Blog/Coeficiente de reducción de pérdidas b: la tabla Argile
Producto Argile

30 de marzo de 2026

5 min de lectura

Actualizado el 11 de agosto de 2026

Coeficiente b: tabla Argile y pérdidas térmicas

Cuando dimensiona un aislamiento o una bomba de calor, un pequeño coeficiente puede cambiar el resultado por completo. Bien aplicado, le ayuda a estimar las pérdidas térmicas con mayor precisión según el contacto con el exterior, evitando obras que acaben infracalentadas o sobredimensionadas. En la práctica, es una referencia sencilla para dar fiabilidad a sus cálculos y presupuestos, sin perderse en la teoría.

Índice

El coeficiente b pondera la pérdida de un cerramiento que no da al exterior sino a un local no calefactado, en una escala de 0 a 1. Los valores habituales van de 0,50 a 0,80 para un local no calefactado, de 0,70 a 0,85 para una cámara sanitaria y de 0,80 a 0,95 para un desván no acondicionado, y se leen en las tablas del método 3CL-DPE 2021. Contabilizar ese cerramiento como si diera directamente al exterior sobredimensiona la potencia de calefacción, a menudo en varios kilovatios en una vivienda con garaje adosado.

Entender el coeficiente b y su relación directa con la pérdida térmica

Para qué sirve el coeficiente b en sus cálculos de envolvente y calefacción

El coeficiente b es un factor de ponderación que ajusta la pérdida térmica de un cerramiento cuando este no da directamente al exterior, sino a un local adyacente. Evita sobredimensionar una potencia de calefacción al traducir una realidad sencilla: si el local vecino es más templado que el aire exterior, la pérdida "útil" es menor.

Espacio tampón: cuándo una zona "no calefactada" cambia la pérdida térmica considerada

Un garaje, un sótano, un desván no acondicionado o un vestíbulo suelen desempeñar el papel de espacio tampón. En ese caso, solo se contabiliza una fracción de las pérdidas del cerramiento, mediante el coeficiente b (entre 0 y 1). Cuanto más estanco al viento y mínimamente aislado sea el espacio tampón, más sube su temperatura y más baja la pérdida térmica calculada.

Errores frecuentes en obra: límites del volumen calefactado, muros medianeros y locales adyacentes

Los errores provienen sobre todo de un perímetro del volumen calefactado mal definido. Un muro medianero con una vivienda calefactada no recibe el mismo tratamiento que un muro contra un garaje. Otra trampa: contar como "exterior" un muro contra una caja de escalera no calefactada, u olvidar el impacto de las puertas y trampillas. En obra, aclare los usos reales estancia por estancia antes de fijar el coeficiente b.

Identificar y calificar el espacio tampón en obra sin equivocarse

Casos habituales en vivienda unifamiliar: garaje, desván, porche acristalado, sótano y pasillo

En una vivienda, el espacio tampón suele ser un volumen no calefactado entre el interior y el exterior. Garaje adosado, desván no acondicionado, porche acristalado "frío", sótano, pasillo hacia un taller. En obra, verifique si el volumen es realmente no calefactado y cómo "toca" la vivienda. Esto es lo que condiciona el coeficiente b en el cálculo de pérdidas térmicas.

Lista de comprobación para la visita técnica: ventilación, aislamiento, puertas, continuidad de la estanqueidad

  • Ventilación. Presencia de rejillas, bocas, ventanas abiertas con frecuencia, extracción puntual.
  • Aislamiento. Cerramientos separadores aislados o no, continuidad con faldones y forjados.
  • Puertas. Tipo de puerta, juntas, umbral, cierrapuertas, paso de instalaciones.
  • Estanqueidad. Trate los encuentros techo-muro, trampillas, conductos y las zonas "de retorno".

Puntos de atención en 2026: coherencia entre fotos, levantamientos y justificantes esperados en el expediente

En 2026, los controles documentales se deciden en los detalles. Tome fotos nítidas de los cerramientos separadores, de los accesos y de los puntos singulares. Contrástelas con sus levantamientos (superficies, espesores, sentido de apertura) y con los justificantes esperados (referencias de producto, prestaciones, factura, mención RGE). Una incoherencia sencilla puede bloquear el expediente.

Usar una tabla de coeficiente b para dar fiabilidad a sus pérdidas térmicas

Cómo leer una tabla: tipología de espacio tampón, cerramientos afectados y condiciones de aplicación

Una tabla de coeficiente b sirve para corregir las pérdidas por transmisión cuando un cerramiento no da directamente al exterior, sino a un espacio tampón (garaje, desván no acondicionado, sótano, pasillo no calefactado). Identifique la tipología del volumen tampón, luego el cerramiento afectado (muro, forjado, techo) y aplique la condición indicada (local no calefactado, grado de apertura al exterior, ventilación). La pérdida térmica se calcula después multiplicando la pérdida "hacia el exterior pleno" por b, con b entre 0 y 1.

Adaptar el valor a la realidad: aislamiento parcial, puerta interior, trampillas y puentes térmicos

En obra, el espacio tampón nunca es "de manual". Si una zona está aislada solo parcialmente, si una puerta interior deja pasar el aire, o si una trampilla del desván tiene fugas, elija un valor más prudente, normalmente más elevado. También puede dividir el cerramiento por zonas (por ejemplo, muro sobre garaje aislado, luego no aislado) para no diluir los defectos. No olvide los puentes térmicos: siguen tratándose aparte.

Comprobaciones rápidas: verificar que la pérdida térmica final se mantenga coherente con lo existente

Tres comprobaciones sencillas. 1. Un muro contra un local no calefactado no debe resultar "mejor" que un muro aislado hacia el exterior. 2. Si el b reduce fuertemente las pérdidas, verifique la ventilación real del espacio tampón. 3. Compare el orden de magnitud con la necesidad de calefacción existente y con las quejas de confort. Si no cuadra, la tabla es correcta, pero la categoría elegida no lo es.

Ahorrar tiempo con Argile: coeficiente b, pérdida térmica y escenarios en pocos clics

Diagnóstico energético rápido: estimar el rendimiento y comparar escenarios en menos de 5 minutos

Parte de la dirección y de algunos datos de campo. Argile estima la pérdida térmica, integra el coeficiente b y luego propone varios escenarios. Aislamiento, ventilación, bomba de calor. Compara rápidamente las ganancias y el orden de magnitud de los consumos, sin rehacer los cálculos a mano, y ese mismo cálculo de pérdidas sale después como nota de dimensionamiento conforme a la UNE-EN 12831-1.

Análisis de viabilidad: detectar las limitaciones en la dirección (open data) y priorizar las obras

Antes de presentar el proyecto, ve qué puede complicar la obra. Zona climática, altitud, riesgo de sobrecalentamiento, restricciones patrimoniales, accesos, redes disponibles. El análisis de datos abiertos destaca los puntos de atención y le ayuda a elegir un plan de obras realista, en el orden correcto.

Precálculo y presupuesto: integrar MaPrimeRénov' y los CEE justificando sus hipótesis

Argile prepara un precálculo y un presupuesto que integra MaPrimeRénov' y los CEE. Sus hipótesis quedan claras. Superficies, niveles de aislamiento, rendimiento del equipo, ajustes. Ahorra tiempo en la parte administrativa y mantiene un expediente coherente para explicar el proyecto. Para profundizar en su valorización, aquí tiene cómo valorizar los certificados de ahorro de energía en sus obras.

Convertir el cálculo en una decisión de obra: proponer la rehabilitación adecuada al cliente adecuado

Cuándo el coeficiente b cambia la estrategia: aislamiento, carpintería, ventilación, calefacción

El coeficiente b ajusta el impacto de un cerramiento según lo que hay detrás. Un muro contra garaje o sótano no "pesa" igual que un muro contra el exterior. El resultado es que apunta a la partida correcta. Aislamiento cuando domina la transmisión. Carpintería cuando las superficies acristaladas desequilibran el balance. Ventilación cuando el aire nuevo y las infiltraciones erosionan las ganancias. Calefacción solo cuando la envolvente deja de tener fugas.

Rehabilitación integral: presentar ganancias claras y una pérdida térmica "antes/después" comprensible

Para lograr la aceptación, muestre un antes/después sencillo por partida. Pérdidas térmicas, kWh y confort. Un esquema que pasa de la "corriente de aire" a una vivienda que conserva su calor. Después, calcule las ayudas (MaPrimeRénov' y CEE) con hipótesis visibles. El cliente entiende qué paga, y por qué.

Asegurar su expediente: trazabilidad de las decisiones, visita técnica documentada y coherencia de las mediciones

Conserve pruebas claras. Levantamientos, fotos, planos, superficies aisladas, referencias de producto, potencias, y coherencia entre mediciones y presupuesto. Una visita técnica bien documentada limita las idas y venidas, asegura la elegibilidad para las ayudas y evita sorpresas en la instalación.

Cifras clave

0,70–0,85

b cámara sanitaria

0,80–0,95

b desván no acondicionado

0,50–0,80

b local no calefactado

Preguntas frecuentes

Debe basarse en la tabla del método utilizado (TH-C-E ex o método de pérdidas térmicas) según el tipo de local adyacente y su nivel de estanqueidad/aislamiento. En la práctica, un garaje muy ventilado se acerca a un b elevado (pérdida cercana a la del exterior), mientras que un garaje bastante estanco y mínimamente aislado reduce el b. Documente siempre el estado real (puertas, rejillas, aislamiento) con fotos y levantamientos para justificar el valor elegido.

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Louis Airy

Louis es COO de Argile. Tras cuatro años de consultoría estratégica y casi dos como chief of staff en la adaptación de la vivienda y la reutilización, se incorporó a Argile en marzo de 2024. En contacto diario con las empresas certificadas, sigue los certificados de ahorro energético, las ayudas a la rehabilitación y el IVA reducido, y revisa los artículos afectados cuando cambia un baremo. Lo que escribe es lo que después verifica sobre presupuestos reales.

Para seguir leyendo

Nota de dimensionado de la bomba de calor

Cálculo conforme a la NF EN 12831-1

Información general

Beneficiario

Señora María Augusta Ferrer

Correo electrónico

contact@argile.ai

Teléfono

+34 660 604 457

Dirección de las obras

Callejón de los Rosales 7, 18001 Granada

Bomba de calor aire/agua

Nombre

Alféa Extensa S. 10

Marca

Atlantic

Potencia nominal

10 kW

ηs a 35 °C / 55 °C

195 % / 154 %

COP

3,5

Regulador

Classe VI

N.º EPREL

2491075

Demanda de la vivienda

6,0 kW

Potencia del equipo a la T° de diseño

5,80 kW

3,59 kW

7,78 kW

0 %

60 %

130 %

Tasa de cobertura de la demanda

Potencia del equipo / demanda de la vivienda

97 %

Dimensionado del equipo

Cubiertas

Transmitancia W/m².K

1,8

Superficie

65,2

Pérdidas W/K

135,0

Suelos

Transmitancia W/m².K

0,6

Superficie

63,0

Pérdidas W/K

15,6

Puentes térmicos

Conductividad W/K/m

0,4

Longitudes m

33,4

Pérdidas W/K

12,5

Fachadas

Transmitancia W/m².K

0,9

Superficie

162,4

Pérdidas W/K

151,4

Huecos

Transmitancia W/m².K

1,2

Superficie

5,5

Pérdidas W/K

10,9

Renovación del aire

Tasa de renovación h⁻¹

0,8

Pérdidas W/K

102,3

Determinación de la diferencia de temperatura

Temperatura exterior de diseño

-7 °C

Temperatura de parada de la bomba

5 °C

Temperatura de consigna

19 °C

DeltaT

14,0 °C

Coeficiente de construcción

Volumen (superficie × altura libre)

378,0 m³

G equivalente

1,13 W/m³/K

Con argile

La memoria de dimensionado conforme, generada automáticamente

Conforme a la norma EN 12831-1 y construida con los datos tomados en la visita técnica, la memoria de dimensionado sale del recorrido sin trabajo adicional, lista para el expediente del cliente.

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