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Consumo de una bomba de calor de piscina: cómo se calcula

Una bomba de calor de piscina no consume su potencia calorífica: consume la potencia absorbida, que es cuatro o cinco veces menor. Un equipo que entrega 9 kW de calor con un COP de 5 tira del enchufe unos 1,8 kW mientras trabaja. Lo que decide la factura, sin embargo, no es ese número, sino cuántas horas al día tiene que estar encendido.

Los dos números de la ficha que no hay que confundir

En la ficha de cualquier bomba de calor de piscina aparecen dos potencias en kW y significan cosas opuestas.

Dato de la fichaQué es¿Se paga?
Potencia caloríficaEl calor que el equipo entrega al aguaNo. Es lo que produce
Potencia absorbidaLa electricidad que toma de la redSí. Es lo que marca el contador
COPEl cociente entre las dosEs el rendimiento

Si alguien dice «tengo una bomba de calor de 9 kW» está hablando casi siempre de la calorífica, que es la que se usa para dimensionar. Para calcular el gasto hay que buscar la absorbida, o dividir la calorífica entre el COP.

¿Qué es el COP y por qué no es un número fijo?

El COP (coefficient of performance) es el calor cedido dividido entre la electricidad consumida. Un COP de 5 significa que por cada kWh de electricidad el equipo mete 5 kWh de calor en el agua. No es magia: la bomba de calor no fabrica ese calor, lo traslada desde el aire exterior hasta el agua, y lo que se paga es mover el ciclo.

La clave es que el COP cambia con la temperatura del aire. Cuanto más frío está fuera, menos calor hay disponible para trasladar y peor es el rendimiento. Por eso las fichas publican un COP alto medido con aire templado, y el mismo equipo rinde bastante menos en una mañana de abril a 12 °C. Al comparar dos modelos hay que mirar que el COP esté medido en las mismas condiciones, porque si no la comparación no significa nada.

Puesta en marcha y mantenimiento, que son dos gastos distintos

El consumo de una bomba de calor tiene dos fases muy desiguales:

La puesta en marcha es subir el agua desde la temperatura que tenga hasta la de consigna. Se calcula con la misma cuenta que sirve para cualquier sistema: un kilovatio-hora de calor sube un grado a 860 litros.

kWh eléctricos ≈ litros × grados ÷ 860 ÷ COP

En una piscina de 40.000 litros que hay que subir 8 °C: 40.000 × 8 ÷ 860 = 372 kWh térmicos; con un COP real de 4, unos 93 kWh eléctricos repartidos en uno o dos días de trabajo.

El mantenimiento es lo que viene después: reponer cada día lo que la piscina pierde, que depende del clima, del viento y, sobre todo, de si la piscina se tapa. Aquí el equipo trabaja unas pocas horas al día, y es donde se acumula el grueso del gasto de la temporada.

Lo que más baja el consumo es gratis

La mayor parte del calor de una piscina descubierta se va por evaporación, y la evaporación ocurre sobre todo de noche, cuando el aire está más frío que el agua. Tapar el vaso con una cubierta solar elimina esa pérdida casi por completo, y el efecto sobre la factura es mayor que el de cualquier decisión de compra: la bomba de calor pasa de recalentar cada mañana a mantener una temperatura que ya está casi puesta. Es la razón por la que en este pilar la lámina de burbujas va siempre antes que el equipo.

Después, por orden de efecto: bajar la consigna un grado (ver la temperatura ideal según el uso), y hacer funcionar el equipo en las horas centrales del día, cuando el aire está más caliente y el COP es mejor.

Inverter frente a arranque y parada

Un equipo clásico funciona a todo o nada: arranca a plena potencia, llega a la consigna y para. Uno inverter modula el compresor y trabaja muchas horas a potencia parcial. Consume menos por dos motivos: evita los arranques, que son el momento de peor rendimiento, y a carga parcial el ciclo trabaja con más rendimiento que a plena carga. A cambio cuesta más de comprar, así que la diferencia se recupera antes cuanto más larga sea la temporada de uso.

El consumo que casi nadie suma

Una bomba de calor solo funciona con agua circulando, así que la bomba de filtración tiene que estar en marcha mientras el equipo calienta. Ese consumo va aparte y no es despreciable: si para climatizar hay que alargar las horas de filtración más allá de lo que pide el tratamiento del agua, hay que sumarlo al cálculo. Cuántas horas necesita de verdad la filtración está en cuántas horas poner la depuradora, y ahí es donde una bomba de velocidad variable ahorra de verdad.

Ni corta ni sobrada

Un equipo pequeño para el volumen nunca llega a la consigna en días fríos y se pasa la vida encendido. Uno demasiado grande llega antes, pero arranca y para constantemente, que es lo que peor rendimiento tiene, y cuesta bastante más. El criterio de dimensionado por volumen y zona está en cómo elegir la bomba de calor.

Una aclaración, porque se mezclan a menudo: esta cuenta es la de calentar el agua de la piscina. La aerotermia que climatiza la vivienda trabaja con otras temperaturas y se dimensiona de otra forma; aprovechar la de casa para el vaso solo tiene sentido en casos concretos, y eso está tratado en aerotermia para piscina.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto consume una bomba de calor de piscina al día?

Depende del volumen, del clima y de si la piscina está tapada. En mantenimiento, un equipo bien dimensionado trabaja unas pocas horas diarias consumiendo su potencia absorbida, que en un equipo de 9 kW caloríficos con COP 4 son unos 2,2 kW mientras funciona.

¿Qué COP es bueno en una bomba de calor de piscina?

Los equipos actuales publican COP altos medidos con aire templado; lo importante es comparar cifras medidas en las mismas condiciones y tener presente que el rendimiento real baja cuando el aire exterior se enfría.

¿Gasta menos dejarla encendida todo el día o encenderla solo a ratos?

Sale más barato mantener la temperatura que dejar que el agua se enfríe y recalentarla, porque volver a subir varios grados es un consumo muy superior al de reponer las pérdidas. Lo que de verdad decide es tapar la piscina por la noche.

¿Cuánta electricidad hace falta para subir un grado?

Un kilovatio-hora de calor sube un grado a 860 litros de agua. En una piscina de 40.000 litros, un grado son unos 46 kWh térmicos, que con un COP de 4 se traducen en unos 12 kWh eléctricos.

Fuentes

Lo que se explica aquí se apoya en estas fuentes oficiales. Si consultas una y no coincide con lo que lees, manda la fuente: se corrige el artículo.

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