Calculadora de extractor solar de ático
Dimensiona un extractor solar de ático según superficie y renovaciones de aire. Calculadora conforme al CTE con sección libre, potencia y amortización.
Calculadora de extractor solar de ático
Cómo usar la calculadora
Introduce siete valores y la calculadora devuelve el caudal de ventilación necesario (m³/h), la potencia del motor adecuada, la potencia del módulo fotovoltaico asociado, la sección libre de entrada de aire según CTE, y el ahorro anual frente a un extractor de red equivalente.
- Superficie del ático (m²) — la planta del edificio bajo el espacio bajo cubierta. Una vivienda unifamiliar peninsular típica de 130 m² construidos tiene unos 80 a 100 m² de ático no habitable.
- Altura media del ático (m) — para una cubierta inclinada a 30° la altura media interior es de unos 1,2 m. Para cubiertas mansarda o a la francesa, 1,5 a 1,8 m.
- Renovaciones de aire por hora — 10 para meseta y mediterráneo, 12 para Canarias y zonas costeras del sur, 8 para la cornisa cantábrica y el norte atlántico.
- Horas de funcionamiento en verano — horas anuales con temperatura del ático superior a 27 °C. Sevilla 2.000; Madrid 1.500; Valencia 1.600; Barcelona 1.200; Bilbao 600; Las Palmas 2.400.
- Extractor de red actual (W) — el extractor eléctrico equivalente. Marcas españolas (Soler & Palau, S&P Pacific, CASALS) típicamente 180 a 250 W a 1.000 m³/h.
- Tarifa eléctrica (€/kWh) — tu tarifa PVPC o de comercializadora libre. CNMC promedio 2026: 0,20 €/kWh en periodo valle, 0,28 €/kWh en periodo punta.
- Coste instalado (€) — coste total con equipo, entradas de aire si fueran necesarias y mano de obra.
Por qué el extractor solar de ático está creciendo en España
España vive una transición climática acelerada. AEMET registra desde 2015 un aumento sostenido de los días con temperatura máxima superior a 35 °C en la mitad sur peninsular, y las olas de calor de 2022, 2023 y 2024 han elevado las temperaturas máximas de cubierta a 65 y 70 °C en zonas como Córdoba, Badajoz y Toledo. Ese calor se transmite por conducción a través del aislamiento de cubierta — habitualmente lana mineral de 12 a 18 cm — hacia las plantas habitadas, forzando los sistemas de climatización a operar durante varias horas después del ocaso.
UNEF y el IDAE han documentado en sus informes 2023 y 2024 que la combinación de ventilación activa de cubierta con aislamiento térmico R = 5,5 m²·K/W reduce la demanda anual de refrigeración entre un 12 y un 22 % en viviendas de la zona climática D3 (mitad sur peninsular) según el CTE. Eso explica el crecimiento de modelos solares en el catálogo de distribuidores como Saltoki, BigMat o Leroy Merlin Pro.
Método de cálculo
El caudal volumétrico requerido se deriva directamente del volumen del ático y la tasa de renovación objetivo:
V_atico = superficie_m² × altura_media_m
Q (m³/h) = V_atico × n_renovaciones
Una vivienda de 110 m² con 1,2 m de altura media de ático y 10 renovaciones por hora necesita 1.320 m³/h.
La potencia del motor sigue las curvas de los datasheets de ventiladores DC sin escobillas (Soler & Palau Solar SP-1500, Solatube Iberia SS-RM1500). Estos rondan 14 W por 1.000 m³/h a la presión estática típica de una buena toma de aire. Un ventilador de 1.320 m³/h consume unos 19 W.
El módulo fotovoltaico se dimensiona para mover el motor al mediodía solar bajo STC con un derating del sistema de 0,85 (suciedad, temperatura, desorientación). Aproximadamente 22 Wp — un módulo monocristalino pequeño integrado en la carcasa del extractor cumple. La instalación queda por debajo del umbral de 800 W del RD 244/2019 que requiere registro como autoconsumo, por lo que no precisa trámites administrativos adicionales.
La sección libre de entrada de aire sigue el CTE DB-HS1 y la NT-INDA-2015: 1/500 de la superficie del faldón a la entrada y 1/500 a la salida. Para una cubierta de 80 m² de superficie de faldón eso son 1.600 cm² (0,16 m²) de entrada por alero, típicamente realizada con rejillas continuas de tipo Onduline o aleros perforados.
Economía en España
La energía anual evitada es la potencia del extractor de red multiplicada por sus horas de funcionamiento. Un extractor de 220 W operando 1.500 horas al año supone 330 kWh anuales. A la tarifa CNMC media 2026 de 0,20 €/kWh esto representa 66 € de ahorro directo. Sobre una instalación de 700 €, la amortización energética pura es de 11 años.
El cálculo económico mejora cuando se incluye la reducción de la carga de refrigeración. UNEF estima un 12 a 18 % de ahorro en aire acondicionado para viviendas en zona D3 con cubiertas ventiladas activamente. Sobre una factura anual de climatización de 600 € son 70 a 110 € adicionales por año. La amortización combinada baja a 4 o 5 años.
El IVA reducido al 10 % aplica como obra de mejora energética en viviendas de más de dos años (artículo 91.1.2 LIVA). Algunas comunidades autónomas (Andalucía Cre@Vivienda, Madrid Plan Renove, Comunidad Valenciana Pla Renhata) incluyen ventilación activa en sus bonos rehabilita si va vinculada al aislamiento de cubierta. No hay ayuda específica IDAE para extractores solares aislados.
Reglas de dimensionamiento
- Un extractor de 1.000 a 1.400 m³/h por cada 100 a 130 m² de ático.
- Colocar en la pendiente sur para mejor rendimiento PV, independientemente del lado de tiro preferido.
- Distancia mínima de un metro a la cumbrera para evitar cortocircuito con la ventilación pasiva del caballete.
- Prever rejillas de alero nuevas — la mayoría de las viviendas anteriores a 2000 tienen aleros macizos con sección libre insuficiente.
Fuentes
CTE DB-HE3 Eficiencia energética; CTE DB-HS1 Protección frente a la humedad; CTE DB-HS3 Calidad del aire interior; RD 244/2019 Regulación autoconsumo; AEMET Atlas climático y serie histórica olas de calor; IDAE Guía rehabilitación energética 2024; UNEF Informe sector fotovoltaico residencial 2024; Soler & Palau y CASALS fichas técnicas; Solatube Iberia SS-RM1500 especificaciones; CNMC Boletín tarifas PVPC 2026.