Revista Ecoconstrucción Marzo - Abril 2026

ECOCONSTRUCCIÓN marzo - abril 26 • 81 como regulador térmico, aprovechando la inercia de los materiales y favoreciendo un comportamiento energético más efi- ciente del conjunto. En el ámbito de las instalaciones, el proyecto destaca por la implementación de un sistema de climatización basado en forjados activos. A diferencia de los sis- temas convencionales de suelo radiante, este sistema integra las tuberías direc- tamente en el forjado estructural, lo que permite una mayor capacidad de inter- cambio térmico y una respuesta más estable. El resultado es una climatización homogénea durante todo el año, con bajos niveles de consumo energético, funcionamiento silencioso y reducidos costes de mantenimiento. Este sistema se articula mediante un lazo hidráulico energético que recorre el edificio, distribuyendo agua a tempera- tura media tanto para calefacción como para refrigeración. Esta estrategia permite optimizar el rendimiento de los equipos y mejorar la eficiencia global del sistema, al trabajar en condiciones más favorables desde el punto de vista termodinámico. Diseño energético del edificio El diseño energético del edificio se basa en un enfoque híbrido que combina dis- tintas fuentes de generación. Por un lado, se integra una instalación geotérmica mediante bomba de calor, apoyada por un grupo frigorífico condensado por agua de alta eficiencia. Por otro, se dispone de una segunda central en cubierta con una bomba de calor aerotérmica y calderas de gas como sistema de respaldo. Esta con- figuración permite adaptar la producción energética a las condiciones de demanda en cada momento, optimizando el con- sumo y garantizando la continuidad del servicio. Asimismo, el edificio incorpora siste- mas de ventilación de alta eficiencia con recuperación entálpica, lo que permite reducir significativamente las pérdidas energéticas asociadas a la renovación de aire. A esto se suma la estrategia de free- cooling nocturno, que aprovecha las condi- ciones exteriores favorables para reducir la carga térmica acumulada en el edificio sin necesidad de consumo adicional. Para usos específicos, como zonas de alta ocupación o salas técnicas, se han instalado sistemas complementarios de volumen de refrigerante variable (VRF) condensados por agua. Estos sistemas permiten una climatización más precisa y flexible, además de facilitar la recupera- ción de energía entre distintas zonas del edificio. La gestión integral de todas estas insta- laciones se realiza mediante un sistema de control centralizado (BMS), que monitoriza y optimiza el funcionamiento en tiempo real, contribuyendo a alcanzar un consumo energético casi nulo (NZEB). Este enfoque integrado permite no solo mejorar la efi- ciencia, sino también garantizar condicio- nes de confort térmico óptimas para los usuarios. Conclusiones En conjunto, el proyecto de Castellana 14 demuestra cómo la combinación de solu- ciones pasivas, sistemas eficientes y un diseño energético bien planificado puede transformar un edificio existente en un referente de sostenibilidad, sin compro- meter su valor arquitectónico ni su funcio- nalidad.  climatización  El proyecto de Castellana 14 demuestra cómo la combinación de soluciones pasivas, sistemas eficientes y un diseño energético bien planificado puede transformar un edificio existente en un referente de sostenibilidad.

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