HB 600 CON AEROTERMIA

VENTAJAS DEL HB 600 CON AEROTERMIA

Ventajas del HB 600 con Aerotermia

Soluciones combinadas para un futuro sostenible

Estamos a las puertas del 2030, donde la eficiencia energética es clave para la sostenibilidad y la reducción de costes, la combinación de paneles solares híbridos HB 600 con sistemas de aerotermia representa una solución técnica de alto rendimiento para instalaciones residenciales e industriales. Este artículo profundizará en los beneficios de esta integración, tanto desde el punto de vista térmico como eléctrico, analizando cómo se optimizan los ciclos de trabajo de la bomba de calor, se reduce el consumo eléctrico y se mejora la eficiencia global del sistema.

HB 600 con aerotermia: una combinación ganadora

La placa solar híbrida HB 600 es un panel que combina producción eléctrica y térmica, alcanzando una potencia térmica pico de 1597 W y una potencia media de 1065 W, con una eficiencia de conversión eléctrica del 21,2% que se ve aumentada hasta un 17% gracias a la refrigeración del panel al “robar” la energía térmica. Este tipo de panel ofrece la doble ventaja de generar electricidad para autoconsumo y calentar agua simultáneamente, optimizando el espacio disponible en tejado y maximizando la eficiencia energética. Por su parte, la aerotermia extrae energía del aire exterior para producir calor o frío de forma eficiente.

Reducción de ciclos de inversión en verano de los HB 600 con aerotermia

Durante el verano, las bombas de calor aerotérmicas están en modo refrigeración, aportando confort en ambientes interiores. No obstante, si se requiere agua caliente sanitaria (ACS), estas unidades deben cambiar de modo frío a caliente, provocando un ciclo de inversión térmica. Este cambio implica un mayor esfuerzo mecánico, picos de consumo eléctrico y un desgaste acelerado de los componentes. Afortunadamente, los HB 600 pueden suministrar agua a temperaturas superiores a 50ºC, evitando que la aerotermia tenga que hacer ese cambio tan brusco. Como resultado, los ciclos de inversión se reducen significativamente.

Por ejemplo, en un día soleado de julio, con una demanda de ACS de 120 litros diarios, los HB 600 pueden cubrir entre el 70% y el 90% de dicha demanda dependiendo de la radiación solar disponible. Esto implica que la aerotermia solo entra en funcionamiento en casos puntuales, ahorrando energía y prolongando su vida útil.

Optimizar el rendimiento en invierno

En los meses fríos, la demanda térmica se centra principalmente en sistemas de calefacción por suelo radiante, fancoils o radiadores de baja temperatura. Normalmente, la aerotermia debe calentar agua desde temperaturas de red (10-15ºC) hasta los 35-45ºC necesarios para calefacción. Este esfuerzo supone un mayor tiempo de funcionamiento, más consumo eléctrico y una menor eficiencia del COP (coeficiente de rendimiento).

Pero si el agua precalentada por los HB 600 entra en el circuito a 50ºC, la bomba de calor solo necesita mantener la temperatura o actuar en momentos muy puntuales. Entonces, se consigue:

  • Reducción del tiempo de funcionamiento
  • Ahorro energético directo
  • Funcionamiento en condiciones más favorables (mayor eficiencia de COP)

Además, la energía térmica aportada por los paneles puede almacenarse en un depósito de inercia, asegurando suministro continuo durante la noche o en días nublados.

Apoyo eléctrico con energía fotovoltaica integrada

La parte fotovoltaica de los HB 600, con 600W por panel y una eficiencia del 21,2%, puede cubrir buena parte del consumo eléctrico de la bomba de calor. Si se instalan 4 paneles, se puede obtener casi la totalidad del consumo necesario para el funcionamiento diario de electricidad con energía solar, que pueden alimentar directamente compresores, bombas de circulación o incluso el sistema de control.

Esto permite reducir la dependencia de la red eléctrica, especialmente en horas de alta demanda como a mediodía, cuando la radiación solar también está en su punto máximo. En instalaciones con baterías, este excedente puede almacenarse para ser usado en horas nocturnas o en días nublados.

Ejemplo real: 3 placas HB 600 con Aerotermia de 6 kw

Supongamos una vivienda unifamiliar equipada con una aerotermia de 6 kW y un sistema solar compuesto por 4 placas HB 600.

  • Potencia térmica total de los 3 paneles: 3 x 1597 W = 4.791 W
  • Potencia eléctrica total de los 3 paneles: 3 x 600 W = 1800 W

Si la demanda de ACS es de 150 litros/día con un salto térmico de 35ºC, se necesitan aproximadamente:

Los HB 600, con una producción energética promedio estándar y 2,83 m² por panel, podrían generar unos 14 kWh térmicos al día en condiciones favorables, cubriendo sobradamente la demanda de ACS e incluso gran parte de la calefacción por suelo radiante. Si consideramos una producción neta de 14 kWh diarios, se estaría cubriendo cerca del 70% de la demanda de ACS y calefacción.

Ventajas medioambientales y económicas de instalar HB 600 con Aerotermia

  • Reducción de emisiones de CO2: Gracias al autoconsumo eléctrico y térmico, se minimiza el uso de energía procedente de combustibles fósiles.
  • Disminución de costes: Un ahorro del 60% al 80% anual en la factura energética es posible, especialmente en zonas con alta irradiación.
  • Mayor independencia energética: En instalaciones off-grid o con baterías, se puede lograr autosuficiencia energética en ACS y calefacción.
  • Retorno de la inversión: La amortización del sistema combinado suele lograrse entre 4 y 6 años.

¿Para quién está pensada esta solución?

Esta solución térmica y fotovoltaica combinada está diseñada para:

  • Particulares que quieren reducir su factura y ser más sostenibles.
  • Industrias con demanda de ACS continua como lavanderías, agroalimentarias o conserveras.
  • Sector terciario: gimnasios, hoteles, centros deportivos y spas, donde se requiere agua caliente todo el año.
  • Promotoras inmobiliarias que desean ofrecer soluciones energéticas eficientes en obra nueva.

En resumen, la combinación de paneles HB 600 y sistemas de aerotermia ofrece una solución inteligente, eficiente y sostenible para la producción de agua caliente y calefacción. Gracias al soporte térmico y eléctrico de los paneles, se optimizan los ciclos de la bomba de calor, se reduce el consumo eléctrico y se minimiza la huella de carbono.

Es una solución pensada para el futuro, alineada con los objetivos de descarbonización y eficiencia energética promovidos por la Unión Europea y las estrategias de sostenibilidad de muchas empresas. No solo se ahorra energía, sino que también se gana en fiabilidad, confort y valor añadido para cualquier tipo de edificio o instalación.

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