe una ubicación exterior legal y mantenible, la aerotermia puede no ser viable aunque el cálculo energético sea favorable.

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Instalación eléctrica, potencia contratada y apoyo: evitar sorpresas

Hay que sumar compresor, resistencias, bombas y simultaneidades, y comprobar cuadros, líneas y protecciones antes de prometer que no hará falta aumentar potencia.

La potencia térmica del equipo no equivale a su demanda eléctrica. Para diseñar la alimentación se revisan intensidad máxima, arranque o electrónica inverter, fases, resistencia de apoyo, depósito de ACS, bombas y otros receptores simultáneos. Una vivienda con inducción, horno, vehículo eléctrico y aerotermia necesita una estrategia distinta de otra con poca carga.

El proyecto debe verificar cuadro, sección de derivación, línea dedicada, caída de tensión, protecciones magnetotérmica y diferencial compatibles con el fabricante, puesta a tierra y protección contra sobretensiones conforme a instalación. No se debe alimentar una bomba de calor potente desde un circuito improvisado.

La resistencia eléctrica de apoyo es útil para emergencia, desinfección o condiciones límite previstas. Si entra muchas horas puede elevar el consumo y ocultar problemas de potencia térmica, curva, caudal o configuración. El usuario debería poder consultar sus horas o energía y saber qué condiciones la activan.

Potencia contratada

No siempre es obligatorio aumentarla, pero tampoco puede asegurarse lo contrario sin datos. Se compara la potencia máxima simultánea, la gestión de cargas y los registros del contador cuando estén disponibles. Algunos controles pueden limitar la bomba o coordinar ACS y vehículo eléctrico; limitar demasiado puede afectar confort o recuperación.

En suministro monofásico existen límites prácticos de intensidad y sección. Ciertas potencias o equipos se ofrecen en trifásico. Cambiar configuración puede implicar adaptación de cuadro, derivación o trámites. Debe incluirse en el presupuesto antes de aceptar la máquina.

Tras la puesta en marcha conviene registrar picos, consumo de apoyo y eventos de disparo. Si la instalación desconecta protecciones, no se resuelve sustituyéndolas por mayor calibre sin confirmar que cableado y diseño lo admiten. La protección está para limitar riesgo.

La fotovoltaica y la batería no eliminan la necesidad de una red y protecciones adecuadas. En invierno puede haber demanda alta con generación baja. La integración inteligente prioriza excedentes cuando existen, pero mantiene el servicio en condiciones desfavorables sin basar la seguridad en que salga el sol.

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Precio de una aerotermia: qué debe incluir un presupuesto comparable

No existe un precio por metro cuadrado fiable: máquina, ACS, emisores, adaptación hidráulica, electricidad, permisos y acceso pueden cambiar el total.

Dos presupuestos con la misma palabra «aerotermia» pueden tener alcances completamente diferentes. Uno puede cubrir solo máquina e hidrokit; otro incluir acumulador, adaptación de radiadores, fancoils, electricidad, retirada de caldera, legalización y puesta en marcha. Comparar el total sin desglosar induce a error.

ICEBOX no fija en esta guía una tarifa universal porque la empresa aún no ha aprobado packs cerrados de aerotermia y porque hacerlo sin conocer la obra sería inventar. La página de aerotermia permite solicitar una propuesta medida para Barcelona y área metropolitana.

Partidas que deben aparecer

  1. Modelo exacto de unidad exterior e interior y potencia a condiciones de proyecto.
  2. Acumulador de ACS, volumen, clase y accesorios.
  3. Depósito de inercia o separador, si se justifica.
  4. Bombas, válvulas, filtros, expansión y seguridad.
  5. Metros, diámetros y aislamiento de tuberías.
  6. Emisores nuevos o adaptación de los existentes.
  7. Circuitos y protecciones eléctricas.
  8. Control, termostatos, sondas y zonificación.
  9. Desagües, bancadas, perforaciones y acabados.
  10. Retirada y gestión del sistema anterior.
  11. Grúa, andamio, elevación o accesos especiales.
  12. Memoria, proyecto, registro, tasas y permisos aplicables.
  13. Puesta en marcha, equilibrado y formación.
  14. IVA, forma de pago, plazo y garantía.

La oferta debe definir exclusiones y precio de imprevistos previsibles. «Instalación básica» necesita límites: metros, altura, obra, potencia eléctrica, albañilería y estado de la red. También debe indicar si la puesta en marcha depende del servicio del fabricante y qué ocurre si se detecta agua sucia, tubería insuficiente o emisores incapaces.

Para analizar inversión se separan coste inicial, consumo, mantenimiento y vida útil, y se comparan alternativas completas. Mantener una caldera unos años, mejorar aislamiento, instalar splits o usar un sistema híbrido pueden ser escenarios legítimos. Una amortización calculada con ayudas no confirmadas o ahorro fijo no es una base contractual.

No pagues una reserva importante sin modelos, alcance, calendario y condiciones de cancelación. Conserva propuesta y comunicaciones. Los cambios durante obra deben aprobarse por escrito antes de ejecutarlos.

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R290, R32 y Reglamento F-Gas: qué cambia desde 2027

La UE restringe progresivamente nuevos equipos con gases de mayor GWP; no ordena retirar de inmediato una instalación existente que funciona.

El Reglamento (UE) 2024/573 introduce prohibiciones de puesta en el mercado por tipo, potencia, arquitectura y potencial de calentamiento global, con excepciones de seguridad. Para sistemas aire-agua partidos de hasta 12 kW, la restricción a gases fluorados con GWP igual o superior a 150 comienza el 1 de enero de 2027, salvo las excepciones previstas. Los equipos autónomos o monobloc tienen sus propios hitos en el anexo IV.

Esto explica el crecimiento del R290, propano con GWP muy bajo y buenas prestaciones para producir agua caliente. No significa que cualquier máquina R290 sea mejor ni que pueda ubicarse en cualquier lugar. Es refrigerante A3 inflamable: el fabricante define carga, distancias y zonas alrededor de la unidad. Huecos, desagües, sótanos, fuentes de ignición y ventilación pueden condicionar la posición.

El R32 tiene GWP 675 y clasificación A2L. En 2026 aún existen equipos aire-agua legales con R32; el calendario regula principalmente nuevos productos y usos según categoría. Una máquina existente no se vuelve ilegal de un día para otro. Su mantenimiento y disponibilidad futura de refrigerante deben valorarse, pero sustituir un equipo funcional solo por un eslogan puede ser un desperdicio.

Preguntas al comparar

  • ¿Es monobloc o partido y dónde queda el refrigerante?
  • ¿Qué refrigerante y carga contiene?
  • ¿Qué restricciones de emplazamiento exige el manual?
  • ¿Qué temperatura y potencia mantiene en condiciones de diseño?
  • ¿Quién puede intervenir el circuito?
  • ¿Qué estrategia de repuestos y servicio ofrece el fabricante?
  • ¿Cumple el modelo concreto los calendarios aplicables a su fecha de venta?

La manipulación de gases fluorados y determinados equipos está reservada a profesionales y empresas habilitadas conforme a normativa española y europea. Con alternativas como hidrocarburos también se requieren competencias específicas de seguridad. «Sin carnet porque viene precargado» no convierte una obra térmica en bricolaje.

Consulta la explicación específica R32 frente a R290 y el Reglamento europeo F-Gas. Ante una compra futura, prevalecen la versión vigente, la categoría exacta del equipo y la documentación del fabricante.

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RITE, CTE, comunidad y permisos: documentación que no debe desaparecer

La aerotermia es una instalación térmica: debe cumplir eficiencia, seguridad, documentación y mantenimiento, además de reglas de fachada, ruido y obra.

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, se aplica a instalaciones fijas de calefacción, refrigeración, ventilación y ACS, tanto en nueva construcción como en reformas con el alcance establecido. Exige diseño, ejecución, mantenimiento y uso que satisfagan eficiencia y seguridad. La documentación depende de la potencia térmica nominal: por debajo de 5 kW existen supuestos sin presentación; entre 5 y 70 kW se articula normalmente mediante memoria técnica; por encima de 70 kW se requiere proyecto, sin perjuicio de particularidades y suma de generadores.

La empresa instaladora debe estar habilitada para la actividad correspondiente. Cuando se interviene en circuitos con gases fluorados, se aplican además certificaciones y obligaciones específicas. El hecho de comprar una máquina por internet no elimina la responsabilidad de que instalación, puesta en servicio y documentación sean reglamentarias.

El Código Técnico de la Edificación condiciona nueva obra y ciertas intervenciones. Su sección HE 4 establece contribución renovable para ACS y reconoce bombas de calor cuando alcanzan el rendimiento estacional requerido. Esto no significa que cualquier producto llamado aerotermia cumpla automáticamente: se justifica con prestaciones y cálculo.

Antes de iniciar la obra

  1. Revisar estatutos y acuerdos si exterior, tuberías o perforaciones afectan elementos comunes.
  2. Consultar licencia, comunicado o permiso municipal según alcance.
  3. Comprobar protección patrimonial y restricciones de fachada.
  4. Verificar ordenanza de ruido y ubicación.
  5. Acordar pasos por zonas comunes y uso de cubierta.
  6. Definir gestión de residuos, caldera, depósito y refrigerante retirados.
  7. Identificar memoria o proyecto, dirección y registro final.

En una comunidad, el permiso del propietario no equivale a autorización para modificar fachada o cubierta común. Tampoco basta con que otros vecinos tengan máquinas: puede existir una solución acordada, limitaciones o una infracción previa. Documentar la aprobación reduce conflictos.

Al finalizar, el titular debería conservar factura, manuales, modelos, series, declaración y ficha, esquema, resultados de puesta en marcha, certificado o registro que corresponda, garantía y mantenimiento. Si se tramita una ayuda o deducción, pueden exigirse justificantes adicionales y certificados energéticos. La guía no sustituye asesoramiento legal para una finca concreta; prevalecen normas vigentes y autoridad competente.

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Cambiar una caldera por aerotermia sin rehacer toda la vivienda

La rehabilitación puede conservar tuberías y parte de los radiadores, pero solo después de calcular potencia a menor temperatura y limpiar la red.

La sustitución de una caldera es el escenario más delicado porque el edificio y los emisores ya imponen condiciones. El objetivo no es conectar la bomba a las dos tuberías existentes y subir el agua hasta que caliente. Se estudian pérdidas de cada estancia, potencia de cada radiador, diámetro y estado de red, equilibrio, temperatura necesaria y espacio.

Muchos radiadores se declararon para temperaturas altas. Al bajar la temperatura media, su emisión disminuye. La solución puede consistir en ampliar elementos, instalar radiadores de baja temperatura con ventilación, añadir fancoils en zonas críticas, mejorar aislamiento o combinar actuaciones. Si se necesita impulsar muy alto durante gran parte del invierno, el rendimiento y la capacidad de la bomba deben revisarse con especial cuidado.

Las tuberías pueden acumular lodos y magnetita. Antes de conectar intercambiadores y bombas modernos se inspecciona, limpia cuando procede, enjuaga y protege con filtrado adecuado. No se vierten productos sin comprobar compatibilidad con materiales y fabricante. Las fugas que la caldera toleraba pueden aparecer al modificar presiones o temperaturas.

Estrategia de rehabilitación

  1. Recopilar consumo y temperaturas de los últimos años.
  2. Calcular cargas después de mejoras de envolvente previstas.
  3. Inventariar radiadores por estancia y estimar potencia a varias impulsiones.
  4. Comprobar tuberías, válvulas, bombas y suciedad.
  5. Ensayar temperaturas más bajas cuando sea seguro y útil.
  6. Comparar aerotermia total, híbrida y alternativas por coste y consumo.
  7. Planificar retirada o conservación del gas y chimenea.

Un sistema híbrido puede mantener la caldera para picos y usar bomba de calor el resto, pero añade dos generadores, control, mantenimiento y dependencia. Tiene sentido si evita una reforma desproporcionada o aporta resiliencia; no debe instalarse por defecto.

Mejorar cubierta, ventanas o infiltraciones antes permite bajar carga y quizá potencia de máquina. A veces el dinero que se iba a una bomba mayor produce más confort invertido en envolvente. La comparación aerotermia vs caldera ayuda a ordenar variables, pero el caso real necesita cargas y oferta completa.

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Mantenimiento, averías y vida útil: qué puede revisar el usuario

Mantener aire, agua y control dentro de condiciones evita pérdidas; el usuario observa y limpia lo permitido, el técnico mide y corrige.

Una bomba de calor no necesita combustión ni revisión de quemador, pero no es «sin mantenimiento». La unidad exterior acumula hojas, polvo y suciedad; el circuito hidráulico puede perder presión o caudal; filtros y fancoils se ensucian; depósitos y elementos de seguridad requieren inspección; el software registra alarmas que deben interpretarse.

El usuario puede mantener despejada la entrada y salida de aire sin desmontar protecciones, limpiar filtros de fancoils según manual, observar presión cuando el equipo la muestra, detectar fugas de agua y anotar alarmas. Nunca debe introducir herramientas en ventilador, abrir el circuito frigorífico, puentear seguridades ni añadir agua repetidamente sin investigar la causa.

Revisión profesional orientativa

  • estado de batería, ventilador, soportes y desagüe;
  • estanqueidad visible de hidráulica y presión;
  • filtros, separadores, purgadores y vaso de expansión;
  • caudal, salto térmico y temperaturas;
  • horas de compresor, arranques y apoyo eléctrico;
  • curvas, consignas, horarios y actualizaciones justificadas;
  • acumulador, válvulas y protección prevista;
  • aislamiento y condensación en circuitos fríos;
  • protecciones eléctricas y conexiones;
  • obligaciones de mantenimiento del RITE según potencia y uso.

La periodicidad exacta depende de instalación, potencia, manual y normativa. Un contrato debería detallar tareas, frecuencia, desplazamiento, consumibles, avisos y exclusiones. ICEBOX no publica todavía una suscripción anual cerrada porque su alcance y capacidad operativa están pendientes de decisión; no se venderá como producto hasta definirla.

Alarmas de caudal, alta presión o baja temperatura pueden tener varias causas. Resetear repetidamente no repara. Si aparece hielo anormal, agua en interior, olor eléctrico, disparo de protecciones o pérdida rápida de presión, apaga de forma segura y solicita asistencia.

La vida útil no se garantiza con una cifra universal. Influyen ciclos, agua, ambiente marino, instalación, mantenimiento, electrónica y repuestos. Antes de cambiar compresor o placa se compara reparación, edad, refrigerante, garantía, estado del resto y coste de sustitución completa.

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Cuándo no compensa instalar aerotermia —y qué hacer en su lugar

Decir que no a una mala instalación protege más al cliente que prometer ahorro: hay casos donde aislamiento, splits o conservar el sistema son mejores.

La aerotermia no es una obligación tecnológica. Una solución eficiente sobre el papel puede ser una mala inversión si la vivienda apenas usa calefacción, requiere una obra enorme o obliga a operar de forma desfavorable. Este capítulo es deliberadamente directo porque una guía comercial que no explica los casos negativos no ayuda a decidir.

1. Segunda residencia con consumo muy bajo

Si la calefacción funciona pocos días, el ahorro anual disponible es pequeño y difícilmente compensa una central hidráulica completa. Unos splits bomba de calor o mantener el generador pueden cubrir el uso con menor inversión.

2. Piso pequeño sin espacio técnico

Depósito de ACS, módulo, tuberías y exterior ocupan volumen. Si ya existe termo y dos splits eficientes, centralizar puede añadir complejidad sin mejorar mucho el resultado.

3. Edificio con pérdidas muy altas

Antes de comprar una máquina grande, compara aislamiento de cubierta, infiltraciones y ventanas críticas. Reducir demanda puede mejorar confort, bajar potencia y beneficiar cualquier sistema futuro.

4. Radiadores insuficientes a baja temperatura

Si no se quieren ampliar ni sustituir y la casa exige agua muy caliente, el rendimiento baja. Puede valorarse bomba de alta temperatura con datos reales, sistema híbrido o mantener caldera; no se promete el SCOP de 35 °C funcionando a 60 °C.

5. Sin ubicación exterior legal o acústica

Una máquina encerrada, pegada al dormitorio vecino o sin evacuar desescarche no es aceptable. La eficiencia energética no anula comunidad, ruido y mantenimiento.

6. Reforma eléctrica o hidráulica desproporcionada

Si el cuadro, suministro, montantes y emisores requieren una inversión que supera el beneficio, se comparan fases o alternativas. El coste hundido no debe ocultarse bajo una cuota mensual.

7. Ahorro basado solo en una subvención incierta

Las convocatorias cambian y pueden agotarse. La inversión debe sostenerse sin contar dinero no concedido. Nunca se firma porque «seguro que te devuelven el 40 %».

8. Necesidad principal de frío en pocas habitaciones

La aerotermia aire-agua necesita emisores fríos y desagües. Para dos habitaciones, aire-aire puede ser más directo y eficiente económicamente.

La alternativa no es siempre hacer nada. Puede ser sellar infiltraciones, equilibrar radiadores, instalar control, sustituir solo ACS, colocar splits, aislar primero o preparar la reforma por etapas. ICEBOX debe recomendar el escenario con mejor relación entre confort, coste y riesgo, aunque eso reduzca el presupuesto inmediato.

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Ayudas, deducciones y CAE: comprobar antes de incluirlas en el retorno

Una línea anunciada no equivale a convocatoria abierta ni a concesión; fechas, certificados y compatibilidad deben verificarse el día de contratar.

Las ayudas a rehabilitación y renovables cambian por territorio, convocatoria, presupuesto y fecha. Algunas líneas Next Generation que todavía aparecen en artículos antiguos están cerradas o han agotado plazo. También existen deducciones fiscales, IVA reducido en determinados supuestos, bonificaciones municipales y Certificados de Ahorro Energético, cada uno con requisitos diferentes.

No debe confundirse:

  • subvención directa, solicitada a una administración y sujeta a bases;
  • deducción fiscal, aplicada si se cumplen condiciones y documentación;
  • bonificación municipal, que depende de ordenanza local;
  • CAE, monetización de ahorro estandarizado o singular mediante sujetos habilitados;
  • financiación, que es crédito y no reduce por sí sola el precio.

Para deducciones energéticas pueden exigirse certificados antes y después, fechas de pago, vivienda elegible y mejora mínima. Hacer el certificado inicial después de la obra puede invalidar el expediente. Para CAE se documentan actuación, situación previa, equipos y ahorro conforme a ficha o cálculo aplicable. No firmes cesión de ahorro sin entender importe y contraparte.

Regla de prudencia

Calcula el proyecto en tres escenarios: sin ayuda; con beneficio razonablemente probable pero no concedido; y con beneficio confirmado por resolución o contrato. Decide si la inversión sigue teniendo sentido en el primero. Una empresa puede ayudar a preparar documentos, pero no garantizar la decisión de una administración.

ICEBOX mantiene una calculadora de ayudas de aerotermia y una guía de subvenciones en Barcelona. Deben revisarse contra BOE, ICAEN, Agencia Tributaria, ayuntamiento y convocatoria antes de cada publicación o presupuesto. Si hay contradicción, prevalece la fuente oficial vigente.

Guarda ofertas, facturas bancarizadas, fichas de equipo, certificados, registro RITE, fotografías y justificantes. Pide que se separe el precio antes de ayuda. Una rebaja inflada sobre una tarifa artificial no es ahorro; y una ayuda no corrige una instalación mal dimensionada.

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Checklist final para elegir, contratar y recibir la instalación

Una compra segura deja por escrito cálculos, modelos, temperaturas, alcance, pruebas y documentación antes de pagar el cierre.

Antes de pedir ofertas

  1. Reúne doce meses de facturas y consumo del combustible anterior.
  2. Anota ocupación, horarios, consignas y problemas de confort.
  3. Prepara planos, superficies y datos de cerramientos.
  4. Fotografía radiadores, tuberías, sala, cuadro y posibles exteriores.
  5. Decide si quieres calefacción, ACS, refrigeración o las tres.
  6. Identifica reformas de aislamiento previstas.

Al comparar propuestas

  1. Exige cálculo de cargas e hipótesis.
  2. Comprueba capacidad del modelo a clima y agua de proyecto.
  3. Pide temperatura de impulsión y potencia por emisor.
  4. Revisa SCOP en condición pertinente, ruido y modulación.
  5. Confirma volumen de ACS y tiempo de recuperación.
  6. Solicita esquema hidráulico, control y apoyo.
  7. Comprueba ubicación, condensados, desescarche y mantenimiento.
  8. Verifica electricidad y potencia contratada.
  9. Desglosa obra, permisos, retirada, IVA y exclusiones.
  10. No contabilices ayudas no confirmadas como descuento seguro.

Antes de empezar

  1. Modelos y alcance firmados.
  2. Empresa habilitada y seguros comprobados.
  3. Permisos de comunidad y municipio resueltos.
  4. Fechas, acceso, protección y medios de elevación acordados.
  5. Plan de interrupción de calefacción y ACS.
  6. Gestión de cambios y extras por escrito.

Durante la obra

  1. Valida posiciones antes de perforar.
  2. Fotografía tuberías y cables antes de ocultarlos.
  3. Revisa aislamiento continuo y soportes.
  4. Comprueba accesos a filtros, válvulas y depósitos.
  5. No aceptes anulaciones de seguridad para terminar antes.
  6. Registra cualquier cambio de modelo o esquema.

En la entrega

  1. Prueba calefacción, ACS y refrigeración cuando las condiciones lo permitan.
  2. Revisa caudal, presión, desagües, vibraciones y ruido.
  3. Confirma curva, consignas, horarios y lógica de apoyo.
  4. Aprende a limpiar filtros y reconocer alarmas.
  5. Recibe factura, series, fichas, manuales, esquema y garantía.
  6. Recibe memoria/proyecto y registro reglamentario aplicable.
  7. Anota valores de puesta en marcha para futuras revisiones.
  8. Configura medición de consumo y revisa el primer mes.

Después

No juzgues el sistema por un día ni ignores problemas repetidos. Registra energía, temperatura exterior y confort durante semanas; comunica pronto fugas, presión inestable, apoyo excesivo o ruido. Ajusta la curva en pasos pequeños y documentados. Una aerotermia bien entregada no depende de que el usuario adivine un menú oculto.

Para convertir esta lista en un estudio de tu vivienda en Barcelona o área metropolitana, solicita un presupuesto técnico. La respuesta profesional también puede ser que conviene otra solución.

Preguntas frecuentes

Respuestas sin promesas automáticas

¿La aerotermia funciona con radiadores existentes?+

Puede funcionar, pero hay que calcular la potencia que entrega cada radiador a una temperatura de agua menor y compararla con la carga de cada estancia. Puede ser necesario ampliar elementos, usar radiadores de baja temperatura, añadir fancoils, mejorar aislamiento o mantener un sistema híbrido.

¿Cuánto consume una aerotermia?+

Depende de demanda del edificio, clima, temperatura de impulsión, ACS, rendimiento estacional y control. Se estima dividiendo el calor útil entre el rendimiento real y añadiendo bombas y apoyos. Los metros cuadrados por sí solos no permiten dar una cifra fiable.

¿Cuánto cuesta instalar aerotermia?+

No hay una tarifa universal fiable. Influyen potencia, ACS, emisores, depósitos, adaptación hidráulica, electricidad, ubicación, acceso, permisos y retirada del sistema anterior. ICEBOX no publica un pack cerrado hasta aprobar alcance y precio reales.

¿La aerotermia proporciona aire acondicionado?+

Una bomba reversible puede producir agua fría, pero necesita emisores capaces de refrigerar, como fancoils o suelo refrescante con control de condensación. Los radiadores convencionales no sirven para enfriar.

¿Es mejor suelo radiante o fancoils?+

El suelo radiante ofrece baja temperatura y confort uniforme, con más inercia y obra. Los fancoils responden rápido, calientan, enfrían y pueden deshumidificar, pero llevan ventilador, filtro y desagüe. Pueden combinarse según cargas y uso.

¿Qué diferencia hay entre COP y SCOP?+

El COP es rendimiento en unas condiciones concretas. El SCOP representa una temporada normalizada. Para una instalación real importan clima, temperatura de agua, ACS, desescarches, bombas y apoyo, por lo que debe compararse la condición que se parece al proyecto.

¿R290 es siempre mejor que R32?+

R290 tiene un GWP muy bajo y encaja con los nuevos calendarios F-Gas, pero es inflamable A3 y exige ubicación y seguridad específicas. R32 tiene mayor GWP y restricciones futuras según categoría. La elección debe considerar equipo completo, prestaciones, servicio y emplazamiento.

¿Hace falta aumentar la potencia contratada?+

No siempre, pero debe comprobarse compresor, resistencias, bombas y simultaneidad con cocina, vehículo eléctrico y otros consumos. A veces basta gestión de cargas; otras se necesita adaptar cuadro, línea o suministro.

¿Hay ayudas para aerotermia en 2026?+

Depende de territorio, fecha y actuación. Convocatorias antiguas pueden estar cerradas; deducciones, bonificaciones y CAE tienen requisitos propios. Debe verificarse en fuentes oficiales antes de incluir el importe en la decisión.

¿Cuándo no merece la pena la aerotermia?+

Puede no compensar con uso muy esporádico, falta de espacio o ubicación legal, emisores que exigen alta temperatura, gran reforma eléctrica o hidráulica, o cuando solo se quiere frío en pocas habitaciones. Primero deben compararse aislamiento, splits, sistema existente e híbrido.

¿Qué mantenimiento necesita?+

Se revisan unidad exterior, caudal y presión, filtros, vasos, válvulas, depósitos, temperaturas, apoyo, control y electricidad según equipo y RITE. El usuario puede mantener zonas despejadas y filtros permitidos, pero no abrir refrigerante ni puentear seguridades.

¿La aerotermia es energía 100 % renovable?+

Transporta energía ambiental y consume electricidad. La fracción considerada renovable depende del rendimiento estacional y de la metodología normativa. No toda la energía entregada es renovable ni toda instalación obtiene el mismo resultado.

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Revisión técnica y editorial: Antonio Bernabé

Fundador de ICEBOX Solutions y electricista autorizado. Guía revisada el 21 de julio de 2026.

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