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Estudio del sistema de bomba de calor para piscina en una villa del sur de Francia

8 paneles PVT + 1 bomba de calor = factura eléctrica nula para calentar la piscina

Niza, Francia | Piscina exterior de 40 m³ | Sin cubierta térmica | De mayo a octubre

  • Sin PVT

    3.786 kWh

    Electricidad de la red por temporada

  • Con PVT

    –982 kWh

    Exportación neta a la red

  • Ahorro anual

    €931

    Ahorro en la factura + ingresos por inyección

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1. Configuración del sistema

Componente ESPECIFICACIÓN Parámetros clave
Paneles híbridos PVT 8 × PVT600M 4,8 kWp eléctrico + 11,3 kW térmico (pico); intercambiador de calor de acero inoxidable 316L, presión máxima 6 bar
Bomba de Calor ESBYC-016TJ1 Inversor R290, calefacción de 15,9 a 6 kW, COP de 10,6 a 6,6 (aire a 26 °C)
El invertidor inversor híbrido de 5kw Lado CC: matriz PVT | Lado CA: bomba de calor + exportación a la red
Piscina 40 m³, superficie de ~25 m² Temperatura objetivo: 28 °C, sin cubierta térmica; temporada: mayo a octubre (180 días)
Ubicación Niza, Francia (43,7° N) Clima mediterráneo, ~5,0 kWh/m²/día de energía solar: electricidad a 0,22 €/kWh | Inyección a red: 0,10 €/kWh

2. Por qué funciona: doble beneficio

Un panel fotovoltaico estándar solo genera electricidad. Un panel PVT realiza dos funciones simultáneamente:

  • 1. Generación eléctrica

    Compensa directamente la potencia del compresor de la bomba de calor.

  • 2. Captación térmica

    Precalienta el agua de la piscina, elevando el COP de la bomba de calor de 6,6 a 7,8.

Este segundo canal es el factor decisivo. El agua de la piscina circula primero por el campo de paneles PVT, donde la energía solar eleva su temperatura entre 3 y 5 °C antes de llegar a la bomba de calor. Al contar con agua de entrada más caliente, la diferencia de temperatura que debe superar la bomba de calor se reduce: el compresor trabaja menos y el COP aumenta.

Esta es la ventaja fundamental de los paneles PVT frente a la combinación «fotovoltaicos convencionales + bomba de calor»: la bomba de calor opera menos no solo porque los paneles PVT generan electricidad, sino también porque suministran calor gratuito.

3. Rendimiento mensual

El mes Temperatura del aire Pérdida de calor de la piscina Calor PVT Potencia PVT Red (sin PVT) Red (con PVT)
Puede 17 °C 180 kWh 49 kWh 22 kWh 32 kWh –2 kWh
Junio 21°C 135 kWh 54 kWh 24 kWh 23 kWh –13 kWh
Jul 24°C 100 kWh 55 kWh 25 kWh 15 kWh –19 kWh
Agosto 24°C 95 kWh 49 kWh 22 kWh 14 kWh –17 kWh
Septiembre 21°C 130 kWh 41 kWh 18 kWh 22 kWh –5 kWh
Octubre 17 °C 175 kWh 27 kWh 12 kWh 32 kWh 13 kwh

Valores negativos de la red = exportación neta a la red. De mayo a septiembre, el contador gira en sentido inverso durante cinco meses consecutivos.

willian-South_France_Villa_PVT_HeatPump_CaseStudy-2.jpg

4. Un día en julio — hora a hora

Analicemos un día típico de julio para observar cómo interactúan en tiempo real los colectores PVT y la bomba de calor:

Tiempo Actividad de los colectores PVT Estado de la bomba de calor
06:00–08:00 Puesta en marcha. Generación de ~0,5–2 kW de potencia; el agua se calienta lentamente. Modo de espera: la temperatura de la piscina sigue siendo aceptable.
09:00 irradiancia de 700 W/m². Potencia de 2,8 kW + calor de 6,0 kW. Arranque a baja velocidad. COP de 7,8. Consumo de 1,2 kW.
10:00–15:00 Sol máximo. Potencia de 2,8–4,0 kW + calor de 6,0–8,5 kW. El agua alcanza 28,5–29,3 °C. COMPLETAMENTE APAGADO. La producción térmica PVT cubre todas las pérdidas de calor.
16:00–18:00 Irradiancia en descenso. La producción disminuye progresivamente. Velocidad baja a media. COP de 6,8–7,5.
19:00–21:00 Puesta del sol. Ya no hay producción. Velocidad máxima. Compensando las pérdidas residuales de calor del día.
22:00–05:00 Noche. Sin producción. Velocidad baja: mantenimiento o modo de espera.

Total diario: la PVT generó 25,0 kWh de electricidad + 55,2 kWh de calor. La bomba de calor consumió solo 13,3 kWh. Resultado neto: 11,7 kWh exportados a la red — manteniendo la piscina a 28 °C.

5. PVT frente a paneles fotovoltaicos estándar: la diferencia

Métrico 8 × PVT600M 8 x Paneles fotovoltaicos estándar de 550 W
Potencia total 4,8 kWp 4,4 kWp
Potencia diaria (julio) 25,0 kWh 22,9 kWh
Producción diaria de calor 55,2 kWh 0
COP de la bomba de calor 7.8 6.6
Consumo diario de la bomba de calor 5,7 kWh 15,2 kWh
Red neta (diaria) –19,3 kWh –7,7 kWh
Ahorro anual €931 ~€370

PVT ahorra 561 € más al año que los paneles fotovoltaicos convencionales, porque la captación térmica reduce la carga de trabajo de la bomba de calor en un 55 %. La pequeña prima de PVT frente a los paneles fotovoltaicos convencionales se amortiza en menos de un año.

6. Inversión y periodo de recuperación

Artículo Coste (€)
8 paneles PVT600M 3,200
Bomba de calor inversora ESBYC-016TJ1 R290 2,500
inversor híbrido de 5kw 800
Montaje, tuberías, bomba, controlador 1,400
Mano de obra para la instalación 1,000
Inversión total 8,500
Retorno Valor
Ahorro anual más ingresos por inyección a la red €931
Periodo de amortización simple ~9 años
Con la subvención francesa MaPrimeRénov' (20–30 %) 6–7 años
Beneficio neto a lo largo de la vida útil (15–20 años) €5,500–10,000

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7. Conclusión final

  • 8 paneles PVT en un tejado del sur de Francia. Una bomba de calor inversora con refrigerante R290. 180 días de uso de la piscina. El contador eléctrico gira en sentido inverso durante 150 de ellos. El sol suministra la electricidad, los paneles PVT suministran el calor y el propietario no paga nada por calentar la piscina.

La lógica anterior era: la piscina pierde X kWh de calor y la bomba de calor compensa esos X kWh con electricidad.

Los colectores PVT reescriben la fórmula:

Pérdida de calor de la piscina − aporte térmico gratuito de los colectores PVT = lo que realmente debe hacer la bomba de calor.

Cuando el sol brilla con más intensidad —justamente cuando la piscina pierde más calor—, los colectores PVT generan abundante electricidad y calor. La bomba de calor permanece en reposo durante las horas de máxima insolación. Durante las horas fuera de pico, opera con agua de entrada precalentada, logrando un COP significativamente mayor.

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