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Aerotermia y climatización inteligente: cómo ahorrar sin perder confort
Esta guía forma parte del área de gestión energética y ahorro con placas solares y desarrolla la parte de climatización de la guía para ahorrar energía con domótica, placas solares y aerotermia.
Índice de contenido
- • Aerotermia y climatización inteligente: cómo ahorrar sin perder confort
- • Qué aporta realmente una bomba de calor inteligente
- • Aerotermia aire-agua y aire-aire: no son lo mismo
- • Aerotermia aire-agua
- • Aerotermia aire-aire
- • COP, SCOP y rendimiento real
- • COP
- • SCOP
- • Temperatura de impulsión
- • Emisores: suelo radiante, radiadores y fancoils
- • Suelo radiante
- • Radiadores de baja temperatura
- • Radiadores convencionales
- • Fancoils
- • Curva climática, modulación e inercia
- • Curva climática
- • Modulación
- • Depósito de inercia
- • Qué capas de control existen
- • Control nativo del fabricante
- • Aplicación y nube
- • Control local
- • Pasarelas y protocolos
- • Protocolos que conviene conocer
- • Modbus
- • BACnet
- • OpenTherm
- • SG Ready (Smart Grid Ready)
- • Control local o nube: qué conviene
- • Zonificación inteligente
- • Aerotermia con placas solares
- • Qué no conviene hacer
- • Automatizaciones con mayor retorno
- • Home Assistant: cuándo merece la pena
- • Cómo elegir la capa de control
- • Análisis técnico de soluciones
- • 1. Airzone Aidoo Pro Air-To-Water
- • 2. Shelly Pro 2
- • Shelly Pro 2
- • 3. Netatmo Smart Thermostat
- • 4. tado° Wired Smart Thermostat Starter Kit V3+
- • 5. Nest Learning Thermostat Gen 3 EU
- • 6. Controles nativos Vaillant: sensoCOMFORT y myVAILLANT connect
- • 7. Panasonic Aquarea Smart Cloud y adaptadores CZ-TAW/CZ-RTW
- • 8. Daikin Onecta
- • 9. Mitsubishi MELCloud
- • 10. Bosch EasyControl
- • Tabla comparativa de soluciones
- • Errores frecuentes
- • Hoja de ruta para decidir bien
- • Guías para profundizar
- • Metodología
- • Preguntas frecuentes
- • ¿La aerotermia sirve para cualquier vivienda?
- • ¿Es necesario cambiar mi aerotermia para hacerla inteligente?
- • ¿Se puede controlar una aerotermia con Home Assistant?
- • ¿Puedo usar los excedentes solares para la aerotermia?
- • ¿Todos los termostatos sirven para una bomba de calor?
- • ¿Puedo apagar una bomba de calor con un relé inteligente?
- • ¿Netatmo sirve para aerotermia?
- • ¿tado° V3+ ofrece más posibilidades que Netatmo en sistemas modulantes?
- • Documentación consultada
La aerotermia puede calefactar, refrigerar y producir agua caliente sanitaria con una eficiencia muy superior a la de una resistencia eléctrica. Pero instalar una bomba de calor no garantiza por sí solo un consumo bajo. El resultado depende del dimensionamiento, la temperatura de impulsión, los emisores, la regulación, la envolvente de la vivienda y la forma en que el sistema responde a la ocupación, las tarifas y la producción solar.
La climatización inteligente tampoco consiste en encender y apagar el equipo desde el móvil. Un control bien diseñado coordina consignas, curva climática, zonas, horarios, inercia térmica y disponibilidad energética sin favorecer ciclos cortos ni interferir con la modulación del compresor.
En esta guía aprenderás a distinguir aerotermia aire-agua y aire-aire, interpretar COP y SCOP, elegir entre suelo radiante, radiadores de baja temperatura y fancoils, entender qué control ofrecen las aplicaciones, las pasarelas y los protocolos técnicos, y valorar cuándo Home Assistant aporta una ventaja real.
Tip
Respuesta rápida (TL;DR): En instalaciones de alta inercia suele ser preferible evitar cambios bruscos de consigna, trabajar con la menor temperatura de impulsión compatible con el confort y favorecer ciclos largos. En sistemas de respuesta rápida o durante ausencias prolongadas, la estrategia puede ser distinta. La automatización debe ajustar consignas, horarios o modos previstos por el fabricante; no cortar la alimentación del compresor mediante enchufes o relés genéricos.
Qué aporta realmente una bomba de calor inteligente
Una bomba de calor extrae energía térmica del aire exterior y la traslada al interior de la vivienda. Para hacerlo consume electricidad, pero no convierte cada kWh eléctrico únicamente en un kWh térmico: mueve calor existente.
El valor de una climatización inteligente aparece cuando la instalación puede decidir mejor:
- Cuándo producir calor, frío o agua caliente.
- A qué temperatura debe trabajar.
- Qué zonas necesitan climatización.
- Cuánto puede modular sin detenerse.
- Cuándo conviene aprovechar la producción fotovoltaica.
- Qué debe ocurrir cuando la vivienda está vacía.
- Cómo responder ante un fallo de red, sensores o comunicaciones.
La inteligencia no está en añadir más dispositivos, sino en usar los datos para evitar decisiones ineficientes.
Aerotermia aire-agua y aire-aire: no son lo mismo
Aerotermia aire-agua
La aerotermia aire-agua transfiere el calor del aire exterior a un circuito de agua. Ese agua alimenta emisores como:
- suelo radiante;
- radiadores de baja temperatura;
- radiadores convencionales en determinadas condiciones;
- fancoils;
- acumuladores de agua caliente sanitaria (ACS);
- depósitos de inercia.
Puede ofrecer calefacción, refrigeración y ACS, según el modelo y la configuración. Es un sistema completo de generación térmica y su rendimiento depende en gran medida de la temperatura de impulsión y del diseño hidráulico.
Aerotermia aire-aire
La bomba de calor aire-aire es el principio utilizado por los equipos split, multisplit y sistemas de conductos. Transfiere calor directamente entre el aire exterior y el aire interior mediante refrigerante.
Sus ventajas habituales son:
- respuesta rápida;
- instalación más sencilla;
- alta eficiencia en climas moderados;
- refrigeración directa;
- zonificación por unidades interiores.
Sus limitaciones frente a una solución aire-agua pueden incluir la no producción de ACS, la distribución del calor únicamente mediante aire, la dependencia de unidades interiores visibles o conductos y ofrecer una integración domótica distinta. Un controlador infrarrojo para un split no equivale a una pasarela técnica para una bomba de calor aire-agua.

COP, SCOP y rendimiento real
COP
El COP expresa la relación entre la energía térmica entregada y la electricidad consumida en unas condiciones concretas de temperatura:
COP = energía térmica entregada / electricidad consumida
Un COP de 4 significa que, bajo esas condiciones de ensayo, el equipo entrega 4 kWh térmicos por cada kWh eléctrico consumido. No debe interpretarse como una cifra constante durante todo el año, ya que cambia dinámicamente según:
- temperatura exterior;
- temperatura de impulsión;
- demanda instantánea;
- frecuencia de desescarches;
- frecuencia de arranques del compresor;
- estado de limpieza de los intercambiadores;
- producción de ACS;
- uso de resistencias auxiliares;
- pérdidas térmicas hidráulicas.
SCOP
El SCOP intenta representar la eficiencia estacional en calefacción. Es más útil que un COP puntual para comparar equipos, pero sigue dependiendo de condiciones normalizadas y no sustituye el cálculo de consumo de una vivienda concreta.
Temperatura de impulsión
La temperatura de impulsión es uno de los factores más importantes. Cuanto mayor sea la temperatura que debe alcanzar el agua, mayor será el esfuerzo del compresor y menor tenderá a ser la eficiencia. Por eso, una instalación con suelo radiante o radiadores de baja temperatura suele trabajar de forma más favorable que otra que necesita agua muy caliente para mantener el confort.
Regla práctica: antes de exigir más potencia a la máquina, conviene revisar si la vivienda puede alcanzar el confort con una impulsión más baja y un funcionamiento más continuo.
Emisores: suelo radiante, radiadores y fancoils
Suelo radiante
El suelo radiante distribuye calor a baja temperatura sobre una superficie amplia. Suele ser una combinación favorable para aerotermia.
- Ventajas: alta compatibilidad con impulsión baja, temperatura uniforme, buena eficiencia y confort sin corrientes de aire.
- Limitaciones: elevada inercia térmica, respuesta lenta, mala adaptación a cambios bruscos de consigna y riesgo de condensación en refrigeración si no se controla la humedad y el punto de rocío.
En suelo radiante, una reducción nocturna excesiva puede provocar recuperaciones lentas o requerir una temperatura de impulsión mayor por la mañana. La conveniencia de reducir la consigna depende del aislamiento, la duración de la reducción, las tarifas y la capacidad del sistema para recuperar el confort sin recurrir a una impulsión elevada o a resistencias auxiliares.
Radiadores de baja temperatura
Están diseñados para entregar potencia útil con agua menos caliente que un radiador tradicional. Pueden ser una buena opción en reformas donde no se instala suelo radiante, siempre que el cálculo térmico confirme que la superficie emisora es suficiente.
Radiadores convencionales
No existe una respuesta universal a la pregunta de si la aerotermia funciona con radiadores existentes. Depende de la carga térmica de cada estancia, el tamaño de los radiadores, la temperatura exterior de diseño, el nivel de aislamiento y la temperatura de impulsión necesaria. Una instalación puede funcionar técnicamente a alta temperatura y, aun así, perder buena parte de su ventaja económica en la factura.
Fancoils
Los fancoils utilizan agua para climatizar y un ventilador para transferir calor o frío al ambiente.
- Ventajas: respuesta rápida, calefacción y refrigeración, buena potencia con temperaturas moderadas y zonificación por estancias.
- Limitaciones: ruido del ventilador, consumo eléctrico auxiliar, necesidad de gestionar condensados en frío y mantenimiento periódico de filtros y bandejas.
Curva climática, modulación e inercia
Curva climática
La curva climática ajusta automáticamente la temperatura de impulsión según la temperatura exterior. Cuando hace más frío, aumenta la impulsión. Cuando la temperatura exterior sube, la reduce. Una curva bien ajustada permite mantener un confort estable, evitar impulsiones innecesariamente altas, favorecer la modulación del compresor y mejorar el rendimiento estacional. La regulación debe adaptarse a la vivienda; una curva demasiado alta consume más, mientras que una demasiado baja puede no cubrir la demanda en días fríos.
Modulación
Un compresor inverter puede adaptar su potencia dentro de un rango. Esto permite trabajar durante más tiempo a cargas parciales en lugar de alternar continuamente entre máxima potencia y apagado. La automatización externa no debería interferir en esta capacidad nativa.
Depósito de inercia
Un depósito de inercia añade volumen de agua al circuito. Puede ayudar a estabilizar caudales, aumentar tiempos de funcionamiento y desacoplar circuitos, pero no es obligatorio en todas las instalaciones.
- Es útil cuando: hay varias zonas que cierran circuitos, el volumen de agua de la instalación es insuficiente, el fabricante exige un volumen mínimo o se busca almacenar energía térmica residual.
- Limitaciones: añade pérdidas térmicas estáticas, espacio físico, coste y complejidad. Debe justificarse mediante el diseño hidráulico, no instalarse de forma automática.
Qué capas de control existen
Control nativo del fabricante
Es la primera capa que debe respetarse. El controlador nativo conoce estados internos que un termostato externo suele ignorar: la temperatura de impulsión, el retorno, la producción de ACS, los desescarches, las alarmas de presión, el uso de resistencias auxiliares y los límites de seguridad del compresor. Cuando el fabricante ofrece una lógica sólida, lo más prudente es mantenerla como control principal.
Aplicación y nube
Las aplicaciones oficiales permiten cambiar consignas, modificar horarios, consultar consumos estimados y controlar el sistema a distancia de forma sencilla, pero dependen de la conexión a internet, los servidores del fabricante y las políticas de suscripción o limitaciones de su API.
Control local
El control local procesa la automatización dentro de la vivienda. Ofrece menor dependencia externa, respuesta más rápida y funcionamiento sin internet, pero exige más configuración, documentación y mantenimiento técnico.
Pasarelas y protocolos
Una pasarela traduce el bus propietario del fabricante a una interfaz estándar como Modbus o BACnet. No basta con que un producto anuncie “Modbus”; hay que comprobar qué registros expone, si permite lectura y escritura, qué valores son seguros y qué versión de firmware requiere.

Protocolos que conviene conocer
Modbus
Modbus es habitual en instalaciones técnicas y puede trabajar mediante TCP o RS485. Home Assistant lo admite, pero necesita el mapa de registros del equipo específico para leer o controlar temperaturas, consignas, modos de operación y ACS. No debe escribirse sobre registros desconocidos.
BACnet
BACnet se utiliza sobre todo en automatización de edificios medianos y grandes. Resulta útil en proyectos con BMS (Building Management System) para integraciones profesionales de climatización comercial, pero en viviendas estándar suele ser excesivo.
OpenTherm
OpenTherm es una interfaz de comunicación para equipos modulantes y termostatos compatibles. No es universal ni garantiza acceso a todas las funciones en bombas de calor, que suelen preferir buses propietarios.
SG Ready (Smart Grid Ready)
SG Ready se refiere a entradas externas que permiten modificar el comportamiento del equipo según la disponibilidad de energía (normalmente excedente solar). Según el modelo, una combinación de contactos secos puede solicitar el funcionamiento normal, el bloqueo temporal, el aumento de la consigna de ACS o una carga térmica de calefacción reforzada.
Caution
Advertencia eléctrica: muchas entradas SG Ready se gobiernan mediante contactos libres de potencial, pero la implementación cambia según fabricante y modelo. Nunca debe aplicarse una tensión externa salvo que el manual lo indique expresamente. Un cableado incorrecto puede dañar la placa electrónica, generar una situación peligrosa y anular la garantía. La conexión debe realizarla un profesional cualificado.
Control local o nube: qué conviene
| Criterio | Control local | Control en nube |
|---|---|---|
| Dependencia de Internet | Baja | Alta |
| Latencia | Normalmente menor y más predecible | Variable (segundos) |
| Configuración inicial | Más técnica (requiere hardware/bus) | Más sencilla (plug-and-play) |
| Privacidad | Mayor control local de datos | Datos procesados externamente |
| Continuidad futura | Menor dependencia del servicio comercial, aunque sigue requiriendo mantener el hardware y el software local | Depende del servicio comercial |
La mejor opción suele ser híbrida: mantener el control crítico en el sistema nativo y utilizar una plataforma externa (como Home Assistant) para supervisión y ajustes no esenciales.
Zonificación inteligente
La zonificación divide la vivienda en áreas con control independiente. Puede mejorar el confort cuando las estancias tienen usos y horarios diferentes, pero cerrar demasiadas zonas puede provocar ciclos cortos del compresor, reducir la eficiencia y aumentar el desgaste operativo.
Una zonificación bien diseñada debe coordinar la demanda de cada estancia, el caudal mínimo exigido por la máquina y la potencia mínima del compresor, utilizando un depósito de inercia o una válvula de bypass si es necesario.
Aerotermia con placas solares
La aerotermia puede absorber parte de la producción fotovoltaica mediante estrategias acumulativas:
- Producción de ACS en horas solares: Elevar la temperatura del depósito acumulador de agua caliente sanitaria a mediodía.
- Preclimatización: aprovechar la producción fotovoltaica para modificar ligeramente la temperatura ambiente durante las horas solares, dentro de límites de confort definidos.
- Gestión de excedentes mediante SG Ready: una salida compatible del inversor, un sistema de gestión energética o un actuador con contactos libres de potencial —como Shelly Pro 2— puede gobernar las entradas SG Ready de una bomba de calor compatible. Antes de conectar cualquier relé debe verificarse en el manual la tensión admitida, la lógica de estados y el esquema eléctrico exacto de la máquina.
Qué no conviene hacer
No se debe utilizar el corte de alimentación general como método habitual para seguir los excedentes. La máquina puede necesitar postcirculación, protección antihielo, gestión de desescarche y otras secuencias internas. La automatización debe solicitar una acción mediante los controles o modos previstos por el fabricante. Puedes profundizar en la gestión de excedentes solares y, para desplazar consumos por tarifa, consultar los pasos para programar la aerotermia según el precio de la luz.
Automatizaciones con mayor retorno
- ACS Solar: Elevar moderadamente la consigna de ACS durante una ventana solar fija o dinámica y regresar después al valor habitual. Debe respetar los programas antilegionela previstos por el fabricante.
- Adaptación a tarifas discriminadas: Desplazar parte del consumo de calefacción fuera de los períodos más caros mediante consignas escalonadas, aprovechando la inercia del edificio.
- Alerta por funcionamiento anómalo: Home Assistant puede detectar patrones ineficientes como el consumo elevado y continuo de la resistencia eléctrica de apoyo, una frecuencia de arranques anormalmente elevada respecto a los criterios del fabricante y al comportamiento habitual de la instalación, o diferencias anormales entre la temperatura de impulsión y de retorno.
Home Assistant: cuándo merece la pena
Home Assistant aporta valor cuando se necesita coordinar la bomba de calor con otros ecosistemas (placas solares, sensores de ventana, persianas automatizadas o tarifas del mercado eléctrico regulado en tiempo real). La arquitectura de plataforma, protocolos y dependencia cloud se explica en ecosistema, hubs y control central. Su utilidad aumenta si el equipo de aerotermia ofrece una integración local, API documentada o Modbus.
Advertencia: las integraciones no oficiales basadas en la nube pueden cambiar o dejar de funcionar tras una actualización de firmware del fabricante. Las funciones críticas del equipo de climatización deben seguir siendo seguras aunque Home Assistant deje de comunicarse.
Cómo elegir la capa de control
El siguiente diagrama de flujo esquematiza la toma de decisiones recomendada para elegir la interfaz de climatización según los emisores y el nivel de integración:
graph TD
A[Necesidad de Climatización] --> B$1
B -->|Splits / Aire por conductos| C[Control por Infrarrojos / Pasarela Bus]
B -->|Suelo Radiante / Fancoils| D$1
C --> E[Controladores de pared / Domótica IR: Sensibo, Tado]
D -->|Básico / Modos de energía| F[Relés de contacto seco: SG-Ready]
D -->|Avanzado / Modulación directa| G[Pasarelas de bus de datos / Modbus TCP / BACnet]
Análisis técnico de soluciones
En el mercado español conviven controles nativos, pasarelas, termostatos de terceros y actuadores de contacto seco. No resuelven el mismo problema. Para comparar relés, interfaces y medidores con mayor detalle, consulta la comparativa de soluciones de control para aerotermia.
1. Airzone Aidoo Pro Air-To-Water
- Función: pasarela de integración para bombas de calor aire-agua compatibles.
- Interfaces verificadas: Airzone documenta API local y API cloud, conectividad mediante Airzone Cloud y un puerto de integración Modbus. La referencia Hub añade Ethernet y Modbus mediante RS-485.
- Funciones verificadas: control de parámetros principales, ajuste de consigna, programación, hasta dos zonas y producción de ACS cuando la unidad conectada lo permite.
- Home Assistant: la integración Airzone incluida en Home Assistant utiliza la API local de sistemas Airzone compatibles y se clasifica como Local Polling.
- Límite técnico: la disponibilidad de zonas, ACS, modos y escritura depende de la referencia exacta de Aidoo, el firmware y la bomba de calor. La limitación de zona principal y zonas secundarias documentada por Home Assistant corresponde a sistemas Airzone zonificados y no debe extrapolarse automáticamente a todas las instalaciones con Aidoo Pro Air-To-Water.
2. Shelly Pro 2
- Función: actuador de carril DIN de dos canales con contactos libres de potencial.
- Conectividad: Ethernet, Wi-Fi y control local según la documentación del fabricante.
- Home Assistant: integración incluida con comunicación local.
- Límite técnico: puede gobernar entradas SG Ready cuando el manual de la bomba de calor exige contactos libres de potencial y la lógica se configura conforme al esquema exacto. No es un controlador HVAC y no aporta modulación, curva climática ni gestión de ACS por sí mismo.
3. Netatmo Smart Thermostat
- Función: termostato inteligente conectado.
- Protocolo verificado: dos hilos y contacto seco ON/OFF, con los límites eléctricos indicados por Netatmo.
- Compatibilidad declarada: Netatmo incluye bombas de calor y bombas de calor aire-agua, pero exige comprobar la instalación concreta con su herramienta de compatibilidad.
- Home Assistant: la integración incluida se comunica con el servicio cloud de Netatmo y requiere cuenta e Internet.
- Límite técnico: una orden ON/OFF no equivale a una integración digital mediante OpenTherm, eBUS o bus propietario. En algunas bombas de calor puede limitar la compensación climática, la gestión de impulsión o funciones del controlador nativo; el efecto concreto depende de la entrada externa y de la lógica interna de la máquina.

4. tado° Wired Smart Thermostat Starter Kit V3+
- Función: termostato inteligente que puede trabajar por relé y, en generadores compatibles, mediante eBUS u OpenTherm.
- Compatibilidad verificada: la ficha oficial describe calderas con relé, calderas eBUS, equipos OpenTherm certificados y suelo radiante hidrónico. Esto no demuestra compatibilidad modulante universal con bombas de calor aire-agua.
- Home Assistant: integración cloud mediante una API no oficial. Desde el 1 de enero de 2026, Home Assistant advierte de cuotas diarias diferentes según la suscripción; los dispositivos tado° X se integran mediante Matter.
- Límite técnico: la ventaja frente a un termostato ON/OFF solo existe cuando la referencia concreta y el generador utilizan realmente un protocolo modulante compatible. Debe comprobarse el modelo exacto.
- Precio observado: 219,99 € en la tienda oficial consultada el 11 de julio de 2026.
5. Nest Learning Thermostat Gen 3 EU
- Función: termostato inteligente con funciones de aprendizaje.
- Interfaz verificada: la versión europea utiliza Heat Link y admite OpenTherm; Google menciona compatibilidad con determinados sistemas de bomba de calor, suelo radiante hidrónico y ACS.
- Funcionamiento: las funciones conectadas dependen del ecosistema Google/Nest; Heat Link realiza la interfaz física.
- Límite técnico: la compatibilidad no es universal y el control de ACS depende del esquema del sistema. En suelo radiante de alta inercia conviene evaluar la recuperación anticipada y ajustar horarios o aprendizaje solo si los datos reales muestran sobretemperatura o recuperaciones innecesarias.
6. Controles nativos Vaillant: sensoCOMFORT y myVAILLANT connect
- Función: ecosistema nativo de regulación y conectividad.
- Funciones verificadas: sensoCOMFORT ofrece compensación por temperatura exterior, gestión de circuitos, ACS e integración de bombas de calor y otras fuentes compatibles. myVAILLANT connect añade gestión remota, horarios y monitorización de consumos mediante la aplicación.
- Punto fuerte: conserva la regulación y las funciones nativas del sistema Vaillant, en lugar de reducir la demanda a una orden genérica ON/OFF.
- Límite técnico: la compatibilidad depende de los componentes Vaillant y de la arquitectura instalada.
7. Panasonic Aquarea Smart Cloud y adaptadores CZ-TAW/CZ-RTW
- Función: conectividad oficial para la gama Aquarea.
- Funciones verificadas: Panasonic Comfort Cloud permite gestionar calefacción, refrigeración, ACS, programación y monitorización energética en equipos y adaptadores compatibles.
- Funcionamiento: servicio cloud oficial.
- Límite técnico: la compatibilidad depende de la generación y del adaptador. Panasonic advierte que, cuando el puerto necesario ya está ocupado por una conexión BMS, la coexistencia puede requerir una solución específica compatible.
8. Daikin Onecta
- Función: aplicación oficial para equipos Daikin compatibles.
- Funciones verificadas: permite cambiar el termostato, crear horarios y revisar consumo energético cuando la unidad lo soporta; también puede exponer temperatura, modo y velocidad de ventilador en determinados equipos.
- Funcionamiento: servicio conectado mediante la red doméstica y la aplicación Onecta.
- Límite técnico: Daikin advierte que las funciones disponibles varían según el sistema y la unidad interior. La existencia de Onecta no demuestra por sí sola una API local abierta ni acceso a todas las funciones de una Altherma concreta.
9. Mitsubishi MELCloud
- Función: servicio cloud para equipos Mitsubishi Electric compatibles.
- Home Assistant: la integración incluida admite bombas de calor aire-aire y aire-agua mediante Cloud Polling.
- Funciones verificadas en aire-agua: consigna ambiental por zona, sensores térmicos, estados de componentes y control de ACS cuando el dispositivo los expone.
- Límite técnico: Home Assistant no admite actualmente el control por temperatura de impulsión ni por curva climática en aire-agua. Las entidades
climatetampoco encienden o apagan todo el sistema.
10. Bosch EasyControl
- Función: termostato conectado para sistemas Bosch compatibles.
- Compatibilidad verificada: Bosch indica que, desde la actualización 4.2.2 de la aplicación, EasyControl puede utilizarse con bombas de calor aerotérmicas Bosch en instalaciones eléctricas e híbridas.
- Interfaz: el ecosistema utiliza la aplicación EasyControl y, según la instalación, Control-Key o adaptadores para OpenTherm y control ON/OFF.
- Límite técnico: Bosch señala que el control independiente por estancia mediante válvulas inteligentes no es compatible actualmente con suelo radiante. Debe comprobarse el generador, el controlador y los accesorios exactos.
Tabla comparativa de soluciones
| Solución o ecosistema | Capa de control | Control verificado | Local / nube | Home Assistant | Punto fuerte | Límite principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airzone Aidoo Pro Air-To-Water | Pasarela | API local/cloud y puerto Modbus según referencia | Local + cloud | Sí, en sistemas Airzone compatibles | Integra funciones expuestas por la bomba de calor | Referencia, firmware y compatibilidad exacta obligatorios |
| Shelly Pro 2 | Actuador | Dos contactos libres de potencial; Ethernet/Wi-Fi | Local + cloud opcional | Sí, comunicación local | Puede gobernar entradas SG Ready compatibles | No modula ni gestiona curva climática o ACS |
| Netatmo Smart Thermostat | Termostato | Contacto seco ON/OFF de dos hilos | Cloud para funciones remotas | Sí, servicio cloud | Programación sencilla en sistemas compatibles | No equivale a un bus modulante |
| tado° V3+ cableado | Termostato | Relé, eBUS u OpenTherm según compatibilidad | Cloud | Sí, Cloud Polling | Mayor capacidad que un ON/OFF cuando utiliza un bus compatible | No es universal para bombas de calor; API limitada por cuotas |
| Nest Gen 3 EU | Termostato | OpenTherm mediante Heat Link | Cloud + Heat Link | No evaluado en esta guía | Funciones conectadas y aprendizaje | Compatibilidad selectiva; producto europeo legado |
| Vaillant sensoCOMFORT | Nativo | Regulación Vaillant y compensación exterior | Mixto | No evaluado en esta guía | Conserva funciones nativas y ACS | Ecosistema Vaillant |
| Panasonic CZ-TAW/CZ-RTW | Nativo | Adaptadores propietarios | Cloud | No evaluado en esta guía | Climatización, ACS y energía según modelo | Puerto y generación condicionan compatibilidad |
| Daikin Onecta | Nativo | Aplicación oficial | Cloud | No implica API local | Control remoto oficial según unidad | Funciones distintas por modelo y adaptador |
| Mitsubishi MELCloud | Nativo | Servicio cloud propietario | Cloud | Sí, Cloud Polling | Admite aire-agua y aire-aire | Sin impulsión ni curva climática en Home Assistant |
| Bosch EasyControl | Nativo | Control Bosch y adaptadores según sistema | App/cloud + control físico | No evaluado en esta guía | Compatibilidad oficial con determinadas bombas Bosch | Sin control independiente por estancia para suelo radiante |
Errores frecuentes
- Comprar por el COP máximo de catálogo: muchos fabricantes publican valores en puntos normalizados como A7/W35. Para comparar equipos hay que comprobar la temperatura exterior, la temperatura del agua y la norma de ensayo asociadas a cada cifra; un punto favorable no representa por sí solo toda la temporada.
- Mantener una impulsión innecesariamente alta: trabajar a 55 °C suele reducir el COP respecto a una impulsión de 35–40 °C, aunque el efecto exacto depende de la temperatura exterior, el refrigerante y el diseño del equipo. La consigna debe ser la mínima que permita cubrir la demanda con confort.
- Zonificar sin comprobar el caudal mínimo: cerrar radiadores o circuitos de suelo radiante sin revisar el volumen de agua, el bypass y los requisitos del fabricante puede provocar caudal insuficiente y ciclos cortos.
- Utilizar relés de enchufe para apagar el equipo: cortar habitualmente la alimentación puede interrumpir postcirculación, protección antihielo, gestión de desescarche o secuencias internas de protección. Deben utilizarse los métodos de parada previstos por el fabricante.
- Confundir medición eléctrica con COP: un contador eléctrico mide la energía consumida, pero no la energía térmica entregada. No permite calcular por sí solo el COP real.
Hoja de ruta para decidir bien
- Conocer la demanda. Calcula las pérdidas de la vivienda, la superficie de las estancias y las temperaturas exteriores de diseño.
- Definir emisores y temperatura de trabajo. Comprueba si el sistema utilizará suelo radiante, radiadores de baja temperatura, fancoils o expansión directa.
- Priorizar el control nativo. Revisa qué funciones ofrece el fabricante para curva climática, ACS, zonas, alarmas y modulación.
- Diseñar la integración. Comprueba si la bomba de calor dispone de entradas SG Ready, API, Modbus u otra interfaz y qué accesorio requiere.
- Medir electricidad y calor. La guía de cuadro eléctrico y monitorización global explica cómo medir el consumo eléctrico mediante pinzas CT o contadores DIN. Para calcular el COP real también necesitas medir o estimar de forma fiable la energía térmica entregada mediante un contador de energía térmica, datos validados del equipo o caudal y diferencia de temperatura correctamente medidos.
- Comparar el resultado. Antes de sustituir otro sistema, revisa el ahorro real de la aerotermia inteligente frente a sistemas tradicionales.
Guías para profundizar
Los siguientes artículos desarrollan la programación horaria, la elección de interfaces y la comparación económica de estas soluciones.
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Metodología
Esta guía se ha elaborado mediante la revisión del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, la normativa española de certificación energética y autoconsumo, páginas de producto, manuales y documentación técnica de los fabricantes, y documentación de las integraciones incluidas en Home Assistant. Las afirmaciones directas sobre compatibilidad se limitan a las funciones verificadas en las fuentes enlazadas; las consecuencias sobre eficiencia se presentan como inferencias técnicas condicionadas por la instalación.
Las especificaciones pueden cambiar según el modelo, firmware, país y accesorios. No se presentan pruebas físicas propias de todos los equipos mencionados. La información es divulgativa y no sustituye el cálculo de cargas, el proyecto técnico ni la instalación ejecutada por profesionales habilitados.
Nota de transparencia: Casintel puede recibir una comisión por algunas compras realizadas mediante enlaces incluidos en sus contenidos. La posible comisión no aumenta el precio para el lector ni determina por sí sola qué soluciones se recomiendan.
Preguntas Frecuentes
Dudas comunes resueltas por nuestros expertos para ayudarte a elegir mejor.
¿La aerotermia sirve para cualquier vivienda?
No. Deben evaluarse la demanda térmica, los emisores, la temperatura de impulsión, el espacio disponible, el ruido, el clima y la instalación eléctrica. En algunas reformas puede ser necesario mejorar el aislamiento o sustituir emisores.
¿Es necesario cambiar mi aerotermia para hacerla inteligente?
No necesariamente. Algunas instalaciones pueden añadir supervisión, control remoto o automatizaciones mediante el gateway oficial, una pasarela compatible o entradas externas. Los controladores infrarrojos se aplican principalmente a equipos aire-aire. La posibilidad real depende del modelo, firmware y arquitectura de control.
¿Se puede controlar una aerotermia con Home Assistant?
Sí, cuando existe una integración compatible, API, Modbus u otra vía documentada. En otros casos solo es posible mediante la nube o accesorios específicos. Deben comprobarse el modelo, el firmware y las funciones disponibles.
¿Puedo usar los excedentes solares para la aerotermia?
Sí. Lo habitual es desplazar la producción de ACS, precalentar o preenfriar moderadamente la vivienda o ajustar consignas durante las horas solares. Se necesita medición en el punto de frontera y una vía de control compatible.
¿Todos los termostatos sirven para una bomba de calor?
No. Algunos actúan por contacto seco ON/OFF, otros por infrarrojos, servicios en la nube, OpenTherm, Modbus o buses propietarios. La compatibilidad debe validarse con el modelo y el esquema exactos.
¿Puedo apagar una bomba de calor con un relé inteligente?
No debe utilizarse un relé o enchufe inteligente para cortar habitualmente la alimentación eléctrica de la bomba de calor. Deben emplearse las consignas, entradas externas, protocolos y procedimientos de apagado previstos por el fabricante.
¿Netatmo sirve para aerotermia?
Puede servir en sistemas compatibles con dos hilos y contacto seco ON/OFF. No equivale a una integración digital mediante OpenTherm, eBUS o bus propietario y puede limitar funciones avanzadas del controlador nativo, según la máquina.
¿tado° V3+ ofrece más posibilidades que Netatmo en sistemas modulantes?
Puede ofrecerlas cuando la referencia concreta de tado° y el generador son compatibles mediante OpenTherm o eBUS. Si ambos trabajan únicamente como relé ON/OFF, la ventaja modulante puede desaparecer. La compatibilidad debe confirmarse con el modelo exacto.
Documentación consultada
- BOE — Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, Real Decreto 1027/2007: boe.es.
- BOE — Procedimiento básico para la certificación energética, Real Decreto 390/2021: boe.es.
- BOE — Real Decreto 244/2019 sobre autoconsumo: boe.es.
- IDAE — Información y guías de eficiencia energética y autoconsumo: idae.es.
- Airzone — Aidoo Pro Air-To-Water: airzonecontrol.com.
- Shelly — Shelly Pro 2: kb.shelly.cloud.
- Netatmo — Smart Thermostat: netatmo.com.
- tado° — Wired Smart Thermostat Starter Kit V3+: tado.com.
- Google Nest — Compatibilidad del Nest Learning Thermostat Gen 3 europeo y Heat Link: support.google.com.
- Vaillant — sensoCOMFORT y myVAILLANT connect: vaillant.es.
- Panasonic — Aquarea Smart Cloud: aircon.panasonic.eu.
- Daikin — Onecta: daikin.eu.
- Bosch Home Comfort — EasyControl: bosch-homecomfort.com.
- Home Assistant — Airzone, Shelly, Netatmo, tado° y MELCloud: home-assistant.io.
- OpenTherm Association — Protocolo OpenTherm: opentherm.eu.
- BACnet International — Estándar BACnet: bacnetinternational.org.
Equipo Editorial Casintel
Publicación editorial especializada en la investigación documental y comparación técnica de domótica, seguridad y eficiencia energética.



