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¿Cómo mejorar la eficiencia de un sistema de aerotermia? 5 recomendaciones clave

8 mayo, 2026
¿Cómo mejorar la eficiencia de un sistema de aerotermia? 5 recomendaciones clave

Eurofred ha ofrecido cinco consejos clave para ayudar a los profesionales a desarrollar proyectos de aerotermia más eficientes, rentables y sostenibles.

1- Diseñar la aerotermia desde el inicio del proyecto para maximizar la eficiencia energética

En primer lugar, la empresa señala que la eficiencia de una bomba de calor aerotérmica debe asegurarse desde las primeras fases del proyecto. En este punto, la experiencia y el conocimiento técnico especializado marcan la diferencia para garantizar un óptimo rendimiento. Así, un diseño integral desde el inicio posibilita:

  • Optimizar los recorridos hidráulicos.
  • Determinar la ubicación óptima de las unidades exteriores, equilibrando criterios técnicos y estéticos.
  • Considerar aspectos acústicos y reducir posibles molestias.
  • Coordinar la aerotermia con otras instalaciones (eléctricas, sanitarias, fotovoltaicas…).

Igualmente, Eurofred apunta que es fundamental contemplar desde la fase del diseño factores clave como:

  • Ubicación del edificio y sus condiciones climáticas.
  • Espacio disponible y distribución que aseguren un flujo de aire adecuado.
  • Aprovechamiento del calor residual, instalando las bombas de calor y/o los depósitos (heat tanks) en zonas favorables para mejorar el rendimiento.
  • Cumplimiento normativo, como el CTE HE4 para ACS, y los requisitos de ventilación y eficiencia energética.
  • Integración de sistemas de ventilación mecánica controlada con recuperación de calor, para mejorar el confort y la eficiencia global de la instalación.

2- Dimensionar correctamente la bomba de calor según la demanda energética real del edificio

Asimismo, la compañía destaca que uno de los fallos más habituales en proyectos de aerotermia es llevar a cabo un dimensionamiento inadecuado de los equipos, ya sea por sobredimensionar o subdimensionar la instalación.

En el primer caso, el exceso de potencia deriva en unos ciclos de funcionamiento cortos, un mayor consumo eléctrico, una pérdida de eficiencia estacional y una reducción de la vida útil del sistema. En el segundo, la falta de capacidad afecta al confort térmico, en especial en condiciones climáticas extremas.

De este modo, Eurofred apunta que un dimensionamiento óptimo debe partir de un cálculo térmico exhaustivo, que tenga en cuenta factores como:

  • La transmitancia térmica de los cerramientos.
  • La orientación del edificio.
  • La zona climática.
  • El uso previsto del inmueble.

Para lograrlo, la empresa recomienda utilizar herramientas oficiales como la HULC (Herramienta Unificada LIDER-CALENER), que permiten simular la demanda energética de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación.

Además, soluciones avanzadas como el programa Design Simulator, desarrollado por Eurofred, posibilitan realizar simulaciones precisas para validar el cumplimiento del SCOP objetivo y determinar la configuración más eficiente en cada proyecto.

Eurofred subraya también que un sistema de aerotermia correctamente dimensionado en zonas climáticas medias debe alcanzar un SCOP superior a 4, es decir, producir más de 4 kWh térmicos por cada kWh eléctrico consumido.

3- Utilizar refrigerantes naturales (R290 y R744) para cumplir normativa y mejorar la sostenibilidad

Por otro lado, Eurofred menciona que, en un momento en el que los profesionales del sector HVAC-R se enfrentan al reto de cumplir normativas medioambientales cada vez más exigentes, los refrigerantes naturales como el R290 (propano) y el R744 (CO₂) se posicionan como soluciones estratégicas.

Con un potencial de calentamiento global (GWP) bajo o nulo y un impacto ambiental mínimo, suponen una alternativa segura y preparada para los desafíos regulatorios presentes y futuros.

De la misma manera, esta transición hacia el R290 y el R744 abre nuevas oportunidades de negocio en sectores residenciales e industriales que requieren soluciones limpias, eficientes y fiables. Con su adopción, el profesional puede colocarse como referente en tecnologías de bajo impacto ambiental y diferenciarse en el mercado.

Entre los principales beneficios estratégicos y técnicos de estos refrigerantes se hallan:

  • La alineación con los objetivos europeos de descarbonización.
  • La garantía de continuidad a largo plazo, evitando las restricciones progresivas sobre los HFC.
  • La mejora de la imagen profesional ante clientes comprometidos con la sostenibilidad.
  • Una alta eficiencia energética, en especial en bombas de calor de alta temperatura y aplicaciones industriales.

4- Incorporar control inteligente y monitorización para optimizar la eficiencia de la aerotermia

Adicionalmente, la empresa subraya que la gestión energética avanzada es fundamental para maximizar el rendimiento de los sistemas de aerotermia y climatización. En esta línea, la incorporación de controles inteligentes con monitorización continua de consumos, temperaturas y parámetros críticos del compresor posibilita:

  • Ajustar parámetros operativos en tiempo real para mejorar la eficiencia.
  • Detectar desviaciones o ineficiencias antes de que afecten al rendimiento.
  • Anticipar y prevenir incidencias, lo que permite disminuir los costes de mantenimiento y tiempos de inactividad.

Por un lado, en proyectos industriales y terciarios, la integración con sistemas BMS (Building Management System) a través de protocolos estándar como BACnet, KNX o Modbus permite la coordinación de la climatización con otros sistemas del edificio (ventilación, iluminación, producción fotovoltaica), lo que facilita una gestión global y eficiente de la energía.

En lo que respecta al ámbito residencial, las soluciones basadas en IoT permiten el control remoto desde aplicaciones móviles, el acceso a estadísticas de uso y la adaptación automática del sistema según el comportamiento y las preferencias del usuario.

Según Eurofred, este nivel de control y conectividad no solo mejora la eficiencia y el confort, sino que además proporciona datos valiosos para el análisis energético, lo que ayuda a los profesionales a ofrecer un servicio más preciso, proactivo y alineado con las exigencias actuales de sostenibilidad y digitalización.

5- Integrar la aerotermia como solución clave para reducir emisiones y avanzar en la descarbonización

Por último, Eurofred recalca que la aerotermia es una de las tecnologías más eficaces para reducir la dependencia de combustibles fósiles y avanzar en la descarbonización del parque edificatorio.

Los datos de Eurostat y el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) muestran que la sustitución de calderas de gasóleo por bombas de calor puede reducir las emisiones de CO₂ en más de un 60% por vivienda.

De la misma forma, la aerotermia está reconocida como fuente renovable por la Directiva 2009/28/CE, y computa como energía renovable a efectos normativos, lo que:

  • Hace más sencillo el cumplimiento del Documento Básico HE del Código Técnico de la Edificación.
  • Mejora la calificación energética del edificio.
  • Aporta un valor añadido en proyectos que buscan certificaciones como Passivhaus o estándares nZEB (Nearly Zero-Energy Buildings), gracias a su alta eficiencia, incluso en condiciones climáticas extremas.

Concretamente, en entornos industriales con altas demandas térmicas, la aerotermia de alta temperatura (hasta 80 °C) se coloca como una alternativa real a las calderas de vapor o a los sistemas tradicionales de agua caliente sanitaria (ACS).

Entre los sectores que ya usan bombas de calor industriales de media y alta potencia, se encuentran el alimentario, el farmacéutico y el logístico. Esto se traduce en: menores costes operativos, reducción drástica de emisiones locales, mayor previsibilidad y estabilidad en el coste energético frente a combustibles fósiles.

*Para más información: https://www.eurofred.com/

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08.05.2026