Jak obliczyć godzinowe zużycie prądu dla pompy?

Calcular el consumo horario de energía de una bomba de agua es fundamental para evaluar con rigor los costes de explotación de una instalación. Tanto si diseñas una nueva instalación doméstica, como si eliges una bomba circuladora para calefacción central o verificas la eficiencia de un sistema hidráulico existente, unos cálculos precisos te permitirán evitar pagar de más por la electricidad y elegir un equipo con parámetros óptimos. En este artículo te guiaremos durante todo el proceso: desde las fórmulas básicas y los factores que influyen en el consumo anual de energía hasta las particularidades de los distintos tipos de bombas de la oferta de Dambat, de las marcas IBO e IPRO.

Conceptos básicos de energía: ¿qué es la potencia consumida por una bomba?

Cada bomba eléctrica extrae de la red energía eléctrica, expresada en vatios (W) o kilovatios (kW). El resultado del cálculo es el consumo de energía en kWh de la bomba durante un periodo de tiempo determinado. Esta potencia consumida no es lo mismo que la potencia hidráulica (útil); la diferencia entre ambas se describe mediante el rendimiento de la bomba (η), definido como la relación entre la potencia hidráulica y la potencia eléctrica extraída de la red. En las bombas de agua habituales, el rendimiento oscila entre el 30 y el 80%, dependiendo de la clase del equipo, su punto de funcionamiento y su grado de desgaste.

El consumo de energía expresado en kWh de energía eléctrica se calcula mediante una fórmula sencilla (el resultado es el consumo de energía en kWh extraída de la red):

E [kWh] = P [kW] × t [h]
donde: E – energía extraída de la red, P – potencia consumida por la bomba (de la placa de características), t – tiempo de funcionamiento en horas

Ejemplo: una bomba circuladora con una potencia P = 0,09 kW (90 W), que funciona durante 12 horas al día, consumirá diariamente: E = 0,09 kW × 12 h = 1,08 kWh de energía eléctrica. A escala mensual (30 días), esto equivale a unos 32,4 kWh, y anualmente, a cerca de 395 kWh. Esto ya representa un importe considerable en la factura eléctrica.

Potencia nominal frente al consumo real de electricidad

El fabricante indica en la placa de características la potencia nominal (o potencia de entrada), que corresponde al funcionamiento a plena carga. En la práctica, los instaladores deben recordar que el consumo real de potencia depende del punto de funcionamiento de la bomba en la curva Q-H. Cuando la bomba funciona con un caudal inferior o una presión superior a la nominal, su potencia puede ser mayor o menor que la declarada.

Aquí desempeña un papel importante el variador de frecuencia (inversor). Los variadores de frecuencia de la oferta de Dambat permiten regular de forma continua la velocidad de giro del rotor, adaptando el consumo de potencia a la demanda instantánea de caudal. En la práctica, esto permite lograr un menor consumo de energía, incluso entre un 30 y un 50 % inferior al de los sistemas que funcionan a velocidad constante. Esto es especialmente importante en instalaciones donde el caudal es variable, por ejemplo, en redes de abastecimiento de agua de edificios pequeños o en sistemas de circulación de ACS.

Consejo para el instalador: Verifica siempre el punto de funcionamiento de la bomba en la curva Q-H proporcionada por el fabricante. El funcionamiento cerca del caudal máximo (con H mínimo) puede provocar un aumento de la corriente de trabajo y un desgaste prematuro de las juntas.

Fórmula horaria y diaria: tabla de ejemplo de las potencias de las bombas IBO/IPRO

A continuación presentamos datos orientativos para tipos de bombas seleccionados del catálogo de Dambat. El tiempo de funcionamiento es un ejemplo y debe adaptarse al horario real de uso.

Tipo de bomba Potencia nominal [kW] kWh / h kWh / día (8 h) Consumo anual de energía (3650 h)
Bomba circuladora de bajo consumo IBO (clase A) 0,05–0,15 0,05–0,15 0,40–1,20 183–548 kWh
Bomba de circulación de ACS IBO 0,03–0,08 0,03–0,08 0,24–0,64 110–292 kWh
Bomba de superficie IBO (doméstica) 0,37–0,75 0,37–0,75 2,96–6,00 1350–2738 kWh
Bomba sumergible IPRO de 4" 0,37–2,20 0,37–2,20 2,96–17,60 1350–8030 kWh
Bomba sumergible IBO (para aguas residuales) 0,37–1,10 0,37–1,10 2,96–8,80 1350–4015 kWh
Bomba sumergible IPRO de 6" 2,20–11,0 2,20–11,0 17,60–88,0 8030–40 150 kWh

Los datos de la tabla anterior son orientativos. Encontrarás los parámetros detallados de cada equipo en las fichas técnicas disponibles en la página dambat.pl – catálogos para descargar.

Consumo de energía estacional: ¿por qué es importante el horario de funcionamiento?

El consumo anual y estacional de energía eléctrica de una bomba rara vez resulta únicamente de multiplicar la potencia por 8760 horas. En realidad, las bombas circuladoras de calefacción central funcionan principalmente durante la temporada de calefacción (aprox. 1800–2400 h/año en Polonia), las bombas de circulación de ACS pueden funcionar las 24 horas del día, con pausas determinadas por el controlador, y las bombas sumergibles funcionan de forma intermitente, solo cuando se abren los puntos de consumo o se llena el depósito hidroneumático.

Por eso, el consumo de energía durante la temporada se calcula por separado para cada periodo de funcionamiento. Profesionalmente, se hace mediante el método de grados-hora o basándose en un análisis energético detallado del edificio. Fórmula estacional:

E_sezon [kWh] = P [kW] × t_sezon [h] × f_obciążenia [–]
donde f_obciążenia – factor de carga real (normalmente 0,5–0,9 para bombas circuladoras de calefacción central)

En el caso de las bombas circuladoras de clase energética A (EEI ≤ 0,23), el consumo eléctrico durante la temporada suele ser entre un 50 y un 70 % menor que el de las bombas clásicas con motor asíncrono. Para instaladores y diseñadores, este es un argumento clave a la hora de seleccionar los equipos, tanto para cumplir las normas ErP como por los beneficios reales para el inversor.

El indicador EEI, las clases energéticas y el indicador Ep: ¿qué dicen las cifras?

La directiva europea ErP (Energy-related Products) obligó a los fabricantes a indicar la eficiencia energética de las bombas de circulación mediante el indicador EEI (Energy Efficiency Index). Cuanto menor sea el EEI, más eficiente energéticamente es la bomba. Desde 2015, en el mercado solo pueden ofrecerse bombas con un EEI ≤ 0,23. En la práctica, las bombas de circulación modernas con motores EC (conmutados electrónicamente) alcanzan un EEI inferior a 0,15.

Igualmente importante en el contexto de las características energéticas del edificio es el indicador Ep (indicador de demanda de energía primaria no renovable), expresado en kWh/(m²·año). Describe cuánta energía procedente de fuentes no renovables se necesita para cubrir las necesidades anuales del edificio de calefacción, ventilación, refrigeración y preparación de ACS. Cuanto menor sea este valor, mejor: el edificio cumple los requisitos de las condiciones técnicas WT 2021, que para las nuevas viviendas unifamiliares establecen un límite de ≤ 70 kWh/(m²·año).

Una bomba de circulación energéticamente eficiente influye directamente en el indicador Ep calculado. El uso de una bomba IBO de bajo consumo de clase A puede reducir este valor varios puntos, lo que en la práctica puede determinar que el edificio obtenga la clase energética A o B. Esto también se aplica a la demanda energética del edificio para calefacción, expresada en kWh/(m²·año), que constituye la base para determinar el indicador Ep.

Para diseñadores y auditores: al realizar los cálculos de la auditoría energética, ten en cuenta el indicador real de demanda de energía primaria de la bomba, de conformidad con la norma PN-EN 14825 y el reglamento sobre la metodología para calcular las características energéticas del edificio.

Demanda energética del edificio: ¿cómo se integra la bomba en el balance?

La demanda energética del edificio es la suma de las necesidades de todos los dispositivos: iluminación, electrodomésticos, sistemas HVAC y, precisamente, bombas. En un edificio unifamiliar típico, la demanda de energía térmica se cubre mediante una caldera, una bomba de calor o calefacción eléctrica, mientras que las bombas de circulación y de impulsión son elementos auxiliares: dispositivos de apoyo cuyo consumo a menudo se omite en los análisis simplificados.

Mientras tanto, en edificios con instalaciones complejas (p. ej., suelo radiante + ACS + calefacción mediante radiadores), la demanda energética del edificio para alimentar las bombas puede superar en total los 600–900 kWh/año. Es comparable al consumo anual de una lavadora o un lavavajillas. Por ello, los cálculos precisos son necesarios tanto durante el diseño de la instalación como al verificar los costes de explotación.

También conviene recordar la eficiencia energética del edificio en su conjunto. El aislamiento térmico del edificio influye directamente en la duración de la temporada de calefacción y, por consiguiente, en el tiempo de funcionamiento de las bombas circuladoras. Un buen aislamiento reduce el tiempo de funcionamiento de la bomba, disminuyendo el consumo estacional de energía y el importe real de la factura eléctrica. Por otro lado, los edificios mejor aislados permiten aplicar un sistema de baja temperatura (por ejemplo, calefacción por suelo radiante con parámetros de 35/28 °C), lo que limita considerablemente la demanda de energía térmica generada por la fuente de calor.

COP de la bomba de calor y consumo anual de energía eléctrica

En las instalaciones con bomba de calor, el consumo eléctrico de la bomba de agua (circuladora o sumergible) debe analizarse en el contexto del COP (Coefficient Of Performance), el coeficiente de rendimiento energético de la bomba de calor. El COP (Coefficient Of Performance) indica cuántas unidades de energía térmica suministra el dispositivo por cada unidad de energía eléctrica consumida. Los valores típicos de COP son de 3,0–5,0 para las bombas de calor geotérmicas y de 2,5–4,5 para las aerotérmicas.

Sin embargo, el COP indicado por el fabricante se refiere únicamente a la unidad de la bomba de calor. El consumo anual de energía de todo el sistema también incluye: la bomba circuladora del circuito primario (glicol/salmuera), la bomba del circuito secundario (calefacción central), la bomba de recirculación de ACS, los controladores y las válvulas. El consumo total de energía eléctrica auxiliar puede alcanzar entre 400 y 900 kWh, lo que puede reducir el SCOP (Seasonal COP) real del sistema en 0,2–0,5 puntos con respecto al valor de catálogo.

Precisamente por eso, la selección de bombas auxiliares energéticamente eficientes – como la serie de bombas circuladoras eficientes IBO – influye realmente en el balance energético total del sistema de calefacción. En las instalaciones con aplicación de un sistema de baja temperatura (suelo radiante, fan coils) es posible ajustar las bombas a parámetros de presión y caudal más bajos, lo que reduce aún más el consumo de potencia y disminuye los costes de explotación de la instalación.

Consumo medio anual y eficiencia energética: ¿cómo medirla y mejorarla?

El consumo medio anual de energía de una instalación de bombeo se calcula como la suma de los consumos energéticos estacionales, incrementada con el consumo en modo de espera (de los controladores y las válvulas eléctricas). Las mediciones pueden realizarse mediante contadores de energía instalados directamente en el cuadro eléctrico o utilizando los medidores integrados disponibles en los controladores y variadores modernos.

La eficiencia energética del edificio en el contexto de los sistemas de bombeo mejora principalmente mediante:

  • Selección de la bomba para el punto de funcionamiento real – evitar el sobredimensionamiento, que provoca el funcionamiento con estrangulamiento mediante una válvula y pérdidas de energía.
  • Uso de un variador de frecuencia: la regulación continua de la velocidad de giro elimina el consumo de energía innecesario cuando la demanda de caudal varía. Los variadores de frecuencia Dambat son compatibles con bombas sumergibles y de superficie IBO e IPRO.
  • Mantenimiento periódico: los depósitos de cal y la corrosión aumentan la resistencia al flujo, lo que se traduce en un mayor consumo de energía con el mismo rendimiento hidráulico.
  • Aislamiento térmico de las tuberías: limitar las pérdidas de calor en las uniones y los tramos rectos reduce la demanda de calefacción del edificio y acorta el tiempo de funcionamiento de las bombas de circulación.
  • Controladores con programación diaria: limitar el funcionamiento de la bomba a las horas reales de demanda reduce el consumo estacional de electricidad sin empeorar el confort.

En la página de Dambat hay disponible una calculadora de ahorro energético que permite comparar rápidamente el consumo eléctrico de una bomba de circulación antigua y una nueva. Es una herramienta útil para presentar al cliente final la rentabilidad de sustituir el equipo.

Nota práctica: Una bomba sobredimensionada, aunque cumpla técnicamente los requisitos hidráulicos, puede generar un mayor consumo de energía que una bomba correctamente seleccionada. El exceso de presión obliga a estrangular el caudal mediante una válvula de regulación, lo que supone una pérdida de energía que se transforma en calor; el resultado siempre es un consumo de electricidad superior al óptimo.

Auditoría energética y selección de la bomba: ¿qué debe saber el instalador?

La auditoría energética de un edificio es un análisis formal del consumo de energía que concluye con recomendaciones de rehabilitación energética. Uno de los elementos de la auditoría es la evaluación de los sistemas de bombeo, tanto desde el punto de vista técnico como energético. El instalador o proyectista que colabore con el auditor debe proporcionar datos sobre:

  • los tipos y las potencias de las bombas instaladas.
  • el programa de funcionamiento de los equipos (h/año).
  • el punto de funcionamiento real de la instalación (Q y H).
  • la clase energética de las bombas de circulación (EEI).
  • los medios de regulación utilizados (variador de frecuencia, controlador, válvulas).

A partir de estos datos, la auditoría permite calcular con precisión el consumo anual de energía de la instalación de bombeo e indicar ahorros concretos derivados de sustituir los equipos por modelos más modernos. En este caso, conviene aprovechar las posibilidades que ofrecen los controladores y sistemas de automatización Dambat: registran el tiempo de funcionamiento y las alarmas, lo que facilita la recopilación de datos para el análisis.

Filtros, válvulas y manómetros: influencia de los accesorios en el balance energético

La bomba es solo un elemento de la instalación. Los filtros, las válvulas y los manómetros influyen en las pérdidas de carga y, por tanto, indirectamente en la energía consumida por la bomba. Un filtro sucio provoca una caída de presión adicional que la bomba debe superar: esto supone un mayor consumo energético con el mismo caudal de agua. Por ello, la sustitución periódica de los cartuchos filtrantes no solo es una cuestión de calidad del agua, sino también de eficiencia energética del sistema. La eficiencia energética del edificio empieza por cuidar cada elemento de la instalación, no solo el aislamiento o las ventanas, sino también los accesorios hidráulicos.

Los manómetros instalados en la aspiración y la impulsión de la bomba permiten supervisar continuamente el punto de funcionamiento y detectar a tiempo la obstrucción del filtro o el desgaste del impulsor. Los manómetros Dambat están disponibles en distintos rangos de presión y clases de precisión; elige el adecuado para la presión de funcionamiento de la instalación. Por su parte, las válvulas de retención y antirretorno sanitario protegen la bomba frente al reflujo del medio, lo que evita los golpes de ariete y aumenta la durabilidad de las juntas mecánicas.

Selección de la bomba para la instalación: consejos prácticos para el instalador

La selección correcta de la bomba requiere conocer varios parámetros clave de la instalación:

  1. Caudal requerido (Q) [m³/h o l/s]: determinado por la demanda de calor, el número de puntos de consumo de agua o el rendimiento del pozo.
  2. Altura de elevación requerida (H) [m de columna de líquido]: suma de las pérdidas lineales y localizadas en la tubería más la diferencia geométrica de niveles.
  3. Temperatura del medio: las bombas de circulación para calefacción central deben estar adaptadas a la temperatura del fluido calefactor (hasta 110 °C en la mayoría de los modelos IBO).
  4. Clase de estanqueidad y resistencia al medio: para agua limpia, agua contaminada y aguas residuales.
  5. Clase energética requerida: especialmente importante en edificios de bajo consumo y pasivos, donde el indicador Ep no puede superar los límites establecidos por la ley.

La oferta de Dambat incluye bombas IBO, IBO ITALY e IPRO completas: desde bombas de circulación de 30 W, pasando por bombas sumergibles multietapa de hasta 11 kW, hasta unidades industriales de más de 15 kW. La selección puede realizarse por cuenta propia utilizando las herramientas de conversión disponibles en dambat.pl, o contactando con el departamento técnico del fabricante.

Bombas sumergibles IPRO: consumo eléctrico en captaciones de pozos

Pompy głębinowe IPRO serii 4", 6" i 8" to urządzenia przeznaczone do stałej eksploatacji w warunkach tłoczenia wody ze studni wierconych. Ich roczne zużycie energii zależy od wydatku studni, głębokości lustra wody, długości kolumny rur i przepływu roboczego. Dla małego gospodarstwa domowego (Q = 1–2 m³/h, H = 40–60 m) typowa pompa 4" IPRO o mocy 0,55–0,75 kW będzie pracowała impulsowo – łącznie ok. 500–1000 h/rok, co przekłada się na roczne zużycie energii rzędu 275–750 kWh.

W zestawach z falownikiem (np. zestawy Dambat z falownikiem) pompa pracuje płynnie, utrzymując stałe ciśnienie bez uderzeń hydraulicznych. To nie tylko niższy pobór prądu, ale też dłuższa trwałość kolumny rur, złączek i zaworów. Instalatorzy w branży studniarskiej dobrze znają problem tzw. „wodnego uderzenia" – falownik skutecznie go eliminuje, szczególnie przy większych głębokościach montażu.

Pompy obiegowe i cyrkulacyjne – klasy energetyczne i EEI

Pompy obiegowe energooszczędne IBO z serii ECM (Electronic Commutation Motor) to urządzenia spełniające i przewyższające wymagania rozporządzenia ErP 622/2012. Charakteryzują się EEI poniżej 0,20, a najlepsze modele osiągają EEI < 0,15. Dla instalatora oznacza to, że średnie roczne zużycie energii przez pompę obiegową można ograniczyć do 50–150 kWh/rok – wielokrotnie mniej niż w przypadku starszych modeli z silnikami asynchronicznymi.

Oddzielną grupę stanowią pompy cyrkulacyjne CWU. Ich zadaniem jest utrzymanie ciągłej cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w przewodach cyrkulacyjnych, co eliminuje konieczność czekania na ciepłą wodę przy kranach. Choć moc tych urządzeń jest niewielka (15–50 W), pracują zwykle przez całą dobę lub zgodnie z harmonogramem – ich roczny pobór energii elektrycznej może wynieść 130–440 kWh/rok. Zastosowanie sterownika z programatorem czasowym i czujnikiem temperatury pozwala ograniczyć czas pracy i osiągnąć realne mniejsze zużycie energii o 30–40%.

Szczegółową ofertę pomp cyrkulacyjnych i obiegowych IBO znajdziesz na stronie dambat.pl – pompy obiegowe i osprzęt.

Podsumowanie – jak w praktyce policzyć godzinowe zużycie prądu pompy?

Godzinowe zużycie energii elektrycznej przez pompę wodną to iloczyn mocy znamionowej (lub rzeczywistej pobranej mocy) i czasu pracy. Jednak kompletna analiza obejmuje także: punkt pracy na charakterystyce Q-H, sprawność hydrauliczną i mechaniczną, wpływ temperatury czynnika, stan filtrów i zaworów, a przy instalacjach z falownikiem – profil obciążenia w czasie. Na tej podstawie można wyznaczyć roczne zużycie energii, włączyć je do kalkulacji wskaźnika energetycznego budynku i ocenić opłacalność wymiany urządzenia.

Un análisis preciso ayuda a mejorar la eficiencia energética del edificio en su conjunto. Dambat suministra no solo bombas de alta calidad de las marcas IBO e IPRO, sino también herramientas de cálculo, catálogos técnicos y asistencia de su departamento técnico. Consulta los recursos disponibles en dambat.pl para elegir una bomba óptima tanto desde el punto de vista hidráulico como energético, y disfruta de una instalación que funcione eficientemente durante años.

FAQ – Preguntas más frecuentes de instaladores y especialistas

¿Cómo calcular los kWh de energía consumidos por una bomba sumergible por hora?

La fórmula es sencilla: E [kWh] = P [kW] × t [h]. Ejemplo: una bomba sumergible IPRO de 4" y potencia P = 0,75 kW que funciona durante 1 hora consumirá 0,75 kWh de energía eléctrica. Suponiendo un funcionamiento por impulsos (aproximadamente 2 h al día), el consumo diario será de 1,5 kWh. Utiliza siempre la potencia indicada en la placa de características o en la ficha técnica, no la potencia hidráulica ni la potencia en el eje, ya que estos valores son inferiores al consumo real de la red.

¿Qué es el indicador Ep y cómo influye la bomba en su valor?

El indicador Ep (del inglés, indicador de energía primaria) es un indicador de la demanda de energía primaria no renovable, expresado en kWh/(m²·año). La normativa WT 2021 establece para las viviendas unifamiliares nuevas un límite de Ep ≤ 70 kWh/(m²·año). Las bombas que consumen mucha energía, especialmente las bombas de circulación de baja eficiencia, aumentan el indicador Ep. Sustituirlas por una bomba IBO de bajo consumo de clase EEI < 0,20 puede reducir este indicador en 2–5 kWh/(m²·año), lo que en ocasiones resulta decisivo para que el edificio obtenga una clase energética A o B.

¿Cuál es el consumo estacional de energía eléctrica de una bomba de circulación de ACS?

Una bomba de circulación de ACS de 25 W que funciona 16 h al día durante 365 días consumirá anualmente 0,025 kW × 16 h × 365 = 146 kWh/año, es decir, 146 kWh de energía eléctrica. El uso de un controlador con programación horaria (por ejemplo, solo por la mañana y por la tarde, durante un total de 6 h al día) reducirá el consumo a aproximadamente 55 kWh/año, lo que supone un ahorro de hasta el 60 %. Las bombas de circulación IBO con temporizador y sensor de temperatura integrados lo hacen automáticamente, sin equipamiento adicional.

¿El variador de frecuencia realmente reduce el consumo de energía de la bomba?

Sí, y de forma significativa. La potencia consumida por la bomba es proporcional a la tercera potencia de la velocidad de rotación (ley de semejanza). Esto significa que reducir la velocidad de rotación un 20 % disminuye el consumo de energía aproximadamente un 49 %. En la práctica, en instalaciones con una demanda variable de caudal, el variador de frecuencia permite lograr un menor consumo de energía, entre un 30 y un 55 % inferior al de una bomba que funciona a velocidad constante con estrangulamiento mediante una válvula. Los variadores de frecuencia Dambat están disponibles como módulos específicos para bombas sumergibles IBO e IPRO.

¿Cómo influye el aislamiento térmico del edificio en el funcionamiento de las bombas de circulación?

El aislamiento térmico del edificio acorta directamente la temporada de calefacción: en un edificio pasivo bien aislado dura aproximadamente 1200–1600 h/año, mientras que en una construcción antigua sin aislamiento puede llegar a 3500 h/año. Con la misma bomba de circulación de 100 W, la diferencia en el consumo anual de energía es de: 100 W × (3500–1400) h = 210 kWh/año. Además, un mejor aislamiento permite utilizar una instalación de baja temperatura y seleccionar una bomba con parámetros de presión más bajos, lo que reduce aún más el consumo de energía.

¿Qué significa el COP de una bomba de calor y cómo debe tenerse en cuenta en los cálculos?

El COP (Coefficient Of Performance) es la relación entre la energía térmica producida y la energía eléctrica consumida. Un COP = 4,0 significa que, por cada 1 kWh de energía eléctrica consumida, la bomba de calor suministra 4 kWh de calor. Para calcular el consumo anual de energía de un sistema con bomba de calor, se tiene en cuenta el SCOP (COP estacional), que es un valor medio para toda la temporada de calefacción. En el balance también debe incluirse la energía auxiliar: bombas de circulación, controladores y válvulas, lo que reduce realmente la eficiencia del sistema en un 5–15 %.

¿Cómo ayuda una auditoría energética a seleccionar las bombas?

Una auditoría energética proporciona datos sobre la demanda real de calor del edificio y el consumo de energía eléctrica de los sistemas auxiliares. Sobre esta base, el instalador puede seleccionar con precisión una bomba de circulación que se ajuste a los parámetros hidráulicos requeridos (Q y H), calcular el consumo de energía anual previsto e indicar los ahorros derivados de la sustitución de los equipos. Una bomba sobredimensionada o insuficientemente dimensionada siempre implica un mayor consumo de energía y un desgaste mecánico más rápido.

¿Qué parámetros de la bomba deben incluirse en la certificación energética del edificio?

En la certificación energética del edificio (ŚE) se indica la potencia eléctrica de las bombas de circulación y de recirculación, así como el tiempo estimado de funcionamiento durante la temporada. Para las bombas de circulación de clase A con un EEI < 0,20, se toma la potencia en condiciones nominales indicada en la ficha técnica y el tiempo de funcionamiento estacional conforme al proyecto de la instalación. El indicador Ep calculado sobre esta base debe cumplir los requisitos de WT 2021. Los controladores Dambat registran el tiempo de funcionamiento y las alarmas, lo que facilita la verificación retrospectiva de los supuestos de cálculo.

¿Un menor consumo de energía se traduce en un plazo de amortización más corto para una bomba nueva?

Sí. Un ejemplo sencillo: una bomba de circulación antigua de 80 W frente a una nueva bomba energéticamente eficiente IBO de 25 W. La diferencia de potencia consumida es de 55 W. Con 3000 h/año de temporada de calefacción, el menor consumo de energía es de 55 W × 3000 h = 165 kWh/año. Con un precio de la energía de 0,80 PLN/kWh, el ahorro asciende a 132 PLN/año. El coste de una nueva bomba energéticamente eficiente IBO es de unos 400–700 PLN, por lo que la inversión se amortiza en 3–5 años. El consumo medio anual de energía de una nueva bomba de clase A puede ser hasta cuatro veces menor que el de los modelos antiguos.

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