Een elektrische kachel lijkt op het eerste gezicht goedkoop. Je koopt een kacheltje, steekt de stekker in het stopcontact en je hebt meteen warmte. Maar hoeveel stroom verbruikt zo’n elektrische kachel eigenlijk? En wat merk je daarvan op je energierekening?

Dat hangt vooral af van het vermogen van de kachel, het aantal uren dat hij aanstaat en de temperatuur die je instelt. Een kachel van 2.000 watt die een uur voluit draait, gebruikt bijvoorbeeld 2 kWh stroom. Laat je hem iedere avond een paar uur werken, dan loopt dat verbruik in de winter behoorlijk snel op.

energiekosten elektrische kachel

Daar komt nog iets bij. Niet iedere elektrische kachel is in het gebruik even goedkoop, maar wel om een andere reden dan vaak wordt gedacht. Een keramische kachel, convectorkachel, ventilatorkachel en infraroodpaneel kunnen allemaal heel efficiënt elektriciteit in warmte omzetten. Een kachel die 2.000 watt gebruikt, verbruikt dus niet ineens veel minder stroom omdat er “keramisch” of “energiezuinig” op de verpakking staat.

In dit artikel zetten we het stroomverbruik van elektrische kachels op een rij. Ook kijken we naar de kosten van elektrisch verwarmen tegenover gas, zonnepanelen en de vraag of je een woning volledig elektrisch met losse kachels kunt verwarmen.

Hoeveel stroom verbruikt een elektrische kachel?

Het vermogen van een elektrische kachel wordt uitgedrukt in watt (W) of kilowatt (kW). Dat vermogen vertelt hoeveel elektriciteit de kachel maximaal per uur gebruikt.

Een kachel van 1.000 watt gebruikt bij een uur onafgebroken verwarmen:

1.000 watt = 1 kilowatt = 1 kWh per uur

Een kachel van 2.000 watt gebruikt:

2.000 watt = 2 kilowatt = 2 kWh per uur

Een kachel van 2.500 watt gebruikt bij een uur vol vermogen dus 2,5 kWh.

De eenvoudige rekensom is:

verbruik in kWh = vermogen in kW × aantal uren

Voor een kachel van 2.000 watt die vier uur draait:

2 kW × 4 uur = 8 kWh

Dat is het maximale verbruik wanneer de kachel gedurende die vier uur continu op vol vermogen werkt.

In de praktijk ligt het verbruik vaak lager. Een elektrische kachel met thermostaat hoeft namelijk niet voortdurend warmte te produceren. Zodra de gewenste temperatuur is bereikt, schakelt het verwarmingselement uit of terug. De kachel gebruikt dan tijdelijk geen of veel minder stroom.

Dat verschil is belangrijk wanneer je het werkelijke verbruik wilt berekenen.

Wat kost een elektrische kachel aan stroom?

De kosten worden bepaald door het stroomverbruik en je eigen elektriciteitstarief.

Als rekenvoorbeeld gebruik ik hier €0,26 per kWh. Dat ligt in de buurt van het gemiddelde variabele consumententarief inclusief energiebelasting dat in 2026 wordt gepubliceerd. Het werkelijke tarief kan natuurlijk hoger of lager zijn, afhankelijk van je contract.

De kosten zijn dan ongeveer:

Vermogen elektrische kachelVerbruik per uurKosten per uur
500 watt0,5 kWh€0,13
1.000 watt1 kWh€0,26
1.500 watt1,5 kWh€0,39
2.000 watt2 kWh€0,52
2.500 watt2,5 kWh€0,65
3.000 watt3 kWh€0,78

Dit zijn de kosten wanneer de kachel daadwerkelijk een uur lang op vol vermogen verwarmt.

Dat laatste zinnetje is belangrijk. Een thermostaatkachel van 2.000 watt die een kamer eenmaal op temperatuur heeft gebracht, hoeft niet de hele tijd 2.000 watt te trekken.

Wat kost een elektrische kachel van 2.000 watt per uur?

Een vermogen van 2.000 watt is heel gebruikelijk bij elektrische kachels voor bijvoorbeeld een slaapkamer, werkkamer of woonkamer.

2.000 watt staat gelijk aan 2 kW.

Bij een stroomprijs van €0,26 per kWh kost een kachel van 2.000 watt:

2 kWh × €0,26 = €0,52 per uur

Laat je hem vijf uur onafgebroken op vol vermogen draaien, dan kost dat:

10 kWh × €0,26 = €2,60

Bij acht uur:

16 kWh × €0,26 = €4,16

En bij twaalf uur:

24 kWh × €0,26 = €6,24

Wat kost een elektrische kachel van 2.000 watt per dag?

Dat hangt dus volledig af van het aantal uren.

Gebruik per dagVerbruikKosten per dag
2 uur4 kWh€1,04
4 uur8 kWh€2,08
6 uur12 kWh€3,12
8 uur16 kWh€4,16
12 uur24 kWh€6,24
24 uur48 kWh€12,48

Als de kachel bijvoorbeeld iedere avond zes uur onafgebroken op maximaal vermogen staat, ben je dus ongeveer €3,12 per dag kwijt.

Wat kost een elektrische kachel van 2.000 watt per maand?

Bij dertig dagen per maand en zes uur per dag:

2 kW × 6 uur × 30 dagen = 360 kWh

360 kWh × €0,26 = €93,60

Bij acht uur per dag wordt dat:

2 kW × 8 uur × 30 = 480 kWh

480 kWh × €0,26 = €124,80 per maand.

En bij twaalf uur per dag:

2 kW × 12 uur × 30 = 720 kWh

720 kWh × €0,26 = €187,20 per maand.

Dat zijn forse bedragen. En daarom kan een elektrische kachel die je iedere dag vele uren gebruikt veel duurder uitpakken dan je aanvankelijk verwacht.

Verbruik per soort elektrische kachel

Het soort elektrische kachel zegt minder over het stroomverbruik dan veel fabrikanten en verkopers suggereren. Het vermogen is uiteindelijk doorslaggevend.

Een keramische kachel van 2.000 watt gebruikt bij maximaal vermogen ongeveer evenveel elektriciteit als een convectorkachel van 2.000 watt. Hetzelfde geldt voor een ventilatorkachel.

Het verschil zit vooral in de manier waarop de warmte wordt afgegeven.

Ventilatorkachel

Een ventilatorkachel verwarmt de lucht met een elektrisch verwarmingselement en blaast die warme lucht de kamer in.

Typisch vermogen: ongeveer 1.000 tot 2.500 watt.

Deze kachels zijn vooral geschikt om snel een kleine ruimte op te warmen. Ze zijn minder aantrekkelijk wanneer ze urenlang als hoofdverwarming moeten werken.

Convectorkachel

Een convectorkachel verwarmt lucht die vervolgens door de kamer circuleert.

Typisch vermogen: ongeveer 1.000 tot 2.500 watt.

Het elektriciteitsverbruik wordt vooral bepaald door het ingestelde vermogen en de tijd dat het verwarmingselement actief is.

Keramische kachel

Bij een keramische kachel wordt een keramisch verwarmingselement gebruikt. Dat kan voordelen hebben voor de warmteafgifte en regeling, maar het betekent niet automatisch dat een kachel van 2.000 watt opeens maar 1.000 watt verbruikt.

Een keramische kachel van 2.000 watt gebruikt bij vol vermogen gewoon ongeveer 2 kWh per uur.

Infraroodkachel of infraroodpaneel

Infraroodverwarming verwarmt niet in de eerste plaats de lucht, maar richt warmtestraling op personen en oppervlakken.

Het grote voordeel kan zijn dat je plaatselijk warmte ervaart zonder een hele ruimte volledig op temperatuur te hoeven brengen. Daardoor kan infrarood in bepaalde situaties wel degelijk energie besparen.

Maar ook hier geldt: een infraroodpaneel van 1.000 watt gebruikt tijdens het verwarmen ongeveer 1 kWh per uur.

Olieradiator

Een elektrische olieradiator gebruikt een elektrisch verwarmingselement om olie in het apparaat op te warmen. Die warmte wordt vervolgens langzaam aan de ruimte afgegeven.

De olie maakt de kachel niet zuiniger. Een olieradiator van 2.000 watt gebruikt bij actief verwarmen ongeveer evenveel elektriciteit als een andere elektrische kachel van 2.000 watt.

Welke elektrische kachel is het zuinigst?

Dit is een vraag waarop vaak een verkeerd antwoord wordt gegeven.

Bij gewone elektrische weerstandsverwarming is het verschil in rendement tussen verschillende soorten kachels veel kleiner dan de marketing soms doet vermoeden. Vrijwel alle elektriciteit die het verwarmingselement gebruikt, eindigt uiteindelijk als warmte in de woning.

Een kachel van 2.000 watt levert daarom ongeveer 2.000 watt warmte wanneer hij aanstaat.

Een “zuinige” elektrische kachel bespaart vooral wanneer hij de warmte slimmer gebruikt. Denk aan een goede thermostaat, een timer, gerichte infraroodverwarming of het verwarmen van alleen de ruimte waarin je daadwerkelijk zit.

De grootste besparing zit dus meestal niet in het verwarmingselement, maar in hoe je de kachel gebruikt.

Een lager wattage betekent niet automatisch een lagere energierekening

Een veelgemaakte denkfout is dat een kachel van 1.000 watt altijd goedkoper is dan een kachel van 2.000 watt.

Dat klopt alleen als beide kachels even lang draaien.

Stel dat een kachel van 2.000 watt een kamer in twee uur op temperatuur brengt. Het verbruik is dan 4 kWh.

Een kachel van 1.000 watt die daarvoor vier uur nodig heeft, gebruikt eveneens:

1 kW × 4 uur = 4 kWh

Het lagere vermogen heeft in dit voorbeeld dus geen stroom bespaard.

Kijk daarom niet alleen naar het wattage op de doos. Kijk vooral naar de warmtevraag van de ruimte en hoe lang de kachel daadwerkelijk moet verwarmen.

Wat is het effect van een thermostaat op het stroomverbruik?

Een thermostaat kan behoorlijk veel verschil maken.

Zonder thermostaat blijft een kachel verwarmen zolang je hem niet zelf uitzet. Met een thermostaat probeert de kachel de ingestelde temperatuur te handhaven.

Stel dat je de slaapkamer op 20 graden instelt. De kachel draait eerst misschien langere tijd om de kamer op temperatuur te brengen. Daarna schakelt het verwarmingselement regelmatig uit.

Dat betekent niet dat een thermostaat de kachel zelf energiezuiniger maakt. De thermostaat voorkomt vooral dat je onnodig blijft verwarmen.

Dat is een subtiel maar belangrijk verschil.

Een elektrische kachel van 2.000 watt blijft een apparaat van 2.000 watt. Alleen de tijd waarin die 2.000 watt daadwerkelijk wordt afgenomen, wordt korter.

Welke stand op een elektrische kachel kost onnodig veel stroom?

Veel elektrische kachels hebben meerdere standen, bijvoorbeeld 1.000 en 2.000 watt. Soms is er ook een eco- of automatische stand.

De hoogste stand gebruikt vanzelfsprekend meer stroom zolang het verwarmingselement daadwerkelijk actief is.

Maar een hogere stand is niet per definitie verspilling. Als je daarmee een koude kamer sneller op temperatuur brengt en de kachel daarna uitschakelt, kan het totale verbruik lager zijn dan wanneer je een veel lagere stand urenlang laat werken.

Waar het wel vaak misgaat, is wanneer de kachel op de hoogste stand blijft staan terwijl de gewenste temperatuur allang is bereikt.

Een ander probleem is de thermostaat. Sommige eenvoudige kachels meten de temperatuur vlak bij het apparaat. Daardoor kan de kachel denken dat de ruimte warm genoeg is terwijl het aan de andere kant van de kamer nog fris is. Een losse thermometer op de plek waar je zit kan dan een verrassend nuttig hulpmiddel zijn.

De grootste verborgen stroomvreter is vaak niet de kachelstand

Het echte probleem is meestal niet de knop op de kachel, maar de gebruiksduur.

Een kachel van 2.000 watt die een half uur langer per dag draait, gebruikt:

2 kW × 0,5 uur = 1 kWh per dag

Bij €0,26 per kWh is dat ongeveer €0,26 per dag.

Dat lijkt weinig. Maar gedurende 180 dagen is dat:

180 × €0,26 = €46,80

Een half uur onnodig verwarmen per dag kost dus op een heel stookseizoen al tientallen euro’s.

Een uur extra per dag verdubbelt dat bedrag.

Daarom levert een goede timer vaak meer op dan het zoeken naar een kachel die volgens de verpakking een paar procent zuiniger zou zijn.

Kun je een huis volledig verwarmen met elektrische kachels?

Ja, technisch gezien kan dat. Een woning kan volledig worden verwarmd met elektrische kachels.

Maar dat betekent niet dat het ook een verstandige of goedkope manier van verwarmen is.

Een elektrische kachel maakt van 1 kWh elektriciteit ongeveer 1 kWh warmte. Dat is op zichzelf efficiënt. Het probleem is dat elektriciteit per kWh relatief duur is.

Een warmtepomp werkt anders. Die gebruikt elektriciteit om warmte uit de buitenlucht, bodem of een andere bron naar binnen te verplaatsen. Daardoor kan een warmtepomp met 1 kWh elektriciteit meerdere kWh warmte leveren.

Milieu Centraal noemt voor een warmtepomp grofweg 3 tot 5 kWh warmte per kWh elektriciteit, afhankelijk van het systeem en de omstandigheden.

Voor incidentele verwarming van één kamer kan een losse elektrische kachel daarom heel handig zijn. Voor het continu verwarmen van een complete woning is een warmtepomp meestal veel efficiënter met elektriciteit.

Elektrische kachel als hoofdverwarming of bijverwarming?

Voor de meeste woningen is een losse elektrische kachel vooral interessant als bijverwarming.

Denk bijvoorbeeld aan:

een werkkamer waarin je overdag zit

een slaapkamer die je alleen ’s avonds en ’s nachts verwarmt

een koude badkamer in de ochtend

een woonkamer waarin je alleen de zithoek extra warm wilt hebben

een vakantiehuis of tuinkamer die maar af en toe wordt gebruikt

Het heeft weinig zin om het hele huis op 20 graden te houden als je overdag maar één kamer gebruikt.

Juist daar kan een elektrische kachel interessant worden. Je verwarmt alleen waar en wanneer dat nodig is.

Bij een goed geïsoleerde woning en een zeer beperkt verwarmd oppervlak kan elektrische verwarming als hoofdverwarming overigens wel degelijk een bewuste keuze zijn. Het is dan vooral belangrijk om vooraf de totale warmtevraag en elektriciteitskosten te berekenen.

Wat is goedkoper: cv op gas of elektrisch bijverwarmen?

Met de huidige energieprijzen is een gewone elektrische kachel voor dezelfde hoeveelheid geleverde warmte doorgaans duurder dan verwarmen met een moderne cv-ketel op gas.

Dat is goed te zien aan een eenvoudige vergelijking.

In augustus 2026 lag het door het CBS gepubliceerde gemiddelde variabele leveringstarief voor elektriciteit op €0,1469 per kWh. Daar kwam €0,11085 energiebelasting per kWh bij. Samen is dat ongeveer €0,258 per kWh, exclusief vaste kosten. Voor gas lag het gemiddelde variabele leveringstarief op €0,6526 per m³ en de energiebelasting op €0,7268 per m³. Samen is dat ongeveer €1,38 per m³.

Een kubieke meter aardgas bevat ongeveer 9,77 kWh energie. Bij een modern verwarmingssysteem gaat daarvan een groot deel als nuttige warmte de woning in.

Bij een rendement van 90 procent levert 1 m³ gas ongeveer 8,8 kWh bruikbare warmte.

De kosten komen dan grofweg uit op:

gas: €1,38 ÷ 8,8 = ongeveer €0,16 per kWh warmte

elektrische kachel: ongeveer €0,26 per kWh warmte

Een elektrische kachel kost in dit voorbeeld dus ongeveer 60 procent meer per geleverde kWh warmte.

De exacte verhouding verandert wanneer de gas- of elektriciteitsprijs verandert. Ook je eigen contract kan flink afwijken.

Wanneer kan elektrisch bijverwarmen toch goedkoper zijn?

Er is een belangrijke uitzondering.

Je moet niet alleen kijken naar de prijs van één kWh warmte, maar naar hoeveel warmte je daadwerkelijk nodig hebt.

Stel dat je normaal de cv-installatie gebruikt om de hele woning op temperatuur te houden terwijl je eigenlijk alleen in de woonkamer zit. Dan kan het interessant zijn om de rest van het huis minder warm te laten worden en alleen de plek waar je zit elektrisch bij te verwarmen.

De elektrische kachel kan dan duurder zijn per kWh warmte, maar je gebruikt veel minder warmte.

Dat is het verschil tussen “goedkoop verwarmen” en “minder verwarmen”.

Een elektrische kachel kan dus ondanks zijn hogere prijs per kWh toch geld besparen als hij voorkomt dat je een veel groter deel van de woning hoeft te verwarmen.

Rekenvoorbeeld: slaapkamer de hele winter elektrisch verwarmen

Stel dat je een slaapkamer iedere avond en nacht op 20 graden wilt houden.

We nemen als voorbeeld:

een elektrische kachel van 2.000 watt

12 uur verwarmen per nacht

een stookseizoen van 210 dagen

een elektriciteitsprijs van €0,26 per kWh

Als de kachel werkelijk alle twaalf uur onafgebroken op vol vermogen draait:

2 kW × 12 uur × 210 dagen = 5.040 kWh

De kosten zijn dan:

5.040 × €0,26 = €1.310,40

Dat is veel meer dan de meeste mensen verwachten.

Maar deze berekening is expres een worstcasescenario. Een thermostaatkachel van 2.000 watt staat niet automatisch twaalf uur lang onafgebroken te verwarmen.

Stel dat de kachel gemiddeld 40 procent van de tijd daadwerkelijk warmte hoeft te produceren:

5.040 × 0,40 = 2.016 kWh

Kosten:

2.016 × €0,26 = €524,16

Bij een gemiddelde inschakelduur van 25 procent wordt dat ongeveer €328.

Het werkelijke bedrag hangt dus sterk af van de isolatie, buitentemperatuur, grootte van de slaapkamer, gewenste temperatuur en warmte die vanuit andere delen van het huis binnenkomt.

Dit is precies waarom een berekening op basis van alleen het wattage van de kachel vaak een verkeerd beeld geeft.

Een slaapkamer op 20 graden verwarmen is niet hetzelfde als een slaapkamer vorstvrij houden

Hier zit een interessante manier om energie te besparen.

Als je een slaapkamer niet de hele nacht op 20 graden hoeft te houden, kan een lagere temperatuur veel schelen.

De warmtevraag van een kamer wordt namelijk vooral bepaald door het temperatuurverschil tussen binnen en buiten. Bij 20 graden binnen en 5 graden buiten is dat verschil 15 graden.

Bij 17 graden binnen is het verschil nog maar 12 graden.

Dat lijkt maar drie graden verschil, maar voor een kamer die veel warmte verliest kan het behoorlijk schelen.

Een slaapkamer hoeft bovendien lang niet altijd op dezelfde temperatuur te staan als een woonkamer. Overdag kan de temperatuur lager zijn en vlak voor het slapen kan de kachel kort worden aangezet.

Rekenvoorbeeld: een woonkamer elektrisch verwarmen

Een woonkamer vraagt veel meer warmte dan een slaapkamer. Daarom kan het gebruik van een elektrische kachel hier snel duur worden.

Stel:

2.000 watt vermogen

6 uur verwarmen per avond

210 winterdagen

€0,26 per kWh

Bij continu vol vermogen:

2 × 6 × 210 = 2.520 kWh

Kosten:

2.520 × €0,26 = €655,20

Ook hier is dit het theoretische maximum bij continu vol vermogen.

Wanneer de thermostaat ervoor zorgt dat het verwarmingselement gemiddeld 50 procent van de tijd daadwerkelijk actief is, wordt het:

1.260 kWh × €0,26 = €327,60

Bij een slecht geïsoleerde woonkamer kan het gemiddelde aandeel juist veel hoger liggen.

En bij een grotere woonkamer kan één kachel van 2.000 watt onvoldoende zijn. Als je dan twee kachels nodig hebt, verdubbelt het maximale elektriciteitsverbruik.

Wat doet slechte isolatie met het verbruik van een elektrische kachel?

Slechte isolatie is bij elektrische verwarming extra merkbaar.

Een elektrische kachel produceert warmte. Zodra die warmte via ramen, muren, dak, vloer en kieren naar buiten verdwijnt, moet de kachel opnieuw warmte produceren.

Het apparaat is dan niet “inefficiënt”. Het huis is simpelweg veel warmte aan het verliezen.

Een eenvoudige vergelijking maakt dat duidelijk.

In een goed geïsoleerde kamer kan een kachel na het opwarmen regelmatig uitschakelen. In een slecht geïsoleerde kamer blijft het warmteverlies groter en moet de kachel veel langer blijven werken.

Daardoor kan een kachel van 2.000 watt in de ene slaapkamer gemiddeld maar enkele honderden watt aan elektriciteit gebruiken, terwijl dezelfde kachel in een koude, slecht geïsoleerde ruimte veel dichter tegen zijn maximale verbruik aan zit.

Een elektrische kachel laat daarmee eigenlijk heel goed zien hoe goed je woning warmte vasthoudt.

Een raam openzetten kan duurder zijn dan je denkt

Ventileren is belangrijk, maar doe het bewust.

Wanneer je een raam urenlang op een kier laat staan terwijl een elektrische kachel probeert de kamer op 20 graden te houden, verwarm je voor een deel de buitenlucht.

Kort en krachtig ventileren is meestal verstandiger dan langdurig een raam open laten staan.

Bij mechanische ventilatie is het natuurlijk weer een ander verhaal. Die moet je niet zomaar uitzetten om stroom te besparen.

Hoe kun je het stroomverbruik van een elektrische kachel verlagen?

De goedkoopste kilowattuur is ook bij elektrische verwarming de kilowattuur die je niet gebruikt.

Een paar eenvoudige maatregelen maken vaak meer verschil dan het vervangen van de ene elektrische kachel door een andere.

Zet de thermostaat niet hoger dan nodig. Van 20 naar 21 graden lijkt een klein verschil, maar de warmtevraag neemt wel toe.

Gebruik een timer. Laat de kachel niet al uren voordat je de ruimte gebruikt aanstaan.

Verwarm alleen de ruimte waar je bent. Een elektrische kachel is juist geschikt voor gericht verwarmen.

Houd deuren naar koude ruimtes dicht wanneer je een kleine kamer verwarmt.

Zorg dat radiatoren van de cv niet onnodig warmte leveren in kamers die je niet gebruikt.

Controleer tocht bij ramen en deuren. Een eenvoudige tochtstrip kan soms meer opleveren dan een nieuwe kachel.

Gebruik de thermostaat op een logische plek. Een kachel die vlak naast een koud raam of juist tegen een warme muur staat, meet niet altijd de temperatuur die jij ervaart.

Kun je met zonnepanelen goedkoper elektrisch verwarmen?

Ja, zonnepanelen kunnen het gebruik van een elektrische kachel aantrekkelijker maken. Maar er is een belangrijke verandering waarmee je rekening moet houden.

De salderingsregeling stopt in Nederland per 1 januari 2027. Vanaf dat moment kun je teruggeleverde zonnestroom niet meer op jaarbasis volledig wegstrepen tegen je afgenomen elektriciteit. Voor teruggeleverde elektriciteit krijg je dan een vergoeding.

Dat maakt het veel interessanter om je eigen zonnestroom direct zelf te gebruiken.

En daar zit meteen het probleem bij elektrische verwarming: je hebt de meeste warmte nodig op momenten waarop zonnepanelen juist weinig produceren.

In de winter is de opbrengst van zonnepanelen veel lager dan in de zomer. En juist op koude winteravonden wil je de elektrische kachel gebruiken.

Hoe gebruik je zonnepanelen slim met een elektrische kachel?

Overdag op een zonnige dag kan een elektrische kachel uitstekend samenwerken met zonnepanelen.

Stel dat je zonnepanelen op een heldere middag meer stroom produceren dan je op dat moment gebruikt. Dan kun je een kamer alvast wat opwarmen.

Dat is na het verdwijnen van de salderingsregeling financieel interessanter dan dezelfde zonnestroom terugleveren en later op de avond elektriciteit inkopen.

Je moet echter niet overdrijven.

Een elektrische kachel is geen goede manier om grote hoeveelheden overtollige zomerse zonnestroom “op te slaan”. Een huis een paar graden extra verwarmen levert maar tijdelijk warmte op en het warmteverlies gaat gewoon door.

Slimmer is om zonnestroom direct te gebruiken voor apparaten die je toch nodig hebt en eventueel op zonnige momenten gericht te verwarmen.

Een thuisbatterij kan stroom opslaan, maar een elektrische kachel rechtstreeks laten draaien op eigen zonnestroom is technisch veel eenvoudiger. Het probleem blijft dat de timing van zonnestroom en warmtevraag in de winter vaak slecht op elkaar aansluit.

Waarom zonnepanelen een elektrische kachel niet automatisch goedkoop maken

Stel dat je overdag 2 kWh zonnestroom over hebt.

Gebruik je die rechtstreeks voor een elektrische kachel, dan krijg je ongeveer 2 kWh warmte.

Dat klinkt aantrekkelijk.

Maar als je diezelfde 2 kWh anders zou terugleveren, ontvang je daarvoor een terugleververgoeding. Je moet dus niet alleen kijken naar “gratis stroom”, maar naar de waarde die die stroom op dat moment voor je heeft.

Na het einde van de salderingsregeling wordt eigen verbruik belangrijker. Dat betekent dat een elektrische kachel op zonnige momenten best nuttig kan zijn, maar vooral als je anders elektriciteit zou terugleveren tegen een relatief lage vergoeding.

Wat is het verschil tussen een elektrische kachel en een warmtepomp?

Dit verschil is enorm belangrijk wanneer je elektrisch wilt gaan verwarmen.

Een elektrische kachel gebruikt elektriciteit rechtstreeks om warmte te maken.

1 kWh elektriciteit → ongeveer 1 kWh warmte

Een warmtepomp verplaatst warmte van buiten naar binnen.

1 kWh elektriciteit → vaak meerdere kWh warmte

Milieu Centraal geeft aan dat een warmtepomp afhankelijk van het systeem en de omstandigheden ongeveer 3 tot 5 kWh warmte uit 1 kWh elektriciteit kan halen.

Daarom is een warmtepomp doorgaans veel goedkoper in gebruik wanneer je een hele woning langdurig elektrisch wilt verwarmen.

Een losse elektrische kachel heeft dan weer een ander voordeel: hij is goedkoop en eenvoudig aan te schaffen en je kunt hem direct gebruiken zonder een complete verwarmingsinstallatie te laten plaatsen.

Wanneer is een elektrische kachel financieel interessant?

Een elektrische kachel is vooral interessant wanneer je weinig warmte nodig hebt of warmte heel gericht wilt inzetten.

Een paar voorbeelden:

Je werkt overdag thuis in één kamer en wilt niet het hele huis verwarmen.

Je gebruikt een slaapkamer maar een beperkt aantal uren.

Je hebt een koude badkamer die alleen kort verwarmd hoeft te worden.

Je hebt een hobbykamer die maar enkele uren per week wordt gebruikt.

Je wilt een zithoek extra verwarmen terwijl de rest van de woonkamer iets koeler blijft.

Je hebt een ruimte waar geen cv-radiator aanwezig is.

In zulke situaties kan de lage aanschafprijs en het gerichte gebruik belangrijker zijn dan de hogere prijs per kWh warmte.

Elektrische kachel gebruiken naast de cv: wanneer bespaar je echt?

Dit is een van de interessantste toepassingen.

Stel dat je woonkamer normaal 20 graden moet zijn omdat je daar zit. De rest van het huis hoeft echter niet per se dezelfde temperatuur te hebben.

Je kunt dan de cv lager zetten en met een elektrische kachel precies de plek verwarmen waar je zit.

Dat kan vooral werken wanneer je maar een klein gedeelte van de woning gebruikt.

Maar let op: als de cv-installatie gewoon op dezelfde temperatuur blijft doorstoken en je daarnaast de elektrische kachel aanzet, heb je meestal geen besparing. Je hebt dan simpelweg een extra warmtebron toegevoegd.

De elektrische kachel moet dus iets vervangen, niet alleen iets toevoegen.

Een elektrische kachel en de belasting van je groepenkast

Een elektrisch kacheltje van 2.000 watt gebruikt ongeveer 8,7 ampère bij een netspanning van 230 volt.

Dat is een behoorlijk vermogen.

Gebruik je op dezelfde groep ook een waterkoker, stofzuiger, magnetron of ander zwaar apparaat, dan kan de groep overbelast raken.

Vooral bij meerdere elektrische kachels moet je hier goed op letten.

Twee kachels van 2.000 watt betekenen samen al 4.000 watt. Dat is ongeveer 17,4 ampère bij 230 volt.

Zet daar nog andere apparaten op dezelfde groep bij en de kans dat de installatie uitschakelt wordt aanzienlijk groter.

Een stekkerdoos maakt een zware belasting bovendien niet ineens veiliger. Bij krachtige elektrische verwarming is het verstandig om te weten hoe de groepen in huis zijn verdeeld.

Wat kost elektrisch verwarmen bij een dynamisch energiecontract?

Met een dynamisch energiecontract verandert de prijs van elektriciteit gedurende de dag.

Dat kan interessant zijn wanneer je een elektrische kachel slim kunt aansturen.

Op sommige uren is elektriciteit goedkoop en op andere momenten duur. Een thermostaat of slimme stekker kan helpen om de kachel vooral te laten werken wanneer stroom goedkoper is.

Maar ook hier geldt: een dynamisch contract maakt een elektrische kachel niet opeens efficiënt.

Je gebruikt nog steeds ongeveer 1 kWh elektriciteit voor 1 kWh warmte.

Het voordeel zit alleen in de prijs die je voor die elektriciteit betaalt.

Bovendien moet je rekening houden met de werkelijke prijs inclusief belastingen, leverancierstarieven en eventuele opslag. Het is dus niet verstandig om alleen naar de kale beursprijs te kijken.

Hoe meet je het werkelijke verbruik van je elektrische kachel?

Wil je precies weten wat jouw kachel kost? Dan is meten beter dan rekenen.

Een energiemeter voor het stopcontact kan laten zien hoeveel kWh de kachel daadwerkelijk gebruikt.

Dat is vooral interessant bij een kachel met thermostaat.

Stel dat je denkt dat de kachel zes uur per avond draait. De meter kan bijvoorbeeld laten zien dat het verwarmingselement in die periode gemiddeld maar drie uur daadwerkelijk actief is.

Dan kun je het echte verbruik berekenen:

aantal gebruikte kWh × jouw stroomprijs = werkelijke kosten

Dit geeft een veel betrouwbaarder beeld dan het maximale wattage op het typeplaatje.

De handigste rekensom voor je eigen situatie

Wil je zelf uitrekenen wat een elektrische kachel kost? Gebruik dan deze formule:

vermogen in kW × aantal uren gebruik × aantal dagen × stroomprijs = kosten

Voorbeeld:

2 kW × 5 uur × 180 dagen × €0,26 = €468

Dit is het bedrag als de kachel gedurende die vijf uur iedere dag volledig op vermogen werkt.

Draait het verwarmingselement gemiddeld maar 40 procent van de tijd, dan wordt:

€468 × 0,40 = €187,20

Daarmee zie je meteen waarom het werkelijke gebruik van de thermostaat zo belangrijk is.

Veelgemaakte fout bij het berekenen van het verbruik

De grootste fout is het maximale vermogen vermenigvuldigen met alle uren dat de kachel “aan” staat.

Een kachel kan acht uur ingeschakeld zijn zonder acht uur lang 2.000 watt te gebruiken.

De thermostaat kan het element bijvoorbeeld meerdere keren uitschakelen.

Daarom zijn er eigenlijk twee verschillende cijfers:

het maximale verbruik

het werkelijke verbruik

Voor je energierekening is natuurlijk vooral dat tweede getal belangrijk.

Wat verbruikt een elektrische kachel op de laagste stand?

Staat een kachel bijvoorbeeld op 1.000 watt in plaats van 2.000 watt, dan is het maximale verbruik gehalveerd.

Maar ook hier geldt dat de verwarmingsduur meetelt.

Een kachel van 1.000 watt die vier uur draait, gebruikt evenveel stroom als een kachel van 2.000 watt die twee uur draait.

De laagste stand is dus vooral handig wanneer de ruimte daarmee voldoende warm blijft. Als de kachel daardoor veel langer moet blijven werken, kan het voordeel grotendeels verdwijnen.

Hoeveel stroom gebruikt een elektrische kachel per winter?

Dat is onmogelijk met één getal te beantwoorden.

Een kleine slaapkamer die alleen ’s avonds wordt verwarmd kan misschien enkele honderden kWh per seizoen gebruiken.

Een woonkamer die dagelijks vele uren elektrisch wordt verwarmd kan gemakkelijk boven de 1.000 kWh uitkomen.

Een volledig huis verwarmen met elektrische weerstandsverwarming kan zelfs meerdere duizenden kWh extra elektriciteitsverbruik veroorzaken.

Daarom is de vraag “hoeveel stroom verbruikt een elektrische kachel?” eigenlijk minder interessant dan:

Hoeveel warmte heeft mijn ruimte nodig?

Hoe lang moet ik die warmte leveren?

Hoe goed houdt de ruimte de warmte vast?

Welke temperatuur wil ik?

En hoeveel kost een kWh elektriciteit bij mijn energiecontract?

Met die gegevens kun je het verbruik veel beter voorspellen.

Zo houd je het verbruik van een elektrische kachel zo laag mogelijk

Gebruik de elektrische kachel vooral op plaatsen waar je daadwerkelijk bent.

Zet de temperatuur niet hoger dan nodig.

Gebruik een thermostaat en timer.

Laat de kachel niet onnodig voorverwarmen.

Houd deuren en ramen gesloten tijdens het verwarmen.

Ventileer kort en bewust.

Pak tocht bij ramen en deuren aan.

Controleer of de kachel niet op een onhandige plek staat waar de thermostaat een verkeerde temperatuur meet.

Gebruik overdag eigen zonnestroom als die beschikbaar is.

Verwarm bij voorkeur alleen een kleinere ruimte in plaats van de hele woning.

En vooral: meet eens een week wat de kachel werkelijk verbruikt. Dat ene experiment kan meer inzicht geven dan allerlei verhalen over welke elektrische kachel zogenaamd het zuinigst is.

Is een elektrische kachel zuinig of juist duur?

Een elektrische kachel is technisch gezien een bijzonder eenvoudige manier van verwarmen. Vrijwel alle elektriciteit die het verwarmingselement gebruikt, wordt omgezet in warmte.

Dat maakt hem niet automatisch goedkoop.

Het probleem zit in de prijs van elektriciteit per kWh. Voor iedere kWh elektriciteit krijg je ongeveer één kWh warmte. Een moderne warmtepomp kan onder gunstige omstandigheden meerdere kWh warmte leveren uit dezelfde hoeveelheid elektriciteit.

Toch kan een elektrische kachel een prima keuze zijn.

Vooral als je hem gebruikt om een kleine ruimte tijdelijk te verwarmen, als aanvulling op de cv of op momenten waarop je geen behoefte hebt om de hele woning op temperatuur te brengen.

De belangrijkste les is daarom simpel: kijk niet alleen naar het wattage van de kachel. Kijk naar het aantal uren dat hij werkelijk warmte levert.

Een kachel van 2.000 watt die kort en slim wordt gebruikt, hoeft helemaal geen enorme stroomvreter te zijn. Maar dezelfde kachel die iedere avond urenlang op vol vermogen draait, kan in één winter honderden euro’s aan extra elektriciteitskosten veroorzaken.

En juist daarom zijn een goede thermostaat, een timer, een goed geïsoleerde ruimte en gericht verwarmen vaak belangrijker dan het zoeken naar een elektrische kachel met het label “extra zuinig”.


Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *