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IHK – Energieeffizienz Abwärmenutzung und Wärmerückgewinnung Ingolstadt, den 09. Februar 2012 Dipl.-Ing. Volkmar Schäfer eta Energieberatung Pfaffenhofen Tel: (0 84 41) 49 46 0 Kälte durch Wärme erzeugen

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IHK – Energieeffizienz

Abwärmenutzung und Wärmerückgewinnung

Ingolstadt, den 09. Februar 2012

Dipl.-Ing. Volkmar Schäfer

eta Energieberatung

Pfaffenhofen

Tel: (0 84 41) 49 46 0

Kälte durch Wärme erzeugen

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eta Energieberatungwir über uns

eta Energieberatung GbRDiplomingenieure Florian Ilmbergerund Volkmar SchäferLöwenstraße 11D - 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm

� Die eta Energieberatung ist ein hersteller-neutralerFull-Service Dienstleister im Energiebereich.

� Unser Team von Spezialisten aus unterschiedlichen Bereichen bearbeitet Projekte fachübergreifend.

� Unsere Energiekonzepte führen zu bedarfsgerechten Lösungen und damit zu nachhaltiger Kostensenkung. Wir optimieren Versorgungsstrukturen und Energiebedarf.

� Wir realisieren wirtschaftliche Biomasse-Anlagen durch angepasste Auslegung geeigneter Technik, effiziente Brennstofflogistik mit minimalen Brennstoffkosten sowie detaillierte Konzepte für nachhaltigen Wärmeabsatz.

� Wir akquirieren Wärmekunden und planen Wärmenetze.

Energieeinsparung

Regenerative Energien

� Beim Einkauf leitungsgebundener Energie realisieren wir Grenzpreise und hohe Einsparungen bzw. Rückvergütungen.

Energieeinkauf

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Energieeffizienz: Chancen für Industrie und Handel - Energiekosteneinsparung bei Großunternehmen – Folie 3

Energiekonzept mit 5 Modulen effizient und transparent

1.Tarif-

anpassung

2.organisa-torische

Maßnahmen

3.investive

Maßnahmen

4.Versorgungs-

konzept

Einspar-Contracting

5.Umsetzung

Studie Anlagen-Contr.

VerbrauchsermittlungBenchmarkingOptimierte Tarif-struktur

Kostenreduktion

Regelung prüfenNutzerverhaltenBedarfsprüfungBedarfsanpassungEnergieeinsparung

Kostenreduktion

LampentauschDruckluftanlageRegelanlageWärmerück-gewinnungKälteerzeugung

Bedarfs-optimierung

Wärme-OutsourcingZentrale Versorg.EigenerzeugungKesseltausch

Erzeugungs-optimierung

Angebote einholenAngebote prüfenund nachver-handeln

Langfristige KostenreduktionEnergieeinsparungUmweltentlastung

ERS T ANAL YS E

Strom – Fernwärme – Erdgas – Biomasse – Heizöl – Wasser – Dampf – technische Gase

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Energiebedarf für Kälteerzeugungin Deutschland

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Technische Erzeugung von KältePrimärenergiebedarf in Deutschland

Quelle: DKV Statusbericht Nr. 22

100% = 230.034 GWh/a

67%9%

22%2%

Nahrungsmittel

Industriekälte

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0,3%

2,1%

5,1% 6,0%6,7%

10,6%

12,8%18,2%

38,2%

Textil

Papier, Holz

Metall, Steine, Erden

Energiewirtschaft

Automobil, Reifen

Nahrungsmittel

Druck, Medien

Elektro

Chemie, Pharma

Industriekälteanlagen in DeutschlandAufteilung bezogen auf installierte Kälteleistung

Quelle: ILK Dresden

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Anwendungsgebiete der KältetechnikÜbersicht

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Branchen mit Kältebedarfeine Auswahl

Vollbetriebsstunden

Bh/a

Vollbetriebstage

[Bd/a]

Lebensmittelbetriebe 2.500 - 3.500 200 - 300

Kaffeegroßröstereien 3.000 - 6.500 230 - 320

Großbäckereien 2.500 - 3.200 210 - 300

Milchtrockenwerke 2.600 - 2.900 140 - 190

Brennereien 1.400 - 1.600 130 - 170

Brauereien 5.000 - 7.000 250 - 320

Flughäfen 2.500 - 3.000 125 - 140

Supermärkte 1.500 - 1.900 90 - 140

Warenhäuser 1.500 - 2.000 (-3.000) 160 - 250

Krankenhäuser 1.500 - 3.000 (-3.500) 200 - 300

Großhotels 1.800 - 2.000 140 - 190

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KompressionskälteProzessschema

Grafik: TSB Transferstelle Bingen

P 0,3 x QV (~ COP 3,3)

Kühlturm QK 1,3 x QV

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AbsorptionskälteProzessschema „Thermischer Verdichter“

~ 2-8 mbar(LiBr/H20) *

Grafik: TSB Transferstelle Bingen

Pel

0,01 x QV

Kühlturm QK 2,5 x QV

~40-100 mbar

(LiBr/H20)

Abs

orpt

ions

wär

me

QH

1,43 x QV

(COP 0,7)

Quelle: Fa. EAW

* NH3 erst unter –33°C im Vakuum

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Kompressions-

kälteanlage

KKA

Absorptions-

kälteanlage

AKA mit NH3

Absorptions-

kälteanlage

AKA mit LiBr

Adsorptions-

kälteanlage

AdKADEC

1) - Anlage

physikalischer

Kühlungs-Effekt

Verdunsten desKältemittels

VerdichtungsprinzipmechanischeVerdichtung

thermisch, Adsorptionvon Wasserdampf

sorptiveEntfeuchtung

Antriebsenergie ElektroenergieWärmeenergie

85 .. 120 .. 180°CWärmeenergie

85 .. 180°CWärmeenergie

55 .. 95°CWärmeenergie

50 .. 100°C

Kältemittelchlorierte oder chlorfreie

KohlenwasserstoffeWasser mit NH3

als Absorptionsmittel

Wasser mit LiBrals Absorptionsmittel

Wasser mit Feststoffals Adsoptionsmittel

(SILICA-Gel)Wasser

spezifischer Primär-

energieverbrauch 2)1,3 .. 1,65 0,6 .. 1,0 0,6 .. 1,0 0,4 .. 0,6 0,3

Leistungszahl / COP 3) 3 .. 5 0,3 .. 0,55 .. 0,7(1-st) 0,6 .. 0,75(2-st) 1,0 .. 1,3

0,4 .. 0,60,5 .. 0,7

je nach Luftzustand

Kältetemperatur -50 .. 15°C -50 .. -10 .. 5°C 5 .. 15°C 6 .. 15°C4 .. 8 K

Entfeuchtung

Kälteleistung 50 .. 5.000 kW 150 .. 1.100 .. 5.500 kW 15 .. 400 .. 5.000 kW 50 .. 450 kW 20 ..350 kW

spezif. Modulpreis 75 .. 125 €/kW 400 .. 600 .. 1.800 €/kW 100 .. 220 .. 1.000

€/kW 250 .. 350 €/kW 325 .. 675 €/kW

1) dessicative and evaporative cooling (Kühlung durch Trocknung und Verdunstung / "sorptive Kühlung") Stand 20072) Kältemenge zur primärenergetisch bewerteten, eingesetzten thermischen bzw. elektrischen Energie3) coefficient of performance Quellen: Mattes, York , colibri, HKW-Infozentrum, HLH 09/2001, ZAE, Internet, eta

Verdampfen des Kältemittels (Kaltdampfprozeß)

thermisch, Absorptions-lösungskreislauf

Kälteanlagen im Überblicktechnische und wirtschaftliche Vergleichsgrößen

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COP von KaltwassererzeugernStand der Technik

Quelle: FhG ISE, 2006

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Wärmebetriebene KältemaschinenAnwendungsmöglichkeiten

Effiziente Kraft-Wärme-Kältekopplung– Folie 13

Wärmebetriebene Kältemaschinen können überall dort sinnvoll eingesetzt werden, wo Kälteanlagen größerer Leistungen benötigt werden und kostengünstige Wärmequellen vorhanden sind, wie etwa:

� Abwärme von KWK- bzw. BHKW-Anlagen

(die einerseits mit fossilen bzw. biogenen

Brennstoffen betrieben werden können)

� Abwärme von Produktionsprozessen

� Nahwärme und Fernwärme

� Wärme aus Solarenergie

� Wärme aus Geothermie

Einsatzgebiete von wärmebetriebenen Kältemaschinen sind:

� Industriebetriebe

� Lebensmittelindustrie

inkl. Molkereien und Brauereien

� Einkaufszentren

� Supermärkte

� Hotels und Gasthäuser

� Krankenhäuser

� Verwaltungsgebäude, Büroräume

und Versammlungsräume

� Bibliotheken

� Theater- und Konzertsäle, Kinos

� Flughäfen

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Temperatur- und Einsatzbereichein der industriellen Kühltechnik

+ 6 °C 0 °C -10 °C -30 °C -50 °C

• Lebensmittelindustrie 15.000 X X X X X

• Kunststoffindustrie 6.200 X

• Metallindustrie 2.000 X

• Chemie 1.700 X X X X X

• Brauereien 1.200 X

• Molkereien 250 X X

• Logistikzentren, Lager 200 X X X X

Quelle: ILK Dresden Einsatzbereich von Wasser-LiBr-AKA

Einsatzbereich von NH3-Wasser AKA mit KWK

Einsatzbereich von NH3-Wasser AKA (Aufwand!)

BranchenAnzahl der

Kälteanlagen

Temperaturbereiche

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Absorptionskälteanlage NH3Baureihe WEGRACAL - Leistungsbereiche

Quelle: EAW-Energieanlagenbau

Kälteleistung 15 und 30 kW Kälteleistung 50, 80, 140, 15 und 200 kW

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Kennfelder WEGRACAL SE 50COP und Kälteleistung

Kennfeld für die 50 kW-Anlage bei Kühlwassereintrittstemperatur 27°C und

Heizwassereintrittstemperatur 75°C, 80°C, 85°C.

Quelle: EAW-Energieanlagenbau

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Absorptionskälteanlage NH3Baureihe WEGRACAL – Preise ohne Rückkühlung

Quelle: EAW-Energieanlagenbau

0 €

10.000 €

20.000 €

30.000 €

40.000 €

50.000 €

60.000 €

70.000 €

80.000 €

90.000 €

100.000 €

0 50 100 150 200

Kälteleistung in kW

Investi

tio

n i

n €

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

sp

ezif

. In

vesti

tio

n i

n €

/kW

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Investitionsaufstellungfür eine ausgeführte Absorptionskälteanlage

550 kWKälte

LiBr

12°C / 6°C

COP = 0,7

Baujahr 1998

Quelle: Kennziffernkatalog GfEM 2004

• Kältemaschine mit Steuerung 110 34%

• Kühlturm, offen, verzinkt und kunststoffbeschichtet 36 11%

• Armaturen, Pumpen und Behälter für Kalt- und Heißwasser 26 8%

• Kaltwassertrasse DN 150 erdverlegt KMR-Rohr 70 m incl. Tiefbau 19 6%

• Behälter, Armaturen und Pumpen im Kühlwasserkreis 14 4%

• Schaltschrank und Verkabelung Gesamtanlage 11 3%

• Rohrleitungen für Kalt- und Heißwasser 9 3%

• Stahlbau für Kühlturmaufstellung 8 3%

• Schaltschrank und Verkabelung Kühlwasserkreis 8 3%

• Isolierung für Kalt- und Heißwasseranlage 8 3%

• Kühlwasserleitungen (PE) 6 2%

• Dosier- und Absalzeinrichtung 5 2%

• Örtliche Meßtechnik für Kalt- und Heißwasseranlage 5 2%

• Örtliche Meßtechnik im Kühlwasserkreis 3 1%

• Planung 41 13%

• Sonstiges 10 3%

Gesamtinvestition 319

Investition

[T€]

Anteil

am Invest

Betriebsfertige Einheit für ein bestehendes Gebäude

Position

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Betriebsnebenkosten KKM/AKM

Betriebsnebenkosten:

• elektrische Antriebsenergie für

Kaltwasser- und Kühlturmpumpen

sowie für die Ventilatorantriebe

an Rückkühlwerken

• Wassernachspeisung für den

Kühlturm

• Personal

• Wartung und Instandhaltung

Quelle: Zander Wärmetechnik

elektrische

HilfenergieKompressions-

kältemaschine

Absorptions-

kältemaschine

[kWel/kWkälte] [kWel/kWkälte]

• Kaltwasserpumpe 0,007 0,008

• Kühlwasserpumpe 0,010 0,020

• Rückkühlwerk 0,020 0,040

= Summe Hilfsantriebe 0,037 0,068

100% 184%

Sprühwasser-

verbrauchKompressions-

kältemaschine

Absorptions-

kältemaschine

[m³/MWhkälte] [m³/MWhkälte]

• Frischwasserbetrieb 100 200

• offener Kühlturm 4,8 9,5

• geschlossener Kühlturm 1,8 3,5

• Trockenkühler 1,0 2,0

= Mittelwert 100% 198%

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Einflussfaktoren IIHeizwasser – Kälteleistung - Nutzungsdauer

0

50

100

150

200

250

300

75 100 125

Heizwassertemperatur [°C]

sp

ezif

isch

e In

vesti

tio

n [€

/kW

]

0

50

100

150

200

250

0 2.000 4.000 6.000

Kälteleistung [kW]

sp

ezif

isch

e In

vesti

tio

n [€

/kW

]

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0 500 1000 1500 2000

Benutzungsdauer [h/a]

sp

ezif

isch

e K

ält

eko

ste

n [€

/kW

h]

Datenquelle: HLH Bd. 49 (1998), Nr.3

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Anforderungen der KälteabnehmerGrundlage zur Wahl der Kältesysteme 1/2

kW

5 kW

10 kW

15 kW

20 kW

25 kW

30 kW

4. Dez. 06 5. Dez. 06 6. Dez. 06 7. Dez. 06 8. Dez. 06 9. Dez. 06 10. Dez. 06

ele

ktr

isch

er

Leis

tun

gsb

ed

arf

in

kW

Kompressor 1 /kWKompressor 2 /kWKompressor 3 /kW

Kälteerzeugung einer Brauerei: elektrischer Lastgang der NH3-Verdichter (t0 = -10°C)

• Kontinuierlicher Bedarf im Lagerkeller (Glycol)

• Spitzenlasten über Eiswasser zur Würzekühlung (Eisspeicher)

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Anforderungen der KälteabnehmerGrundlage zur Wahl der Kältesysteme 2/2

Grafik: TU Dresden Prof. Dr.-Ing. habil. Joachim Zschernig

Tageslastgang Gebäudeklimatisierung

Geordnete Dauerlinie Kälte (Hotel)

Rahmenbedingungen:

• Temperaturniveau Kältebedarf > 0°C Klimatechnik< 0°C Prozesskälte

• Charakteristik der Kältelast

PK = f (Witterung, innere Lasten,Produktion, Bausubstanz, Komfort..)

• Konkurrenzsituation - AlternativenHandlungsbedarf, Kostendruck, verfügbare Energieträger, Neubau/Bestand...

• Aufstellungsbedingungen verfügbare Fläche, Lasten für Kältemaschine und Rückkühlwerke

• Mögliche Synergieeffekte

z.B. Glykol –6°C (Brauerei) zum Betrieb eines Eisspeichers ersetzt Spitzenlastmaschine für Klimakälte

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Vergleichsrechnung „Kühlung“Kühlung von Obst und Gemüse

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Ammoniak- Kompressions-Einheit kältemaschine kältemaschine

Investitionen € 116.000 35.7001)

Leistungszahl (EER)2) 0,6 5

benötigte Kältemenge kWh/a 56.021 56.021

Antriebsenergie

Wärme kWh/a 93.369

Strom kWh/a 11.204

Volllaststunden der Kältemaschine h/a 1.120

Stromkosten €/a 991 1.681

Abschreibung (10 Jahre) €/a 7.733 2.380

Zinsen (4 %) €/a 2.320 714

Versicherung (0,5 % vom Invest) €/a 580 178,5

Reparaturen (1 % vom Invest) €/a 1.160 357

Arbeit (15 €/AKh) €/a 3.180 3.000

Summe Kosten €/a 15.965 8.310

KWK-Bonus (0,03 €/kWh Strom3)) €/a 2.409

Summe Kältekosten €/a 13.556 8.310

Kältekosten ct/kWh 24,2 14,8

Annahmen: Es werden 600 t Äpfel von insgesamt 20 ha Anbaufläche in 6 CA-Lagern bei 1°C

eingelagert (CA = Controlled Atmosphere). Die Lagerräume sind in einer Halle mit mittlerer

Jahrestemperatur von 15 °C. Jedes der 6 Lager fasst 100 t. Die Einlagerung erfolgt im Oktober.

Die Auslagerungszeiträume je zweier Lagerräume sind Februar, März und April des Folgejahres.

Quelle: Faustzahlen Biogas; KTBL 2009

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Vergleichsrechnung „Kühlung“Kühlung von Obst und Gemüse

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LiBr (12/6°C) 171 €/MWh

NH3 (-12°C) 238 €/MWh

LiBr NH3 Zinssatz 5%

Nutzungsdauer 15 a

Kälteleistung 80 kW 70 kW Länge Wärmeleitung 0 m

Heizleistung 110 kW 110 kW notw. Rohrdurchmesser DN 20

Arbeitsaufwand 212 h/a

Kälteerzeugung 89.600 kWh/a 78.400 kWh/a Betriebsstunden 1.120 h

Wärmebedarf 128.000 kWh/a 128.000 kWh/a

Stromverbrauch 6.093 kWh/a 5.331 kWh/a Stromverbrauch 68 kWhel/MWh

Wasserverbrauch 403 m³/a 353 m³/a Wasserverbrauch 4,5 m³/MWh

Abwasseranfall 90 m³/a 78 m³/a Abwasser 1,0 m³/MWh

Speicherkapazität Kältespeicher 1.000 kWh 690 kWh

Kälteanlage LiBr 53.000 € Kälteanlage NH3 109.000 €Kühlturm offen mit SD 10.000 € Kühlturm offen mit SD 9.000 €Wärmeleitungen 0 €/m 0 € Wärmeleitungen 0 €/m 0 €Kältespeicher 0 €/kWh 0 € Kältespeicher 0 €/kWh 0 €Nebenaufwendungen 22.000 € Nebenaufwendungen 19.000 €

Summe Investitionen 85.000 € Summe Investitionen 137.000 €

128 MWh/a Gestehungskosten

Investitionen

Berechnungsdaten

Abwärme

EER(Kälteleistung/einges. Wärmeleistung)

0,7 0,6

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Kapitalkosten 8.000 €/a Kapitalkosten 13.000 €/a8.000 €/a 13.000 €/a

Strom 9 ct/kWh 548 €/a Strom 15 ct/kWh 800 €/aWärme 0 €/MWh 0 €/a Wärme 0 €/MWh 0 €/aWasser 1,58 €/m³ 637 €/a Wasser 1,58 €/m³ 557 €/aAbwasser 1,56 €/m³ 140 €/a Abwasser 1,56 €/m³ 122 €/a

Summe verbrauchsgebundene Kosten 1.300 €/a Summe verbrauchsgebundene Kosten 1.500 €/a

Personal 15,0 €/h 3.180 €/a Personal 15,0 €/h 3.180 €/aInstandhaltung 1,5% 1.275 €/a Instandhaltung 1,5% 2.055 €/aWartung 1,0% 850 €/a Wartung 1,0% 1.370 €/aVersicherung 0,5% 425 €/a Versicherung 0,5% 685 €/aSumme betriebsgebundene Kosten 6.000 €/a Summe betriebsgebundene Kosten 7.000 €/a

Summe kapitalgebundene Kosten 8.000 €/a Summe kapitalgebundene Kosten 13.000 €/a

Summe verbrauchsgebundene Kosten 1.300 €/a Summe verbrauchsgebundene Kosten 1.500 €/a

Summe betriebsgebundene Kosten 6.000 €/a Summe betriebsgebundene Kosten 7.000 €/a

= Jahreskosten 15.300 €/a = Jahreskosten 21.500 €/a

Nutzkälte 90 MWh/a Nutzkälte 90 MWh/a

spezifischer Kältepreis 171 €/MWh spezifischer Kältepreis 240 €/MWh

Summe kapitalgebundene Kosten Summe kapitalgebundene Kosten

Kostenübersicht

Kapitalgebundene Kosten

Betriebsgebundene Kosten

Verbrauchsgebundene Kosten

Vergleichsrechnung „Kühlung“Kühlung von Obst und Gemüse

IHK für München und Oberbayern – Abwärme/Energie gleich mehrfach nutzen – Kälte durch Wärme – Folie 25

24,0 ct/kWh Kältekosten bei Einsatz eines NH3-Absorbers mit 70 kWK/110 kWth und 1.250 VBh

60%

7%

33%

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Vergleichsrechnung „Kühlung“Kühlung von Obst und Gemüse

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240 €/MWh Kältekosten bei Einsatz eines NH3-Absorbers mit 70 kWK/110 kWth und 1.250 VBh

Abwärme

238 €/MWh 2.000 h 4.000 h 6.000 h 8.000 h

10 kW 50 MWh 265 €/MWh 190 €/MWh 132 €/MWh 103 €/MWh50 kW 240 MWh 140 €/MWh 109 €/MWh 71 €/MWh 78 €/MWh75 kW 360 MWh 118 €/MWh 85 €/MWh 77 €/MWh 52 €/MWh

100 kW 480 MWh 106 €/MWh 77 €/MWh 62 €/MWh 62 €/MWh150 kW 720 MWh 97 €/MWh 67 €/MWh 56 €/MWh 50 €/MWh200 kW 960 MWh 88 €/MWh 60 €/MWh 53 €/MWh 46 €/MWh250 kW 1.200 MWh 84 €/MWh 59 €/MWh 48 €/MWh 42 €/MWh300 kW 1.440 MWh 80 €/MWh 56 €/MWh 45 €/MWh 41 €/MWh500 kW 2.400 MWh 70 €/MWh 49 €/MWh 41 €/MWh 37 €/MWh750 kW 3.600 MWh 63 €/MWh 45 €/MWh 38 €/MWh 34 €/MWh

1.000 kW 4.800 MWh 59 €/MWh 42 €/MWh 36 €/MWh 32 €/MWh1.250 kW 6.000 MWh 56 €/MWh 41 €/MWh 34 €/MWh 31 €/MWh1.500 kW 7.200 MWh 54 €/MWh 39 €/MWh 33 €/MWh 30 €/MWh2.000 kW 9.600 MWh 51 €/MWh 37 €/MWh 32 €/MWh 28 €/MWh2.500 kW 12.000 MWh 49 €/MWh 36 €/MWh 31 €/MWh 28 €/MWh3.000 kW 14.400 MWh 47 €/MWh 35 €/MWh 30 €/MWh 27 €/MWh4.000 kW 19.200 MWh 44 €/MWh 33 €/MWh 28 €/MWh 26 €/MWh5.000 kW 24.000 MWh 43 €/MWh 32 €/MWh 28 €/MWh 25 €/MWh7.500 kW 36.000 MWh 40 €/MWh 30 €/MWh 26 €/MWh 24 €/MWh

10.000 kW 48.000 MWh 38 €/MWh 29 €/MWh 25 €/MWh 23 €/MWh

VollbenutzungsstundenPth BHKW

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Biomasse-Heizkraftwerk Pfaffenhofenmit 26,7 MWFWL und 6 MWel

IHK für München und Oberbayern – Abwärme/Energie gleich mehrfach nutzen – Kälte durch Wärme – Folie 27

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Biomasse Heizkraftwerk Pfaffenhoffen Dampf- und Wärmetrasse, Absorber (Ausschnitt)

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IHK für München und Oberbayern – Abwärme/Energie gleich mehrfach nutzen – Kälte durch Wärme – Folie 28

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Kälteverbund / NahkälteMarktplatz Pfaffenhofen

IHK für München und Oberbayern – Abwärme/Energie gleich mehrfach nutzen – Kälte durch Wärme – Folie 29

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Kälteversorgung MüllerbräuSchema

NH3-Kälteabsorber (-6/14°C, 650 kW, Fa. Mattes) zur Grundlastabdeckung und Spitzenlast-Kompressionskältemaschine (2x 125 kW) für Prozesskälte der Brauerei Müllerbräu (überwiegend nachts) sowie zur Klimatisierung von Bürogebäuden (tagsüber) über das Nah-Kältenetz.

IHK für München und Oberbayern – Abwärme/Energie gleich mehrfach nutzen – Kälte durch Wärme – Folie 30

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KältemaschineNH3-Absorber (Müllerbräu PAF, Fa. Mattes)

IHK für München und Oberbayern – Abwärme/Energie gleich mehrfach nutzen – Kälte durch Wärme – Folie 31

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Einbringung der KältemaschineVideoclip

IHK für München und Oberbayern – Abwärme/Energie gleich mehrfach nutzen – Kälte durch Wärme – Folie 32

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Vorteile der AbsorptionskälteKälte aus Wärme

� kostengünstige Kälte bei hoher Anlagenauslastung

und günstiger Wärme

� hervorragendes Teillastverhalten

� nahezu verschleißfrei

�wartungsarm

� geräuscharm

� bewährte, marktverfügbare Technik

� keine Verwendung von FCKW,

sondern umweltverträgliche Stoffpaare

Quelle: ASUE

IHK für München und Oberbayern – Abwärme/Energie gleich mehrfach nutzen – Kälte durch Wärme – Folie 33

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Vielen Dankfür Ihre Aufmerksamkeit

IHK für München und Oberbayern – Abwärme/Energie gleich mehrfach nutzen – Kälte durch Wärme – Folie 34

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www.eta-energieberatung.de

IHK für München und Oberbayern – Abwärme/Energie gleich mehrfach nutzen – Kälte durch Wärme – Folie 35