Comparador del coste de la calefacción eléctrica (bomba de calor, radiadores, estufas y manta eléctrica)
Escribe el precio del kWh y elige los aparatos que quieres comparar entre los presets (o escribe su potencia y su COP). Se muestran, uno junto al otro, el coste por hora, por día y por mes y el calor emitido de cada aparato. Escribe las horas de uso al día de cada aparato.
Índice
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Qué puedes hacer en esta página
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¿Para qué sirve este cálculo?
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Cómo usar
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Fórmula
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Símbolos y términos
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Qué conviene saber de antemano
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Cómo calcularlo con Excel
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Cómo calcularlo con Hojas de cálculo de Google
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Cómo calcularlo con Python
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La fórmula en LaTeX y otras notaciones matemáticas (para copiar)
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Cómo pedirle a ChatGPT que haga el cálculo
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Las ventajas de DataChef
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Funciones relacionadas
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Todas las calculadoras de NumberChef
Qué puedes hacer en esta página
- Elige hasta 5 aparatos de calefacción para comparar, como una bomba de calor split, un termoventilador, un radiador de aceite, un emisor térmico o una manta eléctrica, y compara el coste por hora, por día y por mes de cada uno, uno junto al otro
- Si eliges un preset, se rellenan una potencia típica (W) y el COP (coeficiente de rendimiento). Puedes cambiarlos por los valores de tu propio aparato
- También muestra el calor emitido (potencia × COP) y el coste de obtener el mismo calor (1 kWh de calor), así que puedes comparar también el coste por unidad de calor
- Resalta el aparato con el menor coste al mes y un gráfico de barras pone en fila el coste mensual de cada uno
- En esta página también encuentras una explicación sencilla de por qué una bomba de calor suele costar menos que una estufa eléctrica (la bomba de calor y el COP) y fórmulas para copiar y pegar en Excel, Hojas de cálculo de Google y Python
¿Para qué sirve este cálculo?
Para calentar un dormitorio durante 8 horas, desde la tarde hasta acostarte, un split que absorbe 600 W con un COP de 3,5 cuesta unos 25,92 € al mes, mientras que un termoventilador de 2000 W cuesta unos 86,40 € (a 0,18 € por kWh, 30 días). Y la bomba de calor entrega 2100 W de calor, frente a los 2000 W de la estufa. Obtener los mismos 2100 W de calor con calefactores de resistencia costaría unos 90,72 € al mes (además, con la potencia contratada de una vivienda no siempre se puede usar a la vez un termoventilador de 2000 W y otros aparatos; es un cálculo de «el mismo calor»).
Para calentar una habitación entera durante muchas horas, una bomba de calor suele salir más barata que los calefactores de resistencia, y el COP es la razón. Pero una estufa te calienta en cuanto la enciendes, así que para «un rato corto, justo donde estás» la cosa cambia.
Cuando teletrabajas o estudias solo, puede bastar con mantenerte caliente tú, sin calentar toda la habitación. Un brasero bajo la mesa camilla de 500 W durante 8 horas al día cuesta unos 21,60 € al mes, una manta eléctrica (100 W) unos 4,32 € y una estufa halógena de 1200 W durante 3 horas unos 19,44 € (a 0,18 € por kWh, 30 días).
Una bomba de calor que calienta la habitación y un brasero o una manta que te calientan a ti funcionan de forma distinta, así que ninguno es simplemente «mejor». Pero usar calefacción personal cuando estás solo y la bomba de calor cuando se reúne la familia facilita mantener la factura baja.
Una manta eléctrica (100 W) durante las 8 horas que duermes cuesta unos 0,14 € por noche, o unos 4,32 € al mes. Un split (600 W) funcionando esas mismas 8 horas cuesta unos 0,86 € por noche, o unos 25,92 € al mes (a 0,18 € por kWh, 30 días). Y en la tarifa 2.0TD, la noche (de 0 a 8 h) es periodo valle, con el precio de la energía más bajo, así que la diferencia real puede ser algo menor.
Cuando solo necesitas mantener caliente la cama, un aparato de baja potencia como una manta eléctrica va muy bien. Sigue las instrucciones de seguridad del manual sobre el temporizador y los niveles de calor.
El COP nominal se mide en unas condiciones fijas (7 °C en el exterior), así que en mañanas muy frías, en climas fríos o con un equipo de 10 años o más, el COP real es menor. Aunque el COP baje a 2, el coste por kWh de calor es \(0{,}18 \div 2 = 0{,}09\) euros, la mitad de los 0,18 € de una estufa (a 0,18 € por kWh).
Comprobar que «aunque el COP sea bajo, sigue siendo más barato que una estufa» te da una estimación que también cubre los días malos. Cuando hace mucho frío, la bomba de calor también se para a desescarchar la unidad exterior, algo que la fórmula no incluye, así que toma el resultado como una guía.
Usar un termoventilador de 2000 W en el baño durante un total de 30 minutos al día (mañana y noche) cuesta unos \(2 \times 0{,}5 \times 0{,}18 = 0{,}18\) euros al día, o unos 5,40 € al mes (a 0,18 € por kWh, 30 días). Aunque la potencia sea alta, un tiempo de uso corto mantiene el coste bajo.
Una bomba de calor tarda en calentar una habitación y muchas veces no se puede instalar en espacios pequeños, así que donde necesitas «calor rápido y por poco tiempo», un calefactor de resistencia con un COP de 1 es una opción sensata. Como el coste es «potencia × tiempo», la diferencia de COP importa poco cuando el tiempo es corto.
Fórmula
Símbolos y términos
Símbolos
| \(P\) | pe | La potencia - cuánta potencia usa el aparato de calefacción, en W (vatios), de la inicial de «potencia». En una bomba de calor, usa la potencia absorbida en calefacción de la ficha técnica. |
| \(t\) | te | Las horas de uso al día, de la inicial de «tiempo». |
| \(u\) | u | El precio del kWh - lo que pagas por 1 kWh (€/kWh), de la inicial de «precio unitario». |
| \(n\) | ene | El número de días al mes, de la inicial de «número». Si lo dejas en blanco, esta calculadora usa 30 días. |
| \(C_d\) | ce sub de | El coste por día (€). \(C\) es de «coste», y la \(d\) pequeña bajo la línea es de «día». |
| \(C_m\) | ce sub eme | El coste por mes (€). La \(m\) pequeña bajo la línea es de «mes». |
| \(Q\) | cu | El calor emitido - cuánto calor da el aparato por segundo, en W (vatios). En física, \(Q\) es la letra habitual para una cantidad de calor. |
| \(\mathrm{COP}\) | ce-o-pe | El coeficiente de rendimiento - cuántas veces su potencia entrega un aparato en forma de calor. Es 1 en los calefactores de resistencia y de 2 a 4 aproximadamente en las bombas de calor. |
| \(c\) | ce minúscula | El coste por kWh de calor (€/kWh) - el coste del mismo calor, el precio \(u\) dividido entre el COP. Se escribe en minúscula para distinguirlo del coste \(C\). |
Términos
| potencia absorbida | La potencia (W) que usa un aparato de calefacción mientras funciona. El valor de la etiqueta o de la ficha técnica suele ser la potencia máxima (nominal), así que en los aparatos que suben y bajan su potencia para mantener una temperatura, la media real es menor. |
| kWh (kilovatio hora) | La unidad para una cantidad de electricidad consumida. Usar 1 kW (1000 W) durante 1 hora son 1 kWh. La factura de la luz se calcula con los kWh. |
| COP (coeficiente de rendimiento) | Un número que indica cuántas veces la electricidad usada sale en forma de calor. En una bomba de calor es la potencia calorífica dividida entre la potencia absorbida (en las mismas unidades). Las estufas y otros calefactores de resistencia solo pueden dar tanto calor como la electricidad que usan, así que su COP es 1. Cuanto más frío hace fuera, más baja el COP de una bomba de calor. |
| bomba de calor | Un sistema que no «fabrica» calor con electricidad, sino que recoge calor del aire (o del suelo) y lo «mueve» a otro sitio. Bombea el calor cuesta arriba como una bomba eleva el agua, de ahí el nombre. Mover calor cuesta menos electricidad que fabricarlo, así que las bombas de calor, como los splits con bomba de calor y la aerotermia, dan el mismo calor con menos electricidad que los calefactores de resistencia. |
| potencia calorífica | Cuánto calor puede entregar una bomba de calor a la habitación, indicado en la ficha técnica como «potencia calorífica 2,5 kW». Es una línea aparte de la potencia absorbida. El cociente entre las dos (en las mismas unidades) es el COP. |
| calor emitido | Cuánto calor da un aparato por segundo (W). En esta página se calcula como potencia × COP. En un calefactor de resistencia es igual a la potencia, y en una bomba de calor significa lo mismo que la potencia calorífica (en vatios). No es lo mismo que el poder calorífico de un combustible (por ejemplo, kWh por m³ de gas). |
| calefactor de resistencia | Cualquier aparato de calefacción que calienta haciendo pasar la electricidad por un hilo o una resistencia que se calienta. Las estufas (halógenas, de infrarrojos), los termoventiladores, los radiadores de aceite, los emisores térmicos, los braseros de mesa camilla y las mantas eléctricas son de este grupo, y su COP es 1. |
| precio del kWh | El precio de 1 kWh de electricidad. Los ejemplos de esta página usan 0,18 € por kWh, cercano al precio medio del PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor) en España en 2026 según la OCU. El precio real depende de tu comercializadora, de tu tarifa y de la hora (en la tarifa 2.0TD hay precios distintos en punta, llano y valle), así que usa el precio de tu factura. |
| SCOP | Seasonal Coefficient of Performance (coeficiente de rendimiento estacional) - el calor que entrega una bomba de calor a lo largo de toda una temporada de calefacción dividido entre la electricidad que usa. Mientras que el COP es la eficiencia en un momento dado, el SCOP es la media de la temporada, con los días fríos incluidos. Figura en la etiqueta energética europea de los aparatos de aire acondicionado y puede ser menor que el COP nominal. |
| potencia nominal | La potencia que indica el fabricante para el aparato funcionando a plena potencia. La «potencia» de la etiqueta o de la ficha técnica suele ser este valor, así que en los aparatos que bajan su potencia con un termostato, como los radiadores de aceite, la media real es menor. |
| termostato | Un control automático que apaga el aparato cuando se alcanza la temperatura fijada y lo vuelve a encender cuando baja. Las bombas de calor, los radiadores de aceite y muchas estufas suben y bajan su potencia así, de modo que «potencia × horas» puede sobrestimar el coste real. |
| calefacción radiante | La calefacción que calienta directamente a las personas y los objetos que tiene delante con infrarrojos, como hace una estufa halógena. Notas el calor en cuanto se enciende y va mejor para calentar un punto, a diferencia de la calefacción por convección, que calienta toda la habitación. Elige según el uso, no solo por el coste. |
| calefacción por convección | La calefacción que calienta toda la habitación con aire caliente, como hacen las bombas de calor, los emisores térmicos y los termoventiladores. Va mejor para toda la habitación, a diferencia de la calefacción radiante, que calienta lo que tiene delante. Elige según el uso, no solo por el coste. |
Qué conviene saber de antemano
Esto es lo que te ayuda a usar el cálculo de esta página entendiéndolo de verdad, y no solo pulsando el botón.
Si te atascas, volver a estos temas es la forma más rápida de avanzar.
| Multiplicar y dividir decimales (5.º de Primaria, 10-11 años) |
|
| Razones y «cuántas veces» (5.º–6.º de Primaria, 10-12 años) |
|
| Cambio de unidades (Primaria y 1.º de ESO, 6-13 años) |
|
| Potencia, energía y calor (Física y Química, 2.º–3.º de ESO, 13-15 años) |
|
Cómo calcularlo con Excel
| Potencia (W) | 2000 |
| Horas de uso al día | 8 |
| Precio del kWh (€/kWh) | 0,18 |
| Días al mes | 30 |
| Coste por día (€) | =B1/1000*B2*B3 |
| Coste por mes (€) | =B5*B4 |
| Potencia (W) | 600 |
| COP (coeficiente de rendimiento) | 3,5 |
| Calor emitido (W) | =B1*B2 |
| Precio del kWh (€/kWh) | 0,18 |
| COP (coeficiente de rendimiento) | 3,5 |
| Coste por kWh de calor (€/kWh) | =B1/B2 |
La primera tabla es una estufa de 2000 W usada 8 horas al día durante 30 días a 0,18 € por kWh: B5 muestra 2,88 y B6 muestra 86,4 (euros). Para comparar aparatos, copia la tabla a la derecha una vez por cada aparato y cambia la potencia y las horas en la columna B (C, D, etc.).
La segunda tabla es el calor emitido de un split que absorbe 600 W con un COP de 3,5: B3 muestra 2100 (W). La tercera tabla es el coste de 1 kWh de calor de esa misma bomba de calor: B3 muestra unos 0,0514 (€/kWh). En una estufa, pon la celda del COP en 1 y obtienes el propio precio (0,18 € por kWh).
Cómo calcularlo con Hojas de cálculo de Google
| Potencia (W) | 2000 |
| Horas de uso al día | 8 |
| Precio del kWh (€/kWh) | 0,18 |
| Días al mes | 30 |
| Coste por día (€) | =B1/1000*B2*B3 |
| Coste por mes (€) | =B5*B4 |
| Potencia (W) | 600 |
| COP (coeficiente de rendimiento) | 3,5 |
| Calor emitido (W) | =B1*B2 |
| Precio del kWh (€/kWh) | 0,18 |
| COP (coeficiente de rendimiento) | 3,5 |
| Coste por kWh de calor (€/kWh) | =B1/B2 |
Cómo calcularlo con Python
price_per_kwh = 0.17 # precio del kWh (€/kWh)
days_per_month = 30 # días al mes
# Aparatos que se comparan: (nombre, potencia en W, COP, horas al día). Los calefactores de resistencia tienen COP = 1
heaters = [
("Bomba de calor split", 600, 3.5, 8),
("Estufa eléctrica", 1500, 1, 8),
("Calefactor de sobremesa", 200, 1, 8),
]
for name, power_watts, cop, hours_per_day in heaters:
hour_cost = power_watts / 1000 * price_per_kwh # coste por hora (€)
day_cost = hour_cost * hours_per_day # coste por día (€)
month_cost = day_cost * days_per_month # coste por mes (€)
heat_watts = power_watts * cop # calor emitido (W)
heat_cost_per_kwh = price_per_kwh / cop # coste por kWh de calor (€/kWh)
print(f"{name}: por hora {hour_cost:.2f} € / por día {day_cost:.2f} € / por mes {month_cost:.2f} € / "
f"calor emitido {heat_watts:.0f} W / por kWh de calor {heat_cost_per_kwh:.3f} €")
# El aparato con el menor coste al mes
cheapest = min(heaters, key=lambda h: h[1] / 1000 * h[3] * price_per_kwh * days_per_month)
print("Menor coste al mes:", cheapest[0])
La fórmula en LaTeX y otras notaciones matemáticas (para copiar)
C_d = P ÷ 1000 × t × u, C_m = C_d × n
C_d = \frac{P}{1000} \times t \times u, \quad C_m = C_d \times n
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block">
<mrow>
<msub><mi>C</mi><mi>d</mi></msub>
<mo>=</mo>
<mfrac><mi>P</mi><mn>1000</mn></mfrac>
<mo>×</mo>
<mi>t</mi>
<mo>×</mo>
<mi>u</mi>
<mo>,</mo>
<msub><mi>C</mi><mi>m</mi></msub>
<mo>=</mo>
<msub><mi>C</mi><mi>d</mi></msub>
<mo>×</mo>
<mi>n</mi>
</mrow>
</math>
C_d = P/1000 * t * u, C_m = C_d * n
dayCost = power/1000*hours*price; monthCost = dayCost*days
C_d := P/1000*t*u; C_m := C_d*n;
C_d = P/1000*t*u; C_m = C_d*n;
C_d = P/1000×t×u, C_m = C_d×n
Q = P × COP
Q = P \times \mathrm{COP}
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block">
<mrow>
<mi>Q</mi>
<mo>=</mo>
<mi>P</mi>
<mo>×</mo>
<mi mathvariant="normal">COP</mi>
</mrow>
</math>
Q = P * COP
heat = power*cop
Q := P*COP;
Q = P*COP;
Q = P×COP
c = u ÷ COP
c = \frac{u}{\mathrm{COP}}
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block">
<mrow>
<mi>c</mi>
<mo>=</mo>
<mfrac><mi>u</mi><mi mathvariant="normal">COP</mi></mfrac>
</mrow>
</math>
c = u / COP
heatCost = price/cop
c := u/COP;
c = u/COP;
c = u/COP
Cómo pedirle a ChatGPT que haga el cálculo
Eres un asistente para comparar el coste de la calefacción. Haz el siguiente cálculo ejecutando realmente código Python y basa tu respuesta solo en los números del resultado de la ejecución (no respondas con cálculo mental ni a ojo). El precio de la electricidad es de 0,18 € por kWh y un mes son 30 días. Compara estos tres aparatos: - Bomba de calor split: 600 W, COP 3,5, 8 horas al día - Termoventilador: 2000 W, COP 1, 8 horas al día - Brasero de mesa camilla: 500 W, COP 1, 8 horas al día Para cada aparato, calcula: 1. El coste por hora, por día y por mes (€): «potencia (W) ÷ 1000 × horas × precio» 2. El calor emitido (W): «potencia × COP» 3. El coste del mismo calor (1 kWh de calor, €/kWh): «precio ÷ COP» Por último, indica qué aparato tiene el menor coste al mes y cuál tiene el menor coste por kWh de calor. Muestra las fórmulas que has usado y los números del resultado de la ejecución.
Cómo usar
-
1Introduce los númerosEscribe en los campos los números con los que quieres calcular
-
2CalculaHaz clic en el botón «Calcular»
-
3Consulta el resultadoEl resultado aparece al instante. En la misma página también encontrarás el desarrollo del cálculo y la explicación de la fórmula
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