Por Erick José Piñerua Jiménez, que edita los contenidos de esta web desde PotencIA Soluciones
Aerotermia y suelo radiante13 min de lectura
En corto
Entre 30 y 45 °C, y el número no lo elige la bomba de calor: lo fija la estancia peor resuelta y un techo que está en el suelo, no en la máquina. La UNE-EN 1264-2 no deja pasar de 29 °C de temperatura superficial en la zona ocupada, que son 100 W/m² de emisión máxima, y de 35 °C en la banda perimetral, que son 175 W/m². Lo que mueve la cifra dentro de ese margen es el pavimento: el mismo sistema certificado de Roth, con el tubo a 15 cm, da 73 W/m² impulsando a 35 °C sin revestimiento y necesita 45 °C para dar 70 W/m² con un revestimiento de 0,15 m²K/W. Esos diez grados se pagan todos los inviernos: el documento reconocido del RITE corrige el COP por 0,77 al pasar de 35 a 45 °C de condensación, y las fichas de la tarifa dicen lo mismo.
«Con suelo radiante, a 35 °C» es la respuesta de catálogo, y casi nunca es la de la obra. La impulsión de proyecto la fija la estancia que peor va, con su pavimento puesto, y por encima de ella hay un techo que no está en la máquina: está en el suelo. Aquí está de dónde sale cada grado, qué se lo come el revestimiento y qué cuesta en el contador subir diez.
¿Quién pone el techo de temperatura, la máquina o el suelo?
El suelo, y con números cerrados. La UNE-EN 1264-2 limita la temperatura superficial del pavimento, y de ese límite sale directamente la emisión máxima que puede dar cada metro cuadrado. La ponencia de FEGECA sobre el cálculo según la norma lo recoge así (pág. 6 del PDF):
| Espacio | Temperatura superficial máxima | Temperatura ambiente | Emisión máxima |
|---|---|---|---|
| Zona ocupada | 29 °C | 20 °C | 100 W/m² |
| Baño o similar | 33 °C | 24 °C | 100 W/m² |
| Zona periférica | 35 °C | 20 °C | 175 W/m² |
Las tres filas son la misma física. En la zona ocupada y en el baño hay 9 K entre el suelo y el ambiente, y por eso las dos dan 100 W/m²: el baño puede ir más caliente porque el local también lo está. La banda perimetral, la franja pegada al cerramiento por la que no se anda, admite 15 K y casi el doble de emisión, y es el recurso de toda la vida para el salón con ventanal sin subir la impulsión de la casa entera.
El RITE no repite esos números, pero sí manda que se respeten. Su IT 1.1.4.1.1 incluye «la temperatura del suelo» entre los parámetros que se tienen que mantener dentro de límites en la zona ocupada, y remite a la UNE-EN ISO 7730 para valorar, entre otras cosas, los «suelos calientes y fríos». Y la IT 1.2.4.2.9 pone la raya general de los emisores: «Los emisores térmicos se dimensionarán para temperaturas de entrada en calefacción inferiores a 60 ºC». Un suelo radiante pasa por debajo de esa raya sin despeinarse; el problema nunca es ese, es el otro.
¿Cuánto emite el suelo a cada temperatura de impulsión?
Depende del sistema, y por eso la respuesta seria no es una fórmula: es la tabla certificada del sistema que vas a montar. Esta es la del Roth ClimaComfort Panel 16, con resultados certificados según DIN EN 1264 (DIN CERTCO 7F510-F), separación entre tubos de 15 cm, temperatura ambiente de diseño 20 °C y salto de 5 K entre ida y retorno (pág. 12 del PDF):
| Resistencia térmica del revestimiento | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 m²K/W | 44 W/m² | 73 W/m² | 85 W/m² | 87 W/m² * |
| 0,05 m²K/W | 34 W/m² | 58 W/m² | 80 W/m² | 87 W/m² * |
| 0,10 m²K/W | 26 W/m² | 47 W/m² | 64 W/m² | 82 W/m² |
| 0,15 m²K/W | 22 W/m² | 39 W/m² | 54 W/m² | 70 W/m² |
(*) Potencia limitada al alcanzar la temperatura superficial máxima de 29 °C.
Tres cosas se leen ahí y las tres cambian una oferta:
- El pavimento vale diez grados. El sistema da 73 W/m² impulsando a 35 °C sin resistencia de revestimiento, y necesita llegar a 45 °C para dar 70 W/m² cuando encima hay 0,15 m²K/W. La misma emisión, diez grados más, solo por lo que va pegado arriba. Para situarse: Roth publica la curva de su ClimaComfort Compact para «mortero de relleno y sellado + cerámica» con una resistencia de 0,01 m²K/W (pág. 11 del PDF), así que un porcelánico pegado está en la primera fila y una tarima con su subbase, en las dos últimas.
- El techo de los 29 °C llega antes que el de la máquina. En las dos primeras filas la tabla se queda clavada en 87 W/m² al pasar de 40 a 45 °C. Subir la impulsión ahí ya no da más calor: da más consumo. El propio ensayo de certificación del sistema lo cuantifica: a 29 °C de temperatura superficial la potencia emitida es de 84,5 W/m², y para emitir 55 W/m² la superficie ronda los 26 °C (pág. 14 del PDF).
- La tabla es de ese sistema. Otro paso de tubo, otro espesor de mortero u otro tipo de panel tienen la suya, y no se parecen tanto como uno querría. Los 100 W/m² de la norma son el techo legal; lo que emite tu suelo lo dice su ensayo.
Qué panel, qué tubo y qué colector entran en cada caso está en suelo radiante: paneles portatubo, tubería PEX y multicapa y colectores y armarios.
Cómo se saca la impulsión de proyecto, estancia por estancia
- Calcula la carga térmica de cada estancia y divídela entre la superficie radiante real de esa estancia, no entre la superficie útil. Debajo de los muebles fijos, de la bañera y del plato de ducha no va tubo, y ese metro cuadrado no emite.
- Compara el resultado con los 100 W/m². Si una estancia pide más, no hay impulsión que la salve, porque el límite es de temperatura superficial: hay que cerrar el paso del tubo, usar la banda perimetral a 35 °C o dar el resto con otro emisor.
- Busca la estancia más desfavorable con la tabla de tu sistema. De ahí sale la temperatura de impulsión de toda la instalación, porque solo hay una. El resto de estancias se ajustan después con el paso y el caudal, que es lo que FEGECA llama el campo de curvas características (pág. 12 del PDF).
- Reparte en circuitos. Máximo práctico de 120 metros por circuito según esa misma ponencia (pág. 10), y la UNE-EN 1264-3 limita a 350 mbar la pérdida de carga de cada uno, según recoge el artículo técnico de FEGECA sobre la norma de 2022.
- Comprueba el aislamiento bajo el tubo antes de dar la impulsión por buena. La norma pide 0,75 m²K/W de resistencia térmica del panel sobre local calefactado y 1,25 m²K/W sobre local no calefactado o exterior a 0 °C. En rehabilitación se puede descontar lo que aporte el forjado: con un forjado de 0,32 m²K/W, el panel baja a 0,43 m²K/W, que con un aislante de 0,030 W/mK son 13 mm de espesor. Es el mismo artículo de FEGECA.
Un ejemplo con números. Vivienda con 6,2 kW de carga y 105 m² de superficie radiante: 59 W/m² de media. Con porcelánico pegado, la primera fila de la tabla coloca eso entre los 30 y los 35 °C. Pero el salón del ventanal pide 85 W/m²: esa misma fila lo resuelve a 40 °C, y la impulsión de la casa entera pasa a ser 40 °C por una estancia. Cerrar ahí el paso del tubo y meter banda perimetral cuesta unos metros de tubo; los cinco grados de más los paga el cliente cada invierno durante veinte años.
¿Qué cuesta cada grado de impulsión?
El documento reconocido del RITE de prestaciones medias estacionales, de MITECO y el IDAE, publica en su tabla 4.2 (pág. 11) los factores de corrección del COP en función de la temperatura de condensación. Para una máquina ensayada a 35 °C:
| Temperatura de condensación | Factor sobre el COP a 35 °C |
|---|---|
| 35 °C | 1,00 |
| 40 °C | 0,87 |
| 45 °C | 0,77 |
| 50 °C | 0,68 |
Y la tarifa dice lo mismo sin citar a nadie. Estos son los COP que salen de dividir la capacidad máxima entre el consumo máximo de la propia ficha, en los dos puntos que publica la tarifa de Daikin de abril de 2026:
| Unidad exterior | COP a 7/35 | COP a 7/45 | Cociente | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| EBLA04E3V3 (R-32) | 4,93 | 3,68 | 0,75 | pág. 161 del PDF |
| EBLA06E3V3 (R-32) | 4,75 | 3,68 | 0,78 | Ídem |
| EBLA08E3V3 (R-32) | 4,50 | 3,47 | 0,77 | Ídem |
| EPSK06AV3 (R-290) | 5,31 | 4,48 | 0,85 | pág. 167 del PDF |
| EPSK08AV3 (R-290) | 5,19 | 4,35 | 0,84 | Ídem |
Las tres monobloc de R-32 caen entre 0,75 y 0,78 al pasar de 35 a 45 °C, que es clavado al 0,77 del documento del RITE. Dos avisos para leer bien esa tabla:
- No son los COP nominales que rotula la tarifa, que para la EBLA06E3V3 a 7/35 es 4,85. Son el cociente entre dos puntos medidos de la misma forma en la misma ficha, que es lo que sirve para comparar 35 con 45.
- No todas las gamas pierden igual. Las dos Altherma 4 de R-290 se dejan un 15 o un 16 % en esos diez grados, y las de R-32, más del 22 %. Si la instalación va a trabajar a 42 o 45 °C por el pavimento o por la envolvente, la máquina que hay que comparar no es la más eficiente a 35 °C.
Por qué 35 °C y no otro número: es el punto en el que se ensaya la máquina para la aplicación de baja temperatura. La misma EBLA06E3V3 declara A+++ con SCOP 4,52 en la clase de 35 °C y A++ con 3,28 en la de 55 °C (pág. 161 del PDF). Un suelo radiante bien calculado es la única instalación que deja a la bomba de calor trabajar todo el invierno donde la midieron. Cuando no hay cota y toca resolver con radiadores, la cuenta es otra y está en aerotermia de alta o baja temperatura.
¿Y en refrescante, hasta dónde se puede bajar la impulsión?
Hasta donde deje el punto de rocío, que es bastante antes de lo que la máquina puede dar. Esta es la tabla de refrescamiento del mismo sistema Roth, con el tubo a 15 cm, salto de 5 K y temperatura ambiente de diseño de 26 °C (pág. 13 del PDF):
| Resistencia térmica del revestimiento | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 m²K/W | 35 W/m² * | 32 W/m² | 28 W/m² | 23 W/m² |
| 0,05 m²K/W | 28 W/m² | 26 W/m² | 23 W/m² | 19 W/m² |
| 0,10 m²K/W | 24 W/m² | 23 W/m² | 19 W/m² | 17 W/m² |
| 0,15 m²K/W | 21 W/m² | 19 W/m² | 17 W/m² | 15 W/m² |
(*) Potencia limitada al alcanzar la temperatura superficial mínima de 19 °C.
Y estos son los puntos de rocío con los que hay que contrastar la impulsión, de la misma ponencia de FEGECA (pág. 17 del PDF):
| Ambiente | 50 % de humedad relativa | 60 % | 70 % |
|---|---|---|---|
| 25 °C | 13,9 °C | 16,7 °C | 19,2 °C |
| 26 °C | 14,8 °C | 17,6 °C | 20,1 °C |
Léelas juntas y sale el problema entero: impulsar a 16 °C con el local a 26 °C y 60 % de humedad deja el agua por debajo del rocío del ambiente, que está en 17,6 °C. Con 70 % ya no hay margen ninguno. Por eso el suelo refrescante no se vende sin sonda de humedad y sin algo que deshumidifique, y por eso FEGECA fija en 18 °C la temperatura mínima de contacto del suelo (pág. 15 del PDF), un grado por debajo de los 19 °C que marca Roth como límite de temperatura superficial en su tabla. La diferencia entre los dos números no cambia la conclusión: por debajo de ahí no se baja.
La regulación que hace falta para eso está en termostatos y centralitas de zona y en los cabezales electrotérmicos, y la parte hidráulica, en grupos de impulsión y mezcla.
Cómo se deja la impulsión en la puesta en marcha
- El primer calentamiento no es a la temperatura de trabajo. Roth lo repite en las dos páginas de revestimiento de su manual: tras colocar el pavimento y pasado el secado, calentamiento progresivo con impulsión baja, 25 °C durante tres días, y después subir (págs. 10 y 11 del PDF).
- Antes de poner el pavimento, mide la humedad del mortero. La UNE-EN 1264-4 fija el límite en 1,8 CM-% para mortero cementoso y 0,5 CM-% para el de sulfato cálcico, según el artículo técnico de FEGECA. Poner el suelo antes es levantarlo después.
- Curva de calefacción, no consigna fija. El suelo radiante tiene tanta inercia que un todo o nada lo hace oscilar y ciclar la máquina. La impulsión de proyecto es la del día más frío, no la de todo el invierno.
- El salto térmico es parte del dato. Las tablas certificadas están hechas con ΔT de 5 K; si trabajas con otro salto, cambia la temperatura media del agua y la tabla ya no te vale tal cual.
- Equilibra con los caudalímetros del colector. Un circuito de 110 metros y otro de 50 en el mismo colector no se reparten solos, y un circuito desequilibrado obliga a subir la impulsión para tapar lo que no llega por caudal.
- Vigila el caudal mínimo cuando los cabezales cierran. Es el mismo fallo que las válvulas termostáticas en radiadores: con casi todas las zonas cerradas, la máquina se queda sin caudal. Cómo se resuelve con volumen y válvula de presión diferencial está en el esquema del depósito de inercia.
- Y pon la autorregulación por estancia que pide el reglamento. La IT 1.2.4.3.1 del RITE exige en obra nueva dispositivos que regulen separadamente la temperatura de cada espacio interior cuando sea técnica y económicamente viable, y en edificios existentes los exige al sustituir el generador de calor.
Repaso antes de calcular
- ¿Cuánto pide la peor estancia por metro cuadrado radiante? Si pasa de 100 W/m², el problema no se arregla con la impulsión.
- ¿Qué pavimento va encima, con su resistencia térmica? Es lo que más mueve la temperatura de impulsión, y lo que el cliente cambia de idea la semana antes de hormigonar.
- ¿Estás usando la tabla certificada de tu sistema? Los 100 W/m² de la norma son el techo; tu sistema emite lo que dice su ensayo, y siempre es menos.
- ¿La has calculado también para refrescar, si vas a refrescar? Es el caso que menos da y el que fija el paso del tubo.
- ¿Cuánto cuestan los grados que has puesto de más? De 35 a 45 °C se va casi una cuarta parte del rendimiento, todos los inviernos.
- ¿El circuito pasa de 120 metros o de 350 mbar? Entonces no es un circuito, son dos.
Tubo, panel, colector, grupo de impulsión y regulación, con la tarifa de cada uno, están en suelo radiante. Y la máquina que lo alimenta, en bombas de calor monobloc.
Preguntas frecuentes
¿Puedo poner suelo radiante debajo de una tarima de madera?
Sí, con la condición de que el conjunto no aísle demasiado. Roth lo pone por escrito en el manual del Panel SECO: la suma de las resistencias térmicas de la subbase y de la tarima tiene que ser inferior a 0,150 m²K/W, con tablas de 7 a 12 mm y una subbase de 2 mm como mínimo; su subbase Eva Flex Aluminio de 2 mm se queda en 0,02 m²K/W (pág. 10 del PDF). Lo que hay que asumir es lo que cuesta: en la tabla de ese mismo sistema, a 35 °C de impulsión, el revestimiento de 0,15 m²K/W da 39 W/m² y el de 0,00, 73 W/m². Casi la mitad. Y Roth añade un detalle de montaje que ahorra discusiones: colocar las tablas perpendiculares al tubo para que la dilatación se reparta.
¿Hace falta grupo de mezcla si la bomba de calor ya impulsa a 35 °C?
Si la máquina solo alimenta el suelo radiante, la temperatura la pone su curva y el grupo aporta sobre todo seguridad. Si el mismo generador da también fancoils, radiadores o ACS, el grupo de mezcla no es opcional: la [tarifa de Roth](/tarifas/roth) de 2026 dibuja ese caso con 55 °C al fancoil y 35 °C al suelo radiante en invierno, y 7 °C al fancoil y 16 °C al suelo refrescante en verano (pág. 72 del PDF). En esa misma página, el grupo de impulsión AE Horizontal lleva termostato de seguridad con rearme automático que desconecta a 58 °C, que es el que impide que una avería de la válvula mezcladora meta agua de ACS en el mortero.
Si voy a refrescar también, ¿calculo el paso con la calefacción o con el frío?
Con el frío, porque es el caso que menos da. Las dos tablas certificadas del mismo sistema Roth con el tubo a 15 cm lo enseñan: con un revestimiento de 0,05 m²K/W, en calefacción da 58 W/m² impulsando a 35 °C (pág. 12 del PDF) y en refrescamiento da 26 W/m² impulsando a 16 °C (pág. 13). Menos de la mitad. Un suelo dimensionado solo para calentar se queda corto en verano y ya no hay forma de arreglarlo: el paso del tubo está debajo del mortero.
¿Cuántos metros de tubo por circuito y qué caudal tengo que mover?
La ponencia de FEGECA sobre el cálculo según la UNE-EN 1264 pone el límite práctico del circuito en 120 metros (pág. 10 del PDF), y el artículo técnico de la asociación recuerda que la UNE-EN 1264-3 limita la pérdida de carga de cada circuito a 350 mbar, unos 3,5 mca, precisamente para que el caudal y la longitud se armonicen. Para el caudal, la [tarifa de Roth](/tarifas/roth) da una regla de servilleta que sale bien: caudal en m³/h igual a los metros cuadrados de suelo radiante divididos entre 100, válida para demandas de hasta 60 W/m² y ΔT de 6 K, y unos 4,5 m de altura manométrica para 100 metros de tubo de Ø16 mm más colector y montante (pág. 73 del PDF).
Fuentes
- BOE, Real Decreto 1027/2007, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (texto consolidado)
- MITECO, documento reconocido del RITE «Prestaciones medias estacionales de las bombas de calor para producción de calor en edificios»
- FEGECA, ponencia «Metodología y cálculo a realizar para el diseño de una instalación de suelo radiante según la Norma UNE-EN 1264»
- FEGECA, artículo técnico «Nueva versión de la norma UNE-EN-1264:2022»
- Roth, manual técnico del sistema ClimaComfort Panel SECO 11 y 16
- Roth, manual técnico del sistema ClimaComfort Compact 17 mm
Firma Erick José Piñerua Jiménez, responsable de PotencIA Soluciones. Publica Termoclima, distribuidor de climatización y frío para instaladores en Madrid y Comunidad de Madrid.