Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Warmtepomp

(update 1 mei 2026)

Sinds 1 juni 2024 draait bij mij een QSilence all-electric warmtepomp met PVT als bron. We zijn van het gas af!

Bij een PVT warmtepomp is de bron een serie gekoppelde, dunne, passieve warmtewisselaars in de vorm van panelen onder de zonnepanelen. Elk warmtewisselaar is precies even groot als het zonnepaneel dat er bovenop ligt.

De Qube (warmtepomp) heeft twee circuits: het gewone cv-circuit binnenshuis waarin warm water naar de vloerverwarming en radiatoren gaat en afgekoeld water retour komt. Het andere circuit is naar de warmtewisselaars buiten waarin het omgekeerde gebeurt: ijskoud transportmiddel dat naar buiten komt wordt daar ca. 2,5 graden opgewarmd (ongeacht de buitentemperatuur!)

Er liggen bij mij 10 warmtewisselaarpanelen op het dak: zes aan de straatkant en vier aan de tuinkant. De Qube (warmtepomp) is een 8 kW exemplaar. Het Qstore opslagvat (200 liter) is voor warm tapwater.

De voordelen van PVT zijn de volgende:

  • Volkomen geluidloos. Er worden vloeistoffen rondgepompt. De compressor is buitengewoon goed geluidgeïsoleerd.
  • Efficïent door hoge COP: op seizoenbasis bedraagt deze volgens de fabrikant ongeveer 4.
  • De PV panelen zorgen voor stroom. Omdat ze door zonlicht opwarmen ondersteunen ze de warmtewisselaars die primair worden verwarmd door langsstrijkende buitenlucht.
  • Nederlands fabrikaat (HR-Energy, gevestigd in De Lier).
  • Omgekeerd koelen de warmtewisselaars de zonnepanelen waardoor hun efficiency constant hoog is.
  • Weinig onderhoud nodig.
  • Alle bewegende delen bevinden zich binnenshuis en zijn daardoor direct bereikbaar bij storing.
  • De fabrikant biedt een onderhoudscontract aan. Je hoeft dus niet op zoek naar een onderhoudsinstallateur.

‘Bevroren’ panelen

Opvallend is dat bij temperaturen rond het vriespunt, zeker als het mistig of erg vochtig is, de zonnepanelen ‘bevriezen’ dwz. wit uitslaan door rijp en ijsvorming. In tegenstelling tot de buitenunit van een lucht/water systeem is er geen ontdooicyclus; de PVT panelen blijven gewoon doorwerken. Je ziet onder zulke omstandigheden wel dat de COP een behoorlijke duikeling maakt (naar COP=2), en het stroomverbruik gaat tegelijk fors omhoog.

18 februari 2025. Opname ochtend na stevige nachtvorst. Goed is het verschil te zien tussen zonnepanelen waar geen warmtewisselaar onder zit (nummers 1 en 2) en de panelen waaronder een warmtewisselaar zit (nummers 3 t/m 8). De  PVT panelen hebben warmte uit de vrieskoude buitenlucht gehaald waardoor vocht is neergeslagen op de panelen en in ijs veranderd.

Al dat ijs is een vreemd gezicht maar het laat goed zien dat er veel warmte uit de lucht is gehaald. Al die warmte is afgegeven aan de woning, door de vloerverwarming en lage-temperatuur radiatoren,

Buurman (gele pijl) heeft zonnepanelen van precies dezelfde fabrikant als de mijne. verschil is dat buurman centrale verwarming heeft die draait op gas. Geen warmtewisselaars = geen ijsvorming.

6 januari 2026. Opname in de middag na stevige sneeuwval ’s nachts en zon/dooi overdag. Onder zonnepanelen 1 en 2 zitten geen warmtewisselaars. De zon heeft de sneeuw laten smelten en zonnepanelen nummers 1 en 2 produceren vrolijk stroom (ze leveren via Enphase micro-inverters). De panelen waaronder een warmtewisselaar ligt (nummers 3 t/m 8) hebben het moeilijker. Doordat de warmtewisselaars warmte onttrekken blijft de sneeuw op deze panelen veel langer liggen en was ze op het eind van de (zonnige) dag nog niet verdwenen. Ze produceerden dus ook geen stroom. Let op: bij PVT is er geen ontdooicyclus; de warmtewisselaars werken 24/7 !

Bang voor hoog stroomverbruik? Download Rapport Netimpact woningen met een warmtepomp (RVO). En kijk hieronder naar de tabel met stroomverbruik per maand.

1 jaar warmtepomp

12 juni 2025 – In jaar 1 van het gasloze tijdperk (1-6-2024 t/m 31-5-2025) hebben we het al de tijd in het hele huis (165 m2 woonoppervlak) comfortabel warm gehad. De warmtepomp heeft in deze periode 3.690 kWh stroom verbruikt waarbij hij ook voor warm tapwater heeft gezorgd. De sCOP was 3,56 waarbij moet worden aangetekend dat de COP voor warmwaterbereiding ca 2,50  bedroeg en de COP voor het verwarmingsdeel in het voor- en najaar regelmatig lekker boven de 4.0 uitkwam. In aardgasequivalenten bij een sCOP van 3,56 kom ik bij 3.690 kWh stroomverbruik uit op iets in de geest van 1.350 m3. Dat klopt vrij aardig met verbruikscijfers in de periode voordat de warmtepomp het verwarmingswerk deed. Daarbij inbegrepen dat ik in die tijd een zonneboiler had die mij ca 100 m3 gas per jaar bespaarde, maar die zelf per week 1 kWh stroom nodig had voor de bedrijfsvoering.

Conclusie: ik ben over 1 jaar warmtepomp heel tevreden. Het werkt! De warmtepomp is vrijwel geruisloos. Er is geen spatje CO2 uitgestoten. Er is elk moment van de dag warm water beschikbaar, met constante temperatuur. De installatie is onderhoudsarm (controle op afstand; zelf waterdrukken in de gaten houden). De stroom die de warmtepomp soms met bakken tegelijk opslorpt wordt overdag voor een groot deel opgewekt door de eigen zonnepanelen.

Hoogste dag-COP: 4,905 op 17 mei 2025. Laagste dag-COP op 22 januari (2,284).

Verbruik

De onderstaande tabel bevat verbruikscijfers van de warmtepomp (jnclusief warmwaterbereiding) (getallen uit 2025)

maand verbruik (kWh)
januari 790
februari 690
maart 425
april 180
mei 95
juni 50
juli 50
augustus 45
september 80
oktober 225
november 460
december 600
totaal 3690