Zukunftsfähige Energieversorgung

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1 Zukunftsfähige Energieversorgung Tomi Engel Herrieden

2

3 Die Finanzkrise und der DOW-Index Quelle: DTI 2008, NPD 2008, BP 2007; Prognose: LBST 2008

4 Der Ölpreis +,--. )! / :;< #!!( (! '! &!!"#$,--/$ (),--. + %! $! #!!"#$,--,$(),--- + "!!"#$%&&'$() %&&* +! "**! #!!! #!"! #!#! #!$! =49<!"#$,--9$(),--* +!"#$,--*$(),--/ +!"#$,--/$(),--. +!"#$,--.$(),--, + Quelle: LBST - EnergyWatchGroup

5 Der Ölpreis 140 Angebot < Nachfrage! +,--. )! / :;< #!!( (! '! &!!"#$,--/$ (),--. + %! $! #!!"#$,--,$(),--- + "!!"#$%&&'$() %&&* +! "**! #!!! #!"! #!#! #!$! =49<!"#$,--9$(),--* +!"#$,--*$(),--/ +!"#$,--/$(),--. +!"#$,--.$(),--, + Quelle: LBST - EnergyWatchGroup

6 Ölproduktion außerhalb der OPEC Mb/Tag Russische Föd. 07 Nigeria 05 Mexiko 04 Vietnam 04 Dänemark 04 USA-Tiefsee 03 Jemen 01 Norwegen 01 Oman 01 Australien 2000 Großbritannien 99 Ekuador 99 Kolumbien 99 Venezuela 98/68 Argentinien 98 Malaysia 97 Gabun 97 Syrien 95 Indien 95! Ägypten 93 Alaska 89 Indonesien Rumänien Kanada (konv.) 74 USA (48 Staaten) 70 Ukraine 70 Deutschland 67 Österreich 55 Jahr Quelle: LBST GmbH - Stand

7 Importe brauchen Exporte! Mb/d Source: Historic data: BP Statistical Review of World Energy Exporte Peak der Exporte! +4% p.a. Eigenverbrauch

8 Wachstum? Real oder auf dem Papier?

9 Gefühltes Wachstum durch Fusion [Mb/day] 14,0 10,5 7,0 3,5 0 Unocal ConocoPhillips Eni Repsol Amoco Texaco ChevronTexaco Total 50% TNK Arco Enterprise Mobil Exxon BP Shell ExxonMobil 1,5 %pa I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 Quelle: LBST GmbH - Stand ,2 %pa

10 Das große Bild Peak im Jahre 2% Wachstum 2008 ± 3 2% Rückgang

11 Das große Bild 2% Wachstum Bei 84 Mb/d wären 2% ein jährlicher Fehlbetrag von ca. 1,7 Mb pro Tag 2%?4% Rückgang

12 Was genau sind 1,7 Millionen Fass Öl pro Tag? 100 Millionen Tonnen Öl pro Jahr... der gesamte Ölverbrauch Deutschlands 100 Atomkraftwerke... ein viertel aller AKWs dieser Welt 30 Millionen Hektar Wald... dreimal mehr als die gesamte deutsche Waldfläche 100 Millionen Hektar Raps... sechs mal mehr als die gesamte deutsche Landwirtschaftsfläche

13 Erdgas?

14 Umstellung auf Erdgas? Mrd m 3 History Prediction LNG Importe LNG: + 5 % p. a. bis 2025 Importe aus Russland, Nordafrika (konst bis 2020 Ab % p.a.) Deutschland) Italien Niederlande UK Norwegen Quelle: DTI 2008, NPD 2008, BP 2007; Prognose: LBST 2008

15 Umstellung auf Erdgas? Mrd m 3 History Prediction LNG Importe LNG: + 5 % p. a. bis 2025 Importe aus Russland, Nordafrika (konst bis 2020 Ab % p.a.) Deutschland) Italien Riskant! Niederlande UK Norwegen Quelle: DTI 2008, NPD 2008, BP 2007; Prognose: LBST 2008

16 Erdgas... von wo nach wo? Quelle: IEA

17 Atom?

18 Atomenergie: unbezahlbar und unverantwortbar

19 Atomenergie: unbezahlbar und unverantwortbar Euro Atom gepl. Anlage in Belene 2 GWp = 16 TWh (und fast keine Jobs) Windenergie 8 GWp = min. 16 TWh (viel viel Arbeitsplätze)

20 Atomenergie: unbezahlbar und unverantwortbar Euro Atom gepl. Anlage in Belene 2 GWp = 16 TWh (und fast keine Jobs) Windenergie 12 GWp = min. 24 TWh (viel viel Arbeitsplätze)

21 Atomenergie: unbezahlbar und unverantwortbar Euro = geschätzte Kosten für die Steuerzahler nach nur 30 Jahren Testendlager! "Asse II" lagert niedrig radioaktiven Atommüll aus den Jahren (enthält nur 11 kg Plutonium)

22 Das Problem

23 Fossile Struktur - 3 Sektoren 50-70% Verlust durch Abwärme 50-70% Verlust durch Abwärme Strom Wärme Verkehr

24 Solare Struktur Wärme 50-70% Verlust durch Abwärme Verkehr

25 Solare Struktur... Effiziente Netzwerke 50-70% Verlust durch Abwärme Verkehr

26 Solare Struktur... Effiziente Netzwerke 50-70% Verlust durch Abwärme Verkehr

27 Solare Struktur... Effiziente Netzwerke Energieeinheit kwh! Strom 50-70% Verlust durch Abwärme Verkehr

28 Solare Struktur... Effiziente Netzwerke 50-70% Verlust durch Abwärme?? Verkehr

29 Solare Struktur... Effiziente Netzwerke

30 Solare Struktur... Effiziente Netzwerke Langzeitspeicher: Biomasse

31 Solare Struktur... Effiziente Netzwerke Stichwort Smart! Grid

32 Solare Struktur... Effiziente Netzwerke Stichwort Smart! Grid Vehicle Strategie Kurzzeitspeicher: Batterie

33 Elektroautos kwh (300 kg, 45 kwpeak, 410 V) Bolloré BlueCar Personen:! 4 Geschwindigkeit:! 130 km/h Reichweite:! 250 km Antrieb:! Elektro Vermarktung:!? Status:! Prototyp

34 Elektroautos kwh (300 kg, 45 kwpeak, 410 V) = 10 kwh "fahren" (80 km)

35 Elektroautos kwh (300 kg, 45 kwpeak, 410 V) = kwh "fahren" (80 km) "tanken" (für morgen)

36 Elektroautos kwh (300 kg, 45 kwpeak, 410 V) 250 km = kwh "fahren" (80 km) "tanken" (für morgen) "reserve" (für???)

37 Elektroautos... als rollende Pumpspeicher 30 kwh Ladeleistung: (300 kg, 45 kwpeak, 4101 V) phasig 3 phasig 45 Mio. PKW * 10 kw = 450 GWpeak (potentielle Regelenergieleistung) 45 Mio. PKW * 10 kwh = 450 GWhpeak (potentielle Speicherkapazität) 2 kw 20 kw 10 kw

38 Elektroautos... als rollende Pumpspeicher täglich ca GWh 450 GWpeak (potentielle Regelenergieleistung) 450 GWhpeak (potentielle Speicherkapazität) Ladeleistung: 2 kw 1 phasig 3 phasig 20 kw 10 kw max. 80 GW

39 Elektroautos... als rollende Pumpspeicher täglich ca GWh 450 GWpeak (potentielle Regelenergieleistung) 450 GWhpeak (potentielle Speicherkapazität) Ladeleistung: 2 kw 1 phasig 3 phasig 20 kw 10 kw max. 80 GW

40 Smart Grid Vehicles können... das Stromnetz stabilisieren... sofern die Fahrzeuge ihren Ladevorgang intelligent auf das Stromangebot abstimmen. Smart Charging Std.

41 Smart Grid Vehicles können... das Stromnetz stabilisieren... sofern das Fahrzeug seinen Ladevorgang intelligent auf das Stromangebot abstimmt. Smart Charging Std. Energieüberschüsse "verschieben"... und reduzieren somit den Bedarf an Bioenergie im Stromsektor. Smart Grid Services

42 Aber... Elektroautos... die sind doch viel schwerer und damit ineffizienter!?

43 Ein reales Beispiel: Mitsubishi i Benzin Strom Gewicht: Verbrauch: WTW-Emissionen: 900 kg 53 kwh/100 km 131 g CO2/km (114 g + 15% Emissionen in der Vorkette - WTW) kg 1090 kg 13 kwh/100 km

44 Ein reales Beispiel: Mitsubishi i Benzin Braunkohle Strom Gewicht: Verbrauch: WTW-Emissionen: 900 kg 53 kwh/100 km 131 g CO2/km (114 g + 15% Emissionen in der Vorkette - WTW) kg + 25 g/km 1090 kg 13 kwh/100 km 156 g CO2/km (bei 1200 g/kwh Strom - WTW)

45 Ein reales Beispiel: Mitsubishi i Benzin Steinkohle Strom Gewicht: Verbrauch: WTW-Emissionen: 900 kg 53 kwh/100 km 131 g CO2/km (114 g + 15% Emissionen in der Vorkette - WTW) kg - 14 g/km 1090 kg 13 kwh/100 km 117 g CO2/km (bei 900 g/kwh Strom - WTW)

46 Ein reales Beispiel: Mitsubishi i Benzin DE-Mix Strom Gewicht: Verbrauch: WTW-Emissionen: 900 kg 53 kwh/100 km 131 g CO2/km (114 g + 15% Emissionen in der Vorkette - WTW) kg - 45 g/km 1090 kg 13 kwh/100 km 84 g CO2/km (bei 650 g/kwh Strom - WTW)

47 Ein reales Beispiel: Mitsubishi i Benzin Grüner Strom Gewicht: Verbrauch: WTW-Emissionen: 900 kg 53 kwh/100 km 131 g CO2/km (114 g + 15% Emissionen in der Vorkette - WTW) kg g/km 1090 kg 13 kwh/100 km 4 g CO2/km (bei 30 g/kwh Strom - WTW)

48 Ein reales Beispiel: Twike vs. Mitsubishi i EV Leichtbau mit Öko-Strom Strom Gewicht: Verbrauch: WTW-Emissionen: 240 kg kg 4 kwh/100 km - 9 kwh 1 g CO2/km (bei 30 g/kwh Öko-Strom - WTW) 1090 kg 13 kwh/100 km 4 g CO2/km (bei 30 g/kwh Strom - WTW)

49 Ein reales Beispiel: Twike vs. E-Bike Leichtbau mit Öko-Strom Öko-Strom Gewicht: Verbrauch: WTW-Emissionen: 240 kg 4 kwh/100 km 1 g CO2/km (bei 30 g/kwh Öko-Strom - WTW) kg - 3 kwh 20 kg 1 kwh/100 km 0,3 g CO2/km (bei 30 g/kwh Strom - WTW)

50 Ein reales Beispiel: Touringrad vs. E-Bike Nahrungsmittel Öko-Strom Gewicht: Verbrauch: WTW-Emissionen: 15 kg 2,5 kwh/100 km +1,5 kwh 36 g CO2/km (beim deutschen Ernährungs-Mix - WTW) - 5 kg 20 kg 1 kwh/100 km 0,3 g CO2/km (bei 30 g/kwh Strom - WTW) Quelle: Vortrag zur IFMA "Energieverbrauch und CO2-Bilanz von Pedelecs"

51 Merke! Elektromobile passen optimal zu Erneuerbaren Energien!

52 Solare Struktur... Effiziente Netzwerke

53 Ausbauziele der Erneuerbaren Energien Ziel 2020: 47%! EE-Strom 1. Mio E-Mobile 2 TWh

54 Ausbauziele der Erneuerbaren Energien

55 Euro

56 Was kann man damit machen? Euro Windkraft: ca MW (rund 600 TWh Strom)... wenn man 1 MW für teuere 1 Mio. Euro veranschlagt (ca Anlagen a 6 MW) Elektroautos: ca. 20 Mio. Fahrzeuge... wenn man pro Fahrzeug Euro rechnet Blockheizkraftwerke: ca MW (min. 600 TWh Strom)... wenn man pro kw elektrische Leistung (großzügige) Euro rechnet (Massenproduktion Mio. BHKWs a 10 kw)

57 Solare Struktur... Effiziente Netzwerke

58 100% EE-Strom im Landkreis Ansbach?... Stand % 78% 113% 201% 22% 40% 58% 26% 2% 9% 22% 57% 340% 78%

59 100% EE-Strom im Landkreis Ansbach?... Stand % 78% 113% 201% 58% 26% 22% 340% 22% 40% 2% 9% 57% 78% Ansbach (Landkreis + Stadt) = Einwohner = ca MWh Strom/Jahr EE-Stromproduktion (2008) = ca MWh Strom/Jahr 23% EE

60 Das Ziel muss lauten % Erneuerbare Energie Ansbach (Landkreis + Stadt) = Einwohner = ca MWh Strom/Jahr EE-Stromproduktion (2008) = ca MWh Strom/Jahr 23% EE

61 Tomi Engel

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