{"id":82132,"date":"2022-05-12T02:44:00","date_gmt":"2022-05-12T00:44:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/?p=82132"},"modified":"2022-05-11T08:45:19","modified_gmt":"2022-05-11T06:45:19","slug":"fraunhofer-ise-kurzstudie-batteriegrossspeicher-an-ehemaligen-kraftwerksstandorten-sinnvoll","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/de\/wissenschaft\/fraunhofer-ise-kurzstudie-batteriegrossspeicher-an-ehemaligen-kraftwerksstandorten-sinnvoll\/","title":{"rendered":"Fraunhofer ISE Kurzstudie: Batteriegro\u00dfspeicher an ehemaligen Kraftwerksstandorten sinnvoll"},"content":{"rendered":"\n<p>F\u00fcr eine sichere Stromversorgung basierend auf 100 Prozent erneuerbarer Energie werden dezentrale und zentrale station\u00e4re Batteriespeicher in gro\u00dfem Umfang notwendig. <\/p>\n\n\n\n<p>Bis 2030 werden nach den Szenarienrechnungen des Fraunhofer-Instituts f\u00fcr Solare Energiesysteme ISE in Deutschland etwa 100 GWhel an elektrischer Speicherkapazit\u00e4t ben\u00f6tigt, bis 2045 etwa 180 GWhel. In der Kurzstudie \u00bbBatteriespeicher an ehemaligen Kraftwerksstandorten\u00ab hat das Institut den systemischen und netztechnischen Nutzen von <a href=\"https:\/\/www.ise.fraunhofer.de\/de\/leitthemen\/stationaere-batteriespeicher\/grossspeicher.html\">Gro\u00dfspeichern<\/a> untersucht. Ein Ergebnis ist, das es sinnvoll ist, Batteriespeicher an ehemaligen Standorten von fossilen oder Atomkraftwerken zu installieren, da die dort bereits verf\u00fcgbare Anschlussleistung genutzt werden kann. Bis zu 65 Prozent des bis 2030 in Deutschland ben\u00f6tigten Speicherbedarfs k\u00f6nnte damit gedeckt werden.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignleft size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.sonnenseite.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/FraunhoferISE_Speicherentwicklung.jpg\" alt=\"Fraunhofer SE | Speicherentwicklung\" class=\"wp-image-82134\" width=\"447\" height=\"275\" srcset=\"https:\/\/www.sonnenseite.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/FraunhoferISE_Speicherentwicklung.jpg 814w, https:\/\/www.sonnenseite.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/FraunhoferISE_Speicherentwicklung-300x184.jpg 300w, https:\/\/www.sonnenseite.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/FraunhoferISE_Speicherentwicklung-768x472.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 447px) 100vw, 447px\" \/><figcaption>\u00a9 Fraunhofer SE | F\u00fcr die Systemintegration des fluktuierenden Stroms werden bis 2030 etwa 100 GWhel und bis 2045 etwa 180 GWhel am station\u00e4ren Batteriespeichern ben\u00f6tigt.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.ise.fraunhofer.de\/de\/leitthemen\/stationaere-batteriespeicher\/grossspeicher.html\">Station\u00e4re Gro\u00dfspeicher<\/a> k\u00f6nnen als schnell verf\u00fcgbare Kurzzeitspeicher gro\u00dfe Mengen fluktuierender und regional verteilter Einspeisung aus Photovoltaik- und Windkraftanlagen ins Stromnetz integrieren. Sie nutzen zudem durch eine zeitliche Verschiebung die \u00dcbertragungskapazit\u00e4ten der Stromnetze besser aus und reduzieren damit den ben\u00f6tigten Netzausbau. Auf Grund ihrer hochdynamischen Regelbarkeit spielen Batteriespeicher, die mit netzbildenden Wechselrichtern ausgestattet sind, zuk\u00fcnftig eine zentrale Rolle bei der dynamischen Stabilisierung der Stromnetze. Gro\u00dfspeicher \u00fcbernehmen dabei die Netzstabilisierung der Spannungs- und Frequenzregelung, die bisher von konventionellen Must-Run-Kraftwerken erbracht wurde.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Nachnutzung konventioneller Kraftwerksstandorte<\/h5>\n\n\n\n<p>\u00bbDiese Gro\u00dfspeicher k\u00f6nnen an ehemaligen fossilen oder Atomkraftwerksstandorten installiert werden und so die dort vorhandene Anschlussleistung an das Stromnetz weiter nutzen\u00ab, erkl\u00e4rt Dr.-Ing. Bernhard Wille-Haussmann, Gruppenleiter Netzbetrieb und Netzplanung. \u00bbWeitere Vorteile sind die bereits f\u00fcr die Energiewirtschaft gesicherten und akzeptierten Fl\u00e4chen, die vorhandene hochwertige Infrastruktur und das Fachpersonal. Zudem k\u00f6nnte man f\u00fcr den Abriss geplante Kosten einsparen oder umwidmen.\u00ab<\/p>\n\n\n\n<p>In der <a href=\"https:\/\/www.ise.fraunhofer.de\/content\/dam\/ise\/de\/documents\/publications\/studies\/Fraunhofer-ISE-Batteriespeicher-an-ehemaligen-Kraftwerkstandorten.pdf\">Studie<\/a> wurde f\u00fcr jede der zehn definierten Regionen, welche sich an deutschen Bundesl\u00e4ndern orientieren, der Bedarf an station\u00e4ren Gro\u00dfbatteriespeichern ermittelt und der Anschlussleistung der Kraftwerke gegen\u00fcbergestellt. Dabei zeigte sich, dass in einigen Bundesl\u00e4ndern ein signifikanter Anteil der ben\u00f6tigten Gro\u00dfspeicher an Kraftwerksstandorten angeschlossen werden kann. So stehen in Baden-W\u00fcrttemberg 10,2 GW Anschlussleistung zur Verf\u00fcgung, damit k\u00f6nnten alle f\u00fcr 2030 berechneten station\u00e4ren Batteriespeicher (8,7 GW) angeschlossen werden. In Nordrhein-Westfalen steht mit 16 GW an jetzigen Kohlekraftwerksstandorten nahezu die doppelte Anschlussleistung der ben\u00f6tigten Speicher (9,4 GW) zur Verf\u00fcgung. Dies ist allerdings nicht in allen Regionen der Fall. In der Region Sachsen-Anhalt-Th\u00fcringen steht die geringste Leistung (1,1 GW) einem Speicherbedarf von 7,6 GW gegen\u00fcber.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bbAllein die AKW-Standorte mit ihrer Gesamt-Anschlussleistung von 26,8 GW k\u00f6nnten bis zu einem Viertel der f\u00fcr die Energiewende bis 2030 ben\u00f6tigten Anschlussleistung f\u00fcr Batterien bereitstellen. Betrachtet man die verf\u00fcgbare Fl\u00e4che, k\u00f6nnten rund die H\u00e4lfte der ben\u00f6tigten 100&nbsp;GWh Speicherkapazit\u00e4t an diesen Standorten platziert werden\u00ab, so Dr.-Ing. Bernhard Wille-Haussmann.<\/p>\n\n\n\n<p>Unter Hinzunahme der Steinkohle- und Braunkohlekraftwerke erh\u00f6ht sich die Anschlussleistung nochmals erheblich auf 67,6&nbsp;GW, das entspricht 65 Prozent des bis 2030 ben\u00f6tigten Speicherbedarfs. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Speicher reduzieren Netzbelastung<\/h5>\n\n\n\n<p>In der Studie modellierte das Forscherteam des Fraunhofer ISE mit dem Energiesystemmodell <a href=\"https:\/\/www.ise.fraunhofer.de\/de\/geschaeftsfelder\/leistungselektronik-netze-und-intelligente-systeme\/energiesystemanalyse\/energiesystemmodelle-am-fraunhofer-ise\/remod.html\">REMod<\/a> auch die zuk\u00fcnftigen Lastkurven in den 10 deutschen Regionen und berechnete mit dem Netzmodell PyPsa die Auslastung der Stromleitungen zwischen den Regionen im Jahr 2030. Dabei wurde der Netzausbau entsprechend dem Netzentwicklungsplan einbezogen. Besonders zwischen Norden (Windstrom) und S\u00fcden (PV-Strom) sowie zwischen Osten und Westen sind danach \u00dcberlastungen der Leitungen zu erwarten.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bbWenn wir nun die in den Regionen bereits vorhandenen Anschlussleistungen der konventionellen Kraftwerke f\u00fcr Gro\u00dfspeicher nutzen, kann zum einen der zunehmende Tag-Nacht-Ausgleich f\u00fcr Solarenergie erfolgen, zum anderen der Netzausbau reduziert werden\u00ab, erkl\u00e4rt Prof. Christof Wittwer, Bereichsleiter Leistungselektronik, Netze und intelligente Systeme am Fraunhofer ISE.<\/p>\n\n\n\n<p>Weiteren Forschungsbedarf sieht das Fraunhofer ISE bei der Regionalisierung der Energieszenarien und der Detaillierung der \u00dcbertragungsnetzmodelle, einschlie\u00dflich des Einflusses von wechselrichterdominierten Verteilnetzen. Mit der Einbeziehung dieser erweiterten Modelle k\u00f6nnen die zuk\u00fcnftigen Anschlussorte bedarfsgerechter geplant werden.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.sonnenseite.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/FraunhoferISE_Speicher-map.jpg\" alt=\"Fraunhofer ISE | Speicher-map\" class=\"wp-image-82136\" width=\"745\" height=\"563\" srcset=\"https:\/\/www.sonnenseite.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/FraunhoferISE_Speicher-map.jpg 993w, https:\/\/www.sonnenseite.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/FraunhoferISE_Speicher-map-300x227.jpg 300w, https:\/\/www.sonnenseite.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/FraunhoferISE_Speicher-map-768x580.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 745px) 100vw, 745px\" \/><figcaption>\u00a9 Fraunhofer ISE | Speicher-map | Je nach Region \u00fcber- oder unterschreiten die Anschlussleistungen der konventionellen Kraftwerke den Speicherbedarf. <\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"https:\/\/www.ise.fraunhofer.de\/content\/dam\/ise\/de\/documents\/publications\/studies\/Fraunhofer-ISE-Batteriespeicher-an-ehemaligen-Kraftwerkstandorten.pdf\">Kurzstudie: Batteriespeicher an ehemaligen Kraftwerksstandorten [\u00a0PDF\u00a0 0,84 MB\u00a0]<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.ise.fraunhofer.de\/content\/dam\/ise\/de\/images\/presseinfos\/2022\/Speicher_map.tif\">Speicherbedarf und Anschlussleistung nach Region [\u00a0TIF\u00a0 0,99 MB\u00a0]<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.ise.fraunhofer.de\/content\/dam\/ise\/de\/images\/presseinfos\/2022\/grafik_Speicherentwicklung.png\">Installierte Speicherkapazit\u00e4t [\u00a0PNG\u00a0 0,06 MB\u00a0]<\/a><\/li><\/ul>\n\n\n<h5 class=\"green\">Quelle<\/h5>\r\n\n\n\n<p>F<a href=\"https:\/\/www.ise.fraunhofer.de\">raunhofer ISE 2022<\/a><\/p>\n<div class=\"shariff shariff-align-flex-start shariff-widget-align-flex-start\"><div class=\"ShariffHeadline\">Diese Meldung teilen<\/div><ul class=\"shariff-buttons theme-round orientation-horizontal buttonsize-medium\"><li class=\"shariff-button facebook shariff-nocustomcolor\" style=\"background-color:#4273c8;border-radius:1%\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sonnenseite.com%2Fde%2Fwissenschaft%2Ffraunhofer-ise-kurzstudie-batteriegrossspeicher-an-ehemaligen-kraftwerksstandorten-sinnvoll%2F\" title=\"Bei Facebook teilen\" aria-label=\"Bei Facebook teilen\" role=\"button\" rel=\"nofollow\" class=\"shariff-link\" style=\";border-radius:1%; background-color:#3b5998; color:#fff\" target=\"_blank\"><span class=\"shariff-icon\" style=\"\"><svg width=\"32px\" height=\"20px\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox=\"0 0 18 32\"><path fill=\"#3b5998\" d=\"M17.1 0.2v4.7h-2.8q-1.5 0-2.1 0.6t-0.5 1.9v3.4h5.2l-0.7 5.3h-4.5v13.6h-5.5v-13.6h-4.5v-5.3h4.5v-3.9q0-3.3 1.9-5.2t5-1.8q2.6 0 4.1 0.2z\"\/><\/svg><\/span><\/a><\/li><li 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