{"id":4130,"date":"2025-07-08T06:26:18","date_gmt":"2025-07-08T04:26:18","guid":{"rendered":"https:\/\/ghetool.eu\/?post_type=knowledgebase&#038;p=4130"},"modified":"2025-07-10T06:24:46","modified_gmt":"2025-07-10T04:24:46","slug":"simulacion-de-sistemas-hibridos","status":"publish","type":"knowledgebase","link":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/knowledgebase\/simulating-hybrid-systems\/","title":{"rendered":"Simulaci\u00f3n de sistemas h\u00edbridos con GHEtool"},"content":{"rendered":"<p>Hasta ahora, GHEtool ofrec\u00eda la posibilidad de optimizar sistemas h\u00edbridos, pero hoy presentamos un m\u00f3dulo de simulaci\u00f3n completamente nuevo. Con la simulaci\u00f3n y la optimizaci\u00f3n ahora disponibles, dispondr\u00e1 de la caja de herramientas completa para dise\u00f1ar sistemas geot\u00e9rmicos h\u00edbridos mejores y m\u00e1s eficientes.<\/p>\n<p><iframe title=\"Simulaci\u00f3n de sistemas h\u00edbridos\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/IYHfqGqV1p4?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<h2>Lo que hay que saber sobre los sistemas h\u00edbridos<\/h2>\n<p>Ya hemos escrito bastantes art\u00edculos sobre la optimizaci\u00f3n de sistemas h\u00edbridos. En <a style=\"text-decoration: underline;\" href=\"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/base-de-conocimientos\/sistemas-hibridos-y-potencial-geotermico\/\">un primer art\u00edculo<\/a>, introdujimos el concepto de sistemas h\u00edbridos y potencial geot\u00e9rmico. Los sistemas h\u00edbridos se definieron como la combinaci\u00f3n de diferentes tecnolog\u00edas de calefacci\u00f3n y refrigeraci\u00f3n que juntas satisfacen la demanda t\u00e9rmica del edificio. Puede tratarse de una bomba de calor geot\u00e9rmica (GSHP) combinada con una bomba de calor aerot\u00e9rmica (ASHP), un enfriador seco con una GSHP, etc.<\/p>\n<p>Dimensionar un sistema h\u00edbrido no es trivial, y mucho menos un sistema geot\u00e9rmico h\u00edbrido. Por eso, en <a style=\"text-decoration: underline;\" href=\"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/base-de-conocimientos\/sistemas-hibridos-y-metodologia-de-diseno\/\">un segundo art\u00edculo<\/a>, Para ello, hemos introducido dos metodolog\u00edas de dise\u00f1o: la optimizaci\u00f3n para la potencia y la optimizaci\u00f3n para la energ\u00eda. El primer enfoque da como resultado un sistema con el menor coste de inversi\u00f3n (debido al sobredimensionamiento 0%), pero parte del potencial geot\u00e9rmico queda sin utilizar. En cambio, si se optimiza el sistema para obtener el m\u00e1ximo intercambio de energ\u00eda, se sobredimensiona deliberadamente la GSHP para que intercambie m\u00e1s energ\u00eda con el suelo, lo que reduce los costes operativos. En <a style=\"text-decoration: underline;\" href=\"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/base-de-conocimientos\/sistemas-hibridos-y-ghetool-cloud\/\">un tercer art\u00edculo<\/a>.<\/p>\n<p>Otra innovaci\u00f3n fue la introducci\u00f3n de un planteamiento m\u00e1s generalizado: la optimizaci\u00f3n del equilibrio, tal y como se explica en nuestro informe. <a style=\"text-decoration: underline;\" href=\"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/base-de-conocimientos\/los-sistemas-hibridos-optimizan-el-equilibrio\/\">cuarto art\u00edculo<\/a>. En este caso, puede asegurarse de que la distribuci\u00f3n entre la energ\u00eda\/energ\u00eda geot\u00e9rmica y los sistemas auxiliares se realice de tal forma que s\u00f3lo se mantenga un cierto desequilibrio controlado.<\/p>\n<p>Juntas, estas tres metodolog\u00edas forman un potente conjunto de herramientas para encontrar soluciones \u00f3ptimas. Sin embargo, a\u00fan les faltaba un elemento clave: la flexibilidad para aplicar tu propia estrategia de control.<\/p>\n<h2>Simulaci\u00f3n de sistemas h\u00edbridos<\/h2>\n<h3>Diferencia entre optimizaci\u00f3n y simulaci\u00f3n<\/h3>\n<p>Todos los m\u00e9todos disponibles actualmente en GHEtool Cloud son m\u00e9todos de optimizaci\u00f3n. Esto significa que, dadas ciertas condiciones de contorno -como un tama\u00f1o fijo del campo de perforaci\u00f3n y una demanda t\u00e9rmica horaria-, se maximiza la cuota geot\u00e9rmica optimizando la potencia, la energ\u00eda o el equilibrio. Este proceso puede ser algo lento, ya que puede requerir numerosas iteraciones, que es exactamente donde entra en juego la flexibilidad de la simulaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Cuando se simula un sistema h\u00edbrido, se parte de las mismas condiciones conocidas (tama\u00f1o del campo de sondeo y demanda t\u00e9rmica horaria), pero ahora tambi\u00e9n se define la estrategia de control del sistema h\u00edbrido. Es decir, \u00bfa qu\u00e9 temperatura umbral se activa o desactiva una determinada tecnolog\u00eda? Con esta estrategia y un archivo meteorol\u00f3gico determinado, la demanda geot\u00e9rmica puede calcularse directamente a partir de la l\u00f3gica de control, sin necesidad de iteraci\u00f3n. De este modo, las simulaciones son mucho m\u00e1s r\u00e1pidas. Sin embargo, la contrapartida es que no se trabaja necesariamente con la soluci\u00f3n \u00f3ptima.<\/p>\n<blockquote><p><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>Nota<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong>Si utiliza los m\u00e9todos de optimizaci\u00f3n, est\u00e1 impl\u00edcita una estrategia de control. Dado que se desea que la temperatura de los fluidos se mantenga dentro de ciertos l\u00edmites, el algoritmo de optimizaci\u00f3n adaptar\u00e1 la carga en consecuencia para cumplir este requisito. Aunque esta estrategia de control podr\u00eda reproducirse en la realidad utilizando un valor de consigna del regulador basado en la temperatura de los fluidos geot\u00e9rmicos, no es sencillo hacerlo.<br \/>\n<\/span><\/p><\/blockquote>\n<h3>Tres ejemplos de simulaci\u00f3n de sistemas h\u00edbridos<\/h3>\n<p>Imagine que tiene un gran edificio comercial en el que una parte de la carga la suministra una GSHP y otra parte una ASHP. Como sabe que cuando la temperatura del aire exterior es superior a 10 \u00b0C, su ASHP tiene un rendimiento superior al de su GSHP, tiene sentido -desde el punto de vista del consumo el\u00e9ctrico- utilizar preferentemente la ASHP en lugar de la GSHP. Esto se puede modelizar f\u00e1cilmente definiendo la ASHP como una <em>tecnolog\u00eda de calefacci\u00f3n h\u00edbrida que funciona por encima de un umbral de temperatura<\/em>.<\/p>\n<p>Otra situaci\u00f3n puede darse, por ejemplo, en un contexto de renovaci\u00f3n. Imaginemos que tenemos un edificio escolar (no muy bien aislado) con sistemas de emisi\u00f3n de alta temperatura alimentados por una caldera de gas. En oto\u00f1o y primavera, la GSHP puede calentar perfectamente este edificio, pero cuando hace demasiado fr\u00edo fuera, la caldera de gas se enciende para proporcionar las temperaturas m\u00e1s altas necesarias. Esto puede modelizarse utilizando un <em>sistema de calefacci\u00f3n h\u00edbrido que funciona por debajo de un umbral de temperatura<\/em>.<\/p>\n<p>Un \u00faltimo ejemplo podr\u00eda ser un edificio de oficinas, donde la unidad de tratamiento de aire (UTA) tiene dificultades para enfriar el aire utilizando las temperaturas pasivas del campo de sondeos cuando hace demasiado calor en el exterior. Una soluci\u00f3n podr\u00eda ser equipar la UTA con un componente activo que se active para proporcionar <em>refrigeraci\u00f3n h\u00edbrida a partir de un determinado umbral de temperatura<\/em>.<\/p>\n<blockquote><p><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>Nota<\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #3366ff;\">Tambi\u00e9n existe una cuarta opci\u00f3n, en la que un sistema h\u00edbrido proporciona refrigeraci\u00f3n cuando la temperatura del aire exterior desciende por debajo de un determinado nivel. Podr\u00eda tratarse, por ejemplo, de una refrigeraci\u00f3n por ventilaci\u00f3n nocturna. Como no se trata realmente de un \u2018sistema\u2019, esta opci\u00f3n -aunque presente en GHEtool- no se tratar\u00e1 m\u00e1s adelante.<\/span><\/p><\/blockquote>\n<p>A continuaci\u00f3n veremos c\u00f3mo utilizar GHEtool Cloud para simular estos sistemas.<\/p>\n<h2>Simulaci\u00f3n de sistemas h\u00edbridos con GHEtool Cloud<\/h2>\n<p>Dentro de GHEtool, ahora tiene la opci\u00f3n (cuando haya cargado un perfil de carga horaria) de a\u00f1adir un sistema h\u00edbrido al calcular el perfil de temperatura. A continuaci\u00f3n se muestra una captura de pantalla de la secci\u00f3n de entrada.<\/p>\n<blockquote><p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>Nota<\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #0000ff;\">Dado que la simulaci\u00f3n, como se ha comentado anteriormente, no es un proceso iterativo, tambi\u00e9n es posible a\u00f1adir un sistema h\u00edbrido al calcular la profundidad de perforaci\u00f3n necesaria.<\/span><\/p><\/blockquote>\n<figure id=\"attachment_4133\" aria-describedby=\"caption-attachment-4133\" style=\"width: 1598px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4133 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Hybrid-system-in-GHEtool-Cloud.png\" alt=\"Impronta del m\u00f3dulo de sistemas h\u00edbridos en GHEtool Cloud.\" width=\"1598\" height=\"447\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Hybrid-system-in-GHEtool-Cloud.png 1598w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Hybrid-system-in-GHEtool-Cloud-300x84.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Hybrid-system-in-GHEtool-Cloud-1024x286.png 1024w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Hybrid-system-in-GHEtool-Cloud-768x215.png 768w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Hybrid-system-in-GHEtool-Cloud-1536x430.png 1536w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Hybrid-system-in-GHEtool-Cloud-18x5.png 18w\" sizes=\"(max-width: 1598px) 100vw, 1598px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4133\" class=\"wp-caption-text\">Pantalla de impresi\u00f3n del m\u00f3dulo de sistemas h\u00edbridos en GHEtool Cloud.<\/figcaption><\/figure>\n<p>En primer lugar, como todas estas simulaciones de sistemas h\u00edbridos se basan en un umbral para la temperatura del aire exterior, se necesita un archivo meteorol\u00f3gico EPW. Lo ideal es que el mismo archivo meteorol\u00f3gico utilizado para el c\u00e1lculo de la carga horaria se utilice tambi\u00e9n para la simulaci\u00f3n, de modo que los picos de demanda t\u00e9rmica coincidan con la informaci\u00f3n meteorol\u00f3gica correcta.<\/p>\n<blockquote><p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>Nota<\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #0000ff;\">Al buscar archivos meteorol\u00f3gicos, <a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/climate.onebuilding.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/climate.onebuilding.org\/<\/a> ofrece archivos EPW gratuitos de casi todas las regiones del mundo para distintos a\u00f1os.<\/span><\/p><\/blockquote>\n<p>A continuaci\u00f3n, tiene la opci\u00f3n de a\u00f1adir hasta cuatro sistemas h\u00edbridos diferentes, cada uno con su propio umbral de temperatura por encima o por debajo del cual se preferir\u00e1 el sistema h\u00edbrido respectivo para calefacci\u00f3n o refrigeraci\u00f3n. Para cada opci\u00f3n de calefacci\u00f3n\/refrigeraci\u00f3n h\u00edbrida, tambi\u00e9n puede especificar la potencia de ese sistema h\u00edbrido.<\/p>\n<blockquote><p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>\u00a1Atenci\u00f3n!<br \/>\n<\/strong>Aunque hay cuatro entradas separadas para los sistemas h\u00edbridos, esto no significa necesariamente que deban modelarse cuatro sistemas diferentes. Es perfectamente posible modelizar una \u00fanica ASHP que proporcione tanto calefacci\u00f3n por encima de un determinado umbral como refrigeraci\u00f3n por encima de un determinado umbral.<\/span><\/p><\/blockquote>\n<h3>Ejemplo de calefacci\u00f3n h\u00edbrida<\/h3>\n<p>El gr\u00e1fico siguiente muestra la distribuci\u00f3n de energ\u00eda para una situaci\u00f3n en la que hay un sistema de calefacci\u00f3n h\u00edbrido que proporciona 100 kW de calefacci\u00f3n cuando la temperatura exterior desciende por debajo de 2 \u00b0C. Como puede verse en la figura, esto s\u00f3lo ocurre (para este archivo meteorol\u00f3gico) en enero, febrero y diciembre. En los dem\u00e1s meses, el efecto es insignificante.<\/p>\n<figure id=\"attachment_4135\" aria-describedby=\"caption-attachment-4135\" style=\"width: 1434px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-4135 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Heating-below-threshold.png\" alt=\"Simulaci\u00f3n de un sistema h\u00edbrido con 100 kW de potencia calor\u00edfica por debajo de 2 \u00b0C.\" width=\"1434\" height=\"600\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Heating-below-threshold.png 1434w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Heating-below-threshold-300x126.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Heating-below-threshold-1024x428.png 1024w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Heating-below-threshold-768x321.png 768w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Heating-below-threshold-18x8.png 18w\" sizes=\"(max-width: 1434px) 100vw, 1434px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4135\" class=\"wp-caption-text\">Simulaci\u00f3n de un sistema h\u00edbrido con 100 kW de potencia calor\u00edfica por debajo de 2 \u00b0C.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Cuando se a\u00f1ade otro sistema h\u00edbrido, que proporciona 200 kW y funciona cuando la temperatura exterior es superior a 10 \u00b0C, el perfil se parece al siguiente. Aqu\u00ed se puede ver que la proporci\u00f3n de calefacci\u00f3n geot\u00e9rmica es significativamente menor, lo que da lugar a un desequilibrio diferente y, en consecuencia, a un perfil de temperatura resultante distinto.<\/p>\n<figure id=\"attachment_4136\" aria-describedby=\"caption-attachment-4136\" style=\"width: 1434px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-4136 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Heating-above-and-below-threshold.png\" alt=\"Simulaci\u00f3n de un sistema h\u00edbrido con 100 kW de potencia calor\u00edfica por debajo de 2 \u00b0C y 200 kW por encima de 10 \u00b0C.\" width=\"1434\" height=\"600\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Heating-above-and-below-threshold.png 1434w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Heating-above-and-below-threshold-300x126.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Heating-above-and-below-threshold-1024x428.png 1024w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Heating-above-and-below-threshold-768x321.png 768w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Heating-above-and-below-threshold-18x8.png 18w\" sizes=\"(max-width: 1434px) 100vw, 1434px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4136\" class=\"wp-caption-text\">Simulaci\u00f3n de un sistema h\u00edbrido con 100 kW de potencia calor\u00edfica por debajo de 2 \u00b0C y 200 kW por encima de 10 \u00b0C.<\/figcaption><\/figure>\n<h3>Limitaci\u00f3n de la potencia de perforaci\u00f3n<\/h3>\n<p>Como \u00faltima opci\u00f3n, tambi\u00e9n es posible limitar la potencia geot\u00e9rmica m\u00e1xima. Imagine, por ejemplo, que tiene una demanda de calefacci\u00f3n de 536 kW y una ASHP ya instalada para proporcionar algo m\u00e1s de refrigeraci\u00f3n en verano. Entonces podr\u00eda limitar la potencia m\u00e1xima de la GSHP a, por ejemplo, 475 kW. Esto significa que en sus resultados habr\u00e1 ahora un \u2018exceso de calefacci\u00f3n\u2019, ya que 100% de la carga de calefacci\u00f3n no podr\u00eda ser satisfecha por la GSHP.<\/p>\n<p>En realidad, sin embargo, su ASHP podr\u00eda asumir esta parte de la carga, lo que le ofrece otra forma de dise\u00f1ar y simular sistemas h\u00edbridos. A continuaci\u00f3n se muestra un ejemplo, en el que alrededor de 1,3% de la demanda anual de calefacci\u00f3n se marca ahora como \u2018exceso de calefacci\u00f3n\u2019.<\/p>\n<figure id=\"attachment_4137\" aria-describedby=\"caption-attachment-4137\" style=\"width: 1434px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4137 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Borefield-1.png\" alt=\"Ejemplo de simulaci\u00f3n h\u00edbrida con sobrecalentamiento.\" width=\"1434\" height=\"600\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Borefield-1.png 1434w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Borefield-1-300x126.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Borefield-1-1024x428.png 1024w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Borefield-1-768x321.png 768w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Borefield-1-18x8.png 18w\" sizes=\"(max-width: 1434px) 100vw, 1434px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4137\" class=\"wp-caption-text\">Ejemplo de simulaci\u00f3n h\u00edbrida con sobrecalentamiento.<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Conclusi\u00f3n<\/h2>\n<p>El nuevo m\u00f3dulo de simulaci\u00f3n de sistemas h\u00edbridos es un complemento perfecto a los m\u00e9todos de optimizaci\u00f3n ya disponibles. Aunque no garantiza la mejor soluci\u00f3n, proporciona una forma muy sencilla de simular el comportamiento de los sistemas h\u00edbridos en la vida real.<\/p>\n<h2 id=\"reference\">Referencias<\/h2>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li>Vea nuestro v\u00eddeo explicativo en nuestra p\u00e1gina de YouTube haciendo clic en <a style=\"text-decoration: underline;\" href=\"https:\/\/youtu.be\/IYHfqGqV1p4\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">aqu\u00ed<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Hasta ahora, GHEtool ofrec\u00eda la posibilidad de optimizar sistemas h\u00edbridos, pero hoy presentamos un m\u00f3dulo de simulaci\u00f3n completamente nuevo. Con la simulaci\u00f3n y la optimizaci\u00f3n ahora disponibles, dispondr\u00e1 de la caja de herramientas completa para dise\u00f1ar sistemas geot\u00e9rmicos h\u00edbridos mejores y m\u00e1s eficientes.<\/p>","protected":false},"template":"","pdf-article":[87],"authors":[39],"knowledgebase-category":[86,30],"class_list":["post-4130","knowledgebase","type-knowledgebase","status-publish","hentry","pdf-article-simulating-hybrid-systems","authors-wouter-peere","knowledgebase-category-hybrid-systems","knowledgebase-category-tutorial"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/wp-json\/wp\/v2\/knowledgebase\/4130","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/wp-json\/wp\/v2\/knowledgebase"}],"about":[{"href":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/knowledgebase"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4130"}],"wp:term":[{"taxonomy":"pdf-article","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/wp-json\/wp\/v2\/pdf-article?post=4130"},{"taxonomy":"authors","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/wp-json\/wp\/v2\/authors?post=4130"},{"taxonomy":"knowledgebase-category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/wp-json\/wp\/v2\/knowledgebase-category?post=4130"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}