IEWT Regenerativen Stromerzeugung in Österreich: Möglichkeiten und Grenzen
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- Alexander Dittmar
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1 IEWT 29 Regenerativen Stromerzeugung in Österreich: Möglichkeiten und Grenzen Hannes Eder IEWT 29 1
2 Inhalt: - Art und Anteil der eingesetzten regenerativer Energieträger bis 23 - Darstellung der methodischen Vorgehensweise zur Analyse der Integration von regenerativen Energieträgern bis 23 - Ergebnisse Analyse - Schlussfolgerungen IEWT 29 2
3 1. Einleitung Ziel der Europäischen Union: Reduktion der Treibhausgase bis 22 um 1/5 gegenüber 199. EU forciert daher den Einsatz regenerativer Energieträger 2. Ziele in Österreich Zahlreiche Ökostromgesetz-Novellen Erhöhung des Produktionsanteils aus Ökostromanlagen auf 15% bis IEWT 29 3
4 3. Ermittlung möglicher Ökostromanlagen bis 23 Zielsetzung Produktion Ökostromanlagen 23 Entwicklung LTMC / STMC Potential regenerative Energieträger Max. Zuwachs pro regenerativen Energieträger Ökostromanlagen bis IEWT 29 4
5 3.1 Potentiale: regenerativer Energieträger Potentiale regenerativer Energieträger [GWh/a] MAX_POT 2 BIOGAS BIOM_FEST DEPONIEGAS GEOTHERMIE KLÄRGAS PHOTOVOLTAIK KLEINWASSERKRAFT MITTELWASSERKRAFT WIND IEWT 29 5
6 3.2 Wirtschaftlichkeit: Langfristige Stromgestehungskosten verschiedener Kraftwerkstypen (Zinssatz 4,5%, Abschreibungsdauer 2 Jahre) Langfristige Stromgestehungskosten /MWh Wind Kleinwasser NEU Biomasse Verstromung Biogas Klärgas Deponiegas Geothermie Großlaufwasserkraft Speicherkraft Wärmekraftwerke MIN_STROM_GestehungsKO /MWhel MAX_STROM_GestehungsKO /MWhel IEWT 29 6
7 3.3 Entwicklung Stromgestehungskosten Ökostromanlagen: Windkraftanlagen 7 Dynamische Stromgestehungskosten 23 für Windkraft Stromgestehungskosten [ /MWh] LTMC STMC Potential [GWh] IEWT 29 7
8 3.4 Entwicklung Stromgestehungskosten Ökostromanlagen: Biomasse fest Dynamische Stromgestehungskosten 23 für Biomasse fest 12 Stromgestehungskosten [ /MWh] LTMC STMC Potential [GWh] IEWT 29 8
9 3.4 Entwicklung Produktion regenerative Energieträger: Entwicklung der Produktion aus regenerativen Energieträgern [GWh/a] PHOTOVOLTAIK BIOM_FLUESSIG WIND KLÄRGAS GEOTHERMIE DEPONIEGAS BIOM_FEST BIOGAS MITTELWASSERKRAFT KLEINWASSERKRAFT IEWT 29 9
10 4. Methodische Vorgehensweise : Einbindung regenerativer Energieträger 1 Nachfrage nach elektrischer Energie Meteorologische Daten Wasserpegel Wärmenachfrage Produktion fluktuierender Energieträger Produktion KWK Ökostromanlagen / konventionelle Wärmekraftwerke Produktion sonstige Ökostromanlagen Restnachfrage_1 Restnachfrage_2 Restnachfrage_ IEWT 29 1
11 4. Methodische Vorgehensweise : Einbindung regenerativer Energieträger 2 Zufluss Speicher Produktion Speicherwasserkraftwerke Pumpspeicherung Wasserstand Speicher Produktion sonstige Wärmekraftwerke Restnachfrage_3 Restnachfrage_4 Exporte Restnachfrage_5 Importe Restnachfrage_6 < IEWT 29 11
12 5. Ergebnisse Analyse 5.1 Auswirkungen der Einbindung der Ökostromanlagen 23: Gesamtproduktion Gesamte Elektrizitätsproduktion [GWh/a] IMP SPEICHER WÄSP WÄML WÄGL REG LAUF_KLEIN LAUF_GROSS PUMP ILV_GES BAU BAU_WRL NH NH_WRL IEWT 29 12
13 5.2 Auswirkungen der Einbindung der Ökostromanlagen 23: Produktion Ökostromanlagen Regenerative Elektrizitätproduktion [GWh/a] BIO_FLÜSSIG BIOGAS_MAISSILAGE BIOFE_HIND BIOM_FEST_COFIR BIOM_FEST_BABFL BIOGAS_KWK BIOGAS_GÜLLE ABLAUGE GEOTHERMIE KLÄRGAS DEPONIE BIOFE_WGF PV WIND BAU BAU_WRL NH NH_WRL IEWT 29 13
14 5.3 Auswirkungen der Einbindung der Ökostromanlagen 23: Veränderung in der Produktion Veränderung Produktion Regenerative gegenüber Fall BAU 23 5 BAU_WRL NH NH_WRL -5 [GWh/a] PUMP LAUF_GROSS LAUF_KLEIN WIND REG SPEICHER IEWT 29 14
15 5.4 Auswirkungen der Einbindung der Ökostromanlagen 23: Veränderung Importe - Exporte Veränderung Importe / Exporte / Importe G1_G2 gegenüber Fall BAU [GWh/a] IMP EXP IMP_G1_G2-1 BAU_WRL NH NH_WRL IEWT 29 15
16 5.5 Auswirkungen der Einbindung der Ökostromanlagen 23: NH Leistungsverhältnis P/P_N bzgl. Produktionsänderung Basisjahr ,,8,6,4,2, P/P_N JÄNNER FEBRUAR -,2 -,4 DELTA_PUMP DELTA_SPEICHER WIND EXP ILV DELTA_WÄRME IEWT 29 16
17 5.6 Entwicklung der gesamten Produktionskosten 23 Produktionskosten 23 / VA / B_22 4 [Mio. /a] REG_G WSP WML WGL AGL IMP SP LF_KL LF_GR BAU BAU_WRL NH NH_WRL IEWT 29 17
18 5.7 Entwicklung der Produktionskosten für regenerative Energieträger 23 Produktionskosten Regenerative 23 / BAU / V_A BFL BGMA BFHI BFCO 35 BFBA [Mio. /a] B_2 B_3 B_4 B_5 BGKW BGGÜ ABL GEO KLÄ DEP BFWG PV WIND IEWT 29 18
19 5.8 Auswirkungen der Einbindung der Ökostromanlagen 23: Maximale Änderungen aufgrund der Analysen Produktion aus Ökostromanlagen (ohne Wasserkraft) 5573 GWh/a (27) GWh/a (23) Pumpspeicherung Gebiet 1: + 29% Gebiet 2: + 6% Speicherkraftwerke Gebiet 1: + 9 % Gebiet 2: + 1% Wärmekraftwerke Gebiet 1: - 6% Gebiet 2: - 4% IEWT 29 19
20 6. Schlussfolgerungen Die Einbindung der regenerativen Energieträger ist möglich und reduziert die Produktionskosten. Einsatz der regenerativen Energieträger Wind, Feste Biomasse, Biogas und Wasserkraft. Reduktion des Einsatzes von fossilen Wärmekraftwerken Die Einbindung der Windkraftanlagen erfordert Netzausbau um Peaks in der Produktion speichern zu können IEWT 29 2
21 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Im Falle von Fragen/Anregungen Tel: +43/699/ IEWT 29 21
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