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¿Qué potencia de caldera eléctrica SLOKOV necesito para mi casa

Por qué es clave calcular la potencia de la caldera antes de cualquier compra

Uno de los errores más frecuentes que veo en los clientes que compran una caldera eléctrica es subestimar o sobrestimar la potencia necesaria. Ambos extremos son problemáticos: una caldera débil no calentará la casa y, por tanto, funcionará a plena potencia continuamente, reduciendo su vida útil y, sin embargo, no será suficiente. Una caldera sobredimensionada, por otro lado, incrementará innecesariamente los costes de instalación (disyuntor más fuerte, cable más grueso, mayor consumo de la red) y trabajará en ciclos cortos, lo cual tampoco le favorece.

Las calderas eléctricas SLOKOV están disponibles en varios escalones de potencia – desde 10 kW hasta 26 kW – y cada una tiene su lugar. Este artículo le ayudará a entender cómo estimar correctamente cuál potencia es la adecuada para su casa específica, sin necesidad de llamar inmediatamente a un técnico especializado en calefacción.

Principio básico: qué significa realmente la potencia de la caldera

La potencia de la caldera se expresa en kilovatios (kW) y representa la cantidad de energía térmica que puede aportar la caldera al sistema de calefacción en una hora. Cuanto mayor sea la potencia, más calor se genera – pero también mayor es el consumo eléctrico. A diferencia de las calderas de gas o de bombas de calor, una caldera eléctrica convierte la energía eléctrica en calor con una eficiencia cercana al 100 %, lo que simplifica el cálculo: 10 kW de potencia eléctrica = 10 kW de potencia térmica.

En la práctica, esto significa que si la caldera funciona a plena potencia durante una hora, consumirá 10 kWh de energía eléctrica (en el caso de una caldera de 10 kW). Por tanto, la correcta dimensionación de la potencia está directamente relacionada no solo con el confort de calefacción, sino también con los gastos mensuales en energía.

Factores principales que influyen en la potencia necesaria de la caldera

La potencia que su casa necesita no es un único valor válido para todos. Depende de la combinación de varios factores que deben considerarse conjuntamente:

  • Volumen o superficie calefacta de la casa – una casa más grande requiere más potencia, eso es evidente.
  • Propiedades de aislamiento térmico de la envolvente del edificio – una construcción nueva de bajo consumo y una casa antigua sin aislamiento del mismo tamaño pueden tener necesidades de potencia que difieren incluso por un factor de tres.
  • Zona climática – en Eslovaquia, la temperatura exterior de cálculo oscila entre –11 °C (zonas cálidas del sur de Eslovaquia) y –18 °C (zonas montañosas y norteñas). Una diferencia de 7 °C tiene un gran impacto en las pérdidas térmicas.
  • Orientación y acristalamiento del edificio – grandes superficies acristaladas en el norte incrementan las pérdidas térmicas, mientras que en el sur pueden ayudar gracias a las ganancias solares.
  • Altura de los techos – cuanto más altos sean los techos, mayor será el volumen de aire que hay que calentar.
  • Tipo de sistema de calefacción – sistemas de calefacción por suelo radiante, radiadores o fancoils tienen distintos requisitos de temperatura del agua y también influyen en el punto de funcionamiento de la caldera.
  • Preparación de agua caliente sanitaria (ACS) – si la caldera también calienta el agua para el uso doméstico, necesitará una reserva adicional de potencia.
Potencia orientativa de la caldera según la superficie calefacta y el aislamiento Superficie calefacta (m²) Potencia de la caldera (kW) 80 120 150 200 250 300 5 10 15 20 25 30 Casa antigua sin aislamiento (~100 W/m²) Casa con aislamiento adicional (~60 W/m²) Nueva construcción de bajo consumo (~35 W/m²)

Método orientativo: W/m² – estimación rápida y aproximada

Para una estimación práctica inicial se utiliza la pérdida térmica específica del edificio expresada en vatios por metro cuadrado de superficie calefacta (W/m²). Este valor depende de lo bien que esté aislada la construcción:

  • Casa antigua sin aislamiento (antes del año 1980, sin aislamiento): 80–120 W/m²
  • Casa parcialmente reconstruida (añadido poliestireno, ventanas nuevas): 50–70 W/m²
  • Casa construida según normas 2000–2010: 40–55 W/m²
  • Nueva construcción de bajo consumo después del año 2015: 25–40 W/m²
  • Casa pasiva: 10–20 W/m²

Método de cálculo: Potencia necesaria (kW) = Superficie calefacta (m²) × Pérdida específica (W/m²) ÷ 1000

Ejemplo 1 – casa unifamiliar de 150 m², construida en 1985, sin aislamiento:
150 × 100 = 15 000 W = 15 kW. Para una casa así sería adecuado, por ejemplo, SLOKOV SL ELEKTRO 15, o con una ligera reserva, SLOKOV SL ELEKTRO 18.

Ejemplo 2 – nueva construcción de 180 m², aislamiento térmico estándar (año 2018):
180 × 40 = 7 200 W = 7,2 kW. Teóricamente, una caldera de 10 kW – SLOKOV SL ELEKTRO 10 – sería suficiente, teniendo en cuenta que un ligero exceso de potencia en una caldera eléctrica es ventajoso, no desfavorable.

Ejemplo nº 3 – casa más grande y antigua de 280 m², parcialmente reconstruida:
280 × 65 = 18 200 W ≈ 18 kW. Para este caso es adecuado el SLOKOV SL ELEKTRO 18, pero si la casa tiene también un termo TÚV conectado a través de la caldera, se debe considerar el SLOKOV SL ELEKTRO 23.

Cómo tener en cuenta la preparación de agua caliente

El cálculo de las pérdidas térmicas del edificio le dará la potencia necesaria solo para la calefacción. Si quiere calentar con la caldera eléctrica también el agua caliente sanitaria (ACS) – y la mayoría de los hogares lo hace así – es necesario añadir a la potencia de calefacción otra potencia adicional para calentar el agua.

En el caso de la acumulación de agua (termo eléctrico de 100–200 litros), en una vivienda familiar típica (3–5 personas), se calcula con la potencia necesaria para calentar rápidamente el acumulador. La velocidad de calentamiento depende de la potencia:

  • Acumulador de 150 l, calentamiento de 10 °C a 55 °C: Energía necesaria ≈ 7,9 kWh. Con una potencia de la caldera de 10 kW (cuando no calienta la casa) = el calentamiento dura unos 50 minutos.
  • Si la caldera debe calentar simultáneamente la casa y el agua, la potencia total en pico se suma.

Por eso, en casas más grandes con ACS conectado a través de la caldera, es recomendable tener una reserva de 3–5 kW por encima de la potencia calculada solo para calefacción. Este es uno de los motivos habituales por los que un cliente con una casa teóricamente para 15 kW termina con una variante de 18 o 23 kW.

Distribución de carga de la caldera eléctrica de 18 kW en la práctica 0 5 10 15 20 kW Solo calefacción (13 kW) Calefacción+ACS (13+5 kW) Solo ACS (5 kW) Calefacción ACS (calentamiento de agua)

Zona climática de Eslovaquia y temperatura de cálculo

Eslovaquia no es un país climáticamente homogéneo. En el sur de la llanura del Danubio, la temperatura exterior de cálculo (es decir, la temperatura con la que se calcula al diseñar la calefacción como la peor posible) alcanza –11 °C. En las zonas montañosas del norte y centro de Eslovaquia puede llegar a –18 °C. Para ciudades típicas como Bratislava, Trnava, Nitra se aplica –12 a –13 °C, para Žilina, Banská Bystrica –14 a –16 °C.

¿Por qué importa? Porque la caldera se dimensiona para cubrir la pérdida térmica máxima en las condiciones climáticas más desfavorables. La diferencia entre la temperatura interior proyectada (20 °C) y la exterior (por ejemplo, –15 °C) forma un gradiente térmico de 35 °C. Si se calcula con –11 °C, el gradiente es solo de 31 °C – es decir, la pérdida térmica es aproximadamente un 11 % menor.

Consecuencia práctica: Una casa en Žilina necesita una caldera aproximadamente un 10–15 % más potente que una casa idéntica en Bratislava. Por eso, la ubicación no es un detalle, sino un factor relevante en la elección de la potencia.

Zonas climáticas de Eslovaquia – temperatura exterior de cálculo Sur de Eslovaquia (BA, TT, NR, ZM): –11 a –13 °C Centro de Eslovaquia (BB, ZA, TN): –13 a –15 °C Montañas y norte (PP, SK, KI): –15 a –18 °C más frío → * Representación esquemática. Para cálculo preciso utilice la norma STN EN 12831.

Resumen de modelos SLOKOV SL ELEKTRO y su uso típico

La gama SLOKOV SL ELEKTRO cubre un rango de potencia desde 10 hasta 26 kW. Veamos para qué situaciones es típicamente adecuado cada modelo:

SLOKOV SL ELEKTRO 10 – para casas y apartamentos pequeños

SLOKOV SL ELEKTRO 10 con una potencia de 10 kW es adecuado para nuevas construcciones y casas de bajo consumo energético de hasta 200 m², o para casas antiguas pequeñas de unos 80–100 m² con aislamiento medio. En la práctica lo instalamos en apartamentos de mayor calidad en edificios residenciales (donde los espacios adyacentes a otros apartamentos no transmiten pérdida térmica al exterior), o como fuente secundaria en combinación con otro sistema de calefacción principal.

SLOKOV SL ELEKTRO 15 – la elección más frecuente para una casa familiar típica

SLOKOV SL ELEKTRO 15 con una potencia de 15 kW es en la práctica la variante más vendida para casas familiares típicas eslovacas. Cubre casas con una superficie calefactada de 120–180 m² con aislamiento estándar o casas más pequeñas antiguas con aislamiento. Es el punto óptimo de potencia – suficientemente potente para la mayoría de las situaciones habituales, pero aún eléctricamente relativamente poco exigente para la conexión a la red.

SLOKOV SL ELEKTRO 18 – para casas más grandes o antiguas

SLOKOV SL ELEKTRO 18 con una potencia de 18 kW es una opción para casas de 150–250 m² con aislamiento promedio, o para casas con agua caliente sanitaria (TÚV) generada por la caldera, donde se requiere una reserva de potencia. Normalmente se trata de casas antiguas con ventanas recientemente sustituidas y paredes aisladas, pero con techos y suelos originales sin aislamiento.

SLOKOV SL ELEKTRO 23 – para casas grandes o condiciones exigentes

SLOKOV SL ELEKTRO 23 con una potencia de 23 kW es adecuado para casas familiares más grandes de más de 200 m², para casas antiguas no aisladas, o en cualquier lugar donde la caldera también cubra un volumen significativo de TÚV. También se incluye el caso en el que el cliente tenga una cabaña o un inmueble recreativo con calefacción ocasional y necesite calentar rápidamente el edificio tras una larga interrupción.

SLOKOV SL ELEKTRO 26 – para aplicaciones de mayor potencia

SLOKOV SL ELEKTRO 26 con una potencia de 26 kW está destinado a casas familiares grandes de más de 250 m², a objetos antiguos no aislados o a espacios industriales y comerciales con una mayor demanda de calor. En el segmento residencial, lo instalamos excepcionalmente – normalmente en casas con una mala aislación histórica y sin disposición o posibilidad de aislamiento.

Calefacción por suelo radiante vs. radiadores – ¿influye en la elección de la potencia de la caldera?

La potencia de la caldera no depende directamente del tipo de emisores de calor – la pérdida térmica física del edificio es la misma independientemente de si tiene calefacción por suelo radiante o radiadores. Sin embargo, existe una conexión indirecta:

Radiadores trabajan con una temperatura más alta del agua (típicamente 60–80 °C en el retorno), el sistema de calefacción responde más rápido, pero la caldera debe suministrar agua a una temperatura más alta. Para una caldera eléctrica esto no supone diferencia – calienta el agua a cualquier temperatura requerida con la misma eficiencia.

Calefacción por suelo radiante trabaja con una temperatura baja del agua (25–40 °C en el retorno), el sistema responde más lentamente (inercia térmica de la losa de hormigón), pero es ideal para fuentes de baja temperatura. Para una caldera eléctrica esto significa menores pérdidas térmicas en las tuberías y menor esfuerzo del sistema.

Resultado práctico: En una nueva construcción con calefacción por suelo radiante puede considerarse una potencia pico ligeramente menor, ya que el sistema funciona de forma continua y no requiere calentamiento rápido. En el caso de los radiadores, por el contrario, tras un apagón nocturno el sistema necesita un breve impulso de potencia – aquí resulta útil tener una pequeña reserva de potencia.

Influencia del depósito acumulador en la selección de la caldera

Si planea aprovechar la electricidad nocturna o de tarifa reducida (llamada tarifa dual, HDO), entra en consideración un depósito acumulador (tanque de equilibrio). En este caso, la potencia de la caldera no necesita cubrir inmediatamente la pérdida térmica del edificio, sino que debe ser capaz de cargar el depósito durante la tarifa D y el depósito cubre el consumo durante la tarifa más cara V.

Este enfoque puede cambiar la estrategia de selección – a veces resulta más ventajoso tener una caldera más potente con un depósito más pequeño, otras veces alcanza con una potencia media y un depósito grande. Más información sobre este enfoque la encontrará en el artículo Caldera eléctrica SLOKOV y tarifa nocturna – cómo configurar el calentamiento, donde se analiza este tema con detalle.

Paso a paso: cómo calcular usted mismo la potencia necesaria

Proceso de selección de la potencia de la caldera eléctrica PASO 1 Mida la superficie calefactada (m²) PASO 2 Estime el grado de aislamiento (W/m²) PASO 3 Superficie × W/m² = potencia de calefacción PASO 4 Añada una reserva para TÚV (+3–5 kW) PASO 5 Elija el nivel de potencia SLOKOV más alto disponible

Todo el proceso se ve así:

  1. Determine el área total calefactada de todos los niveles (m²).
  2. Determine la categoría de aislamiento térmico de la casa y asigne un valor de pérdida específica (W/m²) según la tabla superior.
  3. Calcule: Área × pérdida específica = potencia de calefacción en W, convierta a kW.
  4. Añada una corrección climática: en zonas más frías del norte de Eslovaquia, sume un 10–15 %.
  5. Si planea generar TÚV con la caldera, sume 3–5 kW.
  6. Redondee el resultado hacia arriba al nivel de potencia disponible más cercano de SLOKOV.

¿Por qué es mejor una ligera sobrepotencia que una potencia insuficiente?

Esta es una pregunta que los clientes hacen muy a menudo: «¿No me alcanza con una caldera de menor potencia? Ahorraré en la compra». La respuesta suele ser no, y por varias razones:

Reserva de seguridad para heladas extremas: Las pérdidas térmicas del edificio se calculan según una temperatura exterior de cálculo, que es un valor estadístico. En la práctica, pueden ocurrir días en los que la temperatura descienda por debajo de este punto de cálculo. Una caldera sin reserva no será capaz de mantener la temperatura interior deseada.

Deterioro del aislamiento con el tiempo: El aislamiento térmico de las casas se deteriora con el tiempo – las ventanas pierden estanqueidad, el aislamiento en el techo se degrada. Una casa dentro de 10 años puede tener un 5–10 % peor aislamiento térmico que hoy en día.

Reformas y ampliaciones: ¿Planea dentro de unos años una terraza cubierta, una ampliación de garaje con calefacción, o la transformación del sótano? Una reserva de potencia le ahorrará el reemplazo de la caldera.

Mayor vida útil de la caldera: Una caldera que nunca funciona al 100 % de su potencia tiene una vida útil más larga. Los elementos de calefacción eléctricos se desgastan por ciclos de calentamiento y enfriamiento – un régimen menos intenso es más favorable para ellos.

Por otro lado, una sobre dimensionación excesiva (por ejemplo, una caldera de 26 kW en una casa que necesita 8 kW) no es razonable. La caldera trabajaría solo a un nivel de potencia bajo, lo cual no es un problema desde el punto de vista del consumo (una caldera eléctrica consume solo lo que se necesita), pero aumenta innecesariamente la inversión inicial y los requisitos de la conexión eléctrica.

Requisitos eléctricos de los distintos niveles de potencia

Este es un aspecto que los clientes suelen no considerar de antemano: una caldera más potente requiere una conexión eléctrica más potente. Las calderas eléctricas SLOKOV son dispositivos trifásicos (400 V, 3+N+PE), lo cual es el estándar para casas de campo y familiares, pero la capacidad de los interruptores y el grosor de los cables varía:

  • 10 kW: Corriente aproximadamente 14,5 A por fase – interruptor típicamente 3×16 A, cable mínimo 4 mm² Cu
  • 15 kW: Corriente aproximadamente 21,7 A por fase – interruptor típicamente 3×25 A, cable mínimo 6 mm² Cu
  • 18 kW: Corriente aproximadamente 26 A por fase – interruptor típicamente 3×32 A, cable mínimo 6–10 mm² Cu
  • 23 kW: Corriente aproximadamente 33,3 A por fase – interruptor típicamente 3×40 A, cable mínimo 10 mm² Cu
  • 26 kW: Corriente aproximadamente 37,7 A por fase – interruptor típicamente 3×40–50 A, cable mínimo 10–16 mm² Cu

Antes de elegir la potencia de la caldera, siempre verifique qué capacidad tiene su conexión eléctrica doméstica. Si su interruptor principal es 3×25 A, no obtendrá la autorización para conectar una caldera de 23 kW sin aumentar la capacidad de la conexión – y esto puede ser un paso administrativo y financieramente costoso (depende de la empresa distribuidora y del estado de la red).

Más información sobre la instalación eléctrica y los requisitos para la conexión la encontrará en el artículo Instalación de caldera eléctrica SLOKOV – proceso y requisitos.

Ejemplos reales de la práctica – casos concretos

Caso A: Casa de ladrillo de los años 50, Žilina, 135 m²

La casa no tenía ninguna aislamiento térmico, con ventanas originales de madera, que el cliente cambió justo antes de la instalación de la caldera. Paredes de ladrillo de 40 cm sin aislamiento, techo sin calefacción. Zona climática con temperatura de cálculo –15 °C. Pérdida específica calculada después del cambio de ventanas: aproximadamente 85 W/m². Potencia: 135 × 85 = 11 475 W ≈ 11,5 kW solo para calefacción. Dado que el cliente quería calentar también un depósito TÚV de 150 litros y la casa estaba en una zona fría, se recomendó SLOKOV SL ELEKTRO 18. La práctica confirmó esto – durante heladas por debajo de –18 °C en enero, la caldera funcionaba a plena potencia y la casa estaba agradablemente tibia.

Caso B: Nueva construcción, estándar de bajo consumo energético, Trnava, 192 m²

Casa construida en 2021, espesor del aislamiento de las paredes 20 cm, triple vidrio, recuperación. Pérdida específica: 30 W/m². Potencia: 192 × 30 = 5 760 W ≈ 5,8 kW. El cliente también tenía un depósito TÚV de 200 litros. Se recomendó SLOKOV SL ELEKTRO 10, ya que incluso con una reserva para TÚV, esto cabía cómodamente dentro de los 10 kW. El cliente quedó agradado por los bajos gastos de electricidad – la casa se calentaba con un consumo promedio invernal de aproximadamente 900 kWh/mes.

Caso C: Cabaña de recreo, Liptov, 80 m²

Cabaña con calefacción intermitente – utilizada solo los fines de semana y en días festivos. Estructura de madera, ventanas simples, temperatura de cálculo –16 °C. Pérdida específica calculada: 110 W/m². Potencia para estado estacionario: 80 × 110 = 8 800 W. Pero al llegar los fines de semana, el cliente necesita calentar la cabaña de 7–10 °C a 20 °C en poco tiempo – esto requiere una potencia significativamente mayor. Se recomendó SLOKOV SL ELEKTRO 15 precisamente por esta reserva de arranque.

Errores más comunes al elegir la potencia

  • Calcular el área de piso como área calefactada: Garaje, habitación técnica sin cuerpo térmico, sótano no calefactado – no es área calefactada. No incluya esto en el cálculo.
  • Ignorar la zona climática: Una casa en Kysucké y una casa idéntica en Dunajská Streda necesitan una caldera de diferente potencia.
  • Confiar en la "recomendación del vecino": Cada casa es diferente – antigüedad, aislamiento, orientación, estanqueidad al aire.
  • No tener en cuenta el TÚV: Si la caldera calentará agua, hay que considerarlo en la potencia.
  • Subestimar los requisitos de instalación eléctrica: Una caldera más potente puede requerir la modificación del cuadro eléctrico y los cables.

Tabla resumen general

Modelo Potencia Área típica calefactada (aislamiento normal) Área típica calefactada (buen aislamiento) Interruptor recomendado
SL ELEKTRO 10 10 kW 70–100 m² 120–180 m² 3×16 A
SL ELEKTRO 15 15 kW 100–150 m² 180–250 m² 3×25 A
SL ELEKTRO 18 18 kW 130–180 m² 250–320 m² 3×32 A
SL ELEKTRO 23 23 kW 160–230 m² más de 300 m² 3×40 A
SL ELEKTRO 26 26 kW más de 200 m² (casa antigua) 3×40–50 A

Nota: Los valores de área son orientativos para una zona climática normal (temperatura de cálculo –13 °C). Para zonas más frías, considere un área un 10–15 % menor para la misma potencia.

Cuando el cálculo orientativo no basta – cuándo hacer un análisis energético

El método orientativo W/m² es bueno para la mayoría de los casos normales, pero no para todos. En ciertas situaciones, vale la pena invertir en un cálculo profesional de pérdidas térmicas según la norma STN EN 12831:

  • Edificios históricos con estructura no estándar (castillos, bloques de tierra y cemento, piedra antigua)
  • Edificios con forma no convencional o con gran superficie de vidrio
  • Casas en ubicaciones muy expuestas (colinas, valles con inversión térmica, lugares ventosos)
  • Proyectos donde se planea financiación pública o subvención (por ejemplo, "Casa Verde") – allí es obligatorio un cálculo profesional
  • Combinación de caldera con bomba de calor o colectores solares, donde la dimensionalización precisa es crítica para la economía del sistema completo

El certificado energético del edificio, si está disponible, contiene información sobre la necesidad específica de calor para calefacción en kWh/(m²·año), a partir de la cual se puede deducir bastante precisamente la potencia necesaria de la caldera.

Elección de potencia al sustituir una caldera antigua – no es exactamente lo mismo

Un caso específico es la sustitución de una caldera existente. A veces los clientes piensan que basta con comprar una caldera con la misma potencia que la antigua. Esto no siempre es correcto:

Si sustituye una caldera de gas de 24 kW por una eléctrica, no puede automáticamente optar por una eléctrica de 24 kW – tradicionalmente, las calderas de gas se dimensionan con una reserva significativamente mayor (un factor 1,3–1,5 era habitual), ya que son más baratas de operar a mayor potencia y los clientes lo exigían. Con una caldera eléctrica, puede permitirse un sobredimensionamiento más preciso, ya que cada kilovatio adicional cuesta más en operación, incluso con un interruptor eléctrico.

Por otro lado: si la potencia del calentador antiguo no era suficiente y la casa estaba fría, cambiarlo por otro con la misma potencia no resolvería la situación.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Me alcanza con una caldera eléctrica SLOKOV SL ELEKTRO 10 para una casa nueva de 160 m²?

En el caso de un estándar realmente de bajo consumo energético (pérdida específica por debajo de 35 W/m²), una caldera de 10 kW podría teóricamente ser suficiente: 160 × 35 = 5 600 W = 5,6 kW. Pero si planeas calentar el agua caliente sanitaria (ACS) mediante la caldera, añade 3–5 kW y llegarás a 9–11 kW. En este caso, una caldera de 10 kW está en el límite – le recomiendo la SLOKOV SL ELEKTRO 15, con la que tendrás un margen cómodo tanto para el ACS como para inviernos más fríos. Recuerde que el margen de potencia en una caldera eléctrica no significa un mayor consumo – consume exactamente lo que se necesita.

¿Puedo utilizar la SLOKOV SL ELEKTRO 26 en una casa donde me sale un cálculo de 12 kW?

Técnicamente sí, pero no es ideal. Una sobre dimensionación notable (26 frente a 12 kW) aumenta innecesariamente la inversión inicial en la caldera, en los fusibles y en los cables. Aunque los elementos calefactores eléctricos trabajen en ciclos más cortos al regular a baja potencia, eso en sí mismo no es un gran problema – las calderas modernas tienen potencia escalonada. El problema principal es económico: paga por una potencia que nunca utilizará y tiene fusibles eléctricos sobre dimensionados.

Tengo la casa en dos plantas – ¿cómo calculo la superficie?

Suma la superficie útil de calefacción de todas las plantas. Si la planta baja tiene 80 m² y el primer piso 70 m², la superficie útil de calefacción es 150 m². No incluyas en el cálculo espacios no calefactados – garaje, sótano, habitación técnica sin calefactor. Tenga también en cuenta las zonas inclinadas de los espacios bajos – si allí hay un calefactor y se puede utilizar, incluya solo la parte donde la altura del techo es al menos 1,2 m.

¿Puede calentar mi casa una caldera SLOKOV de 18 kW si me sale un cálculo de 16 kW?

Sí, y es incluso una situación habitual. Los escalones de potencia disponibles son 10, 15, 18, 23, 26 kW – no existe una caldera exactamente de 16 kW. En este caso, siempre se elige el escalón de potencia más cercano y más alto, es decir, 18 kW. La caldera trabajará la mayor parte del tiempo a una potencia menor que la máxima, lo cual es normal. La ventaja es también el mencionado margen para heladas extremas o para el ACS.

¿Qué pasa si planeo mejorar el aislamiento de mi casa dentro de un año o dos? ¿Debo comprar ahora una caldera más pequeña?

Este es un dilema clásico. Le recomiendo comprar una caldera adecuada para el estado actual de la casa y no subestimar el futuro aislamiento (porque los planes cambian). Aunque el aislamiento reduzca significativamente las pérdidas térmicas, una caldera con mayor potencia no "muere" – simplemente trabajará a menor potencia. La ventaja es que con una mejor aislación se acortan los tiempos de funcionamiento de la caldera y disminuye el consumo de electricidad. El cambio de caldera por una más pequeña tras el aislamiento rara vez es rentable económicamente.

Tengo una casa antigua, donde el cálculo se acerca a los 24 kW – ¿existe una caldera más grande que la SLOKOV SL ELEKTRO 26?

La gama SLOKOV SL ELEKTRO termina en 26 kW, lo cual cubre prácticamente todas las casas unifamiliares en Eslovaquia. Si realmente necesitara más (por ejemplo, un edificio multifuncional más grande), se podría considerar otra tecnología (bomba de calor, caldera de condensación) o la conexión de dos calderas eléctricas en cascada – lo cual es técnicamente realizable, pero requiere una solución de proyecto. Para más información sobre comparaciones con otras soluciones, le recomiendo el artículo SLOKOV SL ELEKTRO vs otras calderas eléctricas – comparación.

Conclusión: la determinación de la potencia es fundamental, no un detalle

La elección correcta de la potencia de la caldera eléctrica SLOKOV no es solo un paso formal antes del pedido – es la base para que su casa le caliente de forma confiable en invierno, los recibos de electricidad sean proporcionales y la caldera dure muchos años sin problemas. El cálculo no es complicado, pero requiere que conozca los parámetros básicos de su casa: superficie útil de calefacción, antigüedad y estado del aislamiento térmico, ubicación geográfica y el modo planificado de calentamiento del agua.

Si no está seguro del cálculo, siempre le recomiendo elegir un escalón de potencia más alto – un ligero exceso de potencia es en la práctica mucho menos problemático que una potencia insuficiente. Y no olvide verificar antes de la compra la capacidad de su conexión eléctrica y del cuadro de distribución de la casa, ya que pueden ser factores limitantes en los modelos más potentes.

Información práctica adicional sobre instalación, conexión y ajuste la encontrará en el artículo

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