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Calculadora de instalaciones solares: Calcula tú mismo tu instalación solar / fotovoltaica individual

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Una instalación fotovoltaica en el techo ya no es solo protección climática, sino una de las inversiones pequeñas con mayor rentabilidad para propietarios de inmuebles. Quien planifica correctamente puede alcanzar rentabilidades del capital propio de 6 a 10 % al año — sin impuestos. Este guía le muestra en ocho pasos claros cómo calcular usted mismo el tamaño individual de su instalación solar, cuáles son los costos realistas, cómo se amortiza la instalación y en qué deben prestar atención los propietarios, arrendadores e inversores. Como complemento encontrará tablas de costos, cálculo de rentabilidad, indicaciones fiscales así como una lista de verificación antes de la compra de la instalación. Quien quiera evaluar paralelamente la propiedad inmobiliaria, encontrará también nuestros métodos para ello.

Cómo calcular una instalación fotovoltaica en 8 pasos sencillos

En Internet se encuentran numerosos calculadores solares, con los que se puede estimar aproximadamente el tamaño de la instalación fotovoltaica. El problema: muchos de estos herramientas ignoran factores decisivos como la inclinación del techo, la sombra, la radiación global regional o los futuros cambios en el consumo debido a la bomba de calor o al coche eléctrico. Con nuestros ocho pasos calcula el tamaño de la instalación adecuado para ti — preciso y comprensible.

Los ocho pasos a vista de pájaro:

  • Paso 1: Determinar el consumo eléctrico anual
  • Paso 2: Calcular la cantidad óptima de producción de electricidad (+25 %)
  • Paso 3: Determinar el rendimiento energético regional
  • Paso 4: Evaluar la inclinación y orientación del techo
  • Paso 5: Calcular la sombra
  • Paso 6: Ajustar el rendimiento energético personal
  • Paso 7: Calcular el tamaño de la instalación en kWp
  • Paso 8: Determinar la superficie del techo necesaria

Paso 1 – Consumo energético anual

El objetivo principal de una instalación fotovoltaica es cubrir la energía necesaria para su hogar, sin necesidad de recurrir a la red eléctrica pública. Por lo tanto, el tamaño depende en primer lugar de su consumo energético personal. ¿Cuál es su consumo de energía eléctrica anual? Esta pregunta le la responderán sus últimas facturas de electricidad.

Determine el consumo eléctrico promedio en kilovatios hora (kWh) de los últimos tres a cinco años. Importante: tenga en cuenta futuras adquisiciones que pueden aumentar significativamente el consumo:

  • Bomba de calor: +3.000 a 6.000 kWh al año
  • Coche eléctrico (15.000 km/año): +2.500 a 3.500 kWh
  • Aire acondicionado / piscina: +500 a 2.500 kWh
  • Sauna / jacuzzi: +1.000 a 2.000 kWh

Valores orientativos de consumo eléctrico por hogar (sin bomba de calor/coche eléctrico):

Tamaño del hogar Vivienda Casa unifamiliar
1 persona 1.500 kWh 2.300 kWh
2 personas 2.500 kWh 3.000 kWh
3 personas 3.500 kWh 4.000 kWh
4 personas 4.250 kWh 5.000 kWh
5+ personas 5.000 kWh 6.500 kWh

Ejemplo: La familia A tiene un consumo energético promedio de los últimos cinco años de 5.000 kWh. Se planea además un coche eléctrico (+3.000 kWh). Valor realista de planificación: 8.000 kWh.

Fórmula: Su consumo eléctrico personal anual (CV) = ______ kWh/año

Paso 2 – Producción energética óptima de la instalación fotovoltaica

Para que la instalación cubra de forma fiable su consumo propio, debe producir al menos un 25 % más de energía de la que consume a lo largo del año. Estos 25 % son un valor basado en la experiencia y compensan fluctuaciones, pérdidas y consumo no sincronizado. Puede almacenar la energía excedente en una batería o inyectarla en la red pública con compensación por el precio de venta de energía.

Ejemplo: La familia A, con un consumo de 5.000 kWh, calcula: 125 % × 5.000 kWh = 6.250 kWh cantidad óptima de producción.

Fórmula: Cantidad óptima de producción de electricidad = 125 % × CV

Paso 3 – El rendimiento energético regional

Aunque en Alemania no brilla el sol 365 días al año, una instalación fotovoltaica resulta rentable. El mito de que solo es rentable en países del sur se desmiente: la radiación global tiene un promedio de 1.100 kWh por metro cuadrado y año. Los módulos modernos con mejor refrigeración y auto-limpieza también ofrecen rendimientos económicos incluso en el norte de Alemania.

El rendimiento energético regional (RE) se expresa en kilovatios hora por kilovatio pico y año (kWh/(kWp × a)). Vista general de la radiación global promedio en Alemania:

  • Baden-Württemberg: 1.050–1.175 kWh/m²
  • Baviera: 975–1.175 kWh/m²
  • Berlín / Brandenburgo: 975–1.050 kWh/m²
  • Hesse: 975–1.100 kWh/m²
  • Mecklemburgo-Pomerania Occidental: 1.000–1.050 kWh/m²
  • Hamburgo, Bremen, Baja Sajonia: 950–1.025 kWh/m²
  • Norte de Rhenania-Westfalia: 950–1.025 kWh/m²
  • Rinland-Palatinado: 975–1.125 kWh/m²
  • Saarland: 1.050–1.100 kWh/m²
  • Sajonia: 975–1.100 kWh/m²
  • Sajonia-Anhalt: 975–1.050 kWh/m²
  • Schleswig-Holstein: 950–1.025 kWh/m²
  • Turingia: 975–1.050 kWh/m²

Ejemplo: La familia A vive en Norte de Rhenania-Westfalia con RE = 950 kWh/(kWp × a).

Fórmula: Su rendimiento energético regional RE = ______ kWh/(kWp × a)

Paso 4 – Las condiciones del techo

La orientación del techo, su inclinación y la sombra son los tres factores más importantes al elegir sus módulos solares. La antigua creencia de que solo los techos orientados al sur fueran económicos está superada: los sistemas orientados este-oeste suelen proporcionar incluso rendimientos más uniformes a lo largo del día y son ideales para el autoconsumo. Incluso los techos orientados al norte pueden alcanzar valores aceptables con una inclinación baja.

Valor de desviación (VD) según la inclinación y orientación del techo — valores orientativos en %:

Inclinación ↓ / Orientación → Süd Sureste / Suroeste Ost / West Nord
0° (Flachdach) 88 88 88 88
15° 96 95 90 78
30° 100 97 88 68
45° 97 94 83 58
60° 89 86 76 50

Ejemplo: La familia A tiene un techo de 30° con una desviación sur de 40° → AW ≈ 97,5 %.

Formel: Abweichungswert Ihrer Immobilie: AW = ______ %

Schritt 5 – Modulverschattung vermeiden

La sombra puede reducir drásticamente el rendimiento de su instalación. Si un causante proyecta sombra sobre solo un módulo, se limita el rendimiento de todo el string — sin embargo, los modernos optimizadores de potencia y los inversores micro reducen este efecto.

Fuentes típicas de sombra y descuentos:

  • Árbol alto al sur de la instalación: 5–15 %
  • Casa o techo de vecino: 3–10 %
  • Chimenea / chimenea: 2–5 %
  • Antena, plato parabólico: 1–3 %
  • Chimenea de techo en el mismo lado del techo: 5–10 %

Dado que alrededor del 80 % de la cosecha anual se produce entre marzo y octubre, la sombra de verano es mucho más grave que la de invierno. Quien tenga sombra en verano debe trabajar necesariamente con optimizadores de potencia.

Paso 6 – Ajustar el rendimiento energético regional personalizado

Si su techo no está ubicado de forma óptima (AW < 100 %), el rendimiento energético regional se reduce en consecuencia.

Ejemplo: Familia A: 97,5 % × 950 kWh/(kWp × a) = 926,2 kWh/(kWp × a).

Fórmula: Rendimiento energético personalizado (PE) = AW × RE = ______ kWh/(kWp × a)

Paso 7 – El tamaño de su instalación fotovoltaica individual

Con los valores determinados, calcule ahora el tamaño necesario de la instalación en kilovatios pico (kWp). Con una gran superficie de techo, puede resultar rentable construir una instalación más grande, ya que cada kWp adicional reduce el costo por unidad y proporciona una tarifa de venta de energía.

Ejemplo: Familia A: 6.250 kWh/a ÷ 926 kWh/(kWp × a) = 6,74 kWp.

Fórmula: Tamaño de la instalación (PV) = Producción de electricidad ÷ rendimiento energético personal = ______ kWp

Paso 8 – La superficie de techo necesaria

Un módulo fotovoltaico típico mide 1,67 m × 1 m (≈ 1,67 m²) y proporciona 380–440 Wp. Con espacios entre módulos, desplazamiento de filas y espacio para mantenimiento, se calcula de forma general con 5–7 m² por kWp — con módulos de alta performance modernos, más bien 5 m².

Ejemplo: Familia A: 6,74 kWp × 7 m²/kWp = 47,2 m² de superficie de techo.

Fórmula: Superficie de techo necesaria (DF) = Tamaño de la instalación × 5–7 m²/kWp

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¿Cuánto cuesta una instalación fotovoltaica? Tabla de costos

Los costos de inversión por kWp disminuyen con el aumento del tamaño de la instalación. Incluyendo la instalación, el inversor, la cableado y la puesta en marcha — sin almacenamiento — se aplican los siguientes valores orientativos:

Tamaño de la instalación Inversión total € por kWp Producción anual típica
4 kWp 7.200–9.200 € 1.800–2.300 € 3.600–4.000 kWh
6 kWp 9.500–12.500 € 1.580–2.080 € 5.400–6.000 kWh
8 kWp 11.500–14.800 € 1.440–1.850 € 7.200–8.000 kWh
10 kWp 13.500–17.000 € 1.350–1.700 € 9.000–10.000 kWh
15 kWp 19.000–24.000 € 1.270–1.600 € 13.500–15.000 kWh
20 kWp 24.000–30.000 € 1.200–1.500 € 18.000–20.000 kWh

Para edificios de apartamentos suelen ser útiles instalaciones a partir de 15 kWp — estas resultan especialmente rentables en un edificio de apartamentos mediante modelos de energía para inquilinos. Quien de todos modos planea una construcción nueva o quiere comprar una casa, debería integrar la instalación fotovoltaica directamente en la financiación.

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Almacenamiento de energía: ¿vale la pena la batería?

Un almacenamiento de energía aumenta la proporción de autoconsumo, típicamente de 25–35 % (sin almacenamiento) hasta 60–80 %. Con esto se justifica especialmente con un alto precio de electricidad y una baja tarifa de reembolso.

Valores orientativos de coste del almacenamiento (ión-litio, incl. instalación):

  • Almacenamiento de 5 kWh: 5.000–7.500 €
  • Almacenamiento de 8 kWh: 7.000–10.500 €
  • Almacenamiento de 10 kWh: 8.500–12.500 €
  • Almacenamiento de 15 kWh: 12.000–17.000 €

Regla general para el tamaño del almacenamiento: 1 kWh de almacenamiento por cada 1.000 kWh de consumo anual — con coche eléctrico más aún. Duración de vida de los almacenamientos modernos de ión-litio: 6.000–8.000 ciclos completos, lo que equivale a 15–20 años.

Economía: Cálculo de amortización y rentabilidad

La pregunta más interesante para cada inversor: ¿Cuándo se amortiza la inversión y qué rentabilidad aporta? La economía depende de cuatro factores:

  1. Participación en el autoconsumo (típicamente 25–35 % sin batería, 60–80 % con)
  2. Precio de la electricidad en el proveedor (evitado)
  3. Compensación por excedente para la electricidad sobrante
  4. Costes de inversión incluyendo mantenimiento y seguro

Ejemplo de instalación de 8 kWp sin batería (Familia A):

Posición Valor
Inversión 13.000 €
Producción anual 7.500 kWh
Autoconsumo (30 %) 2.250 kWh × 0,40 €/kWh = 900 €
Entrega a la red (70 %) 5.250