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Simulador casero para calcular cuántas placas solares necesitas según tu consumo

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La energía solar se ha convertido en una de las alternativas más atractivas para los hogares que buscan independencia energética, ahorro en la factura de la luz y un impacto ambiental positivo. Sin embargo, antes de lanzarse a instalar paneles solares en casa, surge la gran pregunta: ¿cuántas placas necesito para cubrir mi consumo energético?

En este artículo aprenderás a construir tu propio “simulador casero”, es decir, un método paso a paso para calcular cuántos paneles solares requiere tu vivienda. No necesitarás software complejo ni conocimientos de ingeniería: solo lápiz, papel, una calculadora (o Excel) y la información que te enseñaremos a manejar.

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Conceptos básicos que necesitas dominar

Antes de hacer cuentas, conviene aclarar algunos términos técnicos que usarás durante todo el proceso.

kWh (kilovatio-hora)

Es la unidad en la que se mide la energía eléctrica. Representa el consumo de un aparato de 1.000 vatios funcionando durante una hora. Por ejemplo, una lavadora de 2.000 W (2 kW) que funciona una hora consume 2 kWh. Tu factura eléctrica muestra cuántos kWh consumes al mes.

Potencia pico (Wp)

Cada panel solar tiene una potencia máxima de generación bajo condiciones estándar de laboratorio (STC). Por ejemplo, un panel de 400 Wp puede producir hasta 400 vatios en un momento óptimo, aunque en la práctica casi nunca se alcanza ese valor por pérdidas y condiciones ambientales.

Horas solares pico (HSP)

No todos los días tienen la misma cantidad de sol ni todos los lugares del mundo reciben la misma radiación. Para simplificar, se utiliza el concepto de horas solares pico, que representa la cantidad equivalente de horas al día en las que el sol brilla con intensidad máxima. En España, por ejemplo:

  • Norte: 3–3,5 HSP
  • Centro: 4–4,5 HSP
  • Sur: 5–5,5 HSP

Cuantas más HSP tenga tu ubicación, más electricidad generarán tus paneles.

Factores determinantes en la generación solar

No basta con mirar el consumo. La cantidad de energía que obtendrás de tus paneles depende también de:

  • Ubicación geográfica: más sol en Andalucía que en Galicia.
  • Orientación del tejado: lo ideal es hacia el sur (en el hemisferio norte).
  • Inclinación: ángulos de 25°–35° suelen ser óptimos en España, aunque varía según latitud.
  • Sombras: árboles, chimeneas o edificios cercanos pueden reducir notablemente la producción.
  • Temperatura: el calor excesivo baja la eficiencia de los paneles.

Paso 1: Calcular el consumo energético del hogar

La base de todo cálculo es tu consumo anual en kWh. Tienes varias formas de obtenerlo:

  1. Factura eléctrica: revisa el consumo del último año (la mayoría de comercializadoras lo indican).
  2. Contador digital: consulta los registros acumulados.
  3. Estimación manual: suma el consumo aproximado de los aparatos que usas.

Simulador casero para calcular cuántas placas solares necesitas según tu consumo

Ejemplo sencillo de estimación:

  • Frigorífico: 300 kWh/año
  • Lavadora: 200 kWh/año
  • Televisión: 100 kWh/año
  • Aire acondicionado: 800 kWh/año
  • Otros: 600 kWh/año
    Total estimado: 2.000 kWh/año

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Paso 2: Fórmula para convertir consumo en producción solar

La fórmula general para calcular la energía generada por tu instalación es:

E=P×HSP×365×ηE = P \times HSP \times 365 \times \eta

Donde:

  • E = Energía generada al año (kWh)
  • P = Potencia total instalada (kWp, es decir, la suma de la potencia de todos los paneles en kW)
  • HSP = Horas solares pico diarias de tu zona
  • 365 = Días del año
  • η (eta) = Eficiencia real del sistema (considera pérdidas por sombras, cables, inversor, suciedad; suele ser entre 0,75 y 0,85)

Si quieres saber cuántos paneles necesitas:

N=Consumo anualPotencia panel×HSP×365×ηN = \frac{Consumo\ anual}{Potencia\ panel \times HSP \times 365 \times \eta}

Paso 3: Aplicar la fórmula con ejemplos

Caso 1: Casa pequeña sin climatización

  • Consumo anual: 2.000 kWh
  • Ubicación: Madrid (HSP ≈ 4,2)
  • Panel de 400 Wp (0,4 kW)
  • η = 0,8

N=20000,4×4,2×365×0,8N = \frac{2000}{0,4 \times 4,2 \times 365 \times 0,8} N=2000490≈4,1N = \frac{2000}{490} \approx 4,1

Necesitarías 5 paneles de 400 Wp.

Caso 2: Casa grande con aire acondicionado y calefacción eléctrica

  • Consumo anual: 8.000 kWh
  • Ubicación: Sevilla (HSP ≈ 5,2)
  • Panel de 450 Wp (0,45 kW)
  • η = 0,8

N=80000,45×5,2×365×0,8N = \frac{8000}{0,45 \times 5,2 \times 365 \times 0,8} N=8000683≈11,7N = \frac{8000}{683} \approx 11,7

Necesitarías 12 paneles de 450 Wp.

Caso 3: Vivienda en el norte con calefacción eléctrica

  • Consumo anual: 6.000 kWh
  • Ubicación: Asturias (HSP ≈ 3,2)
  • Panel de 400 Wp (0,4 kW)
  • η = 0,8

N=60000,4×3,2×365×0,8N = \frac{6000}{0,4 \times 3,2 \times 365 \times 0,8} N=6000374≈16N = \frac{6000}{374} \approx 16

Necesitarías 16 paneles de 400 Wp.

Paso 4: Considerar eficiencia y pérdidas

Un sistema solar no convierte toda la radiación en electricidad. Entre pérdidas por:

  • inversor (5–10%)
  • cableado (2–3%)
  • sombras, polvo, temperatura (5–10%)

Se asume una eficiencia global del 75–85%. En los cálculos anteriores usamos η = 0,8 como valor estándar.

Paso 5: Evaluar limitaciones de espacio

Cada panel ocupa alrededor de 1,7–2 m². Por ejemplo:

  • 10 paneles de 400 Wp ≈ 18 m²
  • 20 paneles ≈ 36 m²

Debes comprobar si tu tejado o terraza ofrece suficiente superficie útil y sin sombras. Si no tienes espacio, puedes optar por paneles de mayor potencia o instalaciones en pérgolas.

Paso 6: Variables económicas

La instalación de paneles solares no solo es técnica, también es una inversión. Factores clave:

  • Coste inicial: en España, una instalación doméstica de 3–5 kWp ronda entre 4.000 y 8.000 €.
  • Ahorro anual: depende del autoconsumo. Con 5.000 kWh generados al año, puedes ahorrar unos 1.000 € (a 0,20 €/kWh).
  • Retorno de inversión (ROI): generalmente entre 5 y 9 años.
  • Vida útil: los paneles duran 25–30 años con garantías de producción del 80% tras 25 años.

Paso 7: Alternativas si no cubres todo tu consumo

No siempre necesitas cubrir el 100% de tu demanda. Opciones:

  • Autoconsumo parcial: instalar menos paneles y reducir la factura sin cubrir todo.
  • Compensación de excedentes: vender el sobrante a la red y descontarlo en tu factura.
  • Ampliación futura: empezar con una instalación pequeña y añadir paneles después.

Paso 8: Uso de baterías

Las baterías permiten almacenar la energía sobrante durante el día para usarla de noche. Consideraciones:

  • Coste elevado: duplican o triplican la inversión inicial.
  • Autonomía: útiles si tu consumo nocturno es alto o quieres independencia de la red.
  • Dimensionado: suelen cubrir entre 5 y 15 kWh de almacenamiento.

Ejemplo: una batería de 10 kWh puede alimentar un hogar medio durante la noche si el consumo nocturno es moderado.

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Paso 9: Herramientas online complementarias

Aunque este artículo te da las fórmulas para tu simulador casero, existen calculadoras en línea que pueden servir de apoyo:

  • PVGIS (Comisión Europea): calcula la producción solar en cualquier ubicación.
  • Simuladores de comercializadoras solares: como Iberdrola, Holaluz o EDP.
  • Google Project Sunroof: disponible en algunos países para analizar tejados.

Conclusión

Calcular cuántas placas solares necesitas en tu hogar no es un misterio reservado a los ingenieros. Conociendo tu consumo anual, las horas solares pico de tu zona y aplicando una fórmula sencilla, puedes estimar la cantidad de paneles necesarios para tu instalación.

El simulador casero que acabamos de construir se basa en pasos claros:

  1. Obtén tu consumo anual (kWh).
  2. Conoce las HSP de tu ubicación.
  3. Elige la potencia de los paneles.
  4. Aplica la fórmula considerando eficiencia real.
  5. Ajusta según espacio y presupuesto.

De esta forma podrás tomar decisiones informadas, comparar presupuestos con criterio y planificar una transición energética adaptada a tus necesidades. La energía solar no solo es un beneficio económico: es también un paso hacia un hogar más sostenible y autónomo