Die Bedeutung geothermischer Nahwärme für das Aller-Leine-Tal auf dem Weg zur 100% EnergieRegion +
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- Calvin Schmitt
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3 Der Vortrag nutzt einige vorläufige Ergebnisse der Studie Das Aller-Leine-Tal auf dem Weg zur 100 % EnergieRegion + Auftraggeber: Auftragnehmer: Kooperationsraum Aller-Leine-Tal ap-ingenieure, Hodenhagen IPP ESN Power Engineering, Kiel
4 Der Vortrag nutzt einige vorläufige Ergebnisse der Studie Das Aller-Leine-Tal auf dem Weg zur 100 % EnergieRegion + Auftragsinhalt: Darstellung der Möglichkeiten einer ländlich strukturierten Region wie des Aller-Leine-Tals, sich zu mindestens (!) 100 % selbst mit regenerativer Energie (Strom und Heizenergie) zu versorgen
5 Der Vortrag nutzt einige vorläufige Ergebnisse der Studie Das Aller-Leine-Tal auf dem Weg zur 100 % EnergieRegion + Die Studie wird zu 100 % aus leader + -Mitteln gefördert, denn das Aller-Leine-Tal dient als Referenz-Region für das Land Niedersachsen.
6 Einige Daten zum Aller-Leine-Tal
7 Das Aller-Leine-Tal liegt im Herzen Niedersachsens Hamburg Bremen Hannover
8 Das Aller-Leine-Tal liegt im Herzen Niedersachsens zwischen Celle und Verden Hamburg Bremen Verden Celle Hannover
9 Das Aller-Leine-Tal besteht aus 8 Kommunen. Verden Celle G Hambühren, Lk CE G Wietze, Lk CE G Winsen / Aller, Lk CE SG Schwarmstedt, HK SG Ahlden, HK SG Rethem, HK G Dörverden, Lk VER G Kirchlinteln, Lk VER
10 Das Aller-Leine-Tal besteht aus 8 Kommunen. Verden ha Fläche Einwohner/innen Wohngebäude 3,5 Mio m 2 Wohnfläche Celle
11 Aktueller Energieverbrauch im Aller-Leine-Tal
12 Die Region verbraucht 261 GWh Strom per anno. 50 % Haushaushalte 38 % Betriebe GHD 04 % Kommunen 05 % Landwirtschaft
13 Die Region verbraucht 828 GWh Heizwärme per anno. 88 % Haushaushalte 10 % Betriebe GHD 02 % Kommunen
14 Regenerative Energieversorgung des Aller-Leine-Tals Aktueller Stand
15 Windkraft wird in Kürze jährlich 170 GWh Strom für die Region liefern.
16 Biogas aus NawaRo wird in Kürze jährlich 127 GWh Strom für die Region liefern.
17 Biogas aus NawaRo wird in Kürze jährlich 105 GWh Heizenergie (Überschuss) für die Region liefern.
18 Wasserkraft wird in Kürze jährlich 34 GWh Strom für die Region liefern.
19 Holz i.w. Scheitholz liefert derzeit jährlich 57 GWh Heizenergie für die Region.
20 Photovoltaik liefert derzeit jährlich 6 GWh Strom für die Region.
21 Solarthermie liefert derzeit jährlich 3 GWh Heizenergie für die Region.
22 In Kürze werden im Aller-Leine-Tal 336 GWh Strom per anno regenerativ erzeugt. 50 % Windkraft 38 % Biogas NawaRo 10 % Wasserkraft 2 % Photovoltaik 29 % Überschuss
23 In Kürze werden im Aller-Leine-Tal 165 GWh Heizenergie per anno regenerativ erzeugt. 63 % Biogas NawaRo 35 % Holz (i.w. Scheite) 2 % Solarthermie! 80 % Defizit
24 Regenerative Energieversorgung des Aller-Leine-Tals Mögliche Entwicklungen
25 Aktuell werden im Aller-Leine-Tal 84 GWh Heizenergie per anno regenerativ erzeugt. 024 GWh Biogas (NawaRo) 024 GWh bei 50 % Nutzung 003 GWh Solarthermie 057 GWh Holz (Scheite, )
26 Langfristig können im Aller-Leine-Tal 584 GWh Heizenergie per anno eingespart und regenerativ erzeugt werden: 203 GWh Biogas (NawaRo) 022 GWh Solarthermie 057 GWh Holz (Scheite, ) 209 GWh Effizienzsteigerung 041 GWh Biogas (Gras) 052 GWh Wald-Restholz
27 Langfristig können im Aller-Leine-Tal 584 GWh Heizenergie per anno eingespart und regenerativ erzeugt werden: 203 GWh Biogas (NawaRo) 022 GWh Solarthermie 057 GWh Holz (Scheite, ) 209 GWh Effizienzsteigerung 041 GWh Biogas (Gras) 052 GWh Wald-Restholz GWh Defizit
28 Regenerative Energieversorgung des Aller-Leine-Tals Mögliche Beiträge der Geothermie
29 Gewinnung von Flusswasser-Wärme (Geothermie im weiteren Sinne) Für die Aller unterhalb von Hademstorf (Leine-Zufluss) gilt mit Q m = 110 m 3 /s: Eine Absenkung der Wassertemperatur um 1 K an 75 Tagen liefert 828 GWh Heizenergie.
30 Gewinnung von Erdwärme
31 Geothermische Potenzialstudie für die Region (03/2011)
32 Geothermische Potenzialstudie für die Region (03/2011)
33 Potenziale für Tiefe Geothermie Im Aller-Leine-Tal stehen fast alle potenziellen Nutzungshorizonte des Norddeutschen Beckens zur Verfügung: Mittler Buntsandstein, Dogger, Rhät, Unterkreide Besonders interessant ist dabei: In der Region gibt es einige Bereiche, in denen mehrere Speicherhorizonte einander überlagern.
34 Potenziale für Oberflächennahe Geothermie n nur sehr vereinzelt unzulässig n bereichsweise bedingt zulässig, in der Regel über Salzstöcken
35 Potenziale für Oberflächennahe Geothermie Modellhafter Massen-Überschlag zur ausschließlich geothermisch basierten Heizenergie-Versorgung von Wohnungen in Wohnhäusern Wärmepumpenkapazität Erdwärmesondenlänge Erdwärmeentzug 396 MW km 519 GWh/a
36 Potenziale für Mitteltiefe Geothermie n ausgedehnte Bereiche mit Salzstockhochlagen hochinteressante Potenziale!
37 Potenziale für Mitteltiefe Geothermie Ovelgönne, Gemeinde Hambühren Modellprojekt zur Nahwärme-Versorgung auf Basis Mitteltiefer Geothermie in Salzstockhochlagen 80 Wohnhäuser mit 192 Bewohnern, m 2 WF Heizwerk aus Wärmepumpe/n und Gaskessel/n mit 380 / 570 kw und 2 Koaxialsonden, Teufe 900 m m 2-strängige Nahwärmetrasse
38 Danke für Ihre Aufmerksamkeit
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