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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.

La potencia y el COP de los presets son valores típicos. En una bomba de calor, COP = potencia calorífica ÷ potencia absorbida (en las mismas unidades, por ejemplo W ÷ W), y baja cuanto más frío hace fuera. Los calefactores de resistencia, como las estufas, los radiadores de aceite, los emisores térmicos, los braseros y las mantas eléctricas, tienen un COP de 1 (un COP en blanco se toma como 1). Deja todos los campos en blanco en un aparato que no uses. Si dejas en blanco los días al mes, se usan 30 días.
Resultado y gráfico
Elige a la izquierda los aparatos de calefacción que quieres comparar, escribe el precio del kWh y haz clic en «Calcular». Aquí aparecerán una tabla comparativa y un gráfico con el coste de cada aparato.

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
La potencia y el COP de los presets son solo valores típicos. Los valores reales dependen del modelo, del tamaño de la habitación, del termostato y de la temperatura exterior, así que cámbialos por los de tu aparato. Los aparatos que suben y bajan su potencia para mantener una temperatura, como las bombas de calor y los radiadores de aceite, pasan mucho tiempo por debajo de su potencia nominal. Además, una bomba de calor calienta toda la habitación mientras que una manta eléctrica solo te calienta a ti, así que el coste por sí solo no dice cuál es «el mejor». El precio del kWh varía según la comercializadora y la tarifa (en España, con la tarifa 2.0TD el precio cambia entre punta, llano y valle: de lunes a viernes, la punta es de 10 a 14 h y de 18 a 22 h, y los fines de semana todo el día es valle), así que escribe el precio de tu factura. Para calcular con más detalle el coste de un solo aparato (con el porcentaje de funcionamiento o por semana y por año), usa la página hermana, la calculadora de consumo eléctrico.

¿Para qué sirve este cálculo?

Resolver con números «¿es más barata la bomba de calor o la estufa?»

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.

Ahorrar con calefacción personal cuando estás solo en la mesa

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.

Para dormir, una manta eléctrica cuesta mucho menos

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.

En equipos antiguos y mañanas frías, estima con un COP más bajo

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.

Un calefactor de resistencia tiene sentido para calentar poco rato el baño

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

Coste por día y por mes (€)
Notación matemática (la notación habitual)
\(C_{d}\) \(=\) \(P\) \(\div\) \(1000\) \(\times\) \(t\) \(\times\) \(u\)
\(C_{m}\) \(=\) \(C_{d}\) \(\times\) \(n\)
En palabras (los símbolos sustituidos por palabras)
⑤ \(C_d\): coste por día (€) \(=\) ① \(P\): potencia (W) \(\div\) ② 1000 (de W a kW) \(\times\) ③ \(t\): horas de uso al día \(\times\) ④ \(u\): precio del kWh (€/kWh)
⑦ \(C_m\): coste por mes (€) \(=\) \(C_d\): coste por día (€) \(\times\) ⑥ \(n\): días al mes
La fórmula en palabras
① Toma la \(P\): potencia (W)
② divídela entre 1000 para pasarla a kW (kilovatios)
③ multiplica por las \(t\): horas de uso al día para obtener la electricidad gastada al día (kWh)
④ multiplica por el \(u\): precio del kWh (€/kWh)
⑤ y obtienes el \(C_d\): coste por día (€)
⑥ Multiplícalo por los \(n\): días al mes
⑦ y obtienes el \(C_m\): coste por mes (€)
Un ejemplo sencillo
El coste de usar una estufa eléctrica de 2000 W durante 8 horas al día durante 30 días, a 0,18 € por kWh, es
\(C_d\): coste por día (€) \(=\) potencia (2000 W) \(\div\) 1000 \(\times\) horas (8) \(\times\) precio (0,18 €/kWh)
\(C_m\): coste por mes (€) \(=\) coste por día (2,88 €) \(\times\) días (30)
\(2000 \div 1000 \times 8 \times 0{,}18 = 2{,}88\)
\(2{,}88 \times 30 = 86{,}4\)
La idea clave
El coste de la electricidad es, básicamente, «potencia (kW) × horas de uso × precio (€/kWh)». La potencia suele darse en vatios (W), así que primero se divide entre 1000 para pasarla a kilovatios (kW). Para el coste de una hora, pon las horas \(t\) igual a 1 (en una estufa de 2000 W, \(2 \times 0{,}18 = 0{,}36\), unos 0,36 € la hora). Esta fórmula es la misma para una estufa y para una bomba de calor. Solo la potencia y el tiempo deciden el coste. El «calor» no aparece en la fórmula. Por eso, para comparar cuánto calor obtienes por el mismo coste, las dos fórmulas siguientes miran el calor emitido y el COP.
Calor emitido y COP
Notación matemática (la notación habitual)
\(Q\) \(=\) \(P\) \(\times\) \(\mathrm{COP}\)
En palabras (los símbolos sustituidos por palabras)
③ \(Q\): calor emitido (W) \(=\) ① \(P\): potencia (W) \(\times\) ② COP (coeficiente de rendimiento)
La fórmula en palabras
① Toma la \(P\): potencia (W)
② multiplícala por el COP (coeficiente de rendimiento)
③ y obtienes el \(Q\): calor emitido (W) (en un calefactor de resistencia, el COP es 1, así que el calor emitido es igual a la potencia)
Un ejemplo sencillo
El calor emitido por una bomba de calor split que absorbe 600 W con un COP de 3,5, y por una estufa eléctrica de 2000 W (COP 1), es
calor emitido por la bomba de calor \(Q\) (W) \(=\) potencia (600 W) \(\times\) COP (3,5)
calor emitido por la estufa \(Q\) (W) \(=\) potencia (2000 W) \(\times\) COP (1)
\(600 \times 3{,}5 = 2100\)
\(2000 \times 1 = 2000\)
La idea clave
Las estufas, los termoventiladores, los radiadores de aceite, los emisores térmicos, los braseros y las mantas eléctricas son calefactores de resistencia: convierten la electricidad en calor. Solo pueden dar tanto calor como la electricidad que usan, así que 2000 W de entrada son 2000 W de calor, un COP de 1. Una bomba de calor, como un split, no «fabrica» calor con electricidad. Recoge calor del aire exterior y lo «mueve» a la habitación. Mover calor cuesta menos electricidad que fabricarlo. Si 600 W de electricidad mueven 2100 W de calor, el COP (coeficiente de rendimiento) es \(2100 \div 600 = 3{,}5\). Por eso una bomba de calor suele costar menos que una estufa. Puedes sacar el COP de la ficha técnica: potencia calorífica ÷ potencia absorbida (en las mismas unidades). El valor nominal se mide en unas condiciones de ensayo fijas (en Europa, según la norma EN 14511, con 7 °C en el exterior), y cuanto más frío hace fuera, menos calor hay que recoger y más baja el COP. En el uso real, el equipo también baja su potencia cuando la habitación se acerca a la temperatura de consigna, así que el COP cambia a lo largo del día. La etiqueta energética europea da además el SCOP, que es la media de toda la temporada. En mañanas muy frías o en climas fríos, es más seguro usar un COP más bajo que el nominal.
Coste del mismo calor (1 kWh de calor)
Notación matemática (la notación habitual)
\(c\) \(=\) \(u\) \(\div\) \(\mathrm{COP}\)
En palabras (los símbolos sustituidos por palabras)
③ \(c\): coste por kWh de calor (€/kWh) \(=\) ① \(u\): precio del kWh (€/kWh) \(\div\) ② COP (coeficiente de rendimiento)
La fórmula en palabras
① Toma el \(u\): precio del kWh (€/kWh)
② divídelo entre el COP (coeficiente de rendimiento)
③ y obtienes el \(c\): coste por kWh de calor (€/kWh)
Un ejemplo sencillo
Con el precio del kWh a 0,18 €, el coste del mismo calor (1 kWh de calor) con una bomba de calor de COP 3,5 y con una estufa (COP 1) es
bomba de calor, coste por kWh de calor (€/kWh) \(=\) precio (0,18 €/kWh) \(\div\) COP (3,5)
estufa, coste por kWh de calor (€/kWh) \(=\) precio (0,18 €/kWh) \(\div\) COP (1)
\(0{,}18 \div 3{,}5 \approx 0{,}051\)
\(0{,}18 \div 1 = 0{,}18\)
La idea clave
Comparar «euros por hora» no es justo por sí solo, porque los aparatos de distinta potencia dan distinta cantidad de calor. Esta fórmula compara en cambio «cuánto cuesta la misma cantidad de calor». El precio de 1 kWh de electricidad se convierte en COP veces más calor, así que el coste por kWh de calor es el precio dividido entre el COP. En el ejemplo, la bomba de calor obtiene el mismo calor por \(\dfrac{1}{3{,}5}\) del coste de la estufa, algo menos del 30 %. Pero esto se refiere a poner la misma cantidad de calor en la habitación. Los aparatos que solo calientan tu cuerpo, como una manta eléctrica o un brasero bajo la mesa camilla, no necesitan calentar toda la habitación, así que a menudo salen más baratos que una bomba de calor que la calienta entera. Piensa también en cómo calienta cada uno.
El coste de la electricidad de cualquier aparato de calefacción es «potencia (W) ÷ 1000 × horas de uso × precio del kWh». Pero un calefactor de resistencia, como una estufa, da solo tanto calor como la electricidad que usa (COP = 1), mientras que una bomba de calor mueve calor desde el exterior y entrega entre 2 y 4 veces su potencia en forma de calor (su COP). Para comparar «el coste del mismo calor», divide el precio entre el COP.

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)
  • Saber multiplicar con decimales, como en \(2 \times 8 \times 0{,}18\)
  • Saber que al dividir entre 1000 la coma se mueve 3 lugares a la izquierda (\(2000 \div 1000 = 2\))
Razones y «cuántas veces» (5.º–6.º de Primaria, 10-12 años)
  • Saber que «COP 3,5» significa «3,5 veces la potencia en forma de calor», una relación de «cuántas veces»
  • Saber que el coste de obtener la misma cantidad se halla dividiendo entre ese múltiplo (\(0{,}18 \div 3{,}5\))
Cambio de unidades (Primaria y 1.º de ESO, 6-13 años)
  • Saber que k (kilo) significa 1000, así que \(1\,\mathrm{kW} = 1000\,\mathrm{W}\)
  • Saber pasar minutos a horas, como en 30 minutos = 0,5 horas
Potencia, energía y calor (Física y Química, 2.º–3.º de ESO, 13-15 años)
  • Distinguir la potencia (W), lo rápido que se usa la electricidad, de la energía (Wh, kWh), la cantidad total de electricidad usada
  • Saber que la corriente por un hilo calefactor da un calor proporcional a la potencia (la razón por la que el calor emitido de un calefactor de resistencia es igual a su potencia)

Cómo calcularlo con Excel

Copia toda la tabla de abajo y pégala en la celda A1 de Excel. Funciona tal cual.
Tabla para hallar el coste por día y por mes
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
Tabla para hallar el calor emitido
Potencia (W) 600
COP (coeficiente de rendimiento) 3,5
Calor emitido (W) =B1*B2
Tabla para hallar el coste por kWh de calor
Precio del kWh (€/kWh) 0,18
COP (coeficiente de rendimiento) 3,5
Coste por kWh de calor (€/kWh) =B1/B2
Al pegarla, las celdas de arriba de la columna B son los datos de entrada y las celdas de fórmula se calculan automáticamente.
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

Copia toda la tabla de abajo y pégala en la celda A1 de Hojas de cálculo de Google. Funciona tal cual.
Tabla para hallar el coste por día y por mes
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
Tabla para hallar el calor emitido
Potencia (W) 600
COP (coeficiente de rendimiento) 3,5
Calor emitido (W) =B1*B2
Tabla para hallar el coste por kWh de calor
Precio del kWh (€/kWh) 0,18
COP (coeficiente de rendimiento) 3,5
Coste por kWh de calor (€/kWh) =B1/B2
Estas fórmulas solo usan multiplicaciones y divisiones, así que valen las mismas fórmulas que en Excel. Copia toda la tabla, pégala en la celda A1 y cambia los números de la columna B por los de tu aparato.

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])
Funciona solo con la biblioteca estándar. Cambia el precio y los días de arriba, y cada línea de heaters (nombre, potencia, COP, horas al día), por los de tus aparatos y ejecútalo. El precio del código (0,17 €/kWh) es solo un ejemplo, así que cámbialo por el de tu factura. Añade líneas para comparar 4 o 5 aparatos.

La fórmula en LaTeX y otras notaciones matemáticas (para copiar)

Coste por día y por mes (€)
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>&#xD7;</mo>
    <mi>t</mi>
    <mo>&#xD7;</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>&#xD7;</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
Calor emitido y COP
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>&#xD7;</mo>
    <mi mathvariant="normal">COP</mi>
  </mrow>
</math>
Q = P * COP
heat = power*cop
Q := P*COP;
Q = P*COP;
Q = P×COP
Coste del mismo calor (1 kWh de calor)
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
  1. 1
    Introduce los números
    Escribe en los campos los números con los que quieres calcular
  2. 2
    Calcula
    Haz clic en el botón «Calcular»
  3. 3
    Consulta el resultado
    El resultado aparece al instante. En la misma página también encontrarás el desarrollo del cálculo y la explicación de la fórmula
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