Erneuerbare Energien für Bayern

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1 Erneuerbare Energien für Bayern Kommunalpolitikertag der BayernSPD- Landtagsfraktion

2 Energiewende Bayern Herausforderung und Chance Ein erster Blick auf eine schnelle Lösung Ein ebenso schneller Blick über die erneuerbaren Energien Energetische Stadtplanung als neue Aufgabe der Kommunen Integration erneuerbarer Energien in die Stromversorgung: von Europa nach Bayern Bayern als Keimzelle eines europäischen Stromverbundes

3 Stromerzeugung Bayern Quelle: Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

4 Herausforderung

5 Herausforderung 18 Endenergieträger Strom in EJ Asien Afrika Europa GUS und Baltikum Lateinamerika und Karibik Naher Osten Nordamerika Ozeanien Bruttoinlandsprodukt in US-Dollar 2000 nach KKP

6 Ein erster Blick auf eine schnelle Lösung Abschätzung Gaskraftwerke: Strom in Bayern Wirkungsgrad: 60 % E el ~ 90 TWh/a Volllaststunden: 7000 h E el(kkw) ~ 45 TWh/a Investitionskosten: 800 /kw Kapazität = 45 TWh/7000h ~ 6,5 GW Eigenschaften Gas Investitionskosten = 6,5 *Mio. kw * 800 /kw Kosten ~ 0,02 /kwh(th) = 5,2 Mrd. CO 2 ~ 0,23 kg/kwh(th) Gasnachfrage = 45 TWh/a/60% = 75 TWh/a Gaskosten = 75 TWh/a *0,02 /kwh = 1,5 Mrd. /a CO 2 -Emissionen = 75 Mrd. kwh/a * 0,23 kg/kwh = 17,25 Mio. t/a CO 2 -Preis: bei 20 /tco2 ~ 345 Mio /a bei 50 /tco2 ~ 863 Mio /a

7 Lösung: Photovoltaik?

8 Lösung: Photovoltaik?

9 Lösung: Photovoltaik?

10 Lösung Wind? Der Ausbau der Windenergiebietet einen saisonalen Ausgleich zur PV. Aber Bürger müssen Ausbau akzeptieren. Netzanschlüsse müssen geeignet sein. Standorte meist schlechter als in Norddeutschland!

11 Einfache Abschätzung: Wind und Sonne Wind (2008) mit 23 GW wurden 40 TWh Strom erzeugt (VLH: 1739) PV (2010) mit 17 GW wurden 12 TWh Strom erzeugt (VLH: 705) 15 GW PV: 15 GW * 1000 h = 15 TWh 5 GW Wind: 5 GW * 2000 h = 10 TWh

12 Einfache Abschätzung Wasserkraft Potentialstudien zeigen die Möglichkeit eines weiteren Ausbaus in der Größenordnung von etwa: 1,3 TWh* ABER: oft erhebliche Bedenken von Naturschützern. * Studie von EON. Quelle: LFU

13 Einfache Abschätzung Geothermie Geothermie kann nur bedingt zur Stromerzeugung genutzt werden, da die Temperaturniveaus erst in großen Tiefen eine effiziente Stromerzeugung zulassen Insbesondere in Verbindung mit Wärmeversorgung hilfreich. Hohe Anfangsinvestitionen.

14 Biomasse: eine lange Geschichte Ackerland 2004: 223 ha 2005: 237 ha Quelle: LWA Mindelheim Waldfläche 2004: 310 ha 2005: 310 ha Quelle: FBG Ottobeuren Dauergrünland 2004: 295 ha 2005: 275 ha Quelle: LWA Mindelheim

15 Stadt und Wärme

16 Städte und Wärme Wärmenachfrage (2008 = 100% ) 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Extern vorgegebene Zielwerte (80% der Endenergieeinsparung) TIEF_BAU TIEF_E20 TIEF_R07 HOCH_BAU HOCH_E20 HOCH_R07 Vollsan_NEH Vollsan_PH 100 % = Startwert 2008 = GWh/a Darstellung: Daniel Reiter, Salzburg AG

17 Stadt und Wärme

18 Stadt und Wärme

19 Städte und Wärme

20 Städte und Wärme

21 Städte und Wärme

22 Stadt und Wärme

23 Stadt und Wärme

24 Ergebnisse Hoch-E20: Deckung Wärmenachfrage GWh/a 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Solar Sonstige Pellets Holz Wärmepumpe Strom Heizöl Erdgas Fernwärme Rückgang der Ölheizungssysteme und Trägheit leitungsgebundener Versorgung Darstellung: Daniel Reiter, Salzburg AG

25 Energetische Stadtplanung Optimale Sanierung und Versorgung mit Wärme, dadurch Reduktion der Gas-Nachfrage Koordinierter Ausbau neuer Wärmeversorgungskonzepte Ausbau der Fern- und Nahwärme zur Aufnahme von Wärme aus KWK, Geothermie, Biomasse, Ausweisung von Potentialen zur erneuerbaren Stromversorgung Einbindung von Demand-Side-Management.

26 Bayern als Keim eines europäischen Stromnetzes

27 Keimzelle Bayern Vernetzung mit Nachbarländern Optimale Ausnutzung heimischer Quellen (PV, Wasser, Biomasse, Geothermie, ) Zusammenspiel Stadt-Land Trassen für Stromtransport vorsehen Neue Speicheroptionen prüfen

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