Projektparameter
Grundlegende Projektdaten – gelten für alle Varianten
Projektparameter
EEG1-Flexprämie (Altanlage)
Basis-Variante
BHKW-Konfiguration
| BHKW | Leistung el. kWel |
Leistung th. kWth |
η el. | Anteil Erzeugung | Investition € |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | — | — | — | — | — |
Flexzuschlag EEG25
EEG-Zuschlag
Bemessungsleistung
| Zeitraum | Max. Bemessung (kWel) | Min. Bemessung (kWel) |
|---|
Biogas-Grünstrom-Batterie
Hinweis: Die Integration eines Batteriespeichers in Biogas-Flexbetrieb unterliegt aktuell noch rechtlichen Unsicherheiten. Eine Batterie gilt nach derzeitigem Stand nicht als installierte Leistung und wirkt sich daher nicht auf die Flexprämie aus. Sie kann bestenfalls dazu genutzt werden, BHKW-Rampen zu reduzieren und damit Investitionen in Gasspeicher und Wärmespeicher einzusparen.
Die folgenden Berechnungen stellen eine Indikation dar, wie sich dieses Szenario auf Betrieb und Wirtschaftlichkeit auswirken könnte – keine rechtssichere Einschätzung.
Dispatch-Ergebnis
| Energiebilanz | — |
| Entladephase / Beladephase (Jahr 1) | — |
| Entladephase / Beladephase (EoL) | — |
Dimensionierungsspanne – Start (Jahr 1)
| Best Case | Worst Case | |
|---|---|---|
| Gasspeicher – wie lange muss der Gasspeicher die Biogasproduktion puffern, wenn das Flex-BHKW nicht läuft? | ||
| Starts / Tag | — | — |
| Gasspeicher-Reichweite | — | — |
| = (24 h / Starts) − Flex-Laufzeit pro Start. Mehr Starts = kürzere Pausen = kleinerer Gasspeicher. | ||
| Batterie – wie viel Bandlast-Energie muss pro Zyklus zwischengespeichert werden? | ||
| Zyklen / Tag | — | — |
| Ladephase pro Zyklus | — | — |
| Brutto DC-Kapazität | — | — |
| = Bandlast × Ladephase × √RTE / SoC-Range. Mehr Zyklen = kürzere Ladephase = kleinere Batterie. | ||
| Wechselrichter – welche Entladeleistung wird benötigt? | ||
| WR-Leistung | — | — |
| Best Case = Bandlast-Energie aus Ladephase (× RTE) im halben Einspeisefenster abgeben. Worst Case = PAVE − Bandlast. | ||
Dimensionierungsspanne – EoL
| Best Case | Worst Case | |
|---|---|---|
| Gasspeicher | ||
| Starts / Tag | — | — |
| Gasspeicher-Reichweite | — | — |
| Batterie | ||
| Zyklen / Tag | — | — |
| Ladephase pro Zyklus | — | — |
| Brutto DC-Kapazität | — | — |
| Wechselrichter | ||
| WR-Leistung | — | — |
Gewählte Dimensionierung
Fahrplan-Schema (Jahr 1 + EoL)
Jahr 1
EoL
Fahrplanerlöse
Wärmeverkauf
| Abnehmer | Anteil % |
Menge MWh/a |
Preis ct/kWh |
Erlöse €/a |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | — | — | — |
Substrat-Rechner
| Substrat | Gasertrag m³/to FM |
Prozessgüte % |
Methan % |
Anteil % |
Preis €/to FM |
kWh/to FM | ct/kWh Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | — |
Investitionsbedarf
| Position | Betrag (€) | |
|---|---|---|
| Gesamt | — | |
| € / kW | — |
Berechnungsbasis Investition
—
Finanzierung
Maximale Investition
Rückwärtsrechnung—
Übersicht Einnahmen
| Position | Betrag (€/a) | |
|---|---|---|
| Summe Einnahmen | — |
Übersicht Kosten
| Position | Einheit | Eingabe | Betrag (€/a) |
|---|
Cashflow – Jahr 1
Laufzeit-Tabelle
Dynamische Jahres-Projektion über den Betrachtungszeitraum
| Jahr | EEG- Einnahmen |
Weitere Einnahmen |
Finanzierung | Gaspreis ct/kWh |
Substrat- kosten |
Aufwen- dungen |
Cashflow Jahr |
Cashflow kumuliert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δ p.a. | % | % | % | % | % |
Zusammenfassung
Cashflow, Kostenstruktur und Wirtschaftlichkeit
Cashflow über Laufzeit
Kumulierter Cashflow
Kostenstruktur
Einnahmen vs. Ausgaben
Varianten-Vergleich
Kumulierter Cashflow und Projekt-Cashflow aller Varianten im Vergleich