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
| 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 |
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.
| 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.

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.
| 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.
| 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 |

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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