{"id":4473,"date":"2026-01-22T18:22:29","date_gmt":"2026-01-22T17:22:29","guid":{"rendered":"https:\/\/ghetool.eu\/?post_type=course&#038;p=4473"},"modified":"2026-03-30T08:11:22","modified_gmt":"2026-03-30T06:11:22","slug":"eficiencia-de-la-bomba-de-calor","status":"publish","type":"course","link":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/curso\/eficiencia-de-la-bomba-de-calor\/","title":{"rendered":"Datos necesarios: Rendimiento de la bomba de calor"},"content":{"rendered":"<p>La \u00faltima pieza del rompecabezas de entrada para simulaciones geot\u00e9rmicas es la eficiencia de su bomba de calor y el intercambiador de calor. Esta informaci\u00f3n es necesaria para convertir la carga del edificio (que discutimos en <a href=\"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/curso\/insumos-necesarios-construccion-de-la-demanda\/\">nuestro cap\u00edtulo anterior<\/a>) a la carga final de extracci\u00f3n e inyecci\u00f3n en el suelo. Pero, \u00bfcu\u00e1l es esa eficiencia y c\u00f3mo se tienen en cuenta las variaciones estacionales y las bombas de calor modulantes?<br \/>\n<\/p>\n<\/p>\n<p><iframe title=\"Cap\u00edtulo 1.5: Datos necesarios: rendimiento de la bomba de calor\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/HUUqC0irPu8?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<p>\n\n\n\n<h2>\u00bfQu\u00e9 es la eficiencia?<\/h2>\n<p>La eficiencia de una bomba de calor puede expresarse en t\u00e9rminos de su coeficiente de rendimiento (COP) o de su coeficiente de rendimiento estacional (SCOP). Ambos se explican a continuaci\u00f3n.<\/p>\n<h3>Coeficiente de rendimiento (COP)<\/h3>\n<p>Una bomba de calor utiliza electricidad para transferir calor de una fuente de baja temperatura (en nuestro caso, el suelo) a nuestro edificio. Esta electricidad se utiliza para alimentar un compresor dentro de la bomba de calor, que determina la eficiencia final del sistema. La eficiencia puede definirse del siguiente modo $$COP=\\frac{\\dot{Q}_h}{\\dot{E}}$$donde $\\dot{Q}_h$ es el calor emitido al edificio en (kW) y $\\dot{E}$ en (kW) es la electricidad necesaria para ello. Por lo tanto, la potencia extra\u00edda del campo de perforaci\u00f3n $\\dot{Q}_c$ puede definirse de la siguiente manera: $$\\dot{Q}_h=\\dot{E}+\\dot{Q}_c$$<\/p>\n<div class=\"note\">Cuando hablamos de potencia y energ\u00eda, es importante trabajar con ciertas convenciones. Cuando unidades como $m$ (masa (kg)) o $Q$ (energ\u00eda (kWh)) se escriben con un punto encima ($\\dot{m}$ o $\\dot{Q}$), esto significa que la unidad se expresa por segundo (as\u00ed, por ejemplo, $\\dot{m}$ es el caudal m\u00e1sico en (kg\/s) y $\\dot{Q}$ es la potencia en (kW)). Adem\u00e1s, en el caso de la energ\u00eda\/potencia, cuando la unidad se escribe con min\u00fascula ($\\dot{q}$) en lugar de may\u00fascula ($\\dot{Q}$), la unidad se expresa por unidad de longitud de la perforaci\u00f3n, por lo que $\\dot{q}$ es la potencia por metro de perforaci\u00f3n en (kW\/m).<\/div>\n<p>Este valor de COP var\u00eda con el tiempo y es funci\u00f3n tanto de la fuente (es decir, la temperatura del fluido del campo de sondeo) como de la temperatura de emisi\u00f3n (35\u00b0C, por ejemplo, en el caso de la calefacci\u00f3n por suelo radiante, o 55\u00b0C para el agua caliente sanitaria). Aunque una derivaci\u00f3n detallada queda fuera del alcance de este curso, el COP te\u00f3rico y m\u00e1ximo (denominado rendimiento de Carnot) se define de la siguiente manera: $$COP=\\frac{T_h}{T_h-T_c}$$donde $T_h$ es la temperatura de la emisi\u00f3n en (\u00b0K), y $T_c$ la temperatura de la fuente en (\u00b0K).<\/p>\n<div class=\"caution\">Tenga cuidado con esta f\u00f3rmula te\u00f3rica, ya que aqu\u00ed las temperaturas se expresan en grados Kelvin, en relaci\u00f3n con el cero absoluto. Dado que 0\u00b0C equivale a 273,15K, 10\u00b0C es, por ejemplo, 283,15K.<\/div>\n<p>En esta f\u00f3rmula queda claro un principio clave de las bombas de calor: cuanto mayor sea la diferencia entre la temperatura de emisi\u00f3n necesaria $T_h$ y la temperatura de la fuente $T_c$, menor ser\u00e1 el rendimiento de la bomba de calor, lo que se traducir\u00e1 en un mayor consumo de electricidad. Esta es la raz\u00f3n por la que, como hemos comentado en el cap\u00edtulo 1 de esta parte, una bomba de calor geot\u00e9rmica en la \u00e9poca m\u00e1s fr\u00eda del a\u00f1o tiene un mejor rendimiento que su hom\u00f3loga aerot\u00e9rmica. La $T_c$ de esta \u00faltima es la temperatura ambiente, que puede estar muy por debajo de 0 \u00b0C, mientras que para la GSHP es la temperatura del fluido en el campo de perforaci\u00f3n.<\/p>\n<figure id=\"attachment_4570\" aria-describedby=\"caption-attachment-4570\" style=\"width: 1890px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4570 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/HeatPumps.avif\" alt=\"Principio de funcionamiento de una bomba de calor. (Fuente: AIE, https:\/\/www.iea.org\/reports\/the-future-of-heat-pumps\/how-a-heat-pump-works)\" width=\"1890\" height=\"2188\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/HeatPumps.avif 1890w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/HeatPumps-259x300.jpg 259w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/HeatPumps-885x1024.jpg 885w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/HeatPumps-768x889.jpg 768w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/HeatPumps-1327x1536.jpg 1327w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/HeatPumps-1769x2048.jpg 1769w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/HeatPumps-10x12.jpg 10w\" sizes=\"(max-width: 1890px) 100vw, 1890px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4570\" class=\"wp-caption-text\">Principio de funcionamiento de una bomba de calor. (Fuente: AIE, https:\/\/www.iea.org\/reports\/the-future-of-heat-pumps\/how-a-heat-pump-works)<\/figcaption><\/figure>\n<div class=\"advanced\">Para mayor claridad, los valores $T_h$ y $T_c$ de las f\u00f3rmulas anteriores se refieren a las temperaturas en el lado de la bomba de calor de la emisi\u00f3n y la fuente, no a la temperatura de emisi\u00f3n y la fuente en s\u00ed. Imaginemos, por ejemplo, que para nuestra calefacci\u00f3n por suelo radiante, el agua sale de la bomba de calor a 35\u00b0C ($T_H$). Por lo tanto, en el ciclo de refrigeraci\u00f3n, la temperatura ($T_h$) tiene que ser superior a 35\u00b0C, para poder transferir el calor al agua. Del mismo modo, si el fluido procedente del campo de sondeo es de 10\u00b0C ($T_C$), la temperatura m\u00e1s fr\u00eda en la bomba de calor ($T_c$) tiene que ser inferior a 10\u00b0C para que el calor fluya hacia el evaporador: $T_c \\le T_C$. Dado que el rendimiento de la bomba de calor viene determinado por la diferencia de temperatura entre $T_h$ y $T_c$, el mayor rendimiento puede obtenerse cuando \u00e9stas son iguales a $T_H$ y $T_C$. Esto, por supuesto, s\u00f3lo es posible en teor\u00eda.<\/div>\n<h3>Coeficiente de rendimiento estacional (SCOP)<\/h3>\n<p>El COP expresa la eficiencia de la bomba de calor en un momento \u00fanico, sin embargo, dado que la temperatura del suelo as\u00ed como la temperatura de emisi\u00f3n requerida var\u00edan con el tiempo, el COP cambia significativamente (como se comentar\u00e1 m\u00e1s adelante). Por lo tanto, se introdujo la medida del Coeficiente de Rendimiento Estacional (SCOP). Puede definirse como $$SCOP=\\frac{Q_h}{E}$$donde ahora el $Q_h$ es la energ\u00eda emitida al edificio y el $E$ la electricidad necesaria utilizada para ello. Esta f\u00f3rmula es, por tanto, el equivalente energ\u00e9tico del COP, que puede considerarse un valor medio para toda una temporada. Por lo tanto, normalmente, un SCOP es superior a un valor COP.<\/p>\n<div class=\"note\">Adem\u00e1s de SCOP, tambi\u00e9n existe el t\u00e9rmino Factor de Rendimiento Estacional. Ambos son esencialmente lo mismo, aunque SCOP se suele utilizar cuando hablamos de eficiencias te\u00f3ricas, sobre el papel, mientras que los valores SPF se suelen medir.<\/div>\n<div class=\"advanced\">\n<p>Tambi\u00e9n hay bombas de calor que no necesitan electricidad para funcionar, como las bombas de calor de absorci\u00f3n (gas). En este caso, el compresor de nuestra bomba de calor tradicional se sustituye por un ciclo de adsorci\u00f3n y desorci\u00f3n accionado por una fuente de calor a mayor temperatura, como ilustra el rect\u00e1ngulo punteado de la imagen inferior. El rendimiento se define como la energ\u00eda t\u00e9rmica suministrada $Q_h$ dividida por la energ\u00eda necesaria (a alta temperatura) $Q_s$ que entra en el desorbedor.<\/p>\n<figure id=\"attachment_4569\" aria-describedby=\"caption-attachment-4569\" style=\"width: 837px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-4569 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Absorption.jpg\" alt=\"Ciclo de la bomba de calor de absorci&oacute;n. (&lt;a href=&quot;https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Absorption_heat_pump_configuration_(refrigeration).jpg&quot;&gt;Fuliyehuanshi&lt;\/a&gt;, &lt;a href=&quot;https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0&quot;&gt;CC BY-SA 4.0&lt;\/a&gt;, v&iacute;a Wikimedia Commons)\" width=\"837\" height=\"507\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Absorption.jpg 837w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Absorption-300x182.jpg 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Absorption-768x465.jpg 768w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Absorption-18x12.jpg 18w\" sizes=\"(max-width: 837px) 100vw, 837px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4569\" class=\"wp-caption-text\">Ciclo de la bomba de calor de absorci\u00f3n. (<a href=\"https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Absorption_heat_pump_configuration_(refrigeration).jpg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Fuliyehuanshi<\/a>, <a href=\"https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">CC BY-SA 4.0<\/a>, v\u00eda Wikimedia Commons)<\/figcaption><\/figure>\n<p>Mientras que una bomba de calor normal s\u00f3lo tiene dos conexiones t\u00e9rmicas (una en el lado caliente de la bomba de calor, el condensador, y otra en el lado fr\u00edo, el evaporador), en el caso de una bomba de calor de absorci\u00f3n hay una tercera conexi\u00f3n en el absorbedor. Para que el ciclo de absorci\u00f3n-desorci\u00f3n funcione, es necesario refrigerar el absorbedor. Esta energ\u00eda, $\\dot{Q}_a$, puede entregarse, junto con la energ\u00eda del condensador, al edificio.<\/p>\n<p>Estas bombas de calor suelen ser bastante grandes, de 200 kW a 10 MW, y se utilizan en redes urbanas de calefacci\u00f3n y refrigeraci\u00f3n, as\u00ed como en edificios con grandes demandas energ\u00e9ticas, como hospitales.<\/p>\n<\/div>\n<h3>Ratio de Eficiencia Energ\u00e9tica (EER) y Ratio de Eficiencia Energ\u00e9tica Estacional (SEER)<\/h3>\n<p>En los p\u00e1rrafos anteriores se ha hablado de la eficiencia de una bomba de calor durante la calefacci\u00f3n, pero se puede hacer un concepto similar para el modo de refrigeraci\u00f3n. En este caso, la terminolog\u00eda es Energy Efficiency Ratio (EER), que se define de la siguiente manera $$EER=\\frac{\\dot{Q}_c}{\\dot{E}}$$donde $\\dot{Q}_c$ es ahora la energ\u00eda extra\u00edda del edificio. Del mismo modo, el SEER se define como $$SEER=\\frac{Q_c}{E}$$La energ\u00eda inyectada en el campo de perforaci\u00f3n $Q_h$ es, por tanto, $$Q_h=E+Q_c$$<\/p>\n<p>De forma similar al modo de calefacci\u00f3n, tambi\u00e9n se puede calcular una EER te\u00f3rica de la siguiente forma:$$EER=\\frac{T_c}{T_h-T_c}$$donde $T_c$ es la temperatura del edificio y $T_h$ es la temperatura del suelo.<\/p>\n<div class=\"caution\">Los t\u00e9rminos $Q_h$, $T_h$, $Q_c$ y $T_c$ se refieren a los lados caliente y fr\u00edo de la bomba de calor. Por lo tanto, cuando la bomba de calor calienta el edificio, $Q_c$ es la energ\u00eda extra\u00edda del campo de perforaci\u00f3n y $Q_h$ es la energ\u00eda emitida al edificio a una temperatura m\u00e1s alta. Durante la refrigeraci\u00f3n, el edificio sirve de lado fr\u00edo, con la energ\u00eda $Q_c$ extra\u00edda de \u00e9l y la energ\u00eda $Q_h$ inyectada en el suelo, a mayor temperatura.<\/div>\n<h2>Bombas de calor modulantes<\/h2>\n<p data-start=\"205\" data-end=\"545\">Aunque las bombas de calor pueden parecer similares por fuera, puede haber diferencias significativas por dentro. Una diferencia clave es la que existe entre las bombas de calor de encendido y apagado y las modulantes.<\/p>\n<p data-start=\"547\" data-end=\"982\">Con una bomba de calor \"on-off\", el sistema est\u00e1 siempre totalmente encendido o totalmente apagado, como su nombre indica. Esto significa que, cuando el edificio s\u00f3lo necesita una peque\u00f1a cantidad de calor, la bomba de calor se enciende a plena potencia, funciona durante un breve espacio de tiempo y, a continuaci\u00f3n, se apaga. Este comportamiento c\u00edclico supone un gran esfuerzo para el compresor, por lo que cada vez m\u00e1s fabricantes optan por bombas de calor modulantes.<\/p>\n<p data-start=\"984\" data-end=\"1404\">Si su bomba de calor es modulante, puede funcionar al 100% de su capacidad, pero tambi\u00e9n al 70% o incluso al 30%. Esto significa que si su edificio tiene una demanda baja, la bomba de calor puede encenderse a una potencia mucho menor y seguir la demanda del edificio con mayor precisi\u00f3n. Por lo tanto, las bombas de calor modulantes tienen menos arranques y paradas, menos desgaste del compresor y, en general, son m\u00e1s silenciosas.<\/p>\n<p data-start=\"1406\" data-end=\"1774\">Cuando una bomba de calor modulante funciona en r\u00e9gimen de carga parcial (es decir, a una capacidad inferior a la m\u00e1xima), hay otra gran ventaja. En sentido estricto, los componentes internos de la bomba de calor est\u00e1n ahora sobredimensionados en relaci\u00f3n con la demanda de calefacci\u00f3n, por lo que su eficiencia es mayor. Por lo tanto, las bombas de calor modulantes tienden a ser m\u00e1s eficientes y a tener un SCOP mayor que las on-off, ya que ambos tipos dependen de las temperaturas de origen y de emisi\u00f3n (como se ha comentado anteriormente), pero la bomba de calor modulante tiene la ventaja adicional de funcionar en r\u00e9gimen de carga parcial.<\/p>\n<div class=\"note\">Para completar, las bombas de calor on-off tambi\u00e9n pueden tener una forma de modulaci\u00f3n. Por ejemplo, las bombas de calor de mayor potencia (por ejemplo, 64 kW) suelen tener varios compresores en paralelo. Si tiene, por ejemplo, 2 compresores que juntos pueden suministrar los 64 kW completos, un compresor puede suministrar 32 kW, lo que puede interpretarse como 50% a carga parcial.<\/div>\n<h2>Eficacia en el dise\u00f1o de los campos de perforaci\u00f3n<\/h2>\n<p>Cuando se dise\u00f1an campos de sondeo con una carga de edificio, es necesario convertirla de una forma u otra en carga de suelo (es decir, extracci\u00f3n e inyecci\u00f3n de calor). Esto se hace tradicionalmente utilizando los valores SCOP y SEER que pueden encontrarse en las fichas t\u00e9cnicas, para un determinado r\u00e9gimen de temperatura. Por ejemplo, en el caso de la calefacci\u00f3n por suelo radiante, se puede utilizar el valor SCOP dado en B0\/W35 (lo que significa 0\u00b0C entrando desde el campo de sondeo y 35\u00b0C saliendo hacia el edificio). Para agua caliente sanitaria o radiadores, se dispone de valores B0\/W55.<\/p>\n<div class=\"note\">En el caso de la refrigeraci\u00f3n pasiva, o libre, cuando no se utiliza la compresi\u00f3n de la bomba de calor, para calcular el SEER se utiliza el consumo el\u00e9ctrico de la bomba de circulaci\u00f3n. Dado que suele ser peque\u00f1o en comparaci\u00f3n con la energ\u00eda de compresi\u00f3n necesaria durante la calefacci\u00f3n (o refrigeraci\u00f3n activa), la eficiencia de la refrigeraci\u00f3n pasiva oscila entre 15-30.<\/div>\n<div class=\"advanced\">\n<p>Utilizar los valores SCOP y SEER es bastante sencillo, pero tambi\u00e9n conlleva un par de retos, que se explican a continuaci\u00f3n.<\/p>\n<ol>\n<li>\n<p data-start=\"552\" data-end=\"777\">Al utilizar el SCOP para convertir el pico de potencia de calentamiento en un pico de potencia de extracci\u00f3n, se sobreestima el pico de potencia, ya que el COP durante las condiciones de pico suele ser inferior al del SCOP. Esto puede dar lugar a un campo de sondeo sobredimensionado.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p data-start=\"552\" data-end=\"777\">El uso de una SCOP a B0\/W35 para convertir la demanda de calefacci\u00f3n y agua caliente sanitaria en carga del suelo presupone que la temperatura que entra en nuestra bomba de calor es de 0 \u00b0C. Sin embargo, en la mayor\u00eda de los dise\u00f1os, esto s\u00f3lo ocurre como muy pronto al cabo de un par de a\u00f1os, lo que significa que la temperatura media es m\u00e1s alta. Esto da lugar a un SCOP m\u00e1s alto, por lo que utilizar un valor B0\/W35 es una subestimaci\u00f3n de la eficiencia real y, por tanto, del desequilibrio, que puede dar lugar a un campo de sondeo infradimensionado.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p data-start=\"1274\" data-end=\"1561\">El rendimiento de una bomba de calor depende de la temperatura del fluido que sale del campo de sondeo, por lo que cambiar\u00e1 en funci\u00f3n del dise\u00f1o. Sin embargo, dado que la SCOP suele ser una entrada y no una salida de un dise\u00f1o de campo de sondeo, la SCOP no var\u00eda cuando cambia el dise\u00f1o. Esto es bastante contradictorio.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p data-start=\"1563\" data-end=\"1817\">Debe quedar claro que existen bastantes retos e incertidumbres cuando se utiliza s\u00f3lo un SCOP para el dise\u00f1o de campos de sondeo. Por eso, cuando hablemos del dise\u00f1o avanzado de campos de sondeo, nos centraremos en el m\u00f3dulo de eficiencia en carga parcial del GHEtool para realizar simulaciones m\u00e1s precisas.<\/p>\n<\/div>\n<h2>Conclusi\u00f3n<\/h2>\n<p>En este \u00faltimo cap\u00edtulo hemos tratado los distintos conceptos de eficiencia (COP, SCOP, EER, SEER, etc.) de las bombas de calor y c\u00f3mo se relacionan entre s\u00ed. Con esto, ya conocemos la \u00faltima parte de los datos de entrada necesarios y tenemos todos los conocimientos previos necesarios para empezar a hablar de la f\u00edsica de los campos de sondeo geot\u00e9rmicos en la Parte 2.<\/p>\n<h2>Preguntas<\/h2>\n<div class=\"question\" data-chapter=\"5\">Mi edificio tiene una demanda anual de calefacci\u00f3n de 4 MWh y una demanda anual de agua caliente sanitaria de 1 MWh. Si mi bomba de calor tiene un SCOP de 5 para calefacci\u00f3n (B0\/W35) y de 3,5 para agua caliente sanitaria (B0\/W55), \u00bfcu\u00e1l es la energ\u00eda anual extra\u00edda del campo de sondeo?<\/div>\n<div class=\"question\" data-chapter=\"5\">El COP de mi bomba de calor es de 4,6 a B0\/W35. Bas\u00e1ndose en la eficiencia Carnot, \u00bfesperar\u00eda que el COP fuera mayor o menor a B5\/W40?<\/div>\n<div class=\"question\" data-chapter=\"5\">Quiero utilizar mi bomba de calor para refrigeraci\u00f3n activa, pero s\u00f3lo conozco el valor COP en B15\/W35. C\u00f3mo puedo encontrar o calcular el valor EER en B30\/W10 dada una diferencia de temperatura entre el evaporador y el condensador de 5 \u00b0C?<\/div>\n<h2 id=\"reference\">Referencias<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Absorption_heat_pump\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Absorption_heat_pump<\/a> [\u00daltima visita: 23\/01\/2026]<\/li>\n<li>Peere, W. (2025). Integrating Temperature and Part-Load Dependent COP in Shallow Geothermal Borefield Design. En\u00a0<em>Actas del Congreso Geot\u00e9rmico Alem\u00e1n DGK 2025<\/em>. Fr\u00e1ncfort (Alemania), 18-20 de noviembre de 2025.<\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El \u00faltimo dato que necesita es la eficiencia de su bomba de calor (y\/o) intercambiador de calor para convertir la demanda de su edificio en carga del suelo. En este cap\u00edtulo le explicamos todo lo que necesita saber.<\/p>","protected":false},"template":"","section":[126],"chapter":[121],"authors":[39],"class_list":["post-4473","course","type-course","status-publish","hentry","section-chapter-5","chapter-part-1","authors-wouter-peere"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/wp-json\/wp\/v2\/course\/4473","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/wp-json\/wp\/v2\/course"}],"about":[{"href":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/course"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4473"}],"wp:term":[{"taxonomy":"section","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/wp-json\/wp\/v2\/section?post=4473"},{"taxonomy":"chapter","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/wp-json\/wp\/v2\/chapter?post=4473"},{"taxonomy":"authors","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/wp-json\/wp\/v2\/authors?post=4473"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}