ENERGIEAGENTUR RHEINLAND-PFALZ
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- Ingelore Fried
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1 ENERGIEAGENTUR RHEINLAND-PFALZ STROMKOSTENEINSPARUNG DURCH DIE ERHÖHUNG DES PHOTOVOLTAIK- EIGENSTROMVERBRAUCHS Regionalforum Energiewende und Klimaschutz im Westerwald Was können wir konkret für unsere Region tun? Ransbach-Baumbach Dr. Ralf Engelmann Referent Solarenergie, Geothermie und Speicher
2 FRAGESTELLUNG» Warum sollte ich Solarenergie überhaupt nutzen?» Ist es wirtschaftlich sinnvoll in eine PV-Anlage zu investieren insbesondere nach dem EEG2014?» Einspeisen vs. Eigenverbrauch - welches Geschäftsmodell ist am lohnt sich noch? Bildquelle: Hardy/ pixelio.de
3 WARUM SOLLTE ICH SOLARENERGIE ÜBERHAUPT NUTZEN? jährliches Energieangebot durch regenerative Energiequellen gesamtes Energieangebot von fossilen und nuklearen Energieträgern auf der Erde Windenergie Weltweiter jährlicher Primärenergieverbrauch Kohle Reichweite 170 a Bioenergie Solarenergie Erdöl 45 a Geothermie Wasserkraft Gezeitenkraft In einem Jahr schickt uns die Sonne das fache des weltweit jährlichen Energiebedarfs oder in 70 Minuten den weltweit jährlichen Energiebedarf Uran Erdgas 65 a 70 a Datenquelle: Grafik verändert nach Quaschning 2011, Kurzbericht AG Energierohstoffe, BMWi
4 WARUM SOLLTE ICH SOLARENERGIE ÜBERHAUPT NUTZEN?» Vermeidung von THG und Feinstaub Erreichen der Klimaschutzziele der Gemeinde» Einsparung von Energiekosten Eingesparte Gelder können in andere kommunale Projekte investiert werden» Lokale Wertschöpfung Investierte Gelder bleiben vor Ort (heimische Handwerker) und fließen nicht in andere Regionen ab Quelle: Klaus-Uwe Gerhardt/ pixelio.de
5 WIRTSCHAFTLICHKEIT EINER PV- ANLAGE Einflussfaktoren auf die Wirtschaftlichkeit einer PV Anlage» Standortfaktoren: Sonneneinstrahlung/ Klimazone Ausrichtung der Solaranlage Verschattung» Wirtschaftliche Faktoren: Technologie Kosten der Anlage Quelle: Klaus-Uwe Gerhardt/ pixelio.de
6 Brutto Systempreis PV-Anlage ( /kw p ) WIRTSCHAFTLICHKEIT EINER PV- ANLAGE BRUTTO SYSTEMPREISE PV-AUFDACHANLAGEN Systempreise für Aufdachanlagen sind von 2006 bis 2014 um 71 % gefallen Systempreise heute bei bis / kw p Systemkosten PV- Anlagen < 100 kw p Jahr Datenquelle: verändert nach BSW-Solar/EuPD Research
7 Strompreis exkl. Mwst. ( Cent/kWh) PREISENTWICKLUNG IN DER PHOTOVOLTAIK Strompreisentwicklung in Deutschland PV-Stromgestehungskosten Strompreis von 2000 bis 2015 um ca. 110% gestiegen Solarstrompreis von 2000 bis 2015 um ca. 80% gefallen Haushaltsstrompreis Grid parity 24 bis 26 Cent/ kwh 12 bis 14 Cent/ kwh 10 Industriestrompreis 10 bis 12 Cent/ kwh Jahr +40% EEG-Umlage auf Eigenverbrauch für PV-Anlagen nach dem und größer 10 kwp Datenquelle: verändert nach BSW-Solar/BMU
8 EINSPEISEN VS. EIGENVERBRAUCH RECHENBEISPIEL RENTABILITÄT EINER PV-ANLAGE Inbetriebnahme der Anlage: März 2015 Vergütungszeitraum: 20 Jahre Für 20 Jahre garantierte Vergütung: 0,1250 /kwh (bis 10 kw p ) Anlagengröße: 10 kw p Stromproduktion im Jahr: ca kwh Stromproduktion über 20 Jahren: ca kwh EEG-Vergütung: Investitionskosten: ca /kw p = Wartung/ Versicherungen: 100 / Jahr Kosten:
9 EINSPEISEN VS. EIGENVERBRAUCH KAUFKRAFTENTWICKLUNG BEI EINSPEISUNG Daten der Anlage: Größe: 10 kw p Inbetriebnahme: März 2015 Jahresstromproduktion: ca kwh Eigenverbrauch: 0 % EEG-vergüteter Strom: ca / Jahr Summe Einspeisung über 20 Jahre: 0% Inflation ca % Inflation ca % Inflation ca Einspeisen 0% Inflation 2% Inflation 4% Inflation Jahr
10 EINSPEISEN VS. EIGENVERBRAUCH EINSPARPOTENTIAL BEI EIGENSTROMNUTZUNG Daten der Anlage: Größe: 10 kw p Inbetriebnahme: März 2015 Jahresstromproduktion: ca kwh Eigenverbrauch: ca. 45 % Stromeinsparung: ca / Jahr Summe Einsparung über 20 Jahre: 0% Steigerung ca % Steigerung ca % Steigerung ca Summe Einspeisung über 20 Jahre: 0% Inflation ca % Inflation ca % Inflation ca Eigenverbrauch Einspeisen 7% Strompreissteigerung 5% Strompreissteigerung 0% Inflation 2% Inflation 4% Inflation Jahr
11 EINSPEISEN VS. EIGENVERBRAUCH» Paradigmenwechsel in der PV: früher: Geldanlagen mit hohen Renditen heute: Stromkosteneinsparung» direkte Förderung durch das EEG wird für PV-Anlagenbetreiber immer weniger relevant» Investitionen in Solarstrom-Systeme amortisieren sich inzwischen schneller über den eigenverbrauchten als über den eingespeisten Strom! => Vermeidung von Netzstrombezugskosten» Nicht eigenverbrauchter Strom wird weiterhin ins Stromnetz eingespeist» Ziel: Systeme mit hohem Eigenverbrauchsanteil bei gleichzeitig hohem Autarkiegrad => PV-Anlage optimal auf Energiebedarf abstimmen
12 EINSPEISEN VS. EIGENVERBRAUCH ERMITTLUNG ZWEI ENTSCHEIDENDER PARAMETER, WELCHE DIE EFFEKTIVITÄT DES PV-SYSTEMS DEFINIEREN» Eigenverbrauch [%]: E V = E ev / E PV (E ev eigenverbrauchter Strom, E PV erzeugter PV-Strom)» Autarkiegrad [%]: AG = E ev / (E ev + E netz ) (E ev eigenverbrauchter Strom, E netz Strom aus dem Netz)
13 EINSPEISEN VS. EIGENVERBRAUCH WIE KANN EIGENVERBRAUCH UND AUTARKIEGRAD BEEINFLUSST WERDEN?» Größe des PV Systems optimieren Anpassung der PV-Anlage auf den Stromverbrauch» Lastmanagement Lastkurve des Verbrauchers ermitteln Stromverbrauch an Stromproduktion anpassen Nutzung des überschüssigen PV-Stroms» Speichersysteme Wärmespeicher (Heizung, Brauchwasser) Batteriesysteme (Kleinspeicher, E-Mobilität, etc.)
14 BEISPIEL 1: VERWALTUNGSGEBÄUDE (SIMMERN)» Hauptstromabnehmer: Computer, Drucker, Faxgerät Kühlung» Jahresstromverbrauch mit Eigenstromnutzung: kwh ohne Eigenstromnutzung: kwh» Daten zur Anlage Anlagengröße: 7 kwp Inbetriebnahme: Dez Prognostizierter Jahresertrag der PV-Anlage: kwh Bisheriger Ertrag: kwh Netzeinspeisung: 41 % Eigenverbrauchanteil: 59 % Quelle: Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück Kreises
15 Stromproduktion/ Strombezug BEISPIEL 1: VERWALTUNGSGEBÄUDE Lastkurve PV-Stromproduktion Sommer PV-Stromproduktion Winter Eigenverbrauch Sommer Eigenverbrauch Winter Tageszeit Quelle: Fronius Deutschland GmbH
16 BEISPIEL 2: FÖRDERSCHULE L, HUNSRÜCKSCHULE SIMMERN» Hauptstromabnehmer: Computer, Drucker, Faxgerät Mittagsküche» Informationen zum Projekt: Inbetriebnahme: Mai Dachsanierung war notwendig Bitumenschindeleindeckung unterhalb der PV-Module spart Kosten und entlastet Dachfläche Auslegung der Anlage nach Stromlastkurve» Daten zur Anlage Anlagengröße: 13 kwp Prognostizierter Jahresertrag der PV-Anlage: kwh Quelle: Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück Kreises
17 Die Rechte sind vorbehalten. Die Nutzung steht unter dem Zustimmungsvorbehalt der Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH. BEISPIEL 2: FÖRDERSCHULE L, HUNSRÜCKSCHULE SIMMERN Photovoltaikanlage mit13 13eigener kwp Nennleistung Photovoltaikanlage Kurze Lastspitzen wegen mit kw Nennleistung Nennleistung, Kurve Mensa der(mittagsverpflegung) Stromproduktion an klaren Sommertagen Grünmarkiert markiert: Eigenstromnutzung, : Gelb Wochentag, normale Last ca. 14 kw Netzeinspeisung mit EEG-Vergütung ohne Batteriespeicher möglich Einsatzgebiet für Batteriespeichersysteme Wochenende, elektrische Grundlast ca. 5 kw Quelle: Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück Kreises
18 ZUSAMMENFASSUNG» Wirtschaftlicher Betrieb von Photovoltaik-Anlagen: Aufgrund der stark gefallenen PV-Stromgestehungskosten kommt es bei vielen Projekten auf einen möglichst hohen Eigenverbrauchsanteil an» Eigenverbrauch: Optimal auf den Bedarf des Nutzers abgestimmte PV-Anlagen können bis zu 50 % Eigenverbrauch des PV-Stroms bei öffentlichen Gebäuden generieren (Bsp. Schulen, Verwaltungsgebäude) Je größer Preisvorteil von PV-Strom gegenüber Netzstrom und je höher der Autarkiegrad desto wirtschaftlicher der Eigenverbrauch Rentabilität des Modells hängt von Strompreisentwicklung ab
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