Bürgerwindanlagen für Bruchsal · Marktsituation Windkraft 5. Windenergie als wichtiger...
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Bürgerwindanlagen für Bruchsal
Vortrag von: Peter Solberg Geschäftsführer Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH
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Inhalt
1. Kurzportrait ewb
2. Unsere Motivation
3. Engagement der ewb in regenerative Energien
4. Marktsituation Windkraft
5. Windenergie als wichtiger Schlüssel zur Energiewende
6. Technik von Windkraftanlagen
7. Wirtschaftlichkeit von Windkraftanlagen
8. Projektentwicklungsplan für eine Windkraftanlage
9. Finanzierungs- und Beteiligungsmodelle
10. Fazit
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Kurzportrait ewb
ewb: Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH Gesellschafter: Stadtwerke Bruchsal GmbH (72,59%) EnBW Kommunale Beteiligung AG (27,41%) Leistungsdaten 2012
Stromabgabe: 192 Mio. kWh Erdgasabgabe: 250 Mio. kWh Trinkwasserabgabe: 2,3 Mio. m³ EEG-Anlagen: 16 ewb-eigene Photovoltaikanlagen 7 Bürgersolaranlagen 4 Biogas-BHKW
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EEG-Anlagen der ewb in Bruchsal
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Unsere Motivation
1. Energiewende nur möglich mit den Kommunen, ihren „Stadtwerken“ und den Bürgerinnen und Bürgern.
2. Steigerung der Energieeffizienz ist tragende Säule der Energiewende.
3. Dezentrale Energieerzeugung auf Basis regenerativer Energien.
4. Aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger.
5. Energieeffizienz, Energiedienstleistungen und innovative Produkte sind Themen, mit denen sich die ewb konsequent auseinandersetzt.
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Erneuerbare Energien
aktuelle Leistung
geplante zusätzliche
Leistung
Photovoltaik
1,1 MWel
(1.050.000 kWh/a)
800 kWel
(760.000 kWh/a)
Biogas-BHKW
0,5 MWel
(2.600.000 kWh/a)
Nahwärmenetz Campus und SaSch! (Wärme aus reg. Energien)
0,8 MWth (4.200.000 kWh/a)
Beteiligungen Windenergie
Baltic 1
0,5 MWel (1.900.000 kWh/a)
Baltic 2 3 MWel
(11.400.000 kWh/a)
Geothermie
0,5 MWel
25,1 % (3.500.00 kWh/a)
Engagement der ewb in regenerative Energien
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Gesamtengagement der ewb in regenerative Energien – Strom-Mix
Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH, 76646 Bruchsal:
Kennzeichnung der Stromlieferung 2011
Stromkennzeichnung gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz vom7. Juli 2005 geändert 2011,
Angaben auf Basis vorläufiger Daten für das Jahr 2011
Energieträgermix 2011
CO2 - Emissionen 317 g/kWh 0 g/kWh 334 g/kWh 503 g/kWhRadioaktiver Abfall 0,0009 g/kWh 0 g/kWh 0,0009 g/kWh 0,0005 g/kWh
Unternehmensmix
31%4%2%
25%
6%
32%
Kernkraft
Kohle
Erdgas
Sonstige fossileEnergieträger
Erneuerbare Energien,gefördert nach dem EEG
Sonstige ErneuerbareEnergien
Ököstrom-Produkteenergreen / watergreen
75%
25%
Normalstrom-Produkte
2%4%
33%
34%
2%
25%
Deutschland
16%
5%
14% 42%
18%
5%
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Marktsituation Windkraft
Quelle: DEWI / 2012
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Marktsituation Windkraft
Vergleich: Entwicklung der Windenergie in Deutschland und Baden-Württemberg
Quelle: EnBW/Windsymposium 2012
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Marktsituation Windkraft
Quelle: Ministerium Baden-Württemberg/Koalitionsvertrag 2012
Ziele der Landesregierung bei Wind-Onshore
- Anteil der Windenergie in Baden-Württemberg
soll bis 2020 auf ca. 10 % wachsen (ca. 7 TWh)
- Entspricht einer mittleren jährlichen
Wachstumsrate ggü. dem Bestand von rd. 24 %
- Verstärkter Ausbau ab 2014 zu erwarten?
- Überarbeitung der Regionalpläne (Positivausweisung)
- Städte & Gemeinden können Standorte für WKA in
Flächennutzungsplänen steuern
- Windenergieerlass/Windatlas
Maßnahmen der Landesregierung bei Wind-Onshore
262 325 404 422 452 467
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020
Ausb
aube
darf
~3100
~3600
Ziel
486
2011
Kumulierte Kapazität Wind-Onshore Baden-Württemberg
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Windenergie als wichtiger Schlüssel zur Energiewende
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2000
4000
6000
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Eins
peis
ung
in k
W
Lastgang Erneuerbare Energien
Wasser Sonne Wind Wind + Wasser + Sonne
Grundlast
Speichertechnologie
zwingend erforderlich
Quelle: Vortrag „Ohne Windkraft keine Energiewende“/E-Werk Mittelbaden/2012
Windkraft ergänzt PV ideal
Ein geplanter Zubau von regenerativer Energie ermöglicht eine
grundlastfähige Energieerzeugung (individuell für jede Region)
Net
z E-
Wer
k M
ittel
bade
n
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Technik von Windkraftanlagen - Nabenhöhe
Quelle: BWE/Vortrag/2010
- Mittlere Windgeschwindigkeit nimmt mit Nabehöhe zu
- Im Binnenland muss höher gebaut werden, um dieselbe mittlere Windgeschwindigkeit zu nutzen wie an der Küste - Bei sehr großen Höhen wird der Vorteil der zusätzlichen Nabenhöhe geringer
Gesamthöhe: 179 m
Nabenhöhe: 138 m
Windgeschwindigkeit in m/s
Höh
e in
m
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Technik von Windkraftanlagen - Entwicklung
Leistungssteigerung durch: - Nabenhöhen bis zu 160 m
- Rotordurchmesser bis zu 126 m
- Generatorleistungen bis zu 6 MW
500 mal mehr Ertrag seit 1980
Quelle: BWE/Vortrag/2010
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Wirtschaftlichkeit von Windkraftanlagen - Investitionskosten
Quelle: enervis GmbH/Vortrag beim Workshop/2011
Wichtige Einflussfaktoren auf die Wirtschaftlichkeit einer Windkraftanlage sind die Investitionsausgaben und die erzielbaren Energieerträge.
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Wirtschaftlichkeit von Windkraftanlagen - Energieertrag
Leistung = ½ x Luftdichte x Leistungsbeiwert x Rotorfläche x Windgeschwindigkeit3
Die Physik lässt sich nicht überlisten
Windgeschwindigkeit geht mit der 3. Potenz in Formel ein 20 % mehr Windgeschwindigkeit = 80 % mehr Leistung = 80 % mehr Energieertrag (bei gleichen Vollbenutzungsstunden)
Die von der Anlage umgewandelte Windleistung wird durch folgende Formel beschrieben
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Projektentwicklungsplan für eine Windkraftanlage
Machbarkeitsstudie, Windmessung & Wirtschaftlichkeitsanalyse • Wind-, Ertragsgutachten • Standortvermessung mit SODAR und LIDAR System • Standortmessung mit Wind-Messmasten.
Standortvorauswahl nach • Windatlas • WindPro (Software) • Vorortbegehung
unter Beachtung folgender Restriktionen: • Schutzgebiete (Natur, Wald, Denkmal usw..) • Abstände zu Siedlungen und Wohnhäusern
Netzanschluss-planung
Bau , Errichtung, Netzanschluss
Betrieb
Windkraftanlage Detailplanung • Standortsicherung • Standort Planung (Micrositing) • Schallgutachten • Schattengutachten • Sichtbarkeitsanalysen (ZVI) • Photomontagen • Landschaftsanalysen (Impact Studien) • Genehmigungsverfahren • Technische und rechtliche Vertragsverhandlungen
Erteilung der Baugenehmigung
Flächennutzungs-plan Kommune
Projektdauer: 3-5 Jahre Quelle: Vortrag „Ohne Windkraft keine Energiewende“/E-Werk Mittelbaden/2012
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Projektentwicklungsplan für eine Windkraftanlage - Bauablauf
Bauablauf und Errichtung einer WEA
3. Verkabelung
4. Aufbau der Windenergieanlage
Gesamtbauzeit
(am Beispiel von 1 Windenergieanlage der 2 MW Klasse inkl. Abnahme)
9 Wochen
Quelle: EnBW/Handbuch Windenergie/2012
1. Zuwegung und Kranstellflächen
(Aushärten des Betons 4 Wochen)
2. Je Fundament
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Projektentwicklungsplan für eine Windkraftanlage - Transport
Maschinenhaus
- Der Transport kompletter Maschinenhäuser ist bis zu einer Anlagengröße von 2 bis MW (Gewicht 70 -90 t) noch auf der Straße möglich.
- Bei größeren Maschinenhäusern 5 bis 6 MW (Gewicht ca. 200 t) ist der Transport nur noch auf wenigen Straßen und auf kurzen Strecken möglich. Ein Ausweg ist hier der Schiffstransport z.B. auf Kanälen.
Quelle: EnBW/Handbuch Windenergie/2012
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Projektentwicklungsplan für eine Windkraftanlage - Transport
Turm
Quelle: EnBW/Handbuch Windenergie/2012
- Stahlrohrturm wird in Sektionen hergestellt und transportiert Transport der untersten Sektion kritisch: Bei einem 100m Turm beträgt der Durchmesser über 5m, so dass diese Sektion kaum noch in einem Stück über die Straße transportiert werden kann.
- Bei der Konstruktion der Türme spielt die Transportlogistik eine große Rolle.
Lichtraumprofil
4,40 -5,90 m
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Projektentwicklungsplan für eine Windkraftanlage - Transport
Rotorblätter
Quelle: EnBW/Handbuch Windenergie/2012
- Die Rotorblätter der großen Anlagen werden meistens mit einem Spezialtransporter hochkant transportiert. Die Anhänger sind ausziehbar und können häufig nachgelenkt werden.
- Beim Transport ist nicht nur die Blattlänge von über 60 m bei Anlagen der 5 MW-Klasse ein Problem, auch kleinere Rotorblätter haben an der Blattwurzel eine Tiefe von über 3,5 m, so dass die Gesamthöhe auf dem Transportfahrzeug an die Grenze der Brückendurchfahrten gerät.
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Finanzierungs- und Beteiligungsmodelle - Motivation
Quelle: Vortrag „Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung bei Energieprojekten\Sparkassen-Finanzgruppe\2012
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Finanzierungs- und Beteiligungsmodelle – Mögliche Formen
Quelle: Vortrag „Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung bei Energieprojekten\Sparkassen-Finanzgruppe\2012
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Finanzierungs- und Beteiligungsmodelle - Sparbrief
Quelle: KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH/2012
Sparbriefsumme
Rückzahlung Zinsen
Bank
Projektgesellschaft
Finanzierung
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Finanzierungs- und Beteiligungsmodelle - Sparbrief
Quelle: KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH/2012
- Bürger legt eine gewisse Summe in einem Sparbrief an, der eine Laufzeit von X-Jahren besitzt. - Diese Geld wird in den Ausbau der erneuerbaren Energien und zukunftsweisender Ökologieprojekte investiert. - Bürger erhält feste Verzinsung zu marktüblichem Zinssatz. Dadurch ist ein Wertzuwachs garantiert. - So gewinnt der Bürger gleich doppelt: Zum einen durch die Zinsen im finanziellen Sinn. Gleichzeitig trägt er dazu bei, dass CO2 eingespart und somit das Klima in Bruchsal geschont wird.
Details:
Vorteile:
Nachteile:
- keine persönliche Haftung des Bürgers
- Kein direkte Beteiligung möglich
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Finanzierungs- und Beteiligungsmodelle - Genossenschaft
Projektgesellschaft (GmbH & Co. KG)
Stadtwerke
Beteiligung als Komplementär oder Kommanditist (Eigenkapitalgeber)
Genossenschaft
Beteiligung als Genosse
Beteiligung als Kommanditist
Bank
Anlagenberatung bzgl. der Genossenschaftsanteile
Mögliche Varianten zu diesem Modell Direkte Beteiligung des Bürgers an der GmbH & Co. Kg (klassisches Fondsmodell) Direkte Investition der Genossenschaft in ein Projekt (klassische Bürgergenossenschaft)
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Finanzierungs- und Beteiligungsmodelle - Genossenschaft
Quelle: KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH/2012
- Vereinigung von mindestens 3 Mitgliedern zur Förderung der wirtschaftlichen oder ideellen Zwecke ihrer Mitglieder mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs (juristische Person). - kein Mindestkapital, Haftung des Genossenschaftsvermögens, Nachschusspflicht (abdingbar). - Rendite für Bürger flexibel gestaltbar.
- keine direkten Mitspracherechte des Bürgers, jedoch indirekt über Aufsichtsrat (ggf. fakultativ). - Informationsrechts der Mitglieder in der Generalversammlung (Vertreterversammlung).
Details:
Vorteile: kein Mindestkapital, Haftung des Gesellschaftsvermögens, Rendite flexibel wählbar
Nachteile: Bindung an Selbsthilfezweck, Bürger kann bei Insolvenz der Genossenschaft Totalverlust erleiden Nachschusspflicht (abdingbar), laufende Verwaltungskosten
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Fazit
1. Gemeinsame Ziele erreichen – Stadt Bruchsal, Stadtwerke, Bürgerinnen und Bürger!
2. Ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz kann dadurch gemeinsam geleistet werden!
3. Ausbau der regenerativen Energien und gleichzeitig direkte Teilhabe der Bürger an der Stromerzeugung aus Windkraft durch eine Bürgerbeteiligung möglich! 4. Welche Lösung die beste ist, muss im Einzelfall für Bruchsal entschieden werden!
5. Windkraftanlage muss technisch und wirtschaftlich darstellbar sein, deshalb ist eine umfangreiche und genaue Vorplanung unumgänglich! 6. Die ewb wird sich dem Thema „Windkraft für Bruchsal“ annehmen!