Horas Sol Pico (HSP): qué son, para qué sirven y cómo calcularlas

Ore di Sole di Picco (HSP): cosa sono, a cosa servono e come calcolarle

Ore di Sole Pieno (HSP): spiegato in modo semplice per scegliere correttamente la tua installazione solare

Se hai mai letto che “la tua zona ha 4,5 HSP” e non hai capito nulla, non preoccuparti. Le Ore di Sole Pieno (HSP) sono un modo per esprimere quanta energia solare arriva ogni giorno ai tuoi pannelli come “ore equivalenti di sole intenso” a 1.000 W/m².

Perché mi interessano le HSP?

  • Per stimare la produzione dei tuoi pannelli in kWh al giorno.
  • Per scegliere la potenza dei pannelli adeguata (né insufficiente né sovradimensionata).
  • Per dimensionare le batterie in sistemi isolati e prevedere il comportamento in inverno.
  • Per calcolare il pompaggio: ore di lavoro a piena potenza e portata giornaliera.

La formula semplice (quella che userai sempre)

Produzione giornaliera (kWh) ≈ Potenza pannelli (kWp) × HSP × 0,80–0,85
Esempio: 2 kWp × 4,0 HSP × 0,85 ≈ 6,8 kWh/giorno.

Perdite: il fattore 0,80–0,85 considera temperatura, cavi, inverter, sporco e ombre.


Concetti chiave

  • Efficienza andata/ritorno (round-trip efficiency): energia che esce dalla batteria rispetto a quella che è entrata durante la carica (tipico litio ≈ 90–95%).
  • DoD (Depth of Discharge, profondità di scarica): % della capacità nominale che puoi usare senza ridurre la vita utile (litio tipico 80–90%; piombo-acido ≈ 50%).
  • HSP di riferimento: salvo diversa indicazione, si calcolano per orientamento sud e inclinazione ottimale (modulo quasi perpendicolare alla radiazione).

Esempio 1 — Abitazione isolata (senza rete, batterie al litio)

Obiettivo: casa di campagna con 5 kWh/giorno. Zona con HSP 4,2.

  1. Pannelli: 5 ÷ (4,2 × 0,8) ≈ 1,49 kWp → consigliamo 1,8–2,2 kWp per nuvole e degrado.
  2. Batteria (litio): 1 giorno di autonomia utile. Con efficienza andata/ritorno 90% e DoD 80%:
    Energia utile richiesta = 5 ÷ 0,9 = 5,55 kWh → Capacità nominale = 5,55 ÷ 0,8 = 6,9 kWh → batteria al litio consigliata 7–10 kWh (se fosse al piombo, servirebbe circa il doppio della nominale per DoD inferiore).
  3. Inverter: picchi microonde + pompa + frigorifero → 3 kW con buona sovraccarica.

Risultato: sistema bilanciato per uso quotidiano; più margine in inverno se programmi consumi con il sole.

Esempio 2 — Autoconsumo in abitazione con rete

Obiettivo: abitazione da 18 kWh/giorno cercando di coprire il 60–80% con il sole. Zona HSP 4,5, tetto sud 25°.

  1. Produzione obiettivo: 12 kWh/giorno.
  2. Pannelli: 12 ÷ (4,5 × 0,85) ≈ 3,1 kWp → consigliamo 3,6–4,0 kWp (migliore copertura in inverno e con nuvole).
  3. Inverter: 3–4 kW (ideale 2 MPPT se ci sono due falde o ombre).

Nota importante: Le HSP pubblicate generalmente assumono orientamento sud e inclinazione ottimale. Se il tuo tetto è est/ovest o molto piatto, la HSP effettiva diminuisce; compensa con più pannelli o correggi con un fattore di orientamento/inclinazione.

Esempio 3 — Pompaggio acqua al serbatoio

Obiettivo: sollevare 10 m³/giorno a 40 m (pozzo senza rete). Marca tipica di pompa solare (Lorentz, Ziri, Grundfos, Acrosun…). Zona HSP 5,0.

  1. Seleziona la pompa in base alla curva idraulica (portata a 40 m) e il produttore ti fornirà la potenza FV minima necessaria (es. 1,6 kWp per la tua portata/TDH).
  2. Con quella potenza installata, la pompa offre il suo rendimento nominale approssimativamente per HSP ore al giorno: ore a piena potenza ≈ HSP.
  3. Nelle altre ore con radiazione minore la pompa continua a funzionare, ma con portata ridotta. Per una stima conservativa, usa:
    Volume giornaliero ≈ Portata nominale × HSP × 0,85
    (0,85 considera le perdite e che non tutte le HSP sono esattamente a potenza di picco). Regola con i grafici del produttore per maggiore precisione.

Trucco: nel pompaggio a serbatoio, il “magazzino” è l'acqua: normalmente non servono batterie, solo un buon dimensionamento FV e controller/variatore solare.


Come conoscere i tuoi HSP

  • Riferimento: HSP calcolate per sud e inclinazione ottimale (moduli il più perpendicolari possibile alla radiazione).
  • Per isolati, usa HSP mensili e progetta per il mese critico (inverno).
  • Se il tuo tetto è est/ovest o piano, correggi le HSP effettive o aggiungi un 10–20% di pannello.

Tabella base delle HSP (30° di inclinazione, orientamento sud)

Paese Provincia HSP estate max (h) HSP inverno min (h) HSP media annua (h) Note
Spagna Madrid 7,660 2,427 5,069 30° e inclinazione ottimale
Spagna Siviglia 7,118 2,757 5,155 Irradiazione elevata
Spagna Barcellona 6,427 2,402 4,496 Costiero

Valori indicativi; variano in base a nuvolosità, ombre e condizioni reali. Per un progetto professionale, usa i dati e le curve del produttore e simula le perdite.

Compatibilità / Limitazioni

  • Tetti est/ovest: distribuiscono meglio la produzione giornaliera ma riducono le HSP effettive rispetto a sud (compensare con +10–20% di pannello).
  • Ombre parziali: stringhe separate, ottimizzatori o microinverter a seconda del caso.
  • Climi caldi: usa un fattore 0,80 e lascia ventilazione sotto il pannello.
  • Isolata in inverno: progetta con HSP minima o aggiungi supporto (gruppo/carico dalla rete).

Manutenzione

  • Pulizia quando si vede polvere/salnitro persistente.
  • Revisione annuale di serraggi, protezioni e produzione vs. HSP prevista.
  • Monitora la temperatura dei moduli e l'incidenza delle ombre stagionali.

Errori tipici (e come evitarli)

  • Confondere “ore di luce” con HSP: l'HSP sono ore equivalenti di sole a 1.000 W/m².
  • Dimenticare le perdite: applica 0,80–0,85 nei calcoli rapidi.
  • Dimensionare con l'estate: nelle isole conta l'inverno.
  • Non controllare Voc/Isc con la temperatura: verifica i limiti della stringa a freddo/caldo.

FAQ rapide

Posso usare solo l'HSP annuale? Sì, per un'idea iniziale; per affinare, usa HSP mensili e progetta per il periodo peggiore.

Ho bisogno di batterie se ho la rete? Non necessariamente; programmare i consumi a mezzogiorno migliora già il risparmio. La batteria aumenta la % di autoconsumo.

La stessa HSP va bene per tutto? L'HSP misura l'energia solare disponibile; i kWh utili dipendono dal sistema e dalle sue perdite, per questo applichiamo 0,80–0,85.

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