Kennisdossier zakelijke energieopslag
Kennisdossier · zakelijke opslag
2 MWh batterij voor bedrijven: specificaties, opstelling en businesscase

Een batterij van 2 MWh bevat nominaal 2.000 kWh energie. Dat zegt nog niet hoe snel u die energie kunt inzetten of wat u ermee verdient. Daarvoor zijn onder meer het vermogen in kW, uw kwartierwaarden, de LDN- en ODN-grenzen, de bruikbare capaciteit en het gekozen handelsmodel bepalend. Een gangbare configuratie van 1.000 kW en 2.000 kWh levert theoretisch 2 uur op vol vermogen. In de praktijk blijft minder energie bruikbaar door laadstatusmarges, degradatie en conversieverliezen. Dit dossier behandelt de techniek, terreinopstelling, netaansluiting en businesscase van een 2MWh-batterij, zonder een vaste terugverdientijd te beloven.
In het kort
- 2 MWh is 2.000 kWh nominale opslag. Het vermogen wordt apart gekozen: 500 kW geeft theoretisch 4 uur ontlaadduur, 1.000 kW 2 uur en 2.000 kW 1 uur.
- Een systeem van 2 MWh vraagt in 2024–2026 doorgaans circa 100–300 m² projectruimte en kost turnkey naar inschatting ongeveer €0,8–1,6 miljoen exclusief btw.
- Een gestapelde businesscase met piekreductie, eigen opwek en marktinkomsten komt indicatief uit op 5–10 jaar terugverdientijd in 2024–2026. Alleen day-ahead-arbitrage is vaak onvoldoende robuust.
- De batterij geeft geen extra transportrecht. Contractvermogen, fysieke aansluitcapaciteit, lokale congestie en toegestane sturing moeten afzonderlijk worden bevestigd.
- Een investeringsbesluit vraagt minimaal 12 maanden kwartierdata, maar bij voorkeur 24–36 maanden, plus scenario’s voor degradatie, stilstand, prijzen, rente en netbeperkingen.
Energie-inhoud, vermogen en ontlaadduur
De aanduiding batterij 2 MWh beschrijft de nominale energie-inhoud: 2.000 kWh. Het laad- en ontlaadvermogen bepaalt de snelheid. Bij 1.000 kW vermogen is de C-rate 0,5C en bedraagt de theoretische ontlaadduur 2 uur. Een vermogen van 500 kW geeft 0,25C en 4 uur; 2.000 kW geeft 1C en 1 uur. De bruikbare capaciteit ligt lager dan 2.000 kWh. Bij 80% ontlaaddiepte is ongeveer 1.600 kWh per cyclus beschikbaar. Eén cyclus per dag staat dan gelijk aan circa 584 MWh bruto ontladen per jaar. Bij 90% round-trip-efficiëntie is ongeveer 1,78 MWh inkoop nodig om 1,60 MWh te verkopen, nog zonder hulpverbruik. Systeemrendementen van lithium-ion liggen in 2024–2026 typisch tussen 85% en 95%, afhankelijk van belasting, temperatuur en koeling. Een 2 MWh batterij wordt daarom niet alleen op capaciteit gekozen. Het benodigde aantal minuten piekreductie, het energieprofiel en de aansluitlimieten bepalen welke verhouding tussen kW en kWh bruikbaar is.
- C-rate 0,25C: 500 kW bij 2.000 kWh, theoretisch 4 uur.
- C-rate 0,5C: 1.000 kW bij 2.000 kWh, theoretisch 2 uur.
- C-rate 1C: 2.000 kW bij 2.000 kWh, theoretisch 1 uur.
Specificaties van een bedrijfsbatterij van 1 MWhTechnische informatie over een 2 MWh batterij voor bedrijven
Systeemonderdelen en technische specificaties
Een industrieel systeem bestaat uit batterijcontainers of buitenunits met modules en racks, een bidirectionele Power Conversion System-omvormer (PCS), een Battery Management System (BMS) en een Energy Management System (EMS). Het BMS bewaakt onder meer celspanning, temperatuur, laadstatus en storingen. Het EMS stuurt op bedrijfsverbruik, eigen opwek, elektriciteitsprijzen, netgrenzen en eventueel handelsmarkten. Bij vermogens rond 1 MW zijn meestal een middenspanningstransformator, schakelinstallatie, beveiligingen en uitgebreide bemetering nodig. Klimaatregeling, brand- en gasdetectie, noodstop, toegangscontrole en communicatie horen eveneens bij de scope. Voor markt- en balanceringsdiensten is doorgaans een aggregator of Balance Responsible Party nodig. LFP, voluit lithium-ijzerfosfaat, wordt veel gebruikt vanwege de thermische stabiliteit en cycluslevensduur. De technische levensduur bedraagt naar typische marktgegevens circa 10–15 jaar in 2024–2026, afhankelijk van temperatuur, C-rate en gebruik. Garanties duren vaak circa 10 jaar of gelden tot een begrensde energieomzet.
- Capaciteitsgaranties eindigen vaak bij circa 60–80% resterende capaciteit; voorwaarden verschillen per fabrikant.
- Degradatie, modulevervanging en eventuele augmentatie horen in het financiële én technische model.
- Noodstroom vraagt een aparte eilandbedrijfarchitectuur, omschakeling en beveiliging; dit is geen standaardfunctie.
Industriële batterijsystemen en systeemarchitectuurEMS voor bedrijfsverbruik, opwek en netgrenzen
Terreinopstelling, compartimentering en brandveiligheid
Een 2MWh-batterij past vaak in één grote container of meerdere modulaire units. De technische footprint van alleen de batterij ligt indicatief rond 15–35 m² in 2024–2026. Inclusief PCS, transformator, vrije zones, hekwerk, kabelroute en bereikbaarheid is een terreinclaim van circa 100–300 m² realistischer. Buitenopstelling is gebruikelijk vanwege warmteafvoer, bereikbaarheid en risicoscheiding. De locatie vraagt een vlakke, draagkrachtige fundering, drainage, aanrijdbeveiliging en toegang voor onderhoud en hulpdiensten. Geluid van ventilatoren, koeling en transformator kan een akoestisch onderzoek nodig maken. Ook hoogwater, rookverspreiding en opvang van mogelijk verontreinigd bluswater tellen mee. PGS 37-1 behandelt veilige opslag in energieopslagsystemen; PGS 37-2 gaat over opslag van losse lithiumhoudende energiedragers en kan relevant zijn bij reserve- of defecte modules. Deze richtlijnen zijn niet automatisch wettelijk verplicht, maar bevoegd gezag of verzekeraar kan toepassing verlangen. Compartimentering en afstanden worden locatiespecifiek bepaald. Een verzekeringsrichtlijn noemt als principe buiten op afstand óf aantoonbaar gelijkwaardige brandwerendheid, bijvoorbeeld 60 minuten weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. Bij inpandige plaatsing zijn een onbrandbare ruimte, brandwerende deur, afgedichte doorvoeren, ventilatie en toegang voor vakbekwame personen belangrijke ontwerpuitgangspunten.
- Betrek vóór aanschaf gemeente, omgevingsdienst, veiligheidsregio, netbeheerder en verzekeraar.
- Laat detectie aansluiten op de incidentfasen: uitgassen, rookvorming en vervolgens mogelijke vlamvorming.
- Leg vrije zones in het opleverrapport vast en voorkom goederenopslag rond de installatie.
- Ontwerp en aanleg moeten voldoen aan NEN 1010:2020; gebruik NEN 3140 voor veilige bedrijfsvoering en onderhoud.
- Vraag aantoonbare productdocumentatie voor onder meer IEC 62619, IEC 62109 en CE-markering.
- Bespreek Scope 12 en de verwachte Scope 15-methodiek vóór uitvoering; bouw en documenteer waar passend alvast Scope 15-ready.
Netaansluiting, transportrechten en aanvraagtraject
Een batterij creëert geen extra transportcapaciteit. U moet vier zaken apart controleren: fysieke aansluitcapaciteit, gecontracteerd afnamevermogen, gecontracteerd invoedingsvermogen en lokale transportbeperkingen. LDN, Levering Door Netbeheerder, is het maximale vermogen dat u mag afnemen. ODN, Opname Door Netbeheerder, is het maximale terugleververmogen. Een batterij die met 1.000 kW laadt naast 600 kW bedrijfsverbruik kan een LDN van 1.250 kW overschrijden. Bij ontladen naast zonnepanelen kan juist de ODN-grens worden geraakt. Ook een non-firm of flexibel transportrecht kan de inzet beperken. Netbeheerder Liander is actief in grote delen van Gelderland; Enexis onder meer in Overijssel. Beiden beoordelen mogelijkheden per aansluiting en onderstation. Vraag eerst een vooroverleg of transportindicatie aan, daarna een formele wijziging of nieuwe aansluiting indien nodig. Vervolgens volgen doorgaans netstudie, technisch ontwerp, contractering, realisatie en inbedrijfstelling. Doorlooptijden zijn niet generiek: een studie kan maanden vragen, terwijl netuitbreiding bij schaarste meerdere jaren kan duren. Leg planning daarom schriftelijk vast en plaats geen opdracht op basis van alleen een capaciteitskaart. Voor vermogen boven 1 MW geldt volgens de door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beschreven werkwijze in 2026 registratie uiterlijk 3 maanden vóór ingebruikname. De grens gaat over MW-vermogen, niet over 2 MWh energie-inhoud.
- Welk LDN- en ODN-vermogen staat contractueel vast, en welke meetperiode geldt? Dit bepaalt de ruimte voor laden en ontladen.
- Is fysieke capaciteit aanwezig én is transportrecht beschikbaar? Een zware kabel betekent niet automatisch dat transport is toegestaan.
- Welke laadsturing is bij congestie toegestaan? Verkeerde sturing kan congestie tijdens lage prijzen of hoge zonneproductie vergroten.
- Welke netstudies zijn nodig voor selectiviteit, kortsluitvermogen, harmonischen en spanningskwaliteit? Dit beïnvloedt ontwerp, kosten en planning.
- Zijn flexibel transportrecht, congestiemanagement of een groepsoplossing mogelijk? De beschikbaarheidsvensters bepalen de omzetpotentie.
- Welke registratie, meet- en telemetrie-eisen gelden bij 1.000 kW of meer? Ontbrekende voorzieningen kunnen marktdeelname blokkeren.
- Wanneer geeft de netbeheerder schriftelijke bevestiging van aansluiting en transportvoorwaarden? Dit is een beslismoment vóór bestelling.
Zakelijke batterij en transportbeperkingen op het netPiekshaving berekenen op basis van kwartierdata
Investeringsposten, exploitatiekosten en prijsfactoren
Een turnkey batterij van 2 MWh kost naar marktinschatting grofweg €0,8–1,6 miljoen exclusief btw op prijsniveau 2024–2026, oftewel circa €400–800 per geïnstalleerde kWh. Dat is geen offerteprijs. Hardware omvat modules, racks, behuizing en veiligheidsvoorzieningen. Daarboven komen PCS, transformator, middenspanningsschakelinstallatie, EMS, engineering, civiele werken, netstudies, keuringen, testen en aansluiting. Een lang kabeltracé, complexe fundering, geluidsscherm of zware middenspanningsaansluiting kan de bovenkant verhogen. Jaarlijkse operationele kosten liggen indicatief rond 1–3% van de CAPEX, exclusief ingekochte elektriciteit. Neem ook verzekering, onderhoud, software, meetdiensten, handels- en aggregatorvergoedingen, onbalanskosten en periodieke inspecties op. Reserveer daarnaast voor degradatie, augmentatie en vervanging. Vergelijk offertes altijd op dezelfde bruikbare capaciteit, hetzelfde vermogen, dezelfde net- en civiele scope en dezelfde garantievoorwaarden. Een lage prijs per kWh zegt weinig wanneer transformator, telemetrie of brandveiligheidsvoorzieningen buiten de aanbieding vallen.
- Voorzichtige CAPEX-inschatting: €1,4–1,6 miljoen exclusief btw in 2024–2026.
- Middenscenario: circa €1,0–1,3 miljoen exclusief btw in 2024–2026.
- Gunstige projectsituatie: circa €0,8–1,0 miljoen exclusief btw in 2024–2026, bij eenvoudige aansluiting en terreinopstelling.
Kostenopbouw van een zakelijke batterijKosten van een kleiner 80 kWh bedrijfsbatterijsysteem
Voorbeeldbusinesscase met piekreductie en handel
Onderstaande berekening is een projectspecifieke inschatting voor een geanonimiseerde productievestiging in Oost-Nederland, geen resultaatbelofte. Invoer: 4.800 MWh jaarverbruik, een LDN van 1.250 kW, gemeten pieken van 1.450 kW en een batterij van 1.000 kW/2.000 kWh. Door 20% back-up- en laadstatusmarge rekenen we met 1.600 kWh bruikbaar. De beoogde piekreductie is 200 kW gedurende maximaal 2 uur; daarvoor is 400 kWh nodig. Voor aanvullende arbitrage nemen we 180 cyclusequivalenten per jaar en gemiddeld 1.200 kWh verkoop per cyclus. Dat is 216 MWh verkoop. Bij 90% round-trip-efficiëntie is daarvoor 240 MWh inkoop nodig. De aangenomen bruto prijsspreiding is voorzichtig 12 cent/kWh en gunstig 20 cent/kWh. Voorzichtig: €0,20 × 216.000 kWh verkoop minus €0,08 × 240.000 kWh inkoop geeft €24.000 bruto arbitragemarge. Gunstig: €0,28 × 216.000 minus €0,08 × 240.000 geeft €41.280. Na handelskosten en extra slijtage resteert naar inschatting €15.000–€30.000. Piekreductie en mogelijk lager contractvermogen leveren naar aanname €70.000–€110.000 per jaar op; beter gebruik van 600 kWp zonnepanelen €20.000–€35.000. Totale brutobaten zijn daarmee €105.000–€175.000. Na €20.000–€35.000 voor onderhoud, verzekering, EMS, inspectie en stilstand resteert circa €70.000–€155.000 netto per jaar. Bij €1,2 miljoen CAPEX is de eenvoudige terugverdientijd circa 7,7–17,1 jaar; een basisscenario van €130.000 netto geeft circa 9,2 jaar. Financiering, belasting, restwaarde en vervanging zijn nog niet verwerkt. Jaarlijks wordt kalender- en cyclische degradatie volgens de garantievoorwaarden toegepast.
- Invoer: 4.800 MWh/jaar, LDN 1.250 kW en piek 1.450 kW.
- Opslag: 1.000 kW/2.000 kWh, waarvan circa 1.600 kWh inzetbaar.
- Prijsspread: 12–20 cent/kWh; 180 cyclusequivalenten per jaar.
- Investering: €1,2 miljoen exclusief btw; netto baten circa €70.000–€155.000 per jaar.
- Indicatieve terugverdientijd: circa 7,7–17,1 jaar, projectspecifiek en zonder financiering of belasting.
Uitgebreide uitleg over de terugverdientijd van een bedrijfsbatterijBatterijopslag voor productie en industrie
Drempelwaarden en financiële vuistregels
Een universele ondergrens bestaat niet, maar enkele toetsbare drempels helpen bij de eerste selectie. Voor een 2 MWh systeem is meestal een jaarverbruik vanaf circa 2.000–3.000 MWh interessanter dan enkele honderden MWh, tenzij vermeden productieverlies uitzonderlijk veel waard is. Een structureel af te vlakken piek van 250–1.000 kW gedurende 1–4 uur past technisch beter dan sporadische pieken van enkele minuten. Voor alleen energiearbitrage is een kale prijsspreiding van minder dan circa 10–12 cent/kWh vaak mager op prijsniveau 2024–2026: efficiëntieverlies, degradatie en handelskosten moeten er nog af. Bij €1,0 miljoen investering vraagt een eenvoudige terugverdientijd van 10 jaar gemiddeld €100.000 netto per jaar. Voor 6,7 jaar is €150.000 nodig en voor 5 jaar €200.000. Bij €1,4 miljoen CAPEX en €150.000 netto per jaar is dat circa 9,3 jaar. Dit zijn rekenkundige drempels, geen ROI-prognoses. Een kwartiersimulatie moet aantonen hoeveel uren de batterij werkelijk beschikbaar is en welke opbrengsten elkaar uitsluiten.
- Wel onderzoeken: jaarverbruik vanaf circa 2.000 MWh, herhaalbare pieken boven circa 250 kW of aantoonbaar hoge waarde van productiestilstand.
- Kritisch onderzoeken: zelfconsumptie al boven 90% en geen inkoop-, piek- of flexibiliteitsvoordeel.
- Meestal niet logisch: aansluiting ruim onder 500 kW terwijl 1.000 kW laadvermogen nodig is en geen contractuele uitbreiding beschikbaar komt.
- Alleen arbitrage: bij een gemiddelde bruto spread onder 10–12 cent/kWh in 2024–2026 vaak onvoldoende marge voor verlies en slijtage.
- Logistieke randcase: tien laadsessies van 200 kWh vragen samen al 2.000 kWh vóór verliezen; veilige laadstatusmarges maken 2 MWh dan te klein.
- Uitzondering: een systeem kan ondanks lage handelsopbrengst zinvol zijn als het aantoonbaar een kostbare productie-uitbreiding of netverzwaring uitstelt.
Aanvraaggegevens en projectdocumenten
Een jaarrekening of totaal jaarverbruik is onvoldoende om vermogen, opslagduur en ROI te bepalen. Verzamel minimaal 12 maanden kwartierwaarden en bij voorkeur 24–36 maanden, zodat seizoenen, productiepieken en veranderingen zichtbaar worden. Noteer naast afname en teruglevering ook de contractwaarden, toekomstige elektrificatie en het profiel van zonnepanelen, wind of warmtekrachtkoppeling. Voor locatie en vergunning zijn een situatietekening, bodemgegevens, kabelroute, hoogwaterinformatie, geluidsbronnen en afstanden tot gebouwen nodig. Het veiligheidsdossier groeit tijdens engineering door met risicoanalyse, brandveiligheidsconcept, noodplan, onderhoudsplan, as-builtschema’s en een informatieblad voor hulpdiensten. Regel dit vóór de aanvraag en niet pas na oplevering. Iedere installatie die kan terugleveren moet bij de netbeheerder worden aangemeld via energieleveren.nl. Controleer bovendien vóór onomkeerbare verplichtingen of de Energie-investeringsaftrek (EIA) in 2026, Flex-e, SPRILA, SPULA of een sectorspecifieke regeling toepasbaar is. Toelating is niet automatisch en voorwaarden moeten rechtstreeks bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden geverifieerd.
- Kwartierdata over 12–36 maanden — opvragen bij meetbedrijf, energieleverancier of meetportaal.
- LDN, ODN en transportvoorwaarden — uit aansluit- en transportovereenkomst van de netbeheerder.
- Energiecontract, transporttarieven en overschrijdingskosten — van energieleverancier, netbeheerder en facturen.
- Verwachte machines, elektrische ovens, warmtepompen en laadpunten — uit investeringsplan en vermogenslijsten.
- Profielen van zonnepanelen, wind of WKK — uit omvormerportaal, bruto-productiemeter of EMS.
- Situatietekening, bodem, kabelroute en hoogwaterniveau — via eigenaar, gemeente, landmeter en bodemonderzoek.
- Risicoanalyse, brandveiligheidsconcept en noodplan — samenstellen met ontwerper, bevoegd gezag, veiligheidsregio en verzekeraar.
- Datasheets, IEC-documentatie, CE-verklaringen en garanties — opvragen bij leverancier vóór contractondertekening.
- CAPEX, OPEX, rente, belasting, restwaarde en vervangingsreserve — afstemmen met offertepartijen, management en financieel adviseur.
Subsidies voor zakelijke batterijopslag in 2026Flex-e voor flexibiliteit en batterijopslag
Verkeerde aannames en ongunstige randgevallen
De meest voorkomende fout is 2.000 kWh kiezen omdat dit als een passende ronde capaciteit klinkt. De verhouding tussen opslag, jaarverbruik, aansluitwaarde en beschikbare piekuren bepaalt echter de waarde. Een te grote batterij staat vaak stil, terwijl vaste kosten en degradatie doorgaan. Een andere fout is dezelfde kWh gelijktijdig toerekenen aan peak shaving, day-ahead-handel en balanceringsmarkten. De capaciteit kan maar één keer worden ingezet en sommige marktcontracten eisen beschikbaarheid. Ook historische extreme prijsjaren vormen geen stabiele basis zonder lage, basis- en hoge scenario’s. Technisch gaat het mis wanneer PGS 37-1, geluid, brandcompartimentering of Scope-inspectie pas tijdens de bouw ter sprake komt. Dan moeten fundering, ventilatie, vrije ruimte of documentatie achteraf worden aangepast. Een batterij is evenmin verstandig wanneer uw zelfconsumptie al boven 90% ligt, nauwelijks prijsverschil bestaat en er geen piek- of productieknelpunt is. Processturing, een kleiner systeem of aanpassing van laadmomenten kan dan meer opleveren. Bij stroomuitval werken alleen vooraf aangewezen kritieke groepen, binnen het beschikbare vermogen en de resterende energie, als eilandbedrijf expliciet is ontworpen.
- Geen automatisch transportrecht door plaatsing van een batterij.
- Geen vaste onbalansopbrengst: marktprijzen, kwalificatie en vergoedingsmodel veranderen.
- Geen volledige 2.000 kWh inzetbaar door laadstatusmarges en degradatie.
- Geen dubbele opbrengstboeking voor dezelfde capaciteit en hetzelfde kwartier.
Validatie van de 2 MWh businesscase
UltiPower houdt de aannames vóór de investering tegen uw kwartierdata, aansluiting en praktische locatiebeperkingen. We simuleren per kwartier hoeveel energie beschikbaar is voor piekreductie, eigen verbruik en handel, en waar doelen elkaar uitsluiten. Daarbij rekenen we een voorzichtig, basis- en gunstig scenario met conversieverlies, minimum-State of Charge, kalender- en cyclische degradatie, onderhoud, verzekeringsmeerkosten, EMS- en softwarekosten, handels- en aggregatorfees, stilstand, rente en mogelijke vervanging. Ook controleren we of 1.000 kW/2.000 kWh logisch is of dat een kleiner vermogen, langere opslagduur of processturing een betere verhouding geeft. UltiPower is een familiebedrijf uit Lochem met eigen monteurs en werkt voor zakelijke projecten met SolaX C&I-systemen en Eniris EMS. De concrete vervolgstap is het aanleveren van kwartierdata, contractwaarden en een situatietekening voor een haalbaarheidssimulatie.
- Uitkomst per scenario: piekreductie in kW, energieomzet in MWh/jaar, netto baten in €/jaar en terugverdientijd in jaren.
- Beslismoment: pas systeemvermogen en capaciteit vastleggen na technische én financiële validatie.
- Vraag een businesscase aan via het contactformulier.
| Configuratie | Bruikbare capaciteit | Laad-/ontlaadvermogen | C-rate | Theoretische duur | Indicatieve footprint | Benodigde aansluitruimte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 kW / 2.000 kWh | circa 1.600 kWh bij 80% DoD | 500 kW / 500 kW | 0,25C | 4 uur | 15–35 m² batterij; 100–250 m² totaal | minimaal circa 500 kW plus bestaand verbruik, projectspecifiek |
| 1.000 kW / 2.000 kWh | circa 1.600 kWh bij 80% DoD | 1.000 kW / 1.000 kW | 0,5C | 2 uur | 15–35 m² batterij; 100–300 m² totaal | minimaal circa 1.000 kW plus bestaand verbruik, tenzij begrensd |
| 2.000 kW / 2.000 kWh | circa 1.600 kWh bij 80% DoD | 2.000 kW / 2.000 kW | 1C | 1 uur | 20–45 m² batterij; 150–300 m² totaal | circa 2.000 kW plus bestaand verbruik; zware MS-scope waarschijnlijk |
| Modulair 2 × 500 kW / 1.000 kWh | circa 1.600 kWh totaal bij 80% DoD | 1.000 kW / 1.000 kW totaal | 0,5C | 2 uur | 30–60 m² units; 150–300 m² totaal | circa 1.000 kW plus bestaand verbruik, met modulaire regeling |
Veelgestelde vragen
Wanneer heb ik een batterij van 2 MWh terugverdiend?
Er is geen vaste termijn. Een gestapelde toepassing met aantoonbare piekreductie, eigen opwek en marktinkomsten komt indicatief uit op 5–10 jaar in 2024–2026. Alleen day-ahead-arbitrage duurt vaak langer dan 10 jaar. Bereken minimaal een voorzichtig, basis- en gunstig scenario met CAPEX, OPEX, tarieven, degradatie, rente, stilstand en restwaarde.
Hoeveel kan ik verdienen met een 2 MWh batterij?
Dat kan alleen op uw eigen kwartierdata worden berekend. Bij €1,0 miljoen investering geeft €100.000 netto per jaar een eenvoudige terugverdientijd van 10 jaar; €150.000 geeft circa 6,7 jaar. Opbrengsten uit onbalans zijn niet vooraf vast te leggen, omdat marktprijzen, beschikbaarheidseisen en aggregatorvergoedingen veranderen.
Hoeveel ruimte vraagt een 2MWh-batterij?
De batterijcontainer zelf vraagt indicatief 15–35 m² in 2024–2026. Inclusief transformator, PCS, hekwerk, vrije veiligheidszones, onderhoudsroute en bereikbaarheid voor hulpdiensten is circa 100–300 m² een bruikbare eerste inschatting. De uiteindelijke ruimte volgt uit het ontwerp en locatieoverleg.
Lost een batterij van 2 MWh netcongestie op?
Nee. De batterij levert lokale flexibiliteit binnen uw aansluiting, maar geeft geen automatisch transportrecht of extra netcapaciteit. Laat LDN, ODN, fysieke capaciteit, congestievoorwaarden en toegestane sturing schriftelijk bevestigen door Liander, Enexis of uw andere netbeheerder.
Werkt mijn hele bedrijf door bij een stroomuitval?
Alleen wanneer eilandbedrijf expliciet is ontworpen. Dan kunnen aangewezen kritieke groepen functioneren binnen het beschikbare kW-vermogen, de resterende kWh-energie en de omschakel- en beveiligingsarchitectuur. Een standaard netgekoppelde batterij levert niet vanzelf noodstroom.
Is 2.000 kWh genoeg voor een elektrisch vrachtwagenlaadplein?
Dat hangt af van het laadprofiel. Tien laadsessies van elk 200 kWh vragen samen 2.000 kWh vóór conversieverliezen. Omdat een deel van de batterij als laadstatusmarge wordt gereserveerd, dekt een systeem van nominaal 2 MWh dat niet volledig. Vermogen, gelijktijdigheid en tussentijds laden zijn eveneens bepalend.
Welke vergunning geldt voor een 2 MWh batterij?
De vergunningplicht hangt af van locatie, ruimtelijke regels, bouwkundige ingrepen, milieueffecten en de gevraagde veiligheidsvoorzieningen. PGS 37-1 kan door bevoegd gezag of verzekeraar worden verlangd, maar is niet automatisch wettelijk verplicht. Start vooroverleg met gemeente, omgevingsdienst, veiligheidsregio en verzekeraar vóór aanschaf.
Verder lezen
Meer in zakelijke opslag
- Wat kost een 80 kWh bedrijfsbatterij?Een 80 kWh bedrijfsbatterij kost in 2026 circa €45.000 tot €90.000 exclusief btw, inclusief installatie. Bekijk kosten, rendement en aandachtspunten.Lees dossier
- 5 MWh batterijopslag voor bedrijven: specificaties, veiligheid en businesscaseSpecificaties, veiligheid, kosten en businesscase van een 5 MWh batterij, met rekenvoorbeeld en terugverdientijd voor bedrijven.Lees dossier
- Batterijopslag voor bedrijven en agrarische ondernemers in Hengelo (Gld)Batterijopslag voor uw bedrijf in Hengelo (Gld). Ontvang advies op basis van kwartierdata en vraag een concrete businesscase aan.Lees dossier
- Batterijopslag voor logistieke laadpleinen in HoltenBereken hoe een logistiek laadplein in Holten met batterijopslag, slim laden en Enexis-grenzen binnen de bestaande aansluiting blijft.Lees dossier
Bronnen
Benieuwd wat dit voor jou oplevert?
We rekenen het door met jouw verbruik en teruglevering. Meestal binnen een uur reactie.
