RES030Residential

Solar thermal in a residential building

Installation of a solar thermal energy system in a residential building for the production of domestic hot water or other thermal uses.

Compliant with Orden TED/845/2023 · MITECO datasheet catalogue

Calculator RES030

Try the calculation without signing up. Results are not saved.

RES030Residential

Solar thermal in a residential building

Installation of a solar thermal energy system in a residential building for the production of domestic hot water or other thermal uses.

Calculate automatically with intelligent technology

Upload the technical sheets, invoices or certificates of the equipment before and after the action. The parameters will be filled in automatically.

Limit: 0 / 10 documents (split between BEFORE and AFTER)

BEFORE the action

Existing equipment

Drag or click to upload

PDF, image, Word or Excel

AFTER the action

New equipment

Drag or click to upload

PDF, image, Word or Excel

Calculation parameters

Want to save this calculation and create a file? Create your free account

Calculation parameters

ParameterUnitDescription
Collection surfacem2Total surface of the installed solar collectors (m2).
Solar radiationkWh/m2*anoGlobal solar radiation on the plane of the collectors (kWh/m2*year).
Solar system efficiency%Average annual efficiency of the solar thermal system (%).
Replaced system efficiency%Efficiency of the thermal generation system partially replaced (%).

Contexto e importancia de la solar termica en edificios residenciales

La instalación de sistemas de energía solar termica en edificios residenciales existentes constituye una medida de ahorro energético muy relevante en el contexto español. España cuenta con unos de los niveles de radiacion solar mas elevados de Europa, lo que hace que esta tecnología resulte especialmente eficiente para la producción de agua caliente sanitaria (ACS) y el apoyo a la calefaccion.

La ficha RES030 del catalogo de actuaciones estandarizadas permite valorizar la instalación de captadores solares termicos en edificios de viviendas existentes. Esta medida sustituye directamente el consumo de combustibles fosiles o electricidad para la producción de ACS, generando ahorros energéticos significativos y cuantificables.

Explicacion técnica del ahorro energético

Un sistema solar termico capta la radiacion solar mediante colectores (generalmente de placa plana o tubos de vacio) y la transfiere a un fluido caloportador que calienta el agua almacenada en un deposito de acumulacion. El ahorro se produce al sustituir la energía convencional (gas natural, gasoleo, electricidad) que anteriormente se utilizaba para calentar el agua.

Componentes principales del sistema

  • Captadores solares: dispositivos que absorben la radiacion solar y la convierten en calor
  • Circuito primario: tuberia con fluido caloportador que transporta el calor desde los captadores
  • Intercambiador de calor: transfiere la energía del circuito primario al agua de consumo
  • Deposito de acumulacion: almacena el agua calentada para su uso posterior
  • Sistema de regulacion: controla el funcionamiento para optimizar el rendimiento

El ahorro depende fundamentalmente de la superficie de captacion, la zona climatica (radiacion disponible) y la demanda de ACS del edificio.

Ejemplo de calculo del ahorro y valoracion CAE

Edificio de 30 viviendas en Sevilla donde se instala un sistema solar termico para ACS.

Datos del ejemplo

  • Superficie de captacion: 45 m2
  • Zona climatica solar: IV (Sevilla)
  • Contribucion solar anual: 70%
  • Demanda ACS del edificio: 85.000 kWh/ano
  • Rendimiento del sistema convencional sustituido (caldera gas): 85%

Calculo paso a paso

Energia solar util = Demanda_ACS x Fraccion_solar
Energia solar util = 85.000 x 0,70 = 59.500 kWh/ano
Ahorro energía primaria = Energia_solar_util / Rendimiento_convencional
Ahorro energía primaria = 59.500 / 0,85 = 70.000 kWh/ano = 70,0 MWh/ano
CAE total = 70,0 MWh
Valoracion = 70,0 MWh x 100 EUR/MWh = 7.000 EUR

Errores comunes a evitar en la verificación ENAC

  • No aportar el estudio de producción solar: se debe presentar la simulacion con datos de radiacion de la localidad
  • Confundir energía util con energía primaria: el ahorro se mide en energía primaria, considerando el rendimiento del equipo sustituido
  • No documentar el sistema convencional previo: es necesario identificar que equipo se sustituye y su rendimiento
  • Orientacion e inclinacion incorrectas: los datos del proyecto deben coincidir con la instalación real
  • No incluir las perdidas del sistema: tuberia, acumulacion y regulacion generan perdidas que afectan al ahorro neto

Marco regulatorio aplicable

La ficha RES030 esta regulada por la Orden TED/845/2023 y el Real Decreto 36/2023, que conforman el sistema español de CAE. La instalación solar termica en edificios existentes complementa las exigencias del CTE DB HE-4, que obliga a una contribucion solar mínima para edificios nuevos y grandes rehabilitaciones.

Para la emisión de CAE, la instalación debe superar los requisitos mínimos del CTE, ya que solo se certifican los ahorros adicionales. Las entidades de verificación ENAC comprobaran la producción real o estimada del sistema mediante los datos de monitorizacion o simulaciones homologadas.

Required documents

  • D1Reference-situation documentation (existing equipment)
  • D2Technical documentation of the new equipment (datasheet, certificates)
  • D3Invoice or contract for the action
  • D4Before/after photographic report
  • D5Supporting savings calculation (generated automatically)

Related resources

Start now

Create a file with datasheet RES030

14 days free. No card. No commitment.

Start now