{"id":25075,"date":"2015-03-23T02:59:06","date_gmt":"2015-03-23T01:59:06","guid":{"rendered":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/?p=25075"},"modified":"2021-09-09T21:46:50","modified_gmt":"2021-09-09T19:46:50","slug":"viessmann-hat-power-to-gas-anlage-in-betrieb-genommen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/viessmann-hat-power-to-gas-anlage-in-betrieb-genommen\/","title":{"rendered":"Viessmann hat Power-to-Gas-Anlage in Betrieb genommen"},"content":{"rendered":"<p><strong>Am Viessmann Unternehmensstammsitz in Allendorf (Eder) wird erstmals Methan, das mithilfe eines biologischen Verfahrens aus regenerativem \u00dcberschussstrom (z.B. Wind- oder Sonnenstrom) hergestellt wird, in das \u00f6ffentliche Erdgasnetz eingespeist. Die weltweit erste Anlage ihrer Art ging Anfang M\u00e4rz in Betrieb. W\u00e4hrend der vergangenen Wochen wurde die dazu notwendige Technik mit der Gr\u00f6\u00dfe von drei Schiffscontainern in die bestehende Biomethananlage in Allendorf (Eder) integriert. Die weitere Ausbaustufe des Systems zur Erzeugung und Verarbeitung von maximal 400 Kubikmetern Wasserstoff pro Stunde (Nm\u00b3\/h) wurde bereits genehmigt.<\/strong><\/p>\n<h3>Speicherprozess der Natur nachgebildet<\/h3>\n<p>Mit zunehmendem Ausbau von Wind- und Solarenergie werden in wind- und sonnenreichen Zeiten immer gr\u00f6\u00dfere Mengen an \u00dcberschussstrom anfallen, die nicht in das Stromnetz eingespeist werden k\u00f6nnen. Gleichzeitig k\u00f6nnen im Zuge der Energiewende durch den R\u00fcckbau von konventionellen Kraftwerken in Zeiten von wenig Wind und Sonne Versorgungsl\u00fccken entstehen. Die Entwicklung von Energiespeichern ist daher eine der gr\u00f6\u00dften Herausforderungen der Energiewende. Eine interessante L\u00f6sungsm\u00f6glichkeit stellt die Technologie Power-to-Gas dar, die jetzt bei Viessmann angewandt wird. Mit diesem Verfahren kann aus \u00fcbersch\u00fcssigem Wind- und Solarstrom durch Elektrolyse aus Wasser Wasserstoff hergestellt werden, der direkt genutzt oder in einem zweiten Schritt zusammen mit Kohlendioxid aus einer Biogasanlage auf mikrobiologischem Wege zu Methangas umgewandelt wird.<\/p>\n<h3>Erzeugung und Verbrauch zeitlich und r\u00e4umlich entkoppeln<\/h3>\n<p>Das Gasnetz in Deutschland hat mit seinen Rohrleitungen und unterirdischen Kavernen eine Speicherkapazit\u00e4t von mehreren Monaten. Der Energietr\u00e4ger kann so \u00fcber lange Zeit gespeichert und unabh\u00e4ngig vom Ort der Erzeugung zur Stromproduktion, der W\u00e4rmeversorgung oder in Erdgasautos als klimafreundlicher Energietr\u00e4ger verwendet werden. Gerade diese saisonale Langzeitspeicherung unterscheidet Power-to-Gas\u00a0 von anderen Speichertechnologien wie Batterien, Pumpspeicher oder Power-to-heat, die in erster Linie eine wirtschaftliche Energiespeicherung \u00fcber wenige Tage hinweg erm\u00f6glichen.<\/p>\n<h3>Hohe Flexibilit\u00e4t bei der Aufnahme von Wind- und Sonnenstrom<\/h3>\n<p>W\u00e4hrend in bisherigen Power-to-Gas-Projekten die Methanisierung auf chemisch-katalytischem Weg erfolgte, hat das Viessmann Gruppenunternehmen MicrobEnergy das jetzt in gro\u00dfem Ma\u00dfstab funktionierende Verfahren entwickelt, das eine Umwandlung des im G\u00e4rprozess in einer Biogasanlage anfallenden Kohlendioxids und des extern zugegebenen Wasserstoffs zu Methan auf mikrobiologischem Weg erm\u00f6glicht. Zur Gewinnung des Wasserstoffs wird ein PEM-Elektrolyseur eingesetzt, der von Carbotech \u2013 einem weiteren Viessmann Unternehmen \u2013 gebaut wurde. Die biologische Methanisierung zeichnet sich durch eine hohe Flexibilit\u00e4t aus und ist damit ideal geeignet, fluktuierende Energiemengen aus Wind- oder Sonnenkraft aufzunehmen.<\/p>\n<h3>Mikroorganismen erzeugen Methan<\/h3>\n<p>Die eigentliche Methanisierung wird dabei von hochspezialisierten Mikroorganismen durchgef\u00fchrt. Diese nehmen den in Fl\u00fcssigkeit gel\u00f6sten Wasserstoff und das Kohlendioxid durch ihre Zellwand auf und \u201everdauen\u201c es zu Methan \u2013 \u00fcbrig bleibt bei diesem Prozess lediglich noch Wasser.<\/p>\n<h3>Kostensenkung durch Nutzung vorhandener Infrastruktur<\/h3>\n<p>Durch die Nutzung vorhandener Biogas- und Kl\u00e4rgasanlagen k\u00f6nnen die Investitionskosten f\u00fcr Power-to-Gas-Anlagen deutlich gesenkt werden, da an den Standorten Transformatoren, Strom- und Gasnetzanschl\u00fcsse oftmals bereits vorhanden sind.<\/p>\n<h3>F\u00f6rderung im Rahmen von \u201eBioPower2Gas\u201c<\/h3>\n<p>Die Anlage wurde im Rahmen des F\u00f6rderprojekts \u201eBioPower2Gas\u201c als Power-to-Gas- Demonstrationsanlage in Allendorf (Eder) errichtet. Die wesentlichen Projektziele sind die Erprobung des Elektrolyseurs und der biologischen Methanisierung (Stabilit\u00e4t, Langzeitstabilit\u00e4t), die vollst\u00e4ndige Anlagenintegration in die Biomethananlage, das Erreichen einer stabilen und einspeisef\u00e4higen Gasqualit\u00e4t und der Nachweis der prozesssicheren dynamischen Fahrweise. Weiterhin soll der Regelenergiebetrieb und der Betrieb mit schwankenden Eingangsgasqualit\u00e4ten (CO<sub>2<\/sub>, Feuchte, Temperatur, zyklisch und jahreszeitlich) erprobt werden. Um das hergestellte synthetische Speichergas vermarkten zu k\u00f6nnen, wird zudem die Qualifizierung des entstehenden synthetischen Methans f\u00fcr den Biokraftstoffmarkt im Rahmen von Bilanzierungs-, Nachweis- und Zertifizierungsverfahren durchgef\u00fchrt.<\/p>\n<h3>Testergebnisse: hervorragende Gasqualit\u00e4t<\/h3>\n<p>Die Demonstrationsanlage von MicrobEnergy war bis Ende Dezember 2014 am Standort der Kl\u00e4ranlage Schwandorf in Betrieb. Die Testergebnisse zeigten eine hervorragende Produktgasqualit\u00e4t von mehr als 98 % Methan-Gehalt mit sehr geringem Wasserstoff-Anteil von weniger als 2 % und einer stabilen Produktionsmenge.<\/p>\n<p>Nach Verlegung der Anlage an den Standort Allendorf (Eder) wird seit Anfang M\u00e4rz 2015 der vor Ort produzierte Wassersoff mittels dem erprobten, biologischen Verfahren methanisiert und \u00fcber die vorhandene Biogaseinspeiseanlage in das Erdgasnetz eingespeist. Das ben\u00f6tigte CO<sub>2<\/sub> wird entweder aus der Gasaufbereitungsanlage \u00fcbernommen oder es findet eine direkte Nutzung des Rohbiogases mit dem darin enthaltenen CO<sub>2<\/sub> statt. In diesem Fall dient das Power-to-Gas-Verfahren zus\u00e4tzlich als Aufbereitungstechnologie f\u00fcr Rohbiogas aus Biogas- und Kl\u00e4ranlagen.<\/p>\n<h3>Hintergrund:<\/h3>\n<p>Das vom Bundesministerium f\u00fcr Wirtschaft und Energie gef\u00f6rderte Forschungsprojekt \u201eBioPower2Gas\u201c (www.biopower2gas.de) vereint Partner, die zum Ausbau einer flexiblen Stromerzeugung durch erneuerbare Energien gebraucht werden. Vom Entwickler der Technologie MicrobEnergy GmbH, ein Tochterunternehmen der Viessmann Group, \u00fcber den Netzbetreiber EnergieNetz Mitte GmbH und den Energieversorger EAM EnergiePlus GmbH der EAM Gruppe, bis hin zum\u00a0 beratenden Ingenieurb\u00fcro CUBE Engineering GmbH sowie dem Forschungsinstitut IdE Institut dezentrale Energietechnologien gGmbH (Projektkoordinator). Assoziierter Partner des Projektvorhabens ist das Bioenergiedorf J\u00fchnde. Die Forschungen werden innerhalb des Programms \u201eEnergetische Biomassenutzung\u201c vom Bundesministerium f\u00fcr Wirtschaft und Energie gef\u00f6rdert und vom Deutschen Biomasseforschungszentrum wissenschaftlich begleitet.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Am Viessmann Unternehmensstammsitz in Allendorf (Eder) wird erstmals Methan, das mithilfe eines biologischen Verfahrens aus regenerativem \u00dcberschussstrom (z.B. Wind- oder Sonnenstrom) hergestellt wird, in das \u00f6ffentliche Erdgasnetz eingespeist. Die weltweit erste Anlage ihrer Art ging Anfang M\u00e4rz in Betrieb. 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