Bomba de calor para água quente: quanto gasta e quanto economiza no banho

Nas fichas de dois fabricantes, a bomba de calor entrega de 3,1 a 6,9 kWh de calor por kWh de luz. Veja a conta contra o chuveiro elétrico e o efeito do frio.

Uma bomba de calor aquece a água do banho gastando, nas fichas técnicas citadas aqui, entre um terço e um sétimo da eletricidade de uma resistência. Um modelo residencial de 300 litros da Heliotek informa COP de 3,75 com o ar a 13 °C: para cada 1 kWh da tomada, entrega 3,75 kWh de calor à água. Numa família que gasta 110 kWh por mês com o chuveiro elétrico, isso levaria o consumo do banho para perto de 29 kWh, supondo que a bomba entregue o mesmo calor à água, sem perdas do reservatório e sem ligar a resistência de apoio.

A economia depende do clima, do uso do apoio elétrico e da quantidade de água quente. A seguir, como o aparelho funciona, os números de dois fabricantes, a conta completa e o que ela não mostra.

Como a bomba de calor aquece a água

A Rinnai descreve a bomba de calor como um aparelho que usa o calor do ar para aquecer a água, com o mesmo princípio de funcionamento de um ar-condicionado. A lógica é a de um ar-condicionado ao contrário: o compressor retira calor do ar do ambiente e o transfere para a água do reservatório.

A eletricidade não vira calor diretamente, como no chuveiro. Ela move o compressor e o ventilador, que transportam o calor que já está no ar. Por isso o aparelho entrega mais energia térmica do que consome da tomada.

A medida dessa vantagem é o COP, coeficiente de performance: calor entregue dividido pela energia elétrica consumida. Um chuveiro elétrico ou um boiler de resistência têm, na prática, COP perto de 1, porque toda a eletricidade vira calor e nada mais. Uma bomba de calor com COP 4 entrega quatro vezes esse calor com a mesma eletricidade.

O COP de modelos à venda no Brasil

Os fabricantes publicam o COP em condições de ensaio, com temperatura do ar e da água definidas:

Modelo Ar Água Calor entregue Potência elétrica COP
Heliotek ONE 2.4 (300 litros) 13 °C de 15 °C a 55 °C 2,40 kW 0,64 kW 3,75
Komeco KOBC-S 43, modo padrão 27 °C saída a 55 °C 4,33 a 10,84 kW 0,63 a 2,26 kW 6,87 a 4,80
Komeco KOBC-S 43, modo padrão 7 °C saída a 55 °C 3,85 a 9,28 kW 1,13 a 2,97 kW 3,41 a 3,12

Na ficha da Heliotek, o COP de 3,75 corresponde a 2,40 kW de calor divididos por 0,64 kW de eletricidade, os valores da condição com ar a 13 °C. As linhas da tabela no site do fabricante estão desalinhadas: o valor 2,400 kW aparece na linha do COP. A leitura acima vem da conversão que a própria ficha traz, 2,40 kW = 8.189 BTU/h e 3,128 kW = 10.673 BTU/h, e da conta 2,40 ÷ 0,64 = 3,75. A ficha não informa o consumo elétrico com ar a 26 °C. O Komeco é inverter, por isso a ficha dá faixas: a primeira ponta vale para a menor capacidade, a segunda para a maior. O KOBC-S 43 é um modelo de aquecimento central, que a Komeco indica para banho, piso radiante ou climatização. O ONE 2.4 é um reservatório de 300 litros com a bomba de calor embutida, que a Heliotek diz integrar também com aquecimento solar e a gás.

A tabela mostra o ponto que mais pesa na escolha: o COP cai quando o ar esfria. No Komeco, passar o ar de 27 °C para 7 °C derruba o COP de uma faixa entre 4,80 e 6,87 para uma entre 3,12 e 3,41. Mesmo no frio, o aparelho ainda entrega mais de três vezes a energia que consome.

A conta de um reservatório cheio

Aquecer água exige, pela física, cerca de 1,16 Wh por litro para cada grau. Nas condições do ensaio do ONE 2.4, o tanque inteiro de 300 litros sai de 15 °C para 55 °C, uma subida de 40 °C:

  • Calor necessário: 300 × 40 × 1,163 Wh ≈ 13,96 kWh.
  • Com a bomba de calor, COP 3,75: 13,96 ÷ 3,75 ≈ 3,72 kWh da tomada, cerca de R$ 2,98.
  • Só com resistência elétrica, COP 1: os mesmos 13,96 kWh, cerca de R$ 11,17.

A diferença, 10,24 kWh, é uma economia de 73% em cada aquecimento completo do tanque. O número bate com o que a Heliotek anuncia, economia de até 75% ao captar calor do ar.

O tempo também muda. O ONE 2.4 entrega 2,40 kW de calor com o ar a 13 °C e 3,128 kW com o ar a 26 °C. Isso dá entre 4,5 e 5,8 horas para aquecer o tanque inteiro, e a Heliotek estima cerca de 5 horas. A resistência de apoio, de 2.000 W, levaria umas 7 horas para fazer o mesmo sozinha.

Os valores usam o kWh a R$ 0,80, mediana residencial de 98 distribuidoras antes dos tributos, com dados da ANEEL consultados em 11/09/2026 (tarifas). Impostos e a bandeira amarela de setembro de 2026, que acrescenta R$ 0,01885 por kWh, elevam o valor final. Para outubro de 2026, a ANEEL anunciou bandeira verde, sem adicional.

Bomba de calor contra chuveiro elétrico, no mês

O artigo quanto gasta um chuveiro elétrico calcula 110 kWh por mês para quatro pessoas com banhos de 10 minutos num chuveiro de 5.500 W, sempre na potência máxima. A tabela abaixo faz três suposições: a bomba de calor entrega à água o mesmo calor que o chuveiro entregava, o COP do mês inteiro é o da linha, e a resistência de apoio não liga. Com isso, a eletricidade do banho fica assim:

Aquecimento COP kWh no mês Custo sem tributos Economia sobre o chuveiro
Chuveiro elétrico ou boiler de resistência 1 110,0 R$ 88,00 referência
Bomba de calor em dia frio 3,0 36,7 R$ 29,33 R$ 58,67
Heliotek ONE 2.4, ar a 13 °C 3,75 29,3 R$ 23,47 R$ 64,53
Komeco KOBC-S 43, ar a 27 °C, capacidade máxima 4,80 22,9 R$ 18,33 R$ 69,67

O COP 3,0 é uma suposição conservadora para os meses frios, abaixo dos valores dos fabricantes a 7 °C. Faça a conta da sua casa com a calculadora, usando os kWh do chuveiro hoje e dividindo pelo COP.

Essa comparação é otimista em três pontos, e vale conhecê-los antes de pedir orçamento:

  1. Perdas do reservatório. A água fica guardada quente por horas e perde calor pelas paredes do tanque. O chuveiro aquece só na hora do uso.
  2. Vazão maior. Banho com água de reservatório pode ter vazão maior que a do chuveiro elétrico. Mais litros por minuto significa mais energia por banho.
  3. Apoio elétrico. Nos momentos em que a resistência liga, o COP daquele calor volta a ser 1.

O apoio elétrico decide boa parte da economia

O ONE 2.4 tem resistência de apoio de 2.000 W. No modo turbo, bomba de calor e resistência funcionam juntas, e a corrente máxima chega a 15 A em 220 V. O fabricante indica temperaturas de 15 °C a 65 °C no modo Eco e de até 75 °C nos modos Híbrido e Turbo.

Duas escolhas de uso pesam muito:

  • Temperatura programada. Quanto mais quente a água guardada, mais o aparelho trabalha e mais calor o tanque perde. Programar só o necessário para o banho reduz as duas coisas.
  • Modo de operação. O modo que usa só a bomba de calor aproveita o COP. O modo com resistência deve ficar para picos de demanda, como visitas ou um dia muito frio.

A lógica é a mesma do aquecedor solar com apoio elétrico, explicada em aquecimento solar de água. A resistência ligada o tempo todo apaga boa parte da economia.

Clima, espaço e instalação

A bomba de calor precisa de ar para trabalhar. Alguns pontos que as fichas técnicas mostram:

  • Faixa de temperatura. O Komeco KOBC-S 43 opera com ar de −25 °C a 45 °C, com o COP caindo no frio, como mostra a tabela.
  • Tamanho e peso. O ONE 2.4 tem 2,1 metros de altura, 62 cm de diâmetro e 125 kg sem água. É preciso piso e espaço que aguentem isso, mais 300 litros de água.
  • Circulação de ar. O ONE 2.4 tem entrada e saída de ar de 150 mm. Em local fechado, o ar que sai frio precisa ter para onde ir, e o ar de entrada precisa ser renovado.
  • Ruído. O Komeco informa 52 dB(A). Compressor e ventilador fazem barulho, e o local precisa levar isso em conta, longe de quartos se possível.

A instalação envolve hidráulica e eletricidade: um circuito de 220 V dimensionado para a corrente máxima do modelo. É serviço de instalador credenciado e eletricista habilitado. Preço de equipamento e de instalação não entra neste artigo: peça orçamentos com a ficha técnica em mãos.

Quando a bomba de calor compensa

A conta do retorno é simples: preço instalado dividido pela economia mensal. Com uma economia de R$ 60 por mês, perto dos valores da tabela, cada R$ 1.000 de investimento leva cerca de 16,7 meses para voltar. Multiplique pelo valor do seu orçamento.

A bomba de calor tende a compensar mais quando:

  • a família é grande e usa muita água quente, porque o calor evitado cresce junto;
  • o banho hoje é de chuveiro elétrico ou boiler de resistência, com COP 1;
  • não há espaço ou sol para um aquecedor solar, ou já existe um e falta um apoio mais eficiente que a resistência;
  • a casa já precisaria de um reservatório de água quente de qualquer jeito, por exemplo para vários banheiros.

E tende a compensar menos em casas de uma ou duas pessoas com banhos curtos, em que o chuveiro gasta pouco. A comparação com o aquecimento a gás está em aquecedor a gás ou chuveiro elétrico. Para piscina, a bomba de calor é outro produto, maior; veja aquecedor solar de piscina.

Perguntas frequentes

Bomba de calor gasta muita energia?

Gasta menos que qualquer aquecimento por resistência. Com COP entre 3 e 4,8, precisa de 21% a 33% da eletricidade que um chuveiro ou boiler elétrico usaria para o mesmo calor.

Bomba de calor funciona no inverno?

Funciona, com COP menor. O Komeco KOBC-S 43 informa COP de 3,12 a 3,41 com o ar a 7 °C, contra 4,80 a 6,87 a 27 °C.

Qual a diferença entre bomba de calor e aquecedor solar?

O aquecedor solar usa a radiação do sol no coletor e não consome eletricidade, exceto no apoio. A bomba de calor usa o calor do ar e consome eletricidade no compressor, mas funciona à noite e em dias nublados.

Bomba de calor serve para a tarifa branca?

Pode servir. Como a água fica guardada no reservatório, dá para concentrar o aquecimento fora do horário de ponta. O guia tarifa branca: comparar horários mostra como avaliar.

Fontes: Heliotek, ONE 2.4, Komeco, bomba de calor para aquecimento central KOBC-S 43, Rinnai, bomba de calor e Agência Brasil, bandeira verde em outubro de 2026.