Potenziale im Bereich Energieeffizienz und Erneuerbare Energien ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT - ZUKUNFT BRAUCHT ENERGIE

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1 Potenziale im Bereich Energieeffizienz und Erneuerbare Energien ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT - ZUKUNFT BRAUCHT ENERGIE Plessa, 13. Februar 2014 Dipl.-Geogr. André Ludwig, Projektmanager

2 Potenziale: Potenzialdefinition Potenzial 1: technisch realisierbares Potenzial unter Ausschluss wirtschaftlicher, umwelt- & gesellschaftsrechtlicher sowie politischer Rahmenbedingungen Potenzial 2: entspricht Potenzial 1, aber Berücksichtigung bestehender Normen, Restriktionen, Gesetzgebungen sowie Wirtschaftlichkeit Potenzial 3: entspricht Potenzial 2, aber Abzug Anlagenbestand (= Zubaupotenzial) 2

3 Potenziale Strom Quelle: saturn.de 3

4 Stromverbrauch in MWh Potenzial Stromeffizienz Entwicklung der Stromverbräuche mit und ohne Auschhöpfung Effizienzpotenziale Effizienzpotenzial Strom / Verbrauchsprognose: Entwicklung mit Effizienz Entwicklung ohne Effizienz Durch geändertes Verbrauchsverhalten & Zunahme an Elektrogeräten (steigende Industrieproduktivität, Unterhaltungselektronik, Heizen mit Strom): Verbrauchsanstieg um 10,8 % im Vergleich zu heute Nach heutigen Preisen Mehraufwendungen für Strom in Höhe von 0,35 Mio. bis 2025 (mit Effizienzbemühungen) Effizienzbemühungen machen gerade 1,62 % des zukünftigen Stromverbrauches aus Quelle: Verbrauchsdaten 2010 berechnet nach VDE 2008, Faktor-i 3 GmbH 4

5 Effizienz Wärme Quelle: local24.de 5

6 Potenzial Raumwärmeeffizienz Effizienzpotenzial Raumwärme Potenzial 2 Energieeffizienz in MWh bereits genutztes Effizienzpotenzial in MWh Potenzial 3 Energieeffizienz in MWh Nutzungsgrad in % Gorden-Staupitz ,0% Hohenleipisch ,0% Plessa ,6% Schraden ,7% Amt Plessa ,4% erschließbares Potenzial Raumwärmeeffizienz liegt bei MWh, das entspricht etwa 45 % des Gesamtwärmebedarfes fast 40 % des Potenzials wurden bereits erschlossen (Gebäudesanierungen nach 1990) erhebliche Effizienzmehrkosten für energetische Sanierung zzgl. zu Austauschkosten Amortisationszeitraum ~ 25 Jahre bei heutigen Energiepreisen! Höhe der Sanierungsrate? bei überproportional steigenden Kosten für die weitere Potenzialausschöpfung Quelle: Faktor-i 3 GmbH nach ALK-Daten des LGBB o. J. 6

7 Potenziale Strom Quelle: saturn.de 7

8 Potenziale: Photovoltaik-Flächen Photovoltaik Quelle: daecher.de 8

9 MWh Potenziale: Photovoltaik-Flächen Potenziale Photovoltaik Potenzial Photovoltaik- Dächer: Potenzial 2 (Dach) in MWh Betrachtung gesamtes Dachpotenzial & Freiflächen Erschließbares Potenzial: MWh Potenzial zu 97,6 % noch ungenutzt Dachflächen meist auf kleineren Wohngebäuden, Freiflächen meist auf geringwertigeren Böden und Konversionsflächen Potenzial 2 (Freifläche) in MWh Potenzial 3 (gesamt) in MWh derzeitiger Nutzungsgrad in % Gorden-Staupitz ,9% Hohenleipisch ,4% Plessa ,0% Schraden ,1% Amt Plessa ,4% Potenziale und Nutzungsgrade Photovoltaik 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Potenzial 2 in MWh Potenzial 3 in MWh derzeitiger Nutzungsgrad in % Quelle: Faktor-i 3 GmbH nach ALK- und ATKIS-Daten des LGBB o. J. 9

10 Potenziale: Wasserkraft Wasserkraft Quelle: native-energie.de 10

11 MWh Potenziale: Wasserkraft Potenziale Wasserkraft Potenzial 1 in MWh Potenzial 2 in MWh Potenzial 3 in MWh derzeitiger Nutzungsgrad in % Gorden-Staupitz ,0% Hohenleipisch ,0% Plessa ,0% Schraden ,0% Amt Plessa ,0% Potenzial Wasserkraft: kein Potenzial Potenziale und Nutzungsgrade Wasserkraft 100% Potenzial 1 in MWh 80% Potenzial 2 in MWh 60% Quelle: ATKIS-Daten des LGBB o. J., Faktor-i 3 GmbH 40% 20% 0% Potenzial 3 in MWh derzeitiger Nutzungsgrad in % 11

12 Potenziale: Windkraft Windkraft Quelle: energiewende-geretsried.de 12

13 MWh Potenziale: Windkraft Potenziale Windkraft Potenzial Windkraft: kein erschließbares Potenzial Potenzial 1 in MWh Quelle: Faktor-i 3 GmbH nach ATKIS-Daten des LGBB o. J. Potenzial 2 in MWh Potenzial 3 in MWh derzeitiger Nutzungsgrad in % Gorden-Staupitz ,0% Hohenleipisch ,0% Plessa ,0% Schraden ,0% Amt Plessa ,0% Potenziale und Nutzungsgrade Windkraft 100% 80% 60% 40% 20% 0% Potenzial 1 in MWh Potenzial 2 in MWh Potenzial 3 in MWh derzeitiger Nutzungsgrad in % 13

14 Potenziale Wärme Quelle: local24.de 14

15 Potenziale: Bioenergie Bioenergie Quelle: momentum-magazin.de 15

16 Potenziale: Bioenergie Gesamtpotenziale Bioenergie Potenzial 2 Ackerflächen in MWh Potenzial 2 Güllenutzung in MWh Potenzial 2 Holz in MWh Potenzial 2 Abfall in MWh Gesamtpotenzial 2 in MWh Potenzial 3 in MWh Nutzungsgrad in % Gorden-Staupitz ,5 Hohenleipisch ,8 Plessa ,5 Schraden ,8 Amt Plessa ,2 Quelle: Kreislandwirtschaftamt Elbe-Elster 2014, Faktor-i 3 GmbH 2014 Potenzial Bioenergie: erschließbares Potenzial: MWh, durch vermehrte Nutzung biogener Reststoffe (bspw. Strohvergärung) Aktuell: Potenzial zu 97,8 % noch ungenutzt Notwendigkeit verbesserter Logistik und Kooperation, Technologie - gerade bei Strohvoraufschluss Abstimmung mit Landwirtschaft erforderlich! unbedingt Abwärmenutzung von Biogasanlagen beachten! 16

17 Potenziale: Geothermie Geothermie Quelle: hald-bau-gmbh.de 17

18 MWh % Potenziale: Geothermie Potenziale oberflächennahe Geothermie Potenzial 1 in MWh Potenzial Geothermie: erschließbares Potenzial: MWh durch Erdwärmebohrungen für Einzelgebäude aktuell: Potenzial zu 89,3 % noch ungenutzt Quelle: Faktor-i 3 GmbH nach ATKIS-Daten des LGBB o. J. Potenzial 2 in MWh Potenzial 3 in MWh derzeitiger Nutzungsgrad in % Gorden-Staupitz ,1 Hohenleipisch ,3 Plessa ,2 Schraden ,8 Amt Plessa , Potenziale und Nutzungsgrade oberflächennaher Geothermie Potenzial 1 in MWh Potenzial 2 in MWh Potenzial 3 in MWh Nutzungsgrad in % 18

19 Potenziale: Solarthermie Solarthermie Quelle: daecher.de 19

20 MWh Potenziale: Solarthermie Potenziale Solarthermie Potenziale 1 & 2 in MWh Potenzial 3 in MWh derzeitiger Nutzungsgrad in % Gorden-Staupitz ,3% Hohenleipisch ,1% Plessa ,2% Schraden ,3% Amt Plessa ,2% Potenzial Solarthermie: sehr hohes erschließbares Potenzial von MWh durch zahlreiche geeignete Dachflächen aktuell: Potenzial zu 99,8 % noch ungenutzt Potenziale und Nutzungsgrad Solarthermie ,25% 0,20% 0,15% 0,10% 0,05% Potenziale 1 & 2 in MWh Potenzial 3 in MWh Nutzungsgrad in % Quelle: Faktor-i 3 GmbH nach ALK-Daten des LGBB o. J ,00% 20

21 MWh Potenziale: Zusammenfassung Potenzialle erneuerbarer Energien 12,0 10,0 8, ,0 4,0 2,0 0,0 Potenzial 2 Potenzial 3 Nutzungsgrad *Annahme: Dachpotenzial für PV- und Solarthermieanlagen wird im Verhältnis 60 : 40 genutzt. Quelle: Faktor-i 3 GmbH 21

22 MWh Potenziale: Fazit mögliche Entwicklungspfade aus den Szenarien bis 2030 vs. Potenzialausschöpfung: Ausbauszenarien Solarthermie Geothermie Bioenergie Windkraft Wasserkraft Photovoltaik 0 Szenario Energiestrategie Maximalszenario Empfehlungsszenario 22

23 Potenziale: Fazit Photovoltaik/ Solarthermie Aussagen aus Potenzialanalyse Handlungsschwerpunkte: weiterer Ausbau im Bereich Dachanlagen (PV: vorw. Eigenstromnutzung) auf etwa 59 % des Potenzials hohes reg. Wertschöpfungspotenzial entspricht etwa kleinen Dach-PV-Anlagen mit jeweils 10 kw p und weiteren Groß-Anlagen auf Industriegebäuden und auf Freiflächen (Konsequenz: fast jedes Wohngebäude besitzt eine kleine PV-Anlage) sowie Solarthermie-Anlagen mit jeweils 40 m² Fläche (unter der Annahme: Dachbelegung PV zu Solarthermie im Verhältnis 60:40) bisher aber Solarthermie nicht wirtschaftlich 23

24 Potenziale: Fazit Bioenergie Aussagen aus Potenzialanalyse - Handlungsschwerpunkte: Ausbau nur bedingt möglich - unter Nutzung von Reststoffen und Stroh auf 68 % des Potenzials hohes reg. Wertschöpfungspotenzial entspricht insgesamt etwa 3 Biogasanlagen mit je 300 kw el 24

25 Potenziale: Fazit Effizienz Aussagen aus Potenzialanalyse - Handlungsschwerpunkte: Gebäudesanierung unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten! Erhöhung der Nutzung von KWK, Nah- und Abwärme Effizienzsteigerung im Bereich Strom wird durch Mehrverbrauch überkompensiert Problem der Wirtschaftlichkeit und langer Amortisationszeiten, insbesondere Gebäudesanierung im Bereich Wärme 25

26 Potenziale: Fazit Effekte durch die Nutzung der regional vorhandenen Potenziale: Wirtschaftsförderung für KMU Lokales Geld für lokale Projekte bereitstellen Verringerung des Geldabflusses durch Einsparung bzw. lokale Erzeugung 26

27 ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT - ZUKUNFT BRAUCHT ENERGIE

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