El suelo radiante no siempre puede calentar una vivienda por sí solo: la norma UNE-EN 1264 limita a 29 °C la temperatura de la superficie del suelo, lo que pone un techo de 100 W/m². Esta calculadora compara ese techo con la demanda real de tu vivienda y te dice si sale, si va justo o si no llega.
Calefacción por suelo radiante por agua
🟢 El suelo radiante puede cubrir tu demanda con margen
Tu demanda estimada (64 W/m²) queda por debajo de la capacidad de referencia en zona ocupada (100 W/m² con la superficie a 29 °C y el ambiente a 20 °C), con un margen de 36 W/m² — una cobertura del 156%.
¿Qué significa?
Que haya margen es una buena señal, pero no equivale a un dimensionamiento validado. El resultado depende del cálculo térmico real del edificio, de la distribución de superficies, de las zonas perimetrales, de las temperaturas de funcionamiento, del pavimento, del aislamiento y del diseño hidráulico. El dimensionamiento definitivo debe realizarlo un técnico.
Zona ocupada
≤ 100 W/m²
Superficie a 29 °C. Es el régimen que aplica a la superficie general de la vivienda.
Zona perimetral
≤ 175 W/m²
Superficie a 35 °C, solo en franjas junto a fachada y con condiciones específicas.
La capacidad de zona perimetral no puede usarse para justificar que toda la superficie entregue 175 W/m²: es una franja acotada, no el régimen de la vivienda. Ambas cifras salen de aplicar la UNE-EN 1264-2 con el ambiente a 20 °C.
Tu vivienda
Temperatura de superficie necesaria
26,0 °C
| Tu demanda: potencia que debe emitir el suelo | 64 W/m² |
| Margen frente a la zona ocupada | +36 W/m² (cobertura 156%) |
| Temperatura de impulsión orientativa | 31–41 °C |
| Tubo necesario | 667 m (6,7 m por m²) |
| Circuitos aproximados | 6 de ~16,7 m² |
Rango de inversión estimado
4000 € – 7500 €
Compatibilidad con aerotermia
El suelo radiante es el emisor con el que mejor funciona una bomba de calor, porque trabaja a temperatura de impulsión baja. En nuestro modelo de aerotermia, el suelo radiante mantiene el SCOP íntegro, mientras que con radiadores convencionales baja un 28%. Es decir: el mismo equipo consume menos con suelo radiante que con radiadores.
Esta calculadora no cuantifica ese ahorro combinado — el suelo radiante por sí solo no produce calor ni ahorra: mejora el rendimiento del equipo que lo produce.
Configuración evaluada
Panel aislante + tubo + mortero (habitualmente unos 4,5 cm sobre el tubo). Más el pavimento final.
Nivel de precisión
Estimación básica
Modelo simplificado a partir de datos generales de tu vivienda y de valores de referencia de mercado. Sirve para orientarte, no para dimensionar la instalación.
Cómo se calcula. La potencia que emite un suelo radiante depende de lo caliente que esté su superficie, y esa relación es una ecuación de la norma europea UNE-EN 1264-2: q = 8,92 × (temperatura del suelo − temperatura ambiente)^1,1, en W/m². La misma norma limita la temperatura de la superficie a 29 °C en zonas de permanencia, 33 °C en baños y 35 °C en bandas perimetrales, por confort y seguridad al pisar.
Son límites normativos y de confort de la UNE-EN 1264-2 — un criterio técnico armonizado, no una obligación legal por sí mismo. Con el ambiente a 20 °C, la capacidad de referencia queda en 100 W/m² en zona ocupada y 175 W/m² en banda perimetral. Si cambias la temperatura ambiente arriba, las dos se recalculan: la ecuación depende de la diferencia entre superficie y ambiente, no de un valor fijo.
De dónde sale cada mitad del veredicto. Son dos modelos distintos y conviene no confundirlos. La capacidad del suelo viene de la UNE-EN 1264-2, que es una norma. La demanda de tu vivienda viene de nuestro modelo general de estimación por superficie, zona climática y aislamiento, que es una estimación de mercado, no una norma. El veredicto compara las dos, así que hereda la incertidumbre de la parte estimada: la mitad normativa es sólida, la mitad de demanda es orientativa.
Circuitos. Los metros de tubo por m² son el inverso del paso (15 cm de paso = 6,7 m/m²) y el número de circuitos sale de la longitud máxima admisible por circuito (120 m, para tubo de 16-20 mm). Es geometría, no una estimación — por eso damos un número y no un rango.
La demanda de tu vivienda procede del mismo motor que usa nuestra calculadora de aerotermia, no de un cálculo distinto, para que las dos herramientas nunca te den cargas diferentes para la misma casa.
Se compara lo que tu vivienda necesita con lo que el suelo puede dar sin superar el límite de la norma. La UNE-EN 1264 relaciona la potencia emitida con la temperatura de la superficie mediante la ecuación q = 8,92 × (Ts − Ta)^1,1, y limita esa temperatura por confort: 29 °C donde se permanece, 33 °C en baños y 35 °C en bandas perimetrales. A diferencia de casi cualquier otra estimación de este tipo, el veredicto no sale de una opinión: sale de aplicar un criterio normativo publicado. Conviene la precisión, eso sí: una norma UNE es un criterio técnico y de confort armonizado, no una obligación legal por sí misma — hablamos de un límite normativo y técnico de referencia, no de un límite legal.
Zona ocupada
≤ 100 W/m²
Superficie a 29 °C. Es el régimen que aplica a la superficie general de la vivienda: salón, dormitorios, pasillos.
Zona perimetral
≤ 175 W/m²
Superficie a 35 °C, y solo en franjas junto a fachada, con condiciones específicas de diseño.
La cifra de zona perimetral no sirve para justificar que toda la superficie de la vivienda pueda entregar 175 W/m². Es una banda acotada junto a fachada, pensada para compensar las pérdidas localizadas de esa zona, no el régimen de funcionamiento del conjunto. Cuando esta calculadora dice que una vivienda va "ajustada", se refiere a la capacidad de zona ocupada.
Es el hallazgo más útil de esta calculadora, y va en contra de la intuición habitual. Duplicar la superficie no cambia mucho los W/m² que el suelo tiene que dar — cambia el número de circuitos y el precio. Lo que sí los cambia, y con ellos la viabilidad, es cuánta envolvente expuesta tiene la vivienda y cómo está aislada: el año de construcción, si es un piso entre vecinos o un chalet con cubierta y suelo al exterior, y el clima del municipio. Estas tres filas usan el mismo cálculo de la calculadora de arriba, todas sobre 100 m²:
| Escenario | Necesita | Superficie a | Veredicto |
|---|---|---|---|
| Valencia, obra posterior a 2013, piso intermedio | 35 W/m² | 23,5 °C | Cabe con margen |
| Madrid, construida entre 1979 y 2006, piso intermedio | 60 W/m² | 25,7 °C | Cabe con margen |
| Burgos, anterior a 1979, unifamiliar | 164 W/m² | 34,1 °C | Requiere diseño técnico |
Escenarios de referencia sobre 100 m² con sistema húmedo, no tu caso concreto. La capacidad de referencia en zona ocupada son 100 W/m²: fíjate en que la misma superficie va de sobrada a inviable solo cambiando envolvente, exposición y clima.
El sistema húmedo tradicional añade 7-9 cm sobre el forjado, más el pavimento; el seco, solo 1.5-3 cm. En obra nueva casi siempre se elige el húmedo, porque cuesta menos (40-75 €/m² frente a 60-90 €/m²) y su inercia térmica mantiene mejor la temperatura. En reforma, en cambio, la pregunta suele ser si hay altura para subir puertas, ventanas y enchufes — y ahí el seco es a menudo la única opción real.
¿Estás valorando el equipo que dará el calor a ese suelo radiante? Usa la calculadora de aerotermia — usa el mismo motor de demanda que esta, así que las dos te darán la misma carga para tu vivienda. Si ya tienes claro que van juntas, calcula las dos a la vez con la calculadora de aerotermia con suelo radiante. Y si todavía no sabes qué solución te conviene, empieza por qué necesita tu vivienda.