Aktivitäten in der Wasserstofftechnologie in der BeBa Unternehmensgruppe ENERGIE VERSTEHEN.

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1 Titelmasterformat MODERNE durch ENERGIELÖSUNGEN Aktivitäten in der Wasserstofftechnologie in der BeBa Unternehmensgruppe ENERGIE VERSTEHEN.

2 ENTWICKLUNG Titelmasterformat DER BEBA durch UNTERNEHMENSGRUPPE Entwicklung der BeBa Unternehmensgruppe Vom Einzelunternehmen zur Unternehmensgruppe 1997 Gründung des Elektroinstallationsbetriebes Elektro Bartels 2000 Beginn der Projektierung im Bereich Windenergie 2004 Gründung der BeBa Energie GmbH & Co. KG Eintritt in den Photovoltaikmarkt Hohe Wachstumsraten im Photovoltaik Bereich mit Inkrafttreten des EEG 2005 BeBa bietet neben der Installation auch Service & Wartung für Photovoltaikanlagen an 2010 Implementierung der Holding Struktur 2013 Gründung der BeBa Energiekonzepte GmbH & Co. KG am Standort Reinfeld (Integration der langjährigen Kompetenzen der BalticSolar GmbH und Constirling GmbH auf dem Bereich BHKW in die BeBa Gruppe) 2014 BeBa legt den Fokus auf die Entwicklung von maßgeschneiderten Energiekonzepten für mehr Energieeffizienz in Unternehmen, Wohnanlagen und öffentlichen Einrichtungen

3 ENTWICKLUNG Titelmasterformat DER BEBA durch UNTERNEHMENSGRUPPE Aktivitäten in der Wasserstofftechnologie 2006: Beginn der Arbeiten an großtechnischen Speichern (Druckluft) 2007/08: Abschluss Standortrecherche für Pilotprojekt 2009: Kauf obertätige Ländereien für Pilotprojekt (Konzession erhalten) 2010: Konzentration auf Wasserstofftechnologie Salzkaverne Quelle: KBB 2011: Förderantrag WiWaSH / Kernelement Kaverne 2011/12: Durchführung reflexionsseismischer Messung 2012: Entwicklung eines Gesamtkonzepts mit Raffinerie Versorgung 2013: LOI mit der Raffinerie Heide abgeschlossen

4 BeBa Titelmasterformat durch WASSERSTOFFSYSTEME

5 Wasserstoffkaverne als Energiespeicher Quelle: KBB Quelle: Gemeinde Goldisthal Goldisthal; Größtes Pumpspeicherkraft in Europa (V= m³) Max. Leistung: 1.060MW Max. Energiegehalt: 8.480MW (Ent ) Ladedauer: 8h Quelle: IVG Mögliche Kavernen Eckdaten in Hemmingstedt (V= m³; p=200bar): Leistungsäquivalent: 1.060MW Max. Energiegehalt: MW (Ent ) Ladedauer: 237h Stunden

6 Standortpotenzial für den Schienenverkehr Standort der Wasserstoffkaverne Zugstrecke zwischen Hamburg Altona bis Westerland (Sylt) größtenteils ohne Oberleitungen Heide liegt in der Mitte der Strecke Anschluss von dem möglichen Kavernenstandort in Hemmingstedt zum Bahnhof Heide möglich Heide ebenfalls Umsteigebahnhof für die Verbindung Neumünster Büsum Quelle: Google Maps

7 Mit der Performing Energy wurde folgende Stellungnahme an das BMWi weitergeleitet: Darin enthalten sind zwei konkrete Marktanreize, die eine Wirtschaftlichkeit von Projekten mit Wasserstoff erst ermöglichen Die Europäische Kommission sieht hierfür bereits im Entwurf zur Neuregelung der EU Richtlinie 009/28/EG vom eine Regelung zur Berechnung der Biokraftstoffquote vor, die den Beitrag von erneuerbaren flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen nicht biologischer Herkunft mit dem Vierfachen ihres Energiegehalts bewertet. (Seite 3) Die derzeitige Befreiung von Letztverbraucherabgaben ausschließlich für den Nutzungspfad Rückverstromung stehen der generelle Integration von Power to Gas in das Energiesystem und die Erschließung weiterer Nutzungspfade wie Mobilität, Industrie und Wärmeversorgung entgegen. (Seite 4)

8 Titelmasterformat MODERNE durch ENERGIELÖSUNGEN Haben Sie noch Fragen? BeBa Unternehmensgruppe D Hemmingstedt Werner von Siemens Str. 6 Telefon: / Telefax: / Störung: / E Mail: Hemmingstedt@BeBa Gruppe.de D Reinfeld Im Weddern 25 Telefon: / Telefax: / E Mail: Reinfeld@BeBa Gruppe.de D Bad Doberan Beethovenstraße 11 Telefon: / Telefax: / Störung: / E Mail: BadDoberan@BeBa Gruppe.de

9 Quelle: H2-Studie d. LBST v

10 Wasserstoffkaverne als Energiespeicher Vergleich der Investitionskosten von Röhrenspeichern und Kavernen Kalkulation Röhrenspeicher (DN 1500) benötigtes Speichervolumen: m³ Länge des Röhrenspeichers: m Meterpreis: ca Investitionsvolumen exkl. Installation in Höhe von 7,5 Mio. Kosten/kWh Speicherkapazität = 8,10 Grobkalkulation Kavernenspeicherung (am Beispiel m³) Speicherkapazität abzgl. Kissendruck: Nm³ Investitionsvolumen inkl. Errichtung in Höhe von: ca. 35 Mio. zum Vergleich m³-kaverne: ca. 55 Mio. Kosten/kWh Speicherkapazität = 2,20

11 Ablagerung von Sedimentgestein auf dem Salz und Salzwanderung Aufgrund von Überlagerungsdruck und Temperatur Salzkissenbildung

12 Salzstockbildung, z.b. Heide Titelmasterformat durch WASSERSTOFFSYSTEME

13

14 Quelle: kge- Gasspeichergesellschaft

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