Kraftwerk Schweiz: Plädoyer für eine Energiewende mit Zukunft

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1 Kraftwerk Schweiz: Plädoyer für eine Energiewende mit Zukunft Anton Gunzinger Unternehmer Vision meets reality. Supercomputing Systems AG Phone Technopark 1 Fax Zürich Kontext Persönliche Sichtweise von Anton Gunzinger: Bitte nicht verwechseln mit der Stellungnahme der ETH Zürich. Das Zahlenmaterial basiert auf öffentlich zugänglichen Daten mit zwei Ausnahmen: 1) Wetterdaten: meteonorm 2) Netzberechnungen: BKW, ewz und eigenen Messungen Simulationsprogramme erstellt von Mitarbeitenden der SCS Inhalte verantwortet Anton Gunzinger. 2 Zürich by Supercomputing Systems AG

2 Kraftwerk Schweiz: Plädoyer für eine Energiewende mit Zukunft Wo kommen wir her? Umbau der Energieversorgung in 4 Schritten 1. Schritt: Wärme 2. Schritt: Mobilität 3. Schritt: Elektrizität steht im Zentrum 4. Schritt: Elektrizitätsproduktion Resultate Politische Massnahmen 3 Zürich by Supercomputing Systems AG Wo kommen wir her? 4 Zürich by Supercomputing Systems AG

3 Meine Motivation Die Schweiz ein materielles Paradies. Mein Wunsch: Unsere Nachfahren können auch so leben. 2 Probleme: Unser ökologischer Fussabdruck «Peak Oil» 5 Zürich by Supercomputing Systems AG Lösungsansätze Plan A: Weiter wie bisher: Kleine auserwählte Elite kann so leben wie wir, der Rest der Welt muss in Armut leben. Reduktion der Weltbevölkerung um den Faktor 4. Plan B: Reduktion unseres Fussabdruckes auf eine halbe Erde. Nichterneuerbare Energien 65% des ökologischen Fussabdruckes. 6 Zürich by Supercomputing Systems AG

4 Voraussage Öl-Produktion nach IEA 29 7 Zürich by Supercomputing Systems AG Eine Frage der Gerechtigkeit Weltweit fördern wir im Moment etwa 88 Mio Fass Rohöl pro Tag Pro Erdbewohner: ~ 1.5 Liter / Tag Genug für 1 km mit dem Off-Roader Oder 2 km mit dem CH-Durchschnittsauto Aber nur wenn, Sie immer kalt duschen, auf Fleisch verzichten auf Flüge verzichten in ungeheizter Wohnung leben nur von regionalen und saisonalen Früchten und Gemüsen leben nur unverpackte Ware einkaufen 8 Zürich by Supercomputing Systems AG

5 Grenzen des Wachstums Geschichte der Weihnachtsgans 1944: 29 Rentiere ausgesetzt (Insel Saint Matthew in Alaska) 1963: 6 Tiere (keine natürlichen Feinde) 198: Rentiere ausgestorben, Insel kahl gefressen Vermehrung der Bakterien auf einer Pipette mit Zuckerlösung 9 Zürich by Supercomputing Systems AG EROI (Energy Return on Investment) Verhältnis der gewonnen Energie zur eingesetzten Energie Konventionelles Erdöl (193): 1 : 1 Konventionelles Erdöl (199): 43 : 1 Konventionelles Erdöl (25): 18 : 1 «Off Shore»: 1 : 1 Fracking: 7 : 1 5 : 1 Rohes Schieferöl (29): 2.1 : 1 Bei einem EROI von 3 : 1 nur 37% der Energie verfügbar, Umweltverschmutzung nicht eingerechnet Gewinnung: 12$/b VP: 36$/b CO 2 Gehalt steigt auch um Faktor 3 1 Zürich by Supercomputing Systems AG

6 Voraussage Öl-Produktion nach IEA 29 Wie die Realität aussehen könnte Das wird nicht lustig 11 Zürich by Supercomputing Systems AG Das wird nicht lustig Eine gewaltige bedrohliche Lawine bewegt sich langsam auf uns zu Wir sind süchtig nach Öl In jeder kcal Nahrung stecken ~ 1 kcal Öl Ressourcenkriege Wir werden in den nächsten 2 Jahren vermutlich 2 Mia Menschen verlieren. Nur wenige werden aus Altersgründen einen natürlichen Tod sterben. Zum Vergleich: der 2. Weltkrieg hat ~ 1 Mio Menschenleben gefordert. Riesige Völkerwanderungen Der Umbau ist schon im Gange. 12 Zürich by Supercomputing Systems AG

7 Welches sind die zukünftigen Energiequellen? Öl: Ursprünglich 2$/b; heute 5$/b Kostenzunahme 6%/a Steigender CO 2 Ausstoss; grosse Umweltschäden (Fracking, Ölsand) Subventionen ww: ~ 54 Mia$/a Kernenergie: Ursprünglich 2 Rp./kWh, heute 15 Rp./kWh (ohne Risiko); Kostenzunahme: 4%/a Endlagerproblem: Weltweit nicht gelöst, wird der Schweiz zusätzlich 4 5 Mia CHF Kosten (Cash Out, ohne Gegenleistung) verursachen. Subventionen für Risiko ww: ~ 3-4 Mia$/a Solarenergie: Kosten ursprünglich 6 ct./kwh; heute in der EU ~ 1 /Wp 7 ct./kwh Neu installierte Leistung 214 ww: ~ 4 GWp; entspricht 5 6 grossen AKW s Notwendige Anschubfinanzierung in der CH für 2 GWp: ~ 8 Mia CHF Subventionen erneuerbare Energien ww: ~ 14 Mia$/a Windenergie: Kosten: etwa Hälfte Solarenergie Neu installierte Leistung 214 ww ~ 5 GWp; entspricht grossen AKW s Unternehmer setzen, wenn sie Alternativen haben, NIE auf Ressourcen mit steigenden Kosten. Erneuerbare Energien tiefe Grenzkosten 13 Zürich by Supercomputing Systems AG Umbau der Energieversorgung in 4 Schritten: 1. Schritt: Wärme 14 Zürich by Supercomputing Systems AG

8 Heizen Hier macht die Schweiz gute Arbeit Bauvorschriften für Isolation 197: 22 l Öl /m 2 & Jahr Bauvorschriften für Isolation 21: 3.8 l Öl /m 2 & Jahr Gewinn: Faktor 4 6 zu vergleichbaren Kosten Wärmepumpe Gewinn: Faktor 3 6 Mittlerer gemeinsamer Gewinn: Faktor 16 Die Schweiz macht sehr gute Arbeit Sie beweist, dass sogar bei drastischer Energiereduktion eine Verbesserung des Komforts möglich ist Renovationsrate: 1 %/a + Erneuerung von alten Häusern in urbanen Gegenden (die Renovationsrate sollte auf 2%/a steigen) 15 Zürich by Supercomputing Systems AG Wärmeproduktion: Heizen mit Öl ist am teuersten Heizkosten (Vollkostenrechnung) für ein durchschnittliches Schweizer Einfamilienhaus (1 l Öl /m 2 & Jahr, 16 m 2 ) Heute ist heizen mit Öl am teuersten (und verursacht am meisten CO 2 ) Wärmepumpe & Solar (PV) ist die zukünftige «low cost» Lösung 16 Zürich by Supercomputing Systems AG

9 Wärmeproduktion: Heizen mit Öl ist am teuersten Werden nur die Investitionskosten berücksichtigt, so ist Gas / Öl am billigsten Der Vermieter bevorzugt tiefe Investitionen (Nebenkosten bezahlt der Mieter) 17 Zürich by Supercomputing Systems AG Umbau der Energieversorgung in 4 Schritten: 2. Schritt: Mobilität 18 Zürich by Supercomputing Systems AG

10 Energie Kosten: Öl versus Elektrisch/Solar Well to wheel Oil market price PV System cost (IEA) Wheel to road Wheel to road 19 Zürich by Supercomputing Systems AG Mobilität: Heute ist fahren mit Strom billiger als mit Öl CO2 Emissions [g/km] Brochure: 222 Reality: 363 Fracking: 415 CO 2 Emissions [g/km] Reality: 6 Werden die reinen Energiekosten betrachtet, so ist heute Solarenergie (PV) günstiger als Öl und produziert 6 mal weniger CO 2 2 Zürich by Supercomputing Systems AG

11 Mobilität: Heute ist fahren mit Strom billiger als mit Öl 21 Zürich by Supercomputing Systems AG Tesla Porsche Typ Roadster Sport 911 Carrera S Leistung [PS] [kw] auf 1 km/h [s] Gewicht [t] Verbrauch Jahreskosten Energie für 16 km Reichweite Ladung/ Tank Ladezeit [kwh/1 km] [l/1km] [CHF] [km] h (2kW) 3h (16kW) 5 Min Energieeffizienz in der e-mobilität 133 m 2, 21 kwp 11h Sonne/ Jahr 23 1 kwh/ a Wie viele Elektromobile können damit versorgt werden? 22 Zürich by Supercomputing Systems AG

12 Tesla fährt davon NZZ am Sonntag, Zürich by Supercomputing Systems AG Die Kosten von Strom- und Strassennetz Stromnetz: Neuwert: ~ 6 Mia CHF Kosten pro Jahr: ~ 4.5 Mia CHF (2 Mia CHF Amortisation/ 2.5 Mia CHF Unterhalt) Strassennetz: Neuwert: ~ 6 Mia CHF Kosten pro Jahr: ~ 45 Mia CHF (2 Mia CHF Amortisation/ 25 Mia CHF Unterhalt, eher zu tief) Offizielle Strassenrechnung: Kosten Total 8.7 Mia CHF pro Jahr Die Schweizer zahlen halt lieber hohe Steuern als einen angebrachten Benzinpreis 24 Zürich by Supercomputing Systems AG

13 Verhaltensänderungen (Suffizienz) Ein hoher Benzinpreis (>CHF 1/l) führt zu Änderungen im Mobilitätsverhalten: 1. Verzicht auf unnötige Fahrten Einsparungspotential: 1% - 2% 15% 2. Substitution: Kurzstrecken zu Fuss oder mit (Elektro-)Fahrrad (rund 35% der Fahrten < 1km, rund 35% der Fahrten < 5km) Einsparungspotential: 1% 3. Erhöhung Fahrzeugbelegung von 1.3 Personen/Fahrzeug auf 1.5 Personen/Fahrzeug. Einsparungspotential: 13% 4. Reduktion Gewicht von 14 kg auf 1 kg Einsparungspotential: 28% Verbleibende Mobilität dank Verhaltensänderung: 85% 9% 87% 72% = 48% Reduktion Automobilverkehr gegenüber heute auf: 48% oder Faktor 2 (weniger Staus) 25 Zürich by Supercomputing Systems AG Energieeffizienz in der Mobilität Reduktion Automobilverkehr durch Verhaltensänderung (Benzinpreis von 1 CHF/l) Reduktion Treibstoffverbrauch Faktor 2 Reduktion Energieverbrauchs durch seriellen Hybrid Reduktion Treibstoffverbrauch Faktor 4 Bei 2/3 der Fahrten kann mit 1% Strom gefahren werden Reduktion Treibstoffverbrauch Faktor 8 Zusammenfassend kann der Energieverbrauch Automobilität für die CH von heute 64 TWh/a nicht erneuerbar auf 3 TWh/a erneuerbarer Strom und 3 TWh/a nicht erneuerbar reduziert werden. Anmerkung: benötigter erneuerbarer Strom entspricht etwa 3 GW PV 26 Zürich by Supercomputing Systems AG

14 Umbau der Energieversorgung in 4 Schritten: 3. Schritt: Elektrizität steht im Zentrum 27 Zürich by Supercomputing Systems AG Voraussage Verbrauch von elektrischer Energie in der Schweiz 235 Verbrauch [TWh/a] Verbrauch heute 6 Einsparpotential (25%) -15 Wärme Mehrverbrauch Verbrauch heute: 94 TWh/a (Gas und Öl) Einsparpotential: Isolation Faktor 4, Wärmepumpen Faktor 4 Zusätzlicher Stromverbrauch: 6 TWh/a +6 Mobilität Mehrverbrauch Verbrauch heute: 7 TWh/a Einsparpotential: Verhalten Faktor 2, serieller Hybrid Faktor 4 Rein Elektrizität: 2/3 (Öl 3 TWh), weiterer Faktor 2 gegenüber seriellem Hybrid Zusätzlicher Stromverbrauch: 3 TWh/a TOTAL Bevölkerungswachstum Heute: 7.6 Mio Einwohner; Morgen: 8.5 Mio Einwohner 6 28 Zürich by Supercomputing Systems AG

15 Umbau der Energieversorgung in 4 Schritten: 4. Schritt: Elektrizitätsproduktion 29 Zürich by Supercomputing Systems AG Die Speicherfrage Kernkraftwerke liefern Bandstrom. Kann dieser durch hochvolatile Stromerzeuger wie PV und Wind ersetzt werden? Wie viel zusätzlicher Speicher ist in diesem Fall für die Schweiz notwendig? Was kostet der Speicherausbau? Können wir dann noch Stromhandel mit Europa betreiben? Wie kann das Netz mit hochvolatilen Stromerzeugern (PV und Wind) umgehen? 3 Zürich by Supercomputing Systems AG

16 Simulierte Szenarien 1. Weiter wie bisher (WWB) / mit neuer Kernenergie 2. Nur Solar 3. Solar und Wind 4. Solar, Wind und Biomasse 31 Zürich by Supercomputing Systems AG «Weiter wie Bisher» (WWB): Verlauf einer Sommerwoche Szenario: WeiterWieBisher - Energieproduktion im Verlauf einer Sommerwoche (in Stundenauflösung) Produktion (Konventionell-Thermisch) Produktion (Kernkraftwerke) Produktion (Laufwasserkraftwerke) Produktion (Pumpspeicherkraftwerke) Produktion (Saisonalspeicherkraftwerke) Verbrauch (Pumpspeicher) Endverbrauch + Verluste 14 Leistung (GW) Montag (14. Juni) Dienstag (15. Juni) Mittwoch (16. Juni) Donnerstag (17. Juni) Freitag (18. Juni) Samstag (19. Juni) Sonntag (2. Juni) Wochentag git: heads/master--gc8e6897 date :35 32 Zürich by Supercomputing Systems AG

17 «Weiter wie Bisher» (WWB): Verlauf einer Winterwoche Szenario: WeiterWieBisher - Energieproduktion im Verlauf einer Winterwoche (in Stundenauflösung) Produktion (Konventionell-Thermisch) Produktion (Kernkraftwerke) Produktion (Laufwasserkraftwerke) Produktion (Pumpspeicherkraftwerke) Produktion (Saisonalspeicherkraftwerke) Endverbrauch + Verluste 14 Leistung (GW) Montag (13. Dez) Dienstag (14. Dez) Mittwoch (15. Dez) Donnerstag (16. Dez) Freitag (17. Dez) Samstag (18. Dez) Sonntag (19. Dez) Wochentag git: heads/master--gc8e6897 date :35 33 Zürich by Supercomputing Systems AG «Weiter wie Bisher» (WWB): Jahresverlauf der Energie 3 25 Szenario: WeiterWieBisher - Energieproduktion im Jahresverlauf (in Tagesauflösung) Produktion (Konventionell-Thermisch) Produktion (Kernkraftwerke) Produktion (Laufwasserkraftwerke) Produktion (Pumpspeicherkraftwerke) Produktion (Saisonalspeicherkraftwerke) 2 Energie (GWh) Kalenderwoche git: heads/master--gc8e6897 date :35 34 Zürich by Supercomputing Systems AG

18 «Weiter wie Bisher» (WWB): Füllstand der Speicherseen Szenario: WeiterWieBisher Füllstand der Saisonalspeicherseen KVA: Laufwasser: 2 Speicherseen: 18 AKW s: Szenario: WeiterWieBisher Füllstand der Pumpspeicherseen 3.7 TWh 16.6 TWh 15.3 TWh 27.6 TWh Füllstand (GWh) Füllstand (GWh) 12 Total: 1 Nutzenergie: Defizit: TWh 6. TWh. TWh Kalenderwoche Speicherkapazität Heute Speicherkapazität Morgen Verlauf 21 Verlauf Morgen 4 Kosten Speicherkapazität Heute 2 Speicherkapazität Morgen Kosten inkl. Risiko Verlauf Morgen Kosten neue AKW s git: heads/master--gc8e6897 date :35 Kalenderwoche 14.8 Rp./kWh 22.8 Rp./kWh 17.3 Rp./kWh 35 Zürich by Supercomputing Systems AG Nur Solarausbau: Verlauf einer Sommerwoche Szenario: Solarausbau-B - Energieproduktion im Verlauf einer Sommerwoche (in Stundenauflösung) Produktion (Konventionell-Thermisch) Produktion (Laufwasserkraftwerke) Produktion (Photovoltaik) Produktion (Pumpspeicherkraftwerke) Verbrauch (Pumpspeicher) Überschuss ("Waste") Endverbrauch + Verluste 14 Leistung (GW) Montag (14. Juni) Dienstag (15. Juni) Mittwoch (16. Juni) Donnerstag (17. Juni) Freitag (18. Juni) Samstag (19. Juni) Sonntag (2. Juni) Wochentag git: heads/master--gc8e6897 date :35 36 Zürich by Supercomputing Systems AG

19 Nur Solarausbau: Verlauf einer Winterwoche Szenario: Solarausbau-B - Energieproduktion im Verlauf einer Winterwoche (in Stundenauflösung) Produktion (Konventionell-Thermisch) Produktion (Laufwasserkraftwerke) Produktion (Photovoltaik) Produktion (Pumpspeicherkraftwerke) Produktion (Saisonalspeicherkraftwerke) Defizit Endverbrauch + Verluste 14 Leistung (GW) Montag (13. Dez) Dienstag (14. Dez) Mittwoch (15. Dez) Donnerstag (16. Dez) Freitag (17. Dez) Samstag (18. Dez) Sonntag (19. Dez) Wochentag git: heads/master--gc8e6897 date :35 37 Zürich by Supercomputing Systems AG Nur Solarausbau: Jahresverlauf der Energieproduktion 3 25 Szenario: Solarausbau-B - Energieproduktion im Jahresverlauf (in Tagesauflösung) Produktion (Konventionell-Thermisch) Produktion (Laufwasserkraftwerke) Produktion (Photovoltaik) Produktion (Pumpspeicherkraftwerke) Produktion (Saisonalspeicherkraftwerke) Defizit 2 Energie (GWh) Kalenderwoche git: heads/master--gc8e6897 date :35 38 Zürich by Supercomputing Systems AG

20 Nur Solarausbau: Füllstand der Speicherseen Szenario: Solarausbau-B Füllstand der Saisonalspeicherseen KVA: Laufwasser: 2 Speicherseen: 18 AKW s: 16 PV: 14 Szenario: Solarausbau-B Füllstand der Pumpspeicherseen 3.7 TWh 16.6 TWh 19.8 TWh. TWh 21.9 TWh Füllstand (GWh) Füllstand (GWh) 12 Total: 1 Nutzenergie: 8 Defizit: TWh 6. TWh -5.8 TWh Kalenderwoche Speicherkapazität Heute Speicherkapazität Morgen Verlauf 21 Verlauf Morgen 4 2 Kosten git: heads/master--gc8e6897 date : Kalenderwoche Speicherkapazität Heute Speicherkapazität Morgen Verlauf Morgen 16.8 Rp. / kwh 39 Zürich by Supercomputing Systems AG Solar und Wind: Verlauf einer Sommerwoche Szenario: SolarWindAusbau - Energieproduktion im Verlauf einer Sommerwoche (in Stundenauflösung) Produktion (Konventionell-Thermisch) Produktion (Laufwasserkraftwerke) Produktion (Windanlagen) Produktion (Photovoltaik) Produktion (Pumpspeicherkraftwerke) Verbrauch (Pumpspeicher) Überschuss ("Waste") Endverbrauch + Verluste Leistung (GW) Montag (14. Juni) Dienstag (15. Juni) Mittwoch (16. Juni) Donnerstag (17. Juni) Freitag (18. Juni) Samstag (19. Juni) Sonntag (2. Juni) Wochentag git: heads/master--gc8e6897 date :35 4 Zürich by Supercomputing Systems AG

21 Solar und Wind: Verlauf einer Winterwoche Szenario: SolarWindAusbau - Energieproduktion im Verlauf einer Winterwoche (in Stundenauflösung) Produktion (Konventionell-Thermisch) Produktion (Laufwasserkraftwerke) Produktion (Windanlagen) Produktion (Photovoltaik) Produktion (Pumpspeicherkraftwerke) Produktion (Saisonalspeicherkraftwerke) Verbrauch (Pumpspeicher) Endverbrauch + Verluste Leistung (GW) Montag (13. Dez) Dienstag (14. Dez) Mittwoch (15. Dez) Donnerstag (16. Dez) Freitag (17. Dez) Samstag (18. Dez) Sonntag (19. Dez) Wochentag git: heads/master--gc8e6897 date :35 41 Zürich by Supercomputing Systems AG Solar und Wind: Jahresverlauf der Energieproduktion 3 25 Szenario: SolarWindAusbau - Energieproduktion im Jahresverlauf (in Tagesauflösung) Produktion (Konventionell-Thermisch) Produktion (Laufwasserkraftwerke) Produktion (Windanlagen) Produktion (Photovoltaik) Produktion (Pumpspeicherkraftwerke) Produktion (Saisonalspeicherkraftwerke) 2 Energie (GWh) Kalenderwoche git: heads/master--gc8e6897 date :35 42 Zürich by Supercomputing Systems AG

22 Solar und Wind: Füllstand der Speicherseen Füllstand (GWh) Szenario: SolarWindAusbau Füllstand der Saisonalspeicherseen KVA: Laufwasser: 2 Speicherseen: 18 AKW s: PV: 16 Wind: 14 Füllstand (GWh) 12 Total: 1 Nutzenergie: 8 Defizit: 6 Szenario: SolarWindAusbau Füllstand der Pumpspeicherseen 3.7 TWh 16.6 TWh 19.8 TWh. TWh 21.9 TWh 8.8 TWh 7.8 TWh 6. TWh -.8 TWh Kalenderwoche Speicherkapazität Heute Speicherkapazität Morgen Verlauf 21 Verlauf Morgen 4 Kosten 2 git: heads/master--gc8e6897 date : Rp. / kwh Kalenderwoche Speicherkapazität Heute Speicherkapazität Morgen Verlauf Morgen 43 Zürich by Supercomputing Systems AG Solar, Wind und Biomasse: Verlauf einer Sommerwoche Szenario: Erneuerbar-A - Energieproduktion im Verlauf einer Sommerwoche (in Stundenauflösung) Produktion (Konventionell-Thermisch) Produktion (Laufwasserkraftwerke) Produktion (Windanlagen) Produktion (Photovoltaik) Produktion (Pumpspeicherkraftwerke) Verbrauch (Pumpspeicher) Überschuss ("Waste") Endverbrauch + Verluste Leistung (GW) Montag (14. Juni) Dienstag (15. Juni) Mittwoch (16. Juni) Donnerstag (17. Juni) Freitag (18. Juni) Samstag (19. Juni) Sonntag (2. Juni) Wochentag git: heads/master--gc8e6897 date :35 44 Zürich by Supercomputing Systems AG

23 Solar, Wind und Biomasse: Verlauf einer Winterwoche Szenario: Erneuerbar-A - Energieproduktion im Verlauf einer Winterwoche (in Stundenauflösung) Produktion (Konventionell-Thermisch) Produktion (Biomasse) Produktion (Laufwasserkraftwerke) Produktion (Windanlagen) Produktion (Photovoltaik) Produktion (Pumpspeicherkraftwerke) Produktion (Saisonalspeicherkraftwerke) Verbrauch (Pumpspeicher) Endverbrauch + Verluste Leistung (GW) Montag (13. Dez) Dienstag (14. Dez) Mittwoch (15. Dez) Donnerstag (16. Dez) Freitag (17. Dez) Samstag (18. Dez) Sonntag (19. Dez) Wochentag git: heads/master--gc8e6897 date :35 45 Zürich by Supercomputing Systems AG Solar, Wind und Biomasse: Jahresverlauf der Energie 3 25 Szenario: Erneuerbar-A - Energieproduktion im Jahresverlauf (in Tagesauflösung) Produktion (Konventionell-Thermisch) Produktion (Biomasse) Produktion (Laufwasserkraftwerke) Produktion (Windanlagen) Produktion (Photovoltaik) Produktion (Pumpspeicherkraftwerke) Produktion (Saisonalspeicherkraftwerke) 2 Energie (GWh) Kalenderwoche git: heads/master--gc8e6897 date :35 46 Zürich by Supercomputing Systems AG

24 Füllstand der Speicherseen (Solar, Wind und Biomasse) Füllstand (GWh) Szenario: Erneuerbar-A Füllstand der Saisonalspeicherseen Kalenderwoche Speicherkapazität Heute Speicherkapazität Morgen Verlauf 21 Verlauf Morgen KVA: Laufwasser: git: heads/master--gc8e6897 date :35 2 Speicherseen: 18 AKW s: PV: 16 Wind: 14 Biomasse: Füllstand (GWh) Total: 8 Nutzenergie: 6 Defizit: Szenario: Erneuerbar-A Füllstand der Pumpspeicherseen Speicherkapazität Heute 2 Speicherkapazität Morgen Verlauf Morgen Kosten Kalenderwoche 3.7 TWh 16.6 TWh 19.8 TWh. TWh 16.4 TWh 7. TWh 5.9 TWh 69.4 TWh 6. TWh.3TWh 16.8 Rp. / kwh 47 Zürich by Supercomputing Systems AG Die veränderte Einsatzstrategie der Speicherseen: Hochdynamische Nutzung Leistungskurve Speicherseen WWB: Fahren nach Fahrplan Leistungskurve Speicherseen Erneuerbar: Fahren nach Bedarf 48 Zürich by Supercomputing Systems AG

25 Resultate 49 Zürich by Supercomputing Systems AG Volkswirtschaftliche Kosten der Elektrizität Kosten [Rp/ kwh] WWB (ohne Risiko) 14.8 WWB (mit Risiko) 22.8 WWB mit neuen KKW (ohne Risiko) 17.3 Nur Solar (keine Autarkie!) 16.8 Solar & Wind 17.2 Solar & Wind & Biomasse 16.8 Solar & Wind & Biomasse & Batterie 18.5 Solar & Wind & Biomasse & Lastverschiebung 17.4 Die Kosten enthalten Produktion, Netze, Netzverluste, Speicherung, Speicherverluste, Abregelung (PV und Wind) und Systemdienstleistungen. 5 Zürich by Supercomputing Systems AG

26 Bei den Energiekosten ist der Ölpreis entscheidend (Energiekosten Netto bis 25 ohne Steuern und Abgaben) Szanarien WWB Bund Gunzinger Olpreis % 2% 3% % 2% 3% % 2% 3% Kosten Inland Mia CHF Kosten Ausland Mia CHF Kosten Total Mia CHF Anzahl Beschäftigte Tausend CO2 / Person (235) [t CO2] Sogar bei % Ölpreis Zunahme ist das Szenario Bund nicht teurer als WWB und es bleiben zusätzlich 1 Mia CHF im Inland Bei 3% Ölpreis Zunahme ist das Szenario WWB etwa doppelt so teuer (21 Mia CHF) wie das Szenario Gunzinger (11 Mia CHF). Mit dem Szenario Gunzinger können etwa 3 Mia CHF pro Jahr eingespart werden rund 5% des heutigen BIP Arbeitsplätze: WWB 14k, Bund 169k; Gunzinger 196 k 51 Zürich by Supercomputing Systems AG Politische Massnahmen 52 Zürich by Supercomputing Systems AG

27 Politische Massnahmen 1. Faire Strassenrechnung 2. Faire CO2 Abgabe auf allen Energieträgern (Wärme, Mobilität und Strom) 3. Neue Anreizfinanzierung des Netzes 4. Anschubfinanzierung für erneuerbare Energien 5. Ausstiegsfahrplan aus der Kernenergie, «Bad Bank» für die Kernenergie, Finanzierungskonzept für das Endlager 53 Zürich by Supercomputing Systems AG Die Schweiz hat in der Vergangenheit mehrmals die Energieversorgung umgebaut 1. Weltkrieg, Eisenbahn: Weg von der Kohle Elektrifizierung der Bahn Grundstein für 1 Jahre erfolgreiche Industriegeschichte Nach 2. Weltkrieg: Weg von der Kohle für die Heizung Ölheizung Nach der Ölkrise Verbesserung der Isolation Heute: Weg vom fossilen Heizen Elektrifizierung Wärme (Wärmepumpe, 7% der neuen Gebäude) Heute: weg von der fossilen Mobilität Elektromobilität Heute: Weg von der Kernenergie erneuerbare Stromproduktion aus Sonne, Wind und Biomasse 54 Zürich by Supercomputing Systems AG

28 Kraftwerk Schweiz Plädoyer für eine Energiewende mit Zukunft Eine Schweiz mit fast 1% erneuerbarer Energie ist möglich Ökonomie und Ökologie gehen Hand in Hand Voraussetzung: mittelfristige Betrachtungszeitraum (mindestens eine Generation oder 25 Jahre) 55 Zürich by Supercomputing Systems AG Danke für Ihre Aufmerksamkeit Vision meets reality. 56 Zürich by Supercomputing Systems AG

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