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Solar térmica vs Fotovoltaica para agua caliente sanitaria

¿Solar térmica o fotovoltaica con termo de bomba de calor? Calculadora gratuita para hogares españoles con CTE HE4, datos IDAE y amortización.

Solar térmica vs FV — Comparador ACS

Solar térmica (captadores + acumulador)

Coste neto2450 €
Ahorro año 1208 €
Periodo de amortización10,6 años
Ahorro total5185 €

FV + termo de bomba de calor

Coste neto1960 €
Ahorro año 1588 €
Periodo de amortización3,2 años
Ahorro total14.997 €
Resultado
FV + bomba de calor gana en el ciclo de vida

Cómo usar esta calculadora

Introduzca el consumo anual de ACS de su hogar y el combustible de apoyo que utilizaría en su defecto (gas natural, propano, gasóleo o resistencia eléctrica). La calculadora ejecuta dos análisis de rentabilidad en paralelo y le indica qué opción ahorra más a lo largo de la vida útil — captadores solares térmicos o FV combinada con termo de bomba de calor.

Qué significa cada entrada:

  1. Demanda anual de ACS (kWh) — calor útil entregado en el grifo. Un hogar español de 4 personas consume unos 2 800 kWh al año según el IDAE (algo menos que el norte de Europa por aguas de red más cálidas). Si lo desconoce: personas × 700 kWh.
  2. Precio del combustible (por kWh) — Gas natural España enero 2026: ~9 c/kWh PCI con peajes (CNMC); GLP 11-14 c/kWh; gasóleo 10-12 c/kWh; resistencia eléctrica a la tarifa regulada PVPC (22 c/kWh media 2025).
  3. Rendimiento de caldera — 85 % caldera convencional; 95 % condensación; 100 % resistencia; 300 % bomba de calor.
  4. Precio de la electricidad / excedentes — para valorar el surplus FV.
  5. Subida anual de precios — la electricidad residencial española subió 3-4 % anual 2020-2025 (CNMC). 3 % es un default razonable.
  6. Vida útil — los captadores cumplen la norma UNE-EN 12975 con garantía 5 años y vida útil real 20-25 años; los módulos FV tienen 25 años de garantía de potencia.

Cómo funciona el cálculo

Ambas vías se evalúan contra la misma baseline — el coste por kWh de calor útil entregado por el combustible de apoyo:

precio_efectivo_por_kWh_calor_util = precio_combustible / rendimiento

Para gas a 9 c/kWh en caldera al 85 %: 9 / 0,85 = 10,6 c/kWh de calor entregado.

Vía A — Solar térmica:

calor_anual_ahorrado = fraccion_solar × demanda_ACS
ahorro_anual         = calor_ahorrado × precio_efectivo
coste_neto           = coste_sistema × (1 - ayuda%/100)
ahorro_anio_n        = anual × (1 - 0.007)^(n-1) × (1 + subida)^(n-1)
ahorro_total         = Σ ahorro_anio_n para n = 1..vida

Los captadores españoles se degradan ~0,7 % al año, principalmente por degradación del fluido anticongelante.

Vía B — FV + termo de bomba de calor:

ACS_servida_por_FV  = min(produccion_FV × COP, demanda_ACS)
FV_usada_para_ACS   = ACS_servida / COP
exceso_FV           = produccion_FV - FV_usada_para_ACS
ahorro_anual        = ACS_servida × precio_efectivo + exceso × precio_excedente
ahorro_anio_n       = anual × (1 - 0.005)^(n-1) × (1 + subida)^(n-1)

FV en España se degrada al 0,5 % anual — referencia UNEF y CIEMAT.

Ejemplo numérico (Valencia, caldera de gas)

Entradas:

  • Hogar 4 personas, demanda ACS 2 800 kWh/año de calor útil
  • Gas a 9 c/kWh, caldera condensación 95 % → 9,5 c/kWh útil
  • Solar térmica: 2 captadores + acumulador 300 L, 4 000 € instalado, fracción 70 % en Valencia, ayuda autonómica 30 %
  • FV: 1,0 kWp, 1 900 kWh/año, 2 800 €, ayuda IDAE 30 %, COP 3,2
  • Subida 3 %, vida 20 años

Solar térmica:

  • Ahorro año 1: 0,70 × 2 800 × 0,095 € = 186 €
  • Coste neto tras ayuda 30 %: 2 800 €
  • Ahorro total (con degradación + subida): ~4 500 €
  • Amortización: ~14 años
  • Ganancia neta: ~1 700 €

FV + termo de bomba de calor:

  • ACS servida: min(1 900 × 3,2, 2 800) = 2 800 kWh (FV cubre toda la demanda)
  • FV usada para ACS: 2 800 / 3,2 = 875 kWh; exceso = 1 025 kWh
  • Ahorro año 1: 2 800 × 0,095 € + 1 025 × 0,10 € (excedente) = 369 €
  • Coste neto tras ayuda 30 %: 1 960 €
  • Ahorro total: ~9 000 €
  • Amortización: ~5 años
  • Ganancia neta: ~7 040 €

FV + bomba de calor gana ~5 340 € sobre 20 años en este ejemplo de Valencia.

Cuándo gana la solar térmica en España

La solar térmica supera a FV+bomba de calor en tres casos:

  1. Hogares con GLP o gasóleo en zona rural — sin acceso al gas ciudad. El gasóleo a 11 c/kWh hace que la energía de apoyo sea tan cara que incluso una fracción solar moderada amortiza en 6-8 años.
  2. Edificios plurifamiliares con normativa CTE HE4 estricta — algunos arquitectos siguen prefiriendo solar térmica centralizada por simplicidad de cumplimiento del Documento Básico HE4. En este caso, la rentabilidad la asume la comunidad de propietarios.
  3. Cubierta limitada con orientación óptima — captadores de tubo de vacío entregan 800-1 100 kWh/m²/año en España; FV unos 220 kWh eléctricos/m² (700 kWh de calor a COP 3,2). En azoteas pequeñas, la térmica entrega más calor por m².

Cuándo gana FV + bomba de calor (la mayoría de hogares)

FV + termo termodinámico es la mejor opción si:

  • Tiene gas ciudad como apoyo a precio regulado o de mercado
  • Tiene 1-5 kWp de cubierta exploitable
  • Está pensando electrificar la vivienda (aerotermia, vehículo eléctrico)
  • Quiere flexibilidad — los kWh de FV pueden ir a cualquier uso

El factor decisivo en España es el liderazgo solar UE — costes de FV los más bajos del continente y excelente recurso. La FV es un activo energético polivalente; la térmica está atada a una sola función.

Referencia regional España (hogar 4 personas, 2 800 kWh)

Zona climática CTEComunidad típicaMejor víaPor qué
Zona V (más cálida)Cádiz, Almería, CanariasFV o térmica — empate técnicoTérmica 75-80 % fracción; FV 1 600+ kWh/kWp
Zona IVMurcia, Sevilla, MallorcaFV + bomba de calorFV vence por flexibilidad
Zona IIIMadrid, Valencia, ZaragozaFV + bomba de calorExcedente FV valioso
Zona IIBurgos, Salamanca, PamplonaFV + bomba de calorTérmica baja a 55 % en invierno
Zona IAsturias, Galicia, CantabriaFV + bomba de calor (sobredim.)Cobertura térmica débil; FV+PAC más fiable

Híbridos PVT en España

Los paneles PVT (fotovoltaicos-térmicos) están disponibles en España con instaladores como Solfium, DualSun (importación francesa) y Endef Engineering (Zaragoza). Coste por módulo instalado 1 100-1 600 €. Indicados cuando la cubierta es el cuello de botella, por ejemplo viviendas unifamiliares en cascos urbanos.

Para la mayoría de hogares españoles con gas ciudad, FV + termo de bomba de calor es la opción de mayor ROI en 2026. Verifique con su tarifa de gas y un presupuesto de instalador.

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Fuentes

Preguntas frecuentes

¿Solar térmica o fotovoltaica es mejor para ACS en España?
Para la mayoría de hogares españoles, la combinación de fotovoltaica más termo de bomba de calor supera a la solar térmica en términos de ROI a 20 años. Una instalación FV de 1,5 kWp cuesta unos 2 800 € instalada y produce ~2 200 kWh anuales en el clima medio español; combinada con un termo de bomba de calor COP 3,2, entrega 7 000 kWh de calor útil, más que los 2 800 kWh que necesita un hogar de 4 personas. Un sistema solar térmico de 2 captadores planos + acumulador 300 L cuesta 3 500-4 500 € instalado y cubre el 65-75 % de la demanda anual gracias al excelente recurso solar. Sin embargo, la FV añade el valor del excedente vertido a red bajo la compensación simplificada, lo que inclina la balanza.
¿El CTE-HE4 me obliga a instalar solar térmica?
Desde 2019 el Documento Básico HE-4 del Código Técnico de la Edificación exige una contribución mínima de energía renovable para ACS en edificios nuevos y reformas integrales — pero ya no especifica que tenga que ser solar térmica. El cumplimiento se puede lograr con: (a) un sistema solar térmico con fracción solar 30-70 % según zona climática, (b) una bomba de calor con SCOP ≥ 2,5 alimentada parcial o totalmente por FV, o (c) biomasa. Esto abre la puerta a la opción FV + termo de bomba de calor como sustituto del CTE HE4. Verifique con el ingeniero del proyecto la fracción mínima requerida en su zona climática (I, II, III, IV, V).
¿Qué tamaño de FV necesito para cubrir el ACS de mi familia?
Para un hogar típico de 4 personas con 2 800 kWh anuales de calor útil, se necesitan 900-1 000 kWh de FV alimentando un termo de bomba de calor COP 3,2 — eso son 0,5-0,7 kWp en Andalucía o Murcia, 0,7-0,9 kWp en Madrid o Valencia y 0,9-1,1 kWp en Galicia o Cantabria. La mayoría de las instalaciones FV residenciales se dimensionan entre 3 y 5 kWp para cubrir el consumo total del hogar, y el termo se convierte en una carga más.
¿Qué fracción solar es realista en España?
España tiene el mejor recurso solar de la UE. Los datos del IDAE y de la UNEF dan las siguientes fracciones anuales: Andalucía y Murcia 75-80 %, Valencia y Castilla-La Mancha 70-75 %, Madrid 65-70 %, Cataluña 60-65 %, Castilla y León 55-60 %, Galicia y Cantabria 50-55 %. La calculadora utiliza 70 % como media española. Por encima de 75 %, hay que gestionar la sobreproducción veraniega con sistemas de disipación.
¿Cómo funciona la compensación simplificada para el excedente FV?
Bajo el RD 244/2019 (modificado en 2024), los hogares con FV ≤ 100 kW pueden contratar la compensación simplificada con su comercializador. El excedente vertido a red se descuenta de la factura mensual al precio acordado (~0,06-0,15 €/kWh según comercializador y tipo de contrato). Iberdrola Plan Solar, Endesa Tempo Solar, Holaluz Conecta y Naturgy By You ofrecen tarifas competitivas. La calculadora usa la tarifa eléctrica como aproximación del precio del excedente — ajústelo si su comercializador paga menos.

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