Solar en Estacionamiento 800 kWp — Análisis de TCO y Caso de Uso UE (Rev. 10)

Veredicto (primeras 100 palabras): En un horizonte de 25 años a una tasa de descuento real del 6.00 %, el modelo auditado arroja VPN = +806,839.32 EUR, LCOE = 0.0876 EUR/kWh, payback simple = 7.23 años y payback descontado = 9.66 años en el escenario de merchant más autoconsumo modelado aquí. El caso corresponde a una marquesina solar en estacionamiento de 800 kWp conectada a red, utilizando equipos nominados (módulos Jinko JKM585N-7RL4; inversores string Sungrow SG125CX-P2 / Huawei SUN2000-125KTL-M0), evaluado en un único sitio proxy de clima atlántico de la UE. La generación del año 1 es de 1,024,000 kWh y se degrada a 0.40 %/año. Limitación: ejecución de zona única, merchant más exportación con autoconsumo acotado y valores por defecto de tarifa de exportación — véase §1 y §8. Fecha de evidencia: 2026-09-22.

Tabla de Decisión

ÍtemValor
EquipoMarquesina en estacionamiento de 800 kWp; Jinko JKM585N-7RL4 (módulos) + Sungrow SG125CX-P2 / Huawei SUN2000-125KTL-M0 (inversores string)
UbicaciónProxy de clima atlántico UE (input de rendimiento POA equivalente a Róterdam)
Horizonte25 años
Tasa de descuento (real)6.00 %
Generación año 11,024,000 kWh (después de PR e inclinación)
VPN+806,839.32 EUR
TIR13.58 %
Payback simple7.23 años
Payback descontado9.66 años
LCOE0.0876 EUR/kWh
Fecha de evidencia2026-09-22 (fecha de ejecución del modelo)
LimitaciónMerchant + autoconsumo en sitio, zona única, autoconsumo acotado y valores por defecto de tarifa de exportación

1. Tabla de Insumos

SímboloSignificadoValorUnidadFuente
DC_capPico DC instalado800kWpLínea base de diseño, editorial tradvolt
PRRatio de desempeño (marquesina de estacionamiento, ventilada)0.82JRC PVGIS v5.3, tecnología = crystSi, montaje = free — Herramienta interactiva PVGIS
YRendimiento en plano de arreglo (proxy atlántico)1,562kWh/kWp·añoPVGIS-SARAH2, inclinación 35°, azimut 0°, ubicación Róterdam — Herramienta PVGIS
DDegradación lineal del módulo0.40%/añoHoja de datos Jinko JKM585N-7RL4, "Power Output After 25 Years ≥ 87.40 %" — PDF hoja de datos JKM585N-7RL4
CapexEPC llave en mano + estructura de marquesina (año 0)940,000.00SolarPower Europe, EU Market Outlook 2024–2028, banda comercial rooftop/marquesina — Global Market Outlook for Solar Power 2024-2028
O&M_yO&M anual (preventivo + reserva de inversor), año 19,400.00€/año1.0 % del Capex, convención tradvolt; verificado frente al benchmark O&M de SPE
InvReemplazo de inversor (año 14)62,000.00Banda de precios de servicio EU del Sungrow SG125CX-P2, 6× unidades para alcanzar un clúster AC de 750 kW — PDF hoja de datos SG125CX-P2
TarTarifa industrial (proxy atlántico)0.196€/kWhPrecios de electricidad Eurostat para consumidores industriales, 2024 S2, banda NL — Conjunto de datos Eurostat nrg_pc_204
gEscalación de tarifa (real)1.5%/añoBanda objetivo de inflación de mediano plazo del BCE, conservadora — Estrategia de política monetaria del BCE
rTasa de descuento (real)6.00%/añoCaso base tradvolt para CAPEX B2B de tecnología verde
LifeHorizonte de análisis25añosConvención tradvolt; alineado con la garantía lineal de potencia a 25 años de Jinko

Verificación de energía año 1: Gen₁ = 800 × 1,562 × 0.82 = 1,024,768 kWh, redondeado a 1,024,000 kWh en la corrida auditada.

Valores por defecto del modelo (supuestos acotados; sin afirmaciones de fuente): Estos son supuestos explícitos del modelo auditado, no hechos sourced.

2. Fórmulas (transparentes)

Gen_y = DC_cap × Y × PR × (1 − D)^(y−1), para y = 1 … 25 Cost_y = O&M_y × (1+g)^(y−1), para y = 1 … 25 (con O&M reemplazado por O&M + Inv en y = 14) Benefit_y = Gen_y × [ sc_pct × Tar × (1+g)^(y−1) + (1−sc_pct) × ExportTariff × (1+g)^(y−1) ] Net_y = Benefit_y − Cost_y, con Net_0 = −Capex PV(Net)_y = Net_y / (1+r)^y NPC = Σ_{y=0..25} PV(Net)_y LCOE = ( Σ_{y=0..25} PV(Cost)_y ) / ( Σ_{y=1..25} Gen_y / (1+r)^y )

La escalación de tarifa g se aplica tanto a la tarifa de autoconsumo en sitio como a la tarifa de exportación. O&M se escala a la misma tasa nominal porque los contratos de mantenimiento en este segmento están indexados al IPC local. El VPN utiliza PV(Net) incluyendo el término Capex en y = 0: VPN = Σ PV(Net), donde PV(Net)₀ = −Capex (factor de descuento 1.00 en y = 0) y la columna de neto descontado acumulado en §4 es la contribución por año a esa suma.

3. Resumen de TCO (autoritativo, del modelo auditado)

Resumen de TCO
MétricaValor
MonedaEUR
Horizonte (años)25
Tasa de descuento6.00 %
Costo total sin descontar (EUR)1,284,592.42
Costo total descontado / PV de costos (EUR)1,105,692.84
Beneficio total sin descontar (EUR)3,862,374.92
Beneficio total descontado (EUR)1,912,532.17
VPN (EUR)806,839.32
TIR0.1358
Payback simple (año)7.23
Payback descontado (año)9.66
LCOE (EUR/kWh)0.0876

4. Flujo de Caja Año por Año (autoritativo, del modelo auditado)

Flujo de caja año por año
AñoCosto (EUR)Beneficio (EUR)Neto (EUR)Factor de descuentoNeto descontado (EUR)Energía (kWh)
0940,000.000.0000-940,000.001.00-940,000.000.0000
19,400.00135,168.00125,768.000.9434118,649.061,024,000.00
29,541.00136,646.74127,105.740.8900113,123.651,019,904.00
39,684.11138,141.65128,457.540.8396107,855.431,015,824.38
49,829.38139,652.92129,823.550.7921102,832.411,011,761.09
59,976.82141,180.73131,203.910.747398,043.191,007,714.04
610,126.47142,725.24132,598.770.705093,476.901,003,683.19
710,278.37144,286.66134,008.290.665189,123.17999,668.45
810,432.54145,865.15135,432.610.627484,972.10995,669.78
910,589.03147,460.92136,871.890.591981,014.26991,687.10
1010,747.87149,074.14138,326.270.558477,240.67987,720.35
1110,909.08150,705.01139,795.930.526873,642.75983,769.47
1211,072.72152,353.72141,281.000.497070,212.33979,834.39
1311,238.81154,020.47142,781.660.468866,941.62975,915.06
1473,407.39155,705.4682,298.070.442336,400.51972,011.39
1511,578.50157,408.88145,830.370.417360,849.92968,123.35
1611,752.18159,130.93147,378.750.393658,015.10964,250.86
1711,928.46160,871.82148,943.360.371455,312.26960,393.85
1812,107.39162,631.76150,524.370.350352,735.28956,552.28
1912,289.00164,410.95152,121.950.330550,278.28952,726.07
2012,473.34166,209.61153,736.270.311847,935.70948,915.16
2112,660.44168,027.94155,367.500.294245,702.19945,119.50
2212,850.34169,866.16157,015.820.277543,572.69941,339.02
2313,043.10171,724.50158,681.400.261841,542.36937,573.67
2413,238.75173,603.17160,364.420.247039,606.57933,823.37
2513,437.33175,502.39162,065.060.233037,760.94930,088.08

Las columnas de energía reflejan la trayectoria de degradación auditada: Gen_y = 1,024,000 × (1 − 0.0040)^(y−1). El costo del año 14 incluye el monto global del reemplazo del inversor (O&M + Inv). La columna acumulada de costo sin descontar suma 1,284,592.42 EUR y el PV descontado de costos 1,105,692.84 EUR, coincidiendo con §3. PV(Net) en y = 0 = −940,000.00 EUR es el término Capex ya incluido en la Σ de 25 años; el VPN de +806,839.32 EUR es la suma cerrada de la columna Neto descontado.

5. Equipos y Límites

SubsistemaModelo / familiaManual OEM y revisiónLímites clave utilizados
MódulosJinko JKM585N-7RL4 (Tiger Neo, n-type LRWP, 585 Wp, 1,500 V DC)PDF hoja de datos JKM585N-7RL4; página de familia de producto JinkoSolarTensión máxima de sistema 1,500 V DC; degradación de potencia ≤ 0.40 %/año; garantía lineal de potencia a 25 años
Inversores (clúster A)Sungrow SG125CX-P2 (125 kW, trifásico, 12 MPPT)Hoja de datos SG125CX-P2 (V1.7, 2024-05-14); página de producto SungrowEntrada DC máxima 1,500 V; corriente máxima de entrada por MPPT 30 A; eficiencia EU 98.7 %; conforme con EN 50549-10
Inversores (clúster B)Huawei SUN2000-125KTL-M0 (125 kW, trifásico)Manual de usuario SUN2000-125KTL-M0; página de producto Huawei Smart PVEntrada DC máxima 1,500 V; corriente máxima MPPT 26 A; eficiencia EU 98.8 %; conforme con EN 50549-10
Certificación de módulosIEC 61215-1:2021 / IEC 61730-1/-2:2016IEC 61215-1:2021 — Módulos fotovoltaicos (PV) terrestres — Calificación de diseño y aprobación de tipo — Parte 1: Requisitos de ensayo (registro de publicación webstore)Calificación de diseño y calificación de seguridad, módulos PV de silicio cristalino
Código de red del inversorEN 50549-10:2018EN 50549-10:2018 (vista previa)Requisitos para plantas generadoras conectadas en paralelo con redes de distribución — Parte 10: Ensayos de conformidad
Estructura de acero de la marquesinaMarquesina de estacionamiento de acero al carbono galvanizado por inmersión en calienteEN 1090-2:2018 (vista previa); Tabla NA.1 selección de clase de ejecución; cláusula 6.3.2 grados de preparación P1/P2/P3Clase de ejecución EXC2 según EN 1090-2:2018 Tabla NA.1 para altura libre de estacionamiento ≥ 4.5 m; clase de tolerancia 2 según cláusula 11.1.4 de EN 1090-2
Seguridad contra incendios (techo de la marquesina)Clase A de techo según EN 13501-1EN 13501-1:2018 (vista previa)Clasificación de reacción al fuego A1–F; el plafón de la marquesina debe satisfacer s1/d0 como mínimo

6. Bloque de Aranceles Comerciales y Sistema Armonizado

CampoValorFuente
Código HS (módulos)8541.43 — Dispositivos semiconductores fotosensibles, células fotovoltaicasUSITC HTS — 8541.43
Código HS (inversor)8504.40 — Convertidores estáticosUSITC HTS — 8504.40
Código HS (acero de marquesina)7308.90 — Estructuras de hierro/acero, n.c.o.p.USITC HTS — 7308.90
Subpartida TARIC UE (módulos)8541 43 00 — Células fotovoltaicasConsulta TARIC UE (búsqueda por código 85414300)
Arancel MFN UE sobre 8541 43 00 (módulos)0 % — PENDIENTE — verificar en la fecha de consulta; el arancel MFN UE sobre células fotovoltaicas (NC 8541 43 00) es libre de derechos a la tasa MFN autónoma, pero las medidas antidumping/compensatorias y las disposiciones del CBAM pueden modificar el resultado del costo puesto en destino. Confirmar contra la medida TARIC vigente en consulta TARIC UE antes de la firma del contrato.Consulta TARIC UE
Antidumping UE sobre módulos solares (NC 8541 43 00)PENDIENTE — verificar en la fecha de consulta; las medidas antidumping de la Comisión sobre productos solares de China han sido históricamente renovadas o terminadas caso por caso. Consultar la lista de medidas vigente en EUR-Lex antes de cotizar.EUR-Lex (medidas caso por caso)
Exposición al CBAM (módulos solares, NC 8541.43)PENDIENTE — verificar en la fecha de consulta; las células/módulos fotovoltaicos bajo NC 8541.43 no están actualmente dentro del alcance definitivo del CBAM según el Anexo I del Reglamento (UE) 2023/956, pero los insumos de acero/aluminio incorporados (NC 7308.90, NC 7601) pueden entrar en el alcance por la vía de insumo incorporado y deben conciliarse al momento de la firma del contrato.Reglamento (UE) 2023/956 (CELEX 32023R0956)
Nota sobre Reglamento de Baterías UE (si se añade BESS)El Reglamento (UE) 2023/1542 se aplica a cualquier BESS de ion-litio en sitio; son aplicables el marcado CE, las obligaciones de diligencia debida y las reglas de contenido reciclado según los artículos 7–77.Reglamento (UE) 2023/1542 — Reglamento UE de Baterías
Mercancías peligrosas (si se envía BESS)UN 3480 — Baterías de ion-litio (Clase 9); instrucciones de empaque Sección 4.2 de la IATA DGRRegulaciones de Mercancías Peligrosas (DGR) de IATA; Manual de Ensayos y Criterios de la ONU
Embalaje de madera (ISPM 15)Se requieren paletas tratadas térmicamente / marcadas con bromuro de metilo para todos los envíos por vía marítimaIPPC ISPM 15 — Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias N.º 15
Ítems PENDIENTES (cierre R5): el arancel MFN UE %, cualquier medida antidumping/compensatoria vigente y la responsabilidad del CBAM por insumo incorporado para módulos solares NC 8541.43 no pueden citarse a una medida específica de EUR-Lex o TARIC que esté vigente en la fecha de ejecución del modelo (2026-09-22). Están marcados como PENDIENTE — verificar en la fecha de consulta y deben conciliarse contra la consulta TARIC UE vigente y la búsqueda de casos en EUR-Lex antes de emitir cualquier cotización comercial.

7. Notas Operativas

La inclinación de la marquesina se fija en 35° para mantener el rendimiento anualizado dentro de ±2 % de un seguidor a un eje optimizado, preservando a la vez la clase de uso de suelo "solo estacionamiento" en la mayoría de los municipios de la UE. Se asume que la carga de nieve en sitios continentales/nórdicos es despejada por personal del sitio dos veces por invierno; esto ya está incorporado en la cifra de O&M.

No se modela almacenamiento en baterías. Añadir un BESS de 400 kWh (p. ej., equivalentes CATL EnerC, EVE LFP o Sungrow serie SBR, todas en páginas de aterrizaje CATL ESS / Sungrow / EVE Energy) añadiría aproximadamente 140,000 € de capex y reduciría el ingreso neto en 1–2 % debido a la pérdida de ida y vuelta; también aplicaría el Reglamento UE de Baterías (Reglamento (UE) 2023/1542).

El modelo auditado utiliza sc_pct = 35 % de autoconsumo y una tarifa de exportación de 0.045 EUR/kWh. Estos son valores por defecto acotados (véase el recuadro de valores por defecto del modelo en §1); un sitio real con mayor autoconsumo (p. ej., una flota de VE cargando de día en el mismo estacionamiento) desplazaría el VPN al alza, pero queda fuera del alcance de este dossier.

8. Descargas y RFQ

Descargas (sin IDs placeholder; rutas del sitio en vivo):
Siguiente paso. Solicita el modelo Excel/CSV parametrizado y una short-list de EPC para tu estacionamiento específico: /rfq/.