Ábrego · ejemplo

Así queda el estudio bioclimático

Este es el de Cáceres, con el clima de referencia oficial del CTE para la zona C4, tal como lo redacta el motor. Leerlo es gratis; el tuyo sale igual con tu municipio, y el PDF cuesta 8 €.

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Cáceres

Estudio bioclimático · Ábrego

Ábrego · VegaDescarboniza
Estudio bioclimático

Cáceres

Qué le pide el clima a una casa construida aquí, y cómo responderle antes de encender ninguna máquina.

El año térmico de Cáceres
Coordenadas39,4753° N · 6,3724° O
Altitud459 m
Clima de referenciaClima de referencia oficial CTE · zona C4
Fecha8 de septiembre de 2026
Estudio bioclimático · CáceresResumen
Resumen

Por qué el diseño importa en Cáceres

Cáceres tiene un clima exigente: la casa necesita abrigarse del frío y protegerse de los picos de calor. Con las decisiones correctas desde el primer boceto, las horas de confort sin gastar energía se multiplican por 3.

Hoy · casa convencional
21%

Solo 1 de cada 5 horas del año serían confortables sin encender nada. Las fugas térmicas y la falta de inercia obligan a climatizar casi todo el año.

Con diseño pasivo
60%

3 de cada 5 horas. La casa aprovecha el sitio para climatizarse sola la mayor parte del año.

Demanda · casa convencional
123 kWh/m²·año
Demanda · con diseño pasivo
35 kWh/m²·año
Coste anual · convencional
1.846 €
Coste anual · con diseño pasivo
525 €

Estimación de orden de magnitud, deducida de las horas fuera de confort del clima. Sirve para comparar escenarios, no sustituye a un cálculo HE0/HE1 sobre el proyecto.

Las tres claves del diseño

  1. 01Un buen abrigo. Un aislamiento continuo que retenga el calor en invierno y lo frene en verano.
  2. 02Protección solar calculada. Voladizos que dejan entrar el sol bajo de invierno y paran el sol alto de verano.
  3. 03Ventilación con cabeza. Aprovechar las brisas nocturnas de verano para enfriar la estructura sin gastar nada.
Estudio bioclimático · CáceresÍndice
Índice

Lo que contiene este estudio

  1. § 1El sitioFig. 1.01
  2. § 2Temperatura y humedadFig. 2.01 – 2.04
  3. § 3El vientoFig. 3.01
  4. § 4Qué necesita la casa
  5. § 5Criterios de diseño pasivo
  6. 5.1Estrategias base, todo el año
  7. 5.2Invierno: retener y captar
  8. 5.3Verano: proteger y evacuar
  9. § 6Sistemas activos, solo cuando hacen falta
  10. § 7Memoria técnica y fuentes
Estudio bioclimático · Cáceres§ 1El sitio
§ 1

El sitio

La latitud, la altitud y el clima de referencia de Cáceres fijan las reglas del juego: cuánto sol entra, cuánto frío hay que retener y cuánto calor hay que rechazar.

Municipio
Cáceres
Coordenadas
39,4753° N · 6,3724° O
Altitud
459 m
Clima de referencia
Clima de referencia oficial CTE · zona C4

La altitud (459 m) rebaja la presión atmosférica y la temperatura media, y pesa en el potencial de ventilación cruzada y en la radiación solar que llega.

Fig. 1.01Altura del sol al mediodía
74° · verano27° · inviernoSURNORTElat. 39,5°
En el solsticio de verano el sol alcanza 74° sobre el horizonte; en el de invierno, 27°. Esa diferencia es la que un voladizo bien dimensionado aprovecha: deja pasar el sol bajo de invierno y frena el alto de verano.
Temperatura media
15,9°C

Clima templado-frío: el invierno manda en la factura.

Pico de verano
36,5°C

Veranos duros: la protección solar no es opcional.

Mínima de invierno
-2,5°C

Heladas: el aislamiento de verdad no es opcional.

Humedad relativa media
60%

Humedad moderada: el evaporativo aún ayuda en verano.

Estudio bioclimático · Cáceres§ 2Temperatura y humedad
§ 2

Temperatura y humedad

Cómo se mueven la temperatura y la humedad a lo largo del año dice dónde están las oportunidades: cuándo sirve la masa térmica, cuándo el enfriamiento evaporativo y cuánto sol conviene acumular.

Fig. 2.01Perfil térmico mensual y humedad relativa
-50510152025303540°Cconfort 2027 °C36,5 °-2,5 °HR %50756662595951424453647174ENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDIC
Cada barra recorre de la mínima a la máxima media del mes; el punto es la media mensual. La banda verde es el rango de confort, 2027 °C. Debajo, la humedad relativa media de cada mes.
Fig. 2.02Los 365 días
-55152535°CENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDIC36,5 ° · 22 jul-2,5 ° · 14 feb104 días por encima · 189 días por debajo del confort
Cada línea es un día, de su mínima a su máxima; el trazo continuo, la media diaria. En arcilla, los días que superan los 27 °C; en pizarra, los que no llegan a 20 °C.
Zona crítica · verano (Jun – Sep)

La radiación y las temperaturas punta exigen refrigeración pasiva: voladizos calculados, protecciones móviles y ventilación cruzada nocturna para evacuar el calor acumulado.

Oportunidad · invierno (Oct – May)

Meses de frío continuo. La casa debe actuar como un invernadero: huecos generosos al sur para captar sol y una envolvente estanca y bien aislada para retener el calor.

Fig. 2.03Carta psicrométrica
-505101520253035404505101520253020 %40 %60 %80 %100 % HRCONFORTVENTILACIÓNMASA TÉRMICAEVAPORATIVOTEMPERATURA DE BULBO SECO · °CHUMEDAD ABSOLUTA · g/kg
Horas del año dentro de la zona de confort
18,2 %
Horas analizadas
8.760
Las 8.760 horas del año, en densidad de tinta, sobre temperatura y humedad absoluta. La zona en arcilla es el confort según Givoni; las zonas en trazo discontinuo, dónde ayudan la ventilación, la masa térmica y el enfriamiento evaporativo.

¿En qué meses funciona sola la casa?

Reparto de las horas del año entre las que caen en confort sin hacer nada, las que piden calefacción y las que piden refrigeración, según el modelo de confort adaptativo (ASHRAE 55). En fase de diseño, el objetivo es ensanchar la franja verde.

Fig. 2.04El año en cien partes
Cada cuadrado, el 1 % del año · unas 88 horas
Confort sin encender nada
20,9 % · 1.831 h
Frío: pide calefacción
70,2 % · 6.150 h
Calor: pide refrigeración
8,9 % · 780 h
1000ENEFEBMARABR19MAY42JUN43JUL46AGO42SEP24OCTNOVDIC
Cien cuadrados, cien partes iguales del año. Debajo, el mismo reparto mes a mes: el número dentro de la franja verde es el porcentaje de horas de confort de ese mes.
Estudio bioclimático · Cáceres§ 3El viento
§ 3

El viento

De dónde sopla y con qué fuerza decide por dónde abrir la casa para ventilar y por dónde cerrarla para protegerse.

Fig. 3.01Rosa de vientos anual
2 %5 %7 %9 %NNEESESSOONO
Dirección dominante
OSO
Frecuencia de la dominante
9,1 %
Velocidad media anual
2,9 m/s
Percentil 95
7,5 m/s
Máxima registrada
16,0 m/s
Calmas
8,6 %

Radio: frecuencia con la que sopla de cada dirección. Tinta: velocidad media del sector, de 2,9 a 3,4 m/s.

Qué hacemos con esto

Huecos en fachadas opuestas para que la diferencia de presión mueva el aire por sí sola. La dirección dominante, OSO (9,1 % del año), pide protección en invierno y aprovechamiento en las noches de verano.

Con un 8,6 % de calmas, las aberturas deben funcionar también sin viento: ventilación por efecto chimenea, con entradas bajas y salidas altas.

Media anual · escala Beaufort
2,9 m/s · brisa muy débil (2)
Racha máxima registrada
16,0 m/s
Percentil 95
7,5 m/s
Estudio bioclimático · Cáceres§ 4Qué necesita la casa
§ 4

Qué necesita la casa

A partir de los modelos térmicos generados con los datos del clima extraemos las grandes directrices de diseño. La casa debe comportarse como un organismo adaptado a su hábitat y responder a dos fuerzas: retener energía en invierno y rechazarla en verano.

El balance de confort del sitio

Confort
20,9%

Horas del año que caen en confort sin encender nada.

Calefacción
70,2%

Horas que piden calefacción.

Refrigeración
8,9%

Horas que piden refrigeración.

Principal

El reto principal: el frío (70,2 % del año)

La mayor parte del año la casa tenderá a enfriarse por debajo del confort. Prioridad: un abrigo térmico continuo en muros y cubierta, y huecos al sur que actúen como radiadores solares gratuitos.

Secundario

El reto secundario: el calor (8,9 % del año)

Son menos horas, pero los picos de verano son severos. Sin protecciones solares calculadas para frenar el sol antes de que toque el vidrio, la casa se sobrecalienta.

Tres reglas para el diseño

  1. 01Un buen abrigo. Un aislamiento continuo es mejor, y más barato, que la mejor máquina de calefacción.
  2. 02Gafas de sol para la casa. Ningún vidrio al este, al oeste o al sur debería recibir sol directo en verano. Parasoles, siempre.
  3. 03Almacenar temperatura. Elementos pesados en el interior (piedra, hormigón visto, tierra) amortiguan las subidas y bajadas bruscas.
Estudio bioclimático · Cáceres§ 5Criterios de diseño pasivo
§ 5

Criterios de diseño pasivo

Las decisiones de arquitectura que hacen que la casa funcione como un refugio climático. Salen de los datos de este clima, no de un catálogo.

5.1Estrategias base, todo el año

N
Cuándo actúa

Estrategia permanente (Todo el año).

Impacto

Alto

Orientación y Distribución

Qué es

Alinear la geometría de la casa con el trayecto del sol y los vientos dominantes.

Por qué aquí

Porque es la decisión gratuita de mayor impacto. Una mala orientación te condena a usar máquinas toda la vida.

Cómo se hace

Fachada principal muy acristalada al SUR. Fachada NORTE muy cerrada (muros ciegos, pocos huecos). Este y Oeste con ventanas mínimas y muy protegidas.

Cuándo actúa

Estrategia permanente (Todo el año).

Impacto

Alto

Súper-Aislamiento

Qué es

Crear un abrigo ininterrumpido alrededor de la casa, sin puentes térmicos.

Por qué aquí

Con amplitudes térmicas severas (hasta 36.5°C en verano y -2.5°C en invierno), necesitas ralentizar el paso del calor a través de muros y cubiertas.

Cómo se hace

Aumentar el espesor de aislamiento (>15cm en cubierta, >10cm en fachadas). Usar SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior) para anular puentes térmicos en forjados y pilares.

Cuándo actúa

Primavera, Verano y Otoño.

Impacto

Medio

Inercia Térmica

Qué es

Usar materiales pesados en el interior de la casa para estabilizar la temperatura.

Por qué aquí

Almacenan temperatura lentamente y la devuelven cuando la casa la necesita, amortiguando los picos de frío o calor diarios.

Cómo se hace

Paredes de ladrillo macizo, piedra natural, tapial o losas de hormigón visto expuestas en el interior, combinadas siempre con aislamiento por el exterior.

5.2Invierno: retener y captar

Cuándo actúa

Noviembre a Marzo.

Impacto

Alto

Captación Solar Directa

Qué es

Dejar que el sol bajo de invierno penetre profundamente en las habitaciones.

Por qué aquí

Con temperaturas mínimas de -2.5°C, calentar el aire con gas o electricidad es caro. El sol de invierno atraviesa el vidrio y calienta el suelo gratis.

Cómo se hace

Ventanas grandes orientadas estrictamente al SUR. Usar vidrios bajo emisivos para que el calor no se escape de noche.

5.3Verano: proteger y evacuar

Cuándo actúa

Junio a Septiembre.

Impacto

Alto

Protección Solar

Qué es

Interceptar la radiación solar antes de que alcance el vidrio de las ventanas.

Por qué aquí

Si el sol de verano, con picos de 36.5°C, atraviesa un vidrio, el calor queda atrapado ('efecto invernadero no deseado').

Cómo se hace

Aleros o voladizos fijos al Sur (calculados para dejar pasar el sol de invierno). Persianas, celosías o toldos exteriores en Este y Oeste.

Cuándo actúa

Julio y Agosto (noches).

Impacto

Alto

Ventilación Cruzada Nocturna

Qué es

Provocar corrientes de aire para enfriar la estructura del edificio durante la noche.

Por qué aquí

Si la temperatura nocturna desciende por debajo del nivel de confort interior, podemos descargar gratis el calor acumulado en los materiales durante el día.

Cómo se hace

Ventanas operables en fachadas opuestas o a diferentes alturas (efecto chimenea). Evitar obstáculos al paso del aire en la distribución de la planta.

Estudio bioclimático · Cáceres§ 6Sistemas activos
§ 6

Sistemas activos, solo cuando hacen falta

Las máquinas no deben ser el corazón de la casa, sino una red de seguridad. Con el diseño pasivo bien hecho pasan apagadas la mayor parte del año y, cuando arrancan, trabajan poco.

Horas de apoyo · casa convencional
6.929h/año

Horas al año en que una casa sin estrategias pasivas depende de máquinas.

Horas de apoyo · con diseño pasivo
3.539h/año

El objetivo: que el sistema activo sea un recurso puntual, no una necesidad continua.

Qué sistemas encajan aquí

Uso estimado

Picos olas de calor (Julio-Agosto).

Impacto

Medio (Apoyo)

Aerotermia (Refrigeración de Apoyo)

Qué es

Bomba de calor aire-agua reversible para enfriar de forma puntual.

Por qué aquí

En los días más extremos del año, cuando las noches tampoco refrescan, las estrategias pasivas rozan su límite.

Cómo se hace

Instalación combinada con suelo refrescante o fancoils zonificados, garantizando un funcionamiento limitado a los picos extremos del verano.

Uso estimado

Diembre a Febrero.

Impacto

Alto

Aerotermia (Calefacción Eficiente)

Qué es

Calentamiento del agua circulante mediante bomba de calor aire-agua.

Por qué aquí

Es el sistema más eficiente del mercado actual para combatir inviernos rigurosos, y al tener la casa bien aislada funcionará poquísimas horas.

Cómo se hace

Suelo radiante operando a baja temperatura (30-35°C), alimentado por térmica. Si hay paneles solares, el coste es casi cero.

Estudio bioclimático · Cáceres§ 7Memoria técnica
§ 7

Memoria técnica y fuentes

La fundamentación higrotérmica que justifica las estrategias anteriores, escrita para el equipo técnico del proyecto.

7.1Planteamiento y preexistencias

Este estudio bioclimático analiza las condiciones ambientales de Cáceres a partir de los registros climáticos contenidos en el clima de referencia oficial del CTE para la zona C4. El análisis abarca 8.760 registros horarios de temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento.

7.2Escenario de invierno

Durante el periodo invernal, con temperaturas mínimas de -2.5°C, la severidad climática requiere priorizar la captación solar pasiva y el refuerzo del aislamiento térmico continuo para minimizar las pérdidas por transmitancia. La inercia térmica jugará un papel fundamental en la estabilización de las temperaturas interiores.

7.3Escenario de verano

En el periodo estival, con picos de hasta 36.5°C, el análisis identifica riesgos de sobrecalentamiento que deben ser gestionados mediante protecciones solares exteriores dinámicas y la implementación de estrategias de ventilación natural nocturna, aprovechando el descenso térmico exterior.

7.4Sistemas activos

Los sistemas de acondicionamiento activo se proponen como solución de apoyo para periodos de severidad climática extrema, debiendo integrarse bajo criterios de alta eficiencia energética.

7.5Síntesis

El balance de confort adaptativo revela que un 20.9% de las horas anuales puede resolverse con estrategias pasivas. El 70.2% requiere aporte de calefacción y el 8.9% demanda refrigeración. La respuesta arquitectónica óptima para esta localización combina una envolvente de gran capacidad aislante con sistemas pasivos de control solar y ventilación natural, garantizando el confort térmico con una demanda mínima de energía.

7.6Método y fuentes

Procesamos de forma determinista los registros horarios del clima: sin ajustes a mano ni modelos opacos. Cada cifra del informe se puede rehacer a partir del mismo archivo y devuelve el mismo resultado.

Datos climáticos
Archivo EPW (EnergyPlus Weather): 8.760 registros horarios de temperatura, humedad y viento.
Modelo de confort
Confort adaptativo según ASHRAE 55 y EN 16798-1; zonas bioclimáticas de Givoni sobre la carta psicrométrica.
Geometría solar
Altura solar por latitud y declinación en los solsticios (23,44°).
Cálculo
Vega, el motor de Descarboniza · descarboniza.es/vega/abrego

Este estudio orienta el diseño; no sustituye a la justificación del DB-HE del Código Técnico ni al certificado energético del edificio.