Estadísticas de las bombas de calor

La reglamentación vigente, en su impulso por incentivar las energías renovables, establece la necesidad de realizar una división por procedencia de las diferentes fuentes renovables para estudiar su relevancia.

El Reglamento (UE) 573/2024, del 7 de febrero de 2024 sobre los gases fluorados de efecto invernadero (F-gas) define la Bomba de Calor como “Una parte de aparato capaz de utilizar el calor ambiente o el calor residual de fuentes de la atmósfera, del agua o del suelo, para producir calor o frío, y que se basa en la interconexión de uno o varios componentes que forman un circuito de refrigeración cerrado en el que un refrigerante circula para extraer y liberar calor”

KEYTER KWEB

Si se estudia el comportamiento del equipo más en profundidad, podemos establecer que la bomba de calor, en modo refrigeración, es capaz de aportar frio a una estancia, y a la vez, aprovechar el calor de la condensación para generar Agua Caliente Sanitaria (ACS). Este fenómeno hace que con 1 KWh eléctrico final, en punto de consumo, seamos capaces de obtener, en algunas máquinas (depende del diseño), más de 2,5 KWh de energía térmica debido al componente renovable de la aerotermia.

Por otro lado, debido a las componentes no renovables del mercado energético actual (mix energético), para generar 1 KWh eléctrico final son necesarios aproximadamente 2,5 KWh de energía térmica primaria por quema de gas natural u otro método.

Este criterio depende de nuestra forma de producir y transportar la energía, en este caso electricidad, desde la producción al consumo. Su variabilidad depende de nuestra evolución, de hecho, este valor asignado anteriormente de 2.5, Factor de Conversión de Energía Final a Primaria, va a ser modificado en breve.
MITECO puso a Consulta Pública el documento “PROPUESTA DE FACTORES DE CONVERSIÓN ENTRE ENERGÍA PRIMARIA/FINAL Y EMISIONES” en mayo de 2026 y los nuevos Factores de Paso y Emisiones serán:

Valores aprobados
kWh de energía primaria /
kWh de energía final
kg CO2e /
kWh de energía final
Vector energético Fp;nren Fp;ren Fp;tot KCO2e
Combustibles fósiles Gasóleo de calefacción 1,1 0 1,1 0,29
GLP 1,1 0 1,1 0,22
Gas natural 1,1 0 1,1 0,22
Carbón 1,1 0 1,1 0,36
Electricidad (RED) Nacional 0,11 1,19 1,3 0,025
Energía renovable in situ Solar fotovoltaica 0 1 1 0
Solar térmica 0 1 1 0
Eólica 0 1 1 0
Hidráulica 0 1 1 0
Energía ambiente 0 1 1 0
Biomasa 0,2 1 1,2 0,04
Biogás 0,4 1 1,4 0,1
Biocombustibles 0,5 1 1,5 0,07
Redes de calor y/o frío*
Exportación Electricidad exportada a la red
por un edificio
0,1 0,9 1 0,019

Es muy destacable como el actual valor de 2.5 se convertirá en un 1.3 en breve.

Por tanto, se debe obtener más energía de la que se consumió para crear la electricidad usada por el equipo. De ahí nace el concepto del Factor de Rendimiento Estacional (SPF), para darle un valor numérico a la energía obtenida por el equipo; y que trajo como consecuencia, que la Directiva 2009/28/CE estableciera que la bomba de calor es considerada como parcialmente renovable si cumple que, según la Directiva (UE) 2018/2001, SPF > 1,15/η, siendo η el factor de eficiencia media de la generación eléctrica, es decir, la relación entre la producción eléctrica bruta y la energía primaria utilizada para producir esa electricidad, calculada como un valor medio de la Unión Europea con los datos de Eurostat.

Siendo:

ERES
La energía renovable suministrada por las bombas de calor
Qusable
La producción térmica de la bomba de calor

Conviene diferenciar SPF, SCOP y COP: el COP es un indicador instantáneo; el SCOP es un indicador estacional normalizado; y el SPF, en el contexto de la contabilización de energía renovable, se utiliza para determinar la contribución renovable de una bomba de calor. Por ello, el SCOP declarado de un equipo no debe considerarse automáticamente equivalente al SPF real de una instalación.

El valor del SPF fue la razón de crear las estadísticas de la bomba de calor, fruto de la colaboración entre el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC). Entre ambas instituciones han realizado un estudio sobre las Bombas de Calor, que cumplen con el criterio de renovabilidad, instaladas desde el año 2014, primer año de estudio, hasta el año 2024, último año disponible actualmente.

Las estadísticas consisten en una recopilación de datos basados en ventas para las bombas de calor aerotérmicas, y censales para las geotérmicas e hidrotérmicas, debido a su menor incidencia en el mercado español. De hecho, se encuentra que el 99,9% de los equipos analizados corresponden a bomba de calor aerotérmica durante todos los años disponibles. Debido a ello, el resto del artículo se centrará en este tipo concreto de equipos, cuyo SPF medio a lo largo del estudio es 3. Cabe destacar que, ante la imposibilidad de obtener el valor exacto, se ha usado la siguiente fórmula a partir del Coeficiente de Rendimiento en modo calor (COP):

Donde:

FP: Factor de ponderación que tiene en cuenta las zonas climáticas de España conforme al Código Técnico de la Edificación (CTE). La siguiente tabla muestra los valores aplicables según la fuente térmica de la bomba de calor y la zona climática (A, B, C, D y E):

Fuente térmica de la bomba de calor A B C D E
Aerotermia - Sistemas centralizados 0.87 0.80 0.80 0.75 0.75
Aerotermia - Sistemas individuales tipo split 0.66 0.68 0.68 0.64 0.64
Hidrotermia 0.99 0.96 0.92 0.86 0.80
Geotermia de circuito cerrado - Intercambiadores horizontales 1.05 1.01 0.97 0.90 0.85
Geotermia de circuito cerrado - Intercambiadores verticales 1.24 1.23 1.18 1.11 1.03
Geotermia de circuito abierto 1.31 1.30 1.23 1.17 1.09

La zona climática aplicable se determina tomando como referencia la capital de provincia y su altitud sobre el nivel del mar. La tabla de zonas climáticas está disponible en el Anejo B del Documento Básico HE, Ahorro de Energía:

https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/HE/DcmHE.pdf

FC: Factor de corrección de la temperatura de funcionamiento respecto a la temperatura de ensayo. Este factor no se considera en el estudio, por lo que su valor es 1 en todos los casos.

Las bombas aerotérmicas estudiadas se dividen según su fuente energética y medio de distribución en Aire-agua, Aire- Aire y Agua-Agua, teniendo la posibilidad que sea o no reversible en el caso Aire-Agua. Aunque la influencia predominante con más de un 98% es Aire-Aire, se ha apreciado un ligero aumento del caso Aire-Agua. El caso Aire-Agua no reversible tiene una influencia casi despreciable.

A modo aclaratorio, se indica que un equipo sea reversible, habla sobre su capacidad para estar en modo calefacción o en modo refrigeración, capacidad que, si no fuera reversible, solo podría trabajar en uno de los dos modos, refrigeración o calefacción. Por otro lado, la terminología Aire-Agua y Agua-Agua, se refiere en el primer término la fuente térmica y el segundo el medio al que se transfiere el calor. En el primer caso será aire y en el segundo agua.

Para hacer un estudio más exhaustivo se crea una división por sectores que podemos ver en el siguiente esquema:

AGRUPACIÓN
SECTORIAL

Sector energía

Sector Industria

  • Bienes de Equipo
  • Madera y productos
  • Metalurgia no férrea
  • Alimentación, bebidas y tabaco
  • Construcción
  • Papel e impresión
  • Siderurgia y fundición
  • Otras industrias

Sector transporte

Usos diversos

  • Administraciones públicas
  • Educación
  • Residencial
  • Agricultura
  • Comercio
  • Hospitales
  • Restaurantes
  • Hoteles
  • Oficinas
  • Otros Servicios
  • Servicios públicos
  • Otras Actividades no especificadas

Los datos muestran que el sector predominante es el Residencial, abarcando más del 70% de los datos a lo largo del estudio. Cabe destacar el considerable descenso que ha sufrido a lo largo de los años, pasando de un 86,2% a un 75,7%. Este descenso se debe al incremento de Otras Actividades no especificadas. El sector industrial le sigue de manera más constante, manteniéndose entre el 8% y 9%.

Por último, se pueden dividir los datos por zonas climáticas SHARES. Esta división es similar a la división creada para cálculos de ecodiseño, como el SEER y el SCOP (Valores estacionales de los rendimientos) aunque ambas metodologías responden a objetivos diferentes, en la que se divide en tres zonas: zona cálida, zona media y zona fría. En España solo tenemos dos zonas, zona cálida y zona media, y en el siguiente mapa podemos ver cuál corresponde a cada provincia:

Zonas climáticas SHARES en España Mapa de las provincias españolas. Las provincias de clima medio aparecen resaltadas en verde amarillento y el resto se muestra en gris claro.

Clima
medio

  • Burgos
  • Huesca
  • La Rioja
  • León
  • Navarra
  • Palencia
  • Salamanca
  • Segovia
  • Soria
  • Teruel
  • Valladolid
  • Zamora
  • Zaragoza

Clima
cálido

  • Albacete
  • Alicante
  • Almería
  • Badajoz
  • Baleares
  • Barcelona
  • Cáceres
  • Cádiz
  • Castellón
  • Ceuta
  • Ciudad Real
  • Córdoba
  • Cuenca
  • Gerona
  • Granada
  • Guadalajara
  • Huelva
  • Jaén
  • Las Palmas
  • Lérida
  • Madrid
  • Málaga
  • Melilla
  • Murcia
  • Orense
  • Sevilla
  • Tarragona
  • Tenerife
  • Toledo
  • Valencia
Figura 1. Zonas climáticas SHARES: provincias asignadas

Se aprecia una evolución ascendente del uso de bomba de calor en climas medios, pasando de un 3,2% en 2014 a un 19,1% en 2022.

También es posible una clasificación en diferentes zonas climáticas según si corresponde a un clima atlántico-norte, continental o mediterráneo. Es la denominada clasificación SES. Los datos correspondientes divididos según esta clasificación climática están disponibles en el documento “Síntesis del Estudio Parque de Bombas de Calor en España” para el año 2014, lo que impide realizar una comparación por años. De todas formas, en él se pueden distinguir los hogares y establecimientos con bombas de calor de los parques de bombas de calor y los sectores en los que predominan, lo cual es de interés.

En primer lugar, para los hogares y establecimientos se obtiene que la mayor parte de bombas de calor se encuentran en la zona mediterránea ya que en todos los sectores es la zona con mayor influencia:

Tabla 2. Hogares y establecimientos con bomba de calor.
Zona climática Hogares Comercio-
servicios
Industria Actividades anexas
al transporte
Total
Atlántico-
Norte
Universo total 2.373.620 336.070 91.835 3.774 2.805.299
Población con
bombas de calor
84.973 70.764 22.225 845 178.807
Continental Universo total 6.077.563 894.899 237.626 8.281 7.218.369
Población con
bombas de calor
1.065.258 275.698 84.271 3.034 1.428.261
Mediterránea Universo total 9.632.509 1.440.030 341.394 15.810 11.429.743
Población con
bombas de calor
4.620.756 901.624 213.290 11.262 5.746.932
Total Universo total 18.083.692 2.670.999 670.855 27.865 21.453.411
Población con bombas de calor 5.770.987 1.248.087 319.786 15.141 7.354.001

Para el caso de los parques de bombas de calor se obtiene que el clima continental consta de un mayor número de unidades.

Tabla 3: Parque de bombas de calor por zonas climáticas y sectores.
Zona climática Hogares Comercio-
servicios
Industria Actividades anexas
al transporte
Total
Atlántico-Norte 244.599 459.640 136.380 10.714 851.333
Continental 4.806.706 702.299 193.124 11.645 5.713.774
Mediterráneo 3.479.980 1.177.671 720.979 28.086 5.406.716
Total 8.531.285 2.339.610 1.050.483 50.445 11.971.823

Se puede apreciar es debido a que la mayor parte de los hogares que disponen de la tecnología, se encuentran en esa zona. Por el contrario, el clima mediterráneo lidera en comercio-servicios, industria y transporte.

¿De donde se han obtenido los datos para la realización de esta estadística?

Los datos para la realización de este estudio se obtienen del “Estudio del Parque de Bombas de Calor en España 2014” de IDAE aporta los datos de Parque y potencia, horas de funcionamiento, SPF, energía térmica y renovable para cada tipo de bomba, sector, zona climática SES y rango de potencia.

Además, se obtienen de las estadísticas de Mercado AFEC, de las cuales se obtienen las unidades vendidas, la potencia media nominal vendida y el SPF medio vendido para cada tipo de bomba de calor, sector y comunidad autónoma.

Con los dos informes anteriores se obtienen los datos necesarios para que la herramienta RENAERO, que consiste en una hoja de cálculo, estime el valor de energía renovable en modo calefacción.

En el siguiente esquema se ejemplifica el funcionamiento de la herramienta:

Esquema metodológico de RENAERO Diagrama que relaciona el Estudio de Bombas de Calor IDAE 2014, las Estadísticas de Mercado AFEC, el proceso de estimación y los resultados. Estudio Bombas de Calor IDAE 2014 Por tipo de bomba de calor, sector, zona climática, SES y rango de potencia: - Parque instalado y potencia - Horas de funcionamiento - SPF - Energía térmica (Q usable ) y energía renovable (E RES ) Estadísticas de Mercado AFEC Para cada tipo de bomba de calor, sector y Comunidad Autónoma: - Unidades vendidas - Potencia nominal media vendida - SPF medio de los equipos vendidos Estimación de: - Parque de bombas de calor aerotérmicas - Potencia térmica (P rated ) - Energía térmica Q usable = H HP × P rated - Energía renovable (E RES ) RENAERO Resultados Por sector, zona climática y Comunidad Autónoma: - Unidades y potencia - Horas medias de funcionamiento - SPF medio - Consumo eléctrico - E RES
Figura 3. Esquema metodológico de la herramienta RENAERO.

En los anexos al manual de la estadística se encuentran los modelos a rellenar de los diferentes cuestionarios realizados para la obtención de los datos: en primer lugar, el modelo para los hogares residenciales, en segundo lugar, para las industrias, transporte, comercio a gran escala y servicios y, por último, el cuestionario de intercambio de información Bdfer, base de datos de instalaciones de energías renovables.

Respecto a los datos de años posteriores, como se mencionaba anteriormente, a partir del año 2024, no existen datos estadísticos disponibles, pero cabe destacar que, desde entonces, se ha detectado una mayor inclusión de la Bomba de Calor por parte de los fabricantes en los siguientes sectores:

  • Agricultura: Procesado y conservación de productos.
  • Ganadería: Climatización de granjas.
  • Invernaderos: Mantenimiento de las condiciones óptimas de crecimiento y producción de los alimentos.

En KEYTER se apuesta firmemente por esta tecnología, debido a su carácter parcialmente renovable y sus buenos resultados para climatizar diferentes tipos de recintos en diferentes lugares con climas diversos.

Para más información, visita la página https://estadisticas-bombasdecalor.idae.es/

Mari Ángeles Cepillo García

Mari Ángeles Cepillo García

Ingeniera en Tecnologías Industriales · Especialidad energética · Investigadora sobre IAQ y HVAC

Experta universitaria en Instalaciones de Climatización. Departamento de Ingeniería en KEYTER.

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