Download und Beschreibung der Simulation

Der Download enthält die 6 in diesem Beitrag gezeigten Standorte, jeweils in 3 Varianten: nur Batterie, zentral und dezentral: https://climate.pege.org/2026/solar-yield.7z






Der Download enthält die 6 in diesem Beitrag gezeigten Standorte in jeweils 3 Varianten:
  • "Nur Batterie", um die Auswirkungen von großen Mengen an Batterien zu zeigen
  • "zentral" mit angenommenen Wirkungsgraden großer zentraler Strom- und KKW-Systeme
  • "dezentral" mit angenommenen Wirkungsgraden von 200 bis 500 kW-Anlagen
Der Downloadort ist: https://climate.pege.org/2026/solar-yield.7z Jede Datei beginnt mit einer Szenariobeschreibung Download und Beschreibung der Simulation
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Bild 1 Beschreibung des Szenarios am Beispiel von Uganda Kampala Module Ost 25: Nach Osten ausgerichtete Module mit einer Neigung von 25°. Generator-Watt: Warum 800.000 W? Die durchschnittliche Last wird mit bis zu 400 kW getestet, und das tägliche Lastprofil hat 2 Stunden mit dem doppelten Durchschnittswert. Um die Simulation einfach zu halten und eine komplizierte Vorausplanung zu vermeiden, haben wir die maximal mögliche Last als Größe des Generators. 200 kW wäre die angemessene Mindestgröße. Generatorstart Strafstunden: Der Kaltstart erfordert zusätzlichen Kraftstoff. Wartung: Die jährlichen Wartungskosten betragen 0,02 × CAPEX. Preis Schnellladung kWh: Die netzunabhängige Schnellladeabrechnung verkauft die Schnellladung zu diesem Preis. Methanol-Kauf/Verkaufsverhältnis: Sie können nicht zum gleichen Preis verkaufen, wie Sie einkaufen. Bei 20 Cent/kWh HHV bedeutet 0,3, dass Sie für 20 Cent verkaufen × 0,3 Kauf-/Verkaufsverhältnis macht 6 Cent/kWh HHV. Sprung zu Diagrammen mit Jahren / Methanolpreis: Der Preis pro kWh und die Bilanz werden mit 8, 12, 16 und 20 Jahren Abschreibung und 10, 15, 20 und 25 Cent/kWh HHV-Methanolpreis berechnet. Download und Beschreibung der Simulation
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Bild 2 Diagramm mit den 10 besten Kombinationen für den niedrigsten kWh-Produktionspreis auf der linken Seite und den 10 besten Kombinationen mit der besten Bilanz auf der rechten Seite Die niedrigsten Produktionskosten bringen nicht immer die beste Bilanz. Dies hängt vom Verkaufspreis ab. Der Verkauf von 1 GWh zu 4 Cent/kWh Produktionskosten für 12 Cent/kWh bringt 80.000 €. Aber der Verkauf von 1,2 GWh zu 5 Cent/kWh Produktionskosten bringt 84.000 €. Das macht die Unterschiede zwischen dem Gesichtspunkt Produktionskosten und Bilanz. Bei niedriger Last bestimmt die unzureichende Auslastung des Geräts die schlechte Leistung in Bezug auf Produktionspreis und -bilanz. Bei hoher Last bestimmt der Kraftstoffverbrauch des Generators die schlechte Leistung des Produktionspreises und der Bilanz. Wenn man Methanol für 20 Cent/kWh HHV einkauft und es mit einem Wirkungsgrad von 35 % in Strom umwandelt, bedeutet dies 57 Cent Brennstoffkosten pro kWh. Download und Beschreibung der Simulation
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Bild 3 Für jede Batterie, Leistung zu Methanol und Lastkombination ist eine solche Statistik: 1.700 Statistiken für einen Standort. PV ungenutzte Produktion: Die Batterien sind voll aufgeladen, und das Power-to-Methanol-System läuft mit maximaler Leistung. Natürlich wäre es möglich, die ungenutzte Produktion durch viel mehr Batterien und ein viel stärkeres Power-to-Methanol-System zu reduzieren. Alle Simulationen zeigen, dass die Reduzierung der ungenutzten Produktion auf nahezu Null die Kosten pro kWh erhöht. Download und Beschreibung der Simulation
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Bild 4 Tägliches Lastprofil ist eine Schnellladestation Die Simulation wurde im April 2024 erstellt, um die Möglichkeit von netzunabhängigen Schnellladesiedlungen in Afrika zu erforschen. Künftige Versionen werden neue Möglichkeiten zur Simulation verschiedener Lastprofile bieten. Industrie mit variabler Produktion: Es wird möglich sein, einen Mindestprozentsatz für die Produktion festzulegen. So wird die Industrie in Situationen mit geringer Sonnenausbeute die Produktion drosseln. Alte Stadtgebäude: Alte Gebäude haben in der Regel eine schlechte Wärmedämmung. Sie müssen im Winter stark geheizt und im Sommer stark gekühlt werden. Gewächshaus: Der Anbau von Pflanzen in einem Gewächshaus hat mehrere Vorteile, erfordert aber Heizung oder Kühlung.

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  Kostenoptimierung - der Schlüssel zur Energiewende und zum Klimaschutz
Beitrag für die CORP.at Konferenz vom 22. bis 25. März 2026 in Wien. Meine Teilnahme 2025 war eine Last-Minute-Aktion, aber jetzt habe ich viel Zeit, um das Papier vorzubereiten.

Abstrakt
Um die notwendigen Kostenoptimierungsziele zu erreichen, können wir das Energieproblem nicht von allen anderen Problemen trennen: ein weiteres großes Problem ist der Wohnraum.
Einführung
Viele Vorstellungen über unsere Zukunft wurden in der Vergangenheit mit völlig anderen Parametern geschaffen. Ungeprüfte Schlussfolgerungen aus der Vergangenheit gefährden unsere Zukunft mit unerträglichen Kosten.
Meine persönliche Erfahrung mit dem Rentabilitätsübergang Meine persönliche Erfahrung mit dem Rentabilitätsübergang
Vögel können fliegen, ohne alle Begriffe der Aerodynamik zu kennen. Ich habe mit meiner Konstruktionsänderung auf einen laufenden "Rentabilitätsübergang" reagiert, ohne den Begriff zu diesem Zeitpunkt zu kennen.
Energiewende
Der lange Weg vom Zufallsstrom aus Sonne und Wind zum 24×365-Strom. Übersehene Rentabilitätsübergänge müssen als schwere Unfälle betrachtet werden.
Solarertrag und Umwandlung in 24×365 Strom
Die Bandbreite der Solarerträge wird nach der Umrechnung des Bruttoertrags in 24×365 Strom noch viel größer. 6 Beispiele aus unserer Untersuchung von 50 Standorten.
Das GEMINI-Prinzip: Doppelte Nutzung von Grund und Boden
Kein besseres Solarkraftwerk, keine bessere Wohnanlage auf demselben Gelände ist das Ziel des GEMINI-Prinzips.
Netzunabhängige Schnellladesiedlungen Netzunabhängige Schnellladesiedlungen
Es kann klein anfangen, irgendwo in einem Dorf, mit einem einzigen GEMINI-Haus mit einem großen PV-Carport und 100 kW Gleichstromladung.
Energieintensive Industrie
Ich habe einmal eine Skala für netzunabhängige Solarmöglichkeiten in Abhängigkeit von der Größe der Photovoltaikanlage entwickelt. Aber jetzt ist ein großer Sprung nach oben auf dieser Skala zu machen: laufende, energieintensive Industrie.
Landwirtschaft: Wie viele Quadratmeter braucht ein Mensch für seine Nahrung? Landwirtschaft: Wie viele Quadratmeter braucht ein Mensch für seine Nahrung?
Die Menschheit begann als Jäger und Sammler. Vor 12.000 Jahren waren es 500.000 m² bis 2.500.000 m² pro Mensch. Mit der landwirtschaftlichen Revolution wurde die Landnutzung um 2 Größenordnungen reduziert.
Schlussfolgerung
Alle Parameter befinden sich in einem ständigen Wandel. Wir müssen alle Parameter überprüfen und die Entwicklung für die vorhersehbare Zukunft vorhersagen.
Referenzen
Roland Mösl: Energy Optimised Settlements – Enabler for Necessary Civilization Targets, Graz 2025


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