Qué gasta de verdad un hogar en calefacción: los datos del IDAE
Antes de hablar de la máquina conviene saber qué hay que calentar. El IDAE publicó en enero de 2026 el estudio SPAHOUSEC III, que midió durante doce meses el consumo eléctrico de un panel de 718 viviendas y encuestó a 6.816 hogares para reconstruir el consumo de todo el sector residencial por usos, fuentes de energía y zona climática. Dividiendo el consumo de cada zona entre las viviendas que el propio estudio cuenta en ella, sale la cifra que casi nadie publica: cuántos kWh gasta al año una vivienda española media en calefacción y en agua caliente.
| Zona del estudio | Calefacción | Agua caliente | Meses de calefacción | Pisos con bomba de calor |
|---|---|---|---|---|
| Atlántico Norte Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco · zonas CTE C-D | 2.924 kWh/año 40,4 % del consumo del hogar | 1.471 kWh/año | 5-6 meses (77 % de los hogares) | 4 % |
| Continental Madrid, las dos Castillas, Aragón, La Rioja, Navarra, Extremadura interior · zonas CTE D-E | 3.352 kWh/año 41 % del consumo del hogar | 2.101 kWh/año | 5-6 meses (90 % de los hogares) | 27 % |
| Mediterránea Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Baleares, Canarias · zonas CTE A-C | 1.941 kWh/año 31,4 % del consumo del hogar | 1.213 kWh/año | 2-3 meses (54 % de los hogares) | 50 % |
| España (22.083.601 viviendas) | 2.540 kWh/año | 1.545 kWh/año | Energía final de todas las fuentes (gas, gasóleo, biomasa, electricidad) | |
Elaboración propia a partir de la tabla 01 «Consumo por uso y zona climática» (ktep) y de la tabla 2 (parque de viviendas principales y secundarias) de SPAHOUSEC III; 1 ktep = 11.630 MWh. Porcentaje de bomba de calor: tabla 12, viviendas principales con bomba de calor reversible como sistema de uso habitual.
Dos lecturas importan. La primera: son kilovatios hora de energía final, es decir, lo que entra por el contador de gas, el depósito de gasóleo o la estufa de pellets, no el calor útil que llega a la habitación; con una caldera de rendimiento 0,9, el calor útil es un 10 % menor. La segunda: son medias que incluyen hogares que apenas encienden la calefacción. El estudio recoge que en la zona mediterránea el 54 % de las viviendas la usa solo dos o tres meses al año, y que en toda España lo normal es tenerla entre tres y seis horas al día (59-65 % de los hogares según la zona). Quien instala aerotermia y calienta toda la casa a 20-21 °C todo el invierno gastará más que esa media: por eso la calculadora de abajo trabaja con la demanda de la vivienda, y usa la media del IDAE solo como contraste.
De kWh de calor a kWh de luz: el SCOP y lo que declara la ficha ErP
La aerotermia no genera calor, lo mueve: por cada kWh eléctrico que consume el compresor, entrega varios kWh de calor al agua del circuito. Ese cociente, medido a lo largo de una temporada completa con el perfil de temperaturas de la norma EN 14825, es el SCOP. Es la única cifra que importa para calcular el consumo, y no hay que fiarse del catálogo comercial sino de la ficha ErP que el fabricante está obligado a publicar por el Reglamento (UE) 811/2013 (la diferencia con el COP puntual está explicada en COP, EER, SCOP y SEER).
Sirva de ancla un equipo corriente de gama media. La ficha del data book de la Daikin Altherma 3 R de 8 kW (unidad exterior ERGA08EV con hidrokit EHBH08E6V) declara, en clima medio, un SCOP de 4,56 con emisores a 35 °C (eficiencia estacional del 179 %, clase A+++) y de 3,32 a 55 °C (130 %, clase A++). Y añade el dato que casi nadie mira: el consumo anual de energía normalizado para una carga de diseño de 8 kW, que es de 3.625 kWh con suelo radiante y de 4.975 kWh con radiadores a 55 °C. La misma máquina en clima cálido (el perfil ErP de Atenas, que se parece a nuestras zonas A y B) consume 1.437 kWh a 35 °C y 2.213 a 55 °C, y en clima frío (Helsinki) 6.886 kWh a 55 °C.
La lección práctica está en la distancia entre las dos columnas: la temperatura a la que pides el agua decide el consumo. Con suelo radiante a 35 °C el equipo entrega 4,6 kWh de calor por kWh eléctrico; con radiadores convencionales a 55 °C, 3,3; y con radiadores viejos que exigen 65-70 °C el rendimiento real se queda por debajo de 3 y la resistencia de apoyo entra más de lo deseable. Antes de instalar, la pregunta correcta no es «¿cuánto consume la aerotermia?» sino «¿a qué temperatura voy a hacerla trabajar?». El dimensionado en unifamiliar y la comparativa suelo radiante frente a radiadores entran en ese detalle.
Calcula el consumo de tu vivienda
La fórmula es corta: consumo eléctrico = demanda de calefacción ÷ SCOP + demanda de agua caliente ÷ SCOP del ACS. La calculadora propone la demanda de calefacción por metro cuadrado a partir de dos anclas oficiales, el límite que el Código Técnico de 2013 exigía a una vivienda nueva en cada zona climática (tabla 2.1 del DB-HE1: 15 kWh/m² en las zonas A y B, 20 en la C, 27 en la D y 40 en la E, más un corrector por superficie) y un multiplicador por el estado de la vivienda que es estimación nuestra (×2 para el parque medio, ×3 para una vivienda sin aislar). Si tienes el certificado energético, el dato «demanda de calefacción» que aparece en él sustituye a esa propuesta y afina el resultado. El agua caliente se calcula con los 28 litros diarios por persona a 60 °C que fija el Anejo F del DB-HE vigente.
Calculadora
¿Cuánto consumirá tu aerotermia?
kWh eléctricos y euros al año para calefacción y agua caliente. Si tienes certificado energético, copia su «demanda de calefacción» en el campo correspondiente: el resultado será mucho más fino.
La zona figura en tu certificado energético; si no, elige la capital más parecida.
Propuesta: 94 kWh/m² (límite CTE 2013 zona D × 2).
Propuesta: 4.6 (ficha ErP, clima medio, emisor a 35 °C).
28 litros a 60 °C por persona y día (CTE DB-HE, Anejo F) ≈ 560 kWh/persona·año.
PVPC ene-ago 2026: 0,139 €/kWh sin impuestos ≈ 0,18 con IEE e IVA. Gas: precio de tu última factura.
Resultado
Consumo eléctrico anual
2.643 kWh
2.043 calefacción + 600 ACS
Coste anual
476 €
40 €/mes de media
Mes de invierno · mes sin calefacción
83 € · 9 €
calefacción repartida en 5 meses (IDAE, zona D)
Demanda térmica: 9.400 kWh de calefacción (94 kWh/m²) y 1.680 kWh de agua caliente. La bomba entrega 4.6 kWh de calor por kWh eléctrico; el ACS, 2.8.
Con caldera de gas de condensación esa misma demanda costaría 1.084 € al año (0.92 de rendimiento): la aerotermia ahorra 608 € al año.
Contraste con la realidad: el hogar medio de la zona Continental gasta 3.352 kWh de energía final al año en calefacción y 2.101 en agua caliente (IDAE, SPAHOUSEC III), porque calienta 5-6 meses y no toda la casa. Si tu resultado queda muy por encima, estás calculando confort completo, no el uso medio español.
Modelo: demanda = superficie × kWh/m² (límite del CTE 2013 para vivienda nueva × factor del estado de la vivienda, factor que es una estimación editorial) + 560 kWh por persona de ACS (CTE DB-HE Anejo F). SCOP por defecto de la ficha ErP de una Daikin Altherma 3 R de 8 kW (EN 14825) según clima y temperatura de emisor. Precio de la luz: PVPC 2026 con impuestos. Orientativo, no sustituye a un cálculo de cargas ni al certificado energético.
Ejemplos: piso de 100 m² y casa de 200 m²
Los nueve casos siguientes salen del mismo modelo, con tres personas en los pisos y cuatro en las casas, a 0,18 €/kWh. Sirven para situar el orden de magnitud y, sobre todo, para ver cuánto pesa cada variable: la zona climática multiplica el consumo por cuatro entre Valencia y Burgos, el emisor lo cambia un 40 % y el aislamiento, un factor de dos a tres.
| Vivienda | Demanda | SCOP | kWh eléctricos/año | €/año |
|---|---|---|---|---|
| Piso de 100 m², zona B (Valencia, Sevilla) | 30 kWh/m² | 6,5 | 1.062 | 191 € |
| Piso de 100 m², zona C (Barcelona, Bilbao) | 60 kWh/m² | 4,6 | 1.904 | 343 € |
| Piso de 100 m², zona D (Madrid, Zaragoza), suelo radiante | 94 kWh/m² | 4,6 | 2.643 | 476 € |
| Piso de 100 m², zona D, radiadores convencionales | 94 kWh/m² | 3,3 | 3.448 | 621 € |
| Piso de 100 m², zona D, rehabilitado a letra A-B | 47 kWh/m² | 4,6 | 1.622 | 292 € |
| Casa de 200 m², zona C, aislamiento medio | 50 kWh/m² | 4,6 | 2.974 | 535 € |
| Casa de 200 m², zona D, aislamiento medio | 74 kWh/m² | 4,6 | 4.017 | 723 € |
| Casa de 200 m², zona D, sin aislar y con radiadores | 111 kWh/m² | 3,3 | 7.527 | 1.355 € |
| Casa de 200 m², zona E (Burgos, León), aislamiento medio | 110 kWh/m² | 3,7 | 6.746 | 1.214 € |
Demanda de calefacción = límite CTE 2013 de la zona para esa superficie × factor de estado (1 nueva o letra A-B, 2 parque medio, 3 sin aislar). ACS: 560 kWh por persona (28 l/día a 60 °C, agua de red a 13 °C). SCOP de la ficha ErP Daikin según clima y emisor; para agua caliente, 2,8. Sin refrigeración de verano.
Un matiz para las casas grandes: la demanda es casi proporcional a los metros, pero una vivienda unifamiliar tiene toda la fachada y la cubierta expuestas, mientras que un piso solo pierde por una o dos orientaciones. A igual letra energética, la casa tiende al extremo alto del rango. Y otro para los pisos pequeños: la parte fija del agua caliente pesa más, así que el SCOP del ACS (peor que el de calefacción, porque hay que subir el agua a 50-55 °C) importa tanto como el de la bomba.
Cuándo se consume: meses y horas de calefacción
La factura de la aerotermia no es plana. El propio IDAE describe el patrón: en la zona continental el 90 % de los hogares tiene la calefacción encendida cinco o seis meses al año, en la atlántica el 77 %, y en la mediterránea más de la mitad la usa solo dos o tres. Dentro del día, lo habitual son tres a seis horas de funcionamiento. Traducido a la aerotermia, que trabaja mejor de forma continua y modulando que a golpes, los meses de invierno concentran casi todo el gasto y los de verano se quedan en el agua caliente: en el piso de 100 m² del ejemplo, unos 83 € en un mes de invierno frente a unos 9 € en uno de verano. La calculadora muestra ambos para tu caso.
Cinco factores que disparan el consumo
Cuando el consumo real supera lo que predice el modelo, casi siempre uno de estos cinco factores está actuando. Esta brecha entre lo que promete el catálogo y lo que aparece en la factura es tan habitual que le hemos dedicado un análisis aparte sobre el ahorro real frente al prometido. Conviene revisarlos en orden de impacto:
- SCOP real más bajo que el de la ficha. La causa más frecuente. Si el sistema de emisión pide agua a 65-70 °C (radiadores convencionales antiguos), el rendimiento cae por debajo de 3 y el consumo eléctrico sube un 30-50 % sobre lo previsto. Solución: sobredimensionar radiadores para trabajar a 45-50 °C, o pasar a suelo radiante.
- Aislamiento deficiente y puentes térmicos. Con letra F-G, fachada sin SATE, vidrio sencillo o cajas de persiana sin aislar, la demanda dobla o triplica la de una vivienda rehabilitada: es el factor ×3 del modelo. La aerotermia bombea calor que se escapa. Una alternativa rápida en edificios con cámara de aire es la lana de roca insuflada. Los Programas 1, 2, 3 y 4 de Next Generation cubrían la actuación combinada hasta el cierre de convocatorias del 30 de junio de 2026; hoy una obra nueva se apoya en la deducción del IRPF del 20-60 % (el estado de cada programa está en la guía Next Generation).
- Depósito de ACS mayor que el uso real. Un depósito de 200 litros en una pareja es agua calentada y mantenida que nadie consume, con pérdidas permanentes por la envolvente del propio acumulador. Solución: bajar la consigna del ACS de 60 a 55 °C con ciclo semanal antilegionela, y ajustar el calentamiento al horario de uso real.
- Consigna alta las 24 horas. Mantener 22 °C todo el día consume claramente más que una curva climática con reducción nocturna a 18 °C. La aerotermia funciona bien modulando: dejarla siempre al máximo es conducir siempre en quinta.
- Resistencia eléctrica de apoyo siempre activa. La bomba lleva una resistencia integrada (6 kW en el equipo de referencia) para picos de frío o cuando la temperatura exterior baja del límite de funcionamiento del compresor. Si el control la tiene habilitada por defecto en vez de como emergencia, cada kWh de calor que aporta cuesta 1 kWh eléctrico, no 0,2-0,3. Hay que verificar en el cuadro de control el modo de la resistencia.
Tarifa eléctrica óptima con aerotermia
La elección de tarifa es la palanca con mejor relación coste-beneficio: cero inversión, ahorro inmediato. La media horaria del PVPC entre enero y agosto de 2026 ha sido de 0,139 €/kWh sin impuestos (datos de REE recogidos en guiaenergia.online), unos 0,18 €/kWh con impuesto eléctrico e IVA, con meses de invierno entre 0,12 y 0,14 y el verano por encima de 0,16. Para vivienda con aerotermia, las tres opciones realistas:
- PVPC con discriminación horaria, la recomendable en la mayoría de casos. Tres tramos: punta (10-14 h y 18-22 h en laborables), llano (8-10 h, 14-18 h y 22-24 h) y valle (0-8 h, fines de semana y festivos completos). Programando el calentamiento del ACS y el precalentamiento del suelo radiante en valle, una parte grande del consumo se desplaza a las horas más baratas sin tocar nada más.
- Tarifa fija plana de mercado libre. Útil para quien prefiere previsibilidad a volatilidad. Suele fijar un precio del kWh por encima de la media anual del PVPC, y desaprovecha la capacidad de la aerotermia de concentrar consumo en valle.
- PVPC más termostato inteligente. Un control que aprende los tramos baratos y desplaza la demanda. Para el cálculo con tu factura concreta, en guiaenergia.online está la simulación horaria del PVPC.
Sinergia con autoconsumo solar
La combinación aerotermia y fotovoltaica es la jugada energética más rentable en vivienda residencial. La razón es física: la aerotermia tiene parte de su demanda en horas centrales del día (calentamiento del depósito de ACS programado a media mañana, mantenimiento de temperatura, refrigeración estival si la bomba es reversible) y los paneles producen su máximo entre las 11 y las 17 h. Con compensación de excedentes (RD 244/2019), la energía sobrante vertida a la red se descuenta de la factura mensual.
Un matiz que conviene conocer antes de dimensionar: la compensación abarata la factura, pero nunca la deja en negativo. El propio real decreto fija el tope:
En ningún caso, el valor económico de la energía horaria excedentaria podrá ser superior al valor económico de la energía horaria consumida de la red en el periodo de facturación.
La consecuencia práctica es que la fotovoltaica se dimensiona al consumo real del hogar, incluida la aerotermia, no al tejado disponible: los kilovatios de más generan excedentes que, superado ese tope mensual, no valen nada. El cálculo por capital y orientación de cubierta está en guiaenergia.online, donde llevamos la simulación de autoconsumo y retorno combinado de fotovoltaica y aerotermia.
Cómo bajar el consumo si ya tienes aerotermia instalada
Cinco palancas en orden decreciente de impacto, ninguna con obra:
- Bajar 1 °C la consigna de calefacción. Pasar de 22 a 21 °C es prácticamente imperceptible en confort y recorta la demanda de forma proporcional a la diferencia con el exterior.
- Activar la curva climática. Ajusta la temperatura de impulsión a la exterior medida por la sonda: en vez de impulsar fija a 40-45 °C, modula entre 30 °C en primavera y 45 °C en pleno invierno. Es la forma de acercar el SCOP real al de la ficha.
- Reducir la consigna del ACS de 60 a 55 °C con ciclo antilegionela semanal. El RITE permite acumular por debajo de 60 °C si se garantiza un ciclo térmico periódico; cada grado menos en el depósito mejora el rendimiento de la parte de agua caliente.
- Programar el calentamiento del ACS en valle. Concentrar el ciclo entre las 2 y las 6 h aprovecha el tramo más barato del PVPC; la bomba calienta el depósito en 90-150 minutos y lo mantiene durante el día.
- Aislar las tuberías de impulsión visibles. Los tramos en cuarto de instalaciones, garaje o falso techo sin coquilla pierden calor antes de llegar al emisor. Una coquilla elastomérica de 19-25 mm es barata y se amortiza en una temporada.
Cómo seguir desde aquí
Si todavía estás decidiendo el equipo, el panorama completo de rendimiento, dimensionado y rangos de coste está en aerotermia para vivienda, y el desglose partida por partida en el precio de la aerotermia en 2026. Para validar la inversión frente a caldera, en aerotermia frente a caldera de condensación tienes la comparativa con equipos reales, y la calculadora de amortización convierte el ahorro anual que has visto aquí en años de retorno, con la deducción del IRPF vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 (detalle en deducciones IRPF). La tarifa eléctrica y el autoconsumo se cierran en guiaenergia.online.