Solvärmeenergi: Nyckeln till billigare processvärmekostnader i industrin!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Ta reda på hur investeringar i solvärme minskar kostnaderna för industriell processvärme och bidrar till energiomställningen.

Solvärmeenergi: Nyckeln till billigare processvärmekostnader i industrin!

Intresset för förnybar energi i industrin ökar, vilket en färsk studie visar. Orsakerna till detta är prisfluktuationerna för fossila bränslen, de stigande CO₂-kostnaderna och försörjningstrygghetsrisker på grund av geopolitiska spänningar. German Solar Industry Association är optimistisk om marknadsutvecklingen för solvärmeenergi och gör det klart att investeringar i solvärmesystem är mer ekonomiskt än att köpa fossila bränslen för att generera processvärme.

En studie utförd av Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE på uppdrag av BSW-Solar undersöker avkastningen och den ekonomiska bärkraften för solprocessvärme i industrin. I detta sammanhang blir det tydligt att solvärmeenergi är ekonomiskt förnuftigt, särskilt för låg- och medeltemperaturapplikationer inom industrin. Med en solandel på upp till 50 procent är investeringar i solvärmeenergi till och med billigare än att köpa fossila bränslen.

Ekonomisk effektivitet av solvärmeenergi

Återbetalningstiden för solvärmesystem är mellan tre och åtta år, beroende på scenario, plats och temperaturintervall. Ett exempel på ett 34 megawatt paraboliskt trågsystem i Würzburg visar: Systemet betalar sig själv efter 5,5 år och sparar över 40 miljoner euro under 20 år. Med dagens värde i beaktande finns det besparingar på cirka 25 miljoner euro med en investering på 12,6 miljoner euro. Carsten Körnig, General Manager för BSW-Solar, betonar solvärmeenergins ekonomiska bärkraft och konkurrenskraft.

Industriell processvärme utgör en relevant del av energibehovet i Tyskland, som för närvarande till övervägande del täcks av fossila bränslen. Solvärmeenergi kan ge temperaturer på upp till 400 °C och erbjuder därför en CO2-fri lösning för industrin. Studien är baserad på dynamiska systemsimuleringar och inkluderar solstrålningsvärden, kollektorteknologier, temperaturområden och värmelagring i över 6 000 systemkonfigurationer. Reella och prognostiserade naturgaspriser, CO₂-skatter och finansieringsinstrument beaktades också.

Utsikter i storstadsregionen Rhen-Neckar

Samtidigt visar en studie gjord för handels- och industrikammaren i storstadsregionen Rhen-Neckar att denna region är en av de mest elintensiva i Tyskland. Den framtida efterfrågan på elektricitet förväntas öka från nuvarande 17 terawattimmar per år till 32 till 38 terawattimmar per år till 2045. Den främsta drivkraften bakom denna ökning är avkolningen och elektrifieringen av industrin.

Regionens potential för förnybar energi uppskattas till 16,2 gigawatt, även om den nuvarande installerade kapaciteten bara är ungefär en tiondel av detta. Det finns särskilt stor potential i solcellsanläggningar, med en potentiell effekt på 14,4 GW, och max 1,8 GW vindkraft. Men även om potentialen utnyttjas fullt ut kommer regionen att fortsätta att förlita sig på elimport på mellan 10 och 17 terawattimmar per år. Dessa resultat samlas in med hjälp av energisystemmodellen REMod för att beräkna omvandlingsvägarna för det tyska energisystemet fram till 2045.

Siffrorna klargör att energiomställningen i Tyskland, särskilt i industriområden, måste gå framåt för att möta framtidens utmaningar. En kraftig utbyggnad av förnybar energi är avgörande för att uppnå rikstäckande mål för att minska CO₂-utsläppen och för att möta ökande energibehov.

För ytterligare information om ämnena förnybar energi inom industrin och elefterfrågan i Rhen-Neckar storstadsregion, se artiklarna av ECONEWS och Fraunhofer ISE.