Energiemarkt 2030 und Der Beitrag von Gas- und Wärmeinfrastruktur zu einer effizienten CO 2 -Minderung

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1 Energiemarkt 23 und 25 - Der Beitrag von Gas- und Wärmeinfrastruktur zu einer effizienten CO 2 -Minderung Dr. Harald Hecking ewi Energy Research & Scenarios ggmbh Düsseldorf OGE

2 OGE Hintergrund der Studie

3 Revolution vs. Evolution Ziel: Bestimmung des Beitrags von Gas- und Wärmeinfrastruktur zur effizienten CO 2 -Vermeidung Weg: Quantifizierung von zwei Szenarien in mittel- und langfristiger Betrachtung 23 und 25 Szenario Revolution THG-Minderung über ordnungsrechtlichen Ansatz und starke Elektrifizierung aller Sektoren und Steigerung der Energieeffizienz (z.b. Gebäudedämmung) Fokus auf Neubau von Strominfrastruktur und Energieanwendungen Szenario Evolution THG-Minderung durch integrierte und technologieoffene Optimierung der Sektoren Strom und Wärme Optimale Nutzung bestehender Infrastruktur und energieverbrauchender Anlagen im Sinne von kostengünstiger CO 2 -Vermeidung Ausschöpfung von kurzfristigen, kostengünstigen CO 2 - Minderungspotenzialen bis 23

4 Mio. t CO 2 -Äq Sektorübergreifende kosteneffiziente Aufteilung der CO 2 -Emissionen in 23 und % -95 % Historie Modell 43 Energiewirtschaft Gebäude Industrie [ohne PE*] Industrie [PE*] Verkehr Landwirtschaft & Sonstige sektorübergreifende Optimierung, Fokus der Studie betrachtet, aber nicht mitoptimiert nicht betrachtet * Prozessemissionen

5 OGE Zentrale Ergebnisse

6 Mio. Stück Ohne künstlichen Eingriff ist die Gasheizung auch langfristig Teil der kosteneffizienten Lösung. Primäres Heizsystem in Wohngebäuden , 5,2,7 1, 6,1 1,5 4,5 1, 1,6 5,7 1 1,9 13,2 1, ,4 9,1 8,6 9,1,9 2,7 215* Gasheizung Ölheizung Wärmepumpe FW-Heizung Andere *historische Daten auf Basis von BDEW

7 Mio. t CO 2 -Äq 95 Prozent THG-Minderung ist in beiden Szenarien erreichbar. THG-Minderungspfade der beiden Szenarien % -95 % Revolution Evolution Revolution Evolution Energiewirtschaft Gebäude Industrie* * Exogene Prozessemissionen sind in den THG-Mengen nicht enthalten.

8 TWh TWh Import von synthetischen Brennstoffen in beiden Szenarien zwingend zum Erreichen der Klimaziele nötig. PtX-Bedarf nach Sektoren Energiewirtschaft Verkehr Gebäude Industrie PtX-Mengen nach Herkunft DE EU ex-eu

9 Evolution minus Revolution in Mrd. Euro Technologieoffene Lösung ist um 139 Mrd. Euro günstiger. Kumulierte Gesamtkosten (217-25), undiskontiert, Kapitalkosten annuisiert Kapitalkosten* Betriebs- & Wartungskosten* Brennstoffkosten** Netzkosten PtX-Importe Stromimporte Kostendelta gesamt *Kapital- sowie Betriebs- und Wartungskosten für Kraftwerke, PtX-Anlagen, EE-Anlagen, Gebäudedämmung und Heizungen durch Annuisierung der Investitionskosten (ohne Kapitalkosten in Industrie und Nicht-Wohngebäuden). **Brennstoffkosten für konventionelle und biogene Brennstoffe

10 Szenario Evolution bietet mehr an Optionen zur kosteneffizienten Zukunftsgestaltung. Ø Entwicklung Ø Entwicklung -115 Mrd. Euro Gesamtersparnis von Szenario Evolution bis 25 in Mrd. Euro:

11 Energiemarkt 23 und 25 - Der Beitrag von Gas- und Wärmeinfrastruktur zu einer effizienten CO 2 -Minderung Düsseldorf OGE

12 TWh GW Nachgefragte Strommenge und Spitzenlast ist im Szenario Revolution deutlich größer als im Szenario Evolution. Benötigte Spitzenlast in Deutschland * Nachgefragte Strommenge in Deutschland nach Sektoren *historische Daten auf Basis von BDEW 215* Verkehr Gebäude Industrie PtX Andere Spitzenlast

13 GW TWh Verdopplung der EE-Erzeugung bis 23 und Vervierfachung bis 25 in beiden Szenarien. Installierte Leistung EE * EE-Stromerzeugung * *historische Daten auf Basis von BDEW Wasserkraft Biomasse Wind Onshore Wind Offshore Photovoltaik

14 GW TWh Verdreifachung der Gaskraftwerkskapazität bis 25 im Szenario Revolution Evolution wesentlich effizienter. Gesicherte Kraftwerksleistung * Konventionelle Stromerzeugung *historische Daten auf Basis von BDEW 215* Kernenergie Braunkohle Steinkohle Gas Öl Speicher Laststeuerung

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