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Pozo canadiense:
enfriamiento y calefacción pasiva.

Es un sistema pasivo que aprovecha la temperatura estable del subsuelo para preacondicionar el aire exterior antes de que entre al edificio — mejora el confort y reduce el consumo energético sin depender de aire acondicionado ni calefacción activa.

También se le conoce como pozo provenzal, earth tube, Earth-Air Heat Exchanger (EAHE) o Earth-to-Air Thermal Exchanger (EATEX). La idea central es simple: hacer pasar el aire exterior por una tubería enterrada antes de introducirlo al edificio. A unos 2-3 metros de profundidad, la temperatura del suelo cambia muy poco durante el año — ese suelo actúa como un enorme intercambiador de calor.

Infografía explicando el funcionamiento del pozo canadiense: cómo funciona, componentes principales, resultados en verano e invierno, corte en sección y detalles de mantenimiento

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El principio físico

Todo funciona gracias a tres fenómenos.

1. Inercia térmica del suelo

La radiación solar solo afecta los primeros centímetros del terreno. Mientras en la superficie puede haber 36°C durante el día y 22°C en la noche, a dos o tres metros el suelo permanece prácticamente constante. En un clima con temperatura media anual de 23°C, el suelo a esa profundidad ronda los 22-24°C durante todo el año — en verano el aire exterior a 36°C entra aproximadamente a 25-27°C; en invierno ocurre lo contrario.

2. Transferencia de calor

Infografía de transferencia de calor: cómo ocurre por convección y conducción dentro del tubo enterrado

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Dentro del tubo, el calor del aire pasa a la pared del tubo y de ahí al suelo, por conducción y convección. Mientras más largo sea el recorrido, mayor es el intercambio.

3. Tiempo de residencia

El aire necesita permanecer suficiente tiempo dentro del tubo — no sirve un tramo de 5 metros. Por eso normalmente se usan tramos de 30 a 60 metros, y en edificios grandes incluso 100 metros o más.

Esquema simplificado

Exterior · 35°C
Entrada de aire + filtro
40 m de tubería enterrada
Suelo a 22°C
Aire sale a 26°C
Casa

¿Qué temperatura puede lograr?

Depende del clima. Natural Resources Canada encontró que estos sistemas pueden calentar el aire invernal hasta unos 14°C y enfriar el aire estival cerca de 7°C antes de entrar al sistema de climatización del edificio. Un ejemplo típico: aire exterior a 38°C, suelo a 24°C, salida a 26-28°C. No son 18°C — es importante entender eso desde el principio para no generar expectativas irreales.

Infografía de tiempo de residencia y temperatura lograda: ejemplos en verano e invierno y rango de preacondicionamiento típico

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Componentes

Infografía de componentes principales y variables de diseño: diámetro, longitud, profundidad, tipo de suelo y caudal de aire

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Variables de diseño

No existe un único diseño — depende del diámetro (150 a 300 mm), la longitud (20 a 80 m), la profundidad (1.5 a 5 m), el tipo de suelo y el caudal de aire. La arcilla húmeda y el suelo húmedo en general dan el mejor intercambio; la arena da un intercambio medio. Si el aire pasa demasiado rápido no alcanza a intercambiar suficiente calor; si pasa demasiado lento, se necesita mayor potencia para moverlo.

Ventajas y precauciones

Ventajas

  • Reduce consumo de aire acondicionado y calefacción
  • Mejora el confort térmico
  • Sistema silencioso
  • Baja mantención, larga vida útil
  • Tecnología simple y confiable

Precauciones

  • Requiere excavación inicial
  • Debe tener buen drenaje
  • Riesgo de humedad si no se mantiene
  • No sustituye un sistema de climatización en climas extremos
  • Revisar presencia de radón en algunos terrenos

Si aparece agua dentro del tubo pueden crecer hongos, moho o bacterias — por eso la pendiente, el drenaje y la limpieza periódica no son opcionales. En algunos países con presencia de radón en el subsuelo, el diseño debe ser totalmente hermético para no introducir esos gases al edificio. Y la excavación es costosa — lo ideal es construirlo desde el inicio del proyecto, no después.

¿Sirve en Colombia?

No funciona igual en todos los climas. Si la temperatura media anual ya es muy alta, el suelo también lo estará, y la diferencia lograda es menor.

Zona¿Qué tanto aporta?
BogotáSí, muy bien
MedellínPuede aportar confort
Eje cafetero
GuajiraDepende
PalominoHay que analizarlo caso a caso

El clima de Palomino ronda los 30-34°C con mucha humedad, y el suelo probablemente esté cerca de 27°C — de 34°C bajaría a un aire de entrada de 28-29°C. La diferencia no es enorme por sí sola. Pero combinado con sombra, cubierta ventilada, ventilación cruzada y vegetación, el confort mejora muchísimo.

Para una cabaña en Palomino

Bosque
Captación de aire + filtro
50 m enterrados
Cámara de inspección
Ventilador silencioso
Parte inferior de la cabaña
Lucarnas + chimenea solar

Así el edificio respira naturalmente.

Integración con otras estrategias pasivas

El pozo canadiense alcanza su mejor rendimiento cuando trabaja junto con otras estrategias: ventilación cruzada aprovechando los vientos dominantes, chimenea solar que extrae el aire caliente por efecto chimenea, cubiertas ventiladas para reducir la ganancia térmica por el techo, aleros profundos y control solar, masa térmica en pisos o muros, y vegetación o cuerpos de agua que mejoran el microclima del entorno. La combinación de estrategias es lo que realmente maximiza el confort y minimiza la necesidad de energía activa.

¿Estás pensando en un proyecto con estrategias de diseño bioclimático? Hablemos de tu terreno y tu clima específico.

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