Boston colonial, 18,000 kWh demand
Heat pump (COP 3) = 6,000 kWh × $0.27 = $1,620. 95% gas = 645 therms × $1.85 = $1,194. Gas wins on cost, heat pump wins on CO₂.
Calculadora bomba de calor vs gas
Convierte demanda de calefacción en kWh y therms con COP y AFUE, y compara costo anual y CO₂. Usa promedio EPA 0,39 kg CO₂/kWh y 5,3 kg CO₂/therm.
Heat Pump vs Gas
Los resultados son estimaciones iniciales. Verifica con instaladores, fabricantes y tarifas locales antes de comprar.
How it works
Worked examples
Heat pump (COP 3) = 6,000 kWh × $0.27 = $1,620. 95% gas = 645 therms × $1.85 = $1,194. Gas wins on cost, heat pump wins on CO₂.
Heat pump (COP 3.5) = 2,570 kWh × $0.13 = $334. Gas 95% = 323 therms × $1.55 = $501. Heat pump wins both.
Grid 0.10 kg CO₂/kWh. Heat pump emits 400 kg, gas emits 2,280 kg — 5.7× advantage.
Heat pump FAQ
Multiply annual gas therms × AFUE × 29.3 to get kWh delivered. Or use Manual J load × heating degree days.
Use HSPF2 from the AHRI label, divide by 3.412 for seasonal COP. Modern cold-climate units: 2.5–3.0 in Zone 5; 3.5–4.5 in Zone 3.
No — assumes the heat pump meets the full load. Add 1,500–3,000 kWh of resistance backup for sub-zero days.
EPA eGRID 2022 US average is 0.39 kg/kWh. Use NREL Cambium for state-specific values; many regions are 0.15–0.25 now.
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Introduce capacidad de batería, SOC inicial y objetivo, y potencia del cargador para estimar tiempo, energía de pared y costo por sesión, con fórmulas abiertas.
Abrir calculadoraDimensiona un sistema PV según consumo diario, horas solar pico, pérdidas y vataje del panel. Calcula también área de techo y banco de baterías fuera de red.
Abrir calculadoraIntroduce capacidad (Wh), carga, consumo en reposo, DoD útil y eficiencia del inversor para estimar autonomía práctica de Jackery, EcoFlow, Bluetti, UPS APC o bancos personalizados de 12/24/48 V.
Abrir calculadoraSuma cargas críticas (nevera, bomba de pozo, internet, luces), elige horas al día, días de respaldo, y obtén el tamaño del banco de batería y la recarga solar diaria.
Abrir calculadoraEstima paradas, tiempo de carga y conducción según distancia, autonomía, batería, SOC inicial, reserva, SOC objetivo y potencia DC.
Abrir calculadoraAplica el ITC federal del 30%, modela 0,5%/año de degradación y 3%/año de inflación tarifaria, y observa los ahorros acumulados año a año hasta el retorno.
Abrir calculadoraCompara balance neto tradicional 1:1 con créditos solo de exportación (ej. NEM 3.0 CA). Obtén factura mensual, kWh exportados, autoconsumo y totales anuales.
Abrir calculadoraConvierte demanda de calefacción en kWh y therms con COP y AFUE, y compara costo anual y CO₂. Usa promedio EPA 0,39 kg CO₂/kWh y 5,3 kg CO₂/therm.
Abrir calculadoraSuma vatios de operación y el mayor motor (bomba, compresor de A/C, nevera), aplica sobrecarga LRA y un margen de seguridad para combustible y altitud.
Abrir calculadoraModela compra al contado (con 30% ITC) frente a alquiler/PPA a 25 años con escalador. Entradas: costo, pago año 1, escalador, producción y tarifa.
Abrir calculadoraObtén el ángulo óptimo anual (≈ latitud), de verano (lat − 15°) y de invierno (lat + 15°), con la ganancia esperada por ajuste estacional.
Abrir calculadoraNREL y SEIA recomiendan ratio DC:AC de 1,15–1,30. Mayor ratio reduce costo pero genera clipping al mediodía. Encuentra el punto óptimo.
Abrir calculadoraEstima kWh anuales desde área de barrido, velocidad media del viento, densidad del aire, factor de capacidad y eficiencia. Usa ecuación Weibull corregida.
Abrir calculadoraSuma precio (menos crédito federal), combustible/electricidad, seguro, mantenimiento y registro durante 5 años. Por defecto 4,0 mi/kWh, 28 mpg.
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