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Estudo do Sistema de Bomba de Calor para Piscina numa Moradia no Sul de França

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

willian-South_France_Villa_PVT_HeatPump_CaseStudy-1.jpg

1. Configuração do Sistema

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

2. Por que Funciona — Benefício Duplo

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.

3. Desempenho Mensal

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.

willian-South_France_Villa_PVT_HeatPump_CaseStudy-2.jpg

4. Um dia em julho — hora a hora

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.

5. PVT versus PV Padrão — A Diferença

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.

6. Investimento e Retorno

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

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7. Conclusão

  • 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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