Nu berekenen Berekenen
Op deze pagina

Handleiding voor het gebruik van de warmtepomp- en JAZ‑calculator

Welkom bij onze warmtepompcalculator! Met deze tool kunt u de jaarprestatiecoëfficiënt (JAZ) van uw warmtepomp volgens VDI 4650 berekenen en zo een onderbouwde keuze maken voor uw verwarmingssysteem. In deze handleiding leg ik stap voor stap uit hoe u de calculator gebruikt en hoe u de resultaten interpreteert – met extra toelichting bij de regels, normen en subsidies in Nederland en Vlaanderen (België).


Inleiding

Wat is de jaarprestatiecoëfficiënt (JAZ)?

De jaarprestatiecoëfficiënt (JAZ) is de belangrijkste efficiëntiekengetal voor warmtepompen. Hij geeft aan hoeveel warmte een warmtepomp gemiddeld over een jaar levert uit één eenheid elektrische energie.

Eenvoudig uitgelegd: Een JAZ van 4,0 betekent dat de warmtepomp uit 1 kWh stroom in totaal 4 kWh warmte produceert – 3 kWh daarvan komen uit de omgeving (lucht, bodem of water), 1 kWh uit elektriciteit.

JAZ = Geleverde warmte [kWh/jaar] / Verbruikte stroom [kWh/jaar]

Wat berekent deze calculator?

De warmtepompcalculator bepaalt op basis van uw invoer:

Waarom is de JAZ zo belangrijk?

CriteriumBetekenis
Economisch rendementHoe hoger de JAZ, hoe lager de stroomkosten
SubsidieerbaarheidIn NL en BE zijn minimale efficiënties vereist voor subsidies (zie onder)
MilieubalansHogere JAZ = lagere CO₂‑emissies
DimensioneringBasis voor de juiste systeemgrootte

Belangrijk: De JAZ is niet hetzelfde als de COP. De COP is een momentwaarde onder laboratoriumcondities, de JAZ is het gemiddelde over een volledig jaar onder reële omstandigheden – en dus veel representatiever.


Rekenbasis en formules

2.1 Basisprincipe van de JAZ‑berekening volgens VDI 4650

De Duitse richtlijn VDI 4650 beschrijft een gestandaardiseerde methode voor de berekening van de jaarprestatiecoëfficiënt. Het basisprincipe is een gewogen gemiddelde van de COP‑waarden over verschillende bedrijfscondities:

JAZ = Σ (Qi × COPi) / Σ Qi

Waarbij:

In Nederland en Vlaanderen bestaan geen directe nationale tegenhangers van VDI 4650; in de praktijk wordt voor productgegevens en SCOP uitgegaan van EN 14825 en EN 14511. De hier gebruikte methode is echter goed bruikbaar voor een realistische JAZ‑prognose.

2.2 Prestatiecoëfficiënt (COP) bij verschillende temperaturen

De COP van een warmtepomp hangt sterk af van de temperatuurcondities. De calculator gebruikt drie karakteristieke bedrijfspunten:

BedrijfspuntBuitenluchtAanvoerBetekenis
A-7/W35-7°C35°CKoude winterdag
A2/W35+2°C35°CTypische stookdag (normconditie)
A7/W35+7°C35°CZachte dag, tussenseizoen

Notatie uitgelegd: "A2/W35" betekent: Air (buitenlucht) 2°C, Water (aanvoer) 35°C. Bij bodem‑water‑warmtepompen ziet u vaak "B0/W35" (B = Brine/pekel bij 0°C).

2.3 Temperatuurafhankelijkheid van de COP

De COP daalt naarmate het temperatuurverschil tussen warmtebron en verwarmingssysteem groter wordt. Een vuistregel:

COP ≈ η × Th / (Th - Tc)

Waarbij:

Praktische consequentie: Een verlaging van de aanvoertemperatuur met 5 K verhoogt de COP met ongeveer 10–15%.

2.4 Berekening van de jaarlijkse ruimteverwarmingsbehoefte

De calculator gebruikt de graaddagenmethode om uit de normatieve warmtevraag (ontwerpvermogen) de jaarlijkse warmtebehoefte te bepalen:

Q_Heiz = P_Norm × VL_h

Waarbij:

Vollasturen naar gebouwtype (indicatief):

GebouwtypeVollasturen [h/a]
Oudbouw (on-geïsoleerd)2.000 – 2.200
Standaard (NL BENG / BE EPB‑conform)1.800 – 2.000
Lage‑energiewoning1.600 – 1.800
Passiefhuis1.200 – 1.500

De calculator gebruikt standaard 1.900 vollasturen, wat overeenkomt met een gemiddeld woongebouw.

2.5 Warmtapwater‑warmtebehoefte

De tapwaterbehoefte wordt analoog aan DIN 4708 resp. VDI 2067 benaderd; in Nederland en Vlaanderen wordt voor EP‑berekeningen gebruikgemaakt van NEN 7120 / NTA 8800 (NL) en EPB‑software op basis van NBN EN 15316 (BE). Voor praktische dimensionering is onderstaande formule goed bruikbaar:

Q_TWW = V_Dag × ρ × c × ΔT × 365 × f_V

Waarbij:

Vereenvoudigd:

Q_TWW [kWh/a] = Liter/dag × 365 × 1,163 × 50 × 1,15 / 1000

2.6 Maandelijkse berekening

De calculator voert een maandelijkse berekening uit om seizoensinvloeden mee te nemen:

  1. Buitentemperatuur per maand: op basis van klimaatgegevens (locatie)
  2. Verwarmingsgraaddagen per maand: alleen dagen onder de stookgrens (ca. 15°C)
  3. Aandeel warmtebehoefte: evenredig met de graaddagen
  4. COP per maand: geïnterpoleerd uit fabrikantgegevens
  5. Stroomverbruik per maand: Warmtebehoefte / COP

2.7 Invloed van legionellabescherming

Bij geactiveerde legionellabescherming (wekelijkse opwarming tot 60–65°C) stijgt het stroomverbruik voor tapwater:

Q_Legionellen = 52 × V_Speicher × ρ × c × ΔT_Leg

Met:

Belangrijk (NL & BE):

  • In Nederland gelden voor collectieve installaties de eisen uit het Drinkwaterbesluit en de richtlijn ISSOW 2020 / ISSO 55.1 voor legionellapreventie.
  • In Vlaanderen gelden o.a. de Codex Welzijn op het Werk en de Technische richtlijn legionellapreventie voor collectieve systemen.

Voor eengezinswoningen is een wekelijkse opwarming naar 60–65°C meestal niet verplicht, maar vaak wel aanbevolen. Houd er rekening mee dat de COP bij hoge tapwatertemperaturen sterk daalt (bijv. van ~3,5 naar ~2,0).


Stapsgewijze handleiding

3.1 Projectbeheer

Nieuw project starten

Op de startpagina hebt u twee mogelijkheden:

  1. "Berekening starten" – start de invoerwizard
  2. Project laden – voer een bestaande 5‑cijferige projectcode in

Projectcode: Na elke berekening ontvangt u een unieke 5‑cijferige code (bijv. "RZHLL"). Hiermee kunt u uw project later opnieuw openen, bewerken en de berekening herhalen.

Bestaand project bewerken

  1. Laad het project via de projectcode
  2. Klik op "Bewerken" in het resultatenoverzicht
  3. De wizard opent met alle vooraf ingevulde gegevens
  4. Pas uw gegevens aan en start de berekening opnieuw

3.2 Wizard stap 1: Warmtebehoefte bepalen

In de eerste stap wordt bepaald hoeveel warmte uw warmtepomp moet leveren.

Optie A: Import uit verwarmingslastberekening (aanbevolen)

Als u al een verwarmingslastberekening hebt uitgevoerd:

  1. Kies "Uit verwarmingslastberekening importeren"
  2. Voer de projectcode van uw verwarmingslastberekening in
  3. De calculator importeert automatisch:
    • Normatieve verwarmingslast [kW]
    • Locatiegegevens (postcode, plaats)
    • Ontwerp-buitentemperatuur
    • Systeemtemperaturen (indien gedefinieerd)

Voordeel: De combinatie van verwarmingslast‑ en warmtepompcalculator levert de meest nauwkeurige resultaten, omdat alle gebouwparameters consistent worden gebruikt.

Optie B: Handmatige invoer

Als u geen verwarmingslastberekening hebt:

  1. Kies "Handmatige invoer"
  2. Voer de normatieve verwarmingslast [kW] in
    • Indien onbekend: globaal ca. 40–60 W/m² bij on‑geïsoleerde oudere woningen, 20–40 W/m² bij gerenoveerde of nieuwere gebouwen
  3. Voer de postcode in
    • De calculator bepaalt automatisch plaats en ontwerp-buitentemperatuur (op basis van klimaatgegevens voor NL/BE)

Tapwaterbehoefte opgeven

Ongeacht de databron:

  1. Voer de jaarlijkse tapwaterbehoefte [kWh/a] in
    • Typisch: 1.500 – 3.000 kWh/a voor 2–4 personen
  2. Of klik op "Berekenen" voor de tapwater‑assistent (meer in hoofdstuk 5)

3.3 Wizard stap 2: Warmtepomp selecteren

In deze stap kiest u uw warmtepomp. U hebt twee mogelijkheden:

Optie A: Kiezen uit de catalogus

  1. Kies eerst het type warmtepomp:

    • Lucht‑water – gebruikt buitenlucht (meest toegepast)
    • Bodem‑water (sole‑water) – gebruikt bodemwarmte (boringen of horizontale collectoren)
    • Water‑water – gebruikt grondwater
  2. De catalogus toont geschikte modellen met:

    • Fabrikant en modelnaam
    • Nominaal vermogen bij A2/W35
    • COP bij A2/W35
    • JAZ (fabrikantopgave, indien beschikbaar)
  3. Selecteer een model door op de betreffende regel te klikken

Optie B: Handmatige invoer

Als uw warmtepomp niet in de catalogus staat of u specifieke gegevens hebt:

  1. Kies "Handmatig invoeren"
  2. Voer (optioneel) fabrikant en model in
  3. Voer de vermogensgegevens in:
    • Nominaal vermogen [kW] bij A2/W35
  4. Voer de COP‑waarden in:
    • COP A-7/W35 (bij -7°C buitentemperatuur) – voor koude dagen
    • COP A2/W35 (bij +2°C) – verplicht, normbedrijfspunt
    • COP A7/W35 (bij +7°C) – voor milde dagen

Tip: De COP‑waarden vindt u in het technische datablad van uw warmtepomp of op de website van de fabrikant. Let op de juiste aanvoertemperatuur (meestal W35 = 35°C).

3.4 Wizard stap 3: Systeemparameters

In de laatste stap configureert u de systeemtemperaturen en bedrijfsinstellingen.

Temperaturen verwarmingscircuit

ParameterBeschrijvingAanbeveling
AanvoertemperatuurTemperatuur van het verwarmingswater naar de afgiftesystemen35°C (vloerverwarming) / 55°C (radiatoren)
RetourtemperatuurTemperatuur van het terugkerende verwarmingswaterAanvoer min 5–10 K
SpreidingVerschil aanvoer − retour5–10 K

Gouden regel: Hoe lager de aanvoertemperatuur, hoe hoger de JAZ. Elke graad minder levert ca. 2–3% hogere efficiëntie op.

Tapwaterinstellingen

ParameterBeschrijvingAanbeveling
TapwatertemperatuurOpslagtemperatuur in het vat50–55°C (comfortabel, legionella‑veilig bij goede installatie)
LegionellabeschermingWekelijkse opwarming tot 60–65°COptioneel in eengezinswoningen, verplicht in veel collectieve systemen

Stroomprijs

Voer uw actuele stroomprijs in (in ct/kWh):

3.5 Berekening starten

Na het invoeren van alle gegevens klikt u op "JAZ berekenen". De calculator voert dan de volgende stappen uit:

  1. Bepaling van de jaarlijkse warmtebehoefte
  2. Maandelijkse verdeling op basis van graaddagen
  3. Interpolatie van COP voor elke maand
  4. Berekening van het stroomverbruik
  5. Economische analyse

De resultaten worden direct weergegeven en het project wordt automatisch opgeslagen.


Resultaten begrijpen

De resultaten zijn onderverdeeld in 6 overzichtelijke tabs, die samen een compleet beeld geven van uw warmtepompberekening. Op mobiele apparaten navigeert u eenvoudig met pijltjes of het dropdown‑menu tussen de tabs.

Tab‑overzicht

TabInhoud
OverzichtBelangrijkste kengetallen, JAZ‑beoordeling, energiestromen
JaarverloopMaandelijkse uitsplitsing, verdeling per ruimte
EfficiëntieCOP‑curves, JAZ‑details, optimalisatietips
EconomischKosten, terugverdientijd, cashflowprojectie
MilieuCO₂‑balans, equivalenten, stroommix‑scenario’s
ProfiTechnische details voor ontwerpers en installateurs

4.1 Tab "Overzicht"

De tab Overzicht toont de belangrijkste resultaten in één oogopslag.

Kernkengetallen

Vier grote kaarten tonen de kernwaarden:

KengetalBeschrijvingEenheid
JAZJaarprestatiecoëfficiënt – uw centrale efficiëntiekengetal[-]
Totale warmtebehoefteJaarlijkse warmtebehoefte (verwarming + tapwater)[kWh/a]
Totaal stroomverbruikStroomopname van de warmtepomp incl. hulpenergie[kWh/a]
StroomkostenJaarlijkse energiekosten op basis van uw stroomprijs[€/a]

JAZ‑beoordeling met stoplichtsysteem

De JAZ wordt beoordeeld met een kleurcodering:

JAZ‑waardeBeoordelingKleurCommentaar
≥ 4,5A+++ UitstekendGroenZeer hoge efficiëntie
≥ 4,0A++ Zeer goedGroenEfficiënt en toekomstbestendig
≥ 3,5A+ GoedLichtgroenGoede efficiëntie
≥ 3,0A AanvaardbaarGeelVerbeterpotentieel
< 3,0B MatigRoodEfficiëntie te laag, oorzaken analyseren

Sankey‑diagram (energiestroom)

Het Sankey‑diagram visualiseert de energiestromen door uw warmtepomp:

Stroom (input) ─────────┐
                        ├──► Ruimteverwarming (output)
Omgevingswarmte (input) ┤
                        └──► Tapwater (output)

Bij een JAZ van 4,0 komt ongeveer 75% van de geleverde warmte uit de omgeving (gratis) en slechts 25% uit elektriciteit.

Kostenoverzicht

Aanvullende kostenkengetallen:

KengetalBeschrijving
Verwarmingskosten per m²Jaarlijkse verwarmingskosten per vloeroppervlak [€/m²/a]
WinterkostenGemiddelde dagkosten in de winter (dec–feb) [€/dag]

Warmtepomp‑ en locatie‑info

Twee infokaarten tonen:


4.2 Tab "Jaarverloop"

De tab Jaarverloop toont de maandelijkse verdeling van warmtebehoefte en stroomverbruik.

Maandelijkse energieverdeling

U kunt schakelen tussen diagram en tabel:

Diagramweergave:

Tabelweergave:

MaandVerwarmingTWWTotaalStroomJAZ
Januari... kWh... kWh... kWh... kWh...
Februari...............
..................

De tabel toont in de voetregel de jaartotalen en de gemiddelde JAZ.

Verdeling per ruimte (bij import verwarmingslast)

Als u de gegevens uit de verwarmingslastcalculator hebt geïmporteerd, ziet u bovendien de verdeling per ruimte:

Tip: De verdeling per ruimte laat zien welke kamers het meeste energie vragen – ideaal om gerichte isolatiemaatregelen te plannen.

JAZ‑jaarverloop

Een extra lijndiagram toont hoe de JAZ over het jaar varieert – in de zomer hoger (warmere buitenlucht), in de winter lager.


4.3 Tab "Efficiëntie"

De tab Efficiëntie geeft een verdiept beeld van de prestaties van uw warmtepomp.

Uitsplitsing JAZ

Indien apart berekend, ziet u:

KengetalBeschrijving
JAZ verwarmingJaarprestatiecoëfficiënt alleen voor ruimteverwarming
JAZ tapwaterJaarprestatiecoëfficiënt alleen voor tapwater (lager door hogere temperaturen)

COP‑waarden van de warmtepomp

Drie kaarten tonen de COP‑waarden bij verschillende buitentemperaturen:

BedrijfspuntBetekenisTypische COP
COP A-7/W35Koude winterdag (-7°C)2,0 – 3,5
COP A2/W35Normconditie (+2°C) – benadrukt3,0 – 5,0
COP A7/W35Zachte dag (+7°C)4,0 – 6,0

COP‑temperatuurcurve

Een lijndiagram toont het verloop van de COP van -15°C tot +20°C buitentemperatuur:

Interpretatie: De curve laat zien hoe sterk de COP afhangt van de buitentemperatuur. Bij lucht‑water‑warmtepompen is dit effect het grootst.

Maandelijkse JAZ‑tabel

Een gedetailleerde tabel met:

MaandGem. temp.JAZCOP minCOP max
Januari-1,2°C2,92,53,2
...............

Efficiëntietips

Een blauwe infobox met drie praktische tips:

  1. Aanvoertemperatuur verlagen – elke graad minder levert 2–3% meer efficiëntie
  2. Vloerverwarming toepassen – maakt de laagste aanvoertemperaturen mogelijk
  3. Regelmatig onderhoud – behoudt de optimale prestaties

4.4 Tab "Economisch"

De tab Economisch analyseert de financiële aspecten van uw warmtepomp over 20 jaar.

Belangrijkste kengetallen

Vier grote kaarten:

KengetalBeschrijving
InvesteringGeschatte aanschafkosten [€]
TerugverdientijdJaren tot kosten zijn terugverdiend t.o.v. gasketel
Stroomkosten/jaarJaarlijkse exploitatiekosten [€/a]
Besparing t.o.v. gasJaarlijkse besparing t.o.v. gasketel [€/a]

Uitgebreide kengetallen

Drie extra financiële kengetallen:

KengetalBeschrijving
TCO (20 jaar)Total Cost of Ownership – totale kosten over 20 jaar [€]
Netto contante waarde (NCW/NPV)Netto contante waarde bij 3% rente over 20 jaar [€]
Dynamische terugverdientijdTerugverdientijd incl. 3% rente [jaar]

Jaarlijkse exploitatiekosten

Uitsplitsing van de exploitatiekosten:

PostWaarde
Stroomverbruik... kWh/a
Stroomprijs... ct/kWh
Jaarlijkse kosten... €/a

Maandelijkse kostenkalender

Een kalenderweergave toont de maandelijkse stroomkosten – handig om de duurdere wintermaanden te herkennen.

Cashflowprojectie

Een staafdiagram visualiseert de cumulatieve cashflow over 16 jaar:

Leesvoorbeeld: In jaar 8 verandert de kleur van rood naar groen – vanaf dat moment heeft de warmtepomp zich terugverdiend.

Cashflowtabel

Gedetailleerd jaaroverzicht:

JaarInvesteringExploitatiekostenBesparingNetto/jaarCumulatiefROI
0-15.000 €-15.000 €-15.000 €
1-1.200 €+1.800 €+600 €-14.400 €-4%
.....................

Het jaar waarin de investering is terugverdiend is geel gemarkeerd, alle positieve jaren hebben een groene achtergrond.

Vergelijking verwarmingssystemen

Een vergelijkingsdiagram toont de jaarlijkse exploitatiekosten van verschillende systemen:

Stroomprijsscenario’s

Wat gebeurt er bij andere stroomprijzen?

ScenarioStroomprijsJaarlijkse kosten
Laag25 ct/kWh... €
Huidig32 ct/kWh... €
Hoog40 ct/kWh... €

Gevoeligheidsanalyse

Wat gebeurt er als…?

Let op: De economische berekening gaat uit van een jaarlijkse energieprijsstijging van 3%. De werkelijke ontwikkeling kan afwijken.


4.5 Tab "Milieu"

De tab Milieu toont de ecologische balans van uw warmtepomp.

Belangrijkste CO₂‑kengetallen

Vier grote kaarten:

KengetalBeschrijving
CO₂‑besparingJaarlijkse CO₂‑besparing t.o.v. gasketel [kg/a]
CO₂‑reductieProcentuele reductie t.o.v. gas [%]
CO₂ levensduurTotale besparing over 20 jaar [ton]
Primaire‑energiebesparingBespaarde primaire energie [kWh/a]

Beeldende equivalenten

Drie gekleurde vakken maken de CO₂‑besparing tastbaar:

EquivalentBeschrijvingKleur
Aangeplante bomenKomt overeen met de CO₂‑opname van X bomen/jaarGroen
Vermeden autokilometersKomt overeen met X km minder autorijdenBlauw
Vermeden vliegkilometersKomt overeen met X km minder vliegenPaars

Voorbeeld: Een besparing van 2.000 kg CO₂/jaar komt ongeveer overeen met 100 aangeplante bomen of 12.000 vermeden autokilometers.

CO₂‑emissievergelijking

Een gestapeld staafdiagram vergelijkt de jaarlijkse CO₂‑emissies:

Stookolie    ████████████████████  3.500 kg
Aardgas      ██████████████        2.800 kg
Warmtepomp   ████                    850 kg

Het verschil tussen gas en warmtepomp is uw jaarlijkse besparing.

Stroommix‑scenario’s

Een tabel toont de invloed van de stroommix op de CO₂‑balans:

StroommixCO₂‑factorCO₂/jaarBeschrijving
NL/BE‑mixca. 300–350 g/kWh... kgGemiddelde stroommix 2024–2025
100% groene stroom20–50 g/kWh... kgGecertificeerde groene stroom
Met eigen PV10–30 g/kWh... kgHoog eigenverbruik uit PV‑installatie

Het PV‑scenario is groen gemarkeerd als beste optie.

Primaire‑energiebalans

KengetalBeschrijving
PE‑verbruikPrimaire energieverbruik [kWh/a]
PE‑besparingBesparing t.o.v. fossiele verwarming [kWh/a]
ReductieProcentuele reductie [%]

Indicatieve primaire‑energiefactoren (EU‑kader):
Stroom ≈ 1,8 | Aardgas ≈ 1,1 | Stookolie ≈ 1,1
In de Nederlandse BENG‑ en Vlaamse EPB‑berekeningen worden nationale factoren gebruikt; de hier gebruikte waarden zijn bedoeld voor vergelijking.

Levenscyclus‑CO₂

Hierbij wordt ook rekening gehouden met:

Milieutip

Een groene infobox raadt aan:

Combinatie met PV: Met een fotovoltaïsche installatie kunt u uw warmtepomp bijna CO₂‑neutraal laten draaien. Een thuisbatterij verhoogt het eigenverbruik verder.


4.6 Tab "Profi"

De tab Profi is bedoeld voor vakmensen, installateurs en technisch geïnteresseerde gebruikers.

Infobanner

Een blauwe melding geeft aan: "De volgende informatie is bedoeld voor ontwerpers en installateurs."

Technische kengetallen

KengetalBeschrijvingNorm
JAZJaarprestatiecoëfficiënt volgens VDI 4650 (rekenmethode)VDI 4650
SCOPSeizoens‑COP volgens EU‑norm (indien beschikbaar)EN 14825
PieklastMaximale verwarmingslast bij ontwerp-buitentemperatuur [kW]NEN‑EN 12831‑1 / NBN EN 12831
HulpenergieStroomverbruik voor pompen, regeling enz. [kWh/a]

Analyse elektrisch element (bivalent bedrijf)

Details over het elektrische element (bijverwarming):

ParameterBeschrijving
BivalentiepuntBuitentemperatuur waarbij het element bijspringt [°C]
Vermogen elementBenodigd aanvullend vermogen bij ontwerpconditie [kW]
Energie elementJaarlijks stroomverbruik van het element [kWh/a]
Aandeel elementAandeel in totaal stroomverbruik [%]

Statusvakken:

Beoordeling:

Uitleg: Het bivalentiepunt is de buitentemperatuur waarbij de warmtepomp de verwarmingslast niet meer alleen kan dekken en het elektrische element bijspringt. Een laag bivalentiepunt (bijv. -5°C) is gunstiger dan een hoog (bijv. +2°C).

Subsidie‑info (NL & BE)

In plaats van Duitse BAFA‑informatie zijn voor Nederland en Vlaanderen de volgende regelingen relevant (stand eind 2025):

Let op:

  • In zowel NL als BE wordt meestal niet expliciet een JAZ‑eis gesteld, maar wel een minimale SCOP of energie‑efficiëntieklasse conform EU‑energielabel.
  • Controleer altijd de actuele voorwaarden op de websites van RVO (NL) en Fluvius/Vlaamse overheid (BE) vóórdat u een opdracht tekent.

Uitleg JAZ vs. SCOP

Twee kolommen leggen het verschil uit:

JAZSCOP
NormVDI 4650 (rekenmethode, niet genormeerd in NL/BE)EN 14825
BerekeningLocatiespecifiekEU‑klimaatregio
GebruikRealistische prognose voor concreet gebouwEU‑energielabel, productvergelijking
NauwkeurigheidHoger voor een specifiek projectBeter voor toestelvergelijking

Details VDI 4650‑methode

Technische details van de rekenmethode:

Simulatie netbeheerders‑/leveranciers‑schakelblokken

Simulatie van mogelijke uitschakelperioden door energieleveranciers:

Maandelijkse detailgegevens

Uitgebreide tabel:

MaandGem. temp.VerwarmingTWWStroomJAZ
Jan-1,2°C... kWh... kWh... kWh2,9
..................
Totaal... kWh... kWh... kWh3,4

Gebouwkarakteristiek

Een lijndiagram toont de verwarmingslast als functie van de buitentemperatuur:

COP‑contourdiagram (heatmap)

Een heatmap visualiseert de COP als functie van:

Profi‑tip: De heatmap laat duidelijk zien waarom lage aanvoertemperaturen zo belangrijk zijn – vooral bij lage buitentemperaturen is de COP‑winst aanzienlijk.

Verdere profi‑functies (in planning)

Een grijze infobox kondigt aan:


Tapwaterbehoefte berekenen

De tapwater‑assistent helpt u om de warmtapwaterbehoefte realistisch te schatten – bij goed geïsoleerde woningen is tapwater vaak al 30–50% van de totale warmtebehoefte.

5.1 Assistent openen

Klik in wizard stap 1 naast de tapwaterbehoefte op het "Berekenen"‑symbool. De assistent heeft twee overzichtelijke tabs:

5.2 Tab "Verbruik" – aantal personen

De belangrijkste invoer! Kies via de pictogrammen het aantal bewoners:

PersonenTypisch verbruikkWh/jaar
130–40 L/dag800–1.200
260–80 L/dag1.400–1.800
390–120 L/dag1.800–2.400
4120–160 L/dag2.200–3.000
5+150–200+ L/dag2.800–4.000+

5.3 Douchegedrag

Hoe uitgebreid wordt er gedoucht?

OptieBeschrijvingFactor
ZuinigKorte douches0,7×
NormaalGemiddeld1,0×
VeelLang douchen1,4×

5.4 Gebruik bad

OptieBeschrijvingToeslag
NooitGeen bad0 L/dag
Af en toe1–2× per week+3 L/dag
RegelmatigBijna dagelijks+10 L/dag

5.5 Vaatwasser

Heeft het huishouden een vaatwasser?

5.6 Tab "Opwarmtijd" – strategieën

In de tweede tab kiest u wanneer het tapwater wordt opgewarmd. Dit heeft direct invloed op de efficiëntie van de warmtepomp.

Waarom is de opwarmtijd belangrijk? De COP van een warmtepomp hangt af van de buitentemperatuur. Rond de middag is het meestal warmer dan ’s nachts – de warmtepomp werkt dan efficiënter. Met een slimme keuze van de opwarmtijd kunt u 5–20% stroom besparen.

Beschikbare strategieën

StrategieBeschrijvingEfficiëntievoordeel
Continu op temperatuurVat wordt 24/7 op temperatuur gehoudenReferentie
Eén keer per dag opwarmenOpwarming op een vast tijdstip+5–15%
Twee keer per dag opwarmenOpwarming ’s ochtends en ’s avonds+3–8%
Zonne‑geoptimaliseerd (middag)Opwarming 10–15 uur voor maximale PV‑benutting+10–20%
NachtbedrijfOpwarming ’s nachts (22–6 uur) bij nachttarief−5–15%

Strategieën in detail

Eén keer per dag opwarmen Geschikt voor de meeste huishoudens. Kies bij voorkeur 11–14 uur, als de buitentemperatuur het hoogst is. Het vat houdt de warmte vast tot de volgende dag.

Twee keer per dag opwarmen Handig bij hoge ochtend‑ en avondvraag. Voorbeeld: 6:00 uur (voor het douchen) en 18:00 uur (voor het avondeten).

Zonne‑geoptimaliseerd Ideaal in combinatie met PV. De opwarming gebeurt automatisch tussen 10–15 uur, wanneer:

Tip: Met een PV‑installatie en zonne‑geoptimaliseerde tapwaterbereiding verhoogt u uw eigenverbruik en verlaagt u uw stroomkosten aanzienlijk.

Nachtbedrijf Alleen zinvol bij een duidelijk goedkoper nachttarief. De efficiëntie is lager (koude buitentemperatuur), maar kan worden gecompenseerd door de lagere kWh‑prijs.

Let op: Nachtbedrijf verlaagt de efficiëntie met ca. 5–15%, omdat de buitentemperatuur ’s nachts lager is. Het loont alleen als het nachttarief minstens ca. 20% goedkoper is dan het dagtarief.

Individuele tijdkeuze

Bij de strategieën "Eén keer per dag" en "Twee keer per dag" kunt u de exacte tijden kiezen:

Aanbevolen tijden:

5.7 Resultaat en aanpassing

Boven in de assistent ziet u steeds:

Handmatige correctie: Wilt u de berekende waarde aanpassen (bijv. op basis van gemeten verbruiksgegevens), vink dan "Handmatige aanpassing" aan en voer uw eigen waarde in.

5.8 Efficiëntie‑badge in de tab

In de tab "Opwarmtijd" verschijnt een efficiëntie‑badge zodra u een andere strategie dan "Continu" kiest. Deze toont de verwachte efficiëntieverbetering (of verslechtering bij nachtbedrijf).

5.9 TWW‑profiel wordt opgeslagen

Het volledige tapwaterprofiel wordt met het project opgeslagen:

Bij het opnieuw laden kunt u alle instellingen direct aanpassen zonder alles opnieuw in te voeren.


Warmtepomp‑invoer

6.1 Catalogusselectie

De warmtepompcatalogus bevat actuele modellen van bekende fabrikanten met gecontroleerde prestatiegegevens.

Getoonde informatie:

Filter op type:

6.2 Handmatige invoer

Voor warmtepompen die niet in de catalogus staan, gebruikt u de handmatige invoer:

Verplichte velden

VeldBeschrijvingTypische waarden
Nominaal vermogen A2/W35Warmtevermogen bij normconditie4–20 kW
COP A2/W35Prestatiecoëfficiënt bij +2°C buiten / 35°C aanvoer3,0–5,0

Optionele velden (aanbevolen)

VeldBeschrijvingTypische waarden
FabrikantNaam van de fabrikantbijv. "Vaillant"
ModelTypeaanduidingbijv. "aroTHERM plus 75"
COP A-7/W35Prestatiecoëfficiënt bij -7°C2,0–3,5
COP A7/W35Prestatiecoëfficiënt bij +7°C4,0–6,0

Waar vind ik de COP‑waarden?

  • Technisch datablad van de warmtepomp
  • Productlijsten van RVO (NL) of Fluvius (BE) voor subsidie
  • Online configuratoren van fabrikanten
  • Keymark‑ of EHPA‑certificaten

6.3 COP‑waarden juist interpreteren

De COP‑waarden in het datablad zijn gebaseerd op gestandaardiseerde testcondities volgens EN 14511:

Notatie: A/W of B/W
A = Air (lucht), B = Brine (sole), W = Water (aanvoer)
Getal = temperatuur in °C

Voorbeelden:

Let op: COP‑waarden bij W35 (35°C aanvoer) zijn aanzienlijk hoger dan bij W55 (55°C). Vergelijk altijd waarden met dezelfde aanvoertemperatuur. De calculator rekent intern door naar uw werkelijke aanvoertemperatuur.


Tips en best practices

7.1 Optimale aanvoertemperatuur kiezen

De aanvoertemperatuur is de belangrijkste knop voor een hoge JAZ:

SysteemAanbevolen aanvoerJAZ‑voordeel
Vloerverwarming30–35°COptimaal
Wandverwarming35–40°CZeer goed
Grootvlakradiatoren40–50°CGoed
Standaardradiatoren50–60°CAanvaardbaar
Oude kleine radiatoren>60°CKritisch

Optimalisatietips:

  1. Radiatoren vervangen door grotere modellen → lagere aanvoertemperatuur mogelijk
  2. Hydraulisch inregelen
  3. Ruimteregeling optimaliseren
  4. Stooklijn (stookcurve) aanpassen (verlagen bij zachte buitentemperaturen)

7.2 Warmtebron optimaal kiezen

WarmtebronVoordelenNadelenTypische JAZ
LuchtLage investeringskosten, eenvoudigLagere efficiëntie in de winter2,8–3,5
Bodem (horizontale collector)Stabiele temperatuurGrote tuinoppervlakte nodig3,5–4,2
Bodem (diepe boring)Compact, efficiëntDuur, vergunning nodig3,8–4,5
GrondwaterHoogste efficiëntieVergunning, waterkwaliteit kritisch4,2–5,0

7.3 Dimensionering

Veelgemaakte fout: Een te groot gedimensioneerde warmtepomp. Een overgedimensioneerde warmtepomp schakelt vaak aan/uit (takt), wat:

  • de efficiëntie verlaagt
  • slijtage verhoogt
  • geluid kan veroorzaken

Vuistregel: Kies de warmtepomp zo dat deze bij ontwerp-buitentemperatuur ca. 80–100% van de verwarmingslast dekt. Voor piekbelasting is een elektrisch element als back‑up voldoende.

7.4 Tapwater efficiënt bereiden

MaatregelBesparingInspanning
Tapwatertemperatuur verlagen naar 50°C10–15%Laag
Circulatiepomp tijdgestuurd5–10%Laag
Doorstroomverwarmer voor piekvraagVariabelGemiddeld
Combinatie met zonneboiler50–70% TWWHoog

7.5 Monitoring voorzien

Na installatie is het zinvol regelmatig te controleren:

Reële JAZ bepalen:

JAZ_real = Warmtemeter [kWh] / Stroommeter [kWh]

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is het verschil tussen COP en JAZ?

KenmerkCOPJAZ
MeetconditieLabotest, gedefinieerde temperaturenReëel bedrijf over 1 jaar
TijdsduurMomentopnameJaarlijks gemiddelde
BetekenisVergelijking onder normconditiesWerkelijke efficiëntie
Typische waarde3,5–5,0 (bij A2/W35)2,8–4,5 (jaar)

De JAZ is altijd lager dan de beste COP, omdat ook koude dagen, tapwaterbereiding en ontdooicycli worden meegerekend.

Waarom is mijn berekende JAZ lager dan de fabrikant aangeeft?

Mogelijke oorzaken:

  1. Hogere aanvoertemperatuur – fabrikanten geven vaak waarden bij 35°C
  2. Kouder klimaat – uw ontwerp-buitentemperatuur is lager
  3. Hoog tapwateraandeel – veel tapwater verlaagt de totale JAZ
  4. Legionellabescherming – wekelijkse opwarming tot 60–65°C kost efficiëntie

Welke aanvoertemperatuur heb ik nodig voor radiatoren?

Dat hangt af van de radiatorgrootte:

Gebruik onze verwarmingslastcalculator om de optimale aanvoertemperatuur te bepalen.

Is een warmtepomp zinvol met radiatoren?

Ja, als:

Minder zinvol, als:

Hoe nauwkeurig is de JAZ‑prognose?

Bij correcte invoer (vooral COP‑waarden en aanvoertemperatuur) ligt de afwijking meestal rond ±10–15% t.o.v. het werkelijke bedrijf.

Factoren die niet volledig worden meegenomen:

Welke efficiëntie heb ik nodig voor subsidies?

Nederland (ISDE, 2025):

Vlaanderen (Mijn VerbouwPremie / Fluvius):

Tip: Controleer voor Nederland de RVO‑lijst en voor Vlaanderen de Fluvius‑documentatie. De in deze calculator berekende JAZ helpt u om in te schatten of de installatie in de praktijk efficiënt genoeg zal zijn, maar de subsidie‑eisen zijn formeel gekoppeld aan SCOP en label.


Technische achtergrondinformatie

9.1 Werkingsprincipe van de warmtepomp

Een warmtepomp werkt als een "omgekeerde koelkast":

  1. Verdamper: het koudemiddel neemt omgevingswarmte op (lucht/bodem/water)
  2. Compressor: het koudemiddel wordt samengeperst → temperatuur stijgt
  3. Condensor: warmte wordt afgegeven aan het verwarmingswater
  4. Expansieventiel: druk wordt verlaagd → cyclus begint opnieuw
Omgevingswarmte (3 delen) + Stroom (1 deel) = Verwarmingswarmte (4 delen)
→ COP = 4

9.2 Typische kengetallen per warmtebron

Lucht‑water‑warmtepomp

ParameterTypische waarde
Brontemperatuur-15°C tot +35°C
Vermogensbereik3–20 kW
COP A2/W353,2–4,5
JAZ2,8–3,8
Geluidsvermogen45–65 dB(A)

Bodem‑water‑warmtepomp

ParameterTypische waarde
Brontemperatuur-5°C tot +15°C
Bodemtemperatuur8–12°C (jaarrond)
COP B0/W354,0–5,5
JAZ3,5–4,5
Sondediepte80–120 m per boring
Collectoroppervlak20–30 m² per kW

Water‑water‑warmtepomp

ParameterTypische waarde
Brontemperatuur7–12°C
Min. debiet2,5 m³/h per kW
COP W10/W355,0–6,5
JAZ4,2–5,2
Brondiepte6–15 m

9.3 Invloed van aanvoertemperatuur op de COP

Onderstaande tabel toont typische COP‑waarden van een lucht‑water‑warmtepomp:

Buitentemp.VL 35°CVL 45°CVL 55°C
-7°C2,82,31,9
2°C3,83,12,5
7°C4,63,83,0

Conclusie: De COP daalt bij:

9.4 Maandelijkse buitentemperaturen (referentie)

De calculator gebruikt locatiespecifieke klimaatgegevens voor NL/BE. Ter referentie (vergelijkbaar gematigd klimaat):

MaandGem. temp.Verwarmingsgraaddagen
Januari-0,5°Cca. 620
Februari0,5°Cca. 550
Maart4,0°Cca. 500
April8,0°Cca. 360
Mei13,0°Cca. 220
Juni16,0°Cca. 60
Juli18,0°Cca. 0
Augustus17,5°Cca. 0
September14,0°Cca. 60
Oktober9,0°Cca. 340
November4,0°Cca. 480
December1,0°Cca. 590
Totaal8,7°Cca. 3.780 Kd

Normen, regelgeving en subsidies

10.1 Relevante normen en richtlijnen

Norm / richtlijnInhoudToepassing NL / BE
VDI 4650 deel 1Berekening jaarprestatiecoëfficiënt (JAZ) – kortmethodeGeen directe nationale tegenhanger; bruikbaar als rekenmethode
VDI 4645Planning en dimensionering warmtepompsystemenAanvullend op ISSO‑publicaties (NL) en TV’s/NBN‑normen (BE)
EN 14511Testen van warmtepompen (COP‑bepaling)Basis voor productgegevens en certificering
EN 14825Testen van warmtepompen – SCOP‑berekeningBasis voor EU‑energielabel en SCOP
NEN‑EN 12831‑1VerwarmingslastberekeningVerplicht referentiekader voor NL‑ontwerp
NBN EN 12831VerwarmingslastberekeningReferentie in Vlaamse EPB‑context
NTA 8800 / NEN 7120Energieprestatie gebouwen (NL)Basis voor BENG‑eisen en energielabel
EPB‑regelgeving VlaanderenEnergieprestatie en binnenklimaat (BE)Basis voor E‑peil en EPC in Vlaanderen
Drinkwaterbesluit / ISSO 55.1 (NL)LegionellapreventieVoor collectieve tapwatersystemen
Legionellapreventie‑richtlijnen VlaanderenLegionellabeheer in collectieve systemenVoor publieke en collectieve installaties

Isolatie‑ en U‑waarden:
Voor U‑waarde‑berekeningen wordt in de EU EN ISO 6946 gebruikt. In Nederland is deze geïmplementeerd in o.a. NEN 1068 en NTA 8800; in Vlaanderen via de EPB‑rekenmethodiek op basis van EN ISO 6946.

10.2 Bouw‑ en energieregelgeving (NL & Vlaanderen)

Nederland:

Vlaanderen:

Praktisch:

  • In zowel NL als Vlaanderen zijn minimale isolatiewaarden (U‑waarden) vastgelegd voor daken, gevels, vloeren en glas.
  • Een warmtepomp rendeert het best in goed geïsoleerde gebouwen die voldoen aan de actuele BENG‑/EPB‑eisen.

10.3 Energie‑labels en certificaten

10.4 Subsidies en financiële stimulansen (stand eind 2025)

Nederland – ISDE & fiscale maatregelen

MaatregelKernpunten
ISDE‑subsidie warmtepompenSubsidiebedragen afhankelijk van type en vermogen; ca. € 1.500–4.000 voor all‑electric, lager voor hybride. Toestel moet op de RVO‑lijst staan.
ISDE‑subsidie isolatieSubsidie voor dak-, gevel-, vloer‑ en glasisolatie; hogere bedragen bij combinatie van meerdere maatregelen.
Subsidie zonneboiler / PVZonneboilers via ISDE; voor PV vooral btw‑vrijstelling (0% btw op levering en installatie) en salderingsregeling (afbouw in komende jaren).
EnergiebespaarleningenVia het Nationaal Warmtefonds voor particuliere woningeigenaren.

Meer info: www.rvo.nl.

Vlaanderen – Mijn VerbouwPremie, Fluvius & fiscale voordelen

MaatregelKernpunten
Mijn VerbouwPremie – warmtepompenPremiebedragen afhankelijk van inkomenscategorie en type warmtepomp; indicatief enkele honderden tot enkele duizenden euro’s.
Mijn VerbouwPremie – isolatiePremies voor dak-, muur-, vloer‑ en glasisolatie; hogere steun voor lagere inkomens.
Fluvius‑premiesVoor warmtepompen, warmtepompboilers, zonneboilers en PV (afhankelijk van periode en budget).
Fiscale voordelenIn sommige gevallen verlaagde onroerende voorheffing voor energiezuinige nieuwbouw of ingrijpende renovatie.

Meer info: www.mijnverbouwpremie.be en www.fluvius.be.

Aanbeveling:
Gebruik deze JAZ‑calculator om vooraf te controleren of uw geplande installatie voldoende efficiënt is. Combineer de resultaten met de officiële SCOP‑ en labelgegevens van de fabrikant om te bepalen of u in aanmerking komt voor ISDE (NL) of Mijn VerbouwPremie (BE). De subsidieaanvraag moet in de regel na installatie maar binnen een bepaalde termijn worden ingediend; controleer de actuele voorwaarden.

10.5 Verdere links


Naar de calculator

Klaar voor uw warmtepompberekening?

Warmtepompcalculator starten

Heeft u vragen over de verwarmingslast, voer dan eerst onze verwarmingslastberekening uit – de resultaten kunnen direct in de warmtepompcalculator worden geïmporteerd.


Laatste update: december 2025