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¿ComfyUI local o nube? La guía para elegir tu flujo de trabajo
20 enero, 2026
Actualizado: 21 enero, 2026
Autor: Francisco Palomo, responsable de IA aplicada a arquitectura e interiorismo en The Factory School.
Usar ComfyUI en local te da control total, privacidad y ahorro a largo plazo si trabajas muchas horas y tienes una GPU potente. La nube, en cambio, permite acceder a GPUs profesionales sin inversión inicial, ideal para renders pesados, vídeo o picos de trabajo. En la práctica, muchos profesionales combinan ambos enfoques: local para probar y ajustar workflows, y nube para generar cuando la demanda de potencia aumenta.
Índice de Contenidos
Si has estado explorando el mundo de la Inteligencia Artificial generativa, seguramente hagas uso de ComfyUI. Su sistema de nodos ofrece una libertad creativa sin precedentes y una comunidad muy activa OpenSource, pero también plantea una gran duda: ¿Debería invertir en una tarjeta gráfica de alto presupuesto o alquilar potencia en la nube?
En este artículo, desglosamos los pros y contras de cada opción y analizamos los mejores servicios en la nube del momento: RunPod, ThinkDiffusion, RunComfy y otros, para que elijas la opción que mejor se adapte a tus necesidades.
Cada vez más arquitectos e interioristas que buscan profesionalizar estos procesos los cursan formaciones avanzadas como el Máster en Visualización, donde ComfyUI y la IA generativa ya forman parte del workflow real de producción.
El Gran dilema: ComfyUI local o nube
Antes de elegir un servicio, primero debes decidir dónde quieres que ocurra la «magia».
Ejecución del ComfyUI en local (tu propio PC)
Es la opción tradicional. Necesitas un ordenador potente, generalmente con una tarjeta gráfica NVIDIA (RTX 3060 en adelante recomendado).
| Pros | Contras |
| Privacidad Total: Tus imágenes y prompts nunca salen de tu máquina. | Coste Inicial Alto: El hardware necesario es caro (GPU, RAM, Fuente). |
| Coste Recurrente Cero: Una vez tienes el equipo, generar es «gratis» (salvo electricidad). | Mantenimiento: Debes actualizar Python, drivers y librerías manualmente. |
| Sin Latencia: No dependes de tu velocidad de internet para subir/bajar modelos. | Calor y Ruido: Renderizar exige mucho al equipo, generando calor y ruido de ventiladores. |
| Control Absoluto: Tú gestionas tus carpetas, custom nodes y modelos sin límites. | Bloqueo del PC: Mientras generas, es difícil usar el PC para otras tareas pesadas. |
Ejecución del ComfyUI en la nube (cloud computing)
Alquilas un ordenador muy potente por horas o por minutos alojado en la nube.
| Pros | Contras |
| Potencia Descomunal: Acceso a tarjetas gráficas de gama profesional (A100, H100) difícilmente accesibles para un usuario normal. | Coste Recurrente: Es un modelo de suscripción o pago por uso. Si paras de pagar, paras de generar. |
| Accesibilidad: Puedes usar ComfyUI desde cualquier PC, aunque sus especificaciones sean básicas. | Gestión de Archivos: Subir y bajar modelos (Checkpoints/LoRAs) de varios Gigabytes puede ser lento. |
| Configuración Rápida: Muchos servicios vienen preinstalados. | Privacidad: Tus generaciones ocurren en un servidor de terceros. |
| Escalabilidad: ¿Necesitas más VRAM? Cambias de plan en un clic. | Curva Técnica: Algunos servicios requieren conocimientos básicos de servidores. |

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Comparativa de servicios en la nube para ComfyUI
Si has decidido que la nube es para ti, no todos los servicios son iguales. Aquí analizamos los más populares.
RunPod: La opción para los perfiles más avanzados
RunPod te alquila una «cápsula» (un contenedor Docker) con una GPU. Es infraestructura pura.
- Lo mejor: Es extremadamente barato y flexible. Tienes acceso a GPUs muy potentes por céntimos la hora. Usando plantillas de la comunidad, puedes lanzar ComfyUI en segundos.
- Lo peor: Requiere conocimientos técnicos. Si apagas el «Pod», pierdes los datos a menos que configures bien el almacenamiento persistente. La interfaz es cruda.
- Ideal para: Desarrolladores y usuarios avanzados que quieren la máxima potencia al menor precio.
ThinkDiffusion: La experiencia“sin complicaciones”
ThinkDiffusion ofrece una experiencia gestionada. No sientes que estás alquilando un servidor, sino usando una aplicación web.
- Lo mejor: Persistencia de datos. Tus archivos, modelos y flujos de trabajo se guardan automáticamente y están ahí cuando vuelves. Interfaz muy amigable y lanzas la máquina con un solo clic. Tienen un explorador de archivos visual excelente.
- Lo peor: Es más caro por hora que RunPod.
- Ideal para: Artistas y diseñadores que no quieren tocar código ni configurar servidores, solo crear.
RunComfy: Especialización total en ComfyUI
RunComfy, como su nombre indica, es una plataforma optimizada específicamente para ComfyUI.
- Lo mejor: Viene con workflows pre-cargados y optimizados. Es excelente si quieres probar flujos de trabajo complejos (como AnimateDiff o SVD) sin volverte loco instalando dependencias, ya que suelen tener los entornos preparados.
- Lo peor: Menos flexibilidad si quieres salirte de lo que ofrece la plataforma para hacer otras cosas con la GPU.
- Ideal para: Usuarios que quieren aprender ComfyUI rápidamente utilizando plantillas probadas.
ComfyCloud: El modelo «Serverless»
ComfyCloud es un servicio oficial de ComfyUI basado en pago por generación o tiempo de ejecución.
- Lo mejor: Pagas por lo que usas de una forma muy granular. A menudo funciona «bajo demanda», por lo que no tienes que preocuparte de «encender o apagar» la máquina para que no te cobren mientras no estás activo.
- Lo peor: La gestión de custom nodes puede ser más restrictiva que en un RunPod donde tienes acceso root total.
- Ideal para: Usuarios casuales que generan esporádicamente

Veredicto: ¿Cuál elijo?
- Elige ComfyUI en local si: Tienes una GPU NVIDIA de 12GB+ de VRAM, valoras tu privacidad por encima de todo y vas a usarlo muchas horas al día. A la larga, el hardware se paga solo.
- Elige RunPod si: Sabes lo que haces, tienes presupuesto ajustado y necesitas renderizar vídeo pesado o entrenar modelos (LoRAs) y necesitas una A100 o H100 temporalmente.
- Elige ThinkDiffusion si: Quieres una experiencia libre de estrés. Quieres entrar, ver tus archivos guardados, generar y salir. Es la mejor opción para el flujo de trabajo diario de un artista sin hardware propio.
En entornos profesionales de visualización, arquitectura o motion, este tipo de decisiones técnicas ya no se toman de forma aislada, sino como parte de un pipeline más amplio. Por eso, integrar ComfyUI dentro de una formación sólida como el Máster en Visualización de The Factory School permite entender cuándo conviene local, cuándo nube y cómo combinarlos en proyectos reales.
Conclusión: La barrera del hardware ha caído
En última instancia, la elección entre ejecutar ComfyUI en local o en la nube no es una decisión definitiva, sino estratégica. La realidad del mercado actual nos demuestra que ya no es necesario invertir miles de euros en hardware para ser un artista digital de primer nivel.
Para muchos, el enfoque híbrido es el ganador: utilizar un equipo local modesto para diseñar y probar workflows ligeros, y recurrir a la potencia bruta de servicios como RunPod o la comodidad de ThinkDiffusion cuando llega el momento de renderizar vídeo, realizar entrenamientos complejos o generar en alta resolución.
La tecnología avanza rápido, pero la creatividad sigue siendo el motor principal. Ya sea desde tu habitación o conectado a un servidor al otro lado del mundo, lo importante es que elijas la herramienta que elimine la fricción técnica y te permita centrarte en lo que realmente importa: crear.
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Preguntas Frecuentes
Preguntas Frecuentes ComfyUI local o nube
Para flujos sencillos puedes ir bien con 8 GB, pero para modelos más pesados, alta resolución o vídeo, 12 GB o más da mucha más estabilidad.
Depende de horas de uso. Si generas a diario, el local se amortiza. Si generas imágenes por temporadas, picos de trabajo o proyectos puntuales, la nube suele salir mejor.
Tus generaciones ocurren en servidores de terceros. Revisa políticas del proveedor, opciones de borrado, almacenamiento persistente y si hay controles de acceso.
Un servicio gestionado tipo ThinkDiffusion suele reducir fricción: entras, cargas modelos, generas y se guarda todo sin tocar “infra”.
Sí. Local para prototipar y ajustar nodos, nube para renders finales pesados, vídeo o entrenos que pidan más VRAM.