Ecologia

Custo de eletricidade

Custo e CO₂ para um eletrodoméstico a partir de potência, horas, dias e tarifa.

01Entradas

Misturas típicas da rede elétrica em 2025: França ~ 60, Espanha ~ 150, Alemanha ~ 380, Média dos EUA ~ 380, Polónia ~ 700, solar fora da rede ~ 40.

02Resultados
Custo ao longo do período
Custo anual
Energia diária
CO₂ ao longo do período
CO₂ por ano

kWh = potência(W) × horas / 1000. Custo = kWh × preço. Emissões variam 10× por rede elétrica do país; verifique ADEME (FR), Ember ou EPA eGRID para fatores locais.

03Como funciona

Porquê este cálculo

Cada conta de eletricidade responde a uma única pergunta aritmética — quilowatts-hora consumidos vezes euros por quilowatt-hora — mas o consumidor raramente consegue detalhar o total ao nível do aparelho. A nova bomba de calor é realmente mais barata de operar do que o velho radiador? Deixar o computador ligado durante a noite custa 5 € por mês ou 50 €? Um toalheiro aquecido justifica a sua conta? A matemática é muito simples — potência em watts, horas por dia, dias por período, tarifa em €/kWh — mas fazê-la no verso de um recibo é inconveniente, e a conversão de unidades (W para kW, escalamento para um valor anual) é exatamente o tipo de coisa que as pessoas fazem mal. Esta calculadora transforma as quatro entradas no custo durante um período escolhido, o custo anual projetado, o uso diário de energia e as emissões de CO₂ correspondentes em quilogramas — o mesmo conjunto de figuras que um painel de medidor inteligente mostraria, mas disponível antes da compra em vez de após um ano de uso.

A fórmula

Energia usada (kWh) = potência (W) × horas / 1000. Energia por período = energia_por_dia × dias. Energia anual = energia_por_dia × 365. Custo = energia × preço (€/kWh). CO₂ = energia × fator_CO₂ (g/kWh) / 1000 em quilogramas. O fator de CO₂ depende inteiramente da mistura da rede elétrica do país: a França, com a sua rede dominante nuclear, fica perto de 60 g/kWh (uma das mais baixas da Europa); Espanha cerca de 150; Alemanha 380 (ainda parcialmente a carvão/gás); a média dos Estados Unidos 380; Polónia acima de 700 (pesado em carvão); Noruega e Islândia abaixo de 30 (hídrica e geotérmica). A energia solar off-grid fica abaixo de 50 após amortização ao longo da vida útil dos painéis. A calculadora expõe o fator de CO₂ como uma entrada livre para que os utilizadores possam inserir o número publicado pela sua companhia de eletricidade — a RTE francesa, a base de dados eGRID da EPA dos EUA, o Umweltbundesamt alemão publicam fatores específicos da região anualmente. A tarifa também varia enormemente: a tarifa regulada francesa (Tarif Bleu, 2024) é de 0,21–0,27 €/kWh em pico, 0,16 €/kWh fora de pico; a taxa doméstica alemã é de 0,32–0,42 €; a média residencial dos EUA é de 0,16 $/kWh, mas varia de 0,10 $ no estado de Washington a 0,40 $ no Havai.

Como usar

Cinco entradas: potência em watts (a classificação da placa do aparelho, encontrada na parte de trás), horas de uso por dia, o período em dias para o cálculo do custo (padrão 30 para uma conta mensal), o preço da eletricidade por kWh e o fator de CO₂ por kWh. Os valores padrão — 1 500 W, 3 horas/dia, 30 dias, 0,21 €/kWh, 60 g/kWh — representam um aquecedor elétrico típico usado como auxiliar num apartamento francês durante um mês de inverno. O painel de resultados mostra o custo durante o período escolhido como título principal, o custo anual projetado a partir do uso diário, a energia diária em kWh e o CO₂ emitido durante o período e ao longo de um ano completo. Insira diferentes cenários de aparelhos: uma chaleira de 1 500 W por 0,1 horas/dia vs um portátil de 80 W por 8 horas/dia — a chaleira ganha em potência, mas perde em duração; a energia diária do portátil é aproximadamente a mesma, apesar da diferença de potência de 20×.

Exemplo prático

Um radiador a óleo de 1 500 W usado 3 horas por dia durante um mês de inverno de 30 dias, Tarif Bleu francês a 0,21 €/kWh, 60 g de CO₂/kWh: energia diária = 1 500 × 3 / 1 000 = 4,5 kWh. Mensal = 135 kWh. Anual = 1 642 kWh. Custo mensal = 135 × 0,21 = 28,35 €. Custo anual (se usado a esta taxa durante 365 dias, o que não é — o aquecimento é sazonal) = 344,92 €. CO₂ diário = 0,27 kg. CO₂ mensal = 8,1 kg. CO₂ anual = 98,5 kg. Compare com uma bomba de calor com consumo efetivo de 800 W (4× COP, consumindo 200 W da parede, mas fornecendo 800 W de calor) pelas mesmas 3 horas/dia: energia diária = 0,6 kWh, custo mensal = 3,78 € — uma redução de custo de 87% com a mesma saída de calor. Ou uma lâmpada LED de 9 W por 5 horas/dia: energia diária = 0,045 kWh, mensal = 0,28 € — todo o mês de iluminação LED custa menos de uma hora do radiador. A calculadora torna tais comparações trivialmente repetíveis.

Armadilhas comuns

Primeiro, confundir os watts da placa do aparelho com o seu consumo real. A placa de uma bomba de calor pode indicar 5 000 W (pico de consumo na partida), mas em média 800 W em estado estacionário. Uma fonte de alimentação de computador classificada em 750 W consome na verdade 50–150 W em uso normal; os 750 W são a capacidade máxima, não o ponto de operação. A entrada correta é a potência típica de operação, muitas vezes listada na etiqueta de eficiência energética ou mensurável com um medidor plug-in. Segundo, misturar potência instantânea e contínua. Um aquecedor de água com um elemento de aquecimento de 2 400 W não consome 2 400 W continuamente — ele liga e desliga para manter a temperatura, com um ciclo de trabalho de 10–30% ao longo de um dia. A entrada correta são os watts médios ao longo do tempo (que a etiqueta de energia dá como kWh/ano, divisível por 8 760 h/ano para os watts médios). Terceiro, escalar uma figura de inverno ou verão para um ano inteiro. O aquecimento é de outubro a abril; o ar condicionado é de junho a setembro; usar dados diários de uma estação para projetar o custo anual superestima em 2 a 3 vezes. Quarto, ignorar o consumo em standby. Um dispositivo em standby consome 1–10 W; uma casa com 30 dispositivos desse tipo desperdiça 50–300 kWh/ano, ou 10–60 €. A calculadora lida com isso quando o utilizador insere a potência em standby e 24 h/dia. Quinto, aplicar o fator médio de CO₂ da rede ao consumo noturno. Muitas redes são pesadas em carvão à noite e leves em renováveis durante o dia; o fator marginal para uma carga deslocada para fora do pico pode ser superior à média da rede, tornando o carregamento noturno de VE menos ecológico do que o esperado em redes pesadas em carvão.

Variações e contexto

As tarifas de eletricidade vêm em muitas formas. Hora de ponta/fora de ponta (Tarif Heures Pleines/Heures Creuses em França, variantes semelhantes em todo o mundo) cobram taxas diferentes durante as horas de pico e fora de pico, geralmente com uma janela de 8 horas fora de pico à noite. A calculadora lida com uma única tarifa média; para hora de ponta/fora de ponta, execute-a duas vezes e pondere pelas horas. Tempo (também francês) tem três cores (vermelho/branco/azul) a taxas muito diferentes dependendo do estresse da rede, projetado para incentivar a resposta à demanda. Planos de taxa variável rastreiam os preços do mercado atacadista hora a hora; alguns fornecedores alemães e espanhóis expõem isso diretamente. Autoconsumo solar: se o aparelho funciona durante o dia e a casa tem painéis solares no telhado, o custo marginal de operação é 0 (após amortização dos painéis) e o CO₂ marginal é próximo de 0. Carga fantasma (também chamada de carga vampira): o standby cumulativo de todos os dispositivos sempre ligados numa casa típica — geralmente 5–15% da conta total. Contexto de comparação por aparelho: para uma regra de bolso, multiplique os watts da placa pelas horas de uso para obter watt-horas, divida por 1 000 para obter kWh, multiplique por 0,20 para obter euros — a calculadora apresenta a mesma matemática com valores padrão editáveis e contexto de CO₂.

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