Cuánto consume una aerotermia?
Muchas personas se preguntan cuánto consume una aerotermia antes (pero también después) de comprarla. En este análisis, proporcionaremos datos reales de nuestro simulador Stiebel Eltron para una zona climática D en Madrid, así como algunos datos de casos reales. Si bien el simulador es una herramienta precisa, debemos tener en cuenta que las costumbres de uso de los usuarios varían considerablemente, por ejemplo, alguien que quiera mantener la temperatura en 22°C en lugar de 20°C, tendrá un consumo un 15% mayor (cada grado adicional equivale a un aumento del consumo de casi el 10%…).
Nuestro simulador utiliza la base de datos internacional climática de la provincia elegida (que se actualiza anualmente) y calcula el gasto de mantener una temperatura de 20°C con 3-4 duchas diarias durante todo un año. Para ello, se considera el precio que introducimos (en nuestro caso, 0,14 €/kWh, precio bastante común en España). Con esta información, el simulador utiliza los datos de rendimiento de la fábrica, para simular el funcionamiento del equipo durante todo un año (usando el último año disponible en la base de datos), proporcionando un archivo interactivo e imprimible con los consumos y rendimientos reales del equipo elegido en esa situación.
En resumen, nuestro simulador ofrece una estimación precisa del consumo de una aerotermia, pero debemos tener en cuenta que el consumo puede variar según las costumbres de uso de cada usuario y las condiciones climáticas específicas de cada región.
Primero el control…
Primero, es importante destacar que un buen control es fundamental para obtener un buen SCOP (rendimiento anual) en una aerotermia. Muchos instaladores no explotan las opciones de control que ofrecen los fabricantes y optan por utilizar controles externos o termostatos menos eficientes. Sin embargo, con Stiebel Eltron esto no es un problema, ya que suministramos las aerotermias con su control correspondiente, como el WPM International, que se encargan de gestionar las temperaturas, programas y parámetros, y la modulación del compresor según la demanda.
Además, otra característica importante que influye en el SCOP es la descongelación por inversión de flujo. Las aerotermias tienden a congelarse cuando trabajan y deben descongelarse periódicamente para evitar una pérdida importante de rendimiento. La forma en que se lleva a cabo la descongelación puede tener un gran impacto en el rendimiento anual de la aerotermia.

Iversión de flujo vs resistencias
Imaginemos que una aerotermia comienza a congelarse y necesita detenerse para descongelarse. Existen dos formas de llevar a cabo este proceso, y las aerotermias más avanzadas utilizan la opción de invertir el flujo, en lugar de activar la resistencia eléctrica durante varios minutos.
La inversión de flujo implica invertir el proceso y extraer la energía necesaria para la descongelación de la vivienda. En una aerotermia promedio, esto equivale a alrededor de 600 – 800 W. La desventaja es que el proceso tarda aproximadamente desde los 5 y hasta los 15 minutos. Por otro lado, la resistencia eléctrica, que consume alrededor de 3000 – 6000 W, se activa durante unos 5 minutos y utiliza la energía de la red, lo que acelera el proceso pero conlleva un gasto adicional.
Es importante considerar que la energía extraída de la vivienda se produce previamente mediante la propia aerotermia, con un COP de 3,5, por ejemplo. Por lo tanto, hacer descongelamientos cada hora con una resistencia eléctrica de 3000 a 6000 W, en comparación con extraer la energía del suelo radiante tiene un impacto significativo en el consumo energético.
Entonces, ¿por qué algunos fabricantes optan por uno u otro método de descongelación? La respuesta radica en el diseño del evaporador, que funciona como el radiador del motor de un automóvil o motocicleta, permitiendo que el aire pase a través de las rendijas y enfríe el líquido que refrigera el motor. En el caso del evaporador de una aerotermia, se forman microcristales de hielo que llenan los espacios entre las rendijas por donde circula el aire. Cuando la aerotermia detecta que el aire no fluye correctamente, se activa la descongelación.
Si el evaporador tiene un buen diseño, puede trabajar en frío real durante mucho más tiempo. En cambio, si es de diseño estándar o muy compacto, puede llegar a requerir descongelación cada media hora. Esto depende de la cantidad de microcristales de hielo que se almacenan entre las rendijas del evaporador. Algunas aerotermias, especialmente las del norte de Europa, tienen un tamaño considerable en comparación con las marcas comerciales de países asiáticos debido al tamaño de su evaporador, buscando este fin, almacenar mas cristales de hielo sin perder eficiencia general..
Consumos…
A continuación, se presentan tres ejemplos de viviendas y sus consumos energéticos:
Caso 1: Se trata de una vivienda aislada de nueva construcción ubicada en la sierra de Madrid con una superficie de 150 m2. Cuenta con suelo radiante, que es la opción más habitual en la actualidad. Para esta vivienda se ha elegido la máquina HPA-O Premium 07.1 de 7 KW, que utiliza el gas ecológico R454C y permite alcanzar una impulsión de hasta 75ºC, lo que la hace óptima para la producción de agua caliente sanitaria (ACS). La demanda energética según el CTE 2019 es de 150 m2 x 45 W/m2, lo que equivale a una potencia térmica de 6,75 KW (alrededor de 9763 KWH/año). El SCOP real en calefacción es de 4,98 y el SCOP real de ACS es de 3,24, lo que resulta en un SCOP medio del equipo de 4,47. Teniendo en cuenta una demanda de 9763 KWH y un SCOP de 4,47, se calcula un consumo de red de 2185 KWH. Suponiendo un coste de la energía de 0,14€/KWH, el coste anual total sería de 310€.

Consumos…
A continuación, se presentan tres ejemplos de viviendas y sus consumos energéticos:
Caso 2: para esta vivienda, se ha elegido la máquina HPA-O CS Plus Compact Set de 6,5 KW, que es un conjunto de unidad exterior e interior de montaje rápido y cuenta con 181L de agua caliente integrados.
La demanda energética de la vivienda con suelo radiante es de 100 m2 x 65W/m2, lo que equivale a una demanda de 6,5 KW (unos 12.249 KWH/año). La eficiencia energética de la máquina es de SCOP real 4,63 en calefacción y SCOP real 2,55 en agua caliente sanitaria, lo que resulta en un SCOP medio del equipo de 4,13.
Con una demanda de 12.249 KWH y un SCOP de 4,13, el consumo de la red es de 2965 KWH. El coste de la energía elegido es de 0,14€ KWH, lo que resulta en un gasto total anual de 415,10 €.

Consumos…
A continuación, se presentan tres ejemplos de viviendas y sus consumos energéticos:
Caso 3: se ha elegido la máquina HPA-O CS 13 PREMIUM de 13 KW, especialmente diseñada para alta temperatura de trabajo en radiadores en muy bajas temperaturas exteriores.
La demanda energética de la vivienda con radiadores e impulsión a 60º es de 140 m2 x 90W/m2 = 12,6 KW (unos 16.352 KWH/año).
El SCOP real en calefacción es de 3,21 y el SCOP real de agua caliente sanitaria es de 3,08, lo que da un SCOP medio del equipo de 3,19. Según la demanda de 16.352 KWH a un SCOP de 3,19, el consumo de la red es de 5.126 KWH.
Con un precia de la energía elegido de 0,14€ KWH, el gasto total anual es de 727,10 €.

Sobre el COP y el SCOP…
El SCOP de una aerotermia es el rendimiento estacional que tiene el equipo en condiciones reales de uso durante todo un año. Es decir, es una medida que tiene en cuenta factores como la temperatura exterior, la temperatura deseada en el suelo radiante y agua caliente sanitaria, así como otros aspectos importantes como las resistencias de apoyo, las paradas y arranques innecesarios, la eficiencia del control integrado en el equipo y otros elementos de la instalación externos que pueden afectar al rendimiento del equipo.
A diferencia del COP (Coeficiente de Rendimiento), que se mide en condiciones ideales y constantes, el SCOP tiene en cuenta todas las variables mencionadas anteriormente y es una medida más precisa y realista del rendimiento que se puede esperar de un equipo durante todo el año.
Por lo tanto, si quieres conocer el rendimiento real de un equipo de aerotermia, es importante fijarse en su SCOP y no solo en el COP, ya que el primero tiene en cuenta muchos más factores y proporciona una imagen más completa y precisa del rendimiento que se puede esperar en condiciones reales de uso.
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