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Calculadora de Grados-Día de Calefacción (HDD) y Refrigeración (CDD)

Calculá grados-día HDD y CDD (base ASHRAE 18°C/24°C) para estimar consumo de gas o electricidad según el clima de tu ciudad.

🗓️ Actualizado junio de 2026 Revisado por
Calculadora Gratis · Privada
Datos actualizados: · Fuente: ASHRAE Standard / NOAA / ISO 15927
Revisado por: (política editorial ) · Última revisión:
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Calculadora específica para Argentina. Las leyes, escalas y valores son los vigentes en Argentina (ARCA, BCRA, ANSES).

¿Por qué en julio tu factura de gas se triplicó respecto a mayo, aunque vivís en el mismo departamento? La respuesta no está en el medidor: está en el clima. Los grados-día son el índice que usa el mundo para medir exactamente eso: cuánta "carga climática" tuvo un período sobre tu sistema de calefacción o refrigeración.

El concepto es simple pero potente. Cada día que la temperatura media quedó por debajo de 18 °C, tu caldera trabajó. Sumá esa diferencia día a día y obtenés los HDD (Heating Degree Days). Lo mismo al revés para el AC: cada día que superó los 24 °C, el equipo frío arrancó, y eso son los CDD (Cooling Degree Days). Las bases 18 °C y 24 °C son el estándar internacional de ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) y representan el rango donde un edificio promedio no necesita climatización activa.

En Argentina, esta métrica tiene aplicaciones concretas: Buenos Aires acumula aproximadamente 1.400 HDD/año y 400 CDD/año; Bariloche supera los 3.000 HDD/año; Salta llega a 900 CDD/año en verano. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publica datos históricos de temperatura que te permiten calcularlos con precisión real.

Esta calculadora te da HDD y CDD de cualquier período ingresando la temperatura media y los días. Opcionalmente, si cargás tu coeficiente de consumo personal (m³ de gas por HDD, o kWh por CDD), obtenés una estimación directa de la factura antes de que llegue. Es la herramienta que usan ingenieros de HVAC para dimensionar calderas, pero explicada para cualquier argentino que quiera entender su boleta de gas o electricidad.

Cuándo usar esta calculadora

  • Un vecino de Mendoza calcula que julio tuvo T_media de 5 °C durante 31 días: HDD = (18 − 5) × 31 = 403 HDD. Con su coeficiente de 0,20 m³/HDD, estima 80,6 m³ de gas antes de que llegue la factura de Metrogas.
  • Una familia de Rosario quiere saber si instalar aislación térmica vale la pena: compara sus HDD actuales (consumo real ÷ m³/HDD) con los que tendría si bajara el coeficiente de 0,28 a 0,15 m³/HDD. El ahorro proyectado supera el costo de la obra en 4 años.
  • Un profesional que se muda de Córdoba (1.600 HDD/año) a Mar del Plata (1.900 HDD/año) usa la calculadora para anticipar que su gasto en gas aumentará aproximadamente un 19% anual solo por el clima, sin cambiar hábitos.
  • Una empresa de construcción en CABA dimensiona el sistema de calefacción de un edificio de 20 pisos usando los HDD históricos de la ciudad (≈1.400/año base 18 °C) para cumplir con la Ley 13.059 de eficiencia energética de la Provincia de Buenos Aires.
  • Un usuario de Tucumán evalúa si su split de 3.000 frigorías alcanza para el verano: con T_media de 30 °C durante 90 días, CDD = (30 − 24) × 90 = 540 CDD. A 0,65 kWh/CDD, proyecta un consumo de 351 kWh extra de electricidad en esos meses.
  • Un docente de física usa la calculadora para comparar en clase los HDD de Ushuaia (≈3.800/año) vs. Buenos Aires (≈1.400/año) y mostrar por qué las viviendas patagónicas necesitan aislación tres veces mayor para el mismo confort.
  • Un inquilino analiza si el mes de agosto fue "más frío de lo normal": ingresa la temperatura media real del SMN y la compara con el promedio histórico de HDD para ese mes en su ciudad, detectando que fue un 15% más frío que la media de los últimos 10 años.
  • Una pyme de logística con depósito en zona industrial de La Matanza calcula los CDD de los meses de diciembre a marzo para decidir si conviene instalar ventilación mecánica o un sistema de AC, comparando el costo del equipo contra el costo energético estimado con su coeficiente kWh/CDD.

HDD y CDD anuales por ciudad (base ASHRAE 18 °C / 24 °C)

Valores históricos aproximados anuales de grados-día de calefacción (HDD) y refrigeración (CDD). Permiten comparar demanda climática entre ciudades antes de usar la calculadora para períodos específicos.

CiudadHDD/año (base 18 °C)CDD/año (base 24 °C)Clima predominante
Ushuaia (AR)~3 800~0Frío extremo — solo calefacción
Bariloche (AR)~3 100~30Frío — calefacción casi todo el año
Mar del Plata (AR)~1 900~120Frío moderado — verano suave
Mendoza (AR)~1 800~450Mixto — invierno frío, verano caluroso
Córdoba (AR)~1 600~350Mixto — cuatro estaciones marcadas
Buenos Aires / CABA (AR)~1 400~400Mixto — invierno moderado, verano húmedo
Rosario (AR)~1 350~420Mixto — similar a Buenos Aires
Salta (AR)~900~800Caluroso — refrigeración casi igual que calefacción
Madrid (España)~2 100~250Invierno seco frío, verano caluroso seco
Bangkok (Tailandia)~0~2 600Tropical — solo refrigeración

Fuentes: FAQ y explanation del propio calc (SMN Argentina, ASHRAE Handbook Fundamentals Cap. 14, NOAA NCEI). HDD = Σ max(18 − T_media_diaria, 0) × días; CDD = Σ max(T_media_diaria − 24, 0) × días acumulados anualmente. Valores son promedios históricos; varían año a año ±10–20%.

Cómo funciona

Cómo se calcula

  • HDD día = max(base_HDD − T_media_diaria, 0). Default base 18 °C (ASHRAE).

  • CDD día = max(T_media_diaria − base_CDD, 0). Default base 24 °C.

  • HDD mensual/anual = suma de los HDD de cada día del período.
  • Para una estimación rápida con temperatura media constante:

  • HDD = max(base − T_media, 0) × días

  • CDD = max(T_media − base, 0) × días
  • Más preciso: sumar día a día con datos reales del servicio meteorológico.

    Valores de referencia

    HDD anual típico (base 18 °C):

    CiudadHDD/añoComentario
    Miami~200Apenas calefacción
    Buenos Aires~1 400Invierno moderado
    Madrid~2 100Invierno seco frío
    Berlín~3 200Invierno largo
    Montreal~4 500Invierno muy frío
    Moscú~4 800Invierno extremo

    CDD anual típico (base 24 °C):

    CiudadCDD/año
    Buenos Aires~300-500
    Madrid~250
    Bangkok~2 600
    Dubái~3 200

    Casos especiales

  • Base distinta: Reino Unido usa 15.5 °C; EE.UU. tradicional 65 °F (18.3 °C); Canadá a veces 17 °C.

  • Grados-hora: refinamiento con datos horarios en lugar de media diaria, más preciso.

  • Aislación térmica: un edificio mal aislado puede gastar 0.25 m³/HDD mientras uno certificado gasta 0.08 m³/HDD — diferencia del triple.

  • Bomba de calor: en climas templados, COP 3-4 convierte 1 kWh eléctrico en 3-4 kWh térmicos; HDD × 0.25 = kWh eléctricos aprox.

  • Consumo mixto: una vivienda moderna suele tener HDD dominante; comercios con mucha iluminación, CDD dominante.
  • Fuentes

  • ASHRAE Handbook — Fundamentals, Chapter 14 (Climatic Design).

  • NOAA NCEI — Heating & Cooling Degree Days dataset.

  • ISO 15927-6 — Hygrothermal performance / degree days.

  • SMN Argentina — Servicios climáticos para energía.

  • Ejemplo: julio en Buenos Aires — T media 10 °C, 30 días

    HDD/día: max(18 − 10, 0) = 8.
    HDD total: 8 × 30 = 240 HDD.
    CDD/día: max(10 − 24, 0) = 0 (no hay refrigeración en invierno).
    Con consumo 0.15 m³ gas/HDD: 240 × 0.15 = 36 m³ de gas estimados el mes.
    240 HDD y 0 CDD. Consumo estimado: 36 m³ de gas natural.

    Casos resueltos

    Caso 1: Buenos Aires julio 2026 — estimación factura gas

    Caso 2: Salta enero 2026 — consumo AC en mes de calor

    Preguntas frecuentes

    ¿Qué son los grados-día y cómo se interpretan?
    Los grados-día son un índice que mide la "demanda climática" acumulada de un período. Cada día, calculás cuántos grados de diferencia hubo respecto a una temperatura base de confort: si la temperatura media fue 10 °C y la base es 18 °C, ese día aportó 8 HDD. Sumás todos los días del período y obtenés el total. Un período con 300 HDD requiere el doble de energía para calefacción que uno con 150 HDD, en la misma vivienda. No mide temperatura promedio: mide esfuerzo acumulado del sistema térmico. Por eso dos ciudades con la misma temperatura promedio de julio pueden tener HDD muy distintos si una tiene más oscilación diaria.
    ¿Por qué la base es 18 °C para HDD y 24 °C para CDD?
    ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) estableció 18 °C (65 °F) como la temperatura por debajo de la cual un edificio promedio necesita calefacción activa, considerando las ganancias internas de personas, electrodomésticos e iluminación. 24 °C es el umbral desde el que el cuerpo humano empieza a requerir refrigeración activa en condiciones de humedad normal. Estas bases no son absolutas: Reino Unido usa 15,5 °C, Rusia 20 °C, y algunos protocolos de eficiencia energética europeos trabajan con 17 °C. Lo importante es mantener la misma base al comparar períodos o ciudades entre sí.
    ¿Cuántos HDD y CDD tienen las principales ciudades argentinas?
    Los valores anuales aproximados con base ASHRAE son: Buenos Aires ≈ 1.400 HDD y 400 CDD; Córdoba ≈ 1.600 HDD y 350 CDD; Mendoza ≈ 1.800 HDD y 450 CDD; Rosario ≈ 1.350 HDD y 420 CDD; Mar del Plata ≈ 1.900 HDD y 120 CDD; Bariloche ≈ 3.100 HDD y 30 CDD; Salta ≈ 900 HDD y 800 CDD; Ushuaia ≈ 3.800 HDD y prácticamente 0 CDD. Estos datos surgen de registros históricos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para valores exactos por período, consultá los datos climáticos históricos en smn.gob.ar.
    ¿Cómo convierto HDD a metros cúbicos de gas?
    Necesitás tu coeficiente de consumo específico, que se mide en m³/HDD. Para calcularlo, dividí el consumo de gas de un mes (en m³, que figura en la factura de Metrogas, Naturgy o Litoral Gas) por los HDD de ese mismo mes en tu ciudad. Valores de referencia: casa de 80 m² bien aislada con carpinterías doble vidrio: 0,10–0,15 m³/HDD; casa estándar sin mejoras: 0,20–0,28 m³/HDD; construcción antigua sin aislación: 0,30–0,40 m³/HDD. Si tu coeficiente es muy alto respecto a estas referencias, es señal de que la vivienda pierde calor y que una inversión en aislamiento tiene alto retorno.
    ¿Cómo estimo el consumo eléctrico del aire acondicionado con CDD?
    El coeficiente kWh/CDD depende de la eficiencia del equipo (EER o COP) y del aislamiento del espacio. Para un split inverter de 3.000 frigorías con EER ≈ 3 en un ambiente de 25 m² estándar: aproximadamente 0,5–0,7 kWh/CDD. Para equipos on/off más viejos o espacios mal aislados: 1,0–1,4 kWh/CDD. Ejemplo: Salta, enero con T_media de 31 °C durante 31 días → CDD = (31 − 24) × 31 = 217 CDD → consumo estimado entre 108 y 152 kWh solo por aire acondicionado ese mes. A la tarifa residencial de EDESAL, eso puede representar una diferencia importante en la categoría de facturación.
    ¿Puedo calcular HDD con datos reales del SMN en lugar de temperatura media del período?
    Sí, y es lo más preciso. El Servicio Meteorológico Nacional (smn.gob.ar) publica temperatura máxima y mínima diaria histórica para todas las estaciones del país. La temperatura media diaria se calcula como (T_max + T_min) / 2. Luego sumás día a día: HDD_diario = max(18 − T_media_día, 0). Con datos diarios reales, el cálculo es exacto; con temperatura media del período es una aproximación que puede subestimar HDD en meses con alta variabilidad térmica, ya que los días muy fríos aportan desproporcionadamente más que los días moderados.
    ¿Qué dice la normativa argentina sobre grados-día?
    La Ley 13.059 de la Provincia de Buenos Aires (y su Decreto Reglamentario 1.030/2010) establece condiciones de acondicionamiento térmico para edificios nuevos, y usa grados-día como variable de diseño para zonas bioambientales. El Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) a través de las normas IRAM 11.603 (zonas bioambientales) e IRAM 11.604 (ahorro de energía en calefacción) define zonas climáticas para Argentina usando datos de HDD. A nivel nacional, la Ley 27.191 de Energías Renovables y el programa de eficiencia energética de la Secretaría de Energía toman como referencia los índices de grados-día del SMN para establecer metas de reducción de consumo.
    ¿Cuál es el error más común al calcular grados-día?
    El error más frecuente es confundir temperatura media del mes con temperatura media diaria. Si julio tuvo T_media mensual de 10 °C, no podés multiplicar directamente (18 − 10) × 31 = 248 HDD, porque asumís que todos los días tuvieron exactamente 10 °C. En realidad, si hubo días a 5 °C y días a 15 °C, los días fríos aportan más HDD que lo que los días cálidos restan. Esta subestimación puede ser del 5 al 20% según la variabilidad del mes. Para estimaciones rápidas de factura está bien; para dimensionamiento de equipos, usá datos diarios reales del SMN.
    ¿Existe una base de temperatura universal para grados-día?
    No hay una única base universal. La más extendida es 18 °C / 65 °F (ASHRAE), usada en América del Norte, América Latina y como referencia internacional. Reino Unido usa 15,5 °C históricamente. Rusia y países escandinavos trabajan con bases de 20 °C. El IRAM en Argentina también referencia 18 °C en sus normas de eficiencia energética. La clave es mantener la misma base al comparar datos: si comparás los HDD de Buenos Aires con los de Madrid, asegurate de que ambos estén calculados con base 18 °C; de lo contrario, la comparación no tiene sentido.
    ¿Para qué sirven los grados-día si no soy ingeniero ni técnico?
    Para tres usos concretos y cotidianos. Primero, anticipar tu factura: si sabés que junio fue 20% más frío que el año pasado (más HDD), podés prever que la factura de gas será proporcionalmente más alta. Segundo, comparar ciudades antes de mudarte: saber que Bariloche tiene más del doble de HDD que Buenos Aires te dice que el gasto en calefacción se duplica o más. Tercero, evaluar reformas: si ponés doble vidrio y tu coeficiente baja de 0,25 a 0,15 m³/HDD, podés calcular en cuántos años recuperás la inversión con los HDD históricos de tu ciudad.
    ¿Cómo sé si un mes fue más frío o más caluroso que lo normal?
    Calculá los HDD (o CDD) del mes actual y comparálos con el promedio histórico de ese mismo mes en tu ciudad. El SMN publica normales climáticas de temperatura para el período 1991–2020 (estándar de la Organización Meteorológica Mundial). Por ejemplo, si los HDD de julio en Córdoba son típicamente 280 y este año fueron 340, el mes fue un 21% más frío de lo normal. Eso explica directamente por qué tu factura de gas subió aunque tu consumo de hábitos fue igual. Es una herramienta objetiva para discutir con la distribuidora de gas si una factura te parece inusualmente alta.
    ¿Puedo usar esta calculadora para dimensionar una caldera o equipo de AC?
    Como primera aproximación, sí. Para dimensionar correctamente un sistema HVAC se necesita además la carga térmica pico del edificio (en kcal/h o kW), que depende de la superficie, aislación, orientación y temperatura de diseño exterior. Las normas IRAM 11.604 e IRAM 11.659 establecen la metodología oficial en Argentina. Pero los HDD y CDD te dan el consumo energético anual estimado, que es lo que determina si el equipo es eficiente en operación continua. Un instalador habilitado debería cruzar ambos análisis: potencia pico para el diseño y grados-día para estimar la factura anual.
    ¿Cómo afecta la aislación térmica al coeficiente m³/HDD de mi casa?
    La aislación térmica reduce drásticamente tu coeficiente m³/HDD. Una casa típica argentina sin aislación (paredes simples de 0,15 m, ventanas vidrio simple) tiene 0,25-0,35 m³/HDD. Con mejoras: (1) Doble vidrio (DVH): −15% (baja a 0,21-0,30). (2) Aislación en techo (lana de vidrio 100mm): −20% adicional (baja a 0,17-0,24). (3) Aislación en paredes (poliestireno expandido 50mm en cámara): −15% más (0,14-0,20). (4) Sellado de filtraciones (burletes, puertas exteriores): −5%. Combinando todo, una casa que consumía 0,30 m³/HDD baja a ~0,13 m³/HDD = 57% menos gas. Para Buenos Aires (1.400 HDD/año), eso significa pasar de 420 m³/año a 182 m³/año. La inversión típica se recupera en 4-7 años (más rápido si el gas sube).
    ¿Qué pasa si vivo en zona con clima mixto (HDD y CDD significativos)?
    Argentina central (Buenos Aires, Rosario, Córdoba) tiene clima mixto: necesitás calefacción en invierno (~1.400 HDD) y refrigeración en verano (~400 CDD). En esos casos: (1) Bomba de calor inverter es óptima: usa el mismo equipo en ambos modos con COP 3-4 (1 kWh eléctrico = 3-4 kWh térmicos). (2) Calefacción + AC separados (caldera + split): mayor inversión inicial pero independiente. (3) Cálculo de factura anual: consumo gas en HDD × tarifa + consumo eléctrico en CDD × tarifa = factura energética total. (4) Aislación: una sola inversión reduce ambos consumos (HDD y CDD). En zonas mixtas, la aislación es doblemente rentable porque la usás 8-10 meses al año (invierno y verano), no solo 3-4 meses como en clima frío puro.

    Metodología y confianza

    Editorial

    Calculadora de hogar revisada por el equipo editorial de Hacé Cuentas, contrastada con ASHRAE Handbook — Fundamentals, según nuestra política editorial y metodología.

    Actualización

    Última revisión: 16 de junio de 2026. Los parámetros se verifican periódicamente con las fuentes citadas.

    Privacidad

    Los cálculos corren 100% en tu navegador. No guardamos ni transmitimos tus datos.

    Limitaciones

    Resultados orientativos. Para decisiones críticas, consultá con un profesional.

    📌 Cómo citar esta calculadora

    Rodríguez, M. (2026). Calculadora de Grados-Día de Calefacción (HDD) y Refrigeración (CDD). Hacé Cuentas. https://hacecuentas.com/calculadora-grados-dia-calefaccion-refrigeracion-hdd-cdd-consumo

    Contenido bajo licencia CC-BY 4.0 — reutilizable citando la fuente con enlace a Hacé Cuentas.

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