8 Painéis PVT + 1 Bomba de Calor = Conta de Eletricidade Zero para Aquecimento de Piscina
Nice, França | Piscina Exterior de 40 m³ | Sem Cobertura Térmica | Maio–Outubro
Sem PVT
3.786 kWh
Eletricidade da rede / estação
Com PVT
–982 kWh
Exportação líquida para a rede
Economia Anual
€931
Economia na fatura + receita de injeção na rede
| Componente | ESPECIFICAÇÃO | Parâmetros Chave |
| Painéis Híbridos PVT | 8 × PVT600M | 4,8 kWp elétrico + 11,3 kW térmico (pico); trocador de calor em aço inoxidável 316L, pressão máxima de 6 bar |
| Bomba de Calor | ESBYC-016TJ1 | Inversor R290, aquecimento de 15,9–6 kW com COP de 10,6–6,6 (ar a 26 °C) |
| Inversor | inversor híbrido de 5 kW | Lado CC: matriz PVT | Lado CA: bomba de calor + exportação para a rede |
| Piscina | 40 m³, superfície de ~25 m² | Temperatura-alvo de 28 °C, sem cobertura térmica; estação: maio a outubro (180 dias) |
| Localização | Nice, França (43,7°N) | Clima mediterrâneo, ~5,0 kWh/m²/dia de eletricidade solar: €0,22/kWh | Tarifa de alimentação à rede: €0,10/kWh |
Um painel fotovoltaico convencional gera apenas eletricidade. Um painel PVT realiza duas funções simultaneamente:
1. Geração de Eletricidade
Compensa diretamente a potência do compressor da bomba de calor.
2. Captação Térmica
Pré-aquece a água da piscina, elevando o COP da bomba de calor de 6,6 para 7,8.
O segundo canal é o diferencial decisivo. A água da piscina circula primeiro pela matriz PVT, onde a energia solar a aquece em 3–5 °C antes de chegar à bomba de calor. Com água de entrada mais quente, a elevação térmica exigida da bomba de calor reduz-se — o compressor opera menos e o COP aumenta.
Essa é a vantagem fundamental do PVT em comparação com "PV convencional + bomba de calor": a bomba de calor opera menos não apenas porque o PVT gera eletricidade, mas também porque o PVT fornece calor gratuito.
| Mês | Temperatura do ar | Perda de calor da piscina | Calor PVT | Potência PVT | Rede (sem PVT) | Rede (com PVT) |
| Pode | 17 °C | 180 kWh | 49 kWh | 22 kWh | 32 kWh | –2 kWh |
| Junho | 21°C | 135 kWh | 54 kWh | 24 kWh | 23 kWh | –13 kWh |
| Julho | 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 |
| Setembro | 21°C | 130 kWh | 41 kWh | 18 kWh | 22 kWh | –5 kWh |
| Outubro | 17 °C | 175 kWh | 27 kWh | 12 kWh | 32 kWh | 13 kwh |
Valores negativos na rede = exportação líquida para a rede. De maio a setembro, o medidor gira para trás durante cinco meses consecutivos.

Vamos analisar um dia típico de julho para observar como os coletores PVT e a bomba de calor interagem em tempo real:
| Tempo | Atividade dos coletores PVT | Estado da bomba de calor |
| 06:00–08:00 | Iniciando. Geração de ~0,5–2 kW de potência; a água aquece lentamente. | Em espera — temperatura da piscina ainda aceitável. |
| 09:00 | irradiância de 700 W/m². Potência de 2,8 kW + calor de 6,0 kW. | Partida em baixa velocidade. COP 7,8. Consumo de 1,2 kW. |
| 10:00–15:00 | Pico de radiação solar. Potência de 2,8–4,0 kW + calor de 6,0–8,5 kW. A água atinge 28,5–29,3 °C. | COMPLETAMENTE DESLIGADO. A produção térmica do PVT cobre todas as perdas de calor. |
| 16:00–18:00 | Irradiância em declínio. Produção reduzindo gradualmente. | Baixa a média velocidade. COP 6,8–7,5. |
| 19:00–21:00 | Pôr do sol. Nenhuma produção adicional. | Velocidade máxima. Compensando as perdas residuais de calor do período diurno. |
| 22:00–05:00 | Noite. Nenhuma produção. | Manutenção em baixa velocidade / modo de espera. |
Total diário: o PVT gerou 25,0 kWh de eletricidade + 55,2 kWh de calor. A bomba de calor consumiu apenas 13,3 kWh. Resultado líquido: 11,7 kWh exportados para a rede — mantendo a piscina a 28 °C.
| Metricidade | 8 × PVT600M | 8 × PV Padrão de 550 W |
| Potência total | 4,8 kWp | 4,4 kWp |
| Energia Diária (julho) | 25,0 kWh | 22,9 kWh |
| Produção Diária de Calor | 55,2 kWh | 0 |
| COP da Bomba de Calor | 7.8 | 6.6 |
| Uso Diário da Bomba de Calor | 5,7 kWh | 15,2 kWh |
| Rede Líquida (Diária) | –19,3 kWh | –7,7 kWh |
| Economia Anual | €931 | ~€370 |
O PVT economiza €561 a mais por ano do que o PV convencional — porque a captação térmica reduz a carga de trabalho da bomba de calor em 55%. O pequeno acréscimo de custo do PVT em comparação com o PV convencional é amortizado em menos de um ano.
| Item | Custo (€) |
| 8 painéis PVT600M | 3,200 |
| Bomba de calor inversora ESBYC-016TJ1 R290 | 2,500 |
| inversor híbrido de 5 kW | 800 |
| Montagem, tubulação, bomba, controlador | 1,400 |
| Mão de obra para instalação | 1,000 |
| Investimento total | 8,500 |
| Retorno | Valor |
| Economia anual + receita com injeção na rede | €931 |
| Período de retorno simples | ~9 anos |
| Com subsídio francês MaPrimeRénov' (20–30%) | 6–7 anos |
| Benefício líquido ao longo da vida útil (15–20 anos) | €5,500–10,000 |

8 painéis PVT em um telhado no sul da França. Uma bomba de calor com inversor R290. 180 dias de natação. O medidor de eletricidade gira para trás em 150 desses dias. O sol fornece a energia elétrica, os painéis PVT fornecem o calor e o proprietário não paga nada pelo aquecimento da piscina.
A lógica antiga era: a piscina perde X kWh de calor; a bomba de calor compensa esses X kWh com eletricidade.
Os painéis PVT reescrevem essa fórmula:
Perda de calor da piscina − suprimento térmico gratuito dos painéis PVT = o que a bomba de calor realmente precisa fazer.
Quando o sol brilha com mais intensidade — exatamente quando a piscina perde mais calor — os painéis PVT geram, simultaneamente, grande quantidade de eletricidade e calor. A bomba de calor permanece em repouso durante as horas de pico solar. Durante as horas fora de pico, opera com água de entrada pré-aquecida, alcançando um COP significativamente maior.
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