{"id":4753,"date":"2026-02-24T10:40:01","date_gmt":"2026-02-24T09:40:01","guid":{"rendered":"https:\/\/ghetool.eu\/?post_type=course&#038;p=4753"},"modified":"2026-05-22T10:34:28","modified_gmt":"2026-05-22T08:34:28","slug":"perfiles-de-temperatura","status":"publish","type":"course","link":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/course\/temperature-profiles\/","title":{"rendered":"Perfiles de temperatura"},"content":{"rendered":"<p>Los perfiles de temperatura, en todas sus formas, constituyen la base del dise\u00f1o geot\u00e9rmico y es muy importante familiarizarse con ellos antes de continuar con este curso. Por lo tanto, en este cap\u00edtulo, los discutiremos en gran detalle, de modo que usted sepa lo que son y usted tenga la informaci\u00f3n de fondo requerida para zambullirse en la f\u00edsica subyacente en los cap\u00edtulos siguientes. Comencemos.<br \/>\n<\/p>\n<\/p>\n<p><iframe title=\"Cap\u00edtulo 2.1 : Perfiles de temperatura\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/3uPBoay_GGM?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>Dos tipos de perfiles<\/h2>\n<p>Como ya comentamos en <a href=\"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/curso\/insumos-necesarios-construccion-de-la-demanda\/\">Parte 1.4<\/a>, Por otro lado, podemos realizar simulaciones geot\u00e9rmicas con diferentes tipos de perfiles de carga. Por un lado, podemos hacer simulaciones con un perfil de carga horario, donde la carga del edificio (o viceversa la carga del suelo) se define para cada hora del periodo de simulaci\u00f3n o podemos basarnos en una resoluci\u00f3n de datos mensual. A continuaci\u00f3n, explicaremos en primer lugar el perfil horario de temperatura, seguido del mensual.<\/p>\n<h3>Perfil horario de temperatura<\/h3>\n<p>A continuaci\u00f3n se ofrece un perfil de temperatura para un periodo de 20 a\u00f1os con una resoluci\u00f3n horaria, lo que significa que obtenemos un valor de temperatura en cada hora de la simulaci\u00f3n. Como ya comentamos en <a href=\"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/curso\/la-importancia-del-diseno-de-los-campos-de-perforacion\/\">Parte 1.2<\/a> sobre la importancia del dise\u00f1o del campo de sondeos, las l\u00edneas de puntos horizontales son nuestros l\u00edmites m\u00ednimo y m\u00e1ximo de temperatura permitidos y son constantes. En este caso, dado que cruzamos nuestro umbral m\u00e1ximo, se podr\u00eda argumentar que este campo no est\u00e1 dise\u00f1ado correctamente.<\/p>\n<figure id=\"attachment_4756\" aria-describedby=\"caption-attachment-4756\" style=\"width: 744px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4756 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Hourly-load.png\" alt=\"Ejemplo de perfil horario de temperatura.\" width=\"744\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Hourly-load.png 744w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Hourly-load-300x161.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Hourly-load-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 744px) 100vw, 744px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4756\" class=\"wp-caption-text\">Ejemplo de perfil horario de temperatura.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Las otras dos l\u00edneas, la azul y la negra, nos dicen algo sobre nuestro sistema geot\u00e9rmico. En general, nos importan dos cosas: la temperatura de la pared del pozo (que es la temperatura del suelo que est\u00e1 en contacto directo con nuestro campo de sondeo) y la temperatura del fluido (ya que influir\u00e1 en la eficiencia de nuestro sistema, como se explica en el apartado siguiente). <a href=\"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/curso\/eficiencia-de-la-bomba-de-calor\/\">Parte 1.5<\/a>). De estas dos, la temperatura del fluido es la m\u00e1s importante.<\/p>\n<p>En el perfil anterior se aprecian dos tendencias principales. Por un lado, se observa una variaci\u00f3n estacional, ya que el perfil tiene un comportamiento sinusoidal debido a que el calor se extrae del yacimiento en invierno y se inyecta en verano, enfriando y calentando el campo de sondeo respectivamente. Por otro lado, se observa claramente una deriva de la temperatura hacia temperaturas m\u00e1s bajas, causada por la <strong>desequilibrio<\/strong>, la diferencia entre inyecci\u00f3n y extracci\u00f3n de calor. Esto significa que, por convenci\u00f3n, cuando tenemos m\u00e1s extracci\u00f3n que inyecci\u00f3n, la\u00a0<strong>el desequilibrio ser\u00e1 negativo<\/strong>.<\/p>\n<div class=\"caution\">Es importante mantener la terminolog\u00eda clara cuando se trabaja con campos de perforaci\u00f3n, por lo tanto, es importante tener en cuenta que las temperaturas de los fluidos en los gr\u00e1ficos a continuaci\u00f3n, son <strong>temperaturas medias de los fluidos<\/strong>, es decir, son la media entre la entrada y la salida de la perforaci\u00f3n. Estos gr\u00e1ficos son los m\u00e1s comunes en el dise\u00f1o de perforaciones, pero tambi\u00e9n se puede crear un gr\u00e1fico del mismo aspecto, por ejemplo, con la temperatura de salida de la perforaci\u00f3n. Cuando reciba una simulaci\u00f3n de alguien, aseg\u00farese de saber qu\u00e9 temperaturas de fluidos se muestran. Esto es a\u00fan m\u00e1s importante en el caso de los perfiles mensuales, como veremos m\u00e1s adelante.<\/div>\n<p>Quiz\u00e1 descubra que en su simulaci\u00f3n (como tambi\u00e9n en el ejemplo anterior) la diferencia entre la temperatura del fluido y la de la pared del pozo no es claramente visible. Por ello, a continuaci\u00f3n se muestra un primer plano de un mes de verano.<\/p>\n<figure id=\"attachment_4754\" aria-describedby=\"caption-attachment-4754\" style=\"width: 744px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-4754 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Close-up-hourly-load.png\" alt=\"Detalle de un perfil horario de temperatura.\" width=\"744\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Close-up-hourly-load.png 744w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Close-up-hourly-load-300x161.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Close-up-hourly-load-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 744px) 100vw, 744px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4754\" class=\"wp-caption-text\">Detalle de un perfil horario de temperatura.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Aqu\u00ed se aprecian claramente los picos de temperatura, en los que la temperatura del fluido se desv\u00eda de la temperatura de la pared de la perforaci\u00f3n. Como se trata de un primer plano en verano, vemos que la temperatura media del fluido es superior a la del suelo. Esto se debe a que ahora estamos inyectando calor en el suelo, ya que el calor siempre fluye de un lugar caliente a uno fr\u00edo (que es tambi\u00e9n la raz\u00f3n por la que su taza de caf\u00e9 caliente se enfr\u00eda en la mesa). En invierno, las temperaturas de los fluidos son m\u00e1s bajas que las del suelo.<\/p>\n<div class=\"advanced\">\n<p>Quiz\u00e1 ya haya visto que, en algunos momentos, la temperatura del fluido y la de la pared del pozo se solapan. Esto se debe a que en esos momentos no hay demanda de inyecci\u00f3n o extracci\u00f3n, por lo que la temperatura del fluido no est\u00e1 definida. Se puede pensar en esto de la siguiente manera: cuando no se intercambia energ\u00eda con el campo de sondeo, no se observan las temperaturas y, por tanto, no se tiene ni idea de cu\u00e1les son (y tampoco importa). En GHEtool, utilizamos la convenci\u00f3n de que, cuando <strong>no hay carga, la temperatura del fluido es igual a la temperatura de la pared del pozo.<\/strong><\/p>\n<p>Sin embargo, esto no es 100% exacto, ya que ignora la\u00a0<strong>inercia t\u00e9rmica<\/strong> del fluido. Esto significa que, si tenemos un fluido a una temperatura determinada y dejamos de calentarlo o enfriarlo, la temperatura no desciende repentinamente, sino que cambiar\u00e1 gradualmente hasta ponerse en equilibrio con el entorno (en este caso, la temperatura de la pared del pozo). En el momento de escribir estas l\u00edneas, esta inercia t\u00e9rmica no est\u00e1 incluida en estos gr\u00e1ficos, que volveremos a examinar en los pr\u00f3ximos cap\u00edtulos.<\/p>\n<\/div>\n<h3>Perfil mensual de temperatura<\/h3>\n<p>Para realizar c\u00e1lculos m\u00e1s r\u00e1pidos, es posible trabajar con perfiles de carga mensuales. Aqu\u00ed, el perfil de temperatura tiene 4 l\u00edneas diferentes, la temperatura de la pared de la perforaci\u00f3n, igual que antes, junto con tres temperaturas diferentes del fluido. En general, en este ejemplo se observan las mismas dos tendencias: una variaci\u00f3n estacional y un (ligero) desequilibrio hacia temperaturas m\u00e1s fr\u00edas.<\/p>\n<figure id=\"attachment_4757\" aria-describedby=\"caption-attachment-4757\" style=\"width: 744px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-4757 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Monthly-load.png\" alt=\"Ejemplo de perfil mensual de temperatura.\" width=\"744\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Monthly-load.png 744w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Monthly-load-300x161.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Monthly-load-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 744px) 100vw, 744px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4757\" class=\"wp-caption-text\">Ejemplo de perfil mensual de temperatura.<\/figcaption><\/figure>\n<p>El primer plano de los cinco primeros a\u00f1os que aparece a continuaci\u00f3n facilita la distinci\u00f3n entre las distintas temperaturas del fluido. Cuando se simula con una carga horaria, a cada hora hay extracci\u00f3n o inyecci\u00f3n de calor, pero a escala temporal mensual, ambas pueden producirse durante el mismo mes.<\/p>\n<p>Si, por ejemplo, tomamos como ejemplo el mes de mayo, en primavera, puede ocurrir que al principio del mes todav\u00eda haya cierta demanda de calefacci\u00f3n, pero hacia el final haya m\u00e1s demanda de refrigeraci\u00f3n. Por lo tanto, cada mes puede tener tanto una temperatura para el pico de demanda de calefacci\u00f3n como para el pico de demanda de refrigeraci\u00f3n, donde las temperaturas durante la calefacci\u00f3n son inferiores a la temperatura de la pared de la perforaci\u00f3n y las de la refrigeraci\u00f3n son m\u00e1s c\u00e1lidas que la pared de la perforaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Ahora, la \u00faltima temperatura es la l\u00ednea verde, que es la temperatura media del fluido durante la carga base. A diferencia de las cargas punta (en las que puede haber calefacci\u00f3n y refrigeraci\u00f3n en el mismo mes), cada mes s\u00f3lo hay una carga neta resultante, es decir, en cada mes s\u00f3lo hay una extracci\u00f3n o inyecci\u00f3n neta de calor. Si elimin\u00e1ramos todas las potencias punta y nos limit\u00e1ramos a trabajar con el balance energ\u00e9tico, el perfil de temperatura se parecer\u00eda a la l\u00ednea verde.<\/p>\n<div class=\"note\">\n<p>Otra forma de ver esta temperatura de carga base es que se trata de la mejor situaci\u00f3n posible.<\/p>\n<p>Imaginemos el caso de un edificio con una demanda de calefacci\u00f3n de 730 kWh en un mes determinado. A escala mensual, puede suministrar esta energ\u00eda al edificio con una potencia de base constante de 1 kW -un mes tiene 730 horas- o con 2 horas a 365 kW. En ambos casos se suministrar\u00e1 la misma energ\u00eda al edificio, pero la temperatura m\u00e1xima durante la calefacci\u00f3n ser\u00e1 significativamente inferior en el segundo caso.<\/p>\n<p>Si se maximiza el recorte de picos y el desplazamiento y se instalan bastantes dep\u00f3sitos de inercia, se puede reducir la potencia m\u00e1xima hasta que, te\u00f3ricamente, se llegue a la situaci\u00f3n \u00f3ptima de la temperatura de carga base.<\/p>\n<\/div>\n<p>Al principio, esto puede parecer un poco extra\u00f1o, pero esta temperatura de carga base puede interpretarse como una temperatura media del fluido durante el periodo de simulaci\u00f3n y tambi\u00e9n es m\u00e1s c\u00e1lida que la temperatura de la pared del pozo durante el verano (porque se inyecta m\u00e1s energ\u00eda en el suelo de la que se extrae) y viceversa durante el invierno.<\/p>\n<figure id=\"attachment_4755\" aria-describedby=\"caption-attachment-4755\" style=\"width: 744px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4755 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Close-up-monthly-load.png\" alt=\"Detalle de un perfil mensual de temperatura.\" width=\"744\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Close-up-monthly-load.png 744w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Close-up-monthly-load-300x161.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Close-up-monthly-load-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 744px) 100vw, 744px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4755\" class=\"wp-caption-text\">Detalle de un perfil mensual de temperatura.<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Cuadrantes Borefield<\/h2>\n<p>Antes de adentrarnos en la f\u00edsica y discutir c\u00f3mo las entradas que hemos discutido en la primera parte de este curso dan lugar a los perfiles de temperatura anteriores, vamos a echarles un vistazo m\u00e1s de cerca.<\/p>\n<p>Imaginemos que tenemos el siguiente perfil de temperatura, que presenta un desequilibrio negativo y est\u00e1 claramente limitado por la limitaci\u00f3n de temperatura m\u00e1xima. Este podr\u00eda ser, por ejemplo, el caso de un auditorio o de un edificio residencial de alto nivel, donde la demanda anual de calefacci\u00f3n suele ser mayor (lo que provoca el desequilibrio negativo), pero la potencia m\u00e1xima en refrigeraci\u00f3n es en realidad el factor limitante.<\/p>\n<figure id=\"attachment_4761\" aria-describedby=\"caption-attachment-4761\" style=\"width: 744px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4761 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Case-1.png\" alt=\"Ejemplo de perfil de temperatura, limitado por la temperatura m\u00e1xima y con desequilibrio negativo.\" width=\"744\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Case-1.png 744w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Case-1-300x161.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Case-1-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 744px) 100vw, 744px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4761\" class=\"wp-caption-text\">Ejemplo de perfil de temperatura, limitado por la temperatura m\u00e1xima y con desequilibrio negativo.<\/figcaption><\/figure>\n<p>En el perfil de abajo se aprecia otro desequilibrio. Podr\u00eda tratarse, por ejemplo, de un edificio de oficinas (o incluso de un edificio comercial como tiendas) en el que anualmente hay m\u00e1s demanda de refrigeraci\u00f3n que de calefacci\u00f3n, lo que provoca un desequilibrio positivo, limitando de nuevo el dise\u00f1o por la temperatura m\u00e1xima.<\/p>\n<figure id=\"attachment_4762\" aria-describedby=\"caption-attachment-4762\" style=\"width: 744px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4762 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Case-2.png\" alt=\"Ejemplo de perfil de temperatura, limitado por la temperatura m\u00e1xima y con desequilibrio positivo.\" width=\"744\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Case-2.png 744w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Case-2-300x161.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Case-2-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 744px) 100vw, 744px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4762\" class=\"wp-caption-text\">Ejemplo de perfil de temperatura, limitado por la temperatura m\u00e1xima y con desequilibrio positivo.<\/figcaption><\/figure>\n<p>A continuaci\u00f3n se presenta otro perfil con un desequilibrio negativo. Aqu\u00ed, el punto cr\u00edtico es la temperatura m\u00ednima durante el pico de extracci\u00f3n en el \u00faltimo a\u00f1o del periodo de simulaci\u00f3n. Podr\u00eda tratarse, por ejemplo, de un edificio residencial en el que la calefacci\u00f3n (y la demanda de agua caliente sanitaria) hace que predomine la extracci\u00f3n en el campo de sondeos.<\/p>\n<figure id=\"attachment_4760\" aria-describedby=\"caption-attachment-4760\" style=\"width: 744px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4760 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Case-4.png\" alt=\"Ejemplo de perfil de temperatura, limitado por la temperatura m\u00ednima y con desequilibrio negativo.\" width=\"744\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Case-4.png 744w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Case-4-300x161.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Case-4-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 744px) 100vw, 744px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4760\" class=\"wp-caption-text\">Ejemplo de perfil de temperatura, limitado por la temperatura m\u00ednima y con desequilibrio negativo.<\/figcaption><\/figure>\n<p>La \u00faltima situaci\u00f3n que puede producirse es la siguiente. Aqu\u00ed hay un desequilibrio positivo, pero el campo de perforaci\u00f3n sigue estando limitado por una carga de extracci\u00f3n elevada. En pa\u00edses m\u00e1s bien fr\u00edos, esto podr\u00eda ocurrir tambi\u00e9n para el caso de la oficina (especialmente si tiene refrigeraci\u00f3n activa y un l\u00edmite m\u00e1ximo superior a 17\u00b0C), donde las temperaturas del suelo son bastante bajas al principio.<\/p>\n<figure id=\"attachment_4763\" aria-describedby=\"caption-attachment-4763\" style=\"width: 744px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4763 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Case-3.png\" alt=\"Ejemplo de perfil de temperatura, limitado por la temperatura m\u00ednima y con desequilibrio positivo.\" width=\"744\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Case-3.png 744w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Case-3-300x161.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Case-3-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 744px) 100vw, 744px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4763\" class=\"wp-caption-text\">Ejemplo de perfil de temperatura, limitado por la temperatura m\u00ednima y con desequilibrio positivo.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Estas cuatro opciones diferentes pueden visualizarse de la siguiente manera.<\/p>\n<figure id=\"attachment_4759\" aria-describedby=\"caption-attachment-4759\" style=\"width: 2560px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4759 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Quadrants-scaled.png\" alt=\"Representaci\u00f3n de los cuadrantes del campo de sondeo.\" width=\"2560\" height=\"1266\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Quadrants-scaled.png 2560w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Quadrants-300x148.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Quadrants-1024x506.png 1024w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Quadrants-768x380.png 768w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Quadrants-1536x760.png 1536w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Quadrants-2048x1013.png 2048w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Quadrants-18x9.png 18w\" sizes=\"(max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4759\" class=\"wp-caption-text\">Representaci\u00f3n de los cuadrantes del campo de sondeo.<\/figcaption><\/figure>\n<p>En la imagen superior, los cuatro casos diferentes se estructuran en una cuadr\u00edcula de 2\u00d72 en funci\u00f3n de si est\u00e1n dise\u00f1ados (o limitados) por la temperatura m\u00ednima y m\u00e1xima y de si experimentan ese l\u00edmite en el primer o en el \u00faltimo a\u00f1o del periodo de simulaci\u00f3n. Estos casos se denominan\u00a0<strong>cuadrantes del campo de perforaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n<div class=\"advanced\">\n<p>En la figura anterior, los cuadrantes 1 y 4 est\u00e1n coloreados en verde, mientras que el 2 y el 3 est\u00e1n coloreados en azul. Esta clasificaci\u00f3n se basa en el desequilibrio, ya que tanto el 1 como el 4 tienen un desequilibrio negativo y el 2 y el 3 tienen un desequilibrio positivo. Al dimensionar un campo de sondeo, no se sabe a priori en cu\u00e1l de los 4 cuadrantes acabar\u00e1, por lo que en teor\u00eda usted (o al menos el algoritmo) deber\u00eda comprobarlos todos. Ahora bien, en funci\u00f3n del desequilibrio, este espacio de b\u00fasqueda podr\u00eda reducirse a s\u00f3lo 2 opciones.<\/p>\n<p>Imagina que tienes un campo de sondeo con un desequilibrio negativo, entonces estamos seguros de que el campo de sondeo nunca estar\u00e1 en los cuadrantes 2 y 3. Para demostrarlo, utilicemos la prueba por contradicci\u00f3n e hipoteticemos lo siguiente: imaginemos que el campo de sondeo estar\u00e1 limitado por la temperatura m\u00ednima del primer a\u00f1o. Debido al desequilibrio, sabemos que el campo de sondeo ser\u00e1 m\u00e1s fr\u00edo al a\u00f1o siguiente, por lo que el primer a\u00f1o nunca puede ser el punto cr\u00edtico. Esto est\u00e1 en contradicci\u00f3n con nuestra hip\u00f3tesis, por lo que no puede ser que el campo de sondeos caiga en el cuadrante 3.<\/p>\n<\/div>\n<p>Veamos ahora lo que estos cuadrantes de perforaci\u00f3n pueden ense\u00f1arnos sobre nuestro campo de perforaci\u00f3n.<\/p>\n<h2>Perspectivas a priori<\/h2>\n<p>La principal ventaja de clasificar los campos de sondeo en diferentes cuadrantes es que permite razonar sobre determinadas cuestiones geot\u00e9rmicas sin necesidad de realizar m\u00e1s c\u00e1lculos. A continuaci\u00f3n, respondemos a tres preguntas habituales teniendo en cuenta \u00fanicamente los cuadrantes de campos de sondeo.<\/p>\n<h3>\u00bfCu\u00e1ndo es relevante el desequilibrio\/regeneraci\u00f3n para el coste de la inversi\u00f3n?<\/h3>\n<p>A menudo se dice que la regeneraci\u00f3n, con el fin de reducir el desequilibrio, reduce los costes de inversi\u00f3n en campos de sondeo, pero no siempre es as\u00ed. Si un campo de sondeo se encuentra en los cuadrantes 1 \u00f3 3, en los que la limitaci\u00f3n de dise\u00f1o se produce en el primer a\u00f1o de funcionamiento, el desequilibrio no plantea ning\u00fan problema. Por el contrario, en los cuadrantes 2 y 4, la reducci\u00f3n del desequilibrio mediante la regeneraci\u00f3n conduce a un campo de sondeos m\u00e1s peque\u00f1o, ya que el sistema se dise\u00f1a en funci\u00f3n del \u00faltimo a\u00f1o de la simulaci\u00f3n, cuando el desequilibrio acumulado tiene el mayor impacto.<\/p>\n<h3>\u00bfCu\u00e1ndo es ventajoso perforar a mayor profundidad?<\/h3>\n<p>Para los edificios con una demanda de calefacci\u00f3n elevada, perforar a mayor profundidad puede ser beneficioso porque las temperaturas del suelo aumentan con la profundidad (como comentamos en <a href=\"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/curso\/propiedades-del-suelo\/\">Parte 1.3<\/a>). Esto significa que los campos de perforaci\u00f3n de los cuadrantes 3 y 4 pueden beneficiarse de perforaciones m\u00e1s profundas, mientras que los cuadrantes 1 y 2 no, ya que est\u00e1n dise\u00f1ados principalmente para la inyecci\u00f3n de calor y no para la extracci\u00f3n de calor.<\/p>\n<div class=\"note\">El software de dise\u00f1o de campos de sondeo suele suponer que la temperatura del suelo aumenta linealmente con la profundidad. Sin embargo, en zonas densamente edificadas, las capas superiores del suelo pueden estar ya m\u00e1s calientes debido al efecto de isla de calor urbano. En tales casos, la perforaci\u00f3n a mayor profundidad podr\u00eda, dependiendo de la profundidad, dar lugar a un campo de sondeo m\u00e1s fr\u00edo en lugar de m\u00e1s c\u00e1lido.<\/div>\n<h3>\u00bfCu\u00e1ndo es ventajosa la refrigeraci\u00f3n activa?<\/h3>\n<p>La refrigeraci\u00f3n activa puede ser una forma muy eficaz de optimizar los costes de inversi\u00f3n, pero s\u00f3lo para campos de perforaci\u00f3n dise\u00f1ados para soportar elevadas demandas de inyecci\u00f3n de calor. Con la refrigeraci\u00f3n activa, la limitaci\u00f3n de temperatura pasa de los 16-17 \u00b0C habituales (en la refrigeraci\u00f3n pasiva) a 25 \u00b0C o m\u00e1s, lo que permite reducir el tama\u00f1o de la perforaci\u00f3n y, por tanto, los costes de inversi\u00f3n. Esto es beneficioso en los cuadrantes 1 y 2, pero no en los cuadrantes 3 y 4.<\/p>\n<div class=\"note\">T\u00e9cnicamente, los campos de sondeo del cuadrante 4 podr\u00edan beneficiarse ligeramente de la refrigeraci\u00f3n activa, ya que el menor SEER (en comparaci\u00f3n con la refrigeraci\u00f3n pasiva) reduce el desequilibrio. Sin embargo, este efecto es mucho menor que el observado en los cuadrantes 1 y 2.<\/div>\n<h2>Conclusi\u00f3n<\/h2>\n<p>En este cap\u00edtulo se han analizado los dos tipos de perfiles de temperatura que se utilizan en el dise\u00f1o de los campos de sondeo: los perfiles de temperatura horarios y los mensuales. Sobre la base de algunas caracter\u00edsticas generales intr\u00ednsecas a cada perfil (a saber, el desequilibrio y las temperaturas m\u00e1ximas), los campos de sondeo se clasificaron en cuadrantes. Estos cuadrantes nos permiten conocer mejor el comportamiento del sistema sin necesidad de realizar grandes c\u00e1lculos.<\/p>\n<p>En nuestro pr\u00f3ximo cap\u00edtulo, exploraremos lo que hay detr\u00e1s de estos perfiles de temperatura e introduciremos el importante concepto de la <a href=\"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/curso\/resistencia-termica-efectiva-de-la-perforacion\/\">resistencia t\u00e9rmica efectiva de la perforaci\u00f3n<\/a>.<\/p>\n<h2>Preguntas<\/h2>\n<div class=\"question\" data-chapter=\"1\">Quiero hacer una simulaci\u00f3n mensual de temperatura en la que haya 8000 kWh de refrigeraci\u00f3n en verano, pero que sea puramente de carga base, sin picos. \u00bfC\u00f3mo ser\u00e1 el perfil de temperatura?<\/div>\n<div class=\"question\" data-chapter=\"1\">Imag\u00ednese que ha simulado su campo de sondeo con una carga horaria con una temperatura inicial del suelo inalterada de 11\u00b0C y descubre que la temperatura media m\u00ednima del fluido es de 0,2\u00b0C. Ahora realiza una TRT y la temperatura del suelo resulta ser de 11,5 \u00b0C. \u00bfC\u00f3mo afectar\u00eda esto a los resultados de su simulaci\u00f3n?<\/div>\n<h2 data-chapter=\"1\">Referencias<\/h2>\n<ul>\n<li>Peere, W., Picard, D., Cupeiro Figueroa, I., Boydens, W., y Helsen, L. (2021). Validated combined first and last year borefield sizing methodology. En\u00a0<em>Actas de la Conferencia Internacional sobre Simulaci\u00f3n de Edificios 2021<\/em>. Brujas (B\u00e9lgica), 1-3 de septiembre de 2021.\u00a0<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.26868\/25222708.2021.30180\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.26868\/25222708.2021.30180<\/a><\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los perfiles de temperatura, en todas sus formas, constituyen la base del dise\u00f1o geot\u00e9rmico y es muy importante familiarizarse con ellos antes de continuar con este curso.<\/p>","protected":false},"template":"","section":[120],"chapter":[132],"authors":[],"class_list":["post-4753","course","type-course","status-publish","hentry","section-chapter-1","chapter-part-2"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/wp-json\/wp\/v2\/course\/4753","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=4753"}],"wp:term":[{"taxonomy":"section","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/wp-json\/wp\/v2\/section?post=4753"},{"taxonomy":"chapter","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/wp-json\/wp\/v2\/chapter?post=4753"},{"taxonomy":"authors","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/wp-json\/wp\/v2\/authors?post=4753"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}