Krisie300 schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 20:12:
[...]
Ik kijk gewoon in de app van LG. De ThinkQ app. Deze geeft aan 400 tot 500 watt op warmtepomp stand, zet die 4 tot 5 uur aan en je zit op is dat dus 2000W tot 2500W. Met de elektrische elementen aan is het 2500kWh per uur, dus dan klopt het inderdaad niet helemaal wat ik zei. Het duurt iets langer voordat je op dat zelfde verbruik zit. Maar het kan zeker wel zo zijn dat de boiler "uren aan staat". Ligt natuurlijk ook aan je huidige temperatuur van het water en je doel temperatuur.
Ik woon alleen en mijn boiler hoeft maar 1x per 3 dagen te verwarmen. Dat mag hij doen zodra hij onder de 41°C komt en hij verwarmt tot de 52°C op de goedkoopste uren of met overschot van de zonnepanelen. Ik heb de 200L variant.
Korrigeer me als ik het fout heb:
Volgens de documentatie van de LG WH20S is de COP 3,5 bij 15grC.
Als je 500W elektrisch vermogen continu in een uur verbruikt heb je 0,5kWh aan elektrische energie nodig gehad.
Bij een COP van 3,5 is dat 1,75kWh aan thermische energie en dat is gelijk aan de elektrische energie die de heater verbruikt in dat uur, want COP1. De benodigde thermische energie is gelijk, de benodigde elektrische energie verschilt.
.
Om deze warmte op te wekken heb ik in de warmtepompstand 0,5kWh electrische energie verbruikt en in de heater stand 1,75kWh voor 1,75 kWh aan thermische energie .
Stel 1 kWh elektrische energie kost een kwartje en ik heb 2kWh aan thermische energie nodig om de boiler op temperatuur te brengen.
In de warmtepompstand (elektrisch 500W) heb ik maar 2kWh/3,5COP = 0,58 kWh nodig, kost minder dan 15ct, de wpb doet er 2kWh/500Wx3,5COP = 1,14uur (1 uur en 8 minuten) over.
In de heater stand heb ik 2kWh nodig en kost 50ct en is in bij een heatervermogen van 2000W in 1 uur klaar .
Een besparing van 35ct in 8 minuten......
Ik heb voor onderstaand even AI gebruikt, gaat wat sneller, ik hanteer hierbij je de temperaturen die je hebt aangegeven en een prijs van 0,25 per kWh:
Het water moet nu 11 °C worden bijgewarmd (van 41 °C naar 52 °C).Hier is de eenvoudige berekening voor deze kortere opwarmbeurt:
Stap 1: Hoeveel warmte (kWh) is er nodig?
We gebruiken de vuistregel (0,00116 kWh per liter per graad):
- Voor 200 liter is dat: 200 × 0,00116 = 0,232 kWh per graad.
- Om 11 graden op te warmen heb je nodig: 0,232 x 11 = 2,55kWh aan warmte.
Stap 2: Warmtepompstand vs. Heaterstand
Met deze 2,55 kWh aan benodigde warmte ziet de vergelijking er als volgt uit:
1. In de Warmtepompstand (COP 3,5)
- Warmtelevering: Levert 1,75 kW warmte per uur (500W stroom × 3,5).
- Tijd: Doet er 2,55/2 = 1,46 uur over. Dit is ongeveer 1 uur en 28 minuten.
- Kosten: Verbruikt in die tijd ca. 0,73 kWh stroom. Bij een kwartje per kWh kost dit € 0,18.
2. In de Heaterstand (COP 1)
- Warmtelevering: Levert 2,0 kW warmte per uur (2000W stroom × 1).
- Tijd: Doet er 2,55/2 = 1,28 uur over. Dit is ongeveer 1 uur en 17 minuten.
- Kosten: Verbruikt exact 2,55 kWh stroom. Bij een kwartje per kWh kost dit € 0,64.
Het eindrapport voor 41 °C naar 52 °C
| Stand | Stroomverbruik | Totale kosten | Tijd tot warm |
| Warmtepomp (500W) | 0,73 kWh | 0,18 euro | 1 uur 28 min |
| Heater (2000W) | 2,55 kWh | 0,64 euro | 1 uur 17 min |
Conclusie: In dit scenario is het tijdsverschil heel klein. De heater is slechts 11 minuten sneller, maar de warmtepompstand is nog steeds ruim 3 keer zo goedkoop!
En ja, zonnenergie kost niets, in welke stand de wpb ook staat.
2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant