Thuisbatterij Adviseur
Energieadvies Centrum β’ Berekening gemaakt op
Welkom bij de Thuisbatterij Adviseur
Overweeg je een thuisbatterij aan te schaffen? Met deze tool kun je zelf berekenen welke capaciteit bij jouw situatie past, hoe lang het duurt voordat de investering is terugverdiend, en hoeveel van je zonne-energie je zelf kunt gebruiken.
Alle berekeningen zijn transparant: je ziet precies welke formules worden gebruikt. De calculators houden ook rekening met degradatie β het geleidelijke capaciteitsverlies van de batterij over de jaren.
Accutypen vergelijken
LFP vs NMC: voor- en nadelen
Capaciteit berekenen
Hoeveel kWh heb je nodig?
Terugverdientijd
Inclusief degradatie-effect
Degradatie simulatie
Capaciteit over de jaren
π‘ Belangrijk om te weten
Deze tool geeft indicatieve berekeningen. Houd rekening met het volgende:
- De werkelijke prestaties hangen af van temperatuur, gebruikspatroon en productspecificaties
- Degradatie varieert per merk en gebruik (typisch 2-3% per jaar)
- Energieprijzen en teruglevertarieven kunnen veranderen
- Subsidies en regelingen zijn niet meegenomen in de berekeningen
- Voor definitief advies: raadpleeg een gecertificeerd installateur
LFP (Lithium-ijzerfosfaat)
LiFePOβ
β Voordelen
- Zeer veilig (thermisch stabiel)
- Lange levensduur (3000-6000 cycli)
- Trage degradatie
- Geen kobalt nodig
β Nadelen
- Lagere energiedichtheid
- Zwaarder per kWh
- Iets lagere round-trip efficiency
NMC (Nikkel-Mangaan-Kobalt)
LiNiMnCoOβ
β Voordelen
- Hoge energiedichtheid
- Lichter per kWh
- Goede prestaties bij hoge stromen
β Nadelen
- Kortere levensduur (1000-3000 cycli)
- Snellere degradatie
- Minder thermisch stabiel
π Belangrijke Begrippen
Cyclus
EΓ©n volledige ontlading en oplading van de accu. Bij 300 cycli/jaar en 6000 cycli totaal: ~20 jaar levensduur.
DoD (Depth of Discharge)
Hoeveel % van de capaciteit je mag gebruiken. 90% DoD bij 10 kWh = 9 kWh bruikbaar.
Round-trip Efficiency
Hoeveel energie je terugkrijgt na opslaan. Bij 95%: van 10 kWh opgeslagen krijg je 9,5 kWh terug.
BMS (Battery Management System)
Elektronica die de accu beschermt tegen overladen, te diep ontladen en oververhitting.
Degradatie
Capaciteitsverlies over tijd door chemische veroudering. Typisch 2-3% per jaar, na 10 jaar nog ~70-80% capaciteit.
C-rate
Laad/ontlaadsnelheid. 1C = volledige capaciteit in 1 uur. 0.5C bij 10 kWh = 5 kW vermogen.
π Capaciteitsberekening
Bereken de benodigde batterijcapaciteit op basis van je dagelijkse energiestromen.
Invoer
Resultaat
Aanbevolen batterijcapaciteit (bruto)
Zonder degradatie-compensatie: 8.84 kWh
Berekening:
π° Terugverdientijd (met degradatie)
Bereken de realistische terugverdientijd, rekening houdend met afnemende capaciteit over de jaren.
Invoer
Resultaat
Terugverdientijd (met degradatie)
Zonder degradatie: 6.4 jaar
Totale besparing na 15 jaar: β¬11,847
Berekening jaar 1:
| Jaar | Capaciteit | Besparing | Cumulatief |
|---|
βοΈ Eigen Verbruik Berekening
Bereken hoeveel van je zonne-energie je zelf kunt gebruiken met een thuisbatterij.
Invoer (daggemiddelde)
Resultaat
Eigen verbruik
Effectieve capaciteit: 10.00 kWh
Eigen verbruik: 14.50 kWh/dag
Berekening:
π Degradatie Simulatie
Bekijk hoe de capaciteit van je thuisbatterij afneemt over de jaren door degradatie.
Invoer
Resultaat
Restcapaciteit na 15 jaar
Dat is 68.5% van de oorspronkelijke capaciteit
Minimumgrens bereikt na: ~14 jaar
Capaciteitsverloop over de jaren:
| Jaar | Capaciteit (kWh) | Percentage | Status |
|---|