Power-to-Gas Anlage

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2 Agenda Stadtwerk Haßfurt Warum Windgas Projekt Power to Gas Anlagentechnik PtG Betriebsweise der Anlage Zukünftige Ziele 1

3 Stadtwerk Haßfurt 2

4 Mehrspartenversorger für Strom, Erdgas, Wasser 46 Mitarbeiter 28 Mio Umsatzerlöse 2016 Nahwärme, Altstadtgarage, Erlebnisbad, Eissportstadion Stadtwerk Haßfurt GmbH, Verwaltungsgebäude Eigenerzeugung ca. 9,5 MW PV, ca. 3,0 MW KWK, ca. 30,9 MW Windkraft, 1,45/2,35 MW el. Biogasanlage

5 Warum Windgas Temperaturänderung in C Die Ausgangslage: Weiter so oder Paris-Ziele ernst nehmen? 6 5 Business as usual bisherige Entwicklung Klimaschutzpfad

6 Warum Windgas Die Ausgangslage: Paris-Ziele erfordern höheres Tempo der Energiewende 5

7 Warum Windgas Die Ausgangslage: Nötiges Tempo um Paris-Ziele zu erreichen 1400 TWh Andere Photovoltaik Windkraft offshore Windkraft onshore Biomasse Wasserkraft 0 6

8 Warum Windgas Ursprüngliche Idee 7

9 Erzeugung regenerativer Energie 250% 200% /13/ % 100% 50% 0% Anteil Leistungsbedarf Stadt Haßfurt /13/ PV kwh Wind kwh Biogas kwh KWK kwh kwh 29% 42% 75% 116% 209% 8

10 IDS Leitstelle Stadtwerk Haßfurt 9

11 IDS Leitstelle Stadtwerk Haßfurt 10

12 Bürgerwindpark Sailershäuser Wald 10 Nordex Windkraftanlagen Maximale Leistung = 24 MW 11

13 Bürgerwindpark Sailershäuser Wald 12

14 Projekt Power to Gas 13

15 Projekt Power to Gas // Wasserstoffvermarktung 6,30 Cent/Kilowattstunde inkl. Förderbeitrag 9,90 Euro Grundpreis/Monat Kosten für Beschaffung Gas Windgas Investition Elektrolyseur: 0,4 Cent/Kilowattstunde Förderbeitrag 14

16 Projekt Power to Gas // Bauteile und Steuerung Gleichrichter Wasseraufbereitungsanlage Elektrolyse Skid Silyzer 200 Rückkühlsystem DeOxo-Dryer GDRM-Anlage mit Wasserstofftank 15

17 Anlagentechnik PtG// Gleichrichter 16

18 Anlagentechnik PtG // Wasseraufbereitungsanlage Osmose Feinfilter Ionentauscher Steuereinheit Elektrodeionisierung Kochsalz zur Regenerierung 17

19 Anlagentechnik PtG // Wassertank mit Ionentauscher Tank Ionentauscher 18

20 Anlagentechnik PtG // Elektrolyse Skid 19

21 Anlagentechnik PtG// Verfahrenstechnik Elektrolyse 20

22 Anlagentechnik PtG // Rückkühlsystem 21

23 Power-to-Gas // Rückkühlsystem 22

24 Anlagentechnik PtG // GDRM-Anlage 23

25 Anlagentechnik PtG // DeOxo-Dryer 24

26 Anlagentechnik PtG // H2-Tank & Sauerstoffausbläser 25

27 Anlagentechnik PtG // Systemübersicht 26

28 Anlagentechnik PtG // Kenndaten Elektrische Leistung: 125 kw bis kw Wasserstoffproduktion: 22,5-225 Nm 3 /h Tankvolumen: Nm 3 bei 35 bar Wasserstoffbrennwert: 3,54 kwh/nm 3 Volle EEG-Umlage Anlage liefert zwei Fahrweisen: 1. Wasserstoffproduktion aus Überschussstrom 2. Regelleistung Next Kraftwerke 27

29 Power-to-Gas im Virtuellen Kraftwerk Planung und Einsatz der P2G Haßfurt im operativen Geschäft

30 PRÄQUALIFIKATION FÜR REGELENERGIE MRL, SRL und PRL 30

31 EINSATZ DER P2G ANLAGE HASSFURT Der Beitrag von Next Kraftwerke Voraussetzung für Einsatz: lokal: Wind + PV > Verbrauch Gasnetz oder Gasspeicher aufnahmefähig Prognostizieren: Gasverbrauch Stromverbrauch Lokale Windeinspeisung Lokale PV Einspeisung Vollautomatische Optimierung, Vermarktung und Steuerung nach Restriktionen 31

32 EINSATZ DER P2G ANLAGE HASSFURT Nutzung des Überschussstroms 32

33 Hochinnovative Rückverstromung von regenerativem H 2 über BHKW Prof. Dr.-Ing. Markus Brautsch Institut für Energietechnik IfE GmbH Kompetenzzentrum für Kraft-Wärme-Kopplung Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden Kaiser-Wilhelm-Ring 23a Amberg

34 Geplanter Standort H2 BHKW Aufstellung in schallgedämmtem Container neben der PtG Anlage Einfache Erschließung von Wärmeabnehmern vom Standort aus möglich (z. B. Waldorfschule) 34

35 Geplante Installation H2-BHKW BHKW kann bivalent mit Wasserstoff oder Erdgas betrieben werden Leistung Wasserstoffbetrieb 140 kw el / 160 kw th Leistung Erdgasbetrieb 200 kw el / 220 kw th 35

36 36

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