Bedeutung der photovoltaischen Eigenversorgung für die Energiewende und den Klimaschutz

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1 pvspeicher.htw-berlin.de Bedeutung der photovoltaischen Eigenversorgung für die Energiewende und den Klimaschutz Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin 2. Juli 215 Symposium Dezentrale Solarstromspeicher für die Energiewende HTW Berlin

2 Am Scheideweg zur Klimakatastrophe 6 Temperaturänderung in C bisherige Entwicklung Business as usual Klimaschutzpfad Daten: NASA, IPCC Bildquellen: Oxfam / NOAA / THW 2

3 Klimaschutzpfade CO 2 -Emissionen durch Nutzung fossiler Energieträger in Gt bisherige Entwicklung Klimaschutzpfad ohne CCS -4% IPCC Klimaschutzszenario RCP bis -7% G7- Ziele CCS 3

4 Dekarbonisierung in Deutschland 1% Anteil am Primärenergieverbrauch 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 214: 11,1% Fossil kein CCS (x4,7) IPCC RCP 2.6 (x2,5) Regenerativ business as usual

5 Entwicklung der Stromerzeugung in Deutschland Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin Ausbaukorridore der Bundesregierung (Szenario Deichbau) 9 Bruttostromverbrauch in TWh holperiger Kernenergieausstieg Ausstieg aus dem Klimaschutz Wachstumsbremse für Zukunftstechnologien Verfehlen Der EE- Ausbauziele für Export Fossile Kraftwerke Kernenergie Photovoltaik Windkraft (offshore) Windkraft (onshore) Geothermie Biomasse Wasserkraft PV: 2,5 GW/a (brutto), Wind onshore 2,5 GW/a (netto), Wind offshore,8 GW/a (netto), Biomasse,1 GW/a (brutto) 5

6 Die deutsche und internationale Klimapolitik Foto: Bansky 6

7 Um die Lebensgrundlagen unserer Kinder zu erhalten, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin brauchen wir nicht nur eine laue Energiewende, sondern eine echte Energierevolution! Foto: Rexergie e.v. 7

8 Anpassung der EEG-Zielkorridore erforderlich 8 TWh Andere Geotherrmie Photovoltaik Biomasse Windkraft (offshore) Windkraft (onshore) Wasserkraft Biomasse Windkraft (onshore) Photovoltaik 1 MW/a (brutto) 8 MW/a (brutto) 25 MW/a (netto) 75 MW/a (brutto) 25 MW/a (brutto) 1 MW/a (brutto) 8

9 Stromerzeugung in Deutschland Sonntag, 8. Juni 214 Leistung in GW : 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: 21: 22: 23: PV-Leistung Export Regenerative Erzeugung Konventionelle Erzeugung PV Wind Biomasse Laufwasser Sonstige Gas Steinkohle Braunkohle Kernenergie Verbrauch 36,7 GW 9

10 Stromerzeugung an sonnigen Tagen, Szenario Klimaschutz Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin Sonntag, Juni Abregelung PV Wind Biomasse Laufwasser Sonstige Gas Steinkohle Braunkohle Kernenergie Verbrauch : 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: 21: 22: 23: Leistung in GW PV-Leistung 8 GW 1

11 Stromerzeugung an sonnigen Tagen, Szenario Klimaschutz Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin Sonntag, Juni Abregelung PV Wind Biomasse Laufwasser Sonstige Gas Steinkohle Braunkohle Kernenergie Verbrauch : 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: 21: 22: 23: Leistung in GW PV-Leistung 2 GW 11

12 Mögliche Nutzung von PV-Überschüssen Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin Pumpspeicher Batterien WH Batterien Gew. Elektroautos Warmwasser Raumtemp. Industrieproz. PV Wind Biomasse Laufwasser Backup Verbrauch 12 : 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: 21: 22: 23: Leistung in GW

13 Entwicklung der Strompreise 6 5 PV Haushalt EEG Haushaltsstrompreis ct/kwh Kostenvorteil durch Eigenverbrauch 13

14 Eigenverbrauchssystem mit Batterie Photovoltaikmodule Batterie = = = MPPT AC DC Regelung = = = BAT AC DC PV- Wechselrichter Batterieladeregler und Wechselrichter Verbraucher Netz-Trennstelle Netz kwh Zweirichtungszähler 14

15 Auslegungswerkzeuge der HTW Berlin Hochschule für Technik und Unabhängigkeitsrechner Photovoltaiksystem Wirtschaft Berlin Jahresstromverbrauch pvspeicher.htw-berlin.de Weitere Informationen Photovoltaikleistung 6 kwh Verbraucher Batteriespeicher Nutzbare Speicherkapazität 5 kwp 5 kwh Direktverbrauch Batterieladung Batterieentladung Netzeinspeisung Netzbezug Netz Eigenverbrauchsanteil Autarkiegrad 63% 5% 15

16 Steigerung der Einspeiseleistung durch Batterien max.,6 kw/kwp max.,4 kw/kwp Speicherung Netzeinspeisung Einspeisegrenze 16

17 Keine Kostenvorteile bei zentralen Großanlagen 18 1 Stromgestehungskosten in ct/kwh zentrale Großanlagen kalkulatorischer Zinssatz in % dezentrale Kleinanlagen PV-Systemkosten in /kw p Annahmen: 95 kwh/kwp, Betriebskosten 2% der PV-Systemkosten 17

18 Fazit Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin Mit dem EEG 2. hat die Regierung den Klimaschutz und die Förderung von Zukunftstechnologien aufgegeben. Die Zielkorridore für die PV, Wind und Biomasse müssen dringend signifikant angehoben werden. Nur durch dezentrale Systeme mit Batteriespeichern, Wärmepumpen und Elektroautos kann eine zeitnahe Integration der nötigen erneuerbaren Anlagen gelingen. 18

19 Helfen Sie mit, die Energiewende gegen die bestehenden Widerstände durchzusetzen. Lasst uns gemeinsam den Planeten retten. 19

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