Esta edición de mayo de 2026, número de versión 1.8.40.8, incluye el nuevo módulo TK-IA que permite conectar TeKton3D con distintos agentes de inteligencia artificial para ayudarle a consultar, revisar o modificar el proyecto abierto y las bases de datos técnicas; contiene una nueva interfaz para la definición de horarios y condiciones operacionales de forma amigable; acceso a un servicio WMS para descargar planos de ocupación del suelo; incorpora la exportación del modelo 3D a formato GLTF/GLB, estándar abierto para visualización e intercambio con visores web, motores gráficos y aplicaciones externas; se añade el tratamiento con distintos tipos de aerotermia doméstica en TK-CDT; se amplía la librería de símbolos en TK-DAC con nuevos tipos de recuperadores de calor; nuevas herramientas de comprobación de esquemas en fontanería TK-HS4 y optimización de los cálculos de retorno ACS; además, incluye utilidades que permiten el intercambio de información para el control de datos y mejoras en la representación gráfica en diversas áreas.
1. Nuevo módulo TK-IA - Integración con IA mediante MCP
2. General
3. Edificio
4. TK-HE1 - Limitación de la demanda energética
5. TK-CEEP - Certificación energética
6. TK-CDT - Carga y Demanda Térmica
7. TK-BT - Electricidad Baja Tensión
8. TK-BTeco - Schneider Electric
9. TK-DAC - Distribución de aire por conductos
10. TK-ICA - Climatización por agua
11. TK-EXA - Extinción por agua
12. TK-HS4 - Suministro de agua
13. TK-GIT - Otros proyectos
14. Actualizaciones anteriores
TeKton3D incorpora soporte para MCP (Model Context Protocol), un estándar abierto impulsado por Anthropic que define cómo los modelos de inteligencia artificial pueden conectarse a aplicaciones externas y trabajar con sus datos de forma estructurada. Gracias a esta interfaz, los asistentes de IA compatibles pueden interactuar con los proyectos abiertos en TeKton3D de manera segura y controlada, accediendo al modelo BIM/MEP como una fuente de información viva en lugar de hacerlo a partir de capturas, exportaciones o descripciones manuales.
El servidor MCP de TeKton3D se ejecuta de forma local en el equipo del usuario y actúa como puente entre el proyecto activo y el agente de IA. La IA no accede directamente a los ficheros del proyecto, sino que consulta únicamente la información que TeKton3D le expone a través del protocolo, lo que garantiza un control fino sobre qué datos se comparten en cada momento. Además, todas las operaciones de escritura se ejecutan a través del propio motor de TeKton3D y respetan sus reglas internas: los cambios sobre el modelo se agrupan en transacciones e integran en el sistema de deshacer/rehacer del programa, mientras que las modificaciones en las bases de datos técnicas se protegen mediante copias de seguridad automáticas previas, de modo que el usuario siempre puede revertir cualquier cambio que no le convenza.
A través de esta interfaz, la IA puede operar sobre el edificio, las instalaciones y las bases de datos técnicas. Las capacidades expuestas se agrupan en tres grandes bloques:
Consulta del modelo y de los datos
• Recorrer el edificio, sus plantas, espacios, capítulos activos y elementos por categoría, planta o espacio.
• Leer propiedades, geometría, conexiones y resultados de cálculo de cualquier elemento, así como mensajes del panel de errores.
• Explorar las bases de datos técnicas activas (materiales, elementos constructivos, tuberías, conductos, cables, equipos…).
• Localizar y enmarcar los elementos consultados en la vista 3D, para que el usuario los vea en el momento.
Creación y modificación del modelo
• Modelar el edificio: definir espacios, muros, huecos (puertas y ventanas), suelos, cubiertas y forjados con sus propiedades.
• Trazar redes de instalaciones: tuberías, conductos, bandejas y canalizaciones eléctricas, con sus segmentos y nudos correspondientes.
• Insertar objetos del catálogo (equipos, unidades terminales, luminarias, mecanismos…) en posiciones concretas del modelo.
• Editar propiedades de forma masiva o selectiva, mover, rotar o reflejar elementos, y eliminar entidades.
• Crear y mantener referencias en las bases de datos técnicas del proyecto (por ejemplo, dar de alta un elemento constructivo a partir de su gráfico de capas).
Documentación y resultados
• Generar resúmenes ejecutivos, comparativas entre alternativas o textos técnicos para memorias.
• Consultar y crear definiciones de salidas: detalles, listados, hojas de propiedades e informes.
• Apoyar tareas de revisión y diagnóstico: incoherencias, valores fuera de rango, elementos sin asignar o sin propiedades…
Esta integración abre la puerta a nuevos flujos de trabajo asistidos por IA: localización de incidencias, revisión de resultados, modificación masiva de propiedades, consulta guiada del modelo según las reglas propias de cada capítulo, e incluso la generación automática del modelo analítico del edificio o el diseño asistido de sus instalaciones.
Entre los agentes y clientes de IA con soporte MCP se encuentran, entre otros, Claude Desktop, Claude Code en Visual Studio Code, OpenAI Codex, GitHub Copilot en Visual Studio Code, Gemini CLI en PowerShell o Gemini en Visual Studio Code. Más información sobre agentes de IA.
La compatibilidad concreta puede depender de la versión del cliente, del plan contratado con el proveedor de IA, de la configuración de seguridad del equipo y del tipo de servidor MCP utilizado. En cualquier caso, al tratarse de un estándar abierto, el ecosistema de agentes compatibles con MCP crece de forma continua, por lo que TeKton3D estará disponible para nuevos clientes a medida que adopten el protocolo.
Los resultados, sugerencias o modificaciones propuestas por la IA deben considerarse siempre como una ayuda al usuario. La inteligencia artificial puede cometer errores, interpretar incorrectamente el contexto del proyecto o generar respuestas incompletas, por lo que es responsabilidad del técnico revisar, validar y aceptar cualquier cambio o conclusión antes de utilizarla en documentación, cálculos o entregas profesionales.
1. Alta de un elemento constructivo a partir de un gráfico. El usuario sube al asistente una imagen con la composición de un cerramiento (capas, espesores y conductividades), por ejemplo la ficha de un muro exterior compuesto por mortero de cemento, EPS, 1 pie de LP métrico, cámara de aire y placa de yeso laminado. El asistente:
• Localiza la base de datos Elementos.btk activa en el proyecto y consulta su estructura.
• Lee la base de datos Materiales.btk y empareja cada capa del gráfico con el material más cercano disponible (MORT2, AISL3, FABL2, CAMA16, YESO1…), validando que la conductividad λ declarada coincide con la de la base de datos.
• Genera un resumen de la correspondencia para que el técnico pueda revisarla.
• Crea el elemento constructivo en la ubicación indicada (por ejemplo TEST/TK-IA) con sus 7 capas en el orden correcto exterior → interior, dejándolo listo para usar en el modelo.
El resultado, ya disponible en la base de datos de TeKton3D, conserva la transmitancia objetivo del cerramiento original (en este ejemplo, U = 0,22 W/m²K) y queda inmediatamente disponible para asignarse a fachadas y particiones del proyecto.

2. Generación del modelo analítico desde un plano. El usuario facilita al asistente un plano de planta con la distribución de espacios del edificio (DXF, PNG, PDF). A partir de esa información, el asistente:
• Identifica los espacios del plano y sus polígonos, junto con la cota y altura de cada planta del edificio.
• Crea los espacios en TeKton3D respetando niveles, alturas y orientación del edificio.
• Levanta los muros perimetrales y las particiones interiores asignándoles elementos constructivos compatibles del proyecto.
• Coloca puertas y ventanas en las posiciones detectadas, con los huecos vinculados a sus muros anfitriones.
Todo el proceso se ejecuta dentro de una transacción única, con posibilidad de deshacer si el resultado no convence, y deja el modelo analítico listo para asignar instalaciones, realizar cálculos térmicos o exportar a IFC. El resultado puede variar en función de la calidad de datos subidos y del modelo de IA empleado.
Resuelve un problema por el que símbolos colocados en una montante y que tenían un símbolo equivalente para detalles 2D podían generarse en el detalle con escalas nulas, provocando la salida inesperada del programa al exportar el detalle a DWG.
Se ha optimizado la visualización cuando hay entidades aisladas activas y, a la vez, se muestran plantas del edificio: las entidades de la planta se renderizan de forma más eficiente, mejorando la agilidad de movimiento.
Se añade un nuevo servicio WMS al cuadro de diálogo de localización: Ocupación del Suelo (IDEE) (https://servicios.idee.es/wms-inspire/ocupacion-suelo), que ofrece las siguientes capas:
• Superficie de cubierta terrestre (LC.LandCoverSurfaces): muestra la cobertura del suelo vigente (superficies artificiales, agrícolas, forestales, matorral, humedales, láminas de agua, etc.).
• Uso de suelo existentes (LU.ExistingLandUse): muestra el uso actual (residencial, industrial/comercial, transporte, agrícola, forestal, recreativo, etc.) según categorías INSPIRE.


Se modifica el proceso de generación de la plantilla de planta en los detalles de distribución en planta. Hasta esta versión, cuando la planta del edificio estaba activada en las propiedades del detalle, TeKton3D creaba una copia de la plantilla de planta asociada (DWG) y generaba también la huella de los elementos visibles de los vínculos IFC en dicha planta. A partir de esta versión, el comportamiento se ajusta de modo que, si los vínculos IFC no están visibles, ya no se genera su huella en la planta del detalle.
Se mejora la funcionalidad del panel Buscar. Ahora permite copiar el contenido de la lista de resultados al portapapeles de Windows, usando los aceleradores Ctrl+C o Ctrl+Insert, y pegarlos en Excel u otra hoja de cálculo. Con la lista de resultados activa, al acceder al comando:
• Si no hay filas seleccionadas, se copian todos los resultados de la lista.
• Si hay una o varias filas seleccionadas, se copian solo las filas seleccionadas.
A continuación, en Excel (u otra aplicación compatible), mediante las opciones de pegado o el acelerador Ctrl+V, se pega la tabla completa (columnas separadas, una fila por cada resultado).
De este modo, es posible reutilizar fácilmente los resultados de las búsquedas para informes, listados o cualquier otro tratamiento externo.

Se mejora también la lista de errores y avisos implementando la copia del contenido de la lista al portapapeles de Windows.

Se incorpora a TeKton3D una nueva opción de exportación a formato GLTF/GLB, un estándar abierto para el intercambio de modelos 3D. GLTF (en su versión binaria GLB) está pensado como el «JPEG de los modelos 3D»: un formato ligero, eficiente y ampliamente soportado por multitud de aplicaciones, visores web y motores gráficos (Three.js, Babylon.js, Unity, etc.).
A partir de esta versión, desde TeKton3D es posible exportar el modelo completo o solo las entidades seleccionadas a un fichero .gltf o .glb. Estos ficheros pueden utilizarse para:
• Integrar el modelo en aplicaciones web 3D o visores online.
• Compartir geometría con otros programas que soporten GLTF/GLB.
• Generar visualizaciones interactivas, realidad aumentada o recorridos 3D ligeros.
Además, tras generar el fichero GLTF/GLB, TeKton3D lo lanza automáticamente con la aplicación predeterminada del sistema. En Windows 10/11, esto suele ser el Visor 3D de Windows, por lo que al exportar el modelo se abre directamente una ventana donde se puede rotar, hacer zoom y examinar el edificio en 3D sin necesidad de pasos adicionales.
De este modo, la exportación a GLTF/GLB facilita tanto el intercambio de modelos como su visualización rápida fuera de TeKton3D, manteniendo la geometría y colores del modelo de trabajo.
Puede acceder al nuevo comando a través de alguna de las siguientes opciones:
• Menú principal «Archivo \ Exportar \ Exportar Modelo GLB/GLTF…».
• Menú contextual «Archivo / Exportar a GLB/GLTF».
• Panel de herramientas gráficas.

La exportación se realiza de todas las entidades visibles, tanto del capítulo actual como de los capítulos no activos. Además, en caso de existir una o más entidades seleccionadas, se pregunta al exportar si solo se quieren exportar las entidades seleccionadas.
Añade al comando Limpiar dibujo la capacidad de buscar y eliminar todas las capas vacías del modelo:

Se rediseña la barra de herramientas del cuadro de diálogo de gestión de vínculos externos, incorporando un nuevo comando para eliminar los vínculos seleccionados, cuya ejecución se aplica tras la validación del diálogo. Asimismo, todas las operaciones realizadas en este cuadro de diálogo pasan a registrarse en el sistema de deshacer/rehacer, permitiendo revertir de forma segura cualquier modificación aplicada a los vínculos externos.

Se amplían las bases de datos de Materiales y Elementos constructivos (cerramientos y huecos) mediante la incorporación de identificadores únicos globales (GUID) asociados a cada registro. Esta mejora permite la identificación unívoca y persistente de los elementos a lo largo de todo el flujo de trabajo, facilitando su trazabilidad en operaciones de intercambio de información, como la exportación a XML para la certificación energética, exportación IFC, así como en procesos de actualización, sincronización o reutilización de datos.
Se introduce la gestión de Condiciones operacionales a través de un nuevo cuadro de diálogo en el que se muestra el funcionamiento anual completo. Desaparecen las opciones de gestión de bases de datos de horarios de funcionamiento anuales, semanales y diarios, ya que se gestionan desde el nuevo cuadro de diálogo:

Las nuevas condiciones operaciones pueden utilizarse en módulos como Carga y demanda térmica TK-CDT y en edificios terciarios para Certificación energética TK-CEEP.
Esta herramienta permite definir de forma precisa el comportamiento dinámico del edificio (ocupación, iluminación, equipos y temperaturas de consigna) para su simulación detallada. Está disponible en el menú: Archivo->Bases de datos->Actividades y horarios->Condiciones operacionales.
Cada condición operacional se identifica mediante una referencia única y agrupa siete perfiles de uso, con resolución horaria, que definen el comportamiento de las temperaturas de consigna alta y baja de los termostatos, la ocupación y el nivel de actividad de los usuarios, la iluminación de los espacios, las cargas de equipamiento, la ventilación con aire exterior y el consumo de ACS.
La gestión se realiza mediante una estructura jerárquica de tres niveles: Horarios (Diarios) > Semanales > Anuales para cada uno de los siete tipos de perfiles de uso.
Cada referencia de horario es única dentro de los siete perfiles de uso que componen una condición operacional. No obstante, una misma referencia de horario puede reutilizarse entre distintas condiciones operacionales, incluso cuando esté asociada a perfiles de uso diferentes.
Por ejemplo, el horario “Perfil uso Laboral” puede emplearse indistintamente para ocupación, iluminación o equipamiento dentro de una misma condición operacional. Sin embargo, esa misma referencia puede representar un comportamiento distinto cuando se utiliza en otra condición operacional.
Para definir comportamientos diferenciados (por ejemplo, un horario para días laborables y otro para festivos), es necesario crear un nuevo elemento en la lista correspondiente. Si se selecciona y modifica un horario ya existente en el desplegable, se creará una copia y los cambios sólo se aplicarán automáticamente en ese mismo perfil dentro de la condición operacional en edición.
También es posible reutilizar y adaptar horarios definidos en otras condiciones operacionales. Para ello, utilice el botón con el icono de reloj y seleccione el horario deseado entre los disponibles en otras condiciones; a partir de ese momento se trabajará sobre una copia que podrá ser modificada según sus necesidades en el contexto actual.
Perfiles Horarios (Nivel Diario)
Es el nivel donde se introducen los valores numéricos hora a hora (de 0:00 a 23:00). Los tipos de datos disponibles son cuatro:
• Temperatura (°C): Introducción directa de grados Celsius.
• Fracción (%) (0 a 100): Multiplicador porcentual.
• Todo/Nada (0 o 1): Para estados de encendido o apagado.
• Caudal (Renova./Hora): Para la ventilación.
Temperaturas de consigna: Se utiliza el tipo “Temperatura” en grados Celsius para fijar la temperatura de consigna a cada hora. Opcionalmente también se pueden definir mediante el tipo "Fracción (%)" siguiendo estas reglas:
Temperatura de Consigna Alta (Refrigeración): Si se usa "Fracción (%)", el valor se calcula como: TCA=(1.0+(1.0-0.01*Fracción))*25℃. Por ejemplo: 100% = 25°C y 80% = 30°C.
Nota: Si se introduce 0% en fracción o 0°C en modo temperatura, se considera que la consigna no actúa nunca (100°C).
Temperatura de Consigna Baja (Calefacción): Si se usa "Fracción (%)", el valor se calcula como: TCB=(1.0-(1.0-0.01*Fracción))*20℃. Por ejemplo: 100% = 20°C y 80% = 16°C.
Nota: Si se introduce 0% en fracción o 0°C en modo temperatura, se considera que la consigna no actúa nunca (-50°C).
Los restantes perfiles deben ser definidos con tipo “Fracción (%)”:
Ocupación y Equipamiento: El porcentaje de cada hora se aplica sobre el aporte máximo definido para estas condiciones operacionales: Ocupación sensible, ocupación latente y equipamiento en W/m².
Iluminación: El valor fracción se aplica sobre la potencia de iluminación definida en la pestaña de "Iluminación" de cada espacio, no se usa el valor W/m² definido en las condiciones operacionales.
Ventilación y ACS: Define el régimen de uso del caudal de ventilación máximo previsto en el proyecto, y de la demanda diaria de ACS.
Calendarios Semanales
En este nivel se define qué Perfil Horario se aplica a cada día de la semana. Debe asignar un perfil específico para cada día (lunes a domingo).
Se recomienda marcar la opción Igual que anterior para agilizar el proceso al definir calendarios diarios que sean iguales.
Calendarios Anuales
Es el nivel superior que se asigna finalmente al espacio o zona térmica. Permite establecer qué Calendario Semanal está vigente en cada periodo del año. Puede añadir hasta cinco periodos anuales (ej. Periodo de Verano, Periodo de Invierno, Vacaciones, etc.).
Cada periodo se define con una fecha de inicio y una de fin (Día/Mes).
Recuerde que, si necesita variar el comportamiento entre el invierno y el verano, deberá crear dos Calendarios Semanales distintos y asignarlos en esta ventana a sus respectivos rangos de fechas.
Se recomienda no crear una condición operacional desde cero, sino partir de la copia de una existente en la base de datos que sea similar. De este modo, se aprovecha una estructura ya definida y únicamente es necesario introducir las modificaciones específicas requeridas.
Este mismo criterio es aplicable a los calendarios anuales, semanales y diarios. Para reutilizar un perfil definido en otras condiciones operacionales, utilice el botón con icono de reloj. Esta opción permite generar una copia independiente a partir de un perfil existente, que actúa como plantilla y puede modificarse libremente en el contexto actual, garantizando que el perfil original de la base de datos permanezca inalterado.

Se habilita en copia de propiedades «Interviene en obras de reforma» para huecos y superficies.
Se da la opción de cálculo de la transmitancia total de energía solar de huecos por dispositivos de protección solar móviles (Ggl;sh;wi) de acuerdo con la tabla 12 del documento DA_DB-HE-1. La opción está disponible en la solapa Opciones ahorro de energía de Datos generales.
Si no se activa esta opción, el cálculo se realiza según el método simplificado de la UNE 52022-1-2017-EN.

Para versiones anteriores a CTE-HE-2019 se usa la Tabla G.3 de la norma UNE EN ISO 13790:2008.
Existen casos en los que la comprobación simplificada de condensaciones intersticiales del DA-DB-HE 1 puede no ser representativa del comportamiento higrotérmico real del cerramiento. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando el aislamiento térmico queda situado entre dos capas con función Barrera contra vapor.
En estas configuraciones la capacidad de secado del aislamiento hacia ambos lados es muy limitada, por lo que se trata de soluciones constructivas de riesgo o que requieren una verificación más avanzada.
Por este motivo, a partir de esta versión, durante la justificación de HE1 no se realizará la comprobación simplificada de condensaciones intersticiales en aquellos cerramientos que tengan definida una capa con función Aislante térmico situada entre dos capas con función Barrera contra vapor.

Este criterio se aplica exclusivamente a partir del dato Función de cada capa. No se evalúa a partir de los parámetros físicos del material ni de su resistencia efectiva a la difusión del vapor.

Nueva herramienta que permite definir de forma precisa el comportamiento dinámico del edificio (ocupación, iluminación, equipos y temperaturas de consigna) para simulación detallada. Está disponible para edificios terciarios en la solapa “Calificación HE1” del cuadro de propiedades del espacio:

Los nuevos horarios se pueden definir desde el menú: Archivo->Bases de datos->Actividades y horarios->Condiciones operacionales.

Nuevo campo en el cuadro de diálogo de “Energías Renovables” para la introducción del porcentaje de la energía eléctrica generada in-situ que se consume en los usos EPB del edificio: calefacción, refrigeración, producción de ACS, iluminación y ventilación.
Tanto en certificación energética como en justificación de HE0 solo hay que contabilizar la energía generada y auto-consumida en los servicios EPB del edificio, no se puede tener en cuenta la energía usada en otros servicios (bombeos, electrodomésticos, etc.) ni la que se vierte a red.

Este porcentaje se aplica a los valores mensuales definidos para la energía generada por los sistemas fotovoltaicos, eólicos o cogeneración, por lo que estos valores mensuales tienen que ser los valores de generación totales.
Si los valores mensuales de energía generada que se introducen ya descuentan todo lo que no es consumido en usos EPB, el porcentaje que se deberá definir es el 100%.
Mejoras en los procesos de simulación de los sistemas de producción ACS con depósitos de acumulación, y en el tratamiento de los sistemas de sustitución en caso de demanda de ACS no cubierta.
Se independiza totalmente el proceso de certificación energética de las normativas seleccionadas para justificación del CTE-HE, de modo que ahora siempre se utilizan los criterios técnicos a partir del CTE-2019.
Se corrigen problemas con el escalado de la imagen del edificio cuando se descarga automáticamente desde el servicio WMS del Catastro.
Con esta modificación ya es posible tratar las cuatro configuraciones de la aerotermia doméstica:




Para ello se crea la nueva base de datos CLEquipoAuxiliar, asociada a los equipos auxiliares y cuyo primer dato es el tipo de equipo:
• Elemento de derivación VRF
• Elemento caja inversora VRF
• Elemento caja de recuperación VRF
• Elemento armario de colectores de Suelo radiante
• Elemento módulo hidráulico conexión agua
• Elemento módulo hidráulico conexión refrigerante
Los datos que incluye son los correspondientes a:
• Datos de ruido.
• Capacidad del depósito ACS si lo incluye.
• Diámetro y longitudes máximas de conexión frigorífica, si la tiene.
• Dimensiones y pesos.
• Datos eléctricos.
• Código de precio.
Las unidades exteriores de expansión directa aire-agua se rellenan del mismo modo que hasta ahora, incluso con los datos del equipo de bombeo, vaso de expansión y capacidad de agua, aunque ahora el campo EquipoAuxiliar hay que rellenarlo completo, indicando el modelo del equipo auxiliar que debe estar definido en la base de datos descrita anteriormente, por ejemplo «MARCA#Hidrokit Serie EFHG#KIMVX11S18D6V»:

Si la conexión entre la unidad interior y la exterior es por tuberías de refrigerante, el proceso de simulación de TK-CDT detecta la posición del equipo auxiliar, calcula los diámetros de las tuberías y realiza las comprobaciones de longitud y desnivel de acuerdo con los datos almacenados para el modelo seleccionado.
En la Galería ya están disponibles los equipos de DAIKIN Monobloc (Altherma 3 EBLA), Bibloc conexión agua (Altherma 4 ESPK) y Bibloc conexión refrigerante (Altherma 3 ERLA y ERGA).
El usuario no puede seleccionar los equipos auxiliares directamente (Datos → Seleccionar equipos). La selección se realiza del equipo exterior, y los datos se leen a partir del campo Equipo auxiliar de la base de datos de Expansión directa aire-agua. Por tanto, esta base debe pensarse no como una lista de equipos exteriores, sino como conjuntos de equipos (unidad exterior + módulo hidráulico). Por ejemplo:
• Equipo exterior A + Hidrokit A1.
• Equipo exterior A + Hidrokit A2.
• Equipo exterior B + Hidrokit A1.
• Equipo exterior B + Hidrokit B1.
Cada entrada corresponde a un conjunto unidad exterior + unidad interior:

Mejora la exactitud de los métodos de cálculos psicrométricos.
Se corrige la humedad relativa de invierno en el listado de propiedades de los espacios.
Se arregla el dimensionado de tuberías frigoríficas cuando en el recorrido desde las unidades terminales hay elemento auxiliar de tipo derivador.
Mejora del cuadro de diálogo de selección de equipos de expansión directa para producción de agua en el que se eliminan las referencias a la potencia de refrigeración sensible.
Se corrige un comportamiento incorrecto que se producía al editar el nombre de un dispositivo de protección (cuadro de diálogo de propiedades de un cuadro de distribución). Hasta ahora, al pulsar la tecla Supr dentro del campo de edición del nombre, el programa interpretaba la acción como una orden para eliminar el dispositivo completo, mostrando el aviso de borrado. A partir de esta versión, la tecla Supr funciona como es habitual en Windows: elimina el carácter situado a la derecha del cursor o la parte del texto seleccionada, sin afectar al dispositivo de protección ni mostrar avisos innecesarios
Añade a la descripción de los receptores automáticos que llevan la carga forzada la referencia corta del circuito para identificarla mejor en documentos y salidas de la aplicación.
Listado memoria de proyecto:

Panel de comprobación:

Añade un nuevo listado con un resumen de potencias de todos los cuadros por suministro, indicando la intensidad nominal del IGA y la potencia máxima suministrable.


Se habilita la selección, desde el catálogo de Schneider, de cajas moldeadas sin protección diferencial, destinadas a su instalación en el cuadro de conmutación para la alimentación complementaria.
Se añade a la librería de símbolos varios equipos:




Las mediciones que se obtienen cuando la instalación contiene diversos equipos a 2 tubos y a 4 tubos pueden ser difíciles de gestionar, ya que es complicado identificar qué parejas de baterías frío/calor pertenecen a un equipo a cuatro tubos.
Para solucionarlo se han realizado modificaciones que pueden mejorar la interpretación de las mediciones, clasificando los equipos en función del Tipo de emisor térmico y de la posición relativa entre baterías dentro del edificio.
Se contabilizan como Ventiloconvector/UTA a 4 tubos, marca … las baterías definidas como Ventiloconvectores y UTAs batería de frío y Ventiloconvectores y UTAs batería de calor cuando aparecen en pareja (frío + calor), pertenecen a la misma marca y sus bloques gráficos están en contacto o solapados. En estos casos se interpretan conjuntamente como un único equipo de 4 tubos.
Las baterías definidas como Ventiloconvectores y UTAs batería de frío o Ventiloconvectores y UTAs batería de calor que no forman pareja próxima con otra batería complementaria se contabilizan de forma independiente como Ventiloconvector con batería de frío/calor, marca …, según corresponda.
Las baterías definidas como Ventiloconvectores y UTAs en instalación 2T se contabilizan siempre como Ventiloconvector a 2 tubos, marca …, con independencia de la proximidad o coexistencia con otros equipos.
Ejemplo de medición de una instalación a 4 tubos:


Se optimizan los procesos de cálculo evitando las comprobaciones gráficas de coberturas de rociadores si no ha habido cambios geométricos o de propiedades relacionadas con la cobertura, reduciendo en muchos casos el tiempo de cálculo.
Mejoras en la generación de la combinación de hipótesis combinada que reducen cálculos innecesarios.
• Se arregla el proceso de construcción de la hipótesis combinada reglamentaria para CHE+BIE de modo que no se modifica la hipótesis de partida.
• Corrección del listado de dispositivos de descarga en el que se duplicaban las zonas de los rociadores activos.
• Correcciones ortográficas en la base de BIEs.
Se añade una nueva comprobación del esquema de distribución agua fría/caliente/retorno que depende exclusivamente de las conexiones gráficas entre elementos y, por tanto, no es necesario haber completado ninguna de las opciones de cálculo, es decir, se puede utilizar en cualquier fase del diseño.
El funcionamiento consiste en seleccionar un elemento y uno de sus nudos de conexión, y a continuación pulsar el botón Buscar imprecisiones geométricas. Como resultado se seleccionarán todos los elementos conectados en esa dirección (elemento → nudo).


Dependiendo del tipo de elemento inicialmente seleccionado, el tipo de recorrido puede ser diferente:
Acumulador ACS + nudo salida agua caliente: se seleccionarán todos los elementos mojados hasta cualquier aparato o hidromezclador, sin entrar en las redes de retorno.
Acumulador ACS + nudo retorno: se seleccionarán todos los elementos de las redes de retorno hasta las tuberías de ida de ACS.
Contador + nudo: selecciona todos los elementos mojados en la dirección del nudo hasta cualquier grupo de presión, aparato u otro contador.
Tubería o válvula + nudo: se seleccionan todos los elementos mojados en la dirección del nudo hasta cualquier otro elemento que no sea ninguno de estos: tubería, válvula, conexión o circulador ACS. Si la tubería inicialmente seleccionada es de retorno, solo se recorren elementos de retorno; en caso contrario, solo elementos que no sean de retorno ACS.
Circulador ACS + nudo: se selecciona todo el circuito de ida o de retorno dependiendo de la posición del nudo, incluidos los elementos a los que se abastece (intercambiadores, generadores, armario de colectores…).

Esta nueva función permite detectar fallos de diseño o de modelado con mucha más facilidad, así como facilitar la comprensión del funcionamiento del modelo.
También está disponible para todos los capítulos de hidráulica: TK-ICA, TK-ST y TK-EXA.
Se añade la función Accesorio en Retorno ACS a las propiedades del elemento Conexión, con objeto de poder utilizarlo en las redes de retorno:

Se optimiza el proceso de dimensionado y simulación de redes de retorno de ACS en edificios con producción individualizada por vivienda, caracterizados por la existencia de múltiples sistemas independientes de acumulación y recirculación, mitigando los problemas de convergencia y equilibrado que podían presentarse en versiones anteriores.
Se mejora el cálculo de simultaneidades cuando hay válvulas termostáticas, lo que permite un cálculo más ajustado de caudales máximos instantáneos en tuberías que aportan tanto ACS como AF.
Se mejora la exportación a BC3 del capítulo TK-GIT. Los elementos se organizan ahora en subcapítulos por categoría, facilitando su lectura y análisis. Además, cada partida se desglosa ahora en líneas de medición. Esto permite identificar claramente qué elementos generan cada partida, incluyendo el identificador IfcGuid (según opción), lo que mejora la trazabilidad y la vinculación con el modelo BIM.

Edición Octubre de 2025, versión 1.8.30.8. Esta edición adapta los capítulos TK-SI y TK-EXA a la nueva normativa contraincendios (RD 164/2025); en energía y climatización, TK-CEEP incorpora sistemas higrorregulables en la calificación energética, y TK-CDT permite sistemas mixtos VRF + hidráulico mediante módulo “Hidrokit”; en electricidad (TK-BT) se permite forzar número de circuitos agrupados y el ángulo de rotación de bandejas/canaletas, y excluir nudos del trazado; en iluminación (TK-HE3) se añaden códigos de precio y curvas isolux personalizadas; en fotovoltaica (TK-HE5) se parametrizan resistividad/coef. térmico y temperaturas de aislamiento; en ventilación por conductos (TK-DAC) se incorporan transformaciones tipo “zapato”, gráficas mejoradas de ventiladores de regulación continua, y se habilita la integración con EasyVent de Soler&Palau; Además, TK-LIDAR integra soporte nativo Leica Geosystems™ LGSx/LGS con carga más rápida, importación directa y opción de limitar puntos para mantener el rendimiento.
Edición Mayo de 2025, versión 1.8.21.8. Esta edición marca un avance clave en Tekton3D con la actualización completa a tecnología de 64 bits, que permite aprovechar toda la memoria disponible, mejorar el rendimiento de cálculo y ofrecer una mayor estabilidad en proyectos complejos y de gran tamaño. Junto a este cambio tecnológico, se incorporan mejoras significativas en diversos módulos y funcionalidades: optimización en la generación de proyecciones; una Caja de Recorte más versátil, con rotación dinámica y cuadro de configuración rediseñado; y nuevas opciones de exportación en detalles 2D, incluyendo la copia directa de datos a Excel o Word a través del portapapeles. Además, se han añadido utilidades específicas en los distintos capítulos: definición de obstáculos en iluminación interior; ampliación de las opciones de comprobación y rotulación en electricidad, extinción y seguridad; mejoras en la selección y análisis de equipos de climatización; nuevas funciones de representación y rotulación en los espacios del edificio; actualización del motor de cálculo en certificación energética; y soporte ampliado para múltiples IfcSite en la interoperabilidad con modelos IFC. Esta versión refuerza la capacidad de Tekton3D para gestionar proyectos más complejos y variados, integrando herramientas más potentes, flexibles y adaptadas a las necesidades actuales del sector.
Edición Diciembre de 2024, versión 1.8.10.8. Esta edición incluye una amplia gama de actualizaciones en diferentes módulos de TeKton3D, cubriendo áreas como electricidad, climatización, hidráulica, certificación energética, entre otros. En el ámbito de electricidad, introduce soporte para instalaciones con doble alimentación, nuevos tipos de suministro, sincronización con otros módulos, y mejoras en los esquemas unifilares. En climatización, destaca la integración de disipadores térmicos, nuevos equipos auxiliares, y la ampliación del soporte para sistemas agua-agua con torres de refrigeración. En hidráulica, optimiza el diseño de redes de ACS, añade funcionalidad para cumplir normativas sobre legionelosis, y mejora la exportación a IFC. También se implementan mejoras en la rotulación, trazado automático y manejo de bases de datos, junto con herramientas de visualización y gestión más robustas. Finalmente, incluye utilidades como nuevos símbolos y ajustes en procesos de cálculo que aumentan la precisión y facilitan la representación gráfica en diversas áreas.
Edición Abril 2024, versión 1.8.00.8. Esta edición incorpora nuevas opciones que permiten la definición de medidas de mejora en el certificado energético, añade una nueva funcionalidad para descargar desde distintos servicios web tanto el modelo digital del terreno como los edificios cercanos (obstáculos de sombra para los cálculos solares), implementa un nuevo tipo de válvulas de control y equilibrado independientes de la presión PICV/PIBCV, se añaden elementos de control en el capítulo de distribución de aire por conductos y cajas de distribución en el capítulo de cargas térmicas, nuevos listados de batería de contadores y resultados en compuertas de regulación, se mejora la gestión del panel de errores añadiendo funciones de filtrado, realiza mejoras en la identificación de las tuberías en las leyendas de los detalles de distribución en planta y mucho más. Consulta todos los detalles en los siguientes apartados.
Edición Octubre 2023. versión 1.7.80.8 / 1.7.90.8: Esta edición añade nuevos detalles y listados personalizables en todos los capítulos y mejora la generación de detalles incluyendo los textos multilínea. Incluye diversas mejoras en herramientas de selección, así como en la creación y modificación de símbolos 3D. Se añaden utilidades adicionales para representar por colores diferentes objetos como por ejemplo los elementos constructivos, las tuberías, los strings o paneles fotovoltaicos, etc. Se incluye un cálculo avanzado de las propiedades de los huecos que tiene en cuenta los acoplamientos marco-vidrio y los paneles opacos. En TK-HS4 se podrán definir instalaciones de aguas grises y aguas para riego. En TK-BT se incluyen novedades para la mejora en su uso, generación de detalles y generación de mediciones. Se crea una base de datos de códigos de precio asociados a los bloques de dibujo para agilizar la generación de mediciones de todos los capítulos. Se incorporan mejoras de productividad en capítulos como TK-ICA, TK-IFC, y TKHE5. Se añaden nuevos símbolos en TK-DAC, TK-IG y TK-HS5, etc. Consulta todas las novedades en los apartados siguientes. Recuerda que seguimos incluyendo simbología de fabricantes en nuestra web galeria.tekton3d.com
Edición Febrero de 2023, versión 1.7.70.8: Esta versión actualiza los cambios introducidos en el RD540/2022 por el que se modifica el CTE, incorpora una nueva herramienta para la justificación de la protección frente al Radón TK-HS6, actualiza el procedimiento de verificación de TK-HE5, añade en TK-CDT la posibilidad de contemplar las líneas frigoríficas, mejora funcionamiento del módulo TK-BT con opciones para unificar canalizaciones y optimizar el enlace a cajas de conexión, incluye en TK-DAC varias mejoras para la selección de bocas así como para la representación de conductos, añade herramientas para la gestión visual de capas y elementos en TK-ICA, TK-HS3 y TK-HE5, añade nuevos materiales naturales a la base de datos para TK-HE1, mejora el análisis de resultados de TK-CEEP con un nuevo listado del Balance Energético, etc. Consulta todas las novedades en los apartados siguientes.
Edición de Noviembre de 2022, versión 1.7.60.8: Esta actualización añade el acceso a la nueva galería de objetos para TeKton3D, incorpora el nuevo módulo TK-BTeco que complementa TK-BT con acceso al catálogo de aparamenta de Schneider Electric y realiza comprobaciones de selectividad y filiación, añade más herramientas para trabajar la instalación eléctrica desde los esquemas unifilares en TK-BT, mejora el módulo de Seguridad Contra Incendios TK-SI con una nueva categoría para la cartelería de seguridad, crea una nueva base de datos para selección de grupos de presión en TK-HS4, mejora la sincronización de los aparatos sanitarios en TK-HS5 y el cálculo de los inversores en TK-HE5, añade mejoras en la gestión de la documentación de proyecto, pudiendo acceder directamente a los apartados de los listados, genera mediciones con líneas de medición agrupadas por espacio, ... Conoce todas las novedades en los siguientes apartados.
Edición de Agosto de 2022, versión 1.7.50.8: Esta actualización incorpora entre otras muchas mejoras los sistemas de doble flujo en el capítulo TK-HS3 Calidad del aire interior, la sincronización completa del módulo de conductos TK-DAC con TK-HS3, también se añade la copia completa de cuadros en instalaciones eléctricas de TK-BT conservando relaciones entre sus elementos. En TK-HS4 se añade el método de cálculo de simultaneidades según la norma International Plumbing Code 2021 (IPC 2021), se mejora el funcionamiento y la detección de errores en TK-CEEP, se completa el cálculo económico con la amortización en TK-HE5, y varias mejoras generales en la interfaz gráfica y en la generación de ficheros IFC.
Edición Mayo 2022, versión 1.7.40.8: Esta actualización contiene una nueva versión del procedimiento reconocido para la certificación energética, TK-CEEP (V.1.1.3.0), se incluye el cálculo con micro-inversores en el módulo de instalaciones fotovoltaicas TK-HE5, el módulo de fontanería TK-HS4 añade un nuevo método de cálculo de los parámetros de producción de ACS basado en la Guía Técnica del IDAE y una opción para comprobación de distancia al punto caliente más próximo, también se añade a la interfaz gráfica una nueva utilidad que permite dibujar “conducciones múltiples” con un única operación de trazado y múltiples mejoras de rendimiento y facilidad de uso.
Edición Febrero de 2022, versión 1.7.30.8: Esta actualización contiene una nueva versión del procedimiento reconocido para la certificación energética TK-CEEP (V.1.1.2.0), en el módulo de electricidad TK-BT habilita opciones rápidas para la asignación de fases desde los cuadros de distribución además de añadir un nuevo símbolo y bases de datos para BTVs, introduce inversores con más de una entrada en el módulo TK-HE5 para instalaciones fotovoltaicas, crea nuevos símbolos en los capítulos TK-DAC y TK-HS4, añade nuevas opciones de cálculo, copia de propiedades y rotulación.
Edición Noviembre de 2021, versión 1.7.20.8: Esta versión contiene el módulo TK-CEEP acreditado como Procedimiento Reconocido para la Certificación Energética de Edificios. Además de incluir el módulo TK-CEEP, incorpora mejoras en el funcionamiento general, así como en los módulos TK-CDT, TK-BT, TK-DAC, TK-HE1 y TK-EXA entre otros.
Edición Julio 2021, versión 1.7.10.8: Esta actualización adapta los capítulos TK-CDT, TK-ICA, TK-DAC y TK-HE4 al nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) aprobado por Real Decreto 178/2021 de 23 de marzo. Además, incorpora mejoras en la gestión de la base de datos de elementos constructivos, en la gestión de símbolos 3D, así como en los capítulos de electricidad (TK-BT) y saneamiento (TK-HS5).
Edición Mayo 2021 versión 1.7.00.8: Esta actualización implementa una importante mejora de rendimiento en la carga y guardado de los proyectos, en el cambio de capítulo, y en la gestión de las bases de datos. Además, habilita un asistente para definición automática de puntos de utilización por espacio en el módulo TK-BT, implementa un reparto automático cuando hay varias superficies radiantes por espacio en el módulo TK-SRR, incorpora la posibilidad de insertar difusores lineales con varias conexiones y habilita un nuevo listado de mediciones para fabricación en TK-DAC, mejora las gráficas Caudal-Presión que facilitan la selección de equipos, crea la posibilidad de extraer puertas y ventanas del vínculo IFC para adosarlas al modelo analítico del edifico, añade la posibilidad de agrupar mediciones en TK-HS4, introduce nuevos símbolos y nuevos criterios de búsqueda en varios capítulos, y muchas más características descritas en este documento.
Edición Octubre 2020 versión 1.6.90.8: Esta actualización incorpora el nuevo módulo TK-BT para el diseño y cálculo de las instalaciones de electricidad en baja tensión del edificio, actualiza la exportación a las últimas versiones de la herramienta unificada HULC, así como a la utilidad CTEPBD para justificación de HE0, adapta el módulo TK-HE5 a las modificaciones del Código Técnico de la Edificación aprobadas por el Real Decreto 732/2019 e incorpora un nuevo estudio de viabilidad económica para instalaciones de autoconsumo, optimiza los procesos de cálculo hidráulico de TK-EXA para instalaciones de extinción extensas, y mejora la representación gráfica de las instalaciones hidráulicas en TK-HS4, TK-ICA y TK-HE4, añadiendo también nuevas opciones de proyección para los planos de distribución en planta.
Edición junio 2020 versión 1.6.80.8: Esta actualización reorganiza los datos generales del edificio para dar cobertura a las opciones del nuevo CTE, amplía el funcionamiento de los módulos TK-HE0 y TK-HE1 para permitir justificar las secciones HE0 y HE1 del nuevo CTE-2019 (Real Decreto 732/2019), y adapta la exportación a HULC a esta nueva edición, añade la posibilidad de incorporar datos climáticos de radiación para TK-CDT y TK-HE5 a través del servicio web de PVGIS, mejora las capacidades del módulo TK-DAC incorporando una nueva categoría para el modelado y cálculo de compuertas, y añadiendo un asistente para asignación de caudales a las bocas, mejora los detalles de distribución en planta del módulo TK-SI, añade mejoras de edición gráfica como el nuevo comando "Crear similar", mejora la representación de vínculos a ficheros DXF y DWG y permite asociar plantillas de planta como vínculos.
Edición enero 2020 versión 1.6.70.8: Esta actualización mejora la caja de recorte con nuevas herramientas para el redimensionado dinámico y la representación de la sección de corte, implementa una nueva forma de nombrar los elementos y los sistemas basada en reglas de etiquetado por categoría, mejora la rotulación de los detalles de distribución con nuevas opciones y la posibilidad de rotular con punteros, mejora también los detalles convirtiendo las proyecciones de los símbolos paramétricos en bloques 2D, optimiza las herramientas de copia de propiedades añadiendo nuevos parámetros de copia, realiza mejoras en la gestión de ficheros IFC, añade nuevos símbolos paramétricos para los capítulos de carga y demanda térmica, climatización por agua y distribución de aire, incorpora nuevos listados en los capítulos de gas, aire comprimido y saneamiento, realiza mejoras en el capítulo de instalaciones fotovoltaicas, y añade una gestión específica para el trabajo compartido en la nube con los servicios onedrive, google drive y dropbox.
Edición agosto de 2019 versión 1.6.60.8: Esta actualización añade nuevas opciones para el cálculo del aislamiento en las instalaciones de fontanería, optimiza el cálculo de las redes de retorno de ACS, incorpora los bloques 3D autoescalables a los módulos de climatización por agua y solar térmica, mejora el funcionamiento y la interfaz de usuario del módulo de extinción de incendios por agua e incorpora la posibilidad de introducir perfiles detallados de consumo en las instalaciones fotovoltaicas, además de introducir mejoras en los detalles de proyección, y optimizar la exportación a IFC.
Edición junio de 2019 versión 1.6.50.8: Esta actualización incorpora un nuevo módulo para el cálculo de piscinas climatizadas cubiertas, añade nuevos documentos de memoria para instalaciones solares fotovoltaicas y también nuevos símbolos paramétricos (con reconexión automática al cambiar sus dimensiones) para fontanería y saneamiento, permite subir hasta el nivel del suelo las arquetas en HS5, realizar la asignación de cargas a los espacios de forma gráfica en CDT, generar el plano de planta en detalles de distribución a partir del vínculo IFC, exportar a SKP los elementos visibles de los vínculos IFC, importar ficheros SKP hasta la versión 2019, disponer de nuevos accesos directos a las opciones de configuración de referencia a entidades en el panel de comandos, etc.
Edición Abril 2019 versión 1.6.4.8: Esta actualización incorpora una nueva opción para la simulación de la instalación contra incendios con la curva de bombeo del equipo PCI y genera un nuevo listado en forma de documento de proyecto, añade la gestión de una zona marginal y comprobación de límites de uniformidad para cada espacio en iluminación interior, añade herramientas para personalizar colores y niveles de transparencia por clase de elemento en los vínculos IFC, mejora la lectura e interpretación geométrica de ficheros IFC4 con la implementación de nuevas clases IFC4 Add1 y Add2, realiza mejoras en los módulos de instalaciones fotovoltaicas, evacuación de aguas, conductos de distribución y calidad del aire interior, e introduce nuevas herramientas gráficas como la marca especial de los puntos de referencia conexión, el pegado de objetos en su ubicación original o las teclas de acceso directo para escalado individual de elementos.
Edición Enero 2019 versión 1.6.3.8: Esta actualización amplía las capacidades del módulo TK-IFC incorporando la posibilidad de federar vínculos externos a ficheros IFC2X3 e IFC4, añade un nuevo módulo de nombre TK-EXA para el diseño, dimensionado, modelado y justificación de instalaciones de extinción por agua compuestas por rociadores, BIEs e hidrantes, y potencia el cálculo de instalaciones solares fotovoltaicas del módulo TK-HE5 realizando una simulación horaria anual.
Edición Julio de 2018 versión 1.6.2.8: Esta actualización contiene mejoras que facilitan el uso y la interpretación de resultados del módulo TK-HR protección frente al ruido. También incorpora nuevos métodos de cálculo basados en la norma UNE-12056 en el módulo de saneamiento en edificios TK-HS5, nuevos bloques 3D en el capítulo de distribución de aire TK-DAC, la posibilidad de representar los elementos lineales en TK-GIT Otros proyectos, además de nuevas utilidades y listados en el capítulo del edificio.
Edición Mayo de 2018 versión 1.6.1.8: Esta actualización añade la posibilidad de clasificar los elementos respecto a sistemas de clasificación establecidos (Uniclass, Omniclass, Gubimclass), o definidos por el usuario, permitiendo su exportación posterior a formato IFC. Además, mejora la gestión de comentarios del panel BCF y la selección de elementos afectados en capítulos no actuales, permite generar un listado de inventario por espacios con todos los elementos contenidos en los distintos capítulos del proyecto, escoge automáticamente el mejor adaptador gráfico de los disponibles en el sistema para obtener el mejor rendimientos gráfico, etc.
Edición Abril 2018 versión 1.6.0.8: Esta actualización añade un nuevo módulo para certificación energética con Energy Plus™, implementa el método de cálculo RTS en Carga y Demanda Térmica, diseña nuevas herramientas para la comunicación openBIM a través del formato BCF (BIM Collaboration Format), incorpora un nuevo asistente para crear un campo de paneles fotovoltaicos, implementa la importación y exportación de la última versión 2018 de los formatos DWG y DXF, optimiza la interfaz gráfica mejorando las opciones de selección con herramientas nuevas como "aislar selección" y "ocultar selección", y realiza mejoras generales de rendimiento y optimización de procesos.
Edición Octubre 2017 versión 1.5.9.8: Esta actualización adapta el módulo "TK-HS3: Calidad del aire interior" a las modificaciones del documento Básico CTE DB-HS3 introducidas por la Orden FOM/588/2017 de 15 de junio, aprobada por el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo. Además, introduce la nueva opción "Filtros de visualización" que permite gestionar la visibilidad de los elementos de cada capítulo atendiendo a su categoría, así como regular el desfase en los niveles de visualización por planta.
Edición Agosto 2017 versión 1.5.8.8: Esta actualización añade la posibilidad de insertar mapas de bits en el modelo 3D, introduce una nueva opción para definir la localización y orientación exacta del edificio en base a una foto satélite o el plano del catastro, mejora las opciones para trabajar en el plano definido por las entidades seleccionadas, mejora el funcionamiento de las etiquetas informativas, rediseña los cursores de la aplicación, añade vistas en miniatura a los cuadros de diálogo de unidades de uso y sectores de incendio, crea nuevos símbolos 3D para el capítulo de seguridad en caso de incendio y añade la posibilidad de utilizar archivos climáticos EPW de Energy Plus.
Versión 1.5.7.8: Mejora la calidad gráfica de la aplicación, incorpora nuevos símbolos 3D para el diseño de instalaciones de climatización, fontanería, saneamiento, gas, aire comprimido y solar fotovoltaica, implementa un nuevo asistente para la selección de los modelos de tuberías de agua fría y caliente, añade vistas en miniatura dinámicas en los cuadros de diálogo, mejora la exportación a IFC añadiendo colores, puertos, ejes de conducciones y hojas de propiedades con dimensiones y resultados, añade los identificadores ifcGUID a las mediciones BC3, mejora el panel de buscar, facilita un nuevo modo de visualización con despiece de elementos, crea nuevas opciones de autoguardado del proyecto actual y realiza mejoras generales de diseño y cálculo en la mayoría de los módulos.
Versión 1.5.6.8: Aumenta las prestaciones del módulo TK-IFC añadiendo la exportación a IFC desde todos los capítulos, incorpora el nuevo módulo TK-LIDAR para importar y trabajar con nubes de puntos procedentes de sistemas de escaneado 3D, mejora la representación tridimensional de las instalaciones (incluyendo de forma automática codos, uniones y tés), y realiza mejoras generales en la mayoría de los módulos.
Versión 1.5.5.8: Incorpora distintas novedades como la función automática de nombrado de espacios, la gestión mejorada de las bases de datos, el diseño y cálculo de captadores de tubos de vacío, la posibilidad de sincronizar ICA y DAC con varios capítulos de CDT, la mejora de los detalles de vista 3D y de distribución en planta, las nuevas opciones de aplicación de los factores de simultaneidad, etc.
Versión 1.5.4.8: Incorpora importantes novedades, entre las que cabe destacar la actualización de las exportaciones a los programas oficiales de certificación energética, la optimización de distintos procesos de cálculo, nuevas opciones en los paneles de proyecto y de errores, generación directa de documentos PDF de detalles, planos, listados y memorias, mejoras de los documentos justificativos del Código Técnico, mejoras en el trazado de los conductos de aire con nuevos símbolos 3D, mejoras en las gráficas tridimensionales de isovalores de iluminación, nuevos estilos de visualización y de fondo de pantalla, etc.
Versión 1.5.3.8: Mejoras en la interfaz de usuario y en la representación 3D, con nuevas herramientas gráficas, nuevas opciones de cálculo, nuevos detalles y listados, y mejoras en la mayoría de los módulos.
Versión 1.5.2.8: Incorpora el nuevo módulo TK-HE0 para justificación de la limitación del consumo energético, con nuevas opciones y mejoras en varios módulos.
Versión 1.5.1.8: Nuevas opciones y mejoras en varios módulos.
Versión 1.5.0.8: Incorpora la Justificación del Documento Básico HE 1 Limitación de la demanda energética, de septiembre de 2013.