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TERMOCLIMAHVAC

Aerotermia de alta o baja temperatura

Qué emisión dan a 55/45 los radiadores que ya están puestos, cómo se comprueba antes de ofertar y qué gamas llegan a 70 o 75 °C sin resistencia.

Por Erick José Piñerua Jiménez, que edita los contenidos de esta web desde PotencIA Soluciones

Aerotermia y suelo radiante13 min de lectura

En corto

La decisión no la toma la máquina, la toman los radiadores que ya están colgados. Un radiador da el 100 % de su catálogo a 75/65 con el local a 20 °C, el 75 % a 65/55, el 60 % a 60/50 y alrededor del 51 % a 55/45: si la carga térmica real de la vivienda es menos de la mitad de la potencia de radiador instalada, la baja temperatura vale y la instalación sale mucho más barata de explotar. Solo cuando esa cuenta no sale —y no se pueden ampliar emisores— compensa una máquina de 70 o 75 °C, y hay que asumir lo que cuesta: el documento reconocido del RITE corrige el COP de una bomba de calor por 0,55 al pasar de 35 °C a 60 °C de condensación.

La caldera se va y los radiadores se quedan. Esa es la obra que más entra por teléfono, y la decisión de si la bomba de calor tiene que ser de alta o de baja temperatura no la toma la máquina: la toman los emisores que ya están colgados y la carga térmica real de la vivienda. Aquí está la cuenta que hay que echar antes de ofertar, con la página del documento de donde sale cada dato.

¿Dónde está la raya entre alta y baja temperatura?

En los 55 °C, y lo dice el propio fabricante. La página de clasificación de bombas de calor de la tarifa de Daikin de abril de 2026 separa literalmente «Baja temperatura <55º» de «Alta temperatura >55º» y coloca cada gama a un lado (pág. 139 del PDF).

Es la misma raya del etiquetado energético, que declara dos clases por máquina, una para la aplicación a 35 °C y otra para la de 55 °C. Por eso en una misma ficha hay dos notas: la monobloc EBLA04E3V3 sale A+++ con SCOP 4,54 a 35 °C y A++ con SCOP 3,29 a 55 °C (pág. 161 del PDF). No son dos máquinas: es la misma, medida dos veces.

Y hay una tercera raya, la que manda. Desde el Real Decreto 178/2021, la IT 1.2.4.2.9 del RITE dice, sin más matices: «Los emisores térmicos se dimensionarán para temperaturas de entrada en calefacción inferiores a 60 ºC y de entrada en refrigeración superiores a 7 ºC». En una instalación que se dimensiona hoy, la alta temperatura no es una opción de diseño; es lo que queda cuando no se pueden tocar los emisores.

¿Cuánto da de verdad el radiador que ya está puesto?

Mucho menos de lo que pone en su catálogo, porque el catálogo está medido a 75/65 con el local a 20 °C. Esa es la condición de homologación de la UNE-EN 442, y es un salto de 50 K entre la temperatura media del agua y el ambiente.

La potencia a cualquier otro régimen sale de una potencia elevada a un exponente. Purmo la publica así en su catálogo técnico de radiadores de panel (pág. 9 del PDF): la potencia es la nominal por el cociente entre el salto real y los 50 K de referencia, elevado a «n», el exponente característico del radiador. La guía del IDAE «La bomba de calor en la rehabilitación energética de edificios» escribe la misma ecuación en su apartado 2.2.2.2 (pág. 52 del PDF).

Puesto en números, con n = 1,3:

Régimen de impulsión/retornoSalto respecto a 20 °CEmisión sobre catálogo
75/65 (UNE-EN 442)50 K100 %
65/5540 K75 %
60/5035 K63 %
55/4530 K51 %
50/4527,5 K46 %
45/4022,5 K35 %
40/3517,5 K26 %
35/3012,3 K (logarítmico)16 %

Los tres primeros valores se pueden cotejar contra la tabla 2-10 de la guía del IDAE (pág. 54 del PDF), que da 100 % a 75/65, 75 % a 65/55 y 60 % a 60/50. Y el cuarto, contra el propio catálogo de Purmo, que publica cada radiador a los dos regímenes: un Compact tipo 22 de 600 × 1.200 mm da 2.051 W a 75/65/20 y 1.037 W a 55/45/20, es decir, el 50,6 %. Con los cuatro tipos de panel que publica —11, 21s, 22 y 33— el exponente real que se deduce va de 1,31 a 1,35, así que la tabla de arriba es, si acaso, un poco optimista.

Tres avisos sobre esa tabla:

  • A partir de 45/40 el régimen empieza a colgarse del salto, no solo de la impulsión. Con saltos pequeños hay que usar la diferencia logarítmica, que es lo que hace el 35/30 de la última fila. Purmo pone la frontera donde el cociente entre el salto del retorno y el de la impulsión baja de 0,7.
  • El 20 °C del ambiente no es decorativo. Si el cliente quiere 22 °C en el salón, el salto baja 2 K en todas las filas y la emisión cae otro escalón.
  • Manda el peor local, no la media de la casa. Una emisión del 51 % de media no sirve de nada si el dormitorio del norte se queda al 35 %.

Cómo se comprueba en obra si los radiadores valen

  1. Calcula la carga térmica de la vivienda. La real, no la potencia de la caldera que había: las calderas de reposición se pedían con un 30 o un 50 % de más como norma, y esa cifra no dice nada del edificio.
  2. Suma la potencia de catálogo de los radiadores instalados, a 75/65/20. Si no hay catálogo, se mide: tipo de panel, altura, longitud y número de elementos, y se busca en la tabla del fabricante.
  3. Divide carga entre potencia instalada. Ese cociente es la emisión que necesitas, y la tabla de arriba te dice el régimen.
  4. Compruébalo con la caldera que todavía está puesta. Es la prueba que no miente: baja la curva de calefacción a la impulsión que sale de la cuenta, elige un día frío de verdad y mira si la casa llega a consigna sin que el cliente encienda nada más. Se hace antes de firmar el presupuesto, no después de montar la máquina.
  5. Anota los radiadores que se quedan cortos. Casi siempre son dos o tres, y ampliarlos o cambiarlos por uno de más elementos sale mucho más barato que subir la temperatura de toda la instalación.

Un ejemplo con números. Vivienda con 9.000 W de radiador instalado a catálogo y una carga térmica calculada de 4,5 kW: el cociente es 0,50, la tabla te manda a 55/45 y la baja temperatura vale sin tocar un emisor. La misma vivienda con una carga de 6,0 kW da 0,67, que cae entre el 60/50 y el 65/55: ahí la decisión es alta temperatura, ampliar emisores o hacer las dos cosas a medias.

¿Qué máquinas llegan a qué temperatura?

Menos de las que parece, y no todas por el mismo camino. Estos son los máximos de impulsión que publican las dos tarifas de aerotermia que distribuye Termoclima, en las páginas de clasificación de gama:

GamaRefrigeranteImpulsión máximaFuente
Daikin ERGA bibloc (clases 4/6/8)R-3265 °CDaikin 2026, pág. 139
Daikin EBLA-E monobloc (4/6/8)R-3265 °CÍdem
Daikin ERLA bibloc (11/14/16)R-3260 °CPág. 140
Daikin EBLA-D monobloc (9 a 16)R-3260 °CÍdem
Daikin EPRA, Altherma 3 Supra (14/16/18)R-3270 °CÍdem
Daikin EPSK, Altherma 4 (6/8/10)R-29070 °CPág. 139
Daikin EPSK, Altherma 4 trifásica (12/14)R-29075 °CPág. 140
Mitsubishi Electric PUZ-WZ, monobloc hidrónicaR-3275 °CMitsubishi Electric 2026, pág. 8
Mitsubishi Electric PUZ-SHWM (Zubadan)R-3270 °CPág. 9
Mitsubishi Electric PUZ-SWMR-3268 °CPág. 8
Mitsubishi Electric SUZ-SWMR-3260 °CÍdem
Mitsubishi Electric PUHZ-S(H)W (160 a 230)60 °CPág. 9
Mitsubishi Electric PXZ híbrida55 °CÍdem

Tres cosas que se leen mal en esa tabla si no se avisan:

  • El número es «sin resistencia». Mitsubishi lo rotula así, «temperatura máxima impulsión sin resistencia», y es el dato que importa: con el apoyo eléctrico dentro, cualquier máquina llega a 70 °C y lo paga el contador.
  • Más grande no es más caliente. Dentro de la misma familia de Daikin, las monobloc pequeñas (EBLA-E, 4 a 8) llegan a 65 °C y las grandes (EBLA-D, 9 a 16) se quedan en 60 °C. Si estás reponiendo una caldera de 24 kW «por si acaso», puedes acabar con más potencia y menos temperatura.
  • Y el máximo no se da a cualquier temperatura exterior. Ese es el dato que separa una gama de alta temperatura de una que solo llega alto en otoño. En la ficha de la Altherma 4 EPSK hay una fila que lo dice: temperatura de impulsión a −15 °C exteriores, 70 °C en las monofásicas y 75 °C en las trifásicas (pág. 167 del PDF). La EPRA de la Altherma 3 Supra publica 8,90 kW a −2 °C exteriores y 70 °C de impulsión (pág. 175). Si la ficha no da capacidad a temperatura exterior negativa y a la impulsión que necesitas, la máquina no es de alta temperatura: es de alta temperatura los días suaves.

Dónde entra cada concepto está en bombas de calor monobloc —todo el circuito frigorífico fuera— y en bombas de calor bibloc, con la línea frigorífica entre las dos unidades. En R-290 casi todo es monobloc o hidrosplit por seguridad; qué cambia eso en el montaje está en R-290 o R-32.

¿Qué cuesta cada grado de impulsión?

Lo mismo que se gana en no tocar los radiadores se pierde en el contador, todos los inviernos. Hay dos maneras de ponerle número, y las dos apuntan al mismo sitio.

La oficial. El documento reconocido del RITE de prestaciones medias estacionales, de MITECO y el IDAE, publica en su tabla 4.2 (pág. 11 del PDF) los factores de corrección del COP en función de la temperatura de condensación, según la temperatura a la que se ensayó el equipo:

Temperatura de condensaciónFactor sobre el COP a 35 °CSobre el COP a 45 °CSobre el COP a 55 °C
35 °C1,00
40 °C0,87
45 °C0,771,00
50 °C0,680,88
55 °C0,610,791,00
60 °C0,550,710,90

Pasar de suelo radiante a radiadores de alta temperatura multiplica el rendimiento por 0,55. No es un matiz: es casi el doble de factura de calefacción con el mismo equipo.

La de la tarifa. Las mismas máquinas lo enseñan en sus propias fichas. En la Altherma 3 Supra EPRA14DV37, la tarifa da 10,18 kW con 2,09 kW de consumo a 7 °C exteriores y 35 °C de impulsión —COP 4,87—, y 8,90 kW con 4,75 kW a −2 °C y 70 °C, que son 1,87 (pág. 175 del PDF). La Altherma 4 EPSK06AV3, de R-290, va de 5,73 / 1,08 kW a 7/35 a 5,46 / 2,61 kW a −2/70: de 5,31 a 2,09 (pág. 167).

Y un matiz que sí cambia la oferta: no todas las gamas pierden igual al subir. Las monobloc de R-32 de Daikin caen de A+++ a 35 °C a A++ a 55 °C (págs. 161 y 162 del PDF), mientras que la Altherma 4 de R-290 mantiene A+++ en las dos clases, a 35 y a 55 °C (pág. 167). Si la instalación va a trabajar caliente sí o sí, la máquina que hay que comparar no es la más barata a 35 °C.

¿Cuándo hace falta de verdad la alta temperatura?

Por este orden, y solo si las de arriba fallan:

  1. Cuando la cuenta de los radiadores no llega ni ampliando emisores. Piso con radiadores empotrados o en nicho, vivienda protegida donde no se puede picar, comunidad que no autoriza tocar la instalación interior.
  2. Cuando el edificio no se puede aislar. La impulsión que necesitan los radiadores es la consecuencia de las pérdidas del edificio, no una propiedad del radiador. La guía del IDAE lo dibuja con una curva de calefacción tipo en la que a 8 °C exteriores la impulsión que hace falta son 55 °C con 10 °C de salto (pág. 53 del PDF): cuanto peor la envolvente, más inclinada la curva.
  3. Cuando el uso es intermitente de verdad. Segunda residencia que se enciende el viernes por la noche. A baja temperatura la casa tarda horas en subir, y ahí no hay curva que lo arregle.
  4. Cuando el ACS manda sobre la calefacción. Un edificio al que sí le aplica el Real Decreto 487/2022 necesita 60 °C en el acumulador final, y la máquina tiene que poder darlos sin tirar de resistencia todo el invierno.

Y en todo lo demás, baja temperatura, con la lista de recursos por delante: bajar la curva, ampliar los dos o tres radiadores que se quedan cortos, sustituir por radiadores de más superficie, meter fancoils donde se pueda, y suelo radiante donde haya cota. La guía del IDAE cierra el apartado con la misma lista: horarios más amplios, máquinas de mayor impulsión, hibridación, más superficie de radiador o radiadores de baja temperatura.

Qué más cambia al quitar la caldera

  • El caudal se multiplica por cuatro. Con la potencia fija, el caudal es inversamente proporcional al salto térmico. Los 6 kW que la caldera daba con 20 °C de salto eran 4,3 l/min; con los 5 °C de salto de una bomba de calor son 17,2 l/min. Y por debajo hay un mínimo de fábrica: Daikin pide 22 l/min y 25 l de volumen para la Altherma 4 EPSK06 a 08, medidos con ΔT de 5 °C (pág. 138 del PDF). La tubería vieja de 3/4" que servía para la caldera hay que comprobarla, y el circulador no es el mismo.
  • Las termostáticas dejan de ser inofensivas. Cerradas, hunden el caudal por debajo del mínimo. O se sustituyen por cabezales que no cierren del todo, o se resuelve con bypass y volumen: cómo se calculan los litros y dónde va la válvula de presión diferencial está en el esquema del depósito de inercia, y los depósitos, en depósitos de inercia.
  • Los lodos de treinta años van a parar al intercambiador de placas. En una caldera se toleran; en una bomba de calor se ven enseguida como falta de caudal. Filtro magnético, lavado químico del circuito y llenado con agua tratada antes de arrancar. Daikin ya monta el filtro magnético de serie en la Altherma 4 Compact (pág. 166 del PDF).
  • El ACS se dimensiona aparte. El interacumulador para bomba de calor pide serpentín de mucha más superficie que el de caldera, porque el salto es menor: ver interacumuladores. Y ojo con el número: la Altherma 4 da 70 o 75 °C de calefacción, pero su rango de ACS llega a 65 °C (pág. 167 del PDF).
  • La regulación deja de ser un termostato. La bomba de calor quiere curva de calefacción y marcha continua; el todo o nada de la caldera la hace ciclar. Bomba, vaso, seguridad y valvulería premontados, en kits hidráulicos.

Repaso antes de ofertar

  • ¿Cuál es la carga térmica real? No la potencia de la caldera que había.
  • ¿Cuánta potencia de radiador hay instalada, a 75/65/20? El cociente con la carga es el que decide, y la tabla de emisión lo traduce a régimen.
  • ¿Lo has probado con la caldera todavía puesta? Bajar la curva un día frío cuesta una visita y te ahorra la discusión de enero.
  • ¿Qué dos o tres radiadores se quedan cortos? Ampliarlos suele ser más barato que subir la temperatura de toda la casa.
  • ¿La máquina da esa impulsión a la temperatura exterior de proyecto, y sin resistencia? Si la ficha no lo publica, no lo da.
  • ¿Has contado el caudal, el volumen mínimo y los lodos? Son las tres averías de puesta en marcha de esta obra.

Las gamas que distribuimos, con su tarifa y su temperatura máxima de impulsión, están en bombas de calor monobloc.

Preguntas frecuentes

¿Puedo dejar los radiadores tal cual y poner una bomba de calor de 70 °C?

Técnicamente sí, y funcionará; la pregunta es a qué precio. El documento reconocido del RITE de prestaciones medias estacionales corrige el COP nominal por 0,55 al pasar de 35 °C a 60 °C de condensación y por 0,61 al pasar de 35 °C a 55 °C. Y hay un detalle de reglamento: desde el Real Decreto 178/2021, la IT 1.2.4.2.9 del RITE dice que «los emisores térmicos se dimensionarán para temperaturas de entrada en calefacción inferiores a 60 ºC». Dejar la instalación pensada para 70 °C no es lo mismo que dimensionarla para menos de 60 °C.

¿Cuánta más agua tengo que mover que con la caldera?

Del orden de cuatro veces. Con la potencia fija, el caudal sale de la misma ecuación de siempre —potencia igual a caudal másico por calor específico por salto térmico—, así que el caudal es inversamente proporcional al salto. Una caldera que daba 6 kW con 20 °C de salto movía unos 4,3 l/min; la misma potencia con los 5 °C de salto que pide una bomba de calor son 17,2 l/min. Y aún hay un suelo por debajo: Daikin pide 22 l/min de caudal mínimo y 25 l de volumen mínimo para la Altherma 4 EPSK06 a 08, medidos con ΔT de 5 °C.

¿Y si dejo la caldera como apoyo en vez de comprar una de alta temperatura?

Es una salida razonable cuando la cuenta de los radiadores no sale por poco y el gas ya está en casa. Mitsubishi Electric lo vende empaquetado: las PXZ-4F75VG2 y PXZ-5F85VG2 híbridas figuran en su lista de precios de 2026 con un rango de temperatura de 55 °C (pág. 9 del PDF), y la caldera cubre los días de punta. Lo que no puede pasar es que el apoyo entre por defecto: si la caldera trabaja la mitad del invierno, el ahorro se lo ha comido ella.

¿Tengo que llegar a 60 °C por el agua caliente sanitaria?

Depende de dónde esté la instalación. El Real Decreto 487/2022 exige 60 °C homogéneos en el acumulador final y más de 50 °C en todos los puntos terminales y en el retorno, pero su artículo 3.2 deja fuera «las instalaciones ubicadas en edificios dedicados al uso exclusivo de vivienda, siempre y cuando no afecten al ambiente exterior». En una unifamiliar no aplica; en un hotel, un gimnasio o un edificio de usos mixtos, sí, y ahí la temperatura de ACS deja de ser una decisión de proyecto. Es una razón para mirar el ACS aparte de la calefacción: la Altherma 4 de Daikin llega a 65 °C de ACS y a 70 o 75 °C de calefacción, y son dos números distintos.

Fuentes

  1. BOE, Real Decreto 1027/2007, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (texto consolidado)
  2. BOE, Real Decreto 487/2022, requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis
  3. IDAE, guía «La bomba de calor en la rehabilitación energética de edificios» (2023)
  4. MITECO, documento reconocido del RITE «Prestaciones medias estacionales de las bombas de calor para producción de calor en edificios»
  5. Purmo, Technical catalogue panel radiators 10/2021

Firma Erick José Piñerua Jiménez, responsable de PotencIA Soluciones. Publica Termoclima, distribuidor de climatización y frío para instaladores en Madrid y Comunidad de Madrid.

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