Description: Die Dekarbonisierung des Energiesystems ist eine große und komplexe Herausforderung. In Deutschland wird bis zum Jahr 2030 eine Vervierfachung der installierten Photovoltaik-Leistung auf 200 GWp angestrebt. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es notwendig, alle verfügbaren Potenziale zu nutzen. Während weltweit bereits 2021 über 2,6 GWp schwimmende Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 2,6 GWp installiert waren und auch im benachbarten Ausland bereits großflächig Floating-PV-Anlagen installiert wurden, sind es in Deutschland nur wenige MWp. Das Potenzial allein auf künstlichen Seen wird hierzulande auf 44 GWp geschätzt. So gibt es in Deutschland nur wenig Erfahrung mit solchen Anlagen, was hohe Unsicherheiten bei Genehmigung und Betrieb mit sich bringt und die Umsetzung verzögert. Aus diesem Grund soll im beantragten Vorhaben ein vereinfachtes und weitestgehend automatisiertes Konzept zum Bau von Floating-PV-Anlagen entwickelt werden. Dabei werden auf einem See der Nivelsteiner Sandwerke und Sandsteinbrüche vorinstallierte PV-Modulsysteme eingesetzt. Weiter soll auf Basis eines intensiven Monitorings die Ertragsprognose verbessert werden, um eine zuverlässige Auslegung zu ermöglichen und optimale Leistungsprognosen im Energiepark Herzogenrath liefern zu können. Bislang wird ggü. konventionellen PV-Anlagen pauschal eine Ertragssteigerung von 4,5 % angesetzt, ohne die spezifischen mikroklimatischen Bedingungen zu berücksichtigen, die die See-Situation mit sich bringt. Grundlagen für eine effektive Fernwartung werden erarbeitet.
Types:
SupportProgram
Origins:
/Bund/UBA/UFORDAT
Tags:
Anlagengenehmigung
?
Künstlicher See
?
Photovoltaikanlage
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Solaranlage
?
Dekarbonisierung
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Energiesystem
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Forschung und Entwicklung
?
Region:
Nordrhein-Westfalen
Bounding boxes:
6.76339° .. 6.76339° x 51.21895° .. 51.21895°
License: cc-by-nc-nd/4.0
Language: Deutsch
Organisations
Time ranges:
2023-07-01 - 2026-06-30
Alternatives
-
Language: Englisch/English
Title: Subproject: Floating PV
Description: Decarbonization of the energy system is a major and complex challenge. In Germany, the aim is to quadruple installed photovoltaic capacity to 200 GWp by 2030. To achieve this goal, it is necessary to use all available potential. While floating solar systems with a total capacity of 2.6 GWp were already installed worldwide in 2021 and large-scale floating PV systems have also been installed in neighboring countries, there are only a few MWp in Germany. The potential on artificial lakes alone is estimated at 44 GWp in this country. Thus, there is little experience with such plants in Germany, which leads to high uncertainties in approval and operation and delays the implementation. For this reason, a simplified and largely automated concept for the construction of floating PV plants is to be developed in the project applied for. Pre-installed PV module systems will be used on a lake of the Nivelstein sand works and sandstone quarries. Furthermore, the yield prognosis is to be improved on the basis of intensive monitoring in order to enable a reliable design and to be able to provide optimal performance prognoses in the Herzogenrath energy park. Up to now, a yield increase of 4.5 % has been assumed for conventional PV systems, without taking into account the specific microclimatic conditions that the lake situation entails. Basic principles for effective remote maintenance are being developed.
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