Power and Water from Sun and Sea - PowerPoint PPT Presentation

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Power and Water from Sun and Sea

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Power and Water from Sun and Sea Diplomvortrag Regina Wilde Betreuung: Prof. Robert Pitz-Paal Diplomvortrag Regina Wilde Betreuung: Prof. Robert Pitz-Paal * Warum ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Power and Water from Sun and Sea


1
Power and Water from Sun and Sea
2
Warum solarthermische Meerwasserentsalzung?
  • Großer Bedarf an Trinkwasser und Strom geht meist
    einher mit großem Angebot an Meerwasser und Sonne
  • Regionen mit hoher Sonneneinstrahlung sind oft
    auch von Trockenheit betroffen
  • Ballungsräume mit hohem Bedarf an Wasser und
    Strom liegen oft in Küstennähe
  • Die Versorgung mit den (lebens-)wichtigen Gütern
    Wasser und Strom kann dort in Zukunft unabhängig
    von steigenden Rohstoffpreisen und klimaneutral
    sichergestellt werden.

3
3 Fragen über ein erstes solarthermisches
Kraftwerk zur kombinierten Erzeugung von Wasser
und Strom
  1. Was kostet solarthermische Koerzeugung heute in
    einem kleinen (lt5MW) Pilotkraftwerk?
  2. Welches Entsalzungsverfahren sollte gewählt
    werden?
  1. Ist die Kombination mit Meerwasserentsalzung
    hilfreich oder hinderlich bei der Markteinführung
    solarthermischer Kraftwerke?

4
Gliederung des Vortrages
  • Einführung in die Verfahren der
    Meerwasserentsalzung
  • Welche?
  • Wie funktionieren sie?
  • Gesamtprozess?
  • Vorausetzungen für einen Vergleich der Verfahren
  • Schnittstelle des Wärme-Kraft- und des
    Trennprozesses
  • Skalierung
  • Ergebnisse als Antworten auf die zuvor
    aufgeworfenen Fragen
  • Auswertung des Vergleichs der Entsalzungsverfahren
  • Kosten
  • Vor- und Nachteile für die Einführung von CSP
  • Zusammenfassung

A
D
5
Geeignete Entsalzungsverfahren
A
Führende Verfahren bei kleinen Kapazitäten (bis
10.000 m³/d)
  1. Multi-Effekt-Verdampfung, MEE (thermisch)
  2. Umkehrosmose, RO (mechanisch)

6
Trennprinzip thermischer Entsalzung
A
Entsalzungsenergie über Siedepunktserhöhung 0,7
kWh/m³ bei 35gsalz/kgwasser
7
Trennprinzip mechanischer Entsalzung
A
Entsalzungsenergie über osmotischen Druck 0,7
kWh/m³ bei 35gsalz/kgwasser
8
Multieffektentsalzung
A
9
Umkehrosmose mit Energierückgewinnung
A
10
Gesamtprozess
A
11
Leistungsverlust durch Kraft-Wärme-Kopplungbei
konstantem Primärenergieeintrag von 10MW
(?(Ts35C) 41,8)
B
12
Quantifizierung der Synergien
B
Die Kostenschätzungen für MEE- und RO-Anlagen
betragen jeweils rund 1000 /(m³/d) für Anlagen
Kapazitäten von 10 000 m³/d InvestitionMEE
Effekte Wasserfassung (Feed Kühlwasser)
Kondensator InvestitionRO RO PT
Wasserfassung (Feed Kühlwasser) Kondensator
Die Investitionssumme einer Umkehrosmoseanlage
ist um die Kosten für die Kraftwerkskühlung höher
als die Investitionssumme der Multi-Effekt-Anlage.
Der Unterhalt dieser Komponenten muss ebenfalls
addiert werden.
13
Berechnungsalgorithmus der spezifischen
Wassergestehungskosten
B
B
4,8-5,6 kWh/m³
3,9-4,6 kWh/m³
3,2-3,4 kWh/m³
4,1-4,4 kWh/m³
14
Die ausgewerteten Beispielstandorte
C
15
Kosten der kombinierten Anlagemit 3,4 MW und
3000-3500 m³/d
C
16
Wirkungsgrade von MEE und RO im wirtschaftlichen
Optimum
C
17
Wassergestehungskosten
C
/m³
18
Vor- und Nachteile kombinierter Wasserentsalzung
für die Markteinführung von CSP
C
  • Der Unterschied zwischen solar- und konvetionell
    erzeugten Wasserpreisen ist geringer als bei
    Strompreisen
  • Die absolute Investitionssumme der Kombianlage
    ist ca. 50 größer als für das solarthermische
    Kraftwerk allein
  • Risikodiversifikation durch Verkauf eines zweiten
    Produktes
  • Das technische Projektrisiko ist größer aufgrund
    der technischen Kopplung mehrerer Prozesse
  • In Regionen, in denen die Strompreise nicht
    kostendeckend sind, kann eine Kombianlage ggf.
    durch den Wassererlös finanzierbar sein

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Erweiterung des wirtschaftlichen Einsatzbereiches
bei Kombination mit MEE
C
water price /m³
20
Erweiterung des wirtschaftlichen Einsatzbereiches
bei Kombination mit RO
C
RO RO-stand-alone RO-cogen
21
Zusammenfassung
D
  • Was kostet solarthermische Koerzeugung (lt5MW)
    heute?
  • Eine Anlage kostet 16 Mio (je 1/3 für MWE,
    Solarfeld und Kraftwerk).
  • Die Wassergestehungskosten liegen zwischen 0,80
    und 1,90 /m³ bei 7 Verzinsung. Es gibt
    Regionen, in denen Wasserpreise bis 2 /m³
    gezahlt werden.
  • Welches Verfahren sollte gewählt werden?
  • Die Synergien zwischen dem Wärme-Kraft-Prozess
    solarthermischer Kraftwerke und dem thermischen
    Entsalzungsverfahren sind so groß, dass sich die
    MEE an allen untersuchten Standorten als das
    günstigere Verfahren erweist.
  • Ist Wasserentsalzung Hilfe oder Hindernis bei der
    Einführung von CSP?
  • Die Kombination mit Meerwasserentsalzung bringt
    zahlreiche Vorteile für die Markteinführung
    solarthermischer Kraftwerke, vor allem durch
    Herstellung und Verkauf eines zusätzlichen
    Produktes (1.Strom, 2.Wasser).

22
Power and Water from Sun and Sea
Vielen Dank!
23
Energiewandlungen im Gesamtprozess mit MEE
A
24
Energiewandlungen im Gesamtprozess mit RO
A
25
Basis für den Vergleich
B
26
Stromverbrauch abhängig von der
Prozesskonfiguration
27
Kosten der Entsalzungsanlagen
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