Potencia · Desempeño de bombas de calor y de sistemas de calefacción
Ensayo de bombas de calor y de sistemas de calefacción: capacidad, coeficiente de desempeño y comportamiento estacional
La bomba de calor entrega tres o cuatro veces más calor que la electricidad que consume, y eso la convierte en la alternativa más eficiente a la calefacción con gas o con resistencias, con la salvedad de que su rendimiento cae justo cuando más frío hace afuera. El ensayo mide esa caída y el desempeño a lo largo de la temporada, que es lo que permite comparar equipos de verdad y dimensionar una instalación en el clima real de cada región.
- Fundamento
- El ensayo se hace en cámaras climáticas dobles que reproducen las condiciones interior y exterior. Se mide la capacidad calorífica entregada, por balance de entalpía en el aire o por balance en el agua con caudal y salto térmico, y la potencia eléctrica absorbida, incluidos los auxiliares, ventiladores y bombas, y con ellas el coeficiente de desempeño. El ensayo se repite a varias temperaturas exteriores, desde condiciones suaves hasta bajo cero, porque la capacidad y el coeficiente caen a medida que baja la temperatura exterior, justo cuando la demanda del edificio sube; en las condiciones de escarcha se evalúa además el ciclo de descarche, que consume energía y detiene el calentamiento, y su efecto se incorpora al resultado. Con los puntos de la curva y con la distribución de temperaturas de un clima de referencia se calcula el desempeño estacional, que es el indicador que se usa para etiquetado y que representa la temporada completa y no un punto. En los equipos con compresor de velocidad variable se ensaya a carga parcial, que es donde trabajan la mayor parte del tiempo y donde son más eficientes. En instalaciones existentes, la verificación se hace midiendo el calor entregado al circuito de agua y la energía eléctrica consumida durante un período representativo, con contadores de energía térmica, que da el desempeño real de la instalación completa y no del equipo aislado.
- Matriz (en qué muestra)
- Bombas de calor aire-aire y aire-agua; equipos de aire acondicionado en modo calor; sistemas de calefacción por radiadores y por piso radiante; termotanques de bomba de calor
- Equipamiento necesario¿Dónde lo compro?
- Cámaras climáticas dobles con control de temperatura y humedad; caudalímetros y sensores de temperatura de precisión; analizador de potencia; contador de energía térmica para instalaciones; equipo de medición psicrométrica; sistema de adquisición y registro.
- Reactivos¿Dónde lo compro?
- Refrigerante y agua de los circuitos; solución anticongelante.
- Material de laboratorio¿Dónde lo compro?
- Aislación de cañerías; termopozos; conexiones.
- Consumibles¿Dónde lo compro?
- Energía eléctrica; refrigerante.
- Unidad
- 1 · kW de capacidad calorífica · coeficiente de desempeño adimensional · coeficiente de desempeño estacional · % de degradación por descarche
- Rango de referencia
- Coeficientes de desempeño de 3,5 a 5 a 7 grados exteriores y de 1,8 a 2,8 a menos 7 grados; los coeficientes estacionales de equipos modernos van de 3 a 5 según el clima de referencia
- Norma que lo exige
- El régimen de etiquetado de eficiencia energética de la Secretaría de Industria y Comercio para los equipos alcanzados; Decreto 140/2007 del programa de uso racional de la energía; los pliegos de obra y las especificaciones de compra de sistemas de climatización; las normas IRAM de acondicionadores de aireargentina e internacional
- Norma que describe la técnica
- ISO 5151 para acondicionadores de aire y bombas de calor sin conductos, ISO 13253 para los que tienen conductos e ISO 15042 para sistemas multiunidad; EN 14511 para el desempeño en condiciones nominales y EN 14825 para el desempeño estacional con carga parcial; EN 16147 para bombas de calor de agua caliente sanitaria; EN 12102 para el ruidoargentina e internacional
- Edición y vigencia de la norma
- EN 14511:2018; EN 14825:2022; ISO 5151:2017
- Volumen de muestra
- No destructivo. Se ensayan varios puntos de temperatura exterior y de carga, con estabilización en cada uno
- Conservación y transporte
- El régimen estacionario y el manejo del descarche son los dos puntos donde los ensayos difieren entre laboratorios: los ciclos de descarche tienen que quedar incluidos en el período de medición según el método, porque medir solo entre descarches infla el resultado. La potencia absorbida incluye todos los auxiliares del equipo, y omitir la bomba del circuito es una manera habitual de mejorar los números en el papel. En verificaciones en sitio se registra la temperatura exterior real, ya que un coeficiente medido en un día templado no se compara con uno de catálogo a otra condición.
- Límite de detección típico
- No aplica
- Incertidumbre típica
- ±4 a 6 % en el coeficiente de desempeño en cámara; ±10 % en verificaciones de campo
- Área
- Energía y biogás; Ingeniería; Instrumentación y control
Fecha de última actualización: 10/9/2026
¿Quién lo hace?
81 laboratorios trabajan en estas áreas.
Sin confirmación del laboratorio, el cruce es por área de trabajo y no por esta técnica en particular: conviene preguntar antes de mandar la muestra.
…y 51 laboratorios más en estas áreas. Buscalos con los filtros.
Qué significa verificado. Que le escribimos al mail de contacto público del laboratorio y desde ahí nos respondieron confirmando sus datos y los ensayos que realiza. La verificación se renueva una vez por año.
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