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Erneuerbare Gase ‐ ein Systemupdate der Energiewende

Die enervis‐Studie „Erneuerbare Gase – ein Systemupdate der Energiewende“ skizziert den Weg zu einem treibhausgasneutralen Energiesystem bis zum Jahr 2050. Die Studie wurde vom Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) und der Initiative Erdgasspeicher e.V. (INES) beauftragt. Ein Politischer Beirat hat die Studie begleitet.

Die enervis‐Studie „Erneuerbare Gase – ein Systemupdate der Energiewende“ skizziert den Weg zu einem treibhausgasneutralen Energiesystem bis zum Jahr 2050. Die Studie wurde vom Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) und der Initiative Erdgasspeicher e.V. (INES) beauftragt. Ein Politischer Beirat hat die Studie begleitet.

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Abbildung 72: Verteilung <strong>der</strong> Biomethananlagen im Jahr 2050 ............................................................................. 98<br />

Abbildung 73: Zusammensetzung des Stromverbrauchs im Jahr 2050 im Szenario Maximale Elektrifizierung .... 101<br />

Abbildung 74: Zusammensetzung des Stromverbrauchs im Jahr 2050 im Szenario Optimiertes System ............ 102<br />

Abbildung 75: Erzeugungsstruktur erneuerbarer Strommengen im Jahr 2050 auf Tagesbasis ............................ 104<br />

Abbildung 76: EE-Stromerzeugung im Vergleich zur theoretischen Stromnachfrage im Jahr 2050 ..................... 104<br />

Abbildung 77: Optimierung <strong>der</strong> PtG- und PtL-Anlagen und resultierende Gesamtstromnachfrage im Jahr 2050 . 105<br />

Abbildung 78: Strombedarf und -aufkommen in den Szenarien im Zieljahr 2050 ................................................. 106<br />

Abbildung 79: Jahresdauerlinien des Strommarktes im Jahr 2050 ...................................................................... 106<br />

Abbildung 80: Stundenstruktur Erzeugung und Stromverbrauch in zwei Beispielwochen 2050 ........................... 108<br />

Abbildung 81: Zusammensetzung <strong>der</strong> Gasverwendung in den Szenarien im Jahr 2050 ...................................... 111<br />

Abbildung 82: Erzeugungsstruktur <strong>Erneuerbare</strong>r <strong>Gase</strong> im Zieljahr 2050 ............................................................. 112<br />

Abbildung 83: Gasbedarf und Gasaufkommen im Zieljahr 2050 .......................................................................... 112<br />

Abbildung 84: Gasbedarf und Gasaufkommen im Zieljahr 2050 .......................................................................... 113<br />

Abbildung 85: Füllstandsverlauf <strong>der</strong> Gasspeicher im Zieljahr 2050 ..................................................................... 114<br />

Abbildung 86: Notwendiges AGV <strong>der</strong> Gasspeicher im Zieljahr 2050 ................................................................... 115<br />

Abbildung 87: Leistung und Energi<strong>ein</strong>halt von Gasspeichern und Batteriespeichern ........................................... 116<br />

Abbildung 88: Regionen des Strommarktmodells und vorhandene Austauschkapazitäten in MW ....................... 119<br />

Abbildung 89: Angenommene interzonale Austauschkapazitäten [in MW] des deutschen Gasnetzes ................. 121<br />

Abbildung 90: AGV deutscher Gasspeicher nach Zonen ..................................................................................... 122<br />

Abbildung 91: Unterstellte Ein- und Ausspeicherkennlinie an Speichern ............................................................. 122<br />

Abbildung 92: Anteil des durch Strom gedeckten Wärmebedarfs im Szenario Maximale Elektrifzierung ............. 124<br />

Abbildung 93: Kapazitätsverteilung Wind on- und offshore im Jahr 2050 in beiden Szenarien ............................ 125<br />

Abbildung 94: Kapazitätsverteilung Photovoltaik im Jahr 2050 ............................................................................ 126<br />

Abbildung 95: Kapazitätsverteilung PtG-Anlagen im Jahr 2050 ........................................................................... 127<br />

Abbildung 96: Kapazitätsverteilung PtL-Anlagen im Jahr 2050 ........................................................................... 127<br />

Abbildung 97: Kapazitätsverteilung Kurzfristspeicher im Jahr 2050 ..................................................................... 128<br />

Abbildung 98: Kapazitätsverteilung Back-Up-Kraftwerke in den Szenarien ......................................................... 129<br />

Abbildung 99: Zusätzlich benötigte Übertragungsleistung [in MW] in den Dekarbonisierungsszenarien .............. 130<br />

Abbildung 100: Regionalisierung des FeedStocks an Hand <strong>der</strong> Standorte <strong>der</strong> Grundstoffchemie ....................... 132<br />

Abbildung 101: Aufkommen und Verwendung von EE-<strong>Gase</strong>n je Region im Szenario Maximale Elektrifizierung . 133<br />

Abbildung 102: Aufkommen und Verwendung EE-<strong>Gase</strong>n je Region im Szenario Optimiertes System ................ 133<br />

Abbildung 103: Ergebnisse des Gasnetzausbaus in MW Netzkapazität für das Zielsystem 2050 ........................ 135<br />

Abbildung 104: Ergebnisse des Speicherausbaus in TWh AGV für das Zielsystem 2050 .................................... 136<br />

Abbildung 105: Unterstellte Investitionskosten und Wärmeeffizienzen für Einfamlienhäuser im Bestand ............ 143<br />

Abbildung 106: Unterstellte Investitionskosten und Wärmeeffizienzen für Einfamlienhäuser im Neubau ............. 144<br />

Abbildung 107: Unterstellte Investitionskosten und Wärmeeffizienzen für Mehrfamlienhäuser im Bestand ......... 144<br />

INES Initiative Erdgasspeicher e.V. / BWE Bundesverband Windenergie e.V.<br />

<strong>Erneuerbare</strong> <strong>Gase</strong> - <strong>ein</strong> <strong>Systemupdate</strong> <strong>der</strong> <strong>Energiewende</strong><br />

12. Dezember 2017<br />

Seite 8

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