8 panneaux PVT + 1 pompe à chaleur = facture d’électricité nulle pour le chauffage de piscine
Nice, France | piscine extérieure de 40 m³ | sans bâche thermique | mai à octobre
Sans PVT
3 786 kWh
Électricité du réseau / saison
Avec PVT
–982 kWh
Exportation nette vers le réseau
Économie annuelle
€931
Économies sur la facture + revenus issus de l’injection
| CompoNent | Spécification | Paramètres Clés |
| Panneaux hybrides PVT | 8 × PVT600M | 4,8 kWc électrique + 11,3 kW thermique (crête) ; échangeur de chaleur en acier inoxydable 316L, pression maximale 6 bar |
| Pompe à chaleur | ESBYC-016TJ1 | Pompe à chaleur réfrigérée au R290, puissance de chauffage de 15,9 à 6 kW, COP de 10,6 à 6,6 (air à 26 °C) |
| Invertisseur | invertisseur hybride de 5 kW | Côté CC : champ PVT | Côté CA : pompe à chaleur + injection dans le réseau |
| Piscine | 40 m³, surface d’environ 25 m² | Température cible : 28 °C, sans couverture thermique ; période : mai à octobre (180 jours) |
| Emplacement | Nice, France (43,7°N) | Climat méditerranéen, production solaire d’environ 5,0 kWh/m²/jour. Électricité : 0,22 €/kWh | Rémunération de l’injection : 0,10 €/kWh |
Un panneau photovoltaïque classique produit uniquement de l’électricité. Un panneau PVT remplit deux fonctions simultanément :
1. Production d’électricité
Compense directement la puissance du compresseur de la pompe à chaleur.
2. Récupération thermique
Préchauffe l’eau de la piscine, augmentant le COP de la pompe à chaleur de 6,6 à 7,8.
Ce second canal constitue la véritable innovation. L’eau de la piscine circule d’abord dans le champ de panneaux PVT, où l’énergie solaire élève sa température de 3 à 5 °C avant qu’elle n’atteigne la pompe à chaleur. Avec une eau d’entrée plus chaude, l’élévation de température requise par la pompe à chaleur diminue — le compresseur consomme moins d’énergie et le COP augmente.
Tel est l’avantage fondamental des panneaux PVT par rapport à la combinaison « photovoltaïque classique + pompe à chaleur » : la pompe à chaleur fonctionne moins non seulement parce que les panneaux PVT produisent de l’électricité, mais aussi parce qu’ils fournissent gratuitement de la chaleur.
| Mois | Température de l’air | Perte de chaleur de la piscine | Chaleur PVT | Puissance PVT | Réseau (sans PVT) | Réseau (avec PVT) |
| Peut | 17 °C | 180 kWh | 49 kWh | 22 kWh | 32 kWh | –2 kWh |
| Juin | 21°C | 135 kWh | 54 kWh | 24 kWh | 23 kWh | –13 kWh |
| Juil | 24°C | 100 kWh | 55 kWh | 25 kWh | 15 kWh | –19 kWh |
| Août | 24°C | 95 kWh | 49 kWh | 22 kWh | 14 kWh | –17 kWh |
| Septembre | 21°C | 130 kWh | 41 kWh | 18 kWh | 22 kWh | –5 kWh |
| Octobre | 17 °C | 175 kWh | 27 kWh | 12 kWh | 32 kWh | 13 kWh |
Des valeurs négatives sur le compteur signifient une injection nette dans le réseau. Du mois de mai au mois de septembre, le compteur tourne à l’envers pendant cinq mois consécutifs.

Examinons de plus près une journée typique de juillet afin d’observer, en temps réel, les interactions entre les capteurs PVT et la pompe à chaleur :
| Temps | Activité des capteurs PVT | État de la pompe à chaleur |
| 06:00–08:00 | Démarrage. Production d’environ 0,5 à 2 kW, élévation progressive de la température de l’eau. | Mode veille — la température de la piscine reste acceptable. |
| 09:00 | irradiance de 700 W/m². Puissance électrique de 2,8 kW + puissance thermique de 6,0 kW. | Démarrage à faible vitesse. COP de 7,8. Consommation de 1,2 kW. |
| 10:00–15:00 | En plein soleil. Puissance électrique de 2,8 à 4,0 kW + chaleur de 6,0 à 8,5 kW. L’eau atteint 28,5 à 29,3 °C. | COMPLÈTEMENT ARRÊTÉ. La production thermique PVT compense entièrement les pertes de chaleur. |
| 16:00–18:00 | L’irradiance diminue. La production décroît progressivement. | Vitesse faible à moyenne. COP de 6,8 à 7,5. |
| 19:00–21:00 | Crépuscule. Plus aucune production. | Vitesse maximale. Compense les pertes résiduelles de chaleur diurnes. |
| 22:00–05:00 | Nuit. Aucune production. | Vitesse faible : fonctionnement de maintenance ou veille. |
Total quotidien : la PVT a produit 25,0 kWh d’électricité + 55,2 kWh de chaleur. La pompe à chaleur n’a consommé que 13,3 kWh. Résultat net : 11,7 kWh exportés vers le réseau — tout en maintenant la température de la piscine à 28 °C.
| Pour les produits de base | 8 × PVT600M | 8 × PV standards de 550 W |
| Puissance totale | 4,8 kWc | 4,4 kWc |
| Production d’électricité quotidienne (juillet) | 25,0 kWh | 22,9 kWh |
| Production thermique quotidienne | 55,2 kWh | 0 |
| COP de la pompe à chaleur | 7.8 | 6.6 |
| Utilisation quotidienne de la pompe à chaleur | 5,7 kWh | 15,2 kWh |
| Réseau net (quotidien) | –19,3 kWh | –7,7 kWh |
| Économie annuelle | €931 | ~€370 |
Le PVT permet d’économiser 561 € supplémentaires par an par rapport au PV standard — car la récupération thermique réduit de 55 % la charge de travail de la pompe à chaleur. La légère surcharge du coût du PVT par rapport au PV standard est rentabilisée en moins d’un an.
| Article | Coût (€) |
| 8 panneaux PVT600M | 3,200 |
| Pompe à chaleur à inverter ESBYC-016TJ1 R290 | 2,500 |
| invertisseur hybride de 5 kW | 800 |
| Fixation, tuyauterie, pompe, contrôleur | 1,400 |
| Main-d’œuvre d’installation | 1,000 |
| Investissement total | 8,500 |
| Retour | Valeur |
| Économies annuelles + revenus issus de la revente d’électricité | €931 |
| Période d’amortissement simple | ~9 ans |
| Avec la subvention française MaPrimeRénov' (20–30 %) | 6–7 ans |
| Bénéfice net sur la durée de vie (15–20 ans) | €5,500–10,000 |

8 panneaux PVT sur un toit du sud de la France. Une pompe à chaleur inversée R290. 180 jours de baignade. Le compteur électrique tourne à l’envers pendant 150 d’entre eux. Le soleil fournit l’électricité, les panneaux PVT fournissent la chaleur, et le propriétaire ne paie rien pour le chauffage de la piscine.
La logique ancienne était la suivante : la piscine perd X kWh de chaleur, la pompe à chaleur compense ces X kWh à l’aide d’électricité.
Les panneaux PVT réécrivent cette formule :
Perte de chaleur de la piscine − apport thermique gratuit des panneaux PVT = ce que la pompe à chaleur doit réellement produire.
Lorsque le soleil brille le plus fort — précisément au moment où la piscine perd le plus de chaleur — les panneaux PVT génèrent à la fois une abondance d’électricité et de chaleur. La pompe à chaleur reste au repos pendant les heures de forte exposition solaire. Pendant les heures creuses, elle fonctionne avec de l’eau d’entrée préchauffée, ce qui lui permet d’atteindre un COP nettement supérieur.
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