Cabecera de Domótica en Torre Escribana

Domótica en Torre Escribana

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Ficha

Domótica en Torre Escribana

Automatización de calefacción y riego con domótica open source en Torre Escribana

ClienteTorre Escribana
UbicaciónMontañana - Zaragoza (AR)
Fecha
EscalaN/A
Revisión1.0
AutoríaAngel Escuín - Permacultura Aragón
Sistema de diseño DADI
Herramientas utilizadas DAFO, Home Assistant, ESPHome, Zigbee, Telegram (notificaciones)
Éticas
  • Cuidar la Tierra
    Cuidar la Tierra
    Incrementando la eficiencia energética con un mayor control del uso de electricidad, leña y biomasa.
  • Cuidar a las Personas
    Cuidar a las Personas
    Reduciendo el tiempo de gestión y la carga mental mediante automatizaciones y sistemas de alarma fiables.
  • Reparto Justo
    Reparto Justo
    Disminuyendo la energía necesaria para gestionar calor y riego y compartiendo el aprendizaje y el diseño con otras personas.
Principios
  • Observar e interactuar
    Observar e interactuar
    Observar el funcionamiento real de calefacción y riego (consumos, tiempos, errores) antes de automatizar y durante las pruebas.
  • Capturar y almacenar energía
    Capturar y almacenar energía
    Aprovechar depósito de inercia, aljibe y excedentes solares para almacenar energía térmica e hídrica y usarlos en momentos óptimos.
  • Obtener rendimiento
    Obtener rendimiento
    Obtener varios rendimientos a la vez: confort térmico, ahorro de agua y energía, tiempo libre y datos para rediseños futuros.
  • Autorregulación y feedback
    Autorregulación y feedback
    Usar sensores, ayudantes y notificaciones por Telegram como sistema de autorregulación y feedback continuo del diseño.
  • Usar y valorar recursos renovables
    Usar y valorar recursos renovables
    Priorizar fuentes renovables (sol, lluvia, leña local) y usar la electricidad de red como apoyo secundario y optimizado.
  • De patrones a detalles
    De patrones a detalles
    Diseñar de patrones a detalles: primero el ‘cerebro’ domótico y la arquitectura, después cada sensor, relé y automatización concreta.
  • Integrar más que segregar
    Integrar más que segregar
    Integrar más que segregar, conectando calefacción, riego, energía y avisos dentro de un mismo sistema coordinado (Home Assistant).
  • Soluciones pequeñas y lentas
    Soluciones pequeñas y lentas
    Empezar con soluciones pequeñas y lentas (solo calefacción y riego principales) y dejar el sistema preparado para escalar a más usos.
  • Creativamente usar y responder al cambio
    Creativamente usar y responder al cambio
    Diseñar para poder responder creativamente al cambio, manteniendo siempre la opción de control manual ante fallos tecnológicos.
Síntesis del diseño
Objetivos
  • Reducir el consumo eléctrico, de agua y de leña en la gestión diaria de calefacción y riego.
  • Disminuir el tiempo y la carga mental dedicados a encender calderas, cambiar válvulas y abrir grifos.
  • Aumentar la autonomía tecnológica.
  • Mejorar la seguridad y el confort (ACS fiable, menos olvidos, menos riesgo de sobretemperaturas y fugas de agua).
Estrategias
  • Centralizar el control en un “cerebro” domótico local y open source basado en Home Assistant sobre Raspberry Pi.
  • Integrar sensores, relés y electroválvulas para conectar calefacción, riego y energía.
  • Sincronizar el uso de la resistencia de ACS con los excedentes solares.
Técnicas
  • Instalación de Home Assistant en Raspberry Pi 3 con dongle Sonoff Zigbee 3.0.
  • Electroválvulas, relés Zigbee y sensor de humedad Zigbee para el riego por sectores.
  • Caudalímetro y medidor de energía Shelly para monitorizar consumos de agua y electricidad en tiempo real.
  • Notificaciones y comandos a través de bot de Telegram para avisos, alarmas y control remoto básico.
Evaluación y Reflexión

Tras varias semanas de funcionamiento continuo, el sistema basado en Home Assistant, Zigbee y ESPHome se mantiene estable y ha reducido tanto el tiempo de gestión como los errores en calefacción y riego. La sincronización del ACS con los excedentes solares mejora la eficiencia energética y los registros permiten entender mejor consumos y comportamientos. Siguen apareciendo retos (sensores a pilas poco fiables, necesidad de paneles más claros, ajustes finos en automatizaciones), pero el diseño cumple su objetivo de aumentar autonomía, eficiencia y aprendizaje tecnológico en Torre Escribana.