Al comparar dos equipos de climatización, el catálogo ofrece una batería de siglas: EER, COP, SEER, SCOP, ηs… Elegir por la cifra equivocada puede suponer un 30 % más de consumo durante toda la vida útil del equipo. Aclaramos qué mide cada indicador y cuál debe usarse para decidir.
Indicadores nominales: EER y COP
El EER y el COP describen el comportamiento del equipo en un único punto de funcionamiento, a plena carga. Pero un equipo de climatización pasa la mayor parte del año trabajando a carga parcial y con temperaturas exteriores muy distintas a las de ensayo.
Indicadores estacionales: SEER y SCOP
El SEER y el SCOP integran el funcionamiento en cuatro puntos de carga parcial (100, 74, 47 y 21 % en refrigeración) con las horas de cada temperatura en una temporada tipo, e incluyen consumos en espera y con termostato apagado. Por eso reflejan mucho mejor el consumo real.
Las zonas climáticas del SCOP
La norma define tres climas de referencia para calefacción: cálido (warmer), medio (average) y frío (colder). Para Murcia y la costa de Levante, el valor más representativo es el SCOP en clima cálido, que suele ser un 15–25 % mayor que el de clima medio que aparece en la etiqueta energética. Compare siempre en la misma zona.
Comparativa práctica
| Indicador | Qué mide | Condiciones | Uso recomendado |
|---|---|---|---|
| EER | Eficiencia en frío a plena carga | Un punto (35 °C ext.) | Selección de potencia en punta |
| COP | Eficiencia en calor a plena carga | Un punto (7 °C ext.) | Comprobación en día de diseño |
| SEER | Eficiencia media anual en frío | Carga parcial + temporada | Comparar consumo anual de refrigeración |
| SCOP | Eficiencia media anual en calor | Carga parcial + clima de referencia | Comparar consumo anual de calefacción |
| ηs,c / ηs,h | Eficiencia estacional en energía primaria (%) | Derivado de SEER/SCOP | Equipos grandes (Reglamento UE 2016/2281) |
Ejemplo: dos equipos con el mismo EER
Dos equipos de 10 kW de frío tienen el mismo EER = 3,2. El equipo A, con compresor de velocidad fija, tiene un SEER de 4,6; el equipo B, inverter con ventiladores EC, un SEER de 7,0. Para una oficina en Murcia con 12.000 kWh/año de demanda de refrigeración:
| Equipo | EER | SEER | Consumo anual | Coste (0,18 €/kWh) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| A · velocidad fija | 3,2 | 4,6 | 2.609 kWh | 470 € | 0,86 t |
| B · inverter + EC | 3,2 | 7,0 | 1.714 kWh | 309 € | 0,57 t |
| Diferencia | — | — | −895 kWh (−34 %) | −161 €/año | −0,30 t |
A lo largo de 15 años de vida útil, el equipo B ahorra unos 2.400 € y 4,4 t de CO₂, lo que justifica sobradamente un sobrecoste inicial razonable.
La etiqueta energética
En equipos de hasta 12 kW, el Reglamento Delegado (UE) 626/2011 obliga a mostrar la clase energética basada en SEER y SCOP. Una clase A+++ en refrigeración corresponde a SEER ≥ 8,5. Para equipos de mayor potencia (rooftops, enfriadoras, VRF), el Reglamento (UE) 2016/2281 fija requisitos mínimos de eficiencia estacional ηs, que es el indicador de referencia en proyectos terciarios e industriales.
Otros factores que influyen en el consumo real
- Dimensionado: un equipo sobredimensionado trabaja más tiempo a muy baja carga, donde incluso los inverter pierden eficiencia.
- Temperatura del agua en sistemas hidrónicos: cada grado de más en impulsión de calefacción reduce el COP entre un 2 y un 3 %.
- Instalación: longitudes de tubería frigorífica, carga de refrigerante y ubicación de la unidad exterior.
- Control: consignas razonables (RITE: 26 °C en verano y 21 °C en invierno en determinados edificios públicos y comerciales) y programación horaria.
Cómo estimar el consumo anual con SEER y SCOP
Para estimar la demanda anual sin una simulación completa, puede usarse la potencia de diseño multiplicada por las horas equivalentes a plena carga de la zona:
| Uso | Horas equivalentes frío (Murcia) | Horas equivalentes calor (Murcia) |
|---|---|---|
| Vivienda | 500–700 h | 400–600 h |
| Oficinas | 800–1.100 h | 300–500 h |
| Comercio | 1.000–1.400 h | 200–400 h |
| Hotel | 1.200–1.600 h | 500–800 h |
Por ejemplo, un local comercial con 40 kW de refrigeración y 1.200 horas equivalentes tiene una demanda de 48.000 kWh/año. Con SEER 4 consumiría 12.000 kWh; con SEER 6, 8.000 kWh. La diferencia, 4.000 kWh/año, equivale a unos 720 € y 1,3 t de CO₂ cada año.
Enfriadoras y bombas de calor aire-agua
En equipos que producen agua fría o caliente, la eficiencia depende mucho de la temperatura del agua. Por eso, los catálogos distinguen entre aplicaciones de baja temperatura (35 °C, suelo radiante) y media temperatura (55 °C, radiadores o fancoils):
| Aplicación | Temperatura de impulsión | SCOP clima cálido típico |
|---|---|---|
| Suelo radiante | 35 °C | 4,5–5,5 |
| Fancoils / radiadores de baja temperatura | 45 °C | 3,8–4,5 |
| Radiadores convencionales | 55 °C | 3,2–3,8 |
Rediseñar los emisores para trabajar a menor temperatura es muchas veces la mejora más rentable al sustituir una caldera por una bomba de calor.
Conclusión
El EER y el COP dicen cuánto rinde un equipo en un instante; el SEER y el SCOP, cuánto consumirá en un año. Para decidir una inversión, lo segundo es lo que importa. En nuestros estudios de climatización comparamos siempre el coste del ciclo de vida, no solo el precio de compra.
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