¿Qué potencia necesito para mi caldera eléctrica Buderus Logamax?
Por qué es fundamental elegir la potencia correcta de una caldera eléctrica
Cuando un cliente decide por una caldera eléctrica Buderus Logamax, la pregunta más frecuente que plantea es sencilla: "¿Qué potencia necesito?". A primera vista parece una cuestión banal: toma la superficie del edificio, multiplica por un factor y ya tienes el resultado. La realidad, desafortunadamente, es bastante más complicada. En mis años de experiencia he visto casas con la misma superficie útil, donde una necesitaba una caldera de 6 kW y otra de 14 kW. ¿La diferencia? Año de construcción, espesor de aislamiento, tipo de ventanas, orientación del edificio y forma de uso.
Una caldera subdimensionada no logra cubrir las pérdidas térmicas del edificio en los días fríos: la casa no se calienta, disminuye el confort y la caldera funciona al máximo continuamente, lo que reduce su vida útil. Una caldera sobredimensionada, por su parte, eleva innecesariamente la inversión inicial, pero en el caso del calefacción eléctrica es menos crítica que en el gas: las calderas eléctricas manejan con cierta elegancia una potencia excedente mediante el encendido en cascada de los elementos calefactores. A pesar de ello, se cumple que un adecuado sobredimensionamiento ahorra dinero en electricidad e instalación (la dimensión de los seguros y el cable de alimentación dependen de la potencia de la caldera).
Este artículo le explica detalladamente cómo calcular la potencia térmica, qué factores la influyen y cómo aplicarlo específicamente a las calderas de la serie Buderus Logamax E213, disponibles en potencias de 4, 6, 8, 10 y 14 kW.
Conceptos básicos: pérdida térmica del edificio y potencia instalada de la caldera
Antes del cálculo mismo, es útil aclarar algunos conceptos básicos que aparecen al dimensionar calderas.
La pérdida térmica del edificio (en la norma técnica se denomina pérdida térmica de diseño ΦHL) es la cantidad máxima de calor que el edificio pierde por unidad de tiempo a la temperatura exterior de diseño. En Eslovaquia, para la mayoría de las localidades se usa una temperatura exterior de diseño de −12 °C (las zonas montañosas pueden tener −15 °C o −18 °C). La pérdida térmica se expresa en vatios o kilovatios y es precisamente ella la que determina la potencia mínima de la caldera.
La potencia instalada de la caldera debe ser igual o mayor que la pérdida térmica del edificio. En el caso de las calderas eléctricas, normalmente elegimos una caldera que sea un escalón de potencia superior a la pérdida térmica calculada: por un lado, por una reserva de seguridad y, por otro, porque los valores reales de aislamiento y el comportamiento del edificio se desvían ligeramente de los supuestos ideales.
Pérdida térmica específica (W/m²) es un indicador simplificado de cuántos vatios por metro cuadrado de superficie útil pierde el edificio. Oscila entre unos 15–20 W/m² en casas pasivas y hasta 100–120 W/m² en edificios antiguos no aislados.
Cálculo orientativo: método rápido para una primera estimación
Si no dispone del certificado energético del edificio ni de la documentación proyectual con cálculo de pérdidas térmicas, puede utilizar un método simplificado basado en las pérdidas térmicas específicas. Es solo una estimación, pero en la práctica funciona sorprendentemente bien para una comparación inicial.
Fórmula: P (kW) = A (m²) × q (W/m²) / 1000
dónde A es la superficie útil en m² y q es la pérdida térmica específica dependiendo del tipo de edificio:
- 15–25 W/m² – casa pasiva, edificio de baja energía (después del año 2016, clase A0–A1)
- 30–40 W/m² – edificio nuevo después del año 2010 con buen aislamiento (clase B–C)
- 45–60 W/m² – casa de los años 90, parcialmente aislada, ventanas de PVC
- 65–85 W/m² – casa de los años 70–80, ventanas originales, aislamiento mínimo
- 90–120 W/m² – edificio antiguo no aislado, ladrillo o panel sin rehabilitación
Ejemplos prácticos: Nuevo edificio de 120 m² (pérdida específica 35 W/m²) → 120 × 35 / 1000 = 4,2 kW → elegimos Buderus Logamax E213-6 con una reserva. Casa familiar de 150 m² de los años 70, parcialmente reconstruida (pérdida específica 65 W/m²) → 150 × 65 / 1000 = 9,75 kW → elegimos Buderus Logamax E213-10. Edificio antiguo de 180 m², no aislado (pérdida específica 95 W/m²) → 180 × 95 / 1000 = 17,1 kW → aquí el E213-14 no es suficiente y hay que considerar una cascada de dos calderas o un aislamiento antes de cambiar el sistema de calefacción.
Factores que realmente influyen en las pérdidas térmicas – lo que examina el técnico en el lugar
El método simplificado con pérdidas específicas es una buena base, pero en la práctica el resultado está influenciado por muchas variables adicionales. Cuando resolvemos un encargo en el lugar, siempre revisamos estos puntos:
Construcción del cerramiento perimetral
El cerramiento perimetral – es decir, las paredes, el techo y el suelo – suele representar entre el 35 y el 50 % de las pérdidas térmicas totales. Lo clave es la resistencia térmica (valor R) de la construcción. Un muro de ladrillo antiguo de 45 cm de espesor sin aislamiento tiene un valor R de unos 1,5 m²K/W, mientras que una construcción aislada con 20 cm de lana mineral alcanza R = 5 m²K/W o más. Las casas pasivas tienen paredes con R = 7–10 m²K/W. Esta diferencia se refleja directamente en las pérdidas térmicas y, por tanto, en la potencia necesaria de la caldera.
Ventanas y puertas
El área, el número y el tipo de vidriado de las ventanas cambian significativamente el cálculo. Un vidriado simple antiguo tiene un valor U de 5,8 W/(m²K), mientras que los dobles acristalamientos con marco aislado alcanzan U = 1,1–1,3 W/(m²K), y los triples U = 0,5–0,8 W/(m²K). En una casa con 20 m² de ventanas, la diferencia entre un vidriado antiguo y uno nuevo en las pérdidas térmicas es de unos 1–2 kW de potencia – lo que, en un sistema de calefacción eléctrica, representa una diferencia notable en la factura de electricidad.
Orientación de la casa y sombreado
Las casas orientadas al sur ganan a través del acristalamiento ganancias solares pasivas que compensan parcialmente las pérdidas térmicas. En la práctica, esto puede significar un 5–15 % de potencia real de la caldera menor que el cálculo sin tener en cuenta la orientación. Por el contrario, las casas en sombra (árboles densos, norte, edificios cercanos) no tienen este efecto.
Altura de las habitaciones y volumen del edificio
El método simplificado calcula con la superficie del suelo, pero las pérdidas térmicas dependen físicamente del volumen del espacio calefactado y de la superficie de la envolvente. Una casa con una altura estándar de 2,6 m tiene un comportamiento térmico distinto de una casa con un atrio o techos abovedados de 4,5 m. En el caso de techos altos, hay que añadir un 10–25 % a la potencia orientativa.
Ubicación geográfica y altitud
La temperatura exterior de diseño varía en Eslovaquia según la localidad. Para Bratislava es de −11 °C, para Banska Bystrica −13 °C, para Poprad −15 °C, y para cabañas de montaña por encima de 800 m s.n.m. hasta −18 °C. Cada grado de diferencia en la temperatura de diseño puede cambiar la potencia necesaria en un 5–10 %. Por tanto, para una casa en una zona montañosa hay que calcular una potencia considerablemente mayor que para una casa del mismo tamaño cerca de Bratislava.
Ventilación e infiltración
Las pérdidas térmicas por ventilación representan típicamente entre el 15 y el 25 % de las pérdidas totales. Las nuevas construcciones con estructura hermética a gas y unidad de recuperación tienen mínimas pérdidas por infiltración, mientras que las casas más antiguas con estructura "respirante" pierden grandes cantidades de calor por fugas de aire. Si la casa tiene recuperación con un rendimiento del 85 %, las pérdidas por ventilación bajan a una fracción del valor original – y esto se refleja en una menor potencia necesaria de la caldera.
Temperatura de la zona calefacta y no calefacta
Si en la casa hay un garaje, una habitación técnica u otras zonas que no se calefaccionan o se calefaccionan a una temperatura más baja, las pérdidas térmicas a través de las estructuras divisorias son menores. Por el contrario, si se calefaccionan todas las zonas de la casa, incluida la sótano, a 20 °C, la caldera debe cubrir también esta superficie.
Consejo de potencia Buderus Logamax E213: qué ofrece cada modelo
La serie Buderus Logamax E213 cubre cinco niveles de potencia, lo que la convierte en una de las ofertas más flexibles en el segmento de calderas eléctricas para viviendas unifamiliares. Cada modelo tiene encendido en cascada de los elementos calefactores, por lo que no funciona siempre a plena potencia – regula según la necesidad actual de calor.
- Buderus Logamax E213-4 – 4 kW, adecuado para nuevas construcciones muy bien aisladas de 80–100 m², casas pasivas, o como calefacción complementaria en sistemas combinados
- Buderus Logamax E213-6 – 6 kW, ideal para nuevas construcciones de bajo consumo energético de 100–140 m², o casas antiguas reconstruidas de hasta 100 m² con buen aislamiento
- Buderus Logamax E213-8 – 8 kW, potencia universal para nuevas construcciones de 140–180 m² o casas antiguas de 100–130 m² tras el aislamiento
- Buderus Logamax E213-10 – 10 kW, solución robusta para nuevas construcciones de más de 180 m² o casas antiguas de 130–160 m² con aislamiento parcial
- Buderus Logamax E213-14 – 14 kW, máxima potencia de la serie, para casas antiguas más grandes de 160–200 m² con pérdidas térmicas medias, o edificios con mayores requisitos para la preparación de ACS
Es importante señalar que la elección del modelo depende no solo de las pérdidas térmicas del sistema de calefacción en sí, sino también de si la caldera servirá para la preparación de agua caliente sanitaria (ACS). Si la caldera alimenta un acumulador de ACS, debe tener una reserva adicional de potencia – normalmente 2–3 kW por encima de las pérdidas térmicas del edificio.
Escenarios prácticos de casos reales
La teoría es importante, pero la mejor comprensión de la elección de potencia se obtiene con ejemplos concretos. Aquí hay varios casos típicos con los que nos encontramos en la práctica:
Escenario 1: Nueva construcción de 130 m², estándar de bajo consumo, Záhorská región
Casa construida en 2019 según las normas vigentes para edificios de bajo consumo. Paredes perimetrales aisladas con 20 cm de EPS, ventanas triples con Uf = 0,7 W/(m²K), renovación del sistema de ventilación con recuperación del 85 %. Certificado energético de clase A1. Temperatura de diseño para la localidad −11 °C. Pérdida térmica calculada: 3,9 kW. Acumulador de ACS de 120 l, necesidad de 2 kW de reserva. Demanda total: 5,9 kW. Elección: E213-6 con una reserva mínima es suficiente, pero el cliente eligió E213-8 para un calentamiento más cómodo del ACS en las picos invernales. Decisión correcta.
Escenario 2: Casa de 1985, 160 m², Banská Bystrica
Casa de ladrillo, paredes sin aislamiento, ventanas de plástico sustituidas hace 10 años, garaje no calefactado, espacios subtejados no calefactados. Temperatura exterior de diseño −13 °C. Pérdida específica orientativa: 70 W/m² (parcialmente compensada por la sustitución de ventanas). Cálculo: 160 × 70 / 1000 = 11,2 kW. El cliente planea un aislamiento parcial de la fachada en los próximos dos años. Teniendo en cuenta esto y la preparación del ACS, se propuso el E213-14. Tras el aislamiento de la fachada, la caldera trabajará en un rango de potencia más bajo, lo que no le hará daño – el encendido en cascada lo gestionará.
Escenario 3: Piso en edificio de apartamentos, 68 m², Košice
Panel de rehabilitado, el cliente tiene una conexión eléctrica independiente y quiere pasar del calefacción centralizada a su propio sistema de calefacción eléctrica. El piso tiene tres lados protegidos por otros apartamentos (ganancia térmica), solo dos paredes exteriores. Pérdida estimada por metro cuadrado: 30 W/m² (el panel rehabilitado tiene una aislamiento bastante bueno). Cálculo: 68 × 30 / 1000 = 2,04 kW. Selección: E213-4 con una reserva significativa, ideal para un piso con calentamiento de ACS en un acumulador de 80 litros.
Escenario 4: Cabaña de ocio 90 m², 700 m s.n.m., Nízke Tatry
La cabaña se utiliza durante todo el año, aunque no todos los días. Estructura de 2005, aislamiento parcial, doble vidrio antiguo. Temperatura de diseño −18 °C. Pérdida estimada por metro cuadrado: 65 W/m². Cálculo: 90 × 65 / 1000 = 5,85 kW. Pero atención: en la cabaña es habitual que al llegar quieran calentar rápidamente de 8 °C (protección contra heladas) a 21 °C. Esto impone una mayor exigencia al calentador durante el arranque. Selección: E213-8 para un rápido aumento de temperatura al llegar, más un acumulador de ACS de 150 litros.
Certificado energético del edificio – la base más fiable
Si tienes el certificado energético del edificio, encontrarás en él información valiosa: la necesidad de calor para calefacción en kWh/(m²·año) y la pérdida térmica máxima de diseño. Precisamente este segundo valor es el que buscas para dimensionar la caldera. Según la ley, todos los edificios nuevos y los edificios en venta o alquiler desde 2016 deben tener certificado energético.
Clases de eficiencia energética de los edificios en Eslovaquia y valores orientativos de necesidad de calor:
- A0 (casa pasiva) – menos de 15 kWh/(m²·año), pérdida específica 10–20 W/m²
- A1 – 15–30 kWh/(m²·año), pérdida específica 20–30 W/m²
- B – 30–60 kWh/(m²·año), pérdida específica 30–50 W/m²
- C – 60–100 kWh/(m²·año), pérdida específica 50–70 W/m²
- D – 100–150 kWh/(m²·año), pérdida específica 70–100 W/m²
- E, F, G – más de 150 kWh/(m²·año), pérdida específica más de 100 W/m²
Importante: la necesidad de calor en kWh/(m²·año) es un valor promedio anual, no un rendimiento. Para calcular el rendimiento de la caldera, es necesario utilizar la pérdida térmica de diseño (ΦHL), que se indica directamente en el certificado o se puede calcular según la norma STN EN 12831.
Incluya en el cálculo también la preparación de agua caliente sanitaria
La caldera eléctrica Buderus Logamax E213 puede calentar también ACS mediante un calentador acumulativo externo. Si es su caso, debe añadir al consumo térmico del edificio el rendimiento necesario para calentar el acumulador. La caldera no calefacta (o lo hace con una reducción significativa) durante la carga del acumulador, por lo que el rendimiento total disponible debe ser suficiente para ambas funciones.
Orientativamente: un acumulador de 150 l de 10 °C a 55 °C con un rendimiento de 3 kW se calienta en unos 1,5–2 horas. Con 6 kW en 45–60 minutos. Para una familia de 4 personas con un acumulador de 200 l y una caldera de 6 kW, la carga es cómoda. Para familias más grandes o acumuladores más grandes, recomendamos tener una caldera con una reserva de 2–3 kW por encima de la pérdida térmica del edificio.
Para más información sobre este tema, consulte el artículo Alimentación y requisitos eléctricos de las calderas Buderus Logamax – lo que necesita saber, donde también se analizan el dimensionamiento de los interruptores y la instalación eléctrica para diferentes potencias.
Cuándo es mejor elegir una potencia más alta, aunque el cálculo diga lo contrario
En la práctica, nos encontramos con situaciones donde es razonable elegir un modelo más alto del que indicaría un cálculo estricto:
Ampliación planificada de la casa: Si el cliente planea construir una extensión o una terraza cubierta en 2–3 años, dimensionamos la caldera teniendo en cuenta el estado futuro, no solo el actual. Cambiar la caldera por unos pocos kW más tarde es un gasto innecesario.
Subida rápida de temperatura: Si la casa se sobrecalienta regularmente (por ejemplo, una cabaña de fin de semana, o trabajo desde casa solo en días concretos), es más importante el rendimiento para un rápido calentamiento que el rendimiento de mantenimiento a largo plazo. Una caldera más grande calentará la casa más rápido.
Incertidumbre en las pérdidas térmicas: Si no tienes certificado energético y estimas las pérdidas térmicas de forma orientativa, incluye una reserva de seguridad del 10–20 %. Mejor tener una caldera un escalón más potente que un escalón menos.
Combinación con bomba de calor o solar: Si la caldera eléctrica sirve como respaldo o complemento a una bomba de calor, puede ser suficiente con una potencia menor – cubre solo las picos cuando la bomba de calor no alcanza. En este caso, incluso el E213-4 o el E213-6 pueden ser suficientes para una casa relativamente grande.
Conexión eléctrica existente: Una potencia más alta de la caldera requiere una conexión eléctrica más fuerte y un interruptor más grande. Si tienes una conexión existente limitada a una potencia determinada (por ejemplo, 3×16 A = ~11 kW), no puedes instalar un E213-14 sin modificar la conexión. Este es un límite técnico que también tiene en cuenta el electricista al elegir. Más información sobre este tema en el artículo Alimentación y requisitos eléctricos de las calderas Buderus Logamax – lo que necesita saber.
Qué ocurre si la caldera está sobredimensionada o subdimensionada
Una caldera sobredimensionada no es un problema tan grave en calefacción eléctrica como en calefacción a gas. Las calderas eléctricas no tienen el mismo problema de ciclos cortos (short cycling) que las calderas a gas, ya que los elementos calefactores se pueden regular progresivamente. A pesar de ello, una caldera sobredimensionada aumenta innecesariamente la inversión inicial y los requisitos de la instalación eléctrica. Instalar un E213-14 en una casa pasiva de 80 m² es simplemente un derroche de recursos.
Una caldera subdimensionada es un problema más grave. La caldera funciona ininterrumpidamente a plena potencia en días fríos y aún así no logra mantener la temperatura deseada. El elemento calefactor está constantemente bajo carga completa, lo que reduce su vida útil. La temperatura interior cae por debajo del nivel cómodo precisamente cuando hace más frío afuera. En la práctica, los clientes con una caldera subdimensionada están muy insatisfechos y en la mayoría de los casos sigue un cambio por un modelo más potente – lo que supone una inversión doble.
Tabla de dimensionamiento recomendada para tipos de viviendas comunes
| Tipo de edificio | Superficie (m²) | Potencia necesaria | Modelo E213 |
|---|---|---|---|
| Edificio pasivo / Clase A0 | hasta 150 m² | 2–4 kW | E213-4 |
| Edificio de baja energía A1 | 100–150 m² | 4–6 kW | E213-6 |
| Nueva construcción clase B, 2010+ | 120–180 m² | 5–8 kW | E213-8 |
| Vivienda aislada de los años 90 | 100–150 m² | 7–10 kW | E213-10 |
| Vivienda más antigua con reconstrucción parcial | 130–180 m² | 10–14 kW | E213-14 |
| Edificio antiguo sin aislamiento | más de 160 m² | más de 14 kW | cascada o aislamiento |
Cuándo considerar una cascada de dos calderas en lugar de una grande
Si el cálculo indica una necesidad de potencia superior a 14 kW (que es el máximo de la gama E213), o si desea aumentar la fiabilidad del sistema, una de las opciones es la instalación en cascada de dos calderas. Por ejemplo, dos unidades E213-8 suman un total de 16 kW, y cada una funciona de forma independiente – si falla una, el sistema sigue funcionando al menos parcialmente. La regulación Buderus Logamax E213 admite la conexión en cascada. Sobre cómo funciona la cascada en la práctica, obtendrá más información en el artículo Regulación y control de potencia de la caldera Buderus Logamax E213.
La cascada es también una solución elegante en caso de estancamiento de potencia – cuando la caldera de 14 kW es excesivamente potente la mayor parte del año, pero no es suficiente en los momentos de mayor demanda. Dos calderas más pequeñas se alternan y una de ellas permanece en modo de espera durante los días más fríos – lo cual es más eficiente desde el punto de vista energético.
Cálculo profesional de pérdidas térmicas según la norma STN EN 12831 – cuándo es definitivamente necesario
El método orientativo con pérdidas térmicas específicas es suficiente para una estimación inicial y para viviendas familiares comunes. Sin embargo, existen situaciones en las que es necesario un cálculo profesional de pérdidas térmicas según la norma STN EN 12831:
- Edificio no estándar (antiguo edificio de piedra, casa de troncos, estructura de madera)
- Vivienda con solución de distribución atípica (atrio de varias plantas, fachada ampliamente acristalada)
- Sistema de calefacción combinado (caldera + bomba de calor + solar)
- Edificio en una altitud extremadamente elevada o en zonas con vientos helados
- Edificios comerciales y semicomerciales (restauración, taller pequeño)
- Reconstrucción, en la que el estado real del aislamiento térmico no es claro
El cálculo profesional lo realiza un proyectista o técnico de instalaciones y el resultado es un valor preciso de ΦHL para cada habitación por separado y para el edificio completo. Este valor se utiliza directamente para elegir la caldera – sin estimaciones, sin coeficientes con un margen de error del 30 %. El coste de este cálculo oscila en cientos de euros, pero en una inversión en calefacción para las próximas décadas es una suma despreciable.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Puedo instalar una caldera más débil y cambiarla más tarde por una más potente si no me alcanza?
Sí, técnicamente es posible, pero económicamente no es una solución eficiente. El cambio de caldera implica costes de desmontaje, instalación nueva y posibles modificaciones en la instalación eléctrica. Un enfoque mucho más barato es dimensionar correctamente la caldera desde el principio. Si realmente no está seguro, elija un modelo con un escalón de potencia superior – la diferencia en el precio de la caldera en sí es pequeña, pero la diferencia en el confort puede ser grande.
¿Puedo utilizar una caldera E213-14 en una casa antigua con grandes pérdidas térmicas y aislamiento posterior?
Sí, y es un procedimiento habitual. La Buderus Logamax E213-14 es capaz de mantener una temperatura cómoda incluso en una casa antigua. Tras el aislamiento de la casa, la caldera trabajará en un rango de potencia más bajo – lo cual no le molesta, ya que el encendido en cascada de los elementos calefactores garantiza que trabajará solo con una parte de su potencia. La caldera, por tanto, "envejecerá" junto con la casa y, varios años después del aislamiento, seguirá siendo adecuada.
¿Debo tener en cuenta también la preparación de agua caliente si tengo un calentador solar?
Si tiene un sistema solar para la preparación de ACS con una capacidad suficiente para la temporada estival, la caldera sirve como respaldo solo en invierno. En este caso, puede reducir la reserva para ACS de 2–3 kW a 1–1,5 kW. Depende del tamaño del colector solar, del acumulador y del número de personas en el hogar. En cualquier caso, recomendamos consultar con el instalador que diseñó el sistema solar.
¿Cuál es la diferencia entre una potencia de 4 kW y 6 kW en los costes anuales de electricidad?
Depende de cuánto y con qué intensidad trabaje la caldera. Una caldera más potente no consume más electricidad solo porque tenga una potencia instalada más alta – consume tanto como realmente necesita la casa. Si pusiera una caldera de 6 kW en una casa con una pérdida térmica de 3 kW, consumiría lo mismo que una caldera de 4 kW – solo que trabajaría en un nivel de potencia más bajo. Los costes anuales dependen de las pérdidas térmicas reales de la casa y de los precios de la electricidad, no de la potencia instalada de la caldera.
¿Es cierto que una caldera más grande es siempre mejor?
No del todo. Una caldera claramente sobre dimensionada tiene un precio de compra más alto, impone requisitos más elevados a la conexión eléctrica (cable más grueso, interruptor más grande) y, en caso de pérdidas térmicas muy bajas, la regulación puede ser menos fluida. Es óptimo elegir una caldera con un 10–20 % de reserva sobre la pérdida térmica calculada, no una reserva del 100 %. Casi siempre es innecesario comprar una E213-14 para una casa en la que una E213-8 ya es suficiente.
¿Cómo puedo saber si mi casa es adecuada para la calefacción eléctrica en absoluto, no solo cuál es la potencia necesaria?
La calefacción eléctrica es económicamente más ventajosa para casas bien aisladas con una pérdida térmica específica baja (clase A, B), donde los costes operativos anuales son manejables. Para edificios antiguos sin aislamiento con una pérdida térmica específica superior a 80 W/m², los costes operativos con electricidad son altos y normalmente se recomienda aislar primero la casa. Sobre este tema se habla con detalle en el artículo Buderus Logamax E213 en una casa de baja energía y pasiva – ¿vale la pena?, donde también se compara el coste operativo con otros tipos de fuentes de calor.
Conclusión: elegir la potencia adecuada merece una reflexión detallada
Elir la potencia adecuada de la caldera eléctrica Buderus Logamax E213 no es una cuestión de cinco minutos, ni tampoco de ciencia espacial. Si conoce el tipo de su casa, su superficie y el estado aproximado de su aislamiento térmico, podrá llegar a un resultado razonable mediante un método simplificado. Para la mayoría de las viviendas familiares en buen estado, la gama de potencias de la E213 cubre todas las necesidades reales: desde construcciones nuevas de bajo consumo con E213-4, pasando por viviendas familiares de tamaño medio con E213-8 o E213-10, hasta edificios más grandes o antiguos, donde la E213-14 puede realizar su tarea incluso con una reserva para la producción de ACS.
Si duda entre dos niveles de potencia, la regla es simple: elija el más alto. La diferencia de precio de la caldera es marginal, mientras que la diferencia en comodidad de calefacción en inviernos fríos es muy notable. Y si, a pesar de todo, no está seguro, consulte a un instalador o técnico experimentado que realice un cálculo preciso de las pérdidas térmicas según la norma. La inversión en una elección de dimensionamiento correcta le devolverá su dinero en forma de satisfacción y ahorro durante toda la vida útil de la caldera, que en el caso de Buderus supera con comodidad los 15–20 años.
Para obtener más información sobre la instalación, el suministro eléctrico y el uso diario, consulte los artículos relacionados de nuestro Centro de Conocimiento, por ejemplo, el tema Instalación de la caldera eléctrica Buderus Logamax – proceso y requisitos o Cómo elegir la caldera eléctrica Buderus Logamax – en qué centrarse.
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