Warum überhaupt Energiewende?

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1 Solar lohnt sich!

2 Warum überhaupt Energiewende?

3 Energieressourcen

4 Akzeptanz Erneuerbarer Energien

5 Zellen und Modultypen Quelle:

6 Anteile in % Entwicklung EE in Deutschland ,5 31,7 27,3 25,1 23,5 20,3 16,3 17,0 14,2 15,1 11,6 9,3 10,2 10,4 11,5 12,2 12,4 12,3 12,9 13,5 13,4 7,7 7,6 6,2 6,6 8,5 9,5 7,5 6,0 5,4 5,8 5,6 6,0 5,5 5,6 5,2 5, Anteil am Bruttostromverbrauch Anteil am Wärme- und Kälteverbrauch Anteil am Endenergieverbrauch des Verkehrs

7 Jahresenergieerzeugung Deutschland

8 Import Export Strom D Dez

9 These I Solarenergie lohnt sich für den Klimaschutz

10 Anteil EE nach Sektoren (BW)

11 Stromerzeugung und Installierte Leistung der EE in BW Stromerzeugung in GWh/a Installierte Leistung* in MW biogener Anteil des Abfalls 3,1% EE-Strom 2016: 15,3 TWh Wasserkraft 31,1% Biomasse 27,2% Windenergie 6,4% Photovoltaik 32,2% Wasserkraft Biomasse Windenergie biogener Anteil des Abfalls Photovoltaik Installierte Leistung* 2016: 7,9 GW Windenergie 13,1% Wasserkraft 11,2% Biomasse 8,0% Photovoltaik 67,7%

12

13 Installierte Leistung im Ländervergleich

14 Regionale Verteilung nach Landkreisen

15 Energetische Amortisation und Recycling Anlagentyp Jahre Polykristalline PV-Anlagen < 2 Jahre Monokristalline PV-Anlagen Dünnschicht-Anlagen ca. 3 Jahre ca. 1 Jahr Recycling: - Solarmodule gelten als Elektronikschrott (EleltkroG) und müssen recycelt werden - Bislang wenig Rücklauf - Wertstoffhöfe oder pv-cycle

16 THG-Vermeidung in Mio. t CO 2 -Äquivalente Treibhausgasvermeidung durch EE in BW Strom Vermeidungsfaktor [g/kwh] vermiedene Emissionen Anteil [1.000 t] [%] Wasserkraft ,6 Windenergie ,8 Photovoltaik ,1 feste biogene Brennstoffe ,0 flüssige biogene Brennstoffe ,3 Biogas ,0 Klärgas ,2 Deponiegas ,2 Geothermie ,0 biogener Anteil des Abfalls ,7 Summe Strom ,0 Wärme feste biogene Brennstoffe (traditionell) ,7 feste biogene Brennstoffe (modern) ,8 flüssige biogene Brennstoffe ,2 Biogas, Deponiegas, Klärgas ,8 Solarthermie ,8 tiefe Geothermie ,7 Umw eltw ärme ,7 biogener Anteil des Abfalls ,3 Summe Wärme ,0 Kraftstoffe Biodiesel ,3 Bioethanol ,6 Pflanzenöl ,1 Biomethan ,2 Summe Kraftstoffe Summe Strom, Wärme & Kraftstoffe , ,7 Strom Geothermie & Umweltwärme Solarthermie Photovoltaik Biomasse Windenergie Wasserkraft 4,8 0,9 Wärme Kraftstoffe

17 Solarenergie lohnt sich für den Klimaschutz Photovoltaik muss schnell ausgebaut werden. 10% Anteil bis 2020 ist Ziel der Landesregierung. Bis dahin müssen jährlich mindestens PV neu installiert werden! Zubau 2016: 146 MWp 1. HJ 2017: 106,7 MWp 800 MWp

18 These II Solarenergie lohnt sich für den Natur- und Artenschutz

19

20 Regelungen für Freiflächenanlagen - Länderöffnungsklausel: Erlaubt Freiflächen in benachteiligten Gebieten - Genehmigung erforderlich (Bebauungsplan) - Bis 750 kwp ohne Ausschreibung = Direktvermarktung 2017: 8,9 C - Über 750 kwp Ausschreibung. 2017: 5 Cent

21 PV Freiflächenanlagen BUND Position - Vorrang haben Dachflächen und versiegelte Flächen wie Parkplätze - Industriebrachen, Deponien, Lärmschutzwälle u. ä. für Freiflächenanlagen nutzen, erst dann Landwirtschaftliche Flächen - Wichtig ist gute Planung, Öffentlichkeitsbeteiligung und Steuerung durch Regionalplanung Umsetzung Leitfaden und Hinweise des BUND und anderer Umweltverbände nutzen

22 Solarpark Berghülen

23 Solarenergie lohnt sich für den Natur- und Artenschutz wenn die Anlagen richtig geplant, gestaltet, gepflegt und betreut werden

24 These III Solarenergie lohnt sich für die Investoren

25 Vorteil Eigenverbrauch

26 EEG Regelungen für PV - Zielkorridor des Ausbaus 2,5 GW pro Jahr - Festvergütung und Ausschreibung (ab 750 kwp) - Dynamische Degression der Vergütung Vergütungssätze in Cent/kWh - Feste Einspeisevergütung: Wohngebäude, Lärmschutzwände und Gebäude nach 48 Absatz 3 EEG Sonstige Anlagen bis 100 kwp Inbetriebnahme bis 10 kwp bis 40 kwp bis 100 kwp ab ** 12,20 11,87 10,61 8,44 ab ** 12,20 11,87 10,61 8,44 ab ** 12,20 11,87 10,61 8,44 ab ** 12,20 11,87 10,61 8,44 *) Anzulegende Werte nach 48 EEG 2017 abzüglich 0,4 Cent/kWh nach 53 Abs. 2 EEG 2017 **) Degressionsberechnung nach 49 EEG 2017 (anzulegender Wert abzüglich 0,4 Cent/kWh nach 53 EEG 2017)

27 Preise für PV-Systeme Euro/kWp Min Max Eigene Darstellung nach EEG Erfahrungsbericht Tobias Kelm Oct. 2016

28 PV-Anlage: Solarertrag und Rendite Jahresertrag bei 7,5 kwp in kwh/a Netz Größe und Ausrichtung der Dachfläche feststellen: Flächenbedarf etwa 8 qm pro kwp Ertrag (siehe Farbplot) kwh/kwp bei Südausrichtung je flacher das Dach desto unempfindlich gegen nicht-südausrichtung etwa 900 kwh/kwp bei Dach < 30 Neigung und Ost/West Ausrichtung Statische Rendite Invest: 5 kwp für 1500 /kwp 7500 Wartung, Versicherung (z.b. 2% des Invest pro Jahr für 20 Jahre): 3400 Stromerzeugung: 5 kwp * 1000 kwh/kwp = 5000 kwh im ersten Jahr; 80% davon im 20.-ten Jahr entspricht kwh 25% Eigenverbrauch: 25% * 5000 kwh * 25 ct/kwh * 18 Jahre = % Einspeisung: 75% * 5000 kwh * 12,2 ct/kwh * 18 Jahre = 8235

29 Gründe für Batteriespeicher

30 Lohnt ein Batteriespeicher

31 Mein Haus ist mein Kraftwerk 250% 200% 150% 100% 50% Photovoltaik Einspeisevergütung: 12,5 ct/kwh Strombezug: 28 ct/kwh 0% Netz Energiebezug aus Sonne und Netz Eigenverbrauch & Eigendeckung (Autarkie) Wärme E th E PV steuerbare Haushaltsgeräte Wärmepumpe PV Wechselrichter elektrische Speicher thermische Speicher Intelligente Steuerung E el E PV Ziel: erhöhte Eigendeckung JAZ E PV,EV Nutzung: Wärme, Kälte, Kraft, Mobilität, Kommunikation, Netzeinspeisung Nachhaltigkeit und stabile Energiekosten Quelle: Solar Cluster BW

32 Solarenergie ist in vielen Fällen wirtschaftlich - ohne und (noch nicht immer) mit Speichern

33 Solarthermie Solare Nahwärmeversorgung Radolfzell-Liggeringen

34 Lokale Solarenergieprojekte voranbringen

35 Solaroffensive regionale Netzwerke

36 BUND Naturschutzzentrum Radolfzell

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