Guía y planos de construcción de un intercambiador tierra–aire: tubos de PVC enterrados a 2 m que pre-enfrían el aire en verano (y lo templan en invierno) para climatizar el domo con vatios de ventilador, no de compresor.
A partir de 2 m de profundidad el terreno vive en otra estación: la onda térmica del exterior llega amortiguada y con 2–3 meses de retraso, y el suelo se estabiliza en la media anual del lugar. En Alicante esa media es de las más altas de España — el último año (2025) rondó los 19,5 °C, entre +0,5 y +1 °C sobre la normal 1991–2020 — así que el terreno a 2 m se mueve entre 18 y 21,5 °C y el tubo entrega aire a 21–24 °C aunque fuera haga los 35–40 °C de las olas de calor que encadenamos desde junio: la salida la fija el terreno, no el termómetro, así que cuanto más aprieta el calor, mayor es el salto (15–17 °C en los picos) y más rinde el pozo. El invierno alicantino (12–13 °C de media de diciembre a febrero) es tan suave que el precalentamiento apenas compensa: este proyecto se plantea solo para verano — de octubre a mayo, compuerta de bypass abierta y ventilador parado o en ventilación directa.
No es un aire acondicionado con compresor: es free-cooling. La batería de este proyecto mueve unos 4 kW térmicos gastando 150–250 W de ventilador. La potencia se escala con el caudal, no con la longitud: el aire nunca sale más frío que el terreno, y a los 30–35 m ya ha capturado ~90 % de lo capturable — por eso un domo de 120 m² lleva cinco tubos en paralelo, no un tubo cinco veces más largo. En un domo muy bien aislado (corcho ICB, buen sombreamiento) cubre la climatización de base; las olas de calor se rematan con ventilación nocturna (que además regenera el terreno) y, si hace falta, una pequeña bomba de calor de apoyo que aspire del pozo en vez del exterior. Y la tendencia climática juega a favor del proyecto: a +1 °C por década, cada verano tendrá más horas por encima de 30 °C (más uso), mientras el terreno —que sigue a la media anual— subirá ese mismo grado por década; el margen de la batería (5 tubos y no 4) absorbe las próximas dos o tres décadas.
Tres reglas gobiernan cada tubo: el aire debe viajar despacio (2–3 m/s) para tener tiempo de ceder calor, debe recorrer longitud suficiente (30–35 m son el punto dulce: a partir de ahí cada metro extra aporta poco), y el tubo debe estar hondo (≥ 1,8 m; 2 m es el compromiso entre rendimiento y excavación). La cuarta regla es del conjunto: cada Ø200 × 35 m rinde ~250 m³/h ≈ 0,9 kW, así que la potencia se escala añadiendo tubos en paralelo — para 120 m² bien aislados, cinco.
| Parámetro | Valor recomendado | Por qué |
|---|---|---|
| Profundidad | 2,0 m | Terreno estable en 18–21,5 °C (Alicante); por debajo de 2,5 m la mejora no paga la zanja |
| Longitud total | 25 – 35 m | ~80 % del intercambio ocurre en los primeros 30 m a 2,5 m/s |
| Diámetro | Ø 200 mm (o 2 × Ø 160) | Equilibrio entre superficie de contacto y pérdida de carga |
| Velocidad del aire | 2 – 3 m/s | Más rápido = sale caliente; más lento = caudal insuficiente |
| Pendiente | 2 % continua | Evacúa la condensación hacia la arqueta; sin contrapendientes |
| Separación entre tubos paralelos | ≥ 1 m | Que no se roben el frío del terreno entre sí |
| Tubería | PVC saneamiento SN4/SN8, junta elástica + sellado | Interior liso, estanco a agua y radón; alternativa: PE específico de pozo canadiense |
Ficha para este proyecto — domo de 120 m² de suelo (esfera Ø ≈ 12,4 m, ≈ 500 m³):
| Partida | Especificación | Cant. | Precio aprox. |
|---|---|---|---|
| Tubo PVC saneamiento | Ø 200 mm SN4 · barras de 6 m · junta elástica (5 tubos × 35 m) | 30 ud | 950 € |
| Colectores | PVC Ø 400 SN4 (2 × 7 m) + 10 tes reductoras Ø400→Ø200 + 2 tapones | 1 conj. | 420 € |
| Codos 45° | PVC Ø 200 y Ø 400 con junta | 10–12 ud | 180 € |
| Arqueta registrable | 60×60 cm con fondo + chimenea de acceso + tapa estanca | 1 ud | 120 € |
| Aljibe de condensados | Depósito enterrado 500–1.000 L + bomba sumergible 12 V + rebosadero y mosquitera | 1 conj. | 200 € |
| Torre de admisión | Sombrero deflector Ø400 + malla inox + abrazaderas | 1 conj. | 140 € |
| Ventilador de conducto | Ø 400 · 1.400 m³/h · regulador de velocidad · <250 W · en caja estanca en la torre | 1 ud | 280 € |
| Caja de filtro | Portafiltro G4 (+F7 opcional) Ø400 + 1 recambio | 1 ud | 130 € |
| Compuerta bypass | Compuerta manual de conducto Ø400 + te | 1 ud | 90 € |
| Áridos | Arena de asiento (~9 m³) + grava drenante (1 m³) | — | 280 € |
| Pequeño material | Adhesivo/lubricante de juntas, cinta señalizadora, cuerda guía | — | 80 € |
| Excavación | Mini-retro con operador, campo de 5 zanjas + cabeceras | 2–3 días | 750 € |
| Total orientativo | ≈ 3.600 € |
| Error típico | Consecuencia | Antídoto |
|---|---|---|
| Contrapendiente en algún tramo | Charco permanente → moho y olor a sótano | Nivel láser durante el tendido, no después |
| Tubo corrugado "porque era más barato" | Condensa en cada valle, imposible de limpiar | Interior liso siempre (PVC liso o PE específico) |
| Toma de aire a ras de suelo | Aspira polvo, polen, esporas y algún ratón | Torre a 1,5 m con malla y filtro |
| Juntas sin sellar en zona granítica | Entrada de radón al aire de impulsión | Junta elástica + sellado; sifón con agua en la arqueta |
| Ventilador dentro del domo, aspirando | Zumbido junto a la zona de estar y tubo en depresión: una junta mediocre aspira gas del terreno (radón) | Ventilador en la torre de admisión, en caja estanca: el tubo hace de silenciador y trabaja en sobrepresión |
| Olvidarse del bypass | En mayo el tubo te "calienta" el aire de 20 a 16 °C… al revés de lo que quieres | Compuerta para tomar aire directo en primavera/otoño |
| Alargar el tubo en vez de añadir tubos | A los 30–35 m el aire ya sale casi a temperatura del terreno: los metros extra solo añaden pérdida de carga y zanja | La potencia se escala en paralelo: más tubos con colectores, no más metros |