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Unter Sektorenkopplung auch Sektorkopplung oder engl Sector Coupling oder Integrated Energy genannt wird die Vernetzung der Sektoren der Energiewirtschaft sowie der Industrie verstanden die gekoppelt also in einem gemeinsamen holistischen Ansatz optimiert werden sollen Traditionell wurden die Sektoren Elektrizitat Warmeversorgung bzw Kalte Verkehr und Industrie weitgehend unabhangig voneinander betrachtet 1 Sektorenkopplung und verschiedene Power to X TechnologienVergleich bestimmter Wirkungsgradketten des heutigen fossilen Energiesystems und eines elektrifizierten erneuerbaren EnergiesystemsDie Idee hinter dem Konzept ist es nur auf Einzelsektoren zugeschnittene Losungsansatze hinter sich zu lassen die nur Losungen innerhalb des jeweiligen Sektors berucksichtigen und stattdessen hin zu einer ganzheitlichen Betrachtung aller Sektoren zu kommen die ein besseres und gunstigeres Gesamtsystem ermoglicht 1 Die Sektorenkopplung bietet drei Hauptvorteile Erstens ermoglicht sie dass mithilfe von erneuerbaren Energien alle Sektoren der Wirtschaft dekarbonisiert werden konnen Zweitens ermoglicht die intelligente Kopplung der Sektoren mit Hilfe von bestimmten energieeffizienten Technologien wie Warmepumpenheizungen KWK Anlagen oder Elektroautos eine deutliche Senkung des Energieverbrauchs Drittens schafft die Sektorenkopplung und damit die Nutzung grosser und gunstiger Energiespeicher ausserhalb des Elektrizitatssektors sogenannte funktionale Stromspeicher 2 grosse Flexibilitat in der Nachfrage nach elektrischer Energie mit der die Schwankungen der dargebotsabhangigen erneuerbaren Energien wie Windenergie und Solarenergie ausgeglichen werden konnen ohne zu stark in teure elektrische Energiespeicher investieren zu mussen Gleichzeitig steigt durch die Sektorenkopplung die Energiesicherheit 3 Gerade weil die Sektorenkopplung Synergieeffekte bei der Integration von hohen Anteilen erneuerbarer Energien ermoglicht wird sie als Schlusselkonzept bei der Energiewende und dem Aufbau von Energiesystemen mit 100 erneuerbaren Energien betrachtet 4 Es besteht ein weitgehender Konsens dass die Sektorenkopplung notwendig ist um die Energiewende umzusetzen und die Klimaschutzziele zu erfullen 5 Ein sektorgekoppeltes Energiesystem wird auch als Hybridnetz 6 bezeichnet ein uber mehrere Energieinfrastrukturen integriertes ganzheitlich konzipiertes und optimiert betriebenes System wird engl Smart Energy System genannt 1 Inhaltsverzeichnis 1 Definition 2 Konzept 3 Verbindungselemente zwischen den Sektoren 4 Literatur 5 Weblinks 6 EinzelnachweiseDefinition BearbeitenMichael Sterner und Ingo Stadler definieren die Sektorenkopplung als Verbindung der Sektoren Strom Warme Verkehr sowie des nicht energetischen Verbrauch fossiler Rohstoffe v a Chemie uber Energiespeicher und Energiewandler Durch die Kopplung der unterschiedlichen Sektoren wird es ermoglicht erneuerbare elektrische Energie als wichtigen Energietrager auch zur Dekarbonisierung der anderen Sektoren zu nutzen 7 Ausgangspunkt und Kern der Sektorenkopplung ist der Stromsektor der Energie aus regenerativen Quellen fur alle anderen Verbrauchssektoren liefert 8 Zur Uberbruckung von kalten Dunkelflauten wird von einem Energieberatungsunternehmen die Speicherung von Synthesegas als mogliche Losung gesehen 9 Neben der Elektromobilitat ist zur Anknupfung des Verkehrssektors die Nutzung synthetischer Kraftstoffe in der Diskussion 10 Konzept BearbeitenDas Erreichen der Klimaschutzziele erfordert die Emissionen aller Energiesektoren auf Null zu reduzieren 11 Die Notwendigkeit zur Sektorenkopplung ergibt sich aus der Tatsache dass mit Windenergie und Solarenergie die wichtigsten erneuerbaren Energiequellen deutlich besser zur Stromerzeugung geeignet sind als zur Produktion von Kraftstoffen und Warme 12 In Staaten wie Deutschland ist zudem das Potenzial anderer erneuerbarer Energiequellen wie Bioenergie Geothermie und Solarthermie begrenzt sodass auch aus diesem Grund der Grossteil der Energie durch Windkraft und Photovoltaikanlagen produziert werden muss 11 Kernelement der Sektorenkopplung ist daher die Umstellung der Sektoren Warme und Verkehr auf Okostrom sodass dieser zur wichtigsten Energieform der gesamten Energieversorgung wird Daraus leitet sich dann ein Strategiepfad ab der aus dem schnellen Ausbau der erneuerbaren Energiequellen als energetische Basis der Sektorenkopplung besteht und durch einen parallelen Ausbau von Warmepumpenheizungen und der Elektromobilitat erganzt wird 13 Warmepumpen und Elektroautos fungieren in einem solchen System als bei Bedarf flexibel zuschaltbare Last 14 Der Einsatz von Warmepumpen und E Autos anstelle fossil betriebener Heizungen und Fahrzeuge fuhrt bereits beim gegenwartigen Strommix in fast jeder Region der Welt zur Reduktion der Kohlenstoffdioxidemissionen 15 In der Forschungsliteratur wird zunehmend die Auffassung vertreten dass eine Dekarbonisierung der Stromerzeugung der eine Elektrifizierung nahezu aller Sektoren des Energiesystems folgt die gunstigste Losung fur eine nachhaltiges klimafreundliches Energiesystem sein wird 16 Auch der IPCC geht in seinem Sonderbericht 1 5 C globale Erwarmung davon aus dass die Elektrifizierung von Endverbrauchern in Kombination mit der Dekarbonisierung des Stromsektors das wichtigste Mittel zur Dekarbonisierung anderer Verbrauchssektoren des Energiesystems ist 17 Drei Viertel der in einer Delphi Studie 18 befragten Experten glauben dass im Jahr 2040 eine All Electric Society Realitat sein wird also eine Gesellschaft in der die verschiedenen Energieverbrauchsektoren wie Warmeerzeugung Verkehr und Industrie primar von Strom aus erneuerbaren Energie versorgt werden Die Herausforderungen des schwankenden Angebots insbesondere von Sonnen und Windenergie konnten durch diese Kopplung der einzelnen Sektoren wesentlich verringert werden Wahrend z B Ansatze die nur den Stromsektor alleine betrachten oft vergleichsweise hohe und teure Stromspeicherkapazitaten erfordern ermoglicht die Sektorenkopplung einen deutlich geringeren Einsatz von Stromspeichern da die schwankende Erzeugung von Wind und Solarstrom nicht mehr nur im Stromsektor ausgeglichen werden muss sondern unter anderem auch Warmesektor oder Verkehrssektor die notige Flexibilitat zum Ausgleich der Schwankungen liefern konnen So konnen Stromuberschusse z B als Warme Kalte synthetische Brennstoffe usw gespeichert werden ohne dass teure Stromspeicher zum Einsatz kommen mussen 1 Auf diese Weise lassen sich deutliche Kostenreduzierungen im Gesamtsystem erzielen da Warme Gas und Treibstoffspeicher um Grossenordnungen niedrigere Investitionskosten aufweisen als Stromspeicher Beispielsweise liegen die Investitionskosten fur Warmespeicher bei gleicher Speicherkapazitat etwa um Faktor 100 niedriger als fur Stromspeicher 19 Zwar wurde in den genannten Fallen die Ruckverstromung in sehr niedrigen Wirkungsgraden resultieren dies ist aber bedeutungslos da die Ruckverstromung in der Regel uberhaupt nicht vorgesehen ist Stattdessen liegt der Sinn der Sektorenkopplung darin die verschiedenen Sektoren flexibel zu koppeln um den Mangel an Flexibilitat der erneuerbaren Energien wie Wind und Photovoltaik zu kompensieren 1 Dieses Lastmanagement uber die einzelnen Verbrauchssektoren hinweg kann als sogenannte funktionaler Stromspeicher dazu dienen die Schwankungen der erneuerbaren Stromproduktion zu dampfen und damit die gleichen Aufgaben ubernehmen wie echte Stromspeicher Da ein solches Lastmanagement fast immer gunstiger ist als konventionelle Energiespeicherung wird in der Fachliteratur darauf hingewiesen dass sie aus Kostengrunden vorrangig eingesetzt werden sollte 20 Gleichzeitig konnen z B mehr fossile Brennstoffe eingespart werden wenn Stromuberschusse uber Warmepumpen und Elektroautos im Warme und Verkehrssektor genutzt werden als wenn der uberschussige Strom direkt gespeichert wurde 21 Insbesondere die Kopplung von Strom und Warmesektor mit Warmepumpenheizungen ist wichtig da diese als die effizienteste Form der Strom Warme Kopplung gelten 22 So gilt z B der Einsatz von Gross Warmepumpen in Fernwarmesystemen als einer der vielversprechendsten Wege um die Energieeffizienz von Warmenetzen zu steigern und die Klimaschutzziele zu erreichen 23 Damit ist die Sektorenkopplung ebenfalls insofern wichtig dass sie den Aufbau eines energieeffizienten Gesamtenergiesystems ermoglicht das sowohl okonomisch als auch okologisch machbar ist 4 Neben Warmepumpen konnen Strom und Warmesektor auch uber klassische Power to Heat Anlagen wie variabel betriebene Elektrodenkessel Heizstabe und Elektroboiler gekoppelt werden Beide Kopplungsarten ermoglichen zusammen mit Warmespeichern eine gunstige und variable Nachfrage nach elektrischer Energie Auf diese Weise kann der Warmesektor dem Stromsektor Flexibilitat bereitstellen die benotigt wird um die Schwankungen der Stromerzeugung aus Wind und Solarenergie auszugleichen 24 Umgekehrt kann uber die Ruckverstromung von Speichergasen per Kraft Warme Kopplung auf effiziente Weise die Restlast gedeckt werden sofern die dargebotsabhangige Erzeugung nicht ausreicht um die Last zu decken 25 Dies entspricht einer Kopplung der leitungsgebundenen Infrastrukturen fur Gas thermische und elektrische Energie im Sinne einer Energiedrehscheibe engl Energy Hub 26 Wahrend in der ersten Phase der Energiewende die Forderung der klimaneutralen Stromerzeugung im Mittelpunkt stand geht es in der zweiten Phase darum das Energiesystem als Ganzes in den Fokus zu nehmen und Anreiz Strukturen fur intelligente Energiesysteme und die Verwertung von Stromspitzen zu schaffen sowie das Lastmanagement auf Seiten der Stromnutzer anzugehen 27 28 29 Aufgrund der Sektorenkopplung ist durch die Energiewende in Deutschland einerseits mit einem hoheren Stromverbrauch als heute zu rechnen andererseits wird allerdings der Primarenergiebedarf durch den Einsatz regenerativer Quellen und die damit gesteigerte Energieeffizienz bei der Stromerzeugung zuruckgehen 30 11 31 32 In den Sektoren Warme und Verkehr werden bislang fast ausschliesslich fossile Brennstoffe eingesetzt 33 Mit dem Einsatz der Mechanismen der Sektorenkopplung ist laut einer Studie der Deutschen Energie Agentur ein Nettozubau erneuerbarer Energien von durchschnittlich bis zu 8 5 Gigawatt jahrlich bis zum Jahr 2050 erforderlich 34 Der Bedarf an zusatzlichen Stromtrassen ist ein anderer je nachdem ob isoliert der Stromsektor betrachtet wird oder alle drei Energie Sektoren 11 Da im Winter durch den Warmebedarf wesentlich mehr Energie benotigt wird bietet es sich an die Kapazitaten so auszulegen dass im Sommer ein Uberangebot vorhanden ist das uber einen Langzeitspeicher gepuffert und damit fur den Winter vorgehalten werden kann 11 Generell gilt dass Strom recht einfach zu transportieren ist seine Speicherung jedoch hohe Kosten verursacht Hingegen lasst sich Warme nur schwer uber langere Entfernungen transportieren dafur ist sie einfach zu speichern Strom kann zudem sehr leicht in Warme verwandelt werden wahrend der umgekehrte Weg deutlich aufwendiger ist 35 Verbindungselemente zwischen den Sektoren BearbeitenDie wesentlichen Massnahmen hierfur sind mehr Elektrifizierung im Energiesystem und falls das nicht moglich ist zunehmende Vernetzung der einzelnen Sektoren mit Power to X Technologien Als Verbindungselemente zwischen den Sektoren gibt es eine Vielzahl von verfugbaren Techniken deren Zusammenwirken noch zu gestalten ist 33 Wichtige Kopplungselemente sind Power to Gas Erzeugung von Energiegasen aus erneuerbarem Uberschussstrom durch die Elektrolyse Aufspaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff und ggf anschliessender Methanisierung Herstellung von erneuerbarem Erdgas durch die Anlage von Wasserstoff an Kohlenstoffatome als zentrales Kopplungselement zwischen Strom und Gasinfrastruktur mit dem Ziel zusatzliche Flexibilitaten zu schaffen Power to Gas Anlagen konnen nahe den Erzeugungsschwerpunkten erneuerbaren Stroms gebaut werden der Gastransport kann unter bestimmten Umstanden den Bau neuer Stromtrassen reduzieren Power to Heat Einsatz von uberschussigen Strommengen im Warmemarkt durch die Verwendung von regelbaren Heizelementen in lokalen Warmespeichern in Fernwarmesystemen oder die Zuschaltung von Warmepumpen Power to Liquid Verfahren zur Herstellung von flussigen Treibstoffen aus Uberschussstrom uber den Weg von grunem Wasserstoff bis hin beispielsweise zu verwertbaren Grundchemikalien Methanol oder Treibstoffen aus synthetischen Kohlenwasserstoffen Dimethylester Kerosin etc Durch die Power to Liquid Techniken kann die Energie Optimierung landerubergreifend erfolgen da klimaneutral hergestellte Treibstoffe preiswert transportiert werden konnen Diese konnen in schwer umstellbaren Bereichen zum Beispiel im Flugverkehr Schifffahrt Schwerlasttransport eingesetzt werden Power to Mobility Einsatz von Uberschussstrom zum Laden von Elektrofahrzeugen das theoretisch auch ein Ruckspeisen des Batterieinhalts ins Netz ermoglichen wurde Alternative Nutzung von aus Power to Gas Prozessen erzeugtem Methan fur CNG und LNG Mobilitat bzw von Wasserstoff fur die Brennstoffzellenmobilitat Power to Chemicals Einsatz von Uberschussstrom in der Industrie zur gezielten Erzeugung von Grundchemikalien fur chemische ProdukteFur die gemeinsame Optimierung der Sektoren gibt es eine Reihe von Losungs Elementen Kraft Warme Kopplung gekoppelte Erzeugung von Strom und Warme mit Heizkraftwerken Blockheizkraftwerken oder Brennstoffzellen Anlagen zur gekoppelten Erzeugung von Kraft und Warme KWK konnen mit erneuerbarem Gas betrieben werden um elektrische Energie zur Deckung von positiver Restlast zu erzeugen und dabei Warmesenken bzw Warmespeicher zu bedienen Laden von z B Auto Batterien in Zeiten des Uberschusses von Sonnen bzw Windenergie Ruckspeisung aus z B Auto Batterien V2G zur Uberbruckung von Defiziten im Elektrizitatsversorgungssystem Mit Batterie und Gasspeichern konnten kurz und langfristige Schwankungen in Stromerzeugung bzw verbrauch ausgeglichen werden 11 Literatur BearbeitenPrzemyslaw Komarnicki Michael Kranhold Zbigniew A Styczynski Sektorenkopplung Energetisch nachhaltige Wirtschaft der Zukunft Grundlagen Modell und Planungsbeispiel eines Gesamtenergiesystems GES Energie in Naturwissenschaft Technik Wirtschaft und Gesellschaft Springer Wiesbaden 2021 ISBN 978 3 658 33558 8 Christoph Muller Verfahren zur langfristigen Planung der Energieversorgungsstruktur unter Berucksichtigung der Sektorenkopplung Aachener Beitrage zur Hochspannungstechnik 69 Verlagshaus Gunter Mainz Aachen 2020 zugl Diss RWTH Aachen ISBN 978 3 95886 339 2 Henrik Lund et al Smart energy and smart energy systems In Energy Band 137 2017 S 556 565 doi 10 1016 j energy 2017 05 123 englisch Michael Sterner Ingo Stadler Hrsg Energiespeicher Bedarf Technologien Integration 2 korr und erg Aufl Springer Vieweg Berlin 2017 ISBN 978 3 662 48892 8 Przemyslaw Komarnicki Jens Haubrock Zbigniew A Styczynski Elektromobilitat und Sektorenkopplung Infrastruktur und Systemkomponenten 2 erw u uberarb Auflage Springer Vieweg Wiesbaden 2020 ISBN 978 3 662 62035 9 Weblinks Bearbeiten Es ist 5 Sekunden vor 12 Unser Energiesystem weltweit Memento vom 13 Mai 2020 im Internet Archive Interview mit Christian Breyer Abgerufen am 19 Juni 2019 Energiewende Campus Sektorenkopplung auf YouTube Oktober 2020 abgerufen am 1 Januar 2024 Einzelnachweise Bearbeiten a b c d e Henrik Lund et al Smart energy and smart energy systems In Energy Band 137 2017 S 556 565 doi 10 1016 j energy 2017 05 123 Philipp Pfeifroth Benjamin Steinhorst Funktionale Stromspeicher FfE 31 Mai 2018 archiviert vom Original nicht mehr online verfugbar am 19 Juni 2018 abgerufen am 31 Mai 2018 nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www ffe de Sektorenkopplung Der wichtigste Teil der Wende Heinrich Boll Stiftung In Heinrich Boll Stiftung boell de abgerufen am 29 September 2018 a b Brian Vad Mathiesen et al Smart Energy Systems for coherent 100 renewable energy and transport solutions In Applied Energy Band 145 2015 S 139 154 hier S 141 doi 10 1016 j apenergy 2015 01 075 Christoph Stiller Markus C Weikl Industrielle Produktion und Nutzung von konventionellem CO2 armem und grunem Wasserstoff in Johannes Topler Jochen Lehmann Hrsg Wasserstoff und Brennstoffzelle Technologien und Marktperspektiven 2 Auflage Berlin Heidelberg 2017 189 206 S 204 Robert Tichler Simon Moser Systemische Notwendigkeit zur Weiterentwicklung von Hybridnetzen In Elektrotechnik und Informationstechnik Band 134 Nr 2 2017 S 222 228 doi 10 1007 s00502 017 0499 x Michael Sterner Ingo Stadler Hrsg Energiespeicher Bedarf Technologien Integration 2 Auflage Springer Verlag Berlin Heidelberg 2017 S 28 Michael Sterner Ingo Stadler Hrsg Energiespeicher Bedarf Technologien Integration 2 Auflage Springer Verlag Berlin Heidelberg 2017 S 60f F Huneke C Perez Linkenheil M Niggemeier Kalte Dunkelflaute Robustheit des Stromsystems bei Extremwetter PDF 1 7 MB Energy Brainpool 12 Mai 2017 abgerufen am 31 Mai 2018 N N Dokumentation E Fuels PDF 0 3 MB Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag 22 Januar 2018 abgerufen am 31 Mai 2018 a b c d e f Sektorkopplung durch die Energiewende Anforderungen an den Ausbau erneuerbarer Energien zum Erreichen der Pariser Klimaschutzziele unter Berucksichtigung der Sektorkopplung von Volker Quaschning Hochschule fur Technik und Wirtschaft Berlin 20 Juni 2016 Holger Rogall 100 Versorgung mit erneuerbaren Energien Bedingungen fur eine globale nationale und kommunale Umsetzung Marburg 2014 S 178 Vgl Holger Rogall 100 Versorgung mit erneuerbaren Energien Bedingungen fur eine globale nationale und kommunale Umsetzung Marburg 2014 S 178 180 Jiawei Wang et al Energylab Nordhavn An integrated community energy system towards green heating and e mobility In Transportation Electrification Asia Pacific ITEC Asia Pacific 2017 IEEE Conference and Exp 2017 doi 10 1109 ITEC AP 2017 8080846 Florian Knobloch et al Net emission reductions from electric cars and heat pumps in 59 world regions over time In Nature Sustainability 2020 doi 10 1038 s41893 020 0488 7 Nancy M Haegel et al Terawatt scale photovoltaics Transform global energy In Science Band 364 Nr 6443 2019 S 836 828 doi 10 1126 science aaw1845 IPCC 2018 Mitigation Pathways Compatible with 1 5 C in the Context of Sustainable Development S 137 Sonderbericht 1 5 C globale Erwarmung Abgerufen am 19 Juni 2019 Kapferer et al Delphi Energy Future 2040 PDF BDEW Mai 2016 abgerufen am 8 Juni 2018 Henrik Lund Energy Storage and Smart Energy Systems In International Journal of Sustainable Energy Planning and Management Band 11 2016 S 3 14 doi 10 5278 ijsepm 2016 11 2 Michael Sterner Ingo Stadler Hrsg Energiespeicher Bedarf Technologien Integration 2 Auflage Berlin Heidelberg 2017 S 77 Andre Sternberg Andre Bardow Power to What Environmental assessment of energy storage systems In Energy and Environmental Science Band 8 2015 S 389 400 doi 10 1039 c4ee03051f Philip Witte Martin Kaltschmitt Dezentrale Steuerung eines Pools von Warmepumpen auf Basis spieltheoretischer Methoden In Zeitschrift fur Energiewirtschaft Band 134 Nr 3 2017 S 222 228 doi 10 1007 s12398 017 0201 3 M A Sayegh et al Heat pump placement connection and operational modes in European district heating In Energy and Buildings Band 166 2018 S 122 144 doi 10 1016 j enbuild 2018 02 006 Michael Sterner Ingo Stadler Hrsg Energiespeicher Bedarf Technologien Integration 2 Auflage Berlin Heidelberg 2017 S 151 Max Fette Hans Christian Gils Kurzstudie zur Rolle der KWK in der Energiewende PDF B KWK Marz 2018 archiviert vom Original nicht mehr online verfugbar am 12 Juni 2018 abgerufen am 9 Juni 2018 nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www bkwk de Martin Geidl et al The Energy Hub A Powerful Concept for Future Energy Systems PDF ETH Zurich 13 Marz 2007 abgerufen am 9 Juni 2018 Integriert digital effizient Erfolgsfaktoren fur die Energiewende Memento des Originals vom 15 Mai 2016 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www eurosolar de von Andreas Kuhlmann dena IRES Symposion 2015 Erneuerbare Energie nutzen statt verschwenden Trend Zeitschrift fur Soziale Marktwirtschaft 22 Dezember 2015 Neu verknupft Memento des Originals vom 10 Juli 2016 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www dena de in Dena Magazin Mai 2016 S 16 Volker Quaschning Regenerative Energiesysteme Technologie 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dena abgerufen am 8 Juni 2018 Stefan Krauter Simple and effective methods to match photovoltaic power generation to the grid load profile for a PV based energy system In Solar Energy Band 159 2018 S 768 776 doi 10 1016 j solener 2017 11 039 Power to X Technologien zur Sektorenkopplung Power to Ammonia Power to Chemicals Power to Fuel Power to Gas Power to Heat Power to Liquid Power to Mobility Power to Power Power to Protein Power to Syngas Power to Value Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Sektorenkopplung amp oldid 240938216