
¿Qué estación de energía alimenta una bomba de achique durante un corte?
Una bomba de achique consume entre 700 y 1 200 W mientras trabaja, pero solo trabaja cuando el pozo se llena, lo que de media ronda el 15 % del tiempo. La capacidad, por tanto, es el problema menor: dos kilovatios hora cubren muchas horas de ciclado normal. Lo exigente es el arranque, porque el motor pide varias veces esa potencia durante un instante, y ahí decide la cifra de pico.
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Primero el pico, después los vatios hora
Este es el aparato en el que el orden habitual de las preguntas está mal. Una bomba que el equipo no consigue arrancar es una bomba que no funciona, por grande que sea la batería.
La cifra de trabajo que se usa aquí es 900 W mientras bombea, dentro de un rango de 700 a 1 200 W. Un motor de inducción con carga pide varias veces esa potencia en el instante del arranque, y por eso un equipo holgado sobre el papel puede apagarse en el primer ciclo. Hay que leer la especificación de pico y no solo la de potencia continua: EcoFlow DELTA Pro 3 declara 4 000 W continuos y 8 000 W de pico, y EcoFlow DELTA 3 Max Plus, 3 000 W y 6 000 W.
Un aviso que importa aquí más que en ninguna otra página de esta web. X-Boost de EcoFlow y Lifting Power de BLUETTI aumentan la carga que un equipo acepta bajando la tensión de salida, y están pensados para cargas resistivas. Un motor alimentado a tensión reducida pide más corriente, no menos, y puede calarse o calentarse. Nunca se planifica una bomba de achique contando con esos modos.
El ciclo de trabajo depende del tiempo que haga
Una bomba de achique está parada la mayor parte del tiempo. El pozo se llena, el flotador sube, la bomba lo vacía en menos de un minuto y se detiene. Promediado sobre un día lluvioso, esta web usa un ciclo del 15 %, lo que da un consumo medio cercano a 135 W, o unos 160 Wh por hora una vez contada la pérdida del inversor.
Esa cifra es honesta para una lluvia corriente y engañosa para un temporal. Con precipitaciones intensas o prolongadas y el nivel freático alto, la bomba se acerca al funcionamiento continuo y el consumo medio se acerca a la potencia en marcha: la aritmética no falla, falla la hipótesis. Se dimensiona para el episodio del que uno se está protegiendo, no para la media del año.
Otras dos cosas la mueven: la altura a la que hay que subir el agua y la longitud y el diámetro de la tubería de descarga. Las dos aumentan el trabajo por ciclo, y las dos están fijadas por la instalación, no por la bomba.
Conviene decidir de antemano qué más comparte esa batería. Un frigorífico cuesta poco al lado de la bomba y un arcón congelador todavía menos, pero durante un temporal largo cada vatio hora que se va a la comida es un vatio hora que no está en el pozo.
Hasta dónde llega la batería
Las tablas de abajo son las cargas estándar de esta web sobre dos equipos grandes. La bomba no está entre ellas, así que sirven para dar escala: con un ciclo del 15 %, dos kilovatios hora cubren bastante más de medio día de ciclado normal y cuatro kilovatios hora pasan del día. Llevado el ciclo a condiciones de tormenta continua, las dos cifras se reducen a una fracción.
Unos tres kilovatios hora
| Aparato | Consumo habitual | Autonomía estimada |
|---|---|---|
| Frigorífico | 120 W | 55 h 57 min |
| Equipo de CPAP | 45 W | 52 h 13 min |
| Router y módem | 15 W | 156 h 40 min |
| Televisor | 90 W | 26 h 7 min |
| Microondas | 1200 W | 1 h 58 min |
Cuatro kilovatios hora, ampliable
| Aparato | Consumo habitual | Autonomía estimada |
|---|---|---|
| Frigorífico | 120 W | 82 h 54 min |
| Equipo de CPAP | 45 W | 77 h 22 min |
| Router y módem | 15 W | 232 h 6 min |
| Televisor | 90 W | 38 h 41 min |
| Microondas | 1200 W | 2 h 54 min |
Esa es la forma real del problema: una bomba respaldada por una batería es un dispositivo con fecha de caducidad. La ampliación y la entrada solar son lo que mueve esa fecha, y por eso los equipos que merece la pena mirar aquí son los que aceptan baterías adicionales.
Tres equipos con margen de pico para intentarlo


Apex 300 BLUETTI Apex 300

DELTA 3 Max Plus EcoFlow DELTA 3 Max Plus
EcoFlow DELTA Pro 3 es la opción directa: 4 000 W de potencia continua, 8 000 W de pico, 10 ms de conmutación para que la bomba no quede esperando, y Ampliable hasta 12 000 Wh para un temporal que dure más que una batería.
BLUETTI Apex 300 es la segunda opción sensata por potencia continua, 3 840 W, con 20 ms de conmutación y 2 400 W de entrada solar, que para una bomba que tiene que seguir funcionando pasado el primer día cuenta tanto como la batería que lleva detrás. Su cifra de pico publicada, 7 680 W (Lifting Power), llega con la etiqueta del fabricante, y aquí eso importa: ese modo baja la tensión, así que no se puede leer como margen de arranque para un motor. Lo que sostiene a la bomba en este equipo es la potencia continua, que sobra. Pesa 38,0 kg, así que es un mueble fijo en el sótano y no algo que se baje por la escalera cuando empieza a llover.
EcoFlow DELTA 3 Max Plus es el más pequeño de los tres y sigue teniendo lo que hace falta: 3 000 W de potencia continua, 6 000 W de pico, 10 ms de conmutación y Ampliable hasta 10 000 Wh. Conviene no confundirlo con la versión sin extensión de la misma familia, que en este mercado no admite batería adicional: la diferencia está desglosada en DELTA 3 Max frente a Max Plus.
Una estación de energía no es un plan contra inundaciones
Esta web es documental: compara fichas técnicas publicadas y enseña sus cuentas. No sustituye a las instrucciones del fabricante de la bomba ni al criterio de un instalador electricista o de un fontanero cualificado, y el agua en un sótano no es un problema que se resuelva con la estimación de una página web.
Hay tres cosas que se deciden con un profesional y no con una calculadora. Si la bomba puede alimentarse legal y seguramente desde un inversor portátil, porque hay instalaciones conectadas de forma fija y circuitos que no admiten alimentación por retorno. Si la respuesta correcta para esa casa es una bomba de respaldo con batería propia, un grupo electrógeno o una segunda bomba en otro circuito. Y qué pasa cuando la batería se agota, porque todo plan basado en baterías necesita un final que no sea un sótano inundado.
Sea cual sea la elección, se prueba antes del temporal y no durante. Llenar el pozo, quitar la corriente y mirar cómo funciona la cadena entera, incluida la conmutación.
Preguntas frecuentes
¿Puede una estación de energía arrancar una bomba de achique?
Algunas sí. La especificación que decide es la de pico, porque un motor de inducción pide varias veces su potencia de marcha al arrancar. Un equipo cómodamente por encima de la potencia en marcha puede saltar igualmente en ese instante, así que conviene comparar el pico contra la corriente de arranque de la bomba y dejar margen de sobra.
¿Cuántas horas mantiene una batería una bomba de achique?
Con el ciclo del 15 % que se usa aquí, dos kilovatios hora cubren bastante más de medio día de ciclado corriente. Bajo lluvia intensa la bomba se acerca al funcionamiento continuo y esa misma batería da una fracción de ese tiempo. Se dimensiona para el temporal, no para la media.
¿Sirve X-Boost o Lifting Power para una bomba mayor?
No. Esos modos alimentan una carga mayor bajando la tensión de salida, algo que encaja con una resistencia y es activamente perjudicial para un motor: a menos tensión, más corriente, con riesgo de calarse o de sobrecalentarse. El equipo se elige para que la bomba arranque con la cifra de pico real.
¿Es mejor una bomba de respaldo con batería propia?
Muchas veces sí, y merece la pena preguntarlo a un profesional. Una bomba de respaldo va conectada de forma fija, arranca sola y está diseñada alrededor del fallo para el que existe. Una estación de energía es más flexible y sirve para otras cosas, pero depende de que alguien la haya preparado antes de que llegue el agua.
¿Conmuta el equipo solo cuando se va la luz?
Solo si tiene función SAI, y para este aparato es casi imprescindible. Un corte durante una tormenta es exactamente el momento en el que nadie está junto a la bomba. Conviene mirar la especificación de conmutación y probarla con el pozo lleno antes de depender de ella.