TK-CEEP. Certificación energética de edificios
TK-CEEP es el módulo de TeKton3D para obtener la Certificación de Eficiencia Energética de Edificios a partir del modelo energético definido en el capítulo Edificio.
El módulo está inscrito en el Registro de Documentos Reconocidos como procedimiento general para la certificación energética de edificios en proyecto, terminados y existentes, y permite certificar edificios residenciales privados, edificios terciarios de cualquier tamaño, edificios de nueva construcción y edificios o partes de edificios existentes.
TK-CEEP está incluido gratuitamente en la versión comercial de TeKton3D. Además, existe la aplicación gratuita TeKton3D TK-CEEP, de libre descarga, que permite trabajar con el capítulo Edificio y con el mismo módulo de certificación energética, sin acceso al resto de módulos MEP de la versión comercial.
Versión comercial y versión gratuita TeKton3D TK-CEEP
El motor de certificación energética es el mismo tanto en la versión comercial de TeKton3D como en la aplicación gratuita TeKton3D TK-CEEP.
En la versión gratuita se dispone del entorno necesario para definir el modelo del edificio, sus espacios, envolvente, condiciones operacionales, sistemas energéticos y documentos de certificación.
En la versión comercial, al estar disponibles otros capítulos de TeKton3D, es posible aprovechar flujos de trabajo integrados con otros módulos, como TK-CDT, TK-HE0, TK-HE1, TK-HE3, TK-DAC, TK-ICA o sistemas de energías renovables, reutilizando información ya definida en el proyecto.
Ámbito de aplicación
TK-CEEP cubre los principales casos de certificación energética definidos para edificios:
- Edificios de nueva construcción.
- Edificios existentes o partes de edificios existentes.
- Edificios residenciales privados, tanto viviendas unifamiliares como bloques de viviendas.
- Edificios terciarios de cualquier tamaño.
- Certificación en fase de proyecto, edificio terminado o edificio existente.
El procedimiento permite modelar el edificio, definir sus condiciones de uso, caracterizar los sistemas energéticos y generar la documentación oficial necesaria para la certificación.
Modelo energético en el capítulo Edificio
TK-CEEP se integra en el capítulo Edificio de TeKton3D, utilizando un único modelo para la definición geométrica, constructiva, operacional y energética del edificio.
El modelo incluye la localización, orientación, uso, tipo de edificio, espacios, cerramientos, huecos, lucernarios, elementos de sombra, puentes térmicos, condiciones operacionales y sistemas de climatización, ventilación y agua caliente sanitaria.
El edificio puede modelarse directamente en TeKton3D o generarse a partir de flujos OpenBIM, mediante vinculación de ficheros IFC, extracción de espacios, generación de cerramientos analíticos y colocación de puertas y ventanas sobre la envolvente del modelo.
Motor de simulación EnergyPlus
TK-CEEP utiliza EnergyPlus™ como motor de cálculo para la simulación energética del edificio. EnergyPlus™ es un motor de referencia internacional para el análisis energético de edificios, desarrollado por el Departamento de Energía de Estados Unidos, y basado en el método del balance de calor.
La simulación energética se realiza de forma horaria, considerando la interacción entre las zonas térmicas del edificio, la respuesta de la envolvente, las condiciones climáticas, las cargas internas, la ventilación, los sistemas de climatización, la producción de ACS y las aportaciones renovables.
El motor de cálculo se configura desde las Opciones Generales del capítulo Edificio, en la solapa de opciones por defecto.

Definición geométrica y operacional del edificio
La primera fase del proceso de certificación consiste en definir el edificio: localización, emplazamiento, orientación, zona climática, uso, tipo de actuación, espacios, cerramientos, huecos, lucernarios y elementos de sombra.
Las condiciones operacionales permiten describir el uso real del edificio mediante perfiles horarios de ocupación, actividad, temperaturas de consigna, iluminación, equipos, ventilación y demanda de ACS.
Estas condiciones pueden diferenciar periodos diarios, semanales y anuales, facilitando la simulación de edificios residenciales, docentes, administrativos, comerciales, sanitarios, hoteleros o de cualquier otro uso terciario.
Definición de sistemas HE0-CEE
La certificación energética se obtiene desde el cuadro de diálogo de Definición de sistemas HE0-CEE, donde se introducen los sistemas de calefacción, refrigeración, ventilación, agua caliente sanitaria y producción renovable del edificio.
Desde este entorno se definen generadores, unidades terminales, fuentes energéticas, rendimientos, capacidades, condiciones de funcionamiento, sistemas de ventilación y recuperación de calor, así como la demanda de ACS y los sistemas que la cubren.

El botón Certificación energética inicia el proceso de simulación, comprobación y generación de resultados del certificado.
Sistemas de climatización, ACS y ventilación
TK-CEEP permite definir los sistemas energéticos necesarios para obtener la calificación del edificio, incluyendo sistemas unizona, sistemas multizona, equipos de expansión directa, sistemas por conductos, instalaciones hidráulicas, producción de ACS y sistemas exclusivos de ventilación.
En edificios terciarios, el cálculo contempla el consumo de ventiladores, horarios de funcionamiento, recuperación de calor y su efecto sobre los indicadores de demanda, consumo, energía primaria y emisiones.
Cuando se dispone de la versión comercial de TeKton3D, los datos de los sistemas pueden coordinarse con otros capítulos de cálculo y diseño de instalaciones, evitando introducir de nuevo información ya definida en el proyecto.
Sincronización con otros módulos de TeKton3D
En la versión comercial de TeKton3D, TK-CEEP puede aprovechar información procedente de otros capítulos del proyecto.
La sincronización con TK-CDT permite reutilizar sistemas de climatización, equipos, unidades terminales y potencias resultantes del cálculo de cargas y demanda térmica. También puede coordinarse con la justificación de TK-HE0 y TK-HE1, con instalaciones de iluminación, ventilación, climatización por agua o conductos cuando estos datos se hayan definido en otros módulos.
Esta integración permite mantener un flujo de trabajo coherente entre el diseño de instalaciones, la justificación del CTE y la certificación energética.
Producción renovable y balance energético
El programa permite definir la producción de energía renovable en el edificio o en sus proximidades, incluyendo producción fotovoltaica, solar térmica para ACS, cogeneración, energía eólica u otras aportaciones consideradas por el procedimiento.
Estas aportaciones se integran en el balance energético del edificio y pueden influir en los consumos de energía primaria no renovable, energía primaria total, emisiones y calificación energética.
Selección de versión para certificados anteriores
TK-CEEP permite seleccionar la versión del procedimiento con la que se desea certificar, utilizando por defecto la más reciente disponible.
Esta opción facilita la revisión de certificados anteriores o la tramitación de casos contemplados por la normativa vigente, manteniendo la trazabilidad del procedimiento utilizado en cada expediente.
Exportación a EnergyPlus IDF
TK-CEEP añade una opción de exportación al formato IDF de EnergyPlus™, disponible desde el menú Archivo / Exportar / Exportar EnergyPlus™.
El archivo IDF generado recoge las condiciones técnicas necesarias para la simulación energética del edificio de acuerdo con los procedimientos oficiales de evaluación de eficiencia energética.

Resultados de certificación energética
Tras la simulación, TK-CEEP obtiene los resultados de demanda energética, consumo de energía final, consumo de energía primaria no renovable, consumo de energía primaria total, emisiones de CO2 y calificación energética del edificio.
Los resultados se presentan desglosados por servicios energéticos, como calefacción, refrigeración, ACS, ventilación, iluminación y bombeo cuando proceda, permitiendo analizar el comportamiento del edificio y la influencia de cada sistema en la calificación final.
El programa también puede generar listados a partir de documentos resumen de EnergyPlus™, facilitando el análisis de demanda y consumo tanto en justificación energética como en certificación.
Documentos oficiales en PDF
Desde el apartado Resultados / Listados, TK-CEEP permite generar los documentos de certificación en formato PDF de acuerdo con los modelos oficiales.
Estos documentos recogen los datos identificativos del edificio, el técnico certificador, las características del modelo, las instalaciones, los resultados de calificación y la información necesaria para la presentación del certificado.

Exportación del certificado XML
Los documentos oficiales en formato digital XML se generan desde la opción Archivo / Exportar / Exportar Certificado XML, indicando el nombre del archivo y la carpeta de destino.
El archivo XML contiene la información necesaria para la emisión del certificado energético del edificio y para su tramitación conforme a los modelos oficiales. El procedimiento contempla la generación de los formatos XML reconocidos por las herramientas oficiales de certificación energética.
Visor XML, Visor EPBD y análisis de resultados
TK-CEEP se integra en un flujo de análisis energético que puede complementarse con herramientas como Visor XML y Visor EPBD, facilitando la revisión de resultados, la interpretación de indicadores y la comprobación de la coherencia del certificado.
Estas herramientas permiten analizar demanda, consumos, energía primaria, emisiones, aportaciones renovables, servicios energéticos y resultados de calificación, ayudando a detectar oportunidades de mejora del edificio y sus sistemas.
Relación con TK-HE0 y TK-HE1
TK-CEEP comparte el modelo energético del capítulo Edificio con TK-HE0 y TK-HE1. Esta integración permite trabajar sobre una base común para justificar el consumo energético, analizar la envolvente térmica y obtener la certificación energética del edificio.
Al reutilizar la geometría, la envolvente, los sistemas, las condiciones operacionales y los resultados de simulación, se reducen duplicidades y se facilita un proceso de diseño energético más coherente.