Was kostet Strom aus Wind?



Ähnliche Dokumente
Windenergienutzung. mit großen und kleinen Anlagen Windenergie In den Bundesländern Ende Nennleistung MW Und Anzahl

Kleinwindkraftanlagen mit Horizontal- und Vertikalachsenwindrotoren - Dipl.-Ing. Franz Zotlöterer

Windkraft. Ein neuer Betriebszweig in der Landwirtschaft? Windenergie vor Ort nutzen, aber wie?

Die Zahlenkosmetik der Schwachwindanlagen

Windenergie. P kin = ½ (v 2 1 v 2 2 ) v Rotor = ½ (v 1 + v 2 ) P kin = ½ ρ A ( ) = ¼ ρ A ( ) = ¼ ρ A [ ( ) ( ) ( )] ρ A ( ) ( ) ( )

Herzogenaurach auf dem Weg zu einer energieautarken Gemeinde. Agenda 21 / Seite 1 von 69

Windkraftanlage bei Sünzhausen

Windreich AG Der Pionier für sauberen Strom

Bürgerbeteiligung an Windenergieprojekten Regionaltagung der Agenda 21-Akteure Mittelthüringen

Windkraftberatung im Kontext der aktuellen Rahmenbedingungen. Windenergietagung 2015 Perspektiven für Planung, Finanzierung und Absicherung

Gemeinde Bidingen. Kommunale Windenergie als wirtschaftliche Chance für den ländlichen Raum. am in Würzburg

Zur Zukunft des Biosphärenreservats Pfälzerwald/Nordvogesen

Interessenbekundung für eine Zusammenarbeit mit der Energiegesellschaft Erftstadt mbh. im Zusammenhang mit der Umsetzung von Windenergievorhaben

wind 7 Aktiengesellschaft Marienthaler Straße Eckernförde

Dienende Windkraftanlage zum landwirtschaftlichen Betrieb

Windenergie Mein Windrad auf meiner Fläche? REA GmbH

Wirtschaftlichkeit von Onshore- Windstrom

Risikosimulation zur Optimierung der Finanzierungsplanung von Projekten

13. Februar 2013, Sparkasse Göttingen

Über die WSB Unternehmensgruppe

Urbane Kleinwindkraft

Windenergie. FOT- 12/13 Lerngebiet 12.17: Energieressourcen schonen, am von: Riccardo Wopat

BESONDERE LEISTUNGSFESTSTELLUNG 2011 PHYSIK KLASSE 10

Anwohnerinformationsveranstaltung am 09. März 2015

Windkraft in Österreich. Die Energie des 21. Jahrhunderts. Markus Forster.

Präsentation zum geplanten Windpark Wollenberg

Erneuerbare Energie als Impuls für den ländlichen Raum Hermann Albers Präsident Bundesverband WindEnergie (BWE)

Kostenersparnis durch Contracting am Beispiel einer Pflegeeinrichtung

Bau einer Windkraftanlage Finanzierung. Eugen Schlachter Sprecher des Vorstandes der Raiffeisenbank Dellmensingen eg

Erneuerbare Energien reicht die Kraft von Sonne, Wind und Wasser?

Planungsverfahren für Windkraftanlagen mit guter Akzeptanz in Hersfeld - Rotenburg Bad Hersfeld, 14. Juni 2011

Aeolos H 6 0 KW - Aeolos Wind Turbine SEIT

WINDKRAFT. Checkliste

Studie zum kostenoptimalen Ausbau der Erneuerbaren Energien

KLEINE WINDENERGIEANLAGEN BETRIEBSERFAHRUNGEN & ERTRAGSABSCHÄTZUNG

Werden auch Sie zum Energie-Gewinner.

Chancen und Risiken bei der gegenwärtigen Umsetzung von Biomasseprojekten zur Strom- und Wärmeerzeugung in Bosnien-Herzegowina und Serbien

Wirtschaftlichkeit der Windenergie in Bayern

Energieautarker Ort Feldheim der Stadt Treuenbrietzen im Landkreis Potsdam-Mittelmark

14.3 Aufstellortbezogene Einflüsse auf die Leistungskennlinie 559

Kommunale. Bayerischer Energiekongress, 16. März Jens Mühlhaus Vorstand GCE AG

Was ist schiach? Die Sicht des Betreibers

Windkraftanlagen (WKA) Einordnung und Nebenbestimmungsvorschläge

Szenarien Erneuerbarer Stromversorgung für Brandenburg-Berlin

Windkraft die zukunftsweisende Energieform

Großes gelingt, wenn s im Kleinen stimmt.

Windkraft im Burgenland

KfW-Sonderfonds Energieeffizienz in KMU. Dipl.-Ing. Gerd Marx, EnergieAgentur.NRW

Impulsvortrag Effizienz und Wirtschaftlichkeit von Solarstromspeichern für Wohngebäude

Geschäftsplan Global Tech I

RWE Erdgas KWK-Verpachtung White Label

Kosten und Finanzierung des Verkehrs

Die Umwelt schützen und Steuervorteile nutzen: Photovoltaikanlagen und ihre steuerliche Behandlung. Nittendorf, den 28.

HAMBURG WASSER und HAMBURG ENERGIE - Beiträge für die Klimawende in der Hansestadt. Michael Beckereit

Expertenforum Beton. Geothermische Simulations- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen als Planungsgrundlage. C) Untergrund: D) Behördliche Auflagen:

Contractingmodell mit einem Biomassekraftwerk zur kostengünstigen Wärmeversorgung

Untersuchung einer Strömungsmaschine

Fotovoltaik-Förderung 2015

Zusammenfassung der Master Thesis. Wirtschaftlichkeitsparameter zur Auswahl von Windenergieanlagen an windschwachen Standorten

WKK Schweiz - Potenzial und Wirtschaftlichkeit

Der Bäuerliche-Bürgerwindpark ein Wertschöpfungs- und Akzeptanzmodell für den ländlichen Raum

CONTRACTING - GRUNDLAGEN UND FÖRDERMÖGLICHKEITEN

Die Veränderung der. Energiestruktur. aktiv gestalten. Zum Nutzen von Mensch, Umwelt und Natur. Rotor Kraftwerke GmbH

Nerreter, Grundlagen der Elektrotechnik Carl Hanser Verlag München. 8 Schaltvorgänge

Basics of Electrical Power Generation Windenergie

Energiepolitische Rahmenbedingungen für Windenergieprojekte in Griechenland. Ulrich Laumanns Hamburg, 22. September Seite 1

Preisblatt zur Nutzung des Stromverteilnetzes der Stadtwerke Suhl/ Zella-Mehlis Netz GmbH. gültig ab

Erfahrungsbericht Direktvermarktung, Regelenergie. Bernhard Temmen Raiffeisen-Warengenossenschaft Emsland-Süd eg

Ressourceneffizienz als Aufgabe des Betriebsrats?

Erneuerbare Energien

Nutzung der Meereswellenkraft. Kostengünstige Energieerzeugung

6,50 m. 10,00 m. PV Manager / Blatt: 1

Prinzip der Stromerzeugung mittels thermoelektrischer Generator (kurz Thermogenerator genannt)

Energiemanagementsysteme

Jahr 2015 STATUS DES OFFSHORE- WINDENERGIEAUSBAUS IN DEUTSCHLAND. Im Auftrag von:

Fotobuch Windkraftanlage Mistelbach 08

- Energieberatung - Solarbau - Photovoltaikanlagen

Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien. (Erneuerbare-Energien-Gesetz) EEG

Potenziale der Wasserkraft im Neckar-Einzugsgebiet

ÖKOSTROM AUS SOLAR UND WIND MIT E-MOBILITÄT

Voraussetzungen zum Einsatz von BHKWs Zusammenhänge und Beispiele

Stadtwerke Bernburg GmbH. Anzahl Mitarbeiter 76. rd Haushalte rd Haushalte

Energieberater für Baudenkmale. Aus Sicht der Denkmalpflege. Aus Sicht der Fördergebers (II) Aus Sicht eines Sachverständigen

Planung und Betrieb von Windkraftanlagen aus der Sicht eines Betreibers

Stand der Netzanbindung der Offshore- Windparks in der deutschen Nordsee

Zusammensetzung des Strompreises

Modellprojekt Bürgerwindpark südliche Ortenau. Regierungspräsidium Freiburg 05. November 2014 Jochen Sautter

Kraft Wärme Kopplung, Potentiale und Einsatzmölichkeiten. Peter Lückerath, EnergieAgentur.NRW

ENERGIE AUS BERGHEIM FÜR BERGHEIM

Die Rolle von Biomethan bei der Energiewende in Bayern

Entwicklung der Offshore--Windenergie Chancen und Risiken

Nahwärmeversorgung für Gündelbach

Generatoren für Windturbinen. Siemens AG Alle Rechte vorbehalten.

Wirtschaftlichkeit der Eigenstromerzeugung

Case Study: Vergleich der Lebensdauerkosten pneumatischer vs. elektromagnetischer Aktuator

Urbane Energiesysteme

Erneuerbare Energien für Elektromobilität: Potenziale, Kosten und Integration

Transkript:

Universität Oldenburg, Institut für Physik, Abteilung für Energie und Halbleiterforschung Was kostet Strom aus Wind? Erich Hau* Welche Faktoren bestimmen die Stromerzeugungskosten? Technische Einflussfaktoren (Risiken und Perspektiven) Stromerzeugungskosten bei verschiedenen Szenarien (Beispiele) Oldenburg, 22. Juni 2005 *Dipl.-Ing. c/o RENERCO AG, 80336 München, Nußbaumstr. 10, Tel: 089/383932-0, e-mail: hau@renerco.de

Welche Faktoren bestimmen die Stromerzeugungskosten? Wind Windverhältnisse Investition Projektentwicklungskosten Technische Investitionskosten Finanzierungskosten Betrieb Betriebskosten Kapitalkosten Leistung Normierte Leistungskurve der Windkraftanlage Standorteinflüsse auf die Leistungscharakteristik Energieverluste durch Parkaufstellung und elektrische Übertragung Technische Verfügbarkeit der Anlage(n) Aufnahmebereitschaft des Netzes 2

Investitionskosten Projekt (Standort) Entwicklungskosten Technisch bedingte Kosten Preis der Windkraftanlage(n) Geländeerschließung Fundamente Elektrische Verkabelung und Netzanbindung Bauüberwachung und sonst. Dienstleistungen und Abgaben Finanzierungskosten Zwischenfinanzierung (Bauzeit) Finanzierungsform (Art des Investors) 3

Spezifische Investitionskosten 4

Spezifische Turmkopfmassen Quelle: E. Hau: Wind Turbines, 2. Auflage, Springer Verlag 2005 5

6

Investitionskosten ausgewählter Projekte, international 7

Betriebskosten Standortpacht Routinewartung der WKA (Wartungsverträge) Reparaturen /Ersatzinvestitionen Wartung und Instandsetzung der Nebeneinrichtungen Versicherungen Technische Überwachung Kaufmännische Verwaltung Verwaltungs-Drittkosten (Steuerberater, Rechtsberatung, Gutachter) 8

Reparaturen und Ersatzinvestitionen Alle wesentlichen Komponenten einer WKA sind auf 20 Jahre Betriebsdauer ausgelegt, deshalb konzeptionell keine Ersatzinvestitionen zwangsläufig erforderlich Erfahrung zeigt, dass zur Zeit wesentliche Komponenten die Auslegungslebensdauer nicht erreichen (unzureichender Entwicklungsstand!) Getriebe Wälzlager (Getriebe, Generator, Rotorblatt, Rotorlagerung) Rotorblätter 9

Wartung und Instandsetzung Routinewartung (Wartungsvertrag) + Reparaturen/Rücklagen (ohne Maschinenbruchversicherung) WKA 1,5 MW/70 m Ø Ab-Werk-Preis 1.300.000 Energielieferung 3 Mio. kwh Einnahmen 255.000,- /a BWE Auswertung Fondsfinanzierung (typisch) Vollwartungsverträge typisch 1 Cent/kWh*a E. Hau Windkraftanlagen in Prozent der jährlichen Einnahmen 13 % - 16 % ca. 10 % 11,8 % 9,1 % - 15,3 % in Prozent der WKA Ab- Werk-Kosten 2,6 % - 3,1 % 2,0 % 2,3 % 1,8 % - 3,0 % Aufwand über 20 Jahre in Prozent der WKA Kosten 52 % - 62 % 40 % 46% 36 % - 60 % 10

Beispiel: Wartung und Instandsetzung WKA 1,5 MW/ 70 m Ø Ab-Werk-Preis 1.300.000 Energielieferung 3.000.000 KWh (bei v W = 6,5 m/s) Einnahmen 255.000 /a bei 8,5 Cent/KWh Betriebsdauer 20 Jahre Aufwand Wartungsvertrag 20 x 13.000 = 260.000 Reparaturen Getriebewechsel 220.000 Ersatz 3 Rotorblätter 250.000 Sonstige Reparaturen 100.000 830.000 = 64 % der WKA-Kosten Kosten für den Betreiber 260.000 für Wartungsvertrag 130.000 für Maschinenbruchversicherung (0,5 % der WKA-Kosten pro Jahr) 390.000 = 30 % der WKA-Kosten 11

Leistungscharakteristik der WKA Normierte Leistungskurve der WKA nach IEC 61400-12 Reale Leistungscharakteristik der WKA am Standort Luftdichte (Höhe über N.N., Sommer-/ Winterbetrieb) Turbulenzeinflüsse Regelungscharakteristik Ein- und Abschaltcharakteristik Windrichtungsnachführcharakteristik Rotorblattoberfläche Individuelle Bauabweichungen (Stall-Anlagen) 12

Modellfall: Stromerzeugungskosten Windpark 10 WKA 1,5 MW 70 m Rotordurchmesser 80 m Rotornabenhöhe Windverhältnisse Mittlere Windgeschwindigkeit in Rotornabenhöhe variabel Windgeschwindigkeitsverteilung mit Formfaktor k = 2,0 Kapitalkosten Kalkulatorischer Zinssatz für Eigen- und Fremdkapital 6 % p.a. Annuität bei 20 Jahren Laufzeit 8,72 % 13

Günstiges Szenario Geringe Investitionskosten (inkl. Projektentwicklung und Finanzierung) 1050 /KW Geringe jährliche Betriebskosten in % der Ab-Werk-Kosten WKA) 3,5 % Optimale Leistungskurve der WKA C pmax = 0,50 drehzahlvariabel Theoretisch mögliche Energielieferung pro Anlage 3.700.000 KWh Keine außergewöhnlichen negativen Standorteinflüsse auf die Leistungscharakteristik - 5 % Günstige Parkaufstellung - 5 % Übliche elektrische Übertragunsverluste Netzanbindung an Mittelspannungsnetz - 2 % Hohe technische Verfügbarkeit der WKA (98 %) - 2 % Reale Energielieferung ca. 3.200.000 KWh 14

Ungünstiges Szenario Hohe Investitionskosten (inkl. Projektentwicklung und Finanzierung) 1200 /KW Hohe jährliche Betriebskosten mit Ersatzinvestitionen in % der Ab-Werk-Kosten WKA 6 % Übliche Leistungskurve der WKA C pmax = 0,43 drehzahlvariabel Theoretisch mögliche Energielieferung pro Anlage 3.400.000 KWh Leistungsmindernde Standorteinflüsse - 15 % - Hohe Turbulenz (> 15%) - 5 % - Ungünstige Ein- und Abschalthysterese - 3 % - Nichtoptimale Windrichtungsnachführung - 2 % - Keine optimale Rotorblattoberfläche (Verschmutzung) - 5 % Ungünstige Parkkonfiguration - 10 % Lange elektrische Übertragung Anbindung an Hochspannungsnetz (95 %) - 4 % Niedrige technische Verfügbarkeit - 5 % Reale Energielieferung ca. 2.370.000 KWh 15

Stromerzeugungskosten 16

Offshore Windparks Küstennahe Standorte, heutige Anlagen Wassertiefe < 20 m Entfernung zum Land < 50 km Windkraftanlagen 2,5 MW / 80 m Ø Spez. Investitionskosten 1.500 /KW Mittlere Windgeschwindigkeit (Nabenhöhe) 9,0 m/s Küstenferne Standorte, 5 MW-Anlagen Wassertiefe > 30 m Entfernung zum Land > 100 km Windkraftanlagen 5 MW / 120 m Ø Spez. Investitionskosten 2.500 /KW Mittlere Windgeschwindigkeit (Nabenhöhe) 10,0 m/s 17

Stromerzeugungskosten Offshore 18