{"id":5275,"date":"2026-08-25T00:32:19","date_gmt":"2026-08-24T22:32:19","guid":{"rendered":"https:\/\/ghetool.eu\/?post_type=course&#038;p=5275"},"modified":"2026-08-25T00:32:19","modified_gmt":"2026-08-24T22:32:19","slug":"temperaturas-medias-de-entrada-y-salida","status":"publish","type":"course","link":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/curso\/temperaturas-medias-de-entrada-y-salida\/","title":{"rendered":"Temperaturas medias, de entrada y de salida"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Antes de empezar a hablar del dise\u00f1o y el dimensionamiento de los campos de perforaci\u00f3n en GHEtool, es importante volver a repasar nuestro an\u00e1lisis sobre los perfiles de temperatura y abordar la diferencia entre las temperaturas del fluido en la entrada, en la salida y la temperatura media.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n<iframe title=\"Cap\u00edtulo 7.1: Temperaturas medias, de entrada y de salida\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/iLuvR_pVIh0?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>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Perfiles de temperatura en GHEtool<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando presentamos el concepto de perfiles de temperatura all\u00e1 por <a href=\"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/curso\/perfiles-de-temperatura\/\">Parte 2.1<\/a>, todas las temperaturas del fluido (tanto en los perfiles de temperatura mensuales como en los horarios) eran medias de la temperatura del fluido a la entrada y a la salida del campo de perforaciones. Esta es la definici\u00f3n hist\u00f3rica m\u00e1s habitual de la temperatura del fluido y la utilizan otras herramientas de dise\u00f1o de campos de perforaci\u00f3n, como Earth Energy Designer. A continuaci\u00f3n se muestra un ejemplo de dicho perfil de temperatura (mensual) con temperaturas medias del fluido.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"note\">Cuando se redact\u00f3 la parte 2.1, esta funci\u00f3n a\u00fan no se hab\u00eda implementado.<\/div>\n\n\n<div class=\"wp-block-image wp-image-5244 size-full\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"744\" height=\"400\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Temperature-profile.png\" alt=\"Ejemplo de un perfil de temperatura mensual con la temperatura media del fluido.\" class=\"wp-image-5244\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Temperature-profile.png 744w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Temperature-profile-300x161.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Temperature-profile-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 744px) 100vw, 744px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Ejemplo de un perfil de temperatura mensual con las temperaturas medias del fluido.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La raz\u00f3n por la que la temperatura media del fluido es un par\u00e1metro tan habitual radica en su relaci\u00f3n directa con el concepto de resistencia t\u00e9rmica efectiva del pozo, que se introdujo en <a href=\"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/curso\/resistencia-termica-efectiva-de-la-perforacion\/\">Parte 2.2<\/a>. En resumen, la resistencia t\u00e9rmica efectiva del pozo se define como la resistencia a la transferencia de calor en estado estacionario entre la temperatura media de la pared del pozo (la media de toda la pared del pozo) y la temperatura media del fluido (la media de todo el fluido que hay dentro del pozo).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"isSelectedEnd wp-block-paragraph\">Durante la simulaci\u00f3n, la temperatura de la pared del pozo se calcula en primer lugar utilizando las cargas mensuales (o horarias) de extracci\u00f3n e inyecci\u00f3n y las funciones g (v\u00e9ase <a href=\"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/curso\/efectos-a-largo-plazo-g-funciones\/\">Parte 2.3<\/a>). Una vez conocida la temperatura de la pared del pozo, se calcula la resistencia t\u00e9rmica efectiva del pozo utilizando las propiedades variables del fluido y del caudal. A partir de estos dos resultados (la temperatura de la pared del pozo y la resistencia del pozo), se puede calcular directamente la temperatura media del fluido bas\u00e1ndose en la definici\u00f3n de la resistencia t\u00e9rmica del pozo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"isSelectedEnd wp-block-paragraph\">Sin embargo, dado que tambi\u00e9n se conoce el caudal (ya sea constante o variable), la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del campo de perforaci\u00f3n tambi\u00e9n se conoce, seg\u00fan la siguiente f\u00f3rmula:<br>\n$$\\dot{Q}=\\dot{m}C_p\\Delta T$$<br>\ndonde $\\dot{Q}$ es la potencia de extracci\u00f3n\/inyecci\u00f3n (kW), $\\dot{m}$ es el caudal m\u00e1sico (kg\/s) a trav\u00e9s del campo de perforaci\u00f3n, $C_p$ es la capacidad calor\u00edfica espec\u00edfica del fluido (kJ\/(kg\u00b7K)), y $\\Delta T$ es la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del campo de perforaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando se conoce la temperatura media del fluido, junto con el caudal m\u00e1sico, la potencia y la capacidad calor\u00edfica espec\u00edfica (para cada mes\/hora), tambi\u00e9n se pueden calcular las temperaturas de entrada y salida. Esto nos ofrece la opci\u00f3n de trabajar con cualquiera de estas tres temperaturas del fluido en GHEtool, cada una de las cuales aporta informaci\u00f3n diferente y que se analizar\u00e1n a continuaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"note\">El c\u00e1lculo de la temperatura del fluido en GHEtool se basa actualmente en el modelo tradicional de estado estacionario de la resistencia t\u00e9rmica efectiva del pozo. Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, este modelo presenta algunas limitaciones relacionadas con el comportamiento transitorio a corto plazo del sistema. En la actualidad, se est\u00e1n llevando a cabo investigaciones en colaboraci\u00f3n con universidades para estudiar c\u00f3mo se podr\u00eda mejorar este aspecto en una futura actualizaci\u00f3n.<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Tres temperaturas del fluido<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En GHEtool se pueden simular tres temperaturas del fluido: la temperatura media del fluido, la temperatura del fluido a la entrada y la temperatura del fluido a la salida. A continuaci\u00f3n se describen brevemente las tres.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"note\">\n<p>La normativa relativa al dise\u00f1o de sistemas geot\u00e9rmicos cerrados se define a veces en funci\u00f3n de la temperatura media o de la temperatura del fluido a la entrada. Tanto en B\u00e9lgica (Flandes y Bruselas) como en los Pa\u00edses Bajos, la temperatura m\u00e1s baja del fluido se define como la del fluido que entra en el campo de perforaciones (es decir, la temperatura de entrada) y es de 0 \u00b0C en B\u00e9lgica y de -3 \u00b0C en los Pa\u00edses Bajos.<\/p>\n<p>En Suiza, la temperatura m\u00ednima del fluido se define como una temperatura media del fluido de -1,5 \u00b0C. Por lo tanto, a la hora de dise\u00f1ar campos de perforaci\u00f3n, es importante comprobar en qu\u00e9 temperatura se basa la legislaci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"caution\">Al hablar de temperaturas de entrada y salida, puede surgir confusi\u00f3n si se hace referencia a la temperatura de entrada de la bomba de calor (que es la temperatura de salida del campo de perforaci\u00f3n) o a la temperatura de entrada del campo de perforaci\u00f3n (que es la temperatura de salida del campo de perforaci\u00f3n). Tanto en este curso como en el GHEtool, toda la terminolog\u00eda (entrada y salida) se refiere al campo de perforaciones.<\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Temperatura media del fluido<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La temperatura media del fluido es la m\u00e1s sencilla de utilizar, debido a su relaci\u00f3n directa con la temperatura de la pared del pozo a trav\u00e9s de la resistencia del pozo. La ventaja de esta temperatura es que elimina en parte el efecto del caudal. Por ejemplo, tanto si el r\u00e9gimen de flujo es de 3 \u00b0C\/0 \u00b0C como de 5 \u00b0C\/\u22122 \u00b0C, la temperatura media del fluido es siempre de 0 \u00b0C, lo que facilita la interpretaci\u00f3n de los resultados. Sin embargo, esto significa que, si se desea controlar las temperaturas m\u00ednima y m\u00e1xima absolutas del fluido, la temperatura media del fluido no resulta directamente adecuada.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Temperatura del fluido de entrada<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La temperatura del fluido de entrada es la temperatura <strong>entrar en el campo de perforaci\u00f3n<\/strong> y podr\u00eda describirse como la temperatura del fluido en el peor de los casos, ya que siempre es la m\u00e1s fr\u00eda durante la extracci\u00f3n y la m\u00e1s caliente durante la inyecci\u00f3n. Esto se debe a que el fluido <em>entrar en el campo de perforaci\u00f3n<\/em> es tambi\u00e9n el fluido <em>salir de la bomba de calor<\/em>. Cuando la bomba de calor calienta el edificio, extrae energ\u00eda del fluido primario, lo que significa que el fluido a la salida de la bomba de calor es el m\u00e1s fr\u00edo de todo el circuito (y viceversa en el caso de la refrigeraci\u00f3n o la inyecci\u00f3n).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si deseas establecer l\u00edmites estrictos para las temperaturas del fluido en tu campo de perforaci\u00f3n, los l\u00edmites impuestos a la temperatura del fluido de entrada garantizar\u00e1n que se hayan cubierto pr\u00e1cticamente todas las temperaturas posibles, asegurando que no se incumpla este l\u00edmite en ning\u00fan momento ni en ning\u00fan lugar.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Temperatura del fluido de salida<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La temperatura del fluido a la salida es la temperatura que presenta el fluido al salir del campo de perforaci\u00f3n y constituye la temperatura \u00f3ptima del fluido. Durante la extracci\u00f3n, se inyecta un fluido fr\u00edo en el campo de perforaci\u00f3n y este se calienta al entrar en contacto con el suelo, lo que da lugar a una temperatura m\u00e1s elevada en la salida del campo de perforaci\u00f3n. Del mismo modo, durante la inyecci\u00f3n, se inyecta un fluido caliente en el campo de perforaci\u00f3n, donde se enfr\u00eda, lo que da lugar a una temperatura m\u00e1s baja del fluido en la salida.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta temperatura del fluido de salida puede resultar \u00fatil a la hora de seleccionar la bomba de calor adecuada, ya que la potencia que puede suministrar la bomba de calor depende de la temperatura a la que entra en su evaporador (o condensador, en el caso de la refrigeraci\u00f3n activa). Si, por ejemplo, est\u00e1s simulando tu campo de perforaciones con la temperatura de salida y tienes una temperatura m\u00ednima (de salida) del fluido de 2 \u00b0C, debes asegurarte de que tu bomba de calor pueda suministrar la potencia necesaria con una temperatura de entrada al evaporador de 2 \u00b0C.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ejemplo en GHEtool Cloud<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para comprender c\u00f3mo influye la temperatura del fluido en el dise\u00f1o de tu campo de perforaci\u00f3n, veamos el siguiente ejemplo en GHEtool Cloud.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la pesta\u00f1a \u2018General\u2019 de la configuraci\u00f3n de la simulaci\u00f3n, puedes seleccionar cu\u00e1l de las tres temperaturas del fluido deseas utilizar para el dise\u00f1o. Si seleccionas \u2018entrada\u2019, todas las temperaturas respectivas del fluido se redefinir\u00e1n como temperaturas del fluido en la entrada, y lo mismo ocurrir\u00e1 con las temperaturas \u2018media\u2019 y \u2018salida\u2019.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image wp-image-5245 size-full\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img decoding=\"async\" width=\"399\" height=\"491\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Simulation-settings.png\" alt=\"Captura de pantalla de la configuraci\u00f3n de la simulaci\u00f3n en GHEtool Cloud.\" class=\"wp-image-5245\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Simulation-settings.png 399w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Simulation-settings-244x300.png 244w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Simulation-settings-10x12.png 10w\" sizes=\"(max-width: 399px) 100vw, 399px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Captura de pantalla de la configuraci\u00f3n de la simulaci\u00f3n en GHEtool Cloud.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el perfil de temperatura que se muestra a continuaci\u00f3n, se lleva a cabo una simulaci\u00f3n con cuatro pozos de 100 m y un caudal variable, con una diferencia de temperatura constante de 3 \u00b0C entre la entrada y la salida del pozo. Se puede observar que, con una temperatura media m\u00ednima del fluido de 0,46 \u00b0C, el fluido se mantiene holgadamente dentro de los l\u00edmites. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, esto no significa que la temperatura m\u00ednima absoluta del fluido no supere el umbral de los 0 \u00b0C. Por lo tanto, se lleva a cabo una simulaci\u00f3n utilizando la temperatura del fluido en la entrada.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image wp-image-5246 size-full\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img decoding=\"async\" width=\"744\" height=\"400\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Average-fluid-temperature.png\" alt=\"Perfil de temperaturas mensual con las temperaturas medias del fluido.\" class=\"wp-image-5246\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Average-fluid-temperature.png 744w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Average-fluid-temperature-300x161.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Average-fluid-temperature-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 744px) 100vw, 744px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Perfil de temperaturas mensual con las temperaturas medias del fluido.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando se lleva a cabo la misma simulaci\u00f3n utilizando las temperaturas del fluido de entrada, la temperatura del fluido desciende ahora hasta los \u22121,04 \u00b0C. Como se ha mencionado anteriormente, las temperaturas de entrada son siempre las m\u00e1s bajas del sistema, por lo que, aunque la temperatura media del fluido sea positiva, la temperatura de entrada puede seguir siendo negativa. Si desea que la temperatura m\u00ednima absoluta (y, a la inversa, la m\u00e1xima) se mantenga dentro de ciertos l\u00edmites, utilice las temperaturas del fluido de entrada.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image wp-image-5247 size-full\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"744\" height=\"400\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Inlet-fluid-temperature.png\" alt=\"Perfil de temperatura mensual con las temperaturas del fluido de entrada.\" class=\"wp-image-5247\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Inlet-fluid-temperature.png 744w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Inlet-fluid-temperature-300x161.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Inlet-fluid-temperature-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 744px) 100vw, 744px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Perfil de temperatura mensual con las temperaturas del fluido de entrada.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por \u00faltimo, a continuaci\u00f3n se muestran las temperaturas del fluido de salida. Solo bajan hasta 1,96 \u00b0C, por lo que son las temperaturas m\u00e1s optimistas.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"note\">La diferencia entre la temperatura m\u00ednima del fluido para la simulaci\u00f3n y la temperatura de salida y entrada es exactamente de 3 \u00b0C. Esto se debe a que la simulaci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo utilizando un caudal variable que garantizaba que la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del pozo fuera de 3 \u00b0C.<\/div>\n\n\n<div class=\"wp-block-image wp-image-5248 size-full\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"744\" height=\"400\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Outlet-fluid-temperature.png\" alt=\"Perfil de temperatura mensual con las temperaturas del fluido a la salida.\" class=\"wp-image-5248\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Outlet-fluid-temperature.png 744w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Outlet-fluid-temperature-300x161.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Outlet-fluid-temperature-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 744px) 100vw, 744px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Perfil de temperatura mensual con las temperaturas del fluido a la salida.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es evidente que el tipo de fluido utilizado en la simulaci\u00f3n influir\u00e1, por supuesto, en la longitud total necesaria del pozo. Este tema se tratar\u00e1 en las siguientes secciones.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En este art\u00edculo se analizan las tres temperaturas diferentes del fluido (media, de entrada y de salida). La temperatura media del fluido se utiliza habitualmente en el dise\u00f1o de campos de perforaci\u00f3n, ya que est\u00e1 directamente relacionada con la temperatura de la pared del pozo a trav\u00e9s de la resistencia t\u00e9rmica efectiva del pozo. Sin embargo, esto no garantiza que las temperaturas absolutas m\u00ednima y m\u00e1xima del fluido se encuentren dentro de los l\u00edmites establecidos. Para garantizarlo, deben utilizarse las temperaturas del fluido a la entrada. Las temperaturas del fluido a la salida pueden utilizarse para garantizar que la bomba de calor pueda suministrar su potencia nominal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A partir de estas consideraciones, en los siguientes cap\u00edtulos se analizar\u00e1 el c\u00e1lculo del tama\u00f1o necesario del campo de perforaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Referencias<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Legislaci\u00f3n en Bruselas: <a href=\"https:\/\/alfresco.environnement.brussels\/share\/s\/OfbKTF39Sxq58P_Nv9hw3w\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Lista de comprobaci\u00f3n (NL)<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>Legislaci\u00f3n en los Pa\u00edses Bajos: <a href=\"https:\/\/www.sikb.nl\/doc\/BRL11000\/Protocol_11001_v3_1_20211102.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">11 000 BRL Protocolo 11 001<\/a> (p\u00e1ginas 61-62)<\/li>\n\n\n\n<li>Legislaci\u00f3n en Suiza: SIA 384\/6, apartado 3.1.1.2<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Preguntas<\/h2>\n\n\n\n<div class=\"question\" data-chapter=\"1\">\u00bfPor qu\u00e9 no es posible trabajar con las temperaturas de entrada o de salida cuando se utiliza una resistencia t\u00e9rmica efectiva del pozo, medida y constante?<\/div>\n\n\n\n<div class=\"question\" data-chapter=\"1\">Dado que las temperaturas dependen del tipo de fluido (de entrada, de salida o media) que se seleccione, \u00bfc\u00f3mo afecta esto al n\u00famero de Reynolds y a la turbulencia de tu simulaci\u00f3n? \u00bfDepende esto del tipo de temperatura del fluido con el que est\u00e9s trabajando?<\/div>\n\n\n\n<div class=\"question\" data-chapter=\"1\">La simulaci\u00f3n que se muestra a continuaci\u00f3n se realiz\u00f3 con un caudal variable. \u00bfQu\u00e9 cambiar\u00eda si se utilizara un caudal constante?<\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Antes de empezar a hablar del dise\u00f1o y el dimensionamiento de los campos de perforaci\u00f3n en GHEtool, es importante volver a repasar nuestro an\u00e1lisis sobre los perfiles de temperatura y abordar la diferencia entre las temperaturas del fluido en la entrada, en la salida y la temperatura media.<\/p>","protected":false},"template":"","section":[120],"chapter":[144],"authors":[39],"class_list":["post-5275","course","type-course","status-publish","hentry","section-chapter-1","chapter-part-7","authors-wouter-peere"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/wp-json\/wp\/v2\/course\/5275","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=5275"}],"wp:term":[{"taxonomy":"section","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/wp-json\/wp\/v2\/section?post=5275"},{"taxonomy":"chapter","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/wp-json\/wp\/v2\/chapter?post=5275"},{"taxonomy":"authors","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/wp-json\/wp\/v2\/authors?post=5275"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}