Sacamos de Google los datos de búsqueda de este mismo sitio. En los 90 días que van del 30 de junio al 27 de septiembre de 2026 registró 148 consultas de búsqueda reales, y 95 de ellas —el 64 %— preguntaban lo mismo: cuánto cuesta. Las que están en lo más alto son «solar power cost», «cost of solar power in South Africa» y «solar panel price». De esas 95 consultas, 28 llevaban el nombre de un país o de una ciudad, es decir, alguien quería el precio para un sitio concreto.

Lo que decide la respuesta son tres números que pertenecen a su ubicación y a ninguna otra: cuántas horas de sol aprovechables al día tiene, cuánto paga por kWh y cuántos kWh consume al mes. Cambie cualquiera de los tres y la respuesta se mueve. Abajo, la misma entrada pasa por diez países para mostrar lo lejos que quedan unos de otros.

La misma entrada, diez países, diez respuestas

La tabla sale de la calculadora solar de este sitio. La entrada es idéntica en todas las filas: 500 kWh al mes, con batería. Solo cambia el país: las tarifas y la irradiación siguen la base de ese país.

PaísTarifa, USD/kWhHoras de sol al díaTamaño del sistemaBateríaGeneración anualAhorro anual (limitado al autoconsumo)Precio de referencia del equipo, USDAmortización (limitada al autoconsumo)
Irak0,0155,43,5 kW20 kWh6.899 kWh90 USD3.905–4.18543,4–46,5 años
Egipto0,0285,73,4 kW20 kWh7.074 kWh168 USD3.870–4.14223,0–24,7 años
Nigeria0,0374,84,0 kW20 kWh7.008 kWh222 USD4.080–4.40018,4–19,8 años
Arabia Saudí0,0556,23,1 kW20 kWh7.015 kWh330 USD3.765–4.01311,4–12,2 años
Jordania0,0905,73,4 kW20 kWh7.074 kWh540 USD3.870–4.1427,2–7,7 años
Ghana0,1694,93,9 kW20 kWh6.975 kWh1.014 USD4.045–4.3574,0–4,3 años
Sudáfrica0,1985,53,5 kW20 kWh7.026 kWh1.188 USD3.905–4.1853,3–3,5 años
Kenia0,2205,53,5 kW20 kWh7.026 kWh1.320 USD3.905–4.1853,0–3,2 años
Países Bajos0,2623,06,4 kW20 kWh7.008 kWh1.572 USD6.150–6.7903,9–4,3 años
Rumanía0,3433,85,0 kW20 kWh6.935 kWh2.058 USD5.538–6.0382,7–2,9 años

Las cifras se tomaron de esa calculadora el 30 de septiembre de 2026. Las columnas de ahorro y amortización están limitadas a su propio consumo: 500 kWh al mes son 6.000 kWh al año, mientras que estos sistemas generan unos 6.900 kWh —entre novecientos y algo más de mil kWh por encima de lo que puede consumir un hogar—, así que esta tabla no cuenta ningún ingreso por verter excedentes a la red.

Hay una segunda razón para hacerlo así. La fórmula de generación no descuenta las pérdidas de eficiencia del sistema (pérdidas de cable, pérdidas del inversor, calor de los paneles, suciedad), y el margen de dimensionamiento del 15 % existe precisamente para cubrirlas. Contar ese margen como ingreso cuando además está cubriendo pérdidas sería contar dos veces el mismo kilovatio-hora. Ambas columnas son estimaciones a partir del precio de referencia del equipo y del techo de autoconsumo; no tienen en cuenta la degradación de los paneles, la sustitución de la batería ni el mantenimiento, así que las cifras reales suelen ser más bajas. Las fuentes por país de tarifas y consumo están en la última sección.

Con la misma entrada, el equipo va de 3.765 a 6.790 USD, un factor de 1,8. El dinero ahorrado en un año va de 90 a 2.058 USD, un factor de 23. La amortización va de 2,7 a 46,5 años, un factor de 17.

Convierta esos diez sistemas a un precio por vatio y el rango se estrecha a 0,96–1,29 USD, y eso ya incluye la batería de 20 kWh. Un precio por vatio le dice si el equipo es caro; no puede decirle cuántos años tarda en amortizarse. Con la misma entrada, la tarifa va de 1,5 a 34,3 centavos de dólar por kWh, un factor de 23, y ese es el número que mueve la columna de amortización.

Los Países Bajos y Rumanía están en el extremo caro, y no porque allí el equipo cueste más. Esos dos promedian 3,0 y 3,8 horas de sol, así que los mismos 500 kWh al mes necesitan entre 5 y 6,4 kW de paneles; Irak necesita 3,5 kW.

La amortización depende de lo que ponga en el denominador

Irak con 43 años y Egipto con 23 parecen decir que la solar no compensa. Eso no es lo que dicen esas filas. Esa columna valora la electricidad de red que usted deja de comprar —contando solo lo que consume—, y la tarifa residencial de Irak es de 1,5 centavos de dólar por kWh y la de Egipto de 2,8. Cuando la electricidad es tan barata, pagar el equipo con lo que se deja de gastar es lento.

La calculadora imprime esta base bajo su resultado. El texto dice: El ahorro anual = min(generación anual, consumo anual) × su tarifa. El margen de dimensionamiento del 15 % cubre pérdidas y días nublados y no se cuenta como ahorro. La tabla de arriba sigue esa regla.

Así que en países con tarifas muy bajas, no compre solar para ahorrar en la factura de la red. La razón para comprar allí suele ser una de otras dos: la red falla una y otra vez y la suple un generador diésel, o no hay red en absoluto. Tracking SDG 7: The Energy Progress Report 2026, publicado el 24 de junio de 2026 por la AIE, IRENA, la División de Estadística de la ONU, el Banco Mundial y la OMS, registra que en 2024 todavía había 655 millones de personas sin electricidad. El capítulo del Objetivo 7 del Extended Report 2026 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la División de Estadística de la ONU da la distribución: África subsahariana concentra 563 millones de ellas, el 86 %; los 20 países con mayor déficit de acceso suman el 78 % del total mundial, y Nigeria, la República Democrática del Congo y Etiopía juntos representan casi un tercio de ese total.

Ponga el diésel en el denominador y la conclusión se da la vuelta. Eso no se puede generalizar: los precios del diésel, las tarifas de red y el rendimiento de los generadores cambian de un país a otro. En nuestro artículo sobre Nigeria trabajamos un caso. El Diesel Price Watch de la Oficina Nacional de Estadística de Nigeria, publicado el 24 de junio de 2026, sitúa el precio medio nacional de venta al público del diésel en mayo de 2026 en ₦3.277,47 por litro; con un 32 % de rendimiento y 9,97 kWh por litro, eso son unos ₦1.027 de combustible por kWh (aproximadamente 0,75 USD a un tipo de cambio de unos ₦1.370 por dólar), frente a la base de red de 0,037 USD por kWh que este sitio usa para Nigeria. Con el denominador tan lejos, la conclusión se invierte: sobre un autoconsumo anual de 2.400 kWh, con el diésel valorado en ₦1.027 por kWh, reducido a una tasa de sustitución del 70 % y con un 40 % añadido por mantenimiento y amortización, la amortización se sitúa entre 1,8 y 2,0 años.

Qué hace la calculadora

Es una página sin registro y sin correo electrónico. Cuatro entradas: país, ciudad, consumo mensual y la tarifa de su factura, además de si quiere batería. Un clic devuelve seis números y una nota de política: qué tamaño debe tener el sistema (kW), cuánta batería (kWh), generación anual, ahorro anual, un rango de precio de referencia del equipo y la amortización, junto con la política solar del país y los puntos de financiación.

La irradiación se toma por ciudad y no por media nacional, porque el norte y el sur de un mismo país pueden diferir en toda una franja; los datos vienen de NASA POWER. Las tarifas y la política se mantienen país por país, y cada página lleva la fecha de su última verificación. Los precios de referencia del equipo son rangos de origen chino y no incluyen el flete marítimo, los aranceles ni la instalación local. Hoy cubre 52 países.

Responde a tres preguntas.

Una: qué tamaño debe tener mi sistema. La mayoría de la gente no tiene ninguna cifra en la cabeza y acaba guiada por quien le vende. El consumo diario dividido entre las horas de sol, más un margen del 15 %, da un número en kW que puede llevar a más de un proveedor y comparar.

Dos: más o menos cuánto cuesta y cuántos años tarda en amortizarse. No tiene que esperar a que lleguen tres presupuestos, y una sola cifra de precio por vatio no le va a desviar.

Tres: contra qué hay que compararlo. La red o el diésel pueden dar la vuelta a la conclusión: las dos bases las trabajamos por separado en el artículo sobre Nigeria.

La página también se puede insertar en el sitio de otro como iframe, sin inicio de sesión y sin ninguna cuenta nuestra. Ministerios de energía, asociaciones sectoriales, medios de comunicación y grupos de investigación universitarios que quieran dar a sus lectores una estimación localizada pueden usarla directamente.

Cómo usarla

Abra dailyens.com/widget.php, elija el país, introduzca la ciudad, su consumo mensual y el precio unitario de su factura, marque si quiere batería y pulse estimar. Para la versión más completa por país, con sección de política y notas más largas, sustituya widget.php en la dirección por el nombre del país más solar-systems, por ejemplo /kenya/solar-systems.

Lo que hacemos más allá de los números

La calculadora da una estimación; instalar un sistema es otro trabajo. La selección, la inspección y la entrega del conjunto son nuestra parte: elegir modelos de los fabricantes chinos con los que trabajamos desde hace tiempo y a los que hemos auditado, dimensionar el sistema según el perfil de carga del proyecto, seguir los ensayos en fábrica, preparar los documentos que pedirá la aduana, organizar el flete marítimo y atender la garantía después de la entrega según la política de cada proveedor. Del pedido al servicio posventa hay una sola ventanilla de principio a fin: una persona a la que acudir cuando algo sale mal.

Fuentes

Irak y Jordania: base de consumo residencial de Electricity Profiles de la División de Estadística de la ONU (edición de 2023); tarifas de Global Petrol Prices para el mes correspondiente.

Egipto: consumo de la misma publicación; tarifas del cuadro tarifario residencial por tramos de la Egyptian Electricity Holding Company (EEHC) de agosto de 2026, ponderado a 391 kWh al mes.

Arabia Saudí: consumo y tarifas de la Saudi General Authority for Statistics (GASTAT), Electrical Energy Statistics 2024, y la tarifa residencial de SERA/SEC (primer tramo, IVA del 15 % incluido).

Nigeria: el consumo y las tarifas son una estimación contrastada a partir de datos regulatorios de la NERC, la encuesta Residential Energy Demand-Side Survey del NBS de 2024 y un estudio revisado por pares.

Sudáfrica: base de consumo residencial del World Energy Council (a través de una recopilación de terceros); tarifas de Global Petrol Prices, media de 2023–2025.

Kenia: consumo de los cuadros tarifarios de KPLC y EPRA; tarifas de Global Petrol Prices, media de 2023–2025.

Ghana: consumo del Electricity Monitor de ACEP (2024, basado en datos de la Ghana Energy Commission); tarifas de Global Petrol Prices, base de junio de 2025.

Países Bajos y Rumanía: consumo residencial de ACER (la Agencia de la UE para la Cooperación de los Reguladores de la Energía), media de los hogares de la UE en 2024; tarifas de Global Petrol Prices, base de diciembre de 2025.

Precios del diésel en Nigeria: el Diesel Price Watch del NBS de junio de 2026, citado más arriba.

Las cifras de 2024 —655 millones de personas sin electricidad, 563 millones de ellas en África subsahariana (el 86 %), un 78 % del total en manos de los 20 países con mayor déficit de acceso y casi un tercio del total entre Nigeria, la República Democrática del Congo y Etiopía— proceden de Tracking SDG 7: The Energy Progress Report, publicado el 24 de junio de 2026 por la AIE, IRENA, la División de Estadística de la ONU, el Banco Mundial y la OMS, y del capítulo del Objetivo 7 del Extended Report 2026 de la División de Estadística de la ONU. Las agencias copublicadoras del informe son la Agencia Internacional de la Energía, la Agencia Internacional de las Energías Renovables, la División de Estadística del UN DESA, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud.

Las horas de sol vienen de los datos de NASA POWER a nivel de ciudad, consultados en septiembre de 2026.

El dimensionamiento del sistema, la generación y los precios de referencia del equipo los calcula el propio código fuente de este sitio, calc.php: paneles = consumo diario ÷ horas de sol × 1,15; batería = consumo diario × 1,2; generación anual = paneles × horas de sol × 365; ahorro anual = min(generación anual, consumo anual) × la tarifa que usted introduzca.

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