¿Qué potencia de caldera eléctrica Thermona THERM EL necesito para mi casa?
Por qué es fundamental elegir la potencia adecuada de la caldera
Cuando decides instalar una caldera eléctrica Thermona THERM EL, una de las primeras y más importantes preguntas es: ¿qué potencia necesito realmente? Puede parecer una pregunta sencilla, pero la práctica dice otra cosa. En la práctica, vemos ambos extremos: calderas subdimensionadas que no logran calentar la casa ni con bajas temperaturas exteriores, y calderas sobredimensionadas que se encienden y apagan constantemente, se desgastan más rápido y no trabajan de forma eficiente en absoluto.
El dimensionamiento correcto de la potencia de la caldera eléctrica no es solo cuestión de comodidad. Es, sobre todo, una cuestión de eficiencia energética y económica. Hoy en día, la electricidad es la fuente de calor más cara del mercado, por lo que cada kilovatio adicional que la caldera consume innecesariamente se refleja directamente en la factura de la luz. Elegir correctamente la potencia te permite aprovechar al máximo el sistema de regulación por escalones (de lo que también hablamos en nuestro artículo Regulación por escalones en las calderas Thermona THERM EL – cómo funciona y por qué es importante) y mantener ciclos de funcionamiento largos y uniformes, que son los más favorables tanto para la caldera como para el sistema de calefacción.
Principios básicos del cálculo de la pérdida térmica del edificio
La potencia de la caldera debe cubrir la llamada pérdida térmica del edificio, es decir, la cantidad de calor que la casa pierde al entorno a la temperatura exterior de cálculo. En Eslovaquia, para la mayoría de las regiones se considera una temperatura exterior de cálculo de –15 °C (en zonas montañosas de –18 °C a –22 °C). La pérdida térmica depende de varios factores simultáneamente y nunca es solo cuestión de la superficie del suelo.
El cálculo preciso de la pérdida térmica se realiza según la norma STN EN 12831, teniendo en cuenta cada detalle de la construcción. Para el dimensionamiento práctico de la caldera, es necesario, sin embargo, entender en primer lugar las variables principales que influyen en el resultado.
Factores que determinan la pérdida térmica
- Edad y tipo de edificio – casas antiguas de ladrillo de los años 60 y 70 sin aislamiento pueden tener pérdidas térmicas específicas de 80–120 W/m², mientras que una nueva construcción con el estándar de casa de baja energía alcanza 20–35 W/m²
- Grosor y tipo de aislamiento térmico – un sistema de aislamiento térmico de fachada (ETICS) con 15–20 cm de EPS cambia radicalmente el balance; la diferencia entre una casa sin aislamiento y una con aislamiento puede ser del 50–60 % en la pérdida de calor
- Tipo de ventanas – ventanas antiguas simples o dobles de madera frente a ventanas de PVC con triple acristalamiento (Uw ≈ 0,7–1,0 W/m²K) es una diferencia enorme; las ventanas y puertas representan entre el 25–35 % de las pérdidas térmicas totales en casas no aisladas
- Altura de los pisos y superficie construida – la caldera no calienta metros cuadrados, sino el volumen de aire y las superficies de las estructuras limitantes
- Ubicación y orientación de la casa – una casa aislada pierde calor por todas partes, mientras que una casa de filas tiene una parte protegida por los vecinos
- Altitud y zona climática – una casa en Bratislava y otra en Liptovský Mikuláš necesitan una potencia diferente incluso si son del mismo tipo de construcción
- Suelo radiante frente a radiadores – influye en las temperaturas del agua requeridas, no directamente en la potencia de la caldera, pero influye indirectamente en la eficacia general
Cálculo orientativo de potencia – método práctico para el cliente común
Aunque el cálculo preciso de la pérdida térmica corresponde al proyectista, para el dimensionamiento orientativo de la caldera basta con un método empírico bastante confiable. Su resultado no es preciso hasta décimas de kilovatio, pero es suficiente para elegir el escalón de potencia dentro de la gama THERM EL.
La fórmula básica es sencilla:
Potencia necesaria [kW] = Superficie calefactada [m²] × Potencia térmica específica [W/m²] ÷ 1000
Donde la potencia térmica específica depende del estado del edificio:
- 20–25 W/m² – casa pasiva, casa de baja energía con aislamiento excelente (Uw de las ventanas ≤ 0,8, grosor de EPS 20+ cm)
- 30–40 W/m² – nueva construcción de baja energía o casa antigua bien reconstruida con aislamiento de 15 cm y triple acristalamiento
- 45–60 W/m² – nueva construcción estándar post-2010 o casa antigua con aislamiento de 8–12 cm y ventanas de PVC
- 65–80 W/m² – casa de los años 80–90, parcialmente reconstruida, con ventanas de PVC, pero sin aislamiento de la fachada
- 80–120 W/m² – casa antigua de ladrillo sin aislamiento, con ventanas simples o antiguas dobles
Ejemplos prácticos – cálculo para casas típicas eslovacas
Ejemplo 1: Casa unifamiliar de 120 m², construcción nueva de 2018, estándar
La casa tiene ventanas de PVC con doble acristalamiento, aislamiento de fachada de 10 cm de EPS y calefacción por suelo radiante. Estimamos una potencia específica de 45 W/m².
Cálculo: 120 × 45 = 5 400 W = 5,4 kW
Conclusión: Es suficiente una Thermona THERM EL 8 con una potencia máxima de 8 kW, que tiene suficiente margen incluso para el calentamiento del agua caliente sanitaria (si se conecta un acumulador de ACS) y puede soportar incluso los períodos más fríos.
Ejemplo 2: Piso de 68 m² en edificio de bloques, completamente reconstruido
Sustitución de ventanas por tricristal, aislamiento de la fachada (desde el exterior del edificio de bloques), radiadores. Potencia específica ≈ 35 W/m².
Cálculo: 68 × 35 = 2 380 W = 2,4 kW
Conclusión: Aquí también es suficiente la THERM EL 8 (8 kW), y la caldera trabajará la mayor parte de la temporada en un nivel de potencia más bajo, lo cual es muy ventajoso desde el punto de vista económico.
Ejemplo 3: Casa de ladrillo antigua de 180 m², sin aislamiento, ventanas de madera antiguas
Casa típica de los años 60, ladrillo de 38 cm sin ningún tipo de aislamiento. Potencia específica 90 W/m².
Cálculo: 180 × 90 = 16 200 W = 16,2 kW
Conclusión: Aquí el cliente debería elegir la Thermona THERM EL 23 (23 kW). Al mismo tiempo, es un argumento fuerte a favor de una reconstrucción integral del aislamiento térmico del edificio – con un aislamiento de 15 cm de EPS y sustitución de ventanas, la potencia necesaria disminuiría a 6–8 kW y el ahorro en electricidad sería dramático.
Ejemplo 4: Gran casa unifamiliar de 280 m², construcción nueva de 2020, aislamiento superior al estándar
Espesor de EPS de 20 cm, tricristal, recuperación de calor, calefacción por suelo. Potencia específica ≈ 28 W/m².
Cálculo: 280 × 28 = 7 840 W = 7,8 kW
Conclusión: A pesar del gran tamaño, es suficiente con la THERM EL 8 o como máximo con la THERM EL 15 como reserva en condiciones extremas de frío o en caso de conexión a un acumulador de ACS.
Serie Thermona THERM EL – visión general de las potencias disponibles
La serie THERM EL está disponible en cinco variantes de potencia que cubren prácticamente toda la gama de viviendas unifamiliares, desde pequeños chalets hasta grandes villas o pequeños edificios comerciales. Es importante entender que cada modelo no funciona únicamente a plena potencia – gracias a la regulación por etapas, las calderas trabajan a menor potencia, lo cual es clave para la eficiencia operativa.
- Thermona THERM EL 8 – potencia máxima 8 kW, adecuado para viviendas bien aisladas de hasta 150–200 m², nuevas construcciones de hasta 280 m², apartamentos
- Thermona THERM EL 15 – potencia máxima 15 kW, vivienda familiar típica de 120–200 m² en estándar normal, o una vivienda más grande de bajo consumo energético
- Thermona THERM EL 23 – potencia máxima 23 kW, edificio antiguo más grande de 150–250 m² o una vivienda moderna grande con un acumulador de ACS de gran tamaño
- Thermona THERM EL 30 – potencia máxima 30 kW, edificios extensos, viviendas antiguas de más de 200 m² sin aislamiento, edificios con mayor demanda de ACS
- Thermona THERM EL 38 – potencia máxima 38 kW, viviendas unifamiliares grandes de más de 250 m² con peor aislamiento térmico, pequeños edificios industriales
Calentamiento de agua caliente sanitaria – carga adicional que se suele olvidar
Uno de los errores más frecuentes al dimensionar una caldera eléctrica es que el cliente solo piensa en la calefacción y olvida el agua caliente sanitaria (ACS). Si al calentador se conecta un acumulador de ACS (termo eléctrico), la caldera debe cubrir también esta carga. Y aquí surge el problema – el calentamiento del acumulador y la calefacción no suelen ser simultáneos, pero durante el calentamiento del acumulador, la caldera trabaja solo para el ACS y la calefacción puede disminuir temporalmente.
Regla práctica para viviendas con acumulador de ACS conectado:
- Familia de 1–2 personas, acumulador de 80–120 l – sume 1,5–2 kW a la pérdida térmica calculada de la vivienda
- Familia de 3–4 personas, acumulador de 150–200 l – sume 2,5–3,5 kW
- Familia de 5+ personas o acumulador de 300+ l – sume 4–6 kW, en algunos casos considere un calentador independiente para el acumulador
Ejemplo: El cliente tiene una vivienda con una pérdida térmica de 7 kW y quiere alimentar un acumulador de 150 l para una familia de 4 personas. Potencia total necesaria = 7 + 3 = 10 kW. THERM EL 15 será la elección correcta con una buena reserva, mientras que la THERM EL 8 no sería suficiente en condiciones extremas.
Temperatura de cálculo y zonas climáticas de Eslovaquia
Eslovaquia es muy diversa en cuanto a condiciones climáticas. Lo que es válido para Dunajska Streda no lo es para las Altas Tatra. Al dimensionar una caldera es importante conocer la temperatura invernal de cálculo para la localidad específica, ya que precisamente este valor determina la potencia en la que la caldera debe ser capaz de trabajar durante el período más frío.
Para orientación, presentamos temperaturas de cálculo típicas para diferentes regiones de Eslovaquia:
- –12 °C – sudoeste de Eslovaquia (Bratislava, Trnava, Nitra – zonas llanas)
- –15 °C – mayor parte de Eslovaquia central y oriental (Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice)
- –18 °C – zonas montañosas, valles (Liptovský Mikuláš, Poprad, Ružomberok)
- –22 °C y menos – Orava, Kysuce, zonas de montaña alta
Si su casa está en una zona con temperatura de cálculo –18 °C y la pérdida térmica se calculó para –15 °C, se recomienda aumentar la potencia calculada en aproximadamente un 15–20 %. Este es otro motivo por el cual siempre se recomienda tener un ligero exceso de potencia – alrededor del 10–20 % por encima del valor calculado.
Por qué una caldera sobredimensionada no garantiza comodidad
Muchos clientes argumentan: "Prefiero una más grande, para tener reserva". Esta lógica tiene su fundamento, pero solo hasta cierto punto. Un ligero exceso de potencia del 20–30 % está bien – la caldera tiene reserva para ACS, para días muy fríos y para posibles ampliaciones del sistema de calefacción. Pero una caldera claramente sobredimensionada trae problemas reales.
Una caldera eléctrica sobredimensionada trabaja la mayor parte de la temporada solo en el nivel de potencia más bajo, lo cual en sí mismo no es un problema. El problema surge cuando la caldera está configurada incorrectamente y la regulación de la temperatura del agua está ajustada demasiado alta. La caldera entonces alcanza rápidamente la temperatura deseada, se apaga, se enfría rápidamente y vuelve a encenderse. Ciclos de encendido cortos (llamados "encendidos cortos") sobrecargan los circuitos eléctricos, los interruptores y causan fluctuaciones innecesarias de temperatura en el sistema de calefacción.
Además – una caldera THERM EL 38 es más cara de adquirir que una THERM EL 15. Si la casa realmente no necesita 38 kW, el cliente paga innecesariamente mucho más por un equipo sin ningún beneficio práctico. Por eso, el dimensionamiento preciso es realmente importante también desde el punto de vista económico.
Cuando el cálculo no es suficiente – cuándo necesitas a un proyectista
El cálculo orientativo descrito en este artículo es suficiente para la mayoría de las casas familiares típicas y situaciones normales. Sin embargo, existen casos en los que es necesario encargar un análisis energético profesional o un cálculo de pérdida térmica según la norma STN EN 12831:
- Casas atípicas con grandes superficies acristaladas (invernaderos, cubiertas de vidrio)
- Edificios históricos con estructuras arquitectónicas no estándar
- Edificios con uso combinado (vivienda + negocio)
- Casas en condiciones climáticas extremas (altitud superior a 1000 m)
- Calefacción de sistemas combinados (por ejemplo, THERM EL como respaldo para una bomba de calor)
- Cualquier edificio con más de 500 m² de superficie útil
Para todas las demás casas familiares normales, el procedimiento descrito en este artículo es suficiente para elegir correctamente un modelo de la serie THERM EL. Criterios más detallados de selección, incluyendo otros parámetros técnicos, también los encontrarás en el artículo Cómo elegir una caldera eléctrica Thermona THERM EL – potencia, tamaño del espacio y otros criterios.
Tabla práctica – modelo recomendado THERM EL según el tamaño y estado del edificio
| Estado del edificio | hasta 80 m² | 80–150 m² | 150–220 m² | 220–300 m² | más de 300 m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Edificio pasivo / de baja energía (20–30 W/m²) | EL 8 | EL 8 | EL 8 | EL 15 | EL 15–23 |
| Nueva construcción, buen estándar (35–50 W/m²) | EL 8 | EL 8 | EL 15 | EL 15–23 | EL 23–30 |
| Casa reconstruida, aislamiento + ventanas nuevas (55–70 W/m²) | EL 8 | EL 15 | EL 15–23 | EL 23 | EL 30–38 |
| Casa más antigua, ventanas de plástico, sin aislamiento (75–90 W/m²) | EL 8 | EL 15 | EL 23 | EL 23–30 | EL 30–38 |
| Casa antigua sin ninguna modificación (90–120 W/m²) | EL 15 | EL 15–23 | EL 23–30 | EL 30–38 | EL 38 + |
Nota: Los valores en la tabla asumen una zona climática de –15 °C y sin acumulador TÚV. Para zonas con –18 °C o más frías, o al conectar un acumulador TÚV, elija un modelo de un escalón superior.
Requisitos eléctricos de los distintos modelos y requisitos de la conexión
Las calderas eléctricas THERM EL son aparatos trifásicos (400 V, 3×N+PE), lo cual es una condición necesaria para potencias superiores a 8 kW. La conexión monofásica no es posible – siempre se requiere una conexión trifásica. Este es uno de los límites prácticos que debe tener en cuenta antes de la compra. Si su casa dispone únicamente de una conexión monofásica (230 V), la instalación de la caldera THERM EL no es posible sin una modificación previa de la conexión eléctrica e instalación, lo cual debe resolver con la Red Eléctrica de Transporte de Eslovaquia o con el distribuidor correspondiente de energía eléctrica.
Cada modelo requiere un interruptor y una sección del cable de alimentación diferente:
- THERM EL 8 (8 kW) – carga de corriente aprox. 11,6 A por fase, interruptor 3×16 A, cable mín. 4 mm²
- THERM EL 15 (15 kW) – carga de corriente aprox. 21,7 A por fase, interruptor 3×25 A, cable mín. 6 mm²
- THERM EL 23 (23 kW) – carga de corriente aprox. 33,3 A por fase, interruptor 3×40 A, cable mín. 10 mm²
- THERM EL 30 (30 kW) – carga de corriente aprox. 43,5 A por fase, interruptor 3×50 A, cable mín. 16 mm²
- THERM EL 38 (38 kW) – carga de corriente aprox. 55 A por fase, interruptor 3×63 A, cable mín. 16–25 mm²
Estos valores son orientativos y el diseño final de la instalación eléctrica debe realizarlo siempre una persona con la cualificación técnica correspondiente. Más información sobre los requisitos eléctricos y el proceso de instalación encontrará en el artículo independiente Instalación de la caldera eléctrica Thermona THERM EL – proceso, requisitos de instalación eléctrica y revisión.
Tarifa HDO y posibilidad de optimización del tamaño de la caldera
Muchas familias con calderas eléctricas utilizan la tarifa HDO (control remoto en masa), es decir, electricidad barata nocturna, posiblemente también fin de semana o nocturna. Si considera esta tarifa, esto puede influir en la dimensión de la caldera. Si la caldera funciona también por la noche con electricidad barata y acumula calor en el acumulador TÚV y en el depósito acumulador para todo el día, puede permitirse una potencia menor de la caldera, que compensa el tiempo más prolongado de funcionamiento a un precio más bajo de la electricidad.
Por otro lado – en días muy fríos, cuando la HDO limite la operación de la caldera solo a unas horas, la caldera debe calentar el sistema suficientemente en este período. Esto puede llevar, por el contrario, a la necesidad de una potencia mayor. Esta es una área en la que vale la pena consultar con un especialista, que puede diseñar todo el sistema, incluyendo el depósito acumulador y la elección correcta de la tarifa.
Rehabilitación de la casa y cambio de potencia de la caldera – qué cambia tras el aislamiento
Una situación muy práctica con la que nos encontramos bastante a menudo: el cliente compra una casa más antigua, planea rehabilitarla gradualmente y ahora resuelve el tema de calefacción. Si el aislamiento y el cambio de ventanas llegan dentro de dos o tres años, ¿qué hacer ahora?
En este caso, es razonable considerar la compra de una caldera que cubra también el estado actual no satisfactorio de la edificación, y tras la rehabilitación, operarla en niveles de potencia más bajos. Por ejemplo, una casa de 160 m² en el estado original (potencia específica 90 W/m²) necesita 14,4 kW – se elige THERM EL 15. Tras el aislamiento (la potencia específica disminuye a 50 W/m²), la misma caldera trabajará solo alrededor de 8 kW, es decir, en escalones más bajos, lo cual sigue siendo un funcionamiento eficiente gracias a la regulación escalonada.
Por el contrario – comprar una caldera pequeña con la expectativa de "aunque la aislare" es un riesgo. Mientras no llegue la rehabilitación, tendrá una casa no suficientemente calefaccionada y la caldera trabajará constantemente a su potencia máxima, lo cual no es ideal ni para la caldera, ni para su factura eléctrica.
Calefacción por suelo radiante vs. radiadores – influencia en la elección de la potencia
El propio tipo de superficies de emisión (suelo radiante o radiadores) no influye directamente en la pérdida térmica de la casa, y por tanto tampoco en la potencia necesaria de la caldera. La pérdida térmica está determinada por la construcción de la edificación, no por el modo de distribución del calor. Sin embargo, existen algunos efectos indirectos que es importante tener en cuenta:
- Calefacción por suelo radiante funciona con temperaturas de agua más bajas (35–45 °C), lo cual es ventajoso para la caldera THERM EL en términos de funcionamiento prolongado y tranquilo. El sistema tiene mayor inercia térmica y reacciona más lentamente a los cambios de temperatura.
- Radiadores típicamente requieren temperaturas de agua de 55–75 °C. La caldera debe calentar el agua a una temperatura más alta, lo cual, a la misma potencia, lleva más tiempo. El sistema de radiadores reacciona más rápidamente a los cambios.
- Sistema combinado (suelo radiante + radiadores en el baño o en el vestíbulo) es habitual y no requiere dimensionamiento especial, solo un ajuste hidráulico adecuado del sistema.
En el caso del suelo radiante en una casa bien aislada, a veces ocurre que el cliente compra una caldera eléctrica con una potencia mayor de la necesaria, porque teme que el "suelo radiante no sea suficiente". Esta es una preocupación equivocada: el suelo radiante es muy eficiente si se diseña correctamente, y la caldera THERM EL funciona muy bien con él. Más información sobre la conexión hidráulica también en el artículo Conexión de Thermon THERM EL al sistema de calefacción – esquemas de conexión y requisitos hidráulicos.
Errores más comunes al elegir la potencia – lo que vemos en la práctica
Tras años de experiencia, hemos visto casi todos los escenarios posibles. Aquí están los errores más comunes que cometen los clientes al elegir la potencia de una caldera eléctrica:
- Calcular con el área bruta total de la casa, incluyendo el garaje, el sótano y espacios no calefactados – el área calefactada es solo aquella en la que realmente desea tener calor
- Ignorar el factor de aislamiento – dos clientes con casas del mismo tamaño pueden necesitar una potencia de caldera muy diferente
- Olvidar la producción de agua caliente sanitaria (TÚV) – sin un acumulador, no se calcula el calor necesario para TÚV y puede terminar con una caldera subdimensionada
- Elegir según la "recomendación del vecino" – cada casa es distinta y la experiencia del vecino con su casa específica no necesariamente se aplica a su caso
- Elegir solo por precio – el modelo más barato no tiene por qué ser el adecuado para su casa y a largo plazo puede resultar más caro de operar
- Subestimar la zona climática – una casa en una zona montañosa necesita una potencia significativamente mayor que una casa del mismo tamaño en el suroeste de Eslovaquia
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Puedo instalar una caldera THERM EL 38 en una casa pequeña de 80 m² si no estoy seguro del cálculo?
Técnicamente sí, pero económicamente y prácticamente no tiene sentido. La caldera THERM EL 38 es considerablemente más cara, requiere una conexión eléctrica más potente y en una casa pequeña trabajará casi exclusivamente en el nivel de potencia más bajo, lo cual no es eficiente. Para una casa de 80 m² con aislamiento normal, una THERM EL 8 es suficiente, como máximo una THERM EL 15 si la casa tiene un aislamiento térmico deficiente o está conectada a un gran acumulador TÚV.
¿Cómo puedo saber si mi casa necesita una potencia de 15 kW o 23 kW – ¿hay una gran diferencia entre ellas?
La diferencia es de 8 kW de potencia, lo cual en el caso de calderas eléctricas es bastante significativo – se trata de un nivel de potencia diferente, con requisitos distintos para la instalación eléctrica y con un precio del equipo diferente. Si su cálculo indica que la potencia necesaria está entre 12 y 18 kW, la decisión entre EL 15 y EL 23 dependerá de si tiene un acumulador TÚV, de la zona climática en la que vive y si planea una reforma. En tales situaciones límite, es mejor elegir EL 23 – tendrá más margen y el sistema completo estará menos solicitado.
He heredado una caldera de los anteriores propietarios. ¿Es realmente sobredimensionada una caldera de 30 kW para nuestra casa de 120 m²?
Para una casa nueva o bien aislada de 120 m², una THERM EL 30 (30 kW) está claramente sobredimensionada – la potencia necesaria probablemente sea de 5–9 kW. Si la casa no está aislada, la potencia necesaria podría ser de 10–11 kW, lo cual sigue siendo mucho menos que 30 kW. La caldera funcionará casi exclusivamente en los niveles más bajos. La operación en potencia baja no es un problema, pero desde el punto de vista económico, ha invertido en un equipo innecesariamente potente. Al cambiar la caldera en el futuro, elija una con dimensionamiento correcto.
Planeo aislar mi casa dentro de dos años. ¿Debo comprar ahora una caldera más grande o más pequeña?
Recomendamos comprar una caldera que corresponda al estado actual de la casa, o con un margen
¿Tiene alguna pregunta sobre este tema?
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