Erneuerbare Energieversorgung in Gundelfingen
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- Dörte Hofmeister
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1 Erneuerbare Energieversorgung in Gundelfingen Dr. Werner Platzer Ginsterweg Gundelfingen Ginsterweg 9, Gundelfingen
2 Bedarf an Energie in Gundelfingen (IST) Strom 15.4 GWh Wohngebäude 18. GWh Gewerbe, Landwirtschaft, etc. Gas 4.9 GWh Wohngebäude 1.7 GWh Gewerbe Öl+Holz 44.3 GWh Wohngebäude Gesamtwärmeverbrauch 94.8 GWh Gesamtstromverbrauch 33.4 GWh
3 Bedarf an Energie in Gundelfingen (SOLL) Strom 25 GWh 25% Einsparung durch Effizienzmaßnahmen Wärme 4 GWh 65% Einsparung durch Gebäudesanierung Gebäudestandard: 17 kwh/m2a -> 6 kwh/m2a Vergleich Passivhaus: -> 15 kwh/m2a Resultat (bei Annahme Heizung komplett über Gas): Pro m2 Wohnfläche ca. 5 kwh/a Strom und ca. 8 kwh/a Gas
4 Typische Verteilung des Wärmebedarfs übers Jahr
5 Wie kann das gedeckt werden - Strom?
6 Wie kann das gedeckt werden - Wärme?
7 Schlussfolgerung Mit der Kombination von Solarthermie, PV, Wind und Kraftwärmekopplung (KWK) ließe sich der Strom- und Wärmebedarf in Gundelfingen lokal decken Dies ist eine mögliche Lösung, sie muss aber nicht wirtschaftlich optimal sein! KWK benötigt weiterhin Gas, das aber langfristig über Wasserstoff und Biogas gedeckt werden könnte Die Technologien entwickeln sich weiter (Wirkungsgrad, Kosten), so dass weitere Optionen (Wärmepumpen, Brennstoffzellen etc. ) denkbar sind Wir brauchen eine Bürgerberatungsstelle, die über die jeweils wirtschaftlichen Alternative informieren kann
8 Fraunhofer ISE Studie 25 (H.M. Henning et.al.) Wärme- und Strombedarf in Gebäuden und Industrie Kein Energiebedarf für Treibstoffe im Verkehr Deutschland ohne Importoptionen Optimierung bezüglich der Reinvestitionskosten Voraussetzung ist die bereits vollzogene Energiewende
9 Results RE converters photovoltaic 26 GW wind onshore 17 GW wind offshore 85 GW hydro power 5 GW import electricity GW 21 5 pumped battery power plant 7 49 GWh 6 GWh Hydro 5 GW biomass 5 fossil Wind On PV 26 GW Building energy retrofit Reduction of demand on 5.% of the 21-value 5 Wind Off 85 GW CHP central 5 GW central 29 GW Solar thermal central: 29 GW electrical 86 pump GW GW Biomass 5 stoarge, central 51 Mio. m³ micro-chp GW GW combined powerto-gas 17 GW methane cycle gas turbine GW GW gas pump 49 GW GW 4 32 Solar thermal decentr.: 14 GW 6 electrical load excess electricity export electricity load CHP + solar, central load, total 58 load el. HP + solar load micro CHP + solar load gas-hp + solar excess
10 Results Converters photovoltaic 26 GW wind onshore 17 GW wind offshore 85 GW hydro power 5 GW import electricity GW 21 5 pumped battery power plant 7 49 GWh 6 GWh biomass 5 fossil CHP central 5 GW el Building energy retrofit Reduction of demand on 5.% of the 21-value 5 CHP central 5 GW central 29 GW Combined cycle 91 GW el electrical 86 pump GW GW 5 stoarge, central GW Mio. m³ th 371 electrical load excess electricity export electricity Electric pump load CHP + solar, central load, total 58 load el. HP + solar load micro CHP + solar micro-chp GW GW combined powerto-gas methane cycle gas 81 turbine GW GW load gas gas-hp + solar 54 pump 49 GW GW Gas excess pump 49 GW th
11 Results three selected systems GW electric GW thermal GW electric GW thermal GWh 1*GWh % 21 Billion
12 Zusammenfassung Deutschland 1 % RE for electricity and possible Wind Offshore GW (technical potential 85 GW) Wind Onshore 17 2 GW (technical potential 2 GW) factor 6 7 of today Photovoltaics: 2 25 GW factor 7 8 of today Solar thermal: GW factor of today Areas needed for solar technologies approx. 18 km² (technical potential >28 km²) Building energy retrofit : ing energy reduction by 5 6 % Total annual cost in the range of billion for well dimensioned overall systems Total annual cost lower than cost of Germany s energy system of today (approx. 133 billion for electricity and )
13 Bausteine der 1% Energiewende Energieeffizienz und Energieeinsparung Erneuerbare Energien weiter ausbauen Intelligente Vernetzung der Erneuerbaren Netzausbau und Belohnung von Reservekapazitäten
14 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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