Ondernemers in de Achterhoek staan voor belangrijke keuzes. Met de afbouw van de salderingsregeling per 1 januari 2027 en de toenemende netcongestie, met name bij netbeheerder Liander in bijvoorbeeld Lochem, Borculo en Winterswijk, wordt de behoefte aan lokale energieoplossingen urgenter. De wereldwijde lithiummarkt, de ruggengraat van batterijtechnologie, ondergaat een significante verschuiving: energieopslag vervangt elektrisch rijden als belangrijkste groeimotor. Dit betekent dat de aandacht voor betrouwbaarheid en technologische innovatie binnen de energieopslagsector toeneemt, wat directe gevolgen heeft voor de beschikbaarheid en kwaliteit van batterijsystemen die wij leveren aan melkveehouderijen, loonbedrijven en maakbedrijven in de regio Groenlo. Het is nu tijd om te onderzoeken hoe u hier als ondernemer voordeel uit kunt halen.
In het kort
- De mondiale vraag naar lithium verschuift van elektrische voertuigen naar energieopslag, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van batterijsystemen verhoogt.
- Zakelijke energieopslag is een cruciale investering om in 2026-2027 financiële voordelen te behalen door slimme inkoop, verkoop en het verminderen van netgerelateerde kosten.
- De terugverdientijd van zakelijke batterijsystemen varieert sterk, maar ligt door optimalisatie van kwartierdata en fiscale voordelen tussen circa 1,2 en 8 jaar in de Achterhoek.
Energieopslag: nieuwe groeimotor lithiummarkt met hogere eisen
De mondiale vraag naar lithium-ion batterijen is de laatste jaren explosief gestegen, grotendeels gedreven door de opkomst van elektrische voertuigen. Echter, recente analyses van marktonderzoeker InfoLink, zoals gepubliceerd in Solar Magazine in 2026, laten een duidelijke trend zien: energieopslag vervangt elektrisch rijden als groeimotor van de lithiummarkt. Dit betekent dat de focus van de markt verschuift. Waar eerst vooral de prijs van cellen bepalend was, zien we nu dat betrouwbaarheid, technologie en certificering steeds zwaarder wegen. Europa stelt hierbij hogere eisen aan de kwaliteit en veiligheid van systemen. In 2025 werden wereldwijd 612 GWh aan batterijcellen geleverd; voor 2026 wordt een stijging naar 950 GWh verwacht. Dit is een enorme schaalvergroting die de beschikbaarheid en innovatie in grootschalige energieopslag systemen ten goede komt. De verwachte mondiale opslagcapaciteit van 580 GWh in 2026, oplopend naar 800 GWh in 2027, toont de enorme dynamiek in deze sector.
Deze verschuiving heeft directe gevolgen. Er komen steeds grotere celformaten op de markt, zoals >500 Ah, die efficiëntere en kosteneffectievere opslagsystemen mogelijk maken. De prijzen van complete systemen zijn de komende drie jaar stabieler dan die van losse batterijcellen, wat zorgt voor meer voorspelbaarheid bij investeringen. Voor ondernemers in de Achterhoek, van de melkveehouderijen rond Borculo tot de maakindustrie in Groenlo, betekent dit dat de technologie voorhanden is om de energievraagstukken van 2026 en 2027 het hoofd te bieden. Denk aan het verzachten van netcongestie bij netbeheerder Liander, het optimaliseren van piekvermogen en het verminderen van terugleverkosten.
3 drempelwaarden voor rendabele energieopslag in 2026
Een zakelijke batterij wordt pas écht interessant als deze voldoet aan bepaalde drempelwaarden die een solide businesscase onderbouwen. Deze waarden zijn niet vaststaand, maar bieden goede vuistregels voor ondernemers in de Achterhoek.
- Jaarverbruik vanaf circa 50.000 kWh: Vanaf dit niveau begint het loont het om te kijken naar de flexibiliteit die een batterij kan bieden. Bij een lager verbruik zijn de absolute besparingen vaak te beperkt om de investering snel terug te verdienen, tenzij er sprake is van extreem hoge pieken of een kritische noodstroombehoefte.
- Piekvermogen boven 50 kW of terugkerende piekbelasting: Ondernemers die regelmatig stroompieken boven de 50 kW ervaren, of zelfs hoger uitkomen dan hun gecontracteerde vermogen (LDN - Levering Door Netbeheerder), kunnen met peak shaving aanzienlijk besparen op netbeheerkosten. De batterij vangt dan de hoogste pieken op, waardoor uw aansluitwaarde niet onnodig verzwaard hoeft te worden of boetes voor overschrijdingen worden vermeden. Lees meer over peak shaving.
- Prijsspreiding van dynamische tarieven van minstens 15 cent/kWh: Met de toename van dynamische energiecontracten zijn de verschillen tussen inkoop- en teruglevertarieven aanzienlijk. Als de spreiding tussen dal- en piektarieven, of tussen inkoop en teruglevering, structureel meer dan 15 cent per kWh bedraagt, kan slimme energieopslag door in- en verkoop arbitrage voor significante baten zorgen. Dit wordt extra relevant met de afbouw van de salderingsregeling per 2027.
Daarnaast is de aansluitwaarde van uw bedrijf cruciaal. Bij een beperkte ODN (Opname Door Netbeheerder), oftewel de maximale terugleverruimte, is een batterij essentieel om lokaal opgewekte zonne-energie te benutten en niet onnodig terug te leveren tegen lage vergoedingen, of zelfs boetes bij overbelasting van het net van netbeheerder Liander.
De investering in zakelijke energieopslag: kosten en baten in 2026
Een investering in zakelijke energieopslag vergt een heldere blik op de kosten en de potentiële baten. De kostenopbouw is divers en de baten zijn afhankelijk van uw energieprofiel en marktgedrag. Voor een systeem van circa 200 kWh, geschikt voor veel mkb-bedrijven en agrarische ondernemers in de Achterhoek, moet u rekening houden met de volgende kostenposten:
| Kostenpost | Indicatie (circa 2026) | Toelichting |
|---|---|---|
| Hardware (batterijcellen en modules) | €150 - €300 per kWh | Dit omvat de lithium-ion cellen, batterijbeheersysteem (BMS) en behuizing. Grotere systemen zijn vaak efficiënter per kWh. |
| Omvormer(s) (PCS) | €50 - €100 per kW | De Power Conversion System zet gelijkstroom van de batterij om in wisselstroom voor het net en omgekeerd. Prijs hangt af van vermogen (kW). |
| Energy Management System (EMS) | €10 - €25 per kWh | De intelligentie die de batterij aanstuurt op basis van prijzen, verbruik en opwek. Essentieel voor optimalisatie. |
| Installatie en bekabeling | €30 - €60 per kWh | Montage, elektrische aansluiting, en integratie in uw bestaande installatie. |
| Netaansluiting / Meterkast aanpassingen | €500 - €5.000+ | Afhankelijk van de huidige situatie en de benodigde verzwaring of aanpassingen door netbeheerder Liander. |
| Vergunningen, keuringen (SCIOS Scope 12) | €1.000 - €3.000 | Verplichte keuringen en benodigde vergunningen voor een veilige en conforme installatie. |
| Onderhoud en servicecontract | 1-3% van de investering per jaar | Jaarlijkse inspectie, software-updates en eventuele service op locatie. |
| Verzekering | 0,5-1% van de investering per jaar | Dekt schade door brand, diefstal, etc. Overleg met uw verzekeraar is cruciaal. |
De totale investering per kWh opslag ligt, inclusief alle componenten en installatie, doorgaans in een bandbreedte van circa €250 tot €550 per kWh in 2026. Grotere systemen profiteren van schaalvoordelen en komen aan de onderkant van deze bandbreedte uit.
De jaarlijkse baten per kWh opslag variëren sterk. Bij een gemiddeld profiel liggen deze tussen circa €55 en €90 per kWh. Echter, bij bedrijven met een groot, vlak verbruik en veel inkoopvolume, of bij ondernemers die actief flexibiliteit aanbieden op de elektriciteitsmarkt (zoals de EPEX-spotmarkt), kunnen de baten oplopen tot boven de €250 per kWh. Dit maakt dat de terugverdientijd in doorgerekende cases varieert van circa 1,2 tot 7 jaar, afhankelijk van de projectspecifieke omstandigheden.
Fiscale regelingen en subsidies: veranderende businesscases in de Achterhoek
De businesscase voor energieopslag wordt significant beïnvloed door diverse fiscale regelingen en subsidies. Hoewel er geen specifieke subsidies voor batterijopslag zijn zoals voor zonnepanelen, kunnen indirecte voordelen en investeringsaftrek de terugverdientijd aanzienlijk verkorten.
- Investeringsaftrek (KIA, EIA, MIA/Vamil):
- De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) biedt een aftrekpost voor kleine investeringen en kan van toepassing zijn op het totale project.
- De Energie-investeringsaftrek (EIA) maakt het mogelijk om 45,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen, waaronder energieopslag, van de fiscale winst af te trekken in 2026. Dit levert gemiddeld 11% voordeel op.
- De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vrije Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) kunnen ook interessant zijn, mits het project voldoet aan de criteria van de Milieulijst. Raadpleeg hierover altijd uw accountant of subsidieadviseur.
- SDE++-regeling: Hoewel de SDE++ subsidieert op productie en niet op opslag, mag een batterij wel deel uitmaken van een SDE++-project. De subsidie blijft echter gekoppeld aan de daadwerkelijk aan het net geleverde kWh. Bij langdurig negatieve stroomprijzen (zes uur of langer) wordt over die ingevoede energie geen subsidie uitgekeerd; installaties onder 500 kW zijn daarvan grotendeels vrijgesteld. Dit is relevant voor agrarische bedrijven in de Achterhoek die bijvoorbeeld een grote dakopstelling hebben en met hun batterij de teruglevering optimaliseren.
Deze regelingen zorgen ervoor dat de netto investeringskosten lager uitvallen, wat de terugverdientijd positief beïnvloedt. Het is cruciaal om voor aankoop de exacte toepasbaarheid en de hoogte van het voordeel met uw fiscalist of subsidieadviseur door te nemen, aangezien de exacte invulling per project en bedrijfstype kan verschillen.
Het juiste batterijformaat: dimensioneren op basis van kwartierdata levert rendement op
De cruciale vraag voor elke ondernemer in de Achterhoek is: welke batterij past bij mijn bedrijf? Het antwoord ligt niet in een standaardoplossing, maar in een gedegen analyse van uw specifieke energieprofiel. Wij geloven erin dat een optimale businesscase begint bij het grondig doorrekenen van uw kwartierdata. Deze data, die het afname- en terugleverprofiel van uw bedrijf per kwartier weergeven, zijn de sleutel tot het bepalen van het juiste vermogen (kW) en de benodigde capaciteit (kWh) van uw batterijsysteem.
Door uw kwartierdata te analyseren, kunnen we precies zien waar uw energiepieken liggen, wanneer u stroom afneemt tegen hoge tarieven en wanneer u overschot produceert dat u mogelijk goedkoop teruglevert. Dit stelt ons in staat om de batterij zo te dimensioneren dat deze maximaal bijdraagt aan uw bedrijfsdoelstellingen, zoals peak shaving, arbitrage op dynamische tarieven, of het verhogen van de zelfconsumptie van uw zonnepanelen. Een te kleine batterij benut niet alle kansen, terwijl een te grote batterij de terugverdientijd onnodig verlengt. Onze aanpak is dan ook om via simulaties met uw eigen data een nauwkeurige voorspelling te doen van de potentiële besparingen en baten. Zo voorkomen we misinvesteringen en realiseren we een efficiënt en rendabel systeem dat naadloos aansluit bij uw bedrijfsvoering, of u nu een melkveehouder in Lochem bent of een maakbedrijf in Borculo.
Neem de eerste stap naar een geoptimaliseerd energiesysteem. Vraag een businesscase aan met uw eigen kwartierdata.
De rekenmethode voor uw batterij-investering in 5 stappen
Om de financiële haalbaarheid van een zakelijk energieopslagsysteem te bepalen, is een gestructureerde rekenmethode essentieel. Deze methode stelt je in staat om de potentiële baten, kosten en terugverdientijd van de energieopslag groeimotor lithiummarkt voor jouw specifieke situatie te analyseren. We hanteren de volgende stappen:
- Bepaal de variabelen:
- Jaarlijks energieverbruik (kWh) en piekvermogen (kW) uit kwartierdata.
- Gemiddelde en maximale prijsspreiding dynamische tarieven (€/kWh).
- Investeringskosten batterijsysteem (€), inclusief installatie en EMS.
- Exploitatiekosten (onderhoud, verzekering, service) per jaar (%).
- Fiscale voordelen (KIA, EIA, MIA/Vamil).
- Eventuele netbeheerkostenbesparingen door peak shaving.
- Levensduur batterij (cycli, jaren).
- Bereken de jaarlijkse baten:
- Arbitragebaten: (Op te slaan kWh per jaar) x (Gemiddelde prijsspreiding (€/kWh) - conversieverliezen en aggregatorfee).
- Peak shaving baten: (Verminderde kW-piek) x (Tarief per kW van netbeheerder Liander) + (voorkomen van boetes voor overschrijdingen).
- Verhoging zelfconsumptie: (Extra zelf verbruikte kWh) x (Inkoopprijs elektriciteit per kWh). Dit is met name relevant voor agrarische bedrijven met zonnepanelen in de Achterhoek.
- Minder teruglevering tegen lage vergoeding: (Voorkomen kWh tegen lage teruglevertarieven) x (Verschil inkooptarief – teruglevertarief).
- Bereken de jaarlijkse kosten:
- Afschrijving investering over de economische levensduur.
- Jaarlijkse exploitatiekosten (onderhoud, verzekering, monitoring).
- Financieringskosten (rente).
- Bereken de netto jaarlijkse cashflow:
- Totale jaarlijkse baten - Totale jaarlijkse kosten.
- Houd rekening met fiscale voordelen die de initiële investering of de jaarlijkse winst beïnvloeden.
- Bepaal de terugverdientijd (TVT):
- (Netto investeringskosten na subsidies/fiscale voordelen) / (Netto jaarlijkse cashflow).
Deze stappen maken het mogelijk om de impact van verschillende aannames te doorgronden. Let op: alle genoemde cijfers zijn bandbreedtes en moeten voor uw specifieke situatie worden doorgerekend met actuele data.
Scenario 1: Een agrarisch bedrijf met hoge pieken en veel zonnestroom
Stel, een melkveebedrijf in Groenlo met een grote dakopstelling zonnepanelen heeft de volgende uitgangspunten:
- Aansluiting: LDN 100 kW / ODN 50 kW (maximale afname 100 kW, maximale teruglevering 50 kW).
- Zonnepanelen: 150 kWp, met een jaarlijkse productie van circa 130.000 kWh.
- Jaarverbruik: 90.000 kWh.
- Huidige situatie: Hoge afnamepieken tot 120 kW en frequente teruglevering boven de 50 kW ODN-limiet, resulterend in overschrijdingskosten en vergoeding tegen lage prijzen.
- Voorgesteld systeem: Batterij van 100 kW vermogen en 200 kWh capaciteit (2 uur ontlaadduur). Investering circa €70.000 (circa €350 per kWh) in 2026.
- Aannames: Dynamisch contract met gemiddelde prijsspreiding van €0,18/kWh, 2% exploitatiekosten per jaar, 30% EIA-voordeel op investering.
Berekening van baten:
- Peak shaving: Door de batterij wordt de afnamepiek teruggebracht tot onder de 100 kW. Besparing op vermogensafhankelijke kosten en voorkomen van overschrijdingskosten: stel €2.000 per jaar.
- Arbitrage (in- en verkoop): Het systeem kan 150 cycli per jaar draaien, wat neerkomt op 30.000 kWh die per jaar verhandeld wordt. Baten: 30.000 kWh x €0,18/kWh = €5.400 per jaar.
- Verhoging zelfconsumptie/minder teruglevering: Door opslag van zonnestroom in de batterij en later gebruik, wordt naar schatting 20.000 kWh minder teruggeleverd tegen lage vergoeding, en 20.000 kWh minder ingekocht tegen hoge tarieven. Dit levert, bij een inkoop-terugleververschil van €0,10/kWh, €2.000 per jaar op.
Totale jaarlijkse baten: €2.000 (peak shaving) + €5.400 (arbitrage) + €2.000 (zelfconsumptie) = €9.400.
Berekening van kosten:
- Investering: €70.000. Netto investering na EIA (30% van €70.000 = €21.000 fiscaal voordeel): €49.000.
- Afschrijving over 15 jaar: €49.000 / 15 = €3.267 per jaar.
- Exploitatiekosten (2% van investering): 0,02 x €70.000 = €1.400 per jaar.
Netto jaarlijkse cashflow: €9.400 (baten) - €3.267 (afschrijving) - €1.400 (exploitatie) = €4.733.
Terugverdientijd: €49.000 / €4.733 = circa 10,3 jaar.
Les uit de praktijk: Bij veel zonnestroom en een beperkte ODN kan de batterij de zelfconsumptie en peak shaving sterk verbeteren, maar de terugverdientijd kan oplopen als de arbitragekansen niet optimaal benut worden of als de initiële investering relatief hoog is ten opzichte van de potentiële besparing.
Scenario 2: Een transportbedrijf met laadplein in Winterswijk
Een transportbedrijf in Winterswijk wil een laadplein aanleggen voor elektrische voertuigen, maar de aansluiting bij Liander is beperkt en netcongestie speelt. Ze hebben de volgende uitgangspunten:
- Aansluiting: LDN 300 kW / ODN 0 kW (geen terugleverruimte mogelijk door netcongestie).
- Jaarverbruik: 800.000 kWh.
- Geplande laadinfrastructuur: Pieken tot 400 kW door gelijktijdig laden.
- Voorgesteld systeem: Batterij van 250 kW vermogen en 500 kWh capaciteit (2 uur ontlaadduur). Investering circa €160.000 (circa €320 per kWh) in 2026.
- Aannames: Dynamisch contract met gemiddelde prijsspreiding van €0,22/kWh, 2,5% exploitatiekosten per jaar, 45,5% EIA-voordeel op investering.
Berekening van baten:
- Peak shaving: De batterij vermindert de piekbelasting van 400 kW naar 300 kW. Dit voorkomt een dure netverzwaring of boetes voor overschrijding. Besparing: Stel €5.000 per jaar aan voorkomen boetes en lagere vastrechtkosten.
- Arbitrage (in- en verkoop): Het systeem kan 200 cycli per jaar draaien om het laadplein te voeden met goedkope stroom, wat neerkomt op 100.000 kWh die per jaar via arbitrage wordt ingekocht. Baten: 100.000 kWh x €0,22/kWh = €22.000 per jaar.
Totale jaarlijkse baten: €5.000 (peak shaving) + €22.000 (arbitrage) = €27.000.
Berekening van kosten:
- Investering: €160.000. Netto investering na EIA (45,5% van €160.000 = €72.800 fiscaal voordeel): €87.200.
- Afschrijving over 15 jaar: €87.200 / 15 = €5.813 per jaar.
- Exploitatiekosten (2,5% van investering): 0,025 x €160.000 = €4.000 per jaar.
Netto jaarlijkse cashflow: €27.000 (baten) - €5.813 (afschrijving) - €4.000 (exploitatie) = €17.187.
Terugverdientijd: €87.200 / €17.187 = circa 5,1 jaar.
Les uit de praktijk: Bij een ODN van 0 kW en hoge pieken door laadinfrastructuur, verschuift de businesscase volledig naar inkoopoptimalisatie en het vermijden van dure netverzwaringskosten. Dit resulteert vaak in een snellere terugverdientijd, vooral als er sprake is van een forse EIA-toepassing.
Gevoeligheidsanalyse: 20% afwijking in aannames verandert de terugverdientijd
De businesscase van energieopslag is gevoelig voor veranderingen in de aannames. Om een realistisch beeld te geven, onderzoeken we wat er gebeurt als cruciale variabelen 20% afwijken van de initiële schatting. We nemen hierbij scenario 2 (transportbedrijf) als uitgangspunt.
| Variabele | Afwijking | Impact op Jaarlijkse Baten | Nieuwe TVT (was 5,1 jaar) | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
| Investeringskosten | +20% | N.v.t. | 6,1 jaar | Hogere initiële investering, ondanks fiscale voordelen, verlengt de TVT direct. |
| -20% | N.v.t. | 4,2 jaar | Lagere kosten leiden tot een snellere TVT, cruciale factor bij onderhandelingen. | |
| Prijsspreiding dynamische tarieven | +20% | €26.400 (+€4.400) | 4,3 jaar | Meer rendement per kWh verhandelde energie versnelt de TVT significant. |
| -20% | €17.600 (-€4.400) | 6,5 jaar | Minder spreiding betekent minder arbitragebaten, wat de TVT vertraagt. | |
| Aantal cycli per jaar | +20% | €26.400 (+€4.400) | 4,3 jaar | Intensiever gebruik van de batterij voor arbitrage verhoogt de baten. |
| -20% | €17.600 (-€4.400) | 6,5 jaar | Minder flexibiliteit of minder optimale aansturing vertraagt de TVT. | |
| Fiscaal voordeel (EIA) | Geen EIA | N.v.t. | 9,5 jaar | Zonder fiscale stimulansen kan de TVT drastisch oplopen, zelfs verdubbelen. |
| Extra regeling | N.v.t. | 4,0 jaar | Combinatie met bijv. MIA/Vamil of regionale subsidies kan de TVT aanzienlijk versnellen. |
Deze analyse toont aan dat met name de prijsspreiding van dynamische tarieven en het benutten van fiscale voordelen een enorme impact hebben op de terugverdientijd. Ook het daadwerkelijke operationele patroon (aantal cycli) en de initiële investeringskosten zijn kritische factoren. Het is daarom van groot belang om niet alleen met de meest waarschijnlijke scenario's te rekenen, maar ook met een bandbreedte die zowel voorzichtige als gunstige uitkomsten meeneemt. Dit geeft een realistischer beeld van de financiële risico's en kansen.
Reken het zelf na met kwartierdata: uw persoonlijke businesscase
Nu je inzicht hebt in de variabelen en rekenmethodes, kun je zelf de basis leggen voor je eigen businesscase. Het startpunt is altijd jouw unieke energieprofiel. Netbeheerder Liander kan deze kwartierdata, die de afname en teruglevering per 15 minuten gedetailleerd weergeven, vaak aanleveren via een portaal of op aanvraag. Verzamel minstens een jaar aan data om seizoensinvloeden en representatieve pieken mee te nemen.
Stappen om zelf je data te analyseren:
- Vraag je kwartierdata aan: Neem contact op met netbeheerder Liander en vraag om een export van je kwartierdata over de afgelopen 12-24 maanden. Je ontvangt dan een bestand, meestal in CSV-formaat.
- Identificeer pieken: Zoek in je data naar de hoogste kW-waarden per maand. Dit zijn je afnamepieken. Kijk ook naar de momenten waarop je teruglevering de ODN-limiet overschrijdt, mocht je zonnepanelen hebben.
- Analyseer prijsverschillen: Als je een dynamisch energiecontract hebt, combineer dan je kwartierdata met historische spotprijzen (bijvoorbeeld EPEX-spot). Bereken het gemiddelde verschil tussen inkoop- en (potentiële) teruglevertarieven op momenten dat je de batterij kunt laden en ontladen.
- Schat de ontlaadduur: Bepaal hoe lang je de batterij nodig hebt om je pieken af te vlakken of om te handelen. Een typische ontlaadduur in de praktijk is rond de 2 uur (bijv. 125 kW / 261 kWh).
- Simuleer scenario's: Met deze gegevens kun je eenvoudig simuleren hoeveel kWh je jaarlijks kunt verhandelen of hoeveel kW je aan piekbelasting kunt reduceren. Gebruik hierbij de baten- en kostenposten uit de eerdere sectie als leidraad.
Deze voorbereiding geeft je een solide basis om een adviesgesprek in te gaan. Bij ons kun je je kwartierdata aanleveren voor een gedetailleerde doorrekening en een businesscase op maat. Dit helpt je om niet alleen de energieopslag groeimotor lithiummarkt te begrijpen, maar deze ook concreet toe te passen in je eigen bedrijf in de Achterhoek. Ga voor een kosten-batenanalyse om de precieze terugverdientijd van een bedrijfsbatterij voor uw onderneming te ontdekken.
Wat UltiPower merkt in de Achterhoek: nuchterheid en focus op concrete winst
Als technisch onderlegd bedrijf, gevestigd in Lochem, merken we dat de ondernemers in de Achterhoek, of het nu gaat om de melkveehouder in Borculo, het loonbedrijf in Winterswijk of de maakindustrie in Groenlo, een nuchtere houding hebben. Ze zijn niet direct geïnteresseerd in "groen doen", maar willen concrete, meetbare resultaten zien die bijdragen aan de bedrijfscontinuïteit en het rendement. Met de uitdagingen van netcongestie bij netbeheerder Liander en de naderende afbouw van de salderingsregeling is er wel degelijk een groeiende urgentie.
We zien in de praktijk dat met name bedrijven met een grote dakopstelling zonnepanelen en een flink eigen verbruik het meeste voordeel halen uit energieopslag. Door de batterij slim te koppelen aan een Energy Management System (EMS), kunnen ze:
- De zelfconsumptie van zonnestroom significant verhogen, van bijvoorbeeld 26% naar 50% bij een agrarisch bedrijf in Salland, waardoor minder dure stroom ingekocht hoeft te worden.
- Netafname en -teruglevering optimaliseren, soms de netafname met 60% verminderen en de teruglevering met 30%. Dit bespaart niet alleen op kosten, maar helpt ook om de druk op het lokale netwerk van Liander te verminderen.
- Peak shaving toepassen om dure netverzwaringen of overschrijdingsboetes te voorkomen. Voor een transportbedrijf met een laadplein kan dit oplopen tot duizenden euro's per jaar. Meer informatie over het aanpakken van Meer over subsidies voor batterijopslag
- Meer over thuisbatterij met dynamisch contract
- Meer over terugverdientijd van een bedrijfsbatterij
- Meer over je piekvermogen doorrekenen
- Meer over een industriële batterij in Almelo
Aanleiding voor dit artikel: berichtgeving van Solar Magazine.


