Disclosure: de links naar Zendure en EcoFlow onderaan deze pagina zijn affiliate-links; met beide merken hebben wij een goedgekeurd partnerprogramma. Koop je daar iets, dan ontvangen wij mogelijk een commissie — dat kost jou niets extra en heeft geen invloed op de rekentool: die rekent alleen met de waarden die jij invult.
Hoe lang duurt het voordat een thuisbatterij zichzelf terugbetaalt? Dat hangt af van zes variabelen. Vul ze hieronder in — de tool rekent de jaaropbrengst uit en telt de opbrengst per jaar op tot je de investering eruit hebt, waarbij de capaciteit elk jaar afneemt door degradatie.
De startwaarden zijn aanpasbare aannames, geen meetresultaten, op één uitzondering na: de prijsspread wordt bij het laden gezet op het gemeten gemiddelde uit ons eigen prijsarchief van de laatste twaalf maanden, met daaronder een tabel per maand. Waar de overige startwaarden vandaan komen staat onder elk veld en in de onderbouwing verderop. Aan de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.
Deze tool rekent alleen de handelsopbrengst (laden bij een lage prijs, ontladen bij een hoge). Opslag van je eigen zonnestroom zit er niet in; dat is een aparte opbrengstbron met een eigen berekening.
Hoe de tool rekent
De formule is bewust simpel, zodat je hem met de hand kunt controleren:
Opbrengst in jaar n = capaciteit × (1 − degradatie)^(n−1) × cycli per jaar × prijsspread × round-trip-rendement
Met de startwaarden: 10 kWh × 250 cycli × € 0,15 × 0,90 = € 338 in jaar 1. Elk volgend jaar is de capaciteit 2% lager, dus de opbrengst ook. De terugverdientijd is het moment waarop de opgetelde opbrengst gelijk is aan de netto aanschafprijs.
Wat er niet in zit: rente of inflatie, de kosten van een HEMS of extra hardware, en de opbrengst van het opslaan van eigen zonnestroom. Die laatste is voor veel huishoudens de grootste post — het volledige model met beide opbrengstbronnen naast elkaar staat in dynamisch energiecontract + thuisbatterij.
Hoe bereken je de terugverdientijd van een thuisbatterij?
De terugverdientijd van een thuisbatterij bereken je door de jaaropbrengst (capaciteit × prijsspread × round-trip-rendement × cycli per jaar) jaar voor jaar op te tellen, met een correctie voor degradatie, tot het totaal gelijk is aan de netto aanschafprijs inclusief installatie. Met de startwaarden is dat 10 kWh × € 0,15 × 0,90 × 250 = € 338 in jaar 1. Wil je begrijpen wat de tool doet — of de uitkomst van een offerte narekenen — dan zijn dit de vier stappen. Ze werken met een rekenmachine, en juist daarom zie je meteen welke aanname de uitkomst stuurt.
Stap 1: bepaal je opbrengst per volle cyclus. Capaciteit × prijsspread × round-trip-rendement. Met de startwaarden: 10 kWh × € 0,15 × 0,90 = € 1,35 per cyclus. Vul hier je bruikbare capaciteit in, niet de nominale die op de doos staat.
Stap 2: vermenigvuldig met het aantal bruikbare cycli per jaar. € 1,35 × 250 = € 338 in jaar 1. Die 250 is een aanname: 365 dagen minus vakantie, storingen en de dagen waarop het prijsverloop te vlak is om er winst uit te halen.
Stap 3: corrigeer voor degradatie. De capaciteit daalt elk jaar, in de startwaarden met 2 procent. De opbrengst in jaar n is dus: capaciteit × (1 − degradatie)^(n−1) × cycli × spread × rendement. Jaar 2 levert daardoor iets minder op dan jaar 1, jaar 10 merkbaar minder.
Stap 4: tel op tot je de investering eruit hebt. Blijf de jaaropbrengsten optellen tot het totaal gelijk is aan de netto aanschafprijs — het bedrag dat jij uiteindelijk betaalt, inclusief installatie en na aftrek van een eventuele subsidie. Het jaar waarin dat gebeurt, is je terugverdientijd. Komt de som niet binnen de garantietermijn uit, dan is dat het antwoord op je vraag: in dit scenario verdient het systeem zich niet terug binnen de periode waarin de fabrikant capaciteit garandeert.
Een snelle grove benadering zonder degradatie: netto aanschafprijs gedeeld door de jaaropbrengst uit stap 2. Die uitkomst is altijd optimistischer dan de echte, en het verschil loopt op naarmate de terugverdientijd langer wordt.
Welke factoren bepalen de terugverdientijd van een thuisbatterij?
De terugverdientijd van een thuisbatterij wordt bepaald door zes variabelen: prijsspread, netto aanschafprijs, bruikbare cycli per jaar, bruikbare capaciteit, round-trip-rendement en degradatie. Ze wegen niet even zwaar. Op volgorde van invloed:
1. De prijsspread (dominant en het minst voorspelbaar). Verdubbel de spread en de terugverdientijd wordt meer dan gehalveerd, omdat de latere jaren door degradatie minder opleveren. Ze verschilt sterk per seizoen: in ons eigen archief (laatste twaalf maanden, stand 4 oktober 2026) lag de gemiddelde dagspread in december en februari rond € 0,07 per kWh en in juni rond € 0,27. En ze verschilt per jaar, want de volatiliteit op de day-ahead-markt hangt af van gasprijzen, weer en de opgestelde wind- en zoncapaciteit. Kijk naar de actuele uurprijzen op onze pagina’s stroomprijzen per uur en wanneer is stroom het goedkoopst, en naar het gemiddelde stroomprijsniveau over langere periodes. Omdat gas in Nederland vaak de prijszettende bron in de avonduren is, geeft de TTF-gasprijs een indicatie van welke kant het op beweegt, en de zonverwachting van hoe diep het middagdal de komende dagen wordt.
2. De netto aanschafprijs. Recht evenredig: een systeem dat een derde goedkoper is, verdient zich ook ongeveer een derde sneller terug. Reken met het bedrag inclusief installatie, want dat is wat je echt kwijt bent. Wat batterijen in deze klasse kosten, staat in onze vergelijking van 10 kWh-thuisbatterijen.
3. Het aantal bruikbare cycli per jaar. Ook recht evenredig. Dit getal zegt hoe vaak je sturing er daadwerkelijk in slaagt goedkoop te laden en duur te ontladen. Een systeem dat alleen handmatig of op vaste tijdvensters werkt, haalt er minder dan een dat op de dagprijzen stuurt.
4. De bruikbare capaciteit. Telt mee zolang die zich ook vult. Een grotere batterij die je met je verbruikspatroon niet vol krijgt, verlengt de terugverdientijd zonder iets toe te voegen. Je gemiddelde energieverbruik en je eigen jaarafrekening bepalen waar die grens ligt.
5. Het round-trip-rendement. Van elke kWh die je inlaadt komt er minder terug; het verschil is omvormer- en batterijverlies. Het effect op de terugverdientijd is reëel maar beperkt: tussen 85 en 90 procent zit enkele procenten opbrengstverschil. Het exacte cijfer staat in het datasheet van je eigen systeem.
6. De degradatie. Het capaciteitsverlies per jaar verschuift de uitkomst het minst van de zes, maar wordt belangrijker naarmate de terugverdientijd langer is — bij een lange looptijd tel je immers jaren op waarin er steeds minder capaciteit over is. Fabrikanten geven dit meestal indirect op als restcapaciteit na tien jaar; reken dat om naar een percentage per jaar.
Wat er níét in zit en de uitkomst wel beïnvloedt: rente of inflatie, de kosten van een HEMS of extra hardware, en de opbrengst van het opslaan van je eigen zonnestroom. Die laatste is voor veel huishoudens de grootste post — en wordt juist waardevoller als de saldering verdwijnt. Reken daarom met twee spreads, een lage als ondergrens en een hoge als bovengrens, en beschouw het verschil als je risicomarge.
Wat kost het installeren van een thuisbatterij?
Het installeren van een vaste thuisbatterij kost volgens Zonneplan doorgaans tussen € 850 en € 1.450; Zonneplan rekent die kosten in zijn eigen batterijprijzen in (zonneplan.nl/thuisbatterij/kosten, gecontroleerd 28 september 2026). Sessy publiceert de prijzen van de 5- en 10 kWh-batterij exclusief installatie en schrijft dat de installateurs 2 tot 3 uur bezig zijn als de batterij op een bestaande groep kan worden aangesloten (sessy.nl, gecontroleerd 4 oktober 2026). Tel de installatie op bij de aanschafprijs voordat je het veld “netto aanschafprijs” invult; met de startwaarden verlengt € 850 tot € 1.450 extra de terugverdientijd met enkele jaren. Een stekkerbatterij heeft die post niet, maar levert via het stopcontact minder vermogen (de AlphaESS VitaPower in de standaardmodus bijvoorbeeld 800 W). Wat er in een installatieofferte hoort, staat in thuisbatterij laten installeren: kosten en offertes.
Hoeveel bespaart een thuisbatterij per jaar?
Een thuisbatterij van 10 kWh levert met de startwaarden van deze tool € 338 tot circa € 385 per jaar aan handelsopbrengst op, afhankelijk van de spread die je invult. Ons bredere rekenmodel in de vergelijking van 10 kWh-thuisbatterijen komt vanaf 2027 op circa € 353 per jaar, maar rekent anders: circa € 273 uit het opslaan van eigen zonnestroom na het einde van de saldering en € 80 uit netarbitrage in de winter, met een terugleververgoeding van € 0,07 per kWh als aanname. Beide zijn modelberekeningen; je eigen besparing hangt af van je verbruik, je zonoverschot en je energiecontract.
Is er subsidie op een thuisbatterij?
Nee, een landelijke subsidie op een thuisbatterij bestaat niet. De ISDE voor woningeigenaren dekt volgens RVO warmtepompen, zonneboilers, isolatie, een warmtenetaansluiting, elektrisch koken en ventilatie in combinatie met isolatie; thuisbatterijen staan er niet bij (gecontroleerd 28 september 2026). Op de batterij betaal je 21% btw, want het nultarief voor zonnepanelen geldt er volgens de Belastingdienst niet voor. Btw terugvragen kan alleen onder voorwaarden: je gebruikt de batterij met een energiemanagementsysteem en een dynamisch contract voor in- en verkoop van stroom, en je doet niet mee aan de kleineondernemersregeling (belastingdienst.nl, gecontroleerd 28 september 2026). Vul in de tool dus de prijs inclusief btw in, tenzij je zeker weet dat je aan die voorwaarden voldoet. Lokale regelingen zoek je op via de stappen in thuisbatterij subsidie 2026.
Waar de startwaarden vandaan komen
| Veld | Startwaarde | Herkomst |
|---|---|---|
| Capaciteit | 10 kWh | De meest gangbare klasse voor een gezinswoning; zie onze vergelijking van 10 kWh-thuisbatterijen |
| Netto aanschafprijs | € 5.000 | Aanpasbare aanname voor systeem plus installatie, vóór of ná subsidie afhankelijk van wat jij invult |
| Cycli per jaar | 250 | Aanpasbare aanname: 365 dagen minus vakantie, storingen en dagen met een te vlak prijsverloop |
| Prijsspread | gemeten gemiddelde (ca. € 0,17/kWh over 5 okt 2025 t/m 4 okt 2026) | Wordt bij het laden gezet op het twaalfmaandsgemiddelde uit ons eigen prijsarchief (zie de maandtabel onder de tool); lukt het laden niet, dan staat er € 0,15. Controleer het zelf op de uurprijzen van vandaag |
| Round-trip-rendement | 90% | Aanpasbare aanname; het exacte cijfer staat in het datasheet van je batterij en omvormer |
| Degradatie | 2%/jaar | Aanpasbare aanname; fabrikanten geven meestal een restcapaciteit na 10 jaar op, waaruit je dit percentage kunt herleiden |
Geen van deze waarden is een gemeten resultaat van ons. Ze zijn er om mee te beginnen — de uitkomst wordt pas bruikbaar als je ze vervangt door de cijfers uit je eigen offerte, datasheet en energiecontract.
De eerlijke kanttekening: de spread is de dominante en onzekerste variabele
Verdubbel de prijsspread en de terugverdientijd wordt meer dan gehalveerd. Verdubbel het rendement of halveer de degradatie en er verandert relatief weinig. De spread is dus de variabele die alles bepaalt — en het is precies de variabele die je niet vooraf weet.
Waarom die onzekerheid zo groot is:
- De spread verschilt sterk per seizoen. In ons eigen archief (laatste twaalf maanden, stand 4 oktober 2026) lag de gemiddelde dagspread in december en februari rond € 0,07 per kWh en in juni rond € 0,27: de zon drukt de middagprijs naar nul of eronder, terwijl de avondpiek blijft staan. Eén maand meten zegt dus niets over een jaar; de maandtabel onder de tool laat de hele curve zien.
- De spread verschilt sterk per jaar. De volatiliteit op de day-ahead-markt hangt af van gasprijzen, weer en de opgestelde wind- en zoncapaciteit. Dat is geen voorspelbare grootheid.
- Je haalt nooit de volle theoretische spread. Je sturing moet het goedkoopste uur vooraf raken, en de belastingen en inkoopvergoeding bovenop de kale beursprijs verkleinen de marge. Kijk daarom naar de all-in prijzen in de app van je leverancier, niet alleen naar de kale EPEX-prijs op onze stroomprijzenpagina.
Reken daarom liever met een lage spread als ondergrens en een hoge als bovengrens, en beschouw het verschil als je risicomarge.
Waarom de salderings-stop dit plaatje verandert
De rekentool hierboven gaat alleen over handelen op prijsverschillen. Maar het tweede been van een thuisbatterij — je eigen zonnestroom opslaan in plaats van terugleveren — wordt juist waardevoller naarmate de salderingsregeling verdwijnt. Zolang je onbeperkt kunt salderen, is het net feitelijk een gratis batterij; zonder saldering is het verschil tussen de afnameprijs en de terugleververgoeding pure winst voor elke kWh die je zelf opslaat.
Wie na 2027 rekent, moet dus twee sommen maken: deze arbitragesom, plus de waarde van verhoogd eigen verbruik. Bij elkaar vallen ze aanzienlijk gunstiger uit dan de arbitrage alleen. De uitwerking van beide opbrengstbronnen staat in dynamisch energiecontract + thuisbatterij.
Batterijen die op deze manier te gebruiken zijn
Handelen op uurprijzen kan alleen als je batterij extern aanstuurbaar is — via het platform van de leverancier, een eigen API of Home Assistant. Twee merken met een modulair systeem en een uitleesbare API:
Bekijk Zendure thuisbatterijen →
Bekijk EcoFlow thuisbatterijen →
Vergelijk vóór aankoop altijd de bruikbare capaciteit (niet de bruto), het round-trip-rendement en de garantievoorwaarden op restcapaciteit — dat zijn precies de drie velden die deze rekentool nodig heeft. Onze vergelijking van 10 kWh-thuisbatterijen zet die specificaties naast elkaar.