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Pompa di calore o caldaia a gas?

Il COP scritto sulla scheda tecnica vale a 7 °C fuori e 35 °C nei tubi. D'inverno, con i termosifoni e l'umidità della pianura, la pompa di calore rende meno. Parti dai metri cubi di gas che usi oggi: il calcolatore stima il rendimento mese per mese con il clima del tuo comune e ti dice quanto spenderesti in elettricità. I calcoli avvengono nel tuo browser.

Casa e impianto

Per ora i capoluoghi della Lombardia, Roma e Napoli. Clima orario 2016-2025.

Come scaldi le stanze

°C

La mandata dell'impianto con il freddo più intenso. Tipico: 55 °C con i termosifoni, 35 °C a pavimento. Se la casa è isolata bene i termosifoni possono bastare a 45 °C.

Consumo di gas oggi
Smc/anno

Solo riscaldamento e acqua calda, senza i fornelli. Lo trovi nella bolletta di fine anno o sommando le letture.

%

La parte del gas che va in docce e lavandini. Per una famiglia di 3-4 persone è spesso il 15-25%. Guarda i consumi estivi: sono quasi tutti acqua calda.

Caldaia attuale

%

Quanto del gas diventa calore in casa, sul potere calorifico inferiore. Tradizionale: 80-88%. A condensazione rende di più con l'acqua di ritorno fredda: circa 100% a pavimento, 90-95% con i termosifoni.

Pompa di calore
W/W

Sulla scheda tecnica, in riscaldamento a 7 °C esterni e 35 °C di mandata. Se non lo trovi: 4,5-5 per una macchina recente, 3,5-4 per una di dieci anni fa.

Prezzi
€/Smc

Tutto compreso tranne la quota fissa: materia, trasporto, oneri, accise e IVA, diviso gli Smc della bolletta.

€/mese

Il costo fisso del contratto, che paghi anche senza consumare. Sparisce se chiudi il contratto.

€/kWh

Tutto compreso: materia, trasporto, oneri, accise e IVA, diviso i kWh della bolletta.

€/anno

Per esempio l'aumento della potenza del contatore: la quota potenza costa qualche decina di euro l'anno per ogni kW in più. Oppure il passaggio a una tariffa diversa.

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Come funziona

Il punto di partenza è la tua bolletta del gas, non un modello della casa: quello che hai consumato dice già quanto calore serve, con il tuo isolamento e le tue abitudini. Il calcolatore lo converte in calore utile e poi chiede quanta elettricità servirebbe a una pompa di calore aria-acqua per produrlo, ora per ora, con il clima del tuo comune.

Dal gas al calore

Un metro cubo standard (Smc) di metano libera circa 9,6 kWh di calore. La caldaia ne porta in casa una parte, il suo rendimento. Il calore per il riscaldamento si distribuisce sui giorni dell'anno in base ai gradi giorno: ogni giorno pesa quanto la sua temperatura media sta sotto i 16 °C. Il calore per l'acqua calda è uguale tutto l'anno.

calore = Smc · 9,6 kWh · rendimento

Il COP ora per ora

Una pompa di calore sposta calore dall'aria esterna all'acqua dell'impianto. Più è grande il salto tra le due temperature, più elettricità serve. Il limite teorico è il ciclo di Carnot, che dipende solo da quelle due temperature (con un paio di gradi di scarto negli scambiatori). Una macchina vera ne raggiunge una frazione η, e k adatta la curva al COP dichiarato della tua macchina.

COP = k · η(T) · (Tmandata + 2 + 273,15) / (Tmandata + 2 − T + 6)

La frazione η viene dai dati di prova Heat Pump Keymark di 124 pompe di calore aria-acqua con gas R32 e R290: vale circa 0,49 a −7 °C, 0,58 a 2 °C e 0,59 a 7 °C. Con la scheda A7/W35 da 4,6, a 2 °C con l'acqua a 35 °C il COP scende a circa 3,9, e con l'acqua a 55 °C a circa 2,8.

La temperatura dell'acqua

L'impianto non manda sempre l'acqua alla temperatura massima: una pompa di calore ben regolata segue una curva climatica. L'acqua arriva al valore che hai indicato solo nelle ore più fredde (la temperatura di progetto del comune, superata solo nell'1 per mille delle ore) e scende in linea retta fino a 20 °C quando fuori ci sono 20 °C, ma mai sotto i 25 °C. L'acqua calda dei rubinetti si scalda sempre a 55 °C.

Umidità e sbrinamenti

Sotto i 6-7 °C lo scambiatore esterno, che lavora qualche grado sotto l'aria, scende sotto zero. Se l'aria è umida, l'acqua che contiene gli si attacca come brina e la macchina deve fermarsi a scioglierla, consumando energia senza scaldare casa. Per ogni ora il calcolatore stima quanta acqua può gelare sullo scambiatore. Le prove di laboratorio da cui viene η includono già gli sbrinamenti a un'umidità standard (circa 84% a 2 °C): conta solo la differenza, in più nelle nebbie di dicembre e in meno nei giorni secchi. La colonna "ore con brina" dice in quante ore del mese si forma brina.

Qualche consiglio

  • Il COP dichiarato è un dato di laboratorio a carico pieno. Il dato più utile per confrontare due macchine è lo SCOP dell'etichetta energetica, separato per 35 °C e 55 °C. Il COP medio stagionale stimato qui è lo stesso concetto, calcolato con il tuo clima.
  • La temperatura dell'acqua pesa più di tutto il resto. Con i termosifoni prova a capire se a 45 °C bastano: spesso sì, se la casa è stata isolata o i termosifoni sono generosi. Ogni 10 °C in meno valgono circa il 12-14% di elettricità in meno.
  • Un rendimento della caldaia più alto vuol dire che il tuo gas è diventato più calore, e quindi alla pompa di calore serve più elettricità per sostituirlo. Non sopravvalutarlo: una caldaia vecchia o sovradimensionata spesso sta sotto l'85%.
  • Una pompa di calore per una casa media assorbe 2-3 kW nelle ore più fredde, oltre agli altri elettrodomestici. Con un contatore da 3 kW spesso serve aumentare la potenza: mettilo nei costi elettrici in più.
  • È una stima. Non dimensiona la macchina: se è troppo piccola, nelle ore più fredde entra una resistenza elettrica con COP 1. Non conta il fotovoltaico, le tariffe a fasce orarie, gli incentivi o il costo d'acquisto, e assume che la casa si scaldi come oggi.

Fonti dei dati

Clima: temperatura e punto di rugiada orari 2016-2025 della rianalisi ERA5-Land (risoluzione 0,1°, circa 9 km), corretti per la quota del comune. Contiene dati modificati del Copernicus Climate Change Service; né la Commissione europea né l'ECMWF sono responsabili dell'uso che ne viene fatto. Dati scaricati tramite Open-Meteo (CC BY 4.0). Curva del COP: tarata sui parametri del database hplib (Forschungszentrum Jülich, licenza MIT), ricavati dai dati pubblici Heat Pump Keymark.