2 oct 2026 · @Marcosch
Cinco capítulos para decidir si te conviene una batería con tus placas solares, qué tipo elegir, qué capacidad necesitas y cómo comparar ofertas. La guía explica criterios y hace los cálculos con números orientativos, pero no recomienda marcas ni modelos concretos: precios y especificaciones cambian muy rápido y no están verificados aquí. Contrasta siempre con fichas técnicas oficiales y presupuestos actualizados de instaladores autorizados. Las cifras son orientativas y no vinculantes.
1. Baterías solares para casa: tipos, precios y cuál elegir
Una batería solar doméstica almacena la electricidad que tus placas producen y no consumes en el momento, para usarla de noche o cuando haga falta. Hoy, la tecnología más habitual para viviendas es la de litio-hierro-fosfato (LiFePO4), con capacidades de 5 a 15 kWh, vida útil de 6.000 ciclos o más y precios orientativos de 500 a 900 € por kWh instalado. La batería mejora el aprovechamiento de tu instalación y puede dar respaldo ante apagones, pero encarece la inversión y su amortización es lenta (capítulo 2).
Cómo funciona
- De día, tus placas alimentan la casa.
- Si sobra energía, carga la batería en lugar de verterla a la red.
- Al caer la tarde, la casa consume de la batería.
- Si la batería se agota, toma electricidad de la red.
- Con un inversor híbrido y circuito de respaldo, puede alimentar la casa ante un corte.
Tipos de baterías
| Tipo | Ventajas | Inconvenientes | Uso habitual |
|---|---|---|---|
| Litio LiFePO4 | Larga vida (6.000+ ciclos), alta profundidad de descarga (90–100 %), segura | Precio inicial más alto | Estándar en viviendas |
| Litio NMC | Más compacta y energía por peso | Algo menos duradera y estable térmicamente | Algunas baterías de pared |
| Plomo-ácido (AGM o gel) | Económica de entrada | Poca vida útil (500–1.500 ciclos), profundidad de descarga limitada (50 %), mantenimiento | Instalaciones aisladas antiguas |
| Plomo-carbono | Más ciclos que el plomo-ácido | Pesada, menos eficiente | Aplicaciones concretas |
| Baterías de flujo o sodio-ion | Larga vida, otras químicas | Poco extendidas en vivienda | Casos específicos o futuros |
Las diferencias entre litio y gel se explican en el capítulo 4.
Parámetros que debes comparar
| Parámetro | Qué significa | Valor de referencia |
|---|---|---|
| Capacidad nominal (kWh) | Energía total almacenable | 5–15 kWh en vivienda |
| Capacidad útil (kWh) | La que realmente puedes usar | 90–100 % en LiFePO4 |
| Potencia de descarga (kW) | Cuánta potencia puede dar a la vez | 3–10 kW |
| Profundidad de descarga (DoD) | Porcentaje utilizable | 90–100 % |
| Ciclos de vida | Cuántas cargas completas soporta | 6.000+ a 80 % de capacidad |
| Eficiencia ida y vuelta | Energía recuperada frente a la almacenada | 90–96 % |
| Garantía | Años, ciclos o energía total | 10 años o 60–70 % de capacidad |
| Compatibilidad | Inversores admitidos | Marca y modelo |
| Modularidad | Posibilidad de ampliar | Importante para crecer |
| Temperatura de trabajo | Rango admisible | −10 a 50 °C, con ubicación adecuada |
Precios orientativos
| Capacidad | Precio orientativo instalada (sin inversor híbrido) |
|---|---|
| 5 kWh | 2.500–4.200 € |
| 10 kWh | 4.500–7.500 € |
| 15 kWh | 6.500–10.500 € |
El precio por kWh baja en capacidades mayores y varía con la marca. A esto se suma, si no lo tienes, el sobrecoste de un inversor híbrido y el cuadro de respaldo si lo quieres.
Ejemplo de dimensionado y coste
Una vivienda con consumo nocturno de 7 kWh, 4 kWp de paneles y 4.800 kWh de consumo anual:
| Capacidad de batería | Energía nocturna cubierta | Coste adicional aproximado | Uso por año (aprox.) |
|---|---|---|---|
| 5 kWh | 70 % del consumo nocturno | 3.300 € | 1.400 kWh |
| 7,5 kWh | 100 % del consumo nocturno | 4.800 € | 1.700 kWh |
| 10 kWh | Sobrante para días de poco sol | 6.000 € | 1.800 kWh |
Se aprecia que la capacidad adicional aporta cada vez menos energía aprovechada (capítulo 3).
Qué instalación elegir
| Tu situación | Recomendación |
|---|---|
| Consumo nocturno bajo y tarifa sin discriminación horaria | Probablemente no compense la batería |
| Consumo nocturno medio-alto, mucho excedente | Batería de 5–10 kWh LiFePO4 |
| Necesitas respaldo ante apagones | Híbrido + batería + circuito de respaldo |
| Presupuesto ajustado, instalación pequeña | Esperar o dejar preparado un inversor híbrido |
| Tarifa con gran diferencia entre punta y valle | Batería con gestión horaria |
| Instalación aislada | Litio de capacidad generosa y regulación adecuada |
Dónde instalar la batería
- Interior ventilado y seco, como garaje, cuarto técnico o trastero, con temperaturas moderadas.
- Evitar luz solar directa, humedad y zonas con riesgo de golpes.
- Distancias de seguridad y protecciones según normativa.
- Acceso para mantenimiento y para su retirada.
- Instalación exterior solo con modelos preparados (protección IP adecuada).
Seguridad
Las baterías de litio LiFePO4 son estables y seguras por química, pero requieren BMS (sistema de gestión), protecciones y una instalación correcta. Exige certificaciones (por ejemplo, IEC 62619, UL 9540A según el caso) y que el instalador sea competente en baterías.
Mantenimiento y vida útil
- La LiFePO4 apenas necesita mantenimiento más allá de revisiones y actualizaciones de firmware.
- Con un ciclo diario, 6.000 ciclos equivalen a unos 16 años teóricos, aunque la garantía suele ser de 10 años.
- Una batería pierde capacidad gradualmente; al final de su vida útil conserva entre el 60 % y el 80 %.
Errores frecuentes
- Comprar la batería más grande por si acaso.
- No comprobar la compatibilidad con el inversor.
- Fijarse solo en la capacidad sin mirar la potencia de descarga.
- Guardarla en un lugar muy caluroso.
- Esperar que alimente toda la casa en un corte, sin dimensionar la potencia.
- No leer las condiciones de garantía (ciclos, energía total, capacidad residual).
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una batería de 10 kWh? Entre 4.500 y 7.500 € instalada, aproximadamente.
¿Cuánto dura una batería solar? 10–15 años en las de litio de calidad.
¿Puedo añadirla más adelante? Sí, si el inversor lo permite (se recomienda un inversor híbrido).
¿Merece la pena? Depende de tu consumo nocturno, precios y necesidades; lo analizamos en el capítulo 2.
2. ¿Merece la pena poner batería a las placas solares?
En la mayoría de viviendas, hoy, la batería no se amortiza solo con el ahorro en la factura: con precios de excedentes bajos y tarifas sin mucha diferencia horaria, el retorno de una batería de 5 kWh puede superar los 15–30 años, más que su vida útil. Merece la pena sobre todo cuando buscas respaldo ante apagones, tienes tarifas con diferencias horarias grandes, excedentes muy mal pagados o hay ayudas importantes. Para el resto, suele ser mejor ajustar la instalación y consumir de día, o valorar una batería virtual.
Qué aporta realmente una batería
| Beneficio | Qué significa | ¿Se mide en euros? |
|---|---|---|
| Más autoconsumo | Aprovechas de noche lo que producías de día | Sí |
| Menor dependencia de la red | Compras menos energía | Sí |
| Respaldo ante apagones | Con inversor híbrido y circuito de respaldo | Difícil de cuantificar |
| Arbitraje horario | Cargar con energía barata y usarla en horas caras (con tarifa por tramos) | Sí, depende de la tarifa |
| Tranquilidad | Menos exposición a subidas de precio | No directamente |
El cálculo básico
El valor de una batería es la diferencia entre lo que pagas por comprar y lo que dejas de cobrar por excedentes:
Ahorro por kWh almacenado = Precio de compra × eficiencia − Precio de excedentes
Con precio de compra de 0,16 €/kWh, excedentes a 0,06 €/kWh y eficiencia del 92 %:
0,16 × 0,92 − 0,06 = 0,087 €/kWh almacenado
Cada kWh que mueves de día a noche te aporta unos 9 céntimos. Esa cifra es la que condiciona la rentabilidad.
Ejemplo con números
Vivienda de 5.000 kWh anuales, 4 kWp (5.800 kWh), batería LiFePO4 de 5 kWh y 3.500 € instalada, con unos 300 ciclos al año:
| Concepto | Sin batería | Con batería |
|---|---|---|
| Autoconsumo directo | 2.600 kWh | 2.600 kWh |
| Energía almacenada y devuelta | — | 1.240 kWh (1.350 kWh cargados × 92 %) |
| Excedentes vertidos | 3.200 kWh | 1.850 kWh |
| Ahorro por autoconsumo | 416 € | 614 € (≈ +198 €) |
| Compensación de excedentes | 192 € | 111 € (−81 €) |
| Beneficio anual | 608 € | 725 € |
| Ganancia atribuible a la batería | — | ≈ 117 €/año |
Con 3.500 € de inversión, el retorno de la batería sería de unos 30 años: no se amortiza. Los números cambian con la tarifa y las ayudas:
| Escenario | Ganancia anual de la batería | Amortización (3.500 €) |
|---|---|---|
| Tarifa plana, excedentes a 0,06 € | 117 € | 30 años |
| Excedentes a 0,03 € | 160 € | 22 años |
| Tarifa por tramos (energía desplazada valorada a 0,20 €) | 167 € | 21 años |
| Tarifa por tramos + ayuda del 50 % | 167 € | 10,5 años |
| Excedentes sin valor (0 €) + ayuda del 30 % (inversión neta 2.450 €) | 198 € | 12,4 años |
Estas cifras son orientativas, pero muestran el patrón: la batería se amortiza solo en escenarios favorables.
Cuándo sí suele merecer la pena
- Necesitas respaldo ante cortes (equipos médicos, teletrabajo, bombas de agua, zona con apagones frecuentes).
- Tu comercializadora paga poco o nada por excedentes.
- Tienes una tarifa con grandes diferencias entre horas valle y punta.
- Hay una subvención importante o una bonificación.
- Tu consumo es principalmente nocturno y generas mucho excedente.
- Quieres máxima independencia y valoras ese factor más allá del ahorro.
- Planeas sumar un coche eléctrico que cargarás por la noche con energía almacenada.
Cuándo suele no compensar
- Consumo diurno alto: ya aprovechas casi todo directamente.
- Excedentes bien compensados por tu comercializadora.
- Tarifa plana sin diferencias horarias.
- Presupuesto ajustado: esa inversión se amortiza mejor en más paneles o en eficiencia.
- Instalación pequeña: pocos excedentes que almacenar.
Alternativas a la batería física
| Alternativa | Qué ofrece | Limitaciones |
|---|---|---|
| Desplazar consumos al día | Lavadora, termo, lavavajillas, carga del coche con sol | Requiere cambio de hábitos o programación |
| Termo eléctrico o acumulador | Almacena energía como agua caliente | Solo para ACS |
| Batería virtual | Acumula en euros los excedentes y los consume otros meses | Cuota o condiciones; no da respaldo |
| Cargar el coche eléctrico de día | Gran consumo diurno | Si está disponible durante el día |
| Buena tarifa de excedentes | Mejora el valor de cada kWh vertido | Depende de la comercializadora |
| Aerotermia con acumulación | Calienta cuando hay sol | Exige instalación compatible |
Cómo decidir paso a paso
- Calcula tu autoconsumo sin batería.
- Estima los excedentes y su valor.
- Revisa tu tarifa y la diferencia horaria.
- Pide un presupuesto con batería y otro sin ella.
- Calcula el retorno de la batería sola (la diferencia de coste y de ahorro).
- Valora el respaldo como un extra con valor propio.
- Comprueba ayudas.
- Si dudas, deja el inversor preparado (híbrido) y añade la batería más adelante, cuando baje el precio.
El factor tiempo: los precios bajan
Los precios de baterías de litio han bajado de forma notable en los últimos años, y es probable que sigan reduciéndose. Si no necesitas la batería hoy, instalar un inversor híbrido y esperar puede ser una estrategia razonable, siempre que verifiques la compatibilidad con futuros modelos.
Errores frecuentes
- Pensar que la batería hace innecesaria la factura de luz.
- Comprarla sin calcular su retorno.
- Sobredimensionarla para ahorrar poco más.
- Ignorar las alternativas como la batería virtual o el desplazamiento de consumos.
- Olvidar que se pierde parte de la energía en el proceso (eficiencia del 90–95 %).
- Comprar una batería incompatible con el inversor.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda en amortizarse una batería solar? Entre 10 y más de 25 años según tarifa, excedentes y ayudas; en muchos casos supera su vida útil.
¿Compensa más una batería o más placas? Normalmente, añadir paneles hasta cubrir tu consumo diurno compensa antes que la batería.
¿Y la batería virtual? Es una opción sin inversión, con condiciones propias.
¿Tener batería permite desconectarse de la red? En casi todos los hogares, no es recomendable ni habitual.
3. Cuántos kWh de batería necesito según mi consumo nocturno
La batería ideal no es la más grande, sino la que cubre tu consumo de las horas sin sol sin que sobren kWh sin usar. Para la mayoría de viviendas son suficientes entre 5 y 10 kWh de capacidad útil: unos 5 kWh para consumos anuales de 3.000–5.000 kWh y unos 7,5–10 kWh para consumos de 6.000–8.000 kWh. Hay que mirar además la potencia de descarga (kW) y la energía de excedentes que realmente produce tu instalación.
Paso 1: calcula tu consumo nocturno
El consumo que debe cubrir la batería es el que ocurre sin sol (de tarde-noche a la mañana):
Consumo nocturno diario (kWh) = Consumo anual × (1 − % diurno) ÷ 365
Ejemplo: una vivienda de 5.000 kWh al año con un 45 % de consumo diurno:
5.000 × (1 − 0,45) ÷ 365 = 7,5 kWh al día
Si tienes la curva horaria de consumo, suma lo consumido entre la puesta y la salida del sol para ser más exacto.
Paso 2: ten en cuenta cuántos excedentes tienes
La batería solo puede almacenar lo que sobra de día. Si tu instalación es pequeña, una batería grande nunca se llenará.
| Producción solar de un día | Consumo diurno | Excedente disponible para cargar |
|---|---|---|
| Verano: 22 kWh | 6 kWh | 16 kWh |
| Primavera/otoño: 14 kWh | 6 kWh | 8 kWh |
| Invierno: 7 kWh | 6 kWh | 1 kWh |
En invierno, la batería se carga poco. Dimensionar según el excedente de las estaciones intermedias (8–10 kWh) es una referencia razonable.
Paso 3: elige la capacidad
La capacidad útil recomendable suele ser el mínimo entre el 70–100 % del consumo nocturno diario y el excedente típico de un día de primavera u otoño.
| Consumo anual | Consumo nocturno diario (45 % diurno) | Capacidad útil recomendada |
|---|---|---|
| 3.000 kWh | 4,5 kWh | 3–5 kWh |
| 4.000 kWh | 6,0 kWh | 5 kWh |
| 5.000 kWh | 7,5 kWh | 5–7,5 kWh |
| 6.000 kWh | 9,0 kWh | 7,5–10 kWh |
| 8.000 kWh | 12,0 kWh | 10–12 kWh |
| 10.000 kWh | 15,0 kWh | 10–15 kWh |
Para un consumo nocturno de 7,5 kWh y una instalación de 4 kWp, una batería de 5 kWh útiles cubriría dos tercios y evita sobredimensionar.
Paso 4: comprueba la potencia de descarga
La batería no solo debe tener capacidad: también debe entregar suficiente potencia cuando varios equipos funcionan a la vez.
| Situación | Potencia necesaria |
|---|---|
| Consumo nocturno normal (luces, nevera, TV) | 1–2 kW |
| Con cocina de inducción, horno o lavadora | 4–6 kW |
| Con aire acondicionado o bomba de calor | 3–6 kW adicionales |
| Respaldo para toda la casa | 6–10 kW |
Una batería de 10 kWh con 3 kW de descarga puede ser insuficiente si enciendes la cocina de inducción y el horno a la vez.
Paso 5: considera el respaldo ante apagones
Si quieres usar la batería como respaldo, el cálculo cambia: ¿qué equipos y durante cuánto tiempo?
| Cargas esenciales | Potencia media | Consumo en 12 horas |
|---|---|---|
| Nevera + congelador + luces + router | 300 W | 3,6 kWh |
| Lo anterior + TV + ordenador | 500 W | 6 kWh |
| Lo anterior + calefacción eléctrica de apoyo | 1,5 kW | 18 kWh |
Para esos usos, una batería de 5–10 kWh con circuito de respaldo es razonable. Recuerda reservar un mínimo de carga (por ejemplo, el 20–30 %) para emergencias, lo que reduce la capacidad que usas para el ahorro diario.
Capacidad nominal frente a útil
| Dato del fabricante | Qué significa |
|---|---|
| Capacidad nominal | Total almacenable, incluye una reserva interna |
| Capacidad útil (usable) | La que realmente se puede descargar |
| Profundidad de descarga (DoD) | Porcentaje utilizable (90–100 % en LiFePO4) |
Una batería de «10 kWh nominales» con DoD del 90 % ofrece 9 kWh útiles. Compara siempre la capacidad útil.
Ejemplo completo
Familia de cuatro personas en Valencia: consumo de 5.200 kWh/año, 45 % diurno, instalación de 4 kWp (6.200 kWh), tarifa plana.
- Consumo nocturno: 5.200 × 0,55 ÷ 365 = 7,8 kWh/día.
- Excedente en primavera/otoño: unos 9 kWh/día.
- Capacidad recomendada: 5–7,5 kWh útiles.
- Potencia de descarga: 4 kW suficiente para cargas normales; 6 kW si hay cocina de inducción por la noche.
- Decisión: una batería de 5 kWh útiles, ampliable a 10 kWh si el sistema es modular.
Cuándo conviene la modularidad
Algunas baterías se pueden ampliar por módulos (por ejemplo, de 2,5 en 2,5 kWh). Es una ventaja si dudas del tamaño: empiezas con 5 kWh y amplías cuando lo necesites. Comprueba:
- Cuántos módulos máximo admite el sistema.
- Compatibilidad entre módulos de distintas fechas.
- Que el precio por kWh no se penalice al ampliar.
Errores frecuentes
- Dimensionar por consumo total y no por consumo nocturno.
- Ignorar los excedentes disponibles.
- No mirar la potencia de descarga.
- Confundir nominal y útil.
- Pensar que más capacidad siempre es mejor.
- No dejar reserva de respaldo si lo necesitas.
Preguntas frecuentes
¿Qué batería necesito para una casa de 4 personas? Normalmente 5–10 kWh útiles, según consumo nocturno y excedentes.
¿Una batería de 5 kWh es suficiente? Para consumos medios, cubre buena parte del consumo nocturno.
¿Cuántas baterías se pueden conectar? Depende del inversor y del fabricante.
¿Puedo usar la batería para el coche eléctrico? Una carga de coche consume mucha energía (30–60 kWh); una batería doméstica solo cubre una parte pequeña.
4. Batería de litio LiFePO4 vs batería de gel: diferencias y vida útil
Para una vivienda con autoconsumo, la batería de litio LiFePO4 es hoy claramente mejor opción que la de gel (plomo-ácido): aunque cuesta más al comprarla, ofrece muchos más ciclos, una descarga más profunda, más eficiencia y casi ningún mantenimiento, por lo que su coste por kWh entregado a lo largo de su vida es varias veces menor. Las baterías de gel solo tienen sentido en instalaciones aisladas muy pequeñas o con presupuesto mínimo.
Qué es cada una
- LiFePO4 (litio-hierro-fosfato): una química de iones de litio estable, segura y duradera, utilizada en la mayoría de baterías domésticas actuales.
- Gel (plomo-ácido sellado de gel): una batería de plomo con electrolito gelificado, sin mantenimiento de nivel de agua. Pertenece a la familia de las baterías de plomo, junto con las AGM.
Comparativa
| Característica | LiFePO4 | Gel / plomo-ácido |
|---|---|---|
| Ciclos de vida | 4.000–8.000 a 80 % | 500–1.500 a 50 % |
| Profundidad de descarga recomendada | 90–100 % | 50 % (para no acortar vida) |
| Capacidad útil de una de «10 kWh» | 9–10 kWh | 5 kWh |
| Eficiencia ida y vuelta | 92–96 % | 75–85 % |
| Vida útil en años | 10–15+ | 3–8 |
| Peso por kWh | Bajo (≈ 8–12 kg/kWh) | Alto (≈ 25–35 kg/kWh) |
| Volumen | Compacto | Voluminoso |
| Mantenimiento | Prácticamente ninguno | Revisión; riesgo de sulfatación |
| Respuesta a cargas altas | Muy buena | Limitada |
| Seguridad térmica | Alta (química estable) | Buena, con riesgo de gases en AGM mal ventilada |
| Sensibilidad a la temperatura | Menor, aunque no conviene el frío extremo en carga | Alta: pierde vida con calor |
| Precio por kWh nominal | 450–900 € | 150–300 € |
| Precio por kWh entregado en su vida | Bajo | Alto |
El coste real: precio por kWh entregado
El precio por kWh nominal engaña. Lo que importa es cuánta energía útil entrega la batería durante toda su vida:
Coste por kWh entregado = Precio por kWh nominal ÷ (Ciclos × Profundidad de descarga × Eficiencia)
En el cálculo de abajo se omite la eficiencia para simplificar:
| LiFePO4 | Gel | |
|---|---|---|
| Precio por kWh nominal | 700 € | 250 € |
| Ciclos | 6.000 | 800 |
| Profundidad de descarga | 90 % | 50 % |
| Energía entregada por kWh nominal | 6.000 × 0,9 = 5.400 kWh | 800 × 0,5 = 400 kWh |
| Coste por kWh entregado | 0,13 € | 0,63 € |
Según este ejemplo, almacenar un kWh en gel cuesta casi cinco veces más que en LiFePO4. Y eso sin contar sustituciones: la batería de gel habrá que cambiarla 2 o 3 veces en el periodo en que la de litio sigue funcionando.
Ejemplo con una instalación doméstica
Batería para 5 kWh de energía útil diaria, 300 ciclos al año:
| LiFePO4 | Gel | |
|---|---|---|
| Capacidad nominal necesaria | 5,5 kWh | 10 kWh (para usar el 50 %) |
| Coste inicial | 3.850 € | 2.500 € |
| Vida útil con 300 ciclos/año | 15–20 años | 3–5 años |
| Sustituciones en 15 años | 0 | 2–3 |
| Coste total a 15 años | 3.850 € | 7.500–10.000 € |
| Mantenimiento y espacio | Mínimo | Mayor |
La batería de gel parece más barata, pero cuesta el doble o el triple al cabo de los años.
Cuándo puede tener sentido el gel (plomo)
- Instalaciones aisladas muy pequeñas, con uso esporádico y presupuesto mínimo.
- Uso en caravanas o casetas donde el peso y la vida útil no son críticos.
- Reutilización de baterías existentes ya pagadas, mientras duren.
- Aplicaciones de respaldo con muy pocos ciclos.
No suelen recomendarse para autoconsumo doméstico con uso diario.
Cuándo elegir LiFePO4
- Autoconsumo con ciclo diario.
- Respaldo ante apagones.
- Espacio limitado.
- Vida útil de 10 años o más.
- Eficiencia y potencia de descarga.
Seguridad: qué conviene saber
- LiFePO4 es una de las químicas de litio más estables, con bajo riesgo de fuga térmica. Requiere BMS (sistema de gestión), protecciones y una instalación correcta.
- Plomo-ácido puede emitir gases durante la carga, por lo que necesita ventilación; las de gel y AGM selladas lo hacen en menor medida.
- Evita instalar cualquier batería cerca de fuentes de calor, en zonas con riesgo de golpes o sin ventilación.
Cómo comparar dos ofertas
Pide a cada oferta:
- Capacidad útil (no solo nominal).
- Ciclos garantizados y a qué profundidad de descarga.
- Garantía en años y en energía total (kWh o ciclos).
- Capacidad residual garantizada al final.
- Eficiencia ida y vuelta.
- Potencia continua de descarga.
- Certificaciones y compatibilidad con tu inversor.
Errores frecuentes
- Comparar solo el precio por kWh nominal.
- Descargar una batería de gel más allá del 50 %.
- Mezclar baterías de distintos tipos o antigüedades.
- Instalar baterías de litio sin BMS o sin compatibilidad con el inversor.
- No tener en cuenta el peso y el espacio.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dura una batería de gel? Entre 3 y 8 años en uso solar, según ciclos y temperatura.
¿Cuánto dura una batería LiFePO4? Entre 10 y 15 años o más, con unos 6.000 ciclos.
¿Son peligrosas las baterías de litio? La química LiFePO4 es de las más seguras si se instala y gestiona bien.
¿Puedo cambiar de gel a litio? Sí, pero requiere un inversor o regulador compatible y no se mezclan químicas.
5. Cómo comparar baterías solares: criterios, puntuación y plantilla
Una buena comparativa de baterías solares no se limita a un ranking de marcas: puntua cada modelo con los mismos criterios (capacidad útil, potencia, ciclos, garantía, eficiencia, compatibilidad y precio por kWh útil) y explica para qué perfil de hogar es cada uno. Este capítulo te da el método y la plantilla para hacerlo con datos reales. No incluye una lista de modelos concretos: los modelos, especificaciones y precios cambian muy rápido y deben tomarse de las fichas técnicas oficiales y de presupuestos actuales.
Categorías de baterías domésticas
| Categoría | Cómo es | Ventajas | Inconvenientes | Para quién |
|---|---|---|---|---|
| Batería de pared integrada | Unidad compacta (5–15 kWh) con electrónica propia | Instalación sencilla; estética | Menos modular | Viviendas con espacio limitado |
| Sistema modular de baja tensión (48 V) | Módulos de 2,5–5 kWh en rack o pared | Ampliable por pasos | Mayor cableado | Quien quiere empezar pequeño |
| Sistema modular de alta tensión | Módulos apilables con tensión de 100–500 V | Alta eficiencia y potencia | Requiere inversor compatible; más caro | Instalaciones medianas y grandes |
| Batería con inversor integrado (todo en uno) | Inversor híbrido y batería en una sola unidad | Instalación rápida | Menos flexibilidad futura | Hogares que priorizan simplicidad |
| Batería de rack LiFePO4 genérica | Formato estándar 48 V con comunicación abierta | Precio por kWh más bajo | Requiere compatibilidad comprobada con el inversor | Perfiles técnicos |
Criterios de puntuación
Propuesta de sistema de puntos (de 0 a 5 en cada criterio) que puedes aplicar a cada modelo:
| Criterio | Peso sugerido | Qué evaluar |
|---|---|---|
| Precio por kWh útil instalado | 25 % | Precio total ÷ capacidad útil |
| Ciclos y garantía | 20 % | Ciclos, años, capacidad residual garantizada |
| Potencia continua de descarga | 15 % | Capacidad de alimentar la casa |
| Eficiencia ida y vuelta | 10 % | Pérdidas |
| Compatibilidad con inversores | 10 % | Marcas y modelos admitidos |
| Modularidad y ampliación | 10 % | Crecimiento futuro |
| Seguridad y certificaciones | 5 % | Normas y química |
| Servicio y respaldo del fabricante en España | 5 % | Soporte |
Adapta los pesos a tu caso: si priorizas el respaldo, aumenta el peso de la potencia; si priorizas el coste, el del precio por kWh útil.
Plantilla para comparar modelos (rellenar con datos verificados)
| Dato | Modelo A | Modelo B | Modelo C | Modelo D |
|---|---|---|---|---|
| Fabricante y modelo | ||||
| Química | ||||
| Capacidad nominal (kWh) | ||||
| Capacidad útil (kWh) | ||||
| Potencia continua (kW) | ||||
| Potencia pico (kW) | ||||
| Eficiencia ida y vuelta (%) | ||||
| Ciclos garantizados / DoD | ||||
| Garantía (años / energía total) | ||||
| Capacidad residual garantizada | ||||
| Inversores compatibles | ||||
| Modular (sí/no, hasta cuántos kWh) | ||||
| Certificaciones | ||||
| Precio del equipo (€, fecha y fuente) | ||||
| Coste de instalación estimado | ||||
| Precio por kWh útil instalado |
Fórmula del último dato: (precio del equipo + instalación) ÷ capacidad útil. Para una batería de 10 kWh nominales con 9 kWh útiles y un coste instalado de 6.300 €, el resultado es 700 €/kWh útil.
Rangos de precio de referencia (orientativos)
| Capacidad útil | Precio instalado orientativo | Precio por kWh útil |
|---|---|---|
| 5 kWh | 2.800–4.500 € | 560–900 € |
| 10 kWh | 4.800–8.000 € | 480–800 € |
| 15 kWh | 7.000–11.000 € | 470–730 € |
Son rangos genéricos, no precios de modelos concretos. Contrasta con presupuestos reales.
Qué perfil de hogar encaja con cada tipo
| Perfil | Opción recomendable | Motivo |
|---|---|---|
| Consumo medio y simplicidad | Todo en uno o pared integrada de 5–10 kWh | Instalación sencilla |
| Quiere crecer por etapas | Modular de baja o alta tensión | Ampliable |
| Respaldo ante apagones | Híbrido + batería con alta potencia de descarga | Cubre cargas simultáneas |
| Presupuesto ajustado y perfil técnico | Rack LiFePO4 compatible con el inversor | Menor precio por kWh |
| Instalación con alta potencia (aerotermia, coche) | Alta tensión modular | Eficiencia y potencia |
Cómo comprobar la información de un fabricante
- Ficha técnica oficial (PDF del fabricante), no solo la tienda.
- Lista de compatibilidad del inversor con la batería, en la web del fabricante del inversor.
- Certificaciones y listados de seguridad.
- Condiciones de garantía completas, incluidas exclusiones.
- Opiniones de instaladores con experiencia en el modelo.
- Disponibilidad de repuestos y soporte en España.
Precauciones al comprar
- Comprueba la compatibilidad antes de comprar: una batería no funciona con cualquier inversor.
- Desconfía de capacidades «pico» y de potencias no continuas.
- Pide la garantía por escrito, incluida la capacidad residual.
- No compares capacidades nominales de distintos fabricantes sin mirar la útil.
- Evita productos sin certificación o sin servicio en España.
- Instalador autorizado y formado en baterías.
Errores frecuentes
- Comparar solo capacidad y precio.
- Elegir por una puntuación de un blog sin metodología.
- Ignorar la potencia de descarga.
- No planificar la ampliación.
- Olvidar la garantía en energía total.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la mejor batería solar? Depende de tu inversor, tu consumo y tu presupuesto; usa la plantilla de este capítulo.
¿Qué marca de batería es mejor? Compara modelos concretos con los mismos criterios, no marcas en abstracto.
¿Cuánto cuesta una batería de 10 kWh? Entre 4.800 y 8.000 € instalada de forma orientativa.
¿Debo esperar a que bajen los precios? Si no la necesitas ahora, puedes dejar un inversor híbrido preparado y esperar (capítulo 2).
