{"id":4738,"date":"2026-02-17T08:35:41","date_gmt":"2026-02-17T07:35:41","guid":{"rendered":"https:\/\/ghetool.eu\/?post_type=knowledgebase&#038;p=4738"},"modified":"2026-03-30T10:08:54","modified_gmt":"2026-03-30T08:08:54","slug":"simulacion-con-bombas-de-calor-modulantes","status":"publish","type":"knowledgebase","link":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/knowledgebase\/simulating-with-modulating-heat-pumps\/","title":{"rendered":"Simulaci\u00f3n con bombas de calor modulantes en GHEtool Cloud"},"content":{"rendered":"<p data-start=\"107\" data-end=\"466\">Hoy se ha lanzado una nueva funci\u00f3n en GHEtool Cloud: la simulaci\u00f3n con bombas de calor modulantes. En lugar de trabajar con eficiencias de bomba de calor constantes tradicionales para convertir la carga del edificio en una carga resultante en el suelo, ahora puede seleccionar una m\u00e1quina o varias m\u00e1quinas de nuestra base de datos, y GHEtool calcular\u00e1 la eficiencia resultante por usted.<\/p>\n<blockquote><p><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>Nota<\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #3366ff;\">Este art\u00edculo se basa en la investigaci\u00f3n presentada en un art\u00edculo anterior. <a style=\"text-decoration: underline; color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/base-de-conocimientos\/bombas-de-calor-modulantes\/\">aqu\u00ed<\/a>.<\/span><\/p><\/blockquote>\n<p><iframe title=\"Simulaci\u00f3n con bombas de calor modulantes\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/PKxn7KxiEBA?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>Hacia un dise\u00f1o m\u00e1s preciso de los campos de sondeo: un proceso en tres etapas<\/h2>\n<p data-start=\"196\" data-end=\"415\">En verano del a\u00f1o pasado presentamos nuestra hoja de ruta en tres pasos para cambiar para siempre la forma de dise\u00f1ar los campos de perforaci\u00f3n geot\u00e9rmicos. Hoy, con la implantaci\u00f3n de bombas de calor directamente en GHEtool, este proceso se ha completado.<\/p>\n<h3>Paso 1: variaci\u00f3n de las propiedades del fluido<\/h3>\n<p>El primer paso, lanzado justo antes del verano de 2025, fue deshacerse de las propiedades constantes de los fluidos que se utilizan tradicionalmente en el dise\u00f1o de perforaciones. En GHEtool Cloud, las propiedades de los fluidos, como la viscosidad y la densidad, se actualizan cada hora, lo que proporciona un n\u00famero de Reynolds y una resistencia de perforaci\u00f3n variables. Esto era especialmente importante para la precisi\u00f3n de las cargas de refrigeraci\u00f3n elevadas. M\u00e1s informaci\u00f3n en <a style=\"text-decoration: underline;\" href=\"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/base-de-conocimientos\/propiedades-variables-de-los-fluidos\/\">nuestro art\u00edculo<\/a> sobre este tema.<\/p>\n<h3>Paso 2: caudales variables<\/h3>\n<p data-start=\"926\" data-end=\"1397\">La siguiente suposici\u00f3n de la que nos deshicimos, justo el mes pasado, fue la de un caudal constante. En realidad, la mayor\u00eda de las perforaciones tienen un caudal variable, ya que la bomba de calor controla la velocidad de la bomba para alcanzar una determinada diferencia de temperatura en su evaporador. Aunque este cambio no afect\u00f3 necesariamente al dise\u00f1o de sus sistemas, ya que el caudal m\u00e1ximo permanece invariable, predijo mejor las temperaturas del fluido en las estaciones intermedias y allan\u00f3 el camino para nuestro tercer paso.<\/p>\n<p>M\u00e1s informaci\u00f3n sobre los caudales variables <a style=\"text-decoration: underline;\" href=\"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/base-de-conocimientos\/caudales-variables\/\">aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n<h3>Paso 3: bombas de calor modulantes<\/h3>\n<p>Cuando se dise\u00f1an campos de perforaci\u00f3n, normalmente se tiene un\u00a0<a href=\"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/base-de-conocimientos\/estimacion-de-la-demanda-de-edificios\/\">carga del edificio<\/a>\u00a0que hay que convertir de un modo u otro en carga de tierra (es decir, extracci\u00f3n e inyecci\u00f3n de calor). Esto se hace tradicionalmente utilizando un valor SCOP que puede encontrarse en las fichas t\u00e9cnicas. Sin embargo, esta suposici\u00f3n plantea un par de problemas.<\/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<\/ol>\n<blockquote><p><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>Nota<\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #3366ff;\">El SCOP es una medida de la eficiencia estacional de una bomba de calor, mientras que el COP es una medida de la eficiencia instant\u00e1nea. Si no est\u00e1 familiarizado con las eficiencias de las bombas de calor, lea <a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/base-de-conocimientos\/bombas-de-calor-modulantes\/\">nuestro art\u00edculo<\/a> sobre este tema.<\/span><\/p><\/blockquote>\n<ol start=\"2\">\n<li>\n<p data-start=\"552\" data-end=\"777\">Al utilizar un SCOP en B0\/W35 para convertir la demanda de calefacci\u00f3n y agua caliente sanitaria en una carga de tierra, se est\u00e1 suponiendo 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, si acaso, 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 y, por tanto, del desequilibrio, lo que puede dar lugar a un dimensionamiento insuficiente (v\u00e9ase, por ejemplo, nuestro art\u00edculo sobre <a href=\"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/base-de-conocimientos\/como-afrontar-el-desequilibrio\/\">c\u00f3mo afrontar el desequilibrio<\/a>).<\/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 suelo y, por tanto, variar\u00e1 en funci\u00f3n de su dise\u00f1o. Sin embargo, dado que el SCOP suele ser una entrada en lugar de una salida de un dise\u00f1o de campo de sondeo, el SCOP no var\u00eda cuando cambia el dise\u00f1o. Esto es bastante contraintuitivo.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p data-start=\"1731\" data-end=\"1933\">Debe quedar claro que existen bastantes retos e incertidumbres cuando se utiliza s\u00f3lo un SCOP para el dise\u00f1o de campos de perforaci\u00f3n. Por eso, a partir de hoy, puede seleccionar sus m\u00e1quinas directamente en GHEtool.<\/p>\n<h2 data-start=\"1563\" data-end=\"1817\">Bombas de calor en GHEtool Cloud<\/h2>\n<p data-start=\"110\" data-end=\"619\">Trabajar con datos de eficiencia dependientes de la temperatura y la carga parcial no es trivial, ya que esta informaci\u00f3n no est\u00e1 disponible en las fichas t\u00e9cnicas. Por eso colaboramos directamente con los fabricantes de bombas de calor para obtener datos de medici\u00f3n muy detallados y crear un gemelo digital de sus m\u00e1quinas. Estos gemelos digitales est\u00e1n ahora disponibles en la herramienta, de modo que siempre que est\u00e9 trabajando con una carga horaria de un edificio, aparecer\u00e1 la opci\u00f3n de seleccionar una o varias bombas de calor modulantes de nuestra base de datos de bombas de calor.<\/p>\n<blockquote><p><span style=\"color: #3366ff;\"><em><strong>Nota<br \/>\n<\/strong><\/em><\/span><span style=\"color: #3366ff;\"><em>En la actualidad, cuatro m\u00e1quinas de <a style=\"text-decoration: underline; color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/enrad.se\/en\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Enrad<\/a> est\u00e1n disponibles en la herramienta, y en los pr\u00f3ximos meses se a\u00f1adir\u00e1n otras m\u00e1quinas y fabricantes.<\/em><\/span><\/p>\n<p><em><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>Nota<br \/>\n<\/strong>Por el momento, trabajar con bombas de calor modulantes s\u00f3lo es posible cuando se dispone de una carga horaria, ya que s\u00f3lo con esta resoluci\u00f3n podemos calcular con precisi\u00f3n las temperaturas del fluido y el rendimiento. No obstante, si no se dispone de esta informaci\u00f3n, se puede generar una carga horaria directamente en GHEtool, tal y como se explica <a style=\"text-decoration: underline;\" href=\"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/base-de-conocimientos\/crear-perfiles-horarios-de-carga\/\">aqu\u00ed<\/a>.<\/span><\/em><\/p><\/blockquote>\n<figure id=\"attachment_4741\" aria-describedby=\"caption-attachment-4741\" style=\"width: 813px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4741 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Printscreen-GHEtool.png\" alt=\"Bombas de calor modulantes en GHEtool Cloud.\" width=\"813\" height=\"407\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Printscreen-GHEtool.png 813w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Printscreen-GHEtool-300x150.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Printscreen-GHEtool-768x384.png 768w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Printscreen-GHEtool-18x9.png 18w\" sizes=\"(max-width: 813px) 100vw, 813px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4741\" class=\"wp-caption-text\">Bombas de calor modulantes en GHEtool Cloud.<\/figcaption><\/figure>\n<h3>Bombas de calor en cascada<\/h3>\n<p data-start=\"149\" data-end=\"583\">Un nivel extra de complejidad es c\u00f3mo se modelan varias bombas de calor trabajando juntas. Por ejemplo, en lugar de tener una m\u00e1quina de 100 kW capaz de modular entre 30 y 100 kW, tambi\u00e9n puede trabajar con dos m\u00e1quinas de 50 kW capaces de modular entre 15 y 50 kW. Con esta \u00faltima opci\u00f3n, su rango de modulaci\u00f3n total ser\u00e1 de 15 a 100 kW, lo que le dar\u00e1 m\u00e1s flexibilidad que cuando trabaja con una sola m\u00e1quina.<\/p>\n<p data-start=\"585\" data-end=\"911\">Ahora bien, esto implica que necesitamos algunos principios de funcionamiento en cascada para determinar cu\u00e1ndo se encender\u00e1 cada bomba de calor. En GHEtool, la filosof\u00eda es que, para cada nivel de potencia, funcione el m\u00e1ximo n\u00famero de bombas de calor con el fin de mantener el grado medio de modulaci\u00f3n, as\u00ed como el desgaste, lo m\u00e1s bajo posible, al tiempo que se mejora la precisi\u00f3n.<\/p>\n<p data-start=\"913\" data-end=\"1202\">Para ilustrarlo, imagine que tiene dos m\u00e1quinas de 50 kW y que se demandan 30 kW. Esto podr\u00eda conseguirse dejando que una m\u00e1quina funcione a 30 kW o dejando que ambas funcionen a 15 kW. En GHEtool, siempre se selecciona la segunda opci\u00f3n. Para potencias inferiores a 30 kW, s\u00f3lo hay una m\u00e1quina activa.<\/p>\n<h2>Simulaci\u00f3n con una bomba de calor modulante<\/h2>\n<p data-start=\"103\" data-end=\"256\">Para ilustrar la informaci\u00f3n adicional que se puede obtener trabajando directamente con un gemelo digital de bomba de calor, se simulan diferentes escenarios en GHEtool.<\/p>\n<h3>L\u00ednea de base<\/h3>\n<p data-start=\"268\" data-end=\"712\">Para ilustrar la importancia de trabajar con bombas de calor modulantes, simulamos un sistema geot\u00e9rmico con una demanda m\u00e1xima de calefacci\u00f3n de 100 kW y 200 MWh al a\u00f1o, y 40 kW en refrigeraci\u00f3n con 40 MWh al a\u00f1o, utilizando una bomba de calor HP500 de Enrad con una potencia nominal de 111 kW. Como primer paso, buscamos el valor oficial SCOP B0\/W35 de 3,41 y simulamos nuestro campo de perforaci\u00f3n utilizando este valor. A continuaci\u00f3n se muestra el perfil de temperatura que servir\u00e1 de referencia.<\/p>\n<figure id=\"attachment_4743\" aria-describedby=\"caption-attachment-4743\" style=\"width: 744px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-4743 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Initial-temperature-profile.png\" alt=\"Perfil horario de temperatura cuando se trabaja con un SCOP constante.\" width=\"744\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Initial-temperature-profile.png 744w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Initial-temperature-profile-300x161.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Initial-temperature-profile-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 744px) 100vw, 744px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4743\" class=\"wp-caption-text\">Perfil horario de temperatura cuando se trabaja con un SCOP constante.<\/figcaption><\/figure>\n<p data-start=\"64\" data-end=\"167\">La temperatura media m\u00ednima del fluido es de -0,41 \u00b0C y est\u00e1 ligeramente por debajo de nuestro l\u00edmite de dise\u00f1o de 0 \u00b0C.<\/p>\n<h3>Bomba de calor individual<\/h3>\n<p data-start=\"83\" data-end=\"241\">A modo de comparaci\u00f3n, seleccionemos ahora la bomba de calor HP500 directamente de la lista y simulemos nuestro campo de sondeo utiliz\u00e1ndola. A continuaci\u00f3n se muestra el nuevo perfil de temperatura.<\/p>\n<figure id=\"attachment_4744\" aria-describedby=\"caption-attachment-4744\" style=\"width: 744px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-4744 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/HP500-temperature.png\" alt=\"Perfil horario de temperatura cuando se trabaja directamente con la bomba de calor HP500.\" width=\"744\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/HP500-temperature.png 744w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/HP500-temperature-300x161.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/HP500-temperature-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 744px) 100vw, 744px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4744\" class=\"wp-caption-text\">Perfil horario de temperatura cuando se trabaja directamente con la bomba de calor HP500.<\/figcaption><\/figure>\n<p data-start=\"100\" data-end=\"583\">Una cosa que queda clara de inmediato es que la temperatura sigue bajando hasta -1,47\u00b0C. Esto se debe a que nuestro SCOP calculado no es el 3,41 oficial, sino 4,62 en este caso, lo que supone un aumento de 35%. Esto, por supuesto, tambi\u00e9n influye en el desequilibrio, que aument\u00f3 de 99 MWh al a\u00f1o a 115 MWh al a\u00f1o de extracci\u00f3n neta, lo que al final se traduce en temperaturas m\u00e1s bajas. El impacto de la tendencia a la baja de la temperatura en la eficiencia de la bomba de calor tambi\u00e9n es claramente visible en el gr\u00e1fico siguiente.<\/p>\n<figure id=\"attachment_4742\" aria-describedby=\"caption-attachment-4742\" style=\"width: 493px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4742 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Varying-SCOP.png\" alt=\"Variaci\u00f3n del SCOP a lo largo de los a\u00f1os al trabajar con una bomba de calor HP500 (Enrad).\" width=\"493\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Varying-SCOP.png 493w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Varying-SCOP-300x243.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Varying-SCOP-15x12.png 15w\" sizes=\"(max-width: 493px) 100vw, 493px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4742\" class=\"wp-caption-text\">Variaci\u00f3n del SCOP a lo largo de los a\u00f1os al trabajar con una bomba de calor HP500.<\/figcaption><\/figure>\n<p data-start=\"109\" data-end=\"373\">Con el descenso de las temperaturas, tambi\u00e9n disminuye la capacidad de la bomba de calor. En este caso, la bomba de calor no es capaz de satisfacer totalmente la demanda del edificio en el \u00faltimo a\u00f1o, ya que a -1,47 \u00b0C s\u00f3lo puede suministrar unos 93 kW. En GHEtool, esto se muestra como un \u201cd\u00e9ficit de potencia\u201d.<\/p>\n<blockquote><p><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>Nota<\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #3366ff;\">En este caso, esto no es realmente un problema, ya que los 7 kW que faltan se producen durante una sola hora del periodo de simulaci\u00f3n. Sin embargo, como ahora est\u00e1 limitado a la capacidad m\u00e1xima de una m\u00e1quina, puede ocurrir que la primera vez que pruebe este m\u00e9todo, descubra que su selecci\u00f3n de bomba de calor es significativamente demasiado peque\u00f1a o quiz\u00e1s demasiado conservadora.<\/span><\/p><\/blockquote>\n<figure id=\"attachment_4745\" aria-describedby=\"caption-attachment-4745\" style=\"width: 767px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4745 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Power-shortage.png\" alt=\"Falta de potencia cuando se trabaja con una sola bomba de calor HP500.\" width=\"767\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Power-shortage.png 767w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Power-shortage-300x156.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Power-shortage-18x9.png 18w\" sizes=\"(max-width: 767px) 100vw, 767px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4745\" class=\"wp-caption-text\">Falta de potencia cuando se trabaja con una sola bomba de calor HP500.<\/figcaption><\/figure>\n<h3>Dos bombas de calor en cascada<\/h3>\n<p data-start=\"119\" data-end=\"555\">La simulaci\u00f3n anterior se realiz\u00f3 con una sola bomba de calor HP500, de 111 kW, que parec\u00eda suficiente, pero quiz\u00e1 un poco peque\u00f1a. En esta segunda variante, hemos seleccionado dos HP300 m\u00e1s peque\u00f1as, de 60 kW cada una, lo que da una potencia total disponible de 120 kW, ligeramente superior a la del caso anterior. Cuando simulamos nuestro campo de perforaci\u00f3n con estas m\u00e1quinas, la curva de eficiencia tiene el siguiente aspecto.<\/p>\n<figure id=\"attachment_4746\" aria-describedby=\"caption-attachment-4746\" style=\"width: 493px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4746 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/SCOP-HP300.png\" alt=\"Variaci\u00f3n del SCOP a lo largo de los a\u00f1os al trabajar con dos bombas de calor HP300.\" width=\"493\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/SCOP-HP300.png 493w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/SCOP-HP300-300x243.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/SCOP-HP300-15x12.png 15w\" sizes=\"(max-width: 493px) 100vw, 493px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4746\" class=\"wp-caption-text\">Variaci\u00f3n del SCOP a lo largo de los a\u00f1os al trabajar con dos bombas de calor HP300.<\/figcaption><\/figure>\n<p data-start=\"83\" data-end=\"357\">Seguimos observando esta tendencia descendente, pero la eficiencia global del sistema es ahora de 4,9 en lugar de 4,62 con nuestra \u00fanica bomba de calor, lo que supone un aumento de la eficiencia de 6%. Sin embargo, nuestras temperaturas son, de nuevo debido a la mayor eficiencia, algo m\u00e1s bajas, alcanzando ahora los -2,05 \u00b0C.<\/p>\n<h3>Yacimiento m\u00e1s profundo<\/h3>\n<p data-start=\"103\" data-end=\"478\">Como tercera variaci\u00f3n, vamos a cambiar el dise\u00f1o de nuestro campo de sondeos para mantenernos por encima de nuestro umbral m\u00ednimo de 0\u00b0C. Por lo tanto, en lugar de trabajar con 20 sondeos de 150 m, vamos a cambiarlo por 10 sondeos de 300 m, lo que nos proporcionar\u00e1 una temperatura del suelo inalterada significativamente superior. Con las mismas dos m\u00e1quinas HP300 seleccionadas, el perfil de temperatura se muestra a continuaci\u00f3n.<\/p>\n<figure id=\"attachment_4747\" aria-describedby=\"caption-attachment-4747\" style=\"width: 744px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4747 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Deeper.png\" alt=\"Perfil horario de temperatura cuando se trabaja con dos bombas de calor HP300 y perforaciones de 300 m de profundidad.\" width=\"744\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Deeper.png 744w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Deeper-300x161.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Deeper-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 744px) 100vw, 744px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4747\" class=\"wp-caption-text\">Perfil horario de temperatura cuando se trabaja con dos bombas de calor HP300 y perforaciones de 300 m de profundidad.<\/figcaption><\/figure>\n<p data-start=\"79\" data-end=\"463\">Como puede verse, las temperaturas medias del fluido son ahora mucho m\u00e1s altas, hasta el punto de que el campo de sondeo est\u00e1 realmente sobredimensionado, con un m\u00ednimo de 3,16 \u00b0C. Esta temperatura m\u00e1s alta tambi\u00e9n es beneficiosa para la eficiencia de la bomba de calor, que ahora tiene una media SCOP de 5,39 durante todo el periodo de simulaci\u00f3n. As\u00ed pues, al cambiar nuestro dise\u00f1o, nuestra eficiencia aument\u00f3 en 10% en comparaci\u00f3n con el \u00faltimo escenario.<\/p>\n<figure id=\"attachment_4749\" aria-describedby=\"caption-attachment-4749\" style=\"width: 493px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4749 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/SCOP-final.png\" alt=\"SCOP anual cuando se trabaja con dos bombas de calor HP300 y perforaciones de 300 m de profundidad.\" width=\"493\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/SCOP-final.png 493w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/SCOP-final-300x243.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/SCOP-final-15x12.png 15w\" sizes=\"(max-width: 493px) 100vw, 493px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4749\" class=\"wp-caption-text\">SCOP anual cuando se trabaja con dos bombas de calor HP300 y perforaciones de 300 m de profundidad.<\/figcaption><\/figure>\n<h2>\u00bfY ahora qu\u00e9?<\/h2>\n<p data-start=\"158\" data-end=\"498\">Sin embargo, aunque el d\u00eda de hoy marca el final de nuestro proceso de tres pasos para hacer que GHEtool sea significativamente m\u00e1s preciso para el dise\u00f1o de campos de sondeo geot\u00e9rmicos poco profundos anno 2026, este no es el final del camino. Est\u00e1n previstas muchas m\u00e1s mejoras de precisi\u00f3n en general, pero en relaci\u00f3n con las bombas de calor modulantes, ya se est\u00e1n dando los siguientes pasos.<\/p>\n<ul>\n<li>Como ya se ha mencionado, por el momento trabajar con bombas de calor modulantes s\u00f3lo es posible cuando se tiene un perfil de carga horaria, ya que el modelo necesita conocer la potencia a cada hora para calcular la eficiencia respectiva y la carga de suelo correspondiente. Estamos investigando si esto podr\u00eda ampliarse para trabajar con cargas puramente mensuales. Mientras tanto, puedes utilizar la funci\u00f3n integrada de GHEtool para <a style=\"text-decoration: underline;\" href=\"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/base-de-conocimientos\/crear-perfiles-horarios-de-carga\/\">generar un perfil de carga horario<\/a> t\u00fa mismo.<\/li>\n<li>\n<p data-start=\"938\" data-end=\"1479\">Por el momento, las bombas de calor modulantes no son compatibles con los m\u00e9todos de optimizaci\u00f3n de potencia, energ\u00eda y equilibrio porque siguen una estrategia diferente. Por un lado, existen m\u00e9todos de optimizaci\u00f3n que determinan por usted la potencia necesaria de su bomba de calor geot\u00e9rmica y, por otro, cuando se trabaja con bombas de calor modulantes, usted selecciona directamente las m\u00e1quinas. Estamos trabajando en un m\u00e9todo mejorado en el que se pueden seleccionar varias m\u00e1quinas y un algoritmo determinar\u00e1 cu\u00e1l de ellas, o qu\u00e9 combinaci\u00f3n de m\u00e1quinas, se necesita.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p data-start=\"1481\" data-end=\"1843\">Otro aspecto clave es la temperatura del condensador. Por el momento, la calefacci\u00f3n se suministra siempre a 35 \u00b0C y el agua caliente sanitaria a 55 \u00b0C, pero, por supuesto, tambi\u00e9n hay proyectos en los que se necesitan 45 \u00b0C para la calefacci\u00f3n o en los que esta temperatura de emisi\u00f3n var\u00eda con el tiempo. Esto se implementar\u00e1 en otra actualizaci\u00f3n para que usted, nuestro usuario, pueda dise\u00f1ar de forma a\u00fan m\u00e1s precisa.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Adem\u00e1s de estas mejoras en los modelos, estamos en conversaciones con m\u00faltiples fabricantes para implantar tambi\u00e9n sus m\u00e1quinas en GHEtool. Si es usted fabricante, p\u00f3ngase en contacto con nosotros a trav\u00e9s de <a href=\"mailto:info@ghetool.eu\">info@ghetool.eu<\/a>.<\/p>\n<h2>Conclusi\u00f3n<\/h2>\n<p data-start=\"2072\" data-end=\"2510\">En este art\u00edculo, presentamos la nueva e innovadora funci\u00f3n de trabajar con bombas de calor modulantes directamente en GHEtool Cloud. Esto no s\u00f3lo le da m\u00e1s informaci\u00f3n sobre la eficiencia real de su sistema, en el ejemplo anterior se consigui\u00f3 una mejora de 58% en comparaci\u00f3n con los datos oficiales de SCOP, sino que tambi\u00e9n le permite ver el efecto de las variaciones de dise\u00f1o en el rendimiento del sistema, como la profundidad de perforaci\u00f3n o el n\u00famero de m\u00e1quinas.<\/p>\n<p data-start=\"2512\" data-end=\"2832\">Con esta implantaci\u00f3n, se completa la \u00faltima piedra angular de nuestras tres revolucionarias funciones: propiedades variables de los fluidos, modulaci\u00f3n de los caudales y modulaci\u00f3n de las bombas de calor. Sin embargo, esto no era m\u00e1s que el marco para otras innovaciones. Suscr\u00edbase a nuestro bolet\u00edn si no quiere perd\u00e9rselo, o pruebe GHEtool hoy mismo.<\/p>\n<h2 id=\"reference\">Referencias<\/h2>\n<ul>\n<li>Vea nuestro v\u00eddeo explicativo en nuestra p\u00e1gina de YouTube haciendo clic en <span style=\"text-decoration: underline;\"><a href=\"https:\/\/youtu.be\/PKxn7KxiEBA\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">aqu\u00ed<\/a><\/span>.<\/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<li>Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre las bombas de calor modulantes de Enrad, haga clic en <a style=\"text-decoration: underline;\" href=\"https:\/\/enrad.se\/en\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">aqu\u00ed<\/a>.<\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En lugar de utilizar eficiencias constantes para el dise\u00f1o de su campo de sondeo, podr\u00eda utilizar mejor la bomba de calor modulante directamente. En este art\u00edculo le presentamos esta nueva funci\u00f3n de GHEtool Cloud.<\/p>","protected":false},"template":"","pdf-article":[131],"authors":[39],"knowledgebase-category":[67,30],"class_list":["post-4738","knowledgebase","type-knowledgebase","status-publish","hentry","pdf-article-simulating-with-modulating-heat-pumps","authors-wouter-peere","knowledgebase-category-physics","knowledgebase-category-tutorial"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/wp-json\/wp\/v2\/knowledgebase\/4738","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=4738"}],"wp:term":[{"taxonomy":"pdf-article","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/wp-json\/wp\/v2\/pdf-article?post=4738"},{"taxonomy":"authors","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/wp-json\/wp\/v2\/authors?post=4738"},{"taxonomy":"knowledgebase-category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghetool.eu\/es_es\/wp-json\/wp\/v2\/knowledgebase-category?post=4738"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}