Instalación de aerotermia

Instalación de aerotermia: precio, requisitos, proceso

Instalar aerotermia en una vivienda en España en 2025 cuesta, de forma orientativa, entre 8.900 y 18.700 €, con bomba de calor, depósitos, emisores y mano de obra incluidos. El precio real depende sobre todo de la superficie y el volumen a climatizar, del aislamiento, de la zona climática y de la marca y gama elegidas. Una vivienda pequeña bien aislada puede usar equipos menos potentes y baratos, mientras que una casa grande y mal aislada exige más potencia, más emisores y mayor inversión. Las ayudas públicas (Next Generation, programas autonómicos e incentivos fiscales en IRPF) pueden cubrir hasta un 70 % del coste, reduciendo la inversión efectiva y acortando los plazos de amortización, que suelen situarse entre 6 y 10 años, e incluso entre 4 y 7 con subvenciones, gracias a un ahorro en calefacción del 35 % hasta el 60 % frente a gas o gasoil si se alcanza un SCOP cercano a 4.

Para instalar aerotermia se requiere espacio para unidad exterior e interior, depósitos y emisores de baja temperatura, además de una vivienda bien aislada y potencia eléctrica adicional. El proceso va desde el estudio de cargas térmicas y el diseño de la instalación hasta la puesta en marcha. El sistema a instalar normalmente se compone de unidad exterior, hidrokit, depósitos de ACS e inercia y emisores como suelo radiante, radiadores de baja temperatura o fancoils, que trabajan con agua a baja temperatura para maximizar el SCOP. La potencia de la aerotermia se dimensiona según la carga térmica del edificio, la zona climática y la demanda de ACS, buscando un SCOP cercano a 4. La aerotermia es viable tanto en pisos como en unifamiliares, aunque en pisos hay más condicionantes de espacio, ruido y permisos comunitarios. Escoger un instalador cualificado, con acreditaciones RITE y F-Gas, experiencia y buenas marcas, es necesario para evitar errores de diseño y pérdidas de rendimiento.

¿Cuánto cuesta instalar aerotermia?

Instalar un sistema de aerotermia en España en 2025 cuesta entre 8.900 y 18.700 €. En la siguiente tabla se presenta un desglose detallado de costes que modifican el precio final.

Componente Precio aproximado (€) Factores que modifican el precio
Bomba de calor 4.000 - 8.000 € Potencia, marca y tipo de sistema (monobloc o bibloc)
Depósito de ACS 800 - 1.500 € Marca, materiales, capacidad de acumulación de agua
Depósito de inercia (opcional) 600 - 1.200 € Capacidad del depósito, marca y materiales
Emisores térmicos 2.000 - 5.000 € Tipo de emisor, marca, materiales
Mano de obra e instalación 1.500 - 3.000 € Complejidad de la instalación, montaje, puesta en marcha y ajustes técnicos
Total estimado por instalación completa 8.900 - 18.700 € El coste total se reduce al aplicar subvenciones públicas

Los factores que modifican el precio de la instalación son la superficie de la vivienda, el aislamiento térmico, la zona climática, la marca y gama del equipo, y las ayudas y subvenciones disponibles.

Superficie de la vivienda

Cuanto mayor sea la superficie a climatizar o, mejor dicho, su volumen (m3), más potente debe ser el equipo y más emisores se necesitan. Por ejemplo, una vivienda de 80 m2 puede requerir una bomba de calor de 5 kW, mientras que una de 200 m2 podría necesitar 12 kW o más.

Algunos ejemplos de coste de instalar aerotermia según la superficie de la vivienda son los siguientes:

  • Hasta 100 m2: instalación básica desde 8.900 € por vivienda. Este coste corresponde a una instalación de aerotermia completa en una vivienda tipo.
  • 100-150 m2: instalación desde 9.500 € por vivienda. Este coste se debe a la mayor potencia necesaria y al mayor número de emisores.
  • Más de 150 m2: instalación desde 12.500 € por vivienda. Este coste aumenta por la necesidad de equipos de alta potencia y un mayor número de emisores.

Aislamiento térmico

Un buen aislamiento térmico reduce la demanda energética, posibilitando instalar equipos más pequeños y eficientes, lo que supone un ahorro de 1.000 a 2.000 €. Por contra, las viviendas mal aisladas requieren mayor potencia y pueden perder calor rápidamente. Esta situación encarece el consumo y obliga a sobredimensionar el sistema, lo que aumenta el coste de instalación en unos 1.500 euros o más. Por ello, reformar el aislamiento constituye una inversión paralela que incrementa mucho el rendimiento de la aerotermia.

Zona climática

La zona climática afecta tanto al tipo de bomba de calor como al consumo anual estimado. En zonas frías, como Burgos o León, la aerotermia necesita consumir más energía, lo que exige equipos con mejor rendimiento a bajas temperaturas y, en consecuencia, una mayor inversión inicial. En regiones templadas, como Málaga o Valencia, el sistema opera con mayor rendimiento y menor exigencia térmica, por lo que se puede optar por equipos más económicos.

Marca y gama del equipo

Las marcas premium (como Vaillant, Mitsubishi Electric, Panasonic, iDM) tienen mayor eficiencia, durabilidad y mayor rendimiento en condiciones adversas, a cambio de un precio más elevado. Las gamas medias (Fujitsu, Saunier Duval) pueden ser más económicas, pero con menor COP (coeficiente de rendimiento) y menos funciones integradas. Aun así, las gamas altas generan un ahorro económico superior a largo plazo gracias a su eficiencia energética más elevada y a su mayor vida útil.

Ayudas y subvenciones disponibles en 2025

Gracias a los planes de transición energética, varios programas de ayudas públicas reducen el coste de la instalación hasta un 70 %.

Los fondos Next Generation EU para aerotermia tienen subvenciones que pueden variar entre los 2.500 € y los 13.500 €, dependiendo del tipo de instalación y si se combina con energía fotovoltaica.

Además, existen deducciones fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de hasta un 60 % si se alcanza una calificación energética A o B.

Respecto a las Comunidades Autónomas, destacan Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana con programas activos para aumentar la eficiencia energética de viviendas que recuperan entre 4.000 € y 10.000 € del desembolso inicial.

¿Qué se necesita para instalar un sistema de aerotermia en una vivienda?

Instalar un sistema de aerotermia en una vivienda requiere una planificación cuidadosa tanto técnica como espacial. Los requisitos principales son los siguientes.

  1. Requisitos de espacio y ubicación: Es necesario reservar un espacio con las dimensiones mínimas requeridas y bien organizadas para ubicar la unidad exterior y los equipos interiores.La unidad exterior (bomba de calor) debe instalarse en un área abierta o bien ventilada, evitando rincones cerrados, con al menos 30 cm libres por detrás y 1 metro por delante para permitir el flujo de aire.La unidad interior, el hidrokit, el depósito de inercia y el acumulador de ACS se instalan preferentemente en una sala técnica, próximos entre sí y con suficiente altura libre para alojar los depósitos. Las dimensiones aproximadas de cada componente oscilan entre 60 x 60 x 40 cm y 150 x 60 x 60 cm, según el modelo y la potencia.
  2. Requisitos eléctricos: Es habitual que el sistema requiera entre 4 y 6 kW adicionales a la potencia eléctrica contratada, por lo que puede ser necesario ampliar la potencia disponible en la vivienda.Es imprescindible revisar la instalación eléctrica conforme al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RBT). En esta revisión deben garantizarse protecciones adecuadas, un cableado correctamente dimensionado y, en algunos casos, la instalación de un cuadro eléctrico específico para el sistema.Se recomienda instalar un sistema de respaldo con baterías, si el usuario desea mayor autonomía o integrar la aerotermia con placas solares.
  3. Requisitos de aislamiento térmico: Se debe contar con cerramientos con buen aislamiento térmico, ventanas con doble acristalamiento y un diseño constructivo que minimice los puentes térmicos. Un aislamiento adecuado hace que la aerotermia opere en condiciones más estables y eficientes.En proyectos de rehabilitación de viviendas, puede ser necesario incorporar aislamiento en fachadas, cubiertas o suelos.
  4. Otros requisitos complementarios: Existen varios requisitos complementarios relacionados con el control inteligente del sistema, su mantenimiento periódico y la posible integración con energía solar fotovoltaica.Es recomendable instalar un sistema de control inteligente de las propias marcas de los equipos de aerotermia (termostatos programables o domótica) para optimizar el uso del sistema según horarios y necesidades.Es necesario planificar un mantenimiento periódico, especialmente en filtros, intercambiadores y valores de presión.Para maximizar el ahorro mensual, se puede complementar la instalación de aerotermia con una instalación solar fotovoltaica.

¿Cómo es el proceso de instalación de la aerotermia paso a paso?

El proceso de instalación de aerotermia se puede dividir en 8 pasos.

  1. Estudio térmico y dimensionamiento del equipo: Este paso comienza con una visita técnica para definir las condiciones de diseño del sistema.En esta visita se analiza la envolvente del edificio y los usos previstos de calefacción, refrigeración y ACS, y se calculan las cargas térmicas necesarias para calefacción, refrigeración y ACS. A partir de estos datos, se fijan las temperaturas de impulsión objetivo y se decide si el sistema será monobloc o bibloc.Con esta información, se dimensiona la potencia del equipo, su modulación, los caudales requeridos, las pérdidas térmicas y se estudian las necesidades de expansión e inercia. También se recogen las restricciones físicas y normativas del lugar de instalación.Con esta misma información, el técnico elabora una memoria de cálculo junto con un esquema funcional que servirá de base para el diseño.
  2. Planificación y diseño de la instalación: En el diseño técnico se selecciona la arquitectura hidráulica que mejor se ajusta a las necesidades de la vivienda (circuito directo con depósito de inercia, sistema primario-secundario con separador hidráulico o colector radial por zonas) y se decide la zonificación del sistema según las necesidades del inmueble.Se especifican los materiales (tubería multicapa PE-RT/Al/PE-RT, cobre o acero inoxidable prensado), los componentes y los equipos auxiliares (vaso de expansión y depósito de inercia, bombas de caudal variable, filtros magnéticos), y se redacta la documentación técnica completa, con planos detallados y la memoria de instalación.
  3. Preinstalación: Antes de instalar los equipos, se preparan las infraestructuras necesarias: pasatubos, soportes, drenajes, puntos eléctricos y huecos técnicos.Las tolerancias mínimas son de 30 cm detrás y 1 m delante de la unidad exterior, y al menos 50 cm frontales para el mantenimiento de los equipos interiores. Para evitar obras de gran envergadura, se recomienda aprovechar falsos techos, canaletas visibles y recorridos existentes, evitando romper paredes o levantar suelos.
  4. Colocación de la unidad exterior: La unidad exterior debe instalarse en un lugar con buena ventilación libre, evitando recirculaciones de aire que creen microclimas. Se define la orientación de la unidad exterior para maximizar el rendimiento y se fijan los soportes con sistemas antivibración. Se evalúan los niveles de ruido, se garantiza el acceso para mantenimiento y se verifica el cumplimiento de las normativas locales aplicables.
  5. Instalación de la unidad interior y depósitos: Se selecciona un espacio adecuado para la unidad interior y los depósitos de ACS e inercia, considerando accesos, ventilación y desagüe. Se priorizan ubicaciones típicas como cuartos técnicos, trasteros o lavaderos, siempre respetando los condicionantes de seguridad.En el cuarto técnico se distribuyen los equipos y las rutas de tubería de forma ordenada, con aislamiento térmico correcto y accesibilidad para futuras tareas de mantenimiento.
  6. Conexiones hidráulicas y frigoríficas: En este paso se realizan las conexiones hidráulicas y frigoríficas entre la bomba de calor, los depósitos y los emisores térmicos, garantizando el aislamiento y la estanqueidad del circuito.Las conexiones hidráulicas se realizan con tuberías de entre 20 y 42 mm de diámetro interior según la potencia de la bomba de calor. Las tuberías deben estar bien aisladas y conectarse a válvulas de corte, sistemas anticongelación, filtros, purgadores y depósitos de expansión e inercia.Se ajustan las pendientes, se dimensionan los soportes y se realiza una limpieza y un llenado del circuito con agua desmineralizada (en algunos casos con parte de glicol). Se hace una prueba de presión para verificar la estanqueidad. En casos de reforma, se limpia el circuito en profundidad y se añade una pasivación que evite la futura corrosión.En la parte frigorífica se respetan las longitudes y desniveles máximos, según el gas usado y la potencia total del sistema, tal y como indique el fabricante. Si el circuito frigorífico no viene terminado de fábrica, el instalador suelda las uniones con purga de gas inerte y aísla las tuberías de forma continua. Después, realiza un vacío profundo, seguido de una prueba de estanqueidad y del ajuste de la carga. Si la unidad llega terminada, no será necesario realizar el vacío profundo ni la prueba de estanqueidad adicional.
  7. Conexión eléctrica: Se instala un circuito eléctrico exclusivo para la bomba de calor con las protecciones adecuadas de corriente alterna y de la intensidad que necesite la máquina, renovando la caja de protección o el contrato si es necesario. Se calculan las secciones de cable según la intensidad, longitud y caída de tensión que marque el RBT. Para una bomba de calor pequeña de 5 kW puede ser suficiente una sección de 4 mm2.Se separan los cables de potencia y señal, se etiquetan correctamente y se conectan según el esquema eléctrico. Luego, se conectan termostatos, sondas y buses de comunicación al sistema de control. Se verifican las conexiones a tierra, la equipotencialidad y se realizan pruebas de continuidad, aislamiento e impedancia de bucle.
  8. Puesta en marcha, configuración y pruebas: Una vez todo está conectado, se llena y purga el sistema de agua, se equilibran los caudales y se configura la zonificación. Se realizan ensayos en calefacción, refrigeración y ACS, midiendo parámetros térmicos, eléctricos y acústicos.Se ajustan los parámetros de funcionamiento inicial y se activa la monitorización. Por último, se entrega al cliente el sistema con los parámetros finales y el plan de mantenimiento.

instalación de aerotermia paso a paso

¿Cuánto tarda una instalación de aerotermia?

Una instalación estándar de aerotermia requiere entre 3 y 7 días hábiles, dependiendo de la complejidad del sistema, el estado previo de la vivienda y la coordinación entre gremios. En proyectos más grandes o con obra civil, puede extenderse hasta dos semanas.

¿Qué componentes tiene un sistema de aerotermia y cómo se conectan entre sí?

Los componentes principales de un sistema de aerotermia se conectan entre sí formando un circuito hidráulico y frigorífico cerrado. Los elementos interconectados en ese mismo circuito, son los siguientes.

  • Unidad exterior: Captura la energía del aire exterior mediante una bomba de calor. En los sistemas monobloc integra circuito hidráulico y frigorífico. En los bibloc únicamente contiene el circuito frigorífico, conectándose a la unidad interior por tuberías de refrigerante.
  • Unidad interior / Hidrokit: Intercambia calor entre el refrigerante y el agua del sistema en instalaciones bibloc. Integra el intercambiador de calor, la bomba de circulación, la válvula de 3 vías y el sistema de control.
  • Depósito de ACS: Almacena agua caliente para uso doméstico a una temperatura mayor a la de uso, al mezclarse con agua fría se obtienen más litros útiles.
  • Depósito de inercia: Estabiliza la temperatura del sistema y evita ciclos cortos de la bomba de calor.
  • Válvula de 3 vías: Dirige el flujo de agua hacia el depósito de ACS o hacia el circuito de climatización.
  • Sistema de control: Gestiona la temperatura, los modos de funcionamiento (calefacción, refrigeración, ACS) y la válvula de 3 vías. Puede incluir termostatos, sondas y paneles de control.
  • Vaso de expansión: Compensa las variaciones de presión en el circuito hidráulico y se ubica en el circuito de calefacción, cerca del depósito de inercia.
  • Componentes adicionales: Agrupan los elementos que distribuyen y regulan el calor o el frío en el sistema, como la bomba de circulación, los fancoils, los radiadores, el suelo radiante, los filtros, los purgadores y las válvulas de seguridad.

Esquema de instalación de aerotermia

El flujo de funcionamiento es el siguiente:

  1. La unidad exterior capta energía del aire.
  2. El intercambiador de calor eleva la temperatura del agua del sistema (en monobloc, en la propia unidad exterior. En bibloc, en la unidad interior o hidrokit).
  3. El agua pasa por la válvula de 3 vías, que la dirige al depósito de ACS o al depósito de inercia.
  4. Desde el depósito de inercia, el agua circula hacia los emisores térmicos.
  5. El sistema de control regula todo el proceso.

Los sistemas de aerotermia monobloc integran en la unidad exterior toda la tecnología necesaria para captar la energía del aire y transferirla al agua. El circuito hidráulico sale directamente de esa unidad hacia el interior de la vivienda, lo que simplifica la instalación y evita manipular gases refrigerantes. A cambio, el agua queda más expuesta a temperaturas extremas y requiere una buena protección en climas muy fríos.

En los sistemas bibloc, la instalación se divide en una unidad exterior que contiene el compresor y el circuito frigorífico, y una unidad interior (hidrokit) que transfiere el calor al agua del sistema. Esta configuración exige personal cualificado para manipular el refrigerante y una instalación algo más compleja, pero protege el circuito de agua frente al exterior y da más flexibilidad en la ubicación de los componentes.

¿Qué emisores utilizar en la instalación?

En una instalación de aerotermia se deben utilizar principalmente emisores de baja temperatura, como el suelo radiante, los radiadores de baja temperatura y los fancoils, seleccionados según el uso y las características de cada estancia.

Los emisores de baja temperatura son dispositivos que transfieren el calor (o frío) generado por la bomba de calor aerotérmica al ambiente interior. Funcionan con agua a temperaturas más bajas que los sistemas tradicionales (entre 30 ºC y 45 ºC en calefacción), y aprovechan al máximo la eficiencia de la aerotermia. Cuanto más baja la temperatura de impulsión (por tener menos salto con respecto a la del exterior), menor será el consumo eléctrico y mayor será el rendimiento del sistema.

No tiene sentido instalar una unidad de aerotermia de alta potencia, con un compresor de alto rendimiento, si la parte de los emisores de calor está mal planteada.

El suelo radiante se considera la opción más eficiente para climatizar una vivienda con aerotermia. El suelo radiante distribuye el calor o el frío de manera uniforme por toda la superficie. De este modo proporciona un elevado confort térmico. Además, es un sistema oculto y tiene un nivel sonoro muy bajo. Es compatible tanto con calefacción en invierno como con refrigeración en verano. Sin embargo, su instalación requiere obras importantes y un coste de partida más alto que otros emisores. Además, su respuesta térmica es más lenta, ya que necesita tiempo para alcanzar la temperatura deseada.

Los radiadores de baja temperatura constituyen una alternativa con menor coste de instalación que el suelo radiante. Además, su montaje es más simple, especialmente en viviendas ya construidas. El diseño moderno y compacto de los radiadores de baja temperatura hace que se integren fácilmente en cualquier estancia. Son adecuados para calefacción únicamente (no dan refrigeración). Al trabajar a temperaturas más bajas, necesitan una mayor superficie de emisión, por lo que suelen ser más grandes que los radiadores convencionales.

Los fancoils o ventiloconvectores destacan por su versatilidad, ya que sirven tanto para calefacción como para refrigeración. Dan una respuesta rápida y están disponibles en múltiples formatos: de pared, suelo o techo. Aunque los fancoils actuales han mejorado mucho en cuanto a nivel sonoro, siguen generando un nivel de ruido perceptible y requieren mantenimiento periódico. Algunas personas no se sienten cómodas con las corrientes de aire que producen estos equipos, lo que puede afectar la sensación de confort.

Un sistema de aerotermia de buena marca puede alimentar hidráulicamente varios tipos de emisores, evitando gran parte de las desventajas de cada uno al combinarlos. La combinación más equilibrada suele ser suelo radiante en zonas principales y fancoils en zonas secundarias o de refrigeración intensiva.

También es posible integrar radiadores de baja temperatura en baños o pasillos, donde el confort puntual es suficiente. Lo importante es diseñar el sistema pensando en el uso real de cada espacio, optimizando el rendimiento sin comprometer el confort ni la estética.

En caso de tener instalados radiadores convencionales, se pueden usar, pero con matices. Están diseñados para trabajar con agua a alta temperatura (60-75 ºC), mientras que la aerotermia funciona mejor con temperaturas más bajas. Puede ser necesario añadir más radiadores o módulos adicionales de los radiadores existentes. Otra opción es aceptar que la bomba de calor trabaje fuera de su zona más eficiente. Esta segunda alternativa supone un aumento en la factura de la luz.

¿Cómo dimensionar la potencia de la aerotermia?

Para dimensionar correctamente la potencia de un sistema de aerotermia hay que tener en cuenta los factores que se listan a continuación, de modo que se alcance una alta eficiencia energética, un buen confort térmico y una rentabilidad adecuada a largo plazo:

  • Carga térmica: Es la cantidad de energía necesaria para mantener una temperatura interior confortable. Se basa en un estudio de la superficie útil, el volumen de la vivienda, el contraste de la temperatura exterior con la interior y las pérdidas a través de muros, accesos y ventanas.
  • Zona climática: Las temperaturas medias de Salamanca difieren bastante de las de Málaga, para una misma casa la potencia necesaria será forzosamente diferente.
  • Aislamiento: La aerotermia consumirá menos energía cuando el aislamiento sea muy bueno. En ese caso, paredes y ventanas pierden menos calor y hay menos energía que compensar.
  • Demanda de ACS: Si además de la calefacción la aerotermia debe generar ACS, habrá que calcular para cuántas personas. Cuatro personas pueden necesitar 200-250 l, lo que supone unos 4 kW extra a añadir.
  • Simultaneidad: Hay que tener en cuenta que puede coincidir la demanda de ACS con la calefacción (o refrigeración), y el sistema debe cubrir ambas a la vez.
  • Curva de modulación de la bomba de calor: Determina cómo adapta la máquina su potencia a la demanda real respecto a la temperatura exterior. Añadir termostatos que únicamente encienden y apagan, por muy “geek” que parezcan, puede empeorar el coeficiente de rendimiento estacional (SCOP).

Para el dimensionamiento final hay que analizar el SCOP de toda la temporada. El objetivo es que el sistema permita alcanzar un valor cercano a 4 ya desde la fase de diseño.

Para España, salvo excepciones en zonas muy frías de montaña, es un valor asequible.

Para aumentar la seguridad de cálculo, el proyectista puede añadir un margen del 10 % al 20 %. Esta recomendación es especialmente útil en viviendas de uso variable o en aquellas donde no se dispone de un sistema auxiliar. El margen cobra aún más importancia en episodios de frío extremo.

Otra opción, sobre todo en reforma, consiste en combinar un equipo de aerotermia con una caldera previa de gas o con una resistencia eléctrica. Estos sistemas auxiliares entran en funcionamiento cuando se alcanzan temperaturas muy bajas y el COP de la bomba de calor cae a valores poco eficientes. Los sistemas actuales dan la posibilidad de añadir otra aerotermia en paralelo, en modo cascada, si el uso de la vivienda sufre un gran cambio o ampliación.

¿Cómo funciona la aerotermia que vas a instalar?

Entender el funcionamiento del sistema ayuda a tomar mejores decisiones durante la instalación y a sacar más partido al dimensionamiento. La aerotermia extrae energía del aire exterior mediante un ciclo termodinámico y la transfiere al circuito de agua de la vivienda, produciendo calefacción, refrigeración y ACS con un único equipo.

Su eficiencia depende del COP en cada momento y del SCOP a lo largo de toda la temporada, dos indicadores que condicionan directamente la potencia necesaria, la elección de emisores y el ahorro real frente a otros sistemas. Un COP de 4 significa que por cada kWh eléctrico consumido el sistema entrega 4 kWh térmicos, lo que explica por qué el dimensionamiento busca precisamente ese valor como objetivo de diseño.

Conocer en detalle qué es la aerotermia, cómo funciona su ciclo termodinámico y qué tipos de equipos existen permite evaluar mejor cualquier presupuesto y anticipar el comportamiento real del sistema una vez instalado.

¿Es viable instalar aerotermia en un piso o sólo en una vivienda unifamiliar?

Sí, es viable instalar aerotermia tanto en un piso como en una vivienda unifamiliar, aunque el grado de facilidad y las condiciones de instalación varían mucho entre ambos casos.

En el caso de una vivienda unifamiliar ya construida se dan condiciones especialmente favorables por diversos motivos:

  • Libertad de instalación: No se requieren permisos comunitarios para colocar la unidad exterior.
  • Espacio disponible: Suelen contar con jardín, patio o terraza donde ubicar el equipo sin restricciones.
  • Menor impacto acústico: Al estar más alejadas de otras viviendas, el ruido es menos problemático.
  • Mayor eficiencia global: Se puede combinar fácilmente con suelo radiante, paneles solares y sistemas de acumulación.

En un piso la instalación también es técnicamente viable, pero la tipología del edificio introduce varias limitaciones específicas:

  • Ubicación de la unidad exterior: Si hay que colocarla en fachada, patio o azotea comunitarios, deberá hacerse conforme a las normas establecidas.
  • Permisos de la comunidad: La ley de propiedad horizontal obliga a obtener el consentimiento de la comunidad de propietarios, especialmente si se modifica la fachada o se usa espacio común.
  • Normativas sobre ruido: La unidad exterior debe cumplir con los límites acústicos municipales, especialmente en zonas residenciales. Como referencia general para el diseño acústico, se utilizan 35 dB(A) durante el día (de 07:00 a 23:00) y un máximo de 30 dB(A) durante la noche (de 23:00 a 07:00).
  • Equipos compactos y soluciones técnicas: Los sistemas monobloc, que integran todo en una sola unidad, son ideales para espacios reducidos.

¿Qué ahorro real se consigue con la aerotermia en comparación con el gas o el gasoil?

La aerotermia puede ahorrar entre un 35 % y un 60 % en calefacción respecto al gas o gasoil, dependiendo del sistema anterior y del aislamiento de la vivienda.

Para una vivienda tipo de 150 m2, con un consumo anual estimado de 15.000 kWh térmicos para calefacción y ACS, la comparativa es la siguiente:

Sistema Eficiencia estacional / rendimiento Consumo eléctrico o combustible Gasto anual (€) Ahorro vs eléctrico Ahorro vs gas Ahorro vs gasoil
Aerotermia SCOP 4,0 (400 %) 3.750 kWh eléctricos 750 € 65 % 50 % 60 %
Caldera de gas condensación Rendimiento 95 % 15.790 kWh gas 1.500 € 25 % 0 % 20 %
Caldera de gasoil Rendimiento 85 % 1.700 litros gasoil 1.800 € 10 % -20 % (sobrecoste) 0 %
Eléctrica por resistencia Rendimiento 100 % 15.000 kWh eléctricos 2.100 € 0 % -40 % (sobrecoste) -15 % (sobrecoste)

Precios estimados: electricidad a 0,20 €/kWh, gas a 0,095 €/kWh, gasoil a 1,05 €/litro. Pueden variar según mercado y tarifas contratadas.

La principal ventaja técnica de la aerotermia es su SCOP. Un SCOP de 4,0 significa que por cada 1 kWh eléctrico consumido, se generan 4 kWh térmicos.

Si, por ejemplo, la inversión inicial se sitúa entre 8.000 € y 14.000 € y el ahorro anual entre 750 € y 1.350 €, el tiempo estimado de amortización oscila entre 6 y 10 años (con posibles subvenciones, entre 4 y 7 años).

¿Cómo elegir a un instalador de aerotermia cualificado y de confianza?

Para elegir un instalador de aerotermia cualificado y de confianza hay que revisar que cumpla los siguientes puntos, ya que la elección afecta directamente en el confort, el rendimiento y la fiabilidad del sistema.

Si se selecciona un instalador con acreditaciones claras y se evitan subcontrataciones no transparentes o comerciales telefónicos sin formación técnica acreditada, se reducen problemas como los siguientes:

  • Sobredimensionamiento: Aumenta el consumo eléctrico y reduce el SCOP.
  • Infradimensionamiento: No cubre la demanda en días fríos y aumenta el consumo eléctrico.
  • Errores hidráulicos o eléctricos: Pueden dañar el equipo y/o anular la garantía.
  • Mala integración con suelo radiante o ACS: Reduce el rendimiento global.
  • Falta de modulación: Genera ciclos cortos que acortan la vida útil del compresor.

Y, para escoger bien, conviene fijarse en:

  • Certificaciones oficiales: Es recomendable que el instalador cuente con acreditación RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios), que esté registrado como empresa instaladora autorizada en Industria y, si trabaja con refrigerantes, que disponga de certificación F-Gas.
  • Experiencia demostrable: La experiencia demostrable se acredita mediante ejemplos de instalaciones previas similares a la tuya, años de actividad específica en aerotermia y reseñas en Google o en foros, teniendo en cuenta que estas reseñas pueden tener sesgos tanto a favor como en contra.
  • Estudio de cargas térmicas personalizado: El instalador debe realizar un cálculo térmico específico para tu vivienda, considerando la zona, el aislamiento, el perfil de ACS, la superficie y la orientación. Sólo un instalador con mucha experiencia podría realizar una estimación aproximada, pero siempre debería acompañarla de un cálculo documentado.
  • Marcas reconocidas: Es probable que estas marcas dispongan de soporte técnico estable y de una red de servicio postventa, si la empresa instaladora trabaja con marcas de primera línea como Daikin, Mitsubishi Electric, Panasonic, Vaillant, LG o iDM. Es poco probable que un instalador con trayectoria que utilice estas marcas cese su actividad de forma abrupta.
  • Garantía de instalación y equipo: El instalador debe dar una garantía mínima de 2 años en la instalación, garantía del fabricante (normalmente 5 años o más), contrato de mantenimiento opcional y, en algunos casos, puesta en marcha oficial por el fabricante.
  • Asesoramiento en subvenciones: El instalador debe ayudarte o dar el servicio de tramitar las subvenciones disponibles, tanto a nivel autonómico como nacional.

En SunFields Europe se ofrece un servicio gratuito para contactar con instaladores de aerotermia cualificados en toda España. El servicio pone en contacto a los usuarios con empresas especializadas que cumplen los requisitos técnicos y de calidad mencionados. Además, estas empresas asesoran en subvenciones, financiación y presupuestos sin compromiso.

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