WO2014023793A1 - Verfahren zur wärmebereitstellung aus oxidation und aus elektrischer energie - Google Patents

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WO2014023793A1
WO2014023793A1 PCT/EP2013/066610 EP2013066610W WO2014023793A1 WO 2014023793 A1 WO2014023793 A1 WO 2014023793A1 EP 2013066610 W EP2013066610 W EP 2013066610W WO 2014023793 A1 WO2014023793 A1 WO 2014023793A1
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heat
power
electrical energy
hydrocarbon
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PCT/EP2013/066610
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Jörg STRESE
Gerd Hinüber
Christoph BUTTERWECK
Georg Markowz
Jürgen Erwin LANG
Rüdiger Schütte
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Evonik Industries Ag
Trianel Gmbh
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    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/10Biofuels, e.g. bio-diesel

Definitions

  • the present invention relates to a process for obtaining a hydrocarbon-containing gas, comprising the generation of heat by operating an apparatus for the oxidation of a hydrocarbon-containing gas.
  • a stable and reliable power supply requires a continuously balanced balance of power generation and power consumption. Any deviations occurring are compensated by so-called positive or negative control energy. Positive balancing power is needed when the normal power supply is too much behind the current power requirement to prevent an undesirable drop in the mains frequency and a breakdown in the power supply caused thereby. Negative control energy is required when there is an unexpected surplus of power generation resulting in an undesirable increase in frequency. In regenerative power generation facilities the difficulty arises that in certain types, such as wind power and solar energy, the power generation performance is not available at any time and in a certain way controllable, but z. B. daytime and weather-related fluctuations is subject to only limited predictability.
  • the synthesized methanol may be temporarily stored in a methanol storage or supplied as fuel to a heating or power plant.
  • a process-implementing power generation plant includes a combined heat and power plant, a wind, water and / or solar power plant, an electrolysis plant, each store for CO2, O2 and H 2 , a methanol synthesis plant, a methanol storage and a control system to power these plant components depending on the power requirements optimal utilization.
  • the published patent application DE 43 32 789 A1 discloses a method for storing hydrogen energy by reacting z. B. using solar or nuclear energy recovered hydrogen with carbon dioxide in methane or methanol, which then z. B. can be used as fuel for transport or incinerators.
  • the published patent application DE 10 2004 030 717 A1 discloses a method and a device for converting and storing regeneratively obtained energy by means of conversion into chemical energy using electrical energy and carbon dioxide, wherein the chemical energy is released as needed depending on chemical and electrical energy.
  • a cycle process is provided in which energy is converted from a geothermal or regenerative source into electrical energy, which is supplied to a consumer and an electrolysis device.
  • the hydrogen produced by the electrolysis is partly fed to a consumer and partly subjected to a synthesis with CO2 from a CO2 storage to a hydrocarbon and an alcohol.
  • the hydrocarbon for.
  • oxygen is supplied from the electrolysis.
  • the combustion heating process generates electrical energy, which is supplied partly to the electrical load and partly to the electrolysis process.
  • CO2 produced in the combustion process is stored in the same way as CO2 that comes from a CO2 recovery process that uses CO2 from the hydrocarbon consumer.
  • the document WO 2010/1 15983 A1 describes a power supply system with a power generating device for the regenerative generation of electrical energy that can be fed into a power grid, a hydrogen generating device for hydrogen production using electrical energy of the regenerative power generating device, a methanation device for converting the hydrogen generating means generated hydrogen and a supplied carbon dioxide gas in a methane-containing gas, and a gas supply means for providing an additional gas or exchange gas in a variably predetermined, suitable for feeding into a gas supply network additive / exchange gas quality using the methane-containing gas from the methanizer and / or hydrogen the hydrogen producing device.
  • the proposals set out above require very high investments, based on the storage capacity provided. These high investments result solely from the large number of components required to carry out the respective processes. Another major disadvantage is the high maintenance and service costs that result from the complexity of the above-mentioned plants.
  • the method should be scalable, so that relatively small systems, which can also be modular, to carry out the use or the chemical storage of small excesses of electrical energy can be used.
  • decentralized operation of the facilities required to carry out the process should be possible.
  • the method should continue to have the highest possible efficiency.
  • the method according to the invention should be able to be carried out using the conventional and widely available infrastructure.
  • the implementation of the process should not be associated with any risk to the environment or to human health, so that the use of substances or compounds that could be harmful to the environment should be substantially avoided.
  • the present invention accordingly provides a process for obtaining a hydrocarbon-containing gas comprising generating heat by operating an apparatus for the oxidation of a hydrocarbon-containing gas, characterized in that optionally a required heat supply from the oxidation of the hydrocarbon-containing gas through the Heat supply from electrical Energy is substituted with an apparatus for providing heat by the use of electric power and the unoxidized hydrocarbon-containing gas is provided.
  • a hydrocarbon-containing gas preferably natural gas
  • a hydrocarbon-containing gas preferably natural gas
  • the overall efficiency of the present process for obtaining a hydrocarbon-containing gas is much higher than the overall efficiency described in the introductory part of this application
  • Prior art method for obtaining a hydrocarbon-containing gas, preferably methane This requires significantly lower investment costs than methanation.
  • a methanation is carried out at very high temperatures, so that to increase the efficiency of the resulting waste heat must be recovered.
  • the present process can be operated very dynamically compared to the methanation, so that a hydrocarbon-containing gas can be obtained in a very short time without loss of efficiency.
  • the method of the present invention can be performed decentrally. This can do that Also be carried out during maintenance of part of the equipment used to provide a hydrocarbon gas.
  • the present method can increase the realoptional ity, as this gas and electricity are interchangeable, so that both control energy for the gas network and control energy for the power grid can be provided.
  • the process can be carried out with relatively few process steps, the same being simple and reproducible.
  • the implementation of the method is not associated with a risk to the environment or the health of people, so that the use of substances or compounds harmful to health, which could be associated with disadvantages for the environment, can be essentially dispensed with.
  • a hydrocarbon-containing gas is understood according to the present invention, a gas comprising high levels of hydrocarbons.
  • gaseous hydrocarbons include, in particular, methane, ethane, propane, ethene, propene and butene.
  • the gas may also comprise other gaseous compounds.
  • the hydrocarbon-containing gases include in particular natural and / or synthetically produced natural gas.
  • the hydrocarbon-containing gas used may have a proportion of methane, ethane, propane, ethene, propene and butene, preferably of methane, of at least 50% by volume, preferably at least 60% by volume and particularly preferably at least 80% by volume ,
  • the present method is for obtaining a hydrocarbon-containing gas.
  • obtaining means in the context of the present invention in particular, that domination, ownership and / or ownership of this gas is gained.
  • the mere non-extraction of gas from a gas pipeline does not give ownership of a gas.
  • a hydrocarbon-containing gas is obtained if the gas saved by non-consumption physical and / or legal rule, such as ownership or property is achieved. This can be the case, for example, if a hydrocarbon-containing gas is supplied via long-term supply contracts from a supplier, which must be accepted.
  • Eriere also includes a gas saved over which the operator of the method according to the invention has dominion or which was previously in the possession and / or ownership of the same.
  • the present process involves the generation of heat by operating an apparatus for the oxidation of a hydrocarbon-containing gas.
  • the apparatus for the oxidation of a hydrocarbon-containing gas is not specifically limited, so that gas burners, gas engines and gas turbines fall under this.
  • gas burners can be used with low or high power, such as monobloc burners, which generally have a capacity of up to 10 MW, or larger burners, which often include a separate blower.
  • the gas burner may have a separate pilot burner. Accordingly, the gas burner can be used in simple gas heaters or in devices for generating steam by burning gas.
  • the apparatus for the oxidation of a hydrocarbon-containing gas may comprise a combined heat and power plant.
  • the method of the present invention can be used in a combined heat and power plant.
  • the combined heat and power plant or the combined heat and power plant may comprise a gas engine and / or a gas turbine.
  • the ratio of installed heating power of the apparatus for providing heat by utilizing electric power to total power of the combined heat and power plant in the range of 1: 1 to 1:10, preferably 1: 1, 5 to 1: 5 and especially preferably 1: 1, 8 to 1: 4.
  • the total output of the combined heat and power plant is calculated from the consumption of gas and thus represents the supply potential of gas through the use of electricity from renewable energy.
  • the present method in combination with the use of combined heat and power plants, continues to offer the advantage of being able to safely provide electricity even in a network with a high proportion of renewable energies can.
  • Renewable energies can not be provided in a predictable way.
  • the necessary storage is relatively expensive, so that with a small supply of renewable energy, in particular solar or wind power, conventional systems are used.
  • a lot of gas is now saved in times of high supply of renewable energies, since the system can be switched off, whereby the heat requirement can be ensured by the use of electricity.
  • this gas can be used to generate electricity in times of low supply of renewable energies, so that the planning uncertainty associated with the use of renewable energies can be counteracted in an economical manner.
  • the present method further comprises an apparatus for providing heat by using electric power.
  • the apparatus for providing heat by using electric power is not subject to any specific limitations. Accordingly, the apparatus for providing heat by using electric power may, for example, convert electrical energy into heat through resistance heating and / or induction heating. Furthermore, electrical energy can be converted into thermal energy by microwaves, so that the apparatus for generating heat by using electric current can generate microwaves.
  • thermoelectric heating system in large quantities, i. H. between 0.5 MW to 1 GW, preferably 1 to 500 MW remove power from the network.
  • a single component can achieve this heat output.
  • these services can provide this service through a pool of several partially separated units, these separate units preferably being controlled via a central control unit.
  • the power extraction from the power transmission network or the provision of electrical energy by an energy system can be varied in time and in power, so that a very short-term response to changes in the supply of electricity or in the network load are possible.
  • the heat to be provided in a given period of time may be provided by the oxidation of gas. This can ensure the security of supply for end users or bulk buyers.
  • apparatus and devices are preferably used which have low wear and low maintenance. Further, the heat generating apparatuses are preferably designed so that they do not undergo overstress.
  • the type of apparatus for generating heat by the oxidation of hydrocarbonaceous gas or by the use of electrical energy is not critical. It is essential that the heat obtained by the stream can replace or substitute the heat obtained by the oxidation of gas.
  • the degree of substitution ie the proportion of thermal energy which can be substituted by the use of electrical energy, is not critical here.
  • the ratio of the heating power achievable by gas to the heating power provided by electric energy may be in the range of 100: 1 to 1: 100, preferably in the range of 10: 1 to 1:10, particularly preferably in the range of 5: 1 to 1: 5, and more preferably in the range of 2: 1 to 1: 2.
  • control is to be understood here comprehensively, so that simple manual switching and / or connection of the at least two units for generating thermal energy is to be understood hereunder.
  • one or more control devices can be used to exercise the control, which can be operated particularly preferably via a common control panel.
  • the control by these devices can be implemented semi-automatically or fully automatically.
  • the control can be supported by the use of a computer system. In this case, return signals can be taken into account in the control, so that the control can also be understood as a regulation.
  • the at least two apparatuses for generating heat namely the apparatus for the oxidation of a hydrocarbon-containing gas and the apparatus for providing heat by the use of electric current, are preferably designed such that they have a good switchability. Furthermore, these devices are characterized by a good reproducibility of the controller.
  • the control of all units can here preferably be carried out jointly, in particular centrally, so that the internals for controlling the aggregates, in particular the apparatus for the oxidation of a hydrocarbon-containing gas and the apparatus for providing heat by using electric current, devices which have a Enable communication.
  • known interfaces and data transmission devices can be used, such as LAN (Local Area Network), Internet or other digital or analog networks.
  • the control of the at least two apparatuses for generating heat namely at least one apparatus for the oxidation of a hydrocarbon-containing gas and at least one apparatus for providing heat by using electrical energy, also referred to herein synonymously as electric current, can be described in US Pat Dependence of many different factors take place. These include, among other things, the supply of electrical energy, the supply of gas and the load on the electricity transmission network.
  • Gas is usually offered and traded in long-term contracts, so that the supply of gas can often be regarded as constant.
  • exceptional cases for example in the case of a technical defect or in exceptional circumstances, for example of a political nature or an enormous amount of self-consumption by the producer countries, the supply of gas may be unscheduled. Accordingly, the method of the present invention improves the security of supply in exceptional situations.
  • the use of electricity is preferably selected as a function of the supply of electrical energy. It should be noted that with a high proportion of renewable energy to generate electricity strong fluctuations in electricity supply can be expected because, as explained in more detail in the introduction, solar and wind energy can not be provided over a longer time horizon can be planned.
  • the supply of electricity via trading platforms and / or through OTC procedures and an associated electricity price can be determined. With a low electricity price due to a high supply, electrical energy can accordingly be used to generate heat.
  • the threshold for the price of gas can be used, which is necessary to produce a comparable heat.
  • the usable trading platforms are in particular power exchanges, such as the European Energy Exchange (EEX).
  • OTC Over-the-counter
  • gas is generally used for heat generation.
  • electricity is used to generate heat.
  • heat can be gained by using gas, electricity or a mixture of both. In determining the price, of course, additional costs have to be considered, such as gas storage costs, maintenance costs for the equipment, etc.
  • a thermal energy to be provided within a certain period of time or at a particular time may optionally be provided by combustion of gas and / or by the use of electrical energy. Accordingly, it is preferable that the electric power is not converted into heat only in an excess but in a concrete demand existing for a given period of time and / or at a certain time. As a result, the storage capacity of the heat accumulator can be minimized In particularly preferred cases, no additional storage due to the implementation of the present method must be used.
  • the specific period of time within which a thermal energy is to be provided is at most 24 hours, preferably at most 12 hours, particularly preferably at most 6 hours and especially preferably at most 1 hour. In this case, these periods can also be given multiple times, possibly permanently in succession.
  • the supply of electrical energy may preferably be timely determined prior to the provision of thermal energy.
  • the decision with regard to the method of providing the thermal energy is at most 12 hours, preferably at most 6 hours, more preferably at most 2 hours and especially preferably at most 1 hour before the time period and / or time, via or to the the thermal energy is to be provided.
  • Standard market inquiries can be used to determine the supply of electrical energy so that the decision as to whether a given thermal energy is provided via electrical energy or the combustion of hydrocarbon-containing gas depends on a specific offer price.
  • surprising advantages can be achieved by making forecasts of the supply of electricity.
  • data from weather forecasts can be used in particular.
  • historical data on the demand or consumption of electrical energy can be used to predict a possible excess of electrical energy that can be used to provide thermal energy.
  • the historical consumption data may include, for example, the course of the day, the course of the week, the course of the year, and other flows of electricity.
  • the data on the consumption forecast can also be specific Consider changes that exist, for example, in an access or omission of a large consumer.
  • the weather forecast data can be generated over any period of time, but the reliability of the forecasted data decreases over longer periods of time. Therefore, the above predictions are usually made for a period of 30 minutes to 2 months, preferably 1 hour to 1 month, more preferably 2 hours to 14 days, and especially preferably 24 hours to 7 days.
  • the forecast can be created as required before the period to be forecasted, but with a very early preparation of the same, the reliability decreases. However, if the prediction is made very late, the options will decrease to influence a change. According to a preferred embodiment, therefore, many forecasts are performed in relatively short intervals, with the respective results to be understood as instructions for the future, so that a quasi-continuous adaptation can be achieved. Thus, in the event of a deviation of the actual consumption values or the power provided by the renewable energy from an earlier prognosis, the energy source used to generate a necessary thermal energy can be adapted.
  • the use of electrical energy in dependence on the load of the power transmission network can be selected.
  • This refinement of the method according to the invention makes possible efficient relief of the power transmission networks, which preferably operate at high voltages. This problem occurs in particular due to the geographical constraints of Generating plants based on wind or solar energy. In this context, particular attention should be drawn to the high costs and licensing procedures associated with setting up new transmission grids for electricity.
  • the method comprises the following steps: a) determination of the load of the power transmission network,
  • the load of the power transmission network in this case refers in particular to the load on the lines from which the power transmission network is constructed.
  • multiple lines may be present between these locations, possibly using multiple nodes.
  • the load of all possible transmission paths is so high that an electrical energy or an electric power can be transmitted only at the expense of a temporary overload of the transmission lines.
  • the transmission lines are permitted for a certain current and voltage, the permissible current and voltage values being determined by the type of line, in particular the diameter and / or the insulation of the transmission line.
  • a load can be determined in a conventional manner, wherein, for example, the temperature of the transmission line and / or the existing current can be used.
  • the current intensity can be measured by induction, for example.
  • the transmission system operator can allow short-term overloads.
  • the previously stated predetermined value which serves to determine the type of heat generation, can be dependent on the requirements of the network operator and the accessibility of the power grid. Accordingly, the predetermined value can be in a wide range.
  • This value may preferably be at least 70%, preferably at least 80%, particularly preferably at least 90% and especially preferably at least 95%, of the maximum continuous capacity of the power grid.
  • the maximum continuous load capacity of the power network in this case represents the given by the current and voltage of the respective transmission line load capacity, which is given over a period of at least 20 h, without causing a measurable and permanent damage to the transmission line. This maximum continuous capacity is generally known to the network operator and may be dependent on the weather conditions. At a high ambient temperature, the transmission line may generally transmit a lower current.
  • the unoxidized gas can be used for other purposes, among other things, storage of the unoxidized gas, delivery of the unoxidized gas to other customers and the use of the unoxidized gas as a raw material for example in the chemical industry for the production of hydrogen cyanide (HCN), carbon disulfide (CS 2 ) and methyl halides.
  • HCN hydrogen cyanide
  • CS 2 carbon disulfide
  • the present invention achieves an increase in realoptionality.
  • Realoption Rund is in the context of the present invention understood the possibility of using a certain power or energy in a variety of ways technically.
  • an improvement in the efficiency of the equipment and systems used can be achieved.
  • a customer can be offered the supply of a certain constant power into the power grid, with higher power, which occur in high winds, are used by the use of the present method for generating thermal energy through the use of electricity. This can improve the predictability of the network load.
  • the method can be used to provide control power or control energy to the operators of power transmission networks.
  • the frequency of an alternating current network depends on the balance between injected and withdrawn power. If there is an excess of power fed in, the frequency increases; if it is too high, the frequency drops.
  • To stabilize the grid frequency to a predetermined target frequency compensation payments are therefore required if unforeseen events occur. These include, for example, power plant failures, interruptions in the power transmission network or failure of large consumers due to unexpected defects.
  • This target frequency is currently 50.00 Hz in Europe and 60.00 Hz in the USA, but this information does not limit the present invention.
  • Positive control energy is required, this by increasing the feed, for example, by increasing the power of a power plant, or by reducing the withdrawal of certain consumers in the Generally larger customers.
  • Negative control energy which is needed at too high a frequency, can be provided by reducing the feed-in, for example by reducing the power of a power plant, or by increasing the extraction of certain consumers, generally larger customers.
  • three different types of regulatory power are defined in Europe by the current regulations, which are more particularly defined by the Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity (UCTE) or its successor organization ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) become.
  • control power types have different requirements with regard to the time response to a frequency deviation.
  • control power types differ in the duration of the service provision.
  • various boundary conditions apply with regard to the use of the control power.
  • Primary control power is provided by all integrated sources throughout Europe, regardless of the source of the fault.
  • the absolute maximum power is to be provided at frequency deviations of minus 200 mHz and (absolute) below, the absolute minimum power is to be provided at frequency deviations of plus 200 mHz and above. In the range between 10 mHz and 200 mHz, the primary control power is provided substantially in proportion to the actual frequency deviation. From hibernation, the (maximum) performance must be provided within 30 seconds.
  • the primary control power is usually procured by the network operator through a market where, for example, power plant operators or larger pantographs offer the corresponding primary control power.
  • the secondary control reserve In contrast to the primary control reserve, the secondary control reserve is not common in the European network, but separately in each control zone of provided to respective transmission system operators. Secondary control power (SRL) and minute reserve power (MRL) to compensate for disturbances as quickly as possible and thus ensure that the frequency is again as fast as possible, preferably at the latest after 15 minutes in the desired range. In terms of dynamics, the SRLs and the MRLs have lower requirements (5 or 15 minutes to full service delivery after activation), and at the same time these services must be provided for longer periods than primary control capacity. Further explanations can be found in Forum VVT (FNN) "Transmission Code 2007" from November 2009.
  • FNN Forum VVT
  • One of the purposes of the present method is to offer primary control power. This currently has to be offered symmetrically so that a provider has to provide both positive and negative balancing power.
  • a controllable power consumer can be used in combination with the previously described units for generating thermal energy.
  • the controllable power consumers include, in particular, industrial installations whose power consumption can be reduced by providing positive control power. Examples include aluminum works or other electrolysis plants mentioned.
  • In providing negative control power it is preferable to use thermal energy through power instead of through oxidation of gas.
  • it can also be provided to continuously use a certain electrical power to generate heat, which is optionally substituted by the use of gas, if positive control power is to be provided.
  • Providing negative control power increases the heating power provided by electrical energy.
  • this method is preferably characterized in that both devices generate heat simultaneously, so that over a certain period of time, heat through the Oxidation of a hydrocarbonaceous gas and the use of electrical energy is generated.
  • the oxidation of gas is reduced (negative control power) or increased (positive control power).
  • the current regulations in Europe for example, require an offer from a band that is at least +/- 1 MW wide, and this service must be offered for a period of at least one week.
  • the stated values can be increased by integer multiples, so that, for example, a band of +/- 2 MW can also be offered.
  • the electrical power can in turn be generated by the operator of the process itself or purchased on the energy market.
  • the present method can be used to offer secondary control power. Secondary control power is offered or provided with less dynamics.
  • the transmission system operator takes over the control of the system, is provided with the control power.
  • the transmission system operator sets a target performance value every 3 seconds, which must be provided by the provider.
  • a power of 5 MW must be offered positively or 5 MW negatively over a period of at least one week, whereby naturally also integer multiples of these values, such as 10 MW, 15 MW or 30 MW of positive or negative control power can be offered , It should be understood that these figures are presented to illustrate the present invention without any limitation thereto.
  • negative control energy it should be noted that the unit for generating heat by electrical energy must provide these power values individually or through an aggregation of several aggregates in order to offer this power.
  • negative secondary control energy ie the removal of energy from the network, is accordingly of a generation of heat by the oxidation of gas to a corresponding generation of heat switched by the use of electrical energy.
  • positive secondary control energy in which case switching from generation of heat by electricity to gas heating.
  • a negative secondary control power can be provided and offered without the simultaneous offering of positive secondary control power would be necessary.
  • the provision of positive and negative secondary control power can be offered together.
  • minute reserve power can be offered and provided as a negative control power independently of positive minute reserve power. Accordingly, the embodiments set forth above with respect to the secondary control power also apply with respect to providing minute reserve power.
  • Minute reserve service is offered in periods of approximately 4 hours, with the auctions being made the previous day's procedures. Under the current regulations, services of at least 5 MW and integer multiples of these are offered.
  • the present invention makes a contribution to the network stabilization even with unexpected fluctuations, which leads to a relief of the environment, in particular a reduction of carbon dioxide emissions.
  • This benefit is provided by the provision or the Storage of electrical energy in the form of hydrocarbon-containing gas allows, which would have led to the release of carbon dioxide without the present method.
  • the provision of negative control power is preferred because it does not require a permanent use of electrical energy.
  • negative balancing power can be offered and provided without the combination of a large consumer of electrical energy.
  • Positive control power can also be provided.
  • this requires a permanent use of electrical energy to generate heat or a controllable, in particular throttleable consumer of electrical energy.
  • the restrictable consumers include, in particular, industrial plants whose power can be reduced, such as, for example, electrolysis plants or aluminum plants.
  • control energy in the gas network is understood as the energy necessary for physical compensation in a gas network, the compensation being incumbent on the gas network operator.
  • Balance-sheet imbalances are generally referred to as balancing energy.
  • the present method can thus be used to provide control energy to a gas network operator.
  • gas can be used for the provision of thermal energy, while with a deficiency of gas in the gas network, electrical energy is used for the production of heat.
  • a particularly preferred embodiment of the process of the present invention is characterized in that the hydrocarbonaceous gas provided is stored.
  • the hydrocarbonaceous gas provided may be stored in an overground and / or underground storage.
  • underground storage among other things cavern storage and pore storage are to be mentioned.
  • Porous reservoirs are very cost-effective to maintain, but have disadvantages in the injection and outfeed of gas.
  • pore storage generally having disadvantages over cavern storage at this point, which is often considered as a cushion gas to account for the cost of gas storage.
  • Pore reservoirs are often applied in depleted natural gas and / or oil fields.
  • rock layers are suitable for the provision of pore stores, which are hydrous and whose water can be displaced by gas (aquifers). Cavern storage is created in rock formations (rock caverns) and rock salt formations (salt caverns).
  • Above-ground storage is often provided with techniques that reduce the volume requirement.
  • the gas can be stored as LPG at low temperatures or under high pressure.
  • the best-known storage tanks include ball gas cylinders that operate at high pressure. With a diameter of the steel ball of 40 m, a design for 10 bar is expedient, whereby pressures up to 20 bar can be realized with a correspondingly thick wall.
  • Tube reservoirs are laid underground at shallow depths, with a hydrocarbon-containing gas, in particular natural gas at a pressure of up to 100 bar, being stored in tubes, which are preferably arranged in parallel.
  • Above-ground storage facilities which also include tube stores due to their shallow depth, are characterized by a very high input and output rate. Accordingly, these memories are particularly suitable for providing control energy for the gas network.
  • a combination of the above-described memory in particular a combination comprising at least one above ground and at least one underground storage, can be used, so that the advantages of above and below ground storage can be linked.
  • the spatial removal of all equipment and components of a system for carrying out the method according to the invention is not subject to any particular limitations.
  • the heat provided by the unit for generating thermal energy from electrical energy must be able to substitute for the thermal energy obtained by oxidation of gas. Accordingly, this results in a spatial proximity, but the units can be quite a few kilometers away in industrial plants.
  • the hydrocarbon-containing gas provided is stored in spatial proximity to the apparatus for the oxidation of a hydrocarbon-containing gas.
  • the gas inlet to the reservoir is at most 20000 m, preferably at most 10000 m, and particularly preferably at most 5000 m away from the gas inlet of the apparatus for the oxidation of a hydrocarbon-containing gas.
  • the stored hydrocarbon-containing gas is stored at a spatial distance from the apparatus for the oxidation of a hydrocarbon-containing gas.
  • storage devices can be used for carrying out the present method, which are bound to geographic requirements, such as the pore and / or cavern storage previously described.
  • the gas inlet to the reservoir is at least 10,000 m, more preferably at least 20,000 m, and especially preferably at least 50 km from the gas inlet of the apparatus for the oxidation of a hydrocarbon-containing gas.
  • At least one memory in the vicinity and at least one memory in spatial distance to be available may be present, wherein the gas inlet to the reservoir is at most 19000 m, more preferably at most 10000 m and most preferably at most 5000 m away from the gas inlet of the apparatus for the oxidation of a hydrocarbon-containing gas, and at least one reservoir, wherein the gas inlet to the reservoir is at least 20,000 meters, and more preferably at least 50 kilometers from the gas inlet of the oxidation oxidizing apparatus, of a hydrocarbon-containing gas.
  • the shortest distance for the memory in the vicinity and the largest distance for the memory in the spatial distance applies, the data being related to the straight line.
  • the hydrocarbon-containing gas provided can be stored in the gas pipeline network by increasing the pressure.
  • the source of electrical energy used to carry out the present process is not critical. Accordingly, the electric power can be generated by nuclear power plants, coal power plants, gas power plants, wind turbines and / or solar power plants.
  • the electrical energy which is optionally used for heat supply at least partially originate from renewable energies, for example from wind power and / or solar energy.
  • the heat generated from electrical energy and / or by oxidation of gas increases the temperature of a liquid by at least 10 ° C., preferably at least 30 ° C., particularly preferably at least 60 ° C.
  • the temperatures refer to the difference between the inlet temperature of the liquid in the apparatus and the outlet temperature of the liquid.
  • the heat energy can be used to generate steam.
  • the apparatus for the oxidation of a hydrocarbon-containing gas may comprise a device which can provide gas.
  • the apparatus for providing heat by the use of electric current also generates steam.
  • This can be upgraded by surprisingly simple and inexpensive conversions existing systems, for example in the industry, in particular the chemical industry for carrying out the present method, without having to be built into the subareas of the plants comprehensive installations and controls.
  • the present method can be used in all fields in which heat is generated by oxidation of gas. These include heating systems in single-family or multi-family homes, municipal utilities that provide, for example, district heating, and industrial large-scale plants, especially chemical plants.
  • the present method can be carried out in particular in combination with a combined heat and power plant, preferably a combined heat and power plant, as stated above.
  • a combined heat and power plant preferably a combined heat and power plant, as stated above.
  • This can be used in particular smaller power generators, which are operated with gas and generate electricity and heat distributed for single-family homes, residential buildings, small businesses and hotels.
  • These combined heat and power plants preferably have a power of less than 100 kW, more preferably less than 75 kW and especially preferably less than 50 kW.
  • these systems can be used in combination of several, so that a common control is available, which can be implemented centrally or decentrally.
  • the total power of the network is subject to no limitation, so that total power of at least 1 MW, preferably at least 5 MW, more preferably at least 50 MW and most preferably at least 100 MW can be realized, this power represents the rated power under full load.
  • a plant for carrying out the present method is the subject of the present invention, which is characterized in that the system at least one consumer with at least one device to be heated, at least one apparatus for the oxidation of a hydrocarbon-containing gas and at least one apparatus for providing heat Use of electric power, wherein the device to be heated by both the apparatus for the oxidation of a hydrocarbon-containing gas as well as by the apparatus for providing heat by the use of electric current is heated, and the system comprises at least one control unit which is connected via data lines with the apparatus for generating heat and a means for determining the demand for thermal energy wherein the means for determining the thermal energy requirement is in communication with the device to be heated.
  • a consumer comprises at least one device to be heated.
  • This device is dependent on the type of consumer, wherein the device to be heated with the two apparatus for generating heat, namely at least one apparatus for the oxidation of a hydrocarbon-containing gas and at least one apparatus for providing heat by using electrical energy is connected ,
  • the type of connection can be made very different depending on the consumer, so that these apparatus for generating heat can be formed directly in a device to be heated or at least one of the apparatus for generating heat, for example by at least one steam line or other heat-conducting Line, can be connected to a device to be heated device.
  • the devices to be heated include boilers, which can be heated with a gas burner and / or a heating coil.
  • a gas powered steam generator may provide steam for various equipment, such as stills, reactors, or pipelines, which components may each be heated by heating coils, microwaves, or induction.
  • the process of the present invention may preferably be carried out with a plant which, in addition to an apparatus for the oxidation of a hydrocarbonaceous gas and an apparatus for providing heat by the use of electric power comprises a control unit.
  • the control unit is preferably connected, inter alia, to the apparatus for the oxidation of a hydrocarbon-containing gas and the apparatus for providing heat by the use of electrical current, so that data can be exchanged. This exchange of data may take place by the usual means and procedures previously described.
  • the controller may be connected to a sensor, such as a temperature sensor, which determines the heat demand of a consumer.
  • the control unit can be connected to a respective line with individual components of the system. Furthermore, however, these components can also be connected to the control unit via a single line. In this case, for example, one or more distributors can be provided, which can collect the corresponding data of the individual components and forward them to the control unit.
  • the system may include a gas storage.
  • the control unit is connected via a data line to a valve which is installed in the gas line, which supplies the apparatus for the oxidation of a hydrocarbon-containing gas with gas and in the use of electricity to generate heat gas can divert into the gas storage.
  • the plant of the present invention may comprise several consumers, for example, single or multi-family houses or small businesses.
  • the heating system of the consumer each comprises an apparatus for the oxidation of a hydrocarbon-containing gas and an apparatus for providing heat by the use of electric power and a device to be heated. These components are preferably controlled in this embodiment by a common control over data lines.
  • the control unit transmits a heat requirement that can be determined via a sensor, for example a temperature sensor.
  • the controller may transmit appropriate control signals to the hydrocarbon-containing gas oxidation apparatus, to the apparatus for providing heat by use of electrical power, or to both apparatus.
  • the system has a means for determining the requirement for thermal energy, this device preferably being connected to the control device set out above. Furthermore, the means for determining the demand for thermal energy is in communication with the device to be heated. This connection with the device to be heated is not subject to any specific limitation, but arises from the method of determination by which the agent determines the heat requirement.
  • These means include in particular sensors, for example temperature sensors and heat demand meters or other control units for setting a predetermined temperature or a predetermined temperature range.
  • said means for determining the thermal energy demand or the controller may be provided with a unit consisting of the data provided by said means for determining the thermal energy demand and other data, for example historical data on historical consumption , Data on the heat capacity and the final temperature to be achieved or production data of chemical plants, calculated a thermal energy to be provided, which is optionally provided via the oxidation of a hydrocarbon-containing gas or the use of electrical energy.
  • the means for determining the demand for thermal energy transmits a heat demand to the controller and also reports this event when a predetermined temperature is reached, thereby causing a Regulation can be achieved.
  • the thermal energy required in each case for the heating processes can in each case be provided in a targeted manner by the oxidation of a hydrocarbon-containing gas and / or by electricity.
  • a preferred plant that performs the process does not require a heat storage that can store more than one week's heat requirement or more.
  • the heat storage capacity is at most 200% of the heat requirement of a day, more preferably at most 100%, and most preferably at most 50%.
  • FIG. 1 shows a schematic representation of a first embodiment of a system according to the invention for carrying out the present method
  • Figure 2 is a schematic representation of a second embodiment of a system according to the invention for carrying out the present invention
  • FIG. 3 shows a flow diagram for an embodiment of a method according to the invention.
  • FIG. 1 shows a schematic structure of a preferred embodiment of a plant for carrying out the method according to the invention.
  • This plant comprises a consumer 1, which may be, for example, an industrial plant whose demand for heat can be covered either by means of an apparatus 2 for the oxidation of a hydrocarbon-containing gas and / or an apparatus 3 for the provision of heat by the use of electricity.
  • the apparatus 2 for the oxidation of a hydrocarbon-containing gas is supplied by a gas line 4 with fuel, whereas the apparatus 3 is connected to the provision of heat by using electric power to a power line 5.
  • the apparatuses for generating thermal energy heat a device 6 to be heated the present representation being very schematic.
  • a boiler can be a device 6 to be heated, which can be heated with a gas burner and / or a heating coil.
  • a gas-fired steam generator may provide steam for various equipment, such as stills, reactors, or pipelines, which may be heated with heating coils, microwave, or induction.
  • the device 6 to be heated is accordingly connected to the two apparatuses 2, 3 for the production of heat, wherein this connection can be configured very differently, so that these apparatuses 2, 3 can be formed directly in a device for generating heat or these apparatuses 2, 3 for generating heat, for example by steam pipes or other heat-conducting lines, may be connected to the heating device 6, as has been previously exemplified.
  • the present system further comprises a control unit 7, which is connected via data lines 8, 8 'and 8 "with the apparatuses 2, 3 for generating heat and a means for determining the demand for thermal energy, which is not shown for reasons of clarity
  • the means for determining the requirement of thermal energy is in turn connected to the device 6 to be heated, this connection being dependent on the method of determining the heat demand, the means for determining the requirement for thermal energy can be designed inter alia as a sensor, for example as a temperature sensor be, which measures the temperature of the device to be heated and transmits this measurement result to the control unit 7.
  • the embodiment set forth here shows a line to the individual components, but these components can also be connected to the control unit 7 via a single line.
  • one or more distributors may be provided, collect the corresponding data of the individual components and can forward to the control unit 7.
  • the control unit 7 is connected to a valve 10 which is installed in the gas line 4 and can redirect gas through line 1 1 into a gas storage 12 when using electricity to generate heat.
  • gas is commonly purchased and used to provide heat, and with a high supply of electricity, the heating method is switched to provide gas.
  • This gas in the present case, is transferred to storage 12 and can serve various purposes which have been set forth above.
  • gas can be offered as control energy in the gas market.
  • the gas can be sold, especially at a high price.
  • 2 shows a further embodiment of a plant for carrying out the present method is shown schematically, wherein the previously explained in more detail apparatuses for generating heat for reasons of clarity are not described.
  • 2 shows various consumers 20, 20 'and 20 ", which are each connected to a gas line 24 and a power line 25.
  • the consumers 20, 20' and 20" can be, for example, single or multi-family houses or small businesses.
  • the heating system of the consumers 20, 20 'and 20 has, of course, at least one apparatus described in more detail in connection with Figure 1 for the oxidation of a hydrocarbon-containing gas and an apparatus for providing heat by using electric current and a device to be heated are controlled by a controller 29 via data lines 30, 30 'and 30 ", which connects the control unit 29 to the respective consumers 20, 20' and 20."
  • the control unit 29 is in particular transmitted via a corresponding means of heat demand, the To provide this thermal energy, the controller 29 may provide appropriate control signals to the hydrocarbon-containing gas oxidation apparatus, to the apparatus for providing heat through the use of electrical power, or to both apparatus to transfer.
  • the amount of gas released by the use of power can be taken from the gas network via gas line 31 and stored in gas storage 32 and provided.
  • FIG. 3 sets forth a flow chart for a preferred method of the present invention.
  • the thermal energy to be provided is determined.
  • the determination method to be used for this purpose can be chosen very simply, for example by measuring the temperature of a component or a liquid. If the actual temperature is lower than the target temperature, thermal energy is required, which is provided in the subsequent process steps.
  • a means for determining or forecasting a required energy can be used for this purpose, for example a computer which calculates the required thermal energy from the difference between the actual temperature and the setpoint temperature and the electrical energy or energy required to achieve the intended setpoint temperature chemical energy in the form of gas transmitted to the control unit.
  • step 2 the supply of electrical energy is determined. This determination can be made via a computer system which queries corresponding data in power exchanges or takes into account data provided by the power exchanges. Furthermore, as already stated above, the supply of electricity can also be provided by the provision of control energy, in particular negative control energy.
  • step 5 If the supply of electrical energy is low, the energy to be provided is generated by oxidation from a hydrocarbon-containing gas, as set forth in step 5.
  • an exclusion criterion for the use of electricity This may be, for example, a defect in the apparatus for providing heat by using electric current. Furthermore, however, an overload of the power grid can speak for the use of gas. If there is an exclusion criterion, according to the present flow diagram according to step 5 generates the thermal energy to be provided by the use of gas.
  • the heat to be provided is effected by the use of electrical energy according to the present flow diagram.

Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erlangung von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas, umfassend die Erzeugung von Wärme durch das Betreiben einer Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas, dadurch gekennzeichnet, dass wahlweise eine erforderliche Wärmebereitstellung aus der Oxidation des kohlenwasserstoffhaltigen Gases durch die Wärmebereitstellung aus elektrischer Energie mit einer Apparatur zur Bereitstellung von Wärme durch Nutzung von elektrischem Strom substituiert wird und das nicht oxidierte kohlenwasserstoffhaltige Gas bereitgestellt wird. Weiterhin wird eine Anlage zur Durchführung des vorliegenden Verfahrens beschrieben.

Description

VERFAHREN ZUR WÄRMEBEREITSTELLUNG AUS OXIDATION UND AUS
ELEKTRISCHER ENERGIE
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erlangung von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas, umfassend die Erzeugung von Wärme durch das Betreiben einer Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas.
Der Einsatz Erneuerbarer Energien, wie Windkraft, Solarenergie und Wasserkraft, gewinnt eine immer größere Bedeutung für die Stromerzeugung. Elektrische Energie wird typischerweise über langreichweitige, überregionale und länderübergreifend gekoppelte Stromversorgungsnetze, kurz Stromnetze bezeichnet, an eine Vielzahl von Verbrauchern geliefert. Da elektrische Energie als solche nicht in signifikantem Umfang speicherbar ist, muss die in das Stromnetz eingespeiste elektrische Leistung auf den verbraucherseitigen Leistungsbedarf, die sogenannte Last, abgestimmt werden. Die Last schwankt bekanntermaßen zeitabhängig, insbesondere je nach Tageszeit, Wochentag oder auch Jahreszeit. Klassisch wird der Lastverlauf in die drei Bereiche Grundlast, Mittellast und Spitzenlast unterteilt, und elektrische Energieerzeuger werden je nach Typ geeignet in diesen drei Lastbereichen eingesetzt. Für eine stabile und zuverlässige Stromversorgung ist eine kontinuierlich ausgeglichene Bilanz von Stromerzeugung und Stromabnahme notwendig. Eventuell auftretende Abweichungen werden durch sogenannte positive oder negative Regelenergie ausgeglichen. Positive Regelenergie wird benötigt, wenn das normale Stromangebot zu stark hinter dem aktuellen Strombedarf zurückbleibt, um ein unerwünschtes Absinken der Netzfrequenz und einen dadurch verursachten Zusammenbruch der Stromversorgung zu verhindern. Negative Regelenergie wird benötigt, wenn sich ein unerwarteter Überschuss an Stromerzeugungsleistung mit der Folge eines unerwünschten Frequenzanstiegs ergibt. Bei regenerativen Stromerzeugungseinrichtungen tritt die Schwierigkeit auf, dass bei bestimmten Typen, wie Windkraft und Solarenergie, die Energieerzeugungsleistung nicht zu jedem Zeitpunkt vorhanden und in bestimmter Weise steuerbar ist, sondern z. B. tageszeitlichen und witterungsbedingten Schwankungen unterliegt, die nur bedingt vorhersagbar sind. Vor diesem Hintergrund wird verstärkt nach Möglichkeiten gesucht, die durch die Verwendung von Erneuerbaren Energien (EE), insbesondere Windkraft und Solarenergie, auftretenden Diskrepanzen zwischen Energiebereitstellung und Energieabnahme auszugleichen. Die bisher vorgeschlagenen Möglichkeiten, die zeitweise in hohem Überschuss vorhandene elektrische Energie zu speichern, bestehen in einer Umwandlung desselben in chemische Energie, beispielsweise die Elektrolyse von Wasser zu Sauerstoff und Wasserstoff und/oder die Herstellung von Methan aus Kohlendioxid und Wasserstoff, nachfolgend als Methanisierung bezeichnet. Die Offenlegungsschrift DE 10 2009 007 567 A1 offenbart ein Verfahren zur Herstellung von Methanol durch Verwertung von Kohlendioxid aus dem Abgas fossil befeuerter Kraftwerke, Heizkraftwerke oder anderer CO2-Emittenten, wobei das CO2 einer Methanolsynthese mit Wasserstoff unterzogen wird, der vorzugsweise aus einer Elektrolyse mit regenerativ gewonnener elektrischer Energie erzeugt wird, insbesondere in Schwachlastphasen eines zugehörige Stromnetzes. Das synthetisierte Methanol kann in einem Methanolspeicher zwischengespeichert oder als Brennstoff einem Heiz- oder Stromerzeugungskraftwerk zugeführt werden. Eine verfahrensdurchführende Energieerzeugungsanlage beinhaltet ein Heizkraftwerk, ein Wind-, Wasser- und/oder Solarkraftwerk, eine Elektrolyseanlage, je einen Speicher für CO2, O2 und H2, eine Methanolsyntheseanlage, einen Methanolspeicher und eine Steuerung, um diese Anlagenkomponenten zur Energieerzeugung in Abhängigkeit vom Strombedarf auslastungsoptimal zu steuern.
Die Offenlegungsschrift DE 43 32 789 A1 offenbart ein Verfahren zur Speicherung von Wasserstoffenergie durch Umsetzung von z. B. unter Einsatz von Solar- oder Nuklearenergie gewonnenem Wasserstoff mit Kohlendioxid in Methan oder Methanol, das dann z. B. als Treibstoff für Verkehrsmittel oder Verbrennungsanlagen genutzt werden kann.
Die Offenlegungsschrift DE 10 2004 030 717 A1 offenbart ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Umwandlung und Speicherung von regenerativ gewonnener Energie mittels Wandlung in chemische Energie unter Verwendung von elektrischer Energie und Kohlendioxid, wobei die chemische Energie bedarfsabhängig wieder als chemische und elektrische Energie abgegeben wird. Dazu ist ein Kreislaufprozess vorgesehen, bei dem Energie aus einer geothermen bzw. regenerativen Quelle in elektrische Energie gewandelt wird, die einem Verbraucher und einer Elektrolyseeinrichtung zugeführt wird. Der durch die Elektrolyse gewonnene Wasserstoff wird teils einem Verbraucher zugeführt und teils einer Synthese mit CO2 aus einem CO2-Speicher zu einem Kohlenwasserstoff und einem Alkohol unterzogen. Der Kohlenwasserstoff, z. B. Methan, wird in einem zugehörigen Speicher gespeichert und teils einem Verbraucher, teils einem Verbrennungsheizprozess zugeführt, dem andererseits Sauerstoff aus der Elektrolyse zugeführt wird. Durch einen thermodynamischen Prozess erzeugt der Verbrennungsheizprozess elektrische Energie, welche teils dem elektrischen Verbraucher und teils dem Elektrolyseprozess zugeführt wird. Im Verbrennungsheizprozess erzeugtes CO2 wird ebenso wie CO2 gespeichert, das aus einem CO2- Rückgewinnungsprozess stammt, der mit CO2 aus dem Kohlenwasserstoff- Verbraucher gespeist wird.
Ähnlich den zuvor dargelegten Dokumenten beschreibt auch die Druckschrift WO 2010/1 15983 A1 ein Energieversorgungssystem mit einer Stromerzeugungseinrichtung zur regenerativen Erzeugung von in ein Stromversorgungsnetz einspeisbarer elektrischer Energie, einer Wasserstofferzeugungseinrichtung zur Wasserstofferzeugung unter Verwendung von elektrischer Energie der regenerativen Stromerzeugungseinrichtung, einer Methanisierungseinrichtung zur Umwandlung von durch die Wasserstofferzeugungseinrichtung erzeugtem Wasserstoff und einem zugeführten Kohlenoxidgas in ein methanhaltiges Gas, und einer Gasbereitstellungseinrichtung zur Bereitstellung eines Zusatzgases oder Austauschgases in einer variabel vorgebbaren, zur Einspeisung in ein Gasversorgungsnetz geeigneten Zusatz/Austauschgasqualität unter Verwendung des methanhaltigen Gases aus der Methanisierungseinrichtung und/oder des Wasserstoffs aus der Wasserstofferzeugungseinrichtung. Die zuvor dargelegten Vorschläge erfordern sehr hohe Investitionen, bezogen auf die bereitgestellte Speicherleistung. Diese hohen Investitionen ergeben sich allein aus der Vielzahl von Komponenten zur Durchführung der jeweiligen Verfahren. Ein weiterer großer Nachteil besteht in den hohen Unterhalts- und Wartungskosten, die sich aus der Komplexität der zuvor dargelegten Anlagen ergeben.
Ferner ist der Gesamtwirkungsgrad für diese Anlagen und Verfahren sehr gering, da zur Gewinnung von Methan aus Kohlendioxid und Wasserstoff zumindest zwei Reaktionen notwendig sind, nämlich die Erzeugung von Wasserstoff aus Wasser und die Umsetzung des erhaltenen Wasserstoffs mit Kohlendioxid. Eine weitere Beeinträchtigung ergibt sich aus der Natur des Verwendungszwecks. Die zuvor dargelegten Möglichkeiten der Speicherung von Strom dienen zum Ausgleich von Schwankungen in der Stromerzeugung durch Erneuerbare Energien, die sehr beträchtlich sein können. Wirtschaftlich lassen sich chemische Reaktionen jedoch nur bei einer hohen und dauerhaften Auslastung betreiben. Außerhalb dieser hohen Auslastung sinken die Wirtschaftlichkeit und der Wirkungsgrad ab. Aus diesen Gründen konnten sich die in den Druckschriften dargelegten Techniken nicht etablieren, obwohl das Problem einer effizienten Speicherung von Strom, der aus Erneuerbaren Energien gewonnen wird, mindestens seit 1993 diskutiert wird, wobei in diesem Zusammenhang auf den Prioritätstag der Druckschrift DE 43 32 789 A1 verwiesen wird.
In Anbetracht des Standes der Technik ist es nun Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein verbessertes Verfahren zur Verwendung oder chemischen Speicherung von elektrischer Energie bereitzustellen, das nicht mit den Nachteilen herkömmlicher Verfahren behaftet ist. Insbesondere war es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, Wege zu finden, die es ermöglichen, den apparativen und betrieblichen Aufwand im Hinblick auf Speicherung, Transport und Nutzung von elektrischer Energie gegenüber dem Stand der Technik zu reduzieren.
Weiterhin sollte das Verfahren skalierbar durchgeführt werden können, so dass relativ kleine Anlagen, die auch modular aufgebaut sein können, zur Durchführung der Verwendung oder der chemischen Speicherung auch von geringen Überschüssen an elektrischer Energie eingesetzt werden können. Ferner sollte ein dezentraler Betrieb der zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Anlagen möglich sein. Das Verfahren sollte weiterhin einen möglichst hohen Wirkungsgrad besitzen. Weiterhin sollte das erfindungsgemäße Verfahren unter Verwendung der herkömmlichen und weithin vorhandenen Infrastruktur durchgeführt werden können.
Darüber hinaus sollte das Verfahren mit möglichst wenigen Verfahrensschritten durchgeführt werden können, wobei dieselben einfach und reproduzierbar sein sollten.
Weiterhin sollte die Durchführung des Verfahrens nicht mit einer Gefährdung der Umwelt oder der Gesundheit von Menschen verbunden sein, so dass auf den Einsatz von gesundheitlich bedenklichen Stoffen oder Verbindungen, die mit Nachteilen für die Umwelt verbunden sein könnten, im Wesentlichen verzichtet werden können sollte.
Weitere nicht explizit genannte Aufgaben ergeben sich aus dem Gesamtzusammenhang der nachfolgenden Beschreibung und den Ansprüchen.
Gelöst werden diese sowie weitere nicht explizit genannte Aufgaben, die jedoch aus den hierin einleitend diskutierten Zusammenhängen ohne weiteres ableitbar oder erschließbar sind, durch ein Verfahren mit allen Merkmalen des Patentanspruchs 1 . Zweckmäßige Abwandlungen des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Erlangung von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas werden in den Unteransprüchen 2 bis 27 unter Schutz gestellt.
Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist dementsprechend ein Verfahren zur Erlangung von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas, umfassend die Erzeugung von Wärme durch das Betreiben einer Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass wahlweise eine erforderliche Wärmebereitstellung aus der Oxidation des kohlenwasserstoffhaltigen Gases durch die Wärmebereitstellung aus elektrischer Energie mit einer Apparatur zur Bereitstellung von Wärme durch Nutzung von elektrischem Strom substituiert wird und das nicht oxidierte kohlenwasserstoffhaltige Gas bereitgestellt wird.
Hierdurch gelingt es auf nicht vorhersehbare Weise ein Verfahren der zuvor dargelegten Gattung bereitzustellen, welches ein besonders gutes Eigenschaftsprofil aufweist, wobei die Nachteile herkömmlicher Verfahren im Wesentlichen vermieden werden können.
Insbesondere wurde in überraschender Weise gefunden, dass es hierbei ermöglicht wird elektrische Energie, die beispielsweise aus Erneuerbaren Energien, unter anderem Windkraft oder Photovoltaik erzeugt wurde, mittels des vorliegenden Verfahrens in eine speicherbare Form zu überführen.
Durch das Verfahren kann ein kohlenwasserstoffhaltiges Gas, vorzugsweise Erdgas bereitgestellt werden, ohne dass hierfür teure Großanlagen aufgebaut und unterhalten werden müssten. Aufgrund der geringen Anzahl an Schritten und dem hohen Wirkungsgrad, mit dem elektrische Energie in thermische Energie umgewandelt und effizient eingesetzt werden kann, ist der Gesamtwirkungsgrad des vorliegenden Verfahrens zur Erlangung von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas sehr viel höher als der Gesamtwirkungsgrad der im einleitenden Teil dieser Anmeldung beschriebenen Verfahren des Standes der Technik zur Erlangung von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas, vorzugsweise Methan. Hierbei sind deutlich geringere Investitionskosten notwendig als bei einer Methanisierung.
Weiterhin wird eine Methanisierung bei sehr hohen Temperaturen durchgeführt, so dass zur Steigerung des Wirkungsgrads die entstehende Abwärme zurückgewonnen werden muss. Dies ist jedoch mit einem sehr hohen Aufwand verbunden. Das vorliegende Verfahren kann im Vergleich zur Methanisierung sehr dynamisch betrieben werden, so dass in sehr kurzer Zeit ohne Wirkungsgradverluste ein kohlenwasserstoffhaltiges Gas erlangt werden kann. Weiterhin kann das Verfahren der vorliegenden Erfindung dezentral durchgeführt werden. Hierdurch kann das Verfahren auch bei Wartungsarbeiten eines Teils der Anlagen, die zur Bereitstellung von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas eingesetzt werden, durchgeführt werden.
Darüber hinaus ist es möglich bestehende Anlagen auf relativ einfache Weise umzurüsten, so dass bei einem geringen Investitionsaufwand große Einsparungen an Erdgas durch zweckmäßige Verwendung von„überschüssigem" Strom möglich sind.
Ferner kann durch das vorliegende Verfahren die Realoptional ität gesteigert werden, da hierdurch Gas und Elektrizität austauschbar werden, so dass sowohl Regelenergie für das Gasnetz als auch Regelenergie für das Stromnetz bereitgestellt werden kann.
Darüber hinaus kann das Verfahren mit relativ wenigen Verfahrensschritten durchgeführt werden, wobei dieselben einfach und reproduzierbar sind.
Weiterhin ist die Durchführung des Verfahrens nicht mit einer Gefährdung der Umwelt oder der Gesundheit von Menschen verbunden, so dass auf den Einsatz von gesundheitlich bedenklichen Stoffen oder Verbindungen, die mit Nachteilen für die Umwelt verbunden sein könnten, im Wesentlichen verzichtet werden kann.
Das Verfahren der vorliegenden Erfindung dient insbesondere zur Erlangung von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas. Unter einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas versteht man gemäß der vorliegenden Erfindung ein Gas, das hohe Anteile an Kohlenwasserstoffen umfasst. Zu diesen gasförmigen Kohlenwasserstoffen zählen insbesondere Methan, Ethan, Propan, Ethen, Propen und Buten. Neben gasförmigen Kohlenwasserstoffen kann das Gas auch andere gasförmige Verbindungen umfassen. Zu den kohlenwasserstoffhaltigen Gasen gehört insbesondere natürliches und/oder synthetisch hergestelltes Erdgas. Im Allgemeinen kann das eingesetzte kohlenwasserstoffhaltige Gas einen Anteil an Methan, Ethan, Propan, Ethen, Propen und Buten, vorzugsweise an Methan von mindestens 50 Vol.-%, bevorzugt mindestens 60 Vol.-% und besonders bevorzugt mindestens 80 Vol.-% aufweisen.
Das vorliegende Verfahren dient zur Erlangung eines kohlenwasserstoffhaltigen Gases. Der Begriff „Erlangung" bedeutet im Rahmen der vorliegenden Erfindung insbesondere, dass Herrschaft, Besitz und/oder Eigentum an diesem Gas gewonnen wird. Durch eine reine Nichtentnahme von Gas aus einer Gasleitung wird kein Eigentum an einem Gas erlangt. Vielmehr wird ein kohlenwasserstoffhaltiges Gas erlangt, falls über eingespartes Gas bei einem Nichtverbrauch physikalische und/oder rechtliche Herrschaft, beispielsweise Besitz oder Eigentum erreicht wird. Dies kann beispielsweise gegeben sein, falls ein kohlenwasserstoffhaltiges Gas über langfristige Lieferverträge von einem Lieferanten bereitgestellt wird, welches abgenommen werden muss. Weiterhin umfasst der Begriff Erlangen aber auch ein eingespartes Gas, über welches der Betreiber des erfindungsgemäßen Verfahrens Herrschaft hat oder welches sich zuvor im Besitz und/oder Eigentum desselben befand.
Das vorliegende Verfahren umfasst die Erzeugung von Wärme durch das Betreiben einer Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas. Die Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas unterliegt keinen spezifischen Einschränkungen, so dass Gasbrenner, Gasmotoren und Gasturbinen hierunter fallen. Hierbei können Gasbrenner mit geringer oder hoher Leistung eingesetzt werden, wie zum Beispiel Monoblockbrenner, die im Allgemeinen eine Leistung bis 10 MW aufweisen, oder größere Brenner, die vielfach ein getrennt aufgestelltes Gebläse umfassen. Weiterhin kann der Gasbrenner einen separaten Zündbrenner aufweisen. Demgemäß kann der Gasbrenner in einfachen Gasheizungen oder in Vorrichtungen zur Erzeugung von Dampf unter Verbrennung von Gas eingesetzt werden.
Vorzugsweise kann die Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage umfassen. Weiterhin kann das Verfahren der vorliegenden Erfindung in einem Blockheizkraftwerk eingesetzt werden. Hierbei kann die Kraft-Wärme- Kopplungsanlage oder das Blockheizkraftwerk ein Gasmotor und/oder eine Gasturbine umfassen.
Durch die Verwendung einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage zur Durchführung des vorliegenden Verfahrens können überraschende Vorteile, insbesondere hinsichtlich der zur Bereitstellung von Wärme benötigten Energie erzielt werden. Bezogen auf das zur Erzeugung von Wärme und Strom eingesetzte Gas können durch die Verwendung von Strom anstatt Gas Wirkungsgrade von über 100 % erzielt werden, wobei diese hohen Wirkungsgrade insbesondere dadurch erreicht werden, dass selbst bei einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage Abwärme erzeugt wird, die nicht zweckmäßig verwendet werden kann. Weiterhin sind, bezogen auf das gewonnene oder bereitstellbare Gas bei einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage relativ geringe Leistungen zur Wärmeerzeugung notwendig. Da eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage neben Wärme auch Strom erzeugt, kann auch bei einer relativ geringen installierten Leistung der Apparatur zur Bereitstellung von Wärme durch Nutzung von elektrischem Strom viel Gas bereitgestellt werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Gewinnung von Strom durch eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage bei einem hohen Angebot an Strom aus Erneuerbaren Energien nicht zweckmäßig ist, da überschüssiger Strom nicht auf einfache Weise gespeichert werden kann. Bei einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage, die bezogen auf den Energiegehalt des eingesetzten Gases ca. 40 % Strom, 40 % Nutzwärme und 20 % Abwärme erzeugt, genügt die Installation einer Heizleistung der Apparatur zur Bereitstellung von Wärme durch Nutzung von elektrischem Strom von 40 %, um die durch die Kraft-Wärme- Kopplungsanlage bereitgestellte Nutzwärmeleistung zu ersetzen. Andererseits wird jedoch die Leistung von 100 % des hierfür benötigten Gases eingespart und kann bereitgestellt werden.
Vorzugsweise kann daher das Verhältnis von installierter Heizleistung der Apparatur zur Bereitstellung von Wärme durch Nutzung von elektrischem Strom zu Gesamtleistung der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage im Bereich von 1 :1 bis 1 :10, bevorzugt 1 :1 ,5 zu 1 :5 und besonders bevorzugt 1 :1 ,8 bis 1 :4 liegen. Die Gesamtleistung der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage berechnet sich hierbei aus dem Verbrauch an Gas und stellt somit das Bereitstellungspotential an Gas durch die Verwendung von Strom aus Erneuerbaren Energie dar.
Überraschend bietet das vorliegende Verfahren in Kombination mit dem Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen weiterhin den Vorteil, Strom auch in einem Netz mit einem hohen Anteil an Erneuerbaren Energien sicher zur Verfügung stellen zu können. Erneuerbare Energien können nicht planbar bereitgestellt werden. Die notwendigen Speicher sind jedoch relativ teuer, so dass bei einem geringen Angebot an Erneuerbaren Energien, insbesondere an Sonnen- oder Wind kraft, konventionelle Anlagen eingesetzt werden. Bei der Verwendung von Kraft-Wärme- Kopplungsanlagen wird nun in Zeiten eines hohen Angebots an Erneuerbaren Energien sehr viel Gas eingespart, da die Anlage abgeschaltet werden kann, wobei der Wärmebedarf durch den Einsatz von Strom sichergestellt werden kann. Dieses Gas kann in Zeiten eines geringen Angebots an Erneuerbaren Energien jedoch zur Stromerzeugung eingesetzt werden, so dass auf wirtschaftliche Weise der Planungsunsicherheit, mit der der Einsatz von Erneuerbaren Energien verbunden ist, entgegengewirkt werden kann.
Neben der zuvor dargelegten Wärmebereitstellung aus der Oxidation des kohlenwasserstoffhaltigen Gases umfasst das vorliegende Verfahren weiterhin eine Apparatur zur Bereitstellung von Wärme durch Nutzung von elektrischem Strom. Die Apparatur zur Bereitstellung von Wärme durch Nutzung von elektrischem Strom unterliegt keinen spezifischen Begrenzungen. Demgemäß kann die Apparatur zur Bereitstellung von Wärme durch Nutzung von elektrischem Strom beispielsweise elektrische Energie durch eine Widerstandsheizung und/oder eine Induktionsheizung in Wärme überführen. Weiterhin kann elektrische Energie durch Mikrowellen in thermische Energie umgewandelt werden, so dass die Apparatur zur Bereitstellung von Wärme durch Nutzung von elektrischem Strom Mikrowellen generieren kann.
Vorzugsweise kann ein thermoelektrisches Heizsystem in großen Mengen, d. h. zwischen 0,5 MW bis 1 GW, bevorzugt 1 bis 500 MW Leistung aus dem Netz entnehmen. Hierbei kann ein einzelnes Bauelement diese Wärmeleistung erzielen. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform können diese Leistungen jedoch durch einen Zusammenschluss („Pool") mehrerer teilweise räumlich getrennter Einheiten diese Leistung erbringen, wobei diese getrennten Einheiten vorzugsweise über ein zentrales Steuergerät gesteuert werden.
Ferner kann die Leistungsentnahme aus dem Stromübertragungsnetz oder die Bereitstellung von elektrischer Energie durch eine Energieanlage, beispielsweise eine Windkraft- oder Solarkraftanlage zeitlich und in der Leistung variiert werden, so dass eine sehr kurzfristige Reaktion auf Änderungen im Angebot an Strom oder in der Netzbelastung möglich sind. Es ist hierbei festzuhalten, dass die in einem bestimmten Zeitraum bereitzustellende Wärme gegebenenfalls durch die Oxidation von Gas erbracht werden kann. Hierdurch kann die Versorgungssicherheit für die Endverbraucher oder Großabnehmer sichergestellt werden.
Zur Durchführung der vorliegenden Erfindung werden vorzugsweise Apparate und Vorrichtungen eingesetzt, die einen geringen Verschleiß und einen geringen Wartungsaufwand aufweisen. Ferner werden die Apparate zu Erzeugung von Wärme vorzugsweise so ausgelegt, dass diese keiner Überbeanspruchung unterliegen.
Die Art der Apparatur zur Erzeugung von Wärme durch die Oxidation von kohlenwasserstoffhaltigem Gas oder durch den Einsatz von elektrischer Energie ist nicht kritisch. Wesentlich ist, dass die Wärme, die durch den Strom erhalten wird, die Wärme ersetzen oder substituieren kann, die durch die Oxidation von Gas erhalten wird.
Der Substitutionsgrad, also der Anteil an thermischer Energie, der durch die Verwendung von elektrischer Energie substituiert werden kann, ist hierbei nicht kritisch. So kann das Verhältnis der durch Gas erzielbaren Heizleistung zur Heizleistung, die durch elektrische Energie bereitgestellt wird, im Bereich von 100:1 bis 1 :100, vorzugsweise im Bereich 10:1 bis 1 :10, besonders bevorzugt im Bereich von 5:1 bis 1 :5 und speziell bevorzugt im Bereich von 2:1 bis 1 :2 liegen.
Bei einer sehr ähnlichen Heizleistung beider Apparaturen zur Erzeugung von Wärme lässt sich ein sehr hoher Substitutionsgrad erzielen, so dass überraschende wirtschaftliche Vorteile erzielt werden können. Durch die Möglichkeit eine notwendige thermische Energie wahlweise durch elektrische Energie oder durch die Oxidation eines kohlenwasserstoffhaltigen Gases zu erzeugen, ergibt sich eine gemeinsame Kontrolle der Apparatur zur Bereitstellung von Wärme durch Nutzung von elektrischem Strom und der Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas, so dass eine benötigte Wärmemenge wahlweise durch elektrische Energie oder durch Oxidation von Gas erhalten werden kann.
Der Begriff der Kontrolle ist hierbei umfassend zu verstehen, so dass ein einfaches handgesteuertes Umschalten und/oder Zuschalten der mindestens zwei Aggregate zur Erzeugung von thermischer Energie hierunter zu verstehen ist. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform können zur Ausübung der Kontrolle ein oder mehrere Steuergeräte eingesetzt werden, die besonders bevorzugt über ein gemeinsames Steuerungspanel betrieben werden können. Die Steuerung durch diese Geräte kann hierbei halbautomatisch oder vollautomatisch realisiert sein. Vorzugsweise kann die Steuerung hierbei durch den Einsatz eines Computersystems unterstützt werden. Hierbei können Rücksignale bei der Steuerung berücksichtigt werden, so dass die Steuerung auch als Regelung aufgefasst werden kann.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform werden die mindestens zwei Apparaturen zur Erzeugung von Wärme, nämlich die Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas und die Apparatur zur Bereitstellung von Wärme durch Nutzung von elektrischem Strom, vorzugsweise so ausgestaltet, dass diese eine gute Schaltbarkeit aufweisen. Weiterhin zeichnen sich diese Apparaturen durch eine gute Reproduzierbarkeit der Steuerung aus.
Die Steuerung aller Aggregate kann hierbei vorzugsweise gemeinsam, insbesondere zentral vorgenommen werden, so dass die Einbauten zur Steuerung der Aggregate, insbesondere der Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas und der Apparatur zur Bereitstellung von Wärme durch Nutzung von elektrischem Strom, Vorrichtungen aufweisen, die eine Kommunikation ermöglichen. Hierzu können bekannte Schnittstellen und Datenübertragungseinrichtungen eingesetzt werden, wie LAN (Local Area Network), Internet oder andere digitale oder analoge Netze.
Die Steuerung der mindestens zwei Apparaturen zur Erzeugung von Wärme, nämlich mindestens eine Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas und mindestens eine Apparatur zur Bereitstellung von Wärme durch Nutzung von elektrischer Energie, hierin synonym auch als elektrischer Strom bezeichnet, kann in Abhängigkeit vieler verschiedener Faktoren erfolgen. Hierzu gehören unter anderem das Angebot an elektrischer Energie, das Angebot an Gas und die Belastung des Stromübertragungsnetzes.
Üblich wird Gas in langfristigen Verträgen angeboten und gehandelt, so dass das Angebot an Gas vielfach als konstant angesehen werden kann. Allerdings kann in Ausnahmefällen, beispielsweise bei einem technischen Defekt oder in Ausnahmesituationen, beispielsweise politischer Art oder einem enorm hohen Eigenverbrauch der Erzeugerländer, das Gasangebot außerplanmäßig gering ausfallen. Demgemäß führt das Verfahren der vorliegenden Erfindung zu einer Verbesserung der Versorgungssicherheit in Ausnahmesituationen.
Gemäß einer besonderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird der Einsatz von Strom vorzugsweise in Abhängigkeit von dem Angebot an elektrischer Energie gewählt. Hierbei ist festzuhalten, dass bei einem hohen Anteil an Erneuerbaren Energien zur Gewinnung von Strom starke Schwankungen im Stromangebot zu erwarten sind, da, wie in der Einleitung näher ausgeführt, Sonnen- und Windenergie nicht über einen längeren Zeithorizont planbar bereitgestellt werden können.
Eine bevorzugte Ausführungsform des Verfahrens der vorliegenden Erfindung umfasst folgende Schritte:
a) Bestimmung des Angebots an elektrischer Energie,
b) Verwendung der elektrischen Energie zur Erzeugung von Wärme, falls das Angebot einen vorgegebenen Wert überschreitet,
c) Verwendung von Gas zur Erzeugung von Wärme, falls das Angebot den zuvor dargelegten vorgegebenen Wert unterschreitet. Das Angebot an elektrischer Energie kann beispielsweise über die Frequenz des Wechselstromnetzes festgestellt werden, wobei bei einer zu hohen Frequenz ein Überangebot vorliegt, so dass mit Strom Wärme erzeugt wird. Bei einer zu tiefen Frequenz wird bevorzugt Gas zur Wärmeerzeugung eingesetzt. In Europa arbeitet das Wechselstromnetz bei etwa 50,00 Hz, in Amerika bei 60,00 Hz. Zur Aufrechterhaltung dieser Frequenzen werden in Abhängigkeit einer Frequenzabweichung Regelleistungen oder Regelenergien bereitgestellt, wobei die Verantwortung hierfür der Netzbetreiber trägt, der wiederum Regelleistung oder Regelenergie bei Gesellschaften erwirbt. Eine ausführliche Darstellung hierzu findet sich unter anderem in Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (FNN)„Transmission Code 2007" vom November 2009.
Weiterhin kann das Angebot an Strom über Handelsplattformen und/oder durch OTC-Verfahren und einem dazugehörigen Strompreis ermittelt werden. Bei einem niedrigen Strompreis aufgrund eines hohen Angebots kann demgemäß elektrische Energie zur Wärmeerzeugung eingesetzt werden. Hierbei kann als Schwelle der Preis für Gas herangezogen werden, welches notwendig ist, um eine vergleichbare Wärme zu erzeugen. Zu den einsetzbaren Handelsplattformen gehören insbesondere Strombörsen, wie beispielsweise die European Energy Exchange (EEX). OTC-Verfahren (Over-The-Counter) bezeichnen Handelsverfahren, die außerhalb von Börsen vollzogen werden. Falls der Preis zur Gewinnung einer bestimmten thermischen Energie aus Gas geringer ist, als der Preis für elektrische Energie, wird im Allgemeinen Gas zur Wärmeerzeugung eingesetzt. Ist der Preis zur Gewinnung einer bestimmten thermischen Energie aus elektrischer Energie niedriger als aus Gas, wird Strom zur Wärmeerzeugung eingesetzt. Bei identischem Preis kann mit Gas, mit Strom oder einer Mischung beider Möglichkeiten Wärme gewonnen werden. Bei der Preisbestimmung sind selbstverständlich Nebenkosten zu berücksichtigen, wie beispielsweise Kosten für die Speicherung von Gas, Wartungskosten für die Apparaturen usw.
Vorzugsweise kann eine innerhalb eines bestimmten Zeitraumes oder zu einem bestimmten Zeitpunkt bereitzustellende thermische Energie wahlweise durch Verbrennung von Gas und/oder durch Einsatz von elektrischer Energie bereitgestellt werden. Demgemäß wird vorzugsweise die elektrische Energie nicht lediglich bei einem Überschuss in Wärme umgewandelt, sondern bei einem konkreten Bedarf, der während eines vorgegebenen Zeitraums und/oder zu einem bestimmten Zeitpunkt besteht. Hierdurch kann die Speicherkapazität des Wärmespeichers minimiert werden, wobei in besonders bevorzugten Fällen kein zusätzlicher Speicher aufgrund der Ausführung des vorliegenden Verfahrens eingesetzt werden muss.
Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass der bestimmte Zeitraum, innerhalb der eine thermische Energie bereitzustellen ist, höchstens 24 Stunden, vorzugsweise höchstens 12 Stunden, insbesondere bevorzugt höchstens 6 Stunden und speziell bevorzugt höchstens 1 Stunde beträgt. Hierbei können diese Zeiträume auch mehrfach, gegebenenfalls dauerhaft hintereinander gegeben sein. Wesentlich ist jedoch, dass Wärme lediglich bei einem konkreten Bedarf bereitgestellt wird, wobei die zeitliche Komponente des Bedarfs berücksichtigt wird. Das Angebot an elektrischer Energie kann vorzugsweise zeitnah vor der Bereitstellung von thermischer Energie bestimmt werden. Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass die Entscheidung hinsichtlich der Art der Bereitstellung der thermischen Energie höchstens 12 Stunden, vorzugsweise höchstens 6 Stunden, insbesondere bevorzugt höchstens 2 Stunden und speziell bevorzugt höchstens 1 Stunde vor dem Zeitraum und/oder Zeitpunkt liegt, über den beziehungsweise zu dem die thermische Energie bereitzustellen ist.
Zur Bestimmung des Angebots an elektrischer Energie können übliche Marktanfragen herangezogen werden, so dass von einem konkreten Angebotspreis die Entscheidung abhängig ist, ob eine vorgegebene thermische Energie über elektrische Energie oder die Verbrennung von kohlenwasserstoffhaltigem Gas bereitgestellt wird. Überraschende Vorteile lassen sich jedoch dadurch erzielen, dass Prognosen über das Angebot an Strom erstellt werden. Im Zusammenhang mit den zuvor dargelegten Erneuerbaren Energien, können insbesondere Daten von Wetterprognosen eingesetzt werden. Weiterhin können historische Daten über den Bedarf oder Verbrauch an elektrischer Energie eingesetzt werden, um einen möglichen Überschuss an elektrischer Energie vorherzusagen, der zur Bereitstellung von thermischer Energie herangezogen werden kann.
Die Daten über den historischen Verbrauch können beispielsweise den Tagesverlauf, den Wochenverlauf, den Jahresverlauf und weitere Verläufe über den Strombedarf umfassen. Die Daten über die Verbrauchsprognose können auch spezifische Änderungen berücksichtigen, die beispielsweise in einem Zugang oder einem Wegfall eines Großverbrauchers bestehen.
Die Daten über die Wetterprognose können über einen beliebig großen Zeitraum erstellt werden, wobei jedoch die Zuverlässigkeit der prognostizierten Daten bei größeren Zeiträumen abnimmt. Daher werden die genannten Prognosen üblich für einen Zeitraum von 30 Minuten bis 2 Monate, vorzugsweise 1 Stunde bis 1 Monat, besonders bevorzugt 2 Stunden bis 14 Tage und speziell bevorzugt 24 Stunden bis 7 Tage erstellt.
Die Erstellung der Prognose kann beliebig vor dem zu prognostizierenden Zeitraum erfolgen, wobei jedoch bei einer sehr frühzeitigen Anfertigung derselben die Zuverlässigkeit sinkt. Bei einer sehr späten Erstellung der Vorhersage sinken jedoch die Optionen, um auf eine Änderung Einfluss zu nehmen. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform werden daher viele Prognosen in relativ kurzen Abständen durchgeführt, wobei die jeweiligen Ergebnisse als Handlungsanweisungen für die Zukunft zu verstehen sind, so dass eine quasi kontinuierliche Adaption erzielt werden kann. So kann bei einer Abweichung der tatsächlichen Verbrauchswerte oder der Leistung, die durch die Erneuerbaren Energie bereitgestellt wird, von einer früheren Prognose eine Anpassung der zur Erzeugung einer notwendigen thermischen Energie eingesetzten Energiequelle erfolgen. Hierdurch kann eine sehr kurzfristige Anpassung der zur Erzeugung einer benötigten thermischen Energie zweckmäßig eingesetzten Quelle erzielt werden, ohne dass auf die Vorteile einer frühen Abgabe eines Angebots für den Bezug von elektrischer Energie, die durch den Einsatz von Prognosedaten, insbesondere von Wetterprognosen und/oder Verbrauchsprognosen erzielt werden, verzichtet werden müsste. Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung kann der Einsatz von elektrischer Energie in Abhängigkeit von der Belastung des Stromübertragungsnetzes gewählt werden. Durch diese Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens ist eine effiziente Entlastung der Stromübertragungsnetze möglich, die vorzugsweise bei hohen Spannungen arbeiten. Dieses Problem tritt insbesondere aufgrund der geographischen Gebundenheit von Stromerzeugungsanlagen auf, die auf Wind- oder Sonnenenergie basieren. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf die hohen Kosten und die Genehmigungsverfahren hinzuweisen, die mit dem Aufbau neuer Übertragungsnetze für Strom verbunden sind. Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass das Verfahren folgende Schritte umfasst: a) Bestimmung der Belastung des Stromübertragungsnetzes,
b) Verwendung der elektrischen Energie zur Erzeugung von Wärme, falls die Belastung des Stromübertragungsnetzes einen vorgegebenen Wert überschreitet,
c) Verwendung von Gas zur Erzeugung von Wärme, falls die Belastung des Stromübertragungsnetzes den zuvor dargelegten vorgegebenen Wert unterschreitet.
Die Belastung des Stromübertragungsnetzes bezieht sich hierbei insbesondere auf die Belastung der Leitungen, aus denen das Stromübertragungsnetz aufgebaut ist. Hierbei ist die Belastung der Leitungen in Betracht zu ziehen, die Orte einer hohen Stromerzeugung mit den Orten einer hohen Stromnachfrage verbinden. Im Allgemeinen können hierbei mehrere Leitungen zwischen diesen Orten, gegebenenfalls unter Verwendung von mehreren Knotenpunkten vorhanden sein. Wesentlich ist, dass die Belastung aller möglichen Übertragungswege so hoch ist, dass eine elektrische Energie oder eine elektrische Leistung nur unter Inkaufnahme einer temporären Überlastung der Übertragungsleitungen übertragen werden kann. Hierzu ist auszuführen, dass die Übertragungsleitungen für eine bestimmte Strom- und Spannung zugelassen sind, wobei die zulässigen Strom- und Spannungswerte von der Art der Leitung, insbesondere dem Durchmesser und/oder der Isolation der Übertragungsleitung bestimmt werden. Bei einer zu starken Belastung, d. h. einer zu hohen Stromstärke steigt die Temperatur der Leitung an, so dass eine Beschädigung der Leitung zu befürchten ist. Demgemäß werden diese Leitungen für bestimmte Spezifikationen gefertigt, die dem Netzbetreiber, beispielsweise dem Verteilnetzbetreiber und/oder dem Übertragungsnetzbetreiber bekannt sind. Demgemäß kann eine Belastung auf übliche Weise bestimmt werden, wobei beispielsweise die Temperatur der Übertragungsleitung und/oder die vorhandene Stromstärke herangezogen werden kann. Die Stromstärke kann hierbei beispielsweise über Induktion gemessen werden. Der Übertragungsnetzbetreiber kann hierbei kurzfristige Überlastungen zulassen.
Der zuvor dargelegte vorgegebene Wert, der zur Festlegung der Art der Wärmeerzeugung dient, kann hierbei von den Erfordernissen des Netzbetreibers und den Zugriffsmöglichkeiten auf das Stromnetz abhängig sein. Demgemäß kann der vorgegebene Wert in einem weiten Bereich liegen. Vorzugsweise kann dieser Wert bei mindestens 70 %, bevorzugt mindestens 80 %, besonders bevorzugt mindestens 90 % und speziell bevorzugt mindestens 95 %, der maximalen Dauerbelastbarkeit des Stromnetzes liegen. Die maximale Dauerbelastbarkeit des Stromnetzes stellt hierbei die durch die Stromstärke und Spannung der jeweiligen Übertragungsleitung gegebene Belastbarkeit dar, die über einen Zeitraum von mindestens 20 h gegeben ist, ohne dass hierdurch eine messbare und dauerhafte Beschädigung der Übertragungsleitung verursacht wird. Diese maximale Dauerbelastbarkeit ist im Allgemeinen dem Netzbetreiber bekannt und kann von den Witterungsbedingungen abhängig sein. Bei einer hohen Umgebungstemperatur kann die Übertragungsleitung im Allgemeinen eine geringere Stromstärke übertragen. Durch das vorliegende Verfahren gelingt es überraschend ein kohlenwasserstoffhaltiges Gas bereitzustellen, wobei dieses Gas durch eine vermiedene Oxidation erhalten wird. Der Begriff „Bereitstellen" bedeutet in Rahmen der Erfindung, dass das nicht oxidierte Gas für andere Zwecke eingesetzt werden kann. Zu diesen anderen Zwecken gehören unter anderem eine Speicherung des nicht oxidierten Gases, eine Lieferung des nicht oxidierten Gases an andere Abnehmer und der Einsatz des nicht oxidierten Gases als Rohstoff beispielsweise in der Chemieindustrie zur Herstellung von Blausäure (HCN), Kohlenstoffdisulfid (CS2) und Methylhalogeniden.
Überraschend gelingt durch die vorliegende Erfindung eine Steigerung der Realoptionalität. Unter Realoptionalität wird im Rahmen der vorliegenden Erfindung die Möglichkeit verstanden eine bestimmte Leistung oder Energie auf verschiedenste Weise technisch einzusetzen. Durch diese vielfältigen Einsatzmöglichkeiten kann eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der eingesetzten Apparaturen und Anlagen erzielt werden. So kann unter anderem vorgesehen sein, das Verfahren zum Ausgleich oder Abmildern von Schwankungen einzusetzen, die durch Erneuerbare Energien, insbesondere durch die Verwendung von Windkraftanlagen auftreten. Beispielsweise kann einem Abnehmer die Einspeisung einer bestimmten, gleichbleibenden Leistung in das Stromnetz angeboten werden, wobei höhere Leistung, die bei starken Winden auftreten, durch den Einsatz des vorliegenden Verfahrens zur Erzeugung von thermischer Energie durch den Einsatz von Strom herangezogen werden. Hierdurch kann die Planbarkeit der Netzbelastung verbessert werden.
Ferner kann das Verfahren eingesetzt werden, um Regelleistung beziehungsweise Regelenergie den Betreibern von Stromübertragungsnetzen zur Verfügung zu stellen. Wie bereits zuvor dargelegt, hängt die Frequenz eines Wechselstromnetzes von der Bilanz zwischen eingespeister und entnommener Leistung ab. Bei einem Überschuss an eingespeister Leistung steigt die Frequenz an, bei einer zu hohen Entnahme sinkt die Frequenz. Zur Stabilisierung der Netzfrequenz auf eine vorgegebene Sollfrequenz werden demgemäß Ausgleichsleistungen benötigt, falls unvorhergesehene Ereignisse eintreten. Hierzu gehören beispielsweise Kraftwerksausfälle, Unterbrechungen im Stromübertragungsnetz oder ein Ausfall großer Verbraucher aufgrund von unerwarteten Defekten. Diese Sollfrequenz beträgt derzeit in Europa 50,00 Hz und in den USA 60,00 Hz, wobei diese Angaben die vorliegende Erfindung nicht beschränken. Zum Ausgleich einer zu geringen Einspeisung von Energie in das Netz, d. h. einer sinkenden Frequenz, wird positive Regelenergie benötigt, wobei diese durch eine Steigerung der Einspeisung, beispielsweise durch die Erhöhung der Leistung eines Stromkraftwerks, oder durch die Verringerung der Entnahme von bestimmten Verbrauchern, im Allgemeinen größeren Abnehmern erbracht werden kann. Negative Regelenergie, die bei einer zu hohen Frequenzen benötigt wird, kann durch eine Senkung der Einspeisung, beispielsweise durch die Verringerung der Leistung eines Strom kraftwerks, oder durch die Steigerung der Entnahme von bestimmten Verbrauchern, im Allgemeinen größeren Abnehmern erbracht werden. Gegenwärtig werden in Europa drei unterschiedliche Arten von Regelleistungen durch die gültigen Regularien definiert, die insbesondere von der UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity) oder deren Nachfolgeorganisation ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) näher definiert werden. Im gegenwärtig gültigen Regelwerk (UCTE Handbook), sind auch die jeweiligen Anforderungen und die Regelleistungsarten festgelegt. Die Regelleistungsarten weisen beispielsweise unterschiedliche Anforderungen im Hinblick auf die zeitliche Reaktion auf eine Frequenzabweichung auf. Weiterhin unterscheiden sich die bisher definierten Regelleistungsarten in der Dauer der Leistungserbringung. Außerdem gelten verschiedene Randbedingungen hinsichtlich des Einsatzes der Regelleistung.
So werden in Europa durch die zuvor dargelegten Verbände Primärregelleistung, Sekundärregelleistung und Minutenreserveleistung definiert. Primärregelleistung (PRL) wird unabhängig vom Ursprungsort der Störung europaweit von allen eingebundenen Quellen erbracht. Die absolut maximale Leistung ist bei Frequenzabweichungen von minus 200 mHz und (absolut) darunter zu erbringen, die absolut minimale Leistung ist bei Frequenzabweichungen von plus 200 mHz und darüber zu erbringen. Im Bereich zwischen 10 mHz und 200 mHz wird die Primärregelleistung im Wesentlichen proportional zur aktuellen Frequenzabweichung bereitgestellt. Aus dem Ruhezustand muss die jeweils (betragsmäßig) maximale Leistung innerhalb von 30 Sekunden bereitgestellt werden. Die Primärregelleistung wird vom Netzbetreiber üblich über einen Markt beschafft, an dem beispielsweise Kraftwerksbetreiber oder größere Stromabnehmer die entsprechende Primärregelleistung anbieten.
Im Gegensatz zur Primärregelreserve wird die Sekundärregelreserve nicht gemeinsam im europäischen Verbund, sondern separat in jeder Regelzone vom jeweiligen Übertragungsnetzbetreiber bereitgestellt. Sekundärregelleistung (SRL) und Minutenreserveleistung (MRL) sollen Störungen möglichst schnell kompensieren und somit dafür zu sorgen, dass die Frequenz wieder möglichst schnell, vorzugsweise spätestens nach 15 Minuten wieder im Sollbereich liegt. Hinsichtlich der Dynamik werden an die SRL und die MRL geringere Anforderungen gestellt (5 bzw. 15 Minuten bis zur vollen Leistungserbringung nach Aktivierung), gleichzeitig sind diese Leistungen auch über längere Zeiträume bereitzustellen als Primärregelleistung. Nähere Ausführungen hierzu finden sich unter anderen in Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (FNN)„Transmission Code 2007" vom November 2009.
Im Allgemeinen müssen die Anbieter von Regelleistung ein Präqualifikationsverfahren bestehen, in welchem die Anforderungen spezifisch dargelegt sind.
Das vorliegende Verfahren kann unter anderem dazu dienen Primärregelleistung anzubieten. Diese muss gegenwärtig symmetrisch angeboten werden, so dass ein Anbieter sowohl positive als auch negative Regelleistung erbringen muss. Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Verfahren kann beispielsweise ein steuerbarer Stromverbraucher in Kombination mit den zuvor dargelegten Aggregaten zur Erzeugung von thermischer Energie eingesetzt werden. Zu den steuerbaren Stromverbrauchern zählen insbesondere Industrieanlagen, deren Stromverbrauch bei einer Bereitstellung von positiver Regelleistung gedrosselt werden kann. Beispielhaft seien unter anderem Aluminiumwerke oder andere Elektrolyseanlagen genannt. Bei einer Bereitstellung von negativer Regelleistung wird vorzugsweise thermische Energie durch Strom anstatt durch Oxidation von Gas eingesetzt. Weiterhin kann auch vorgesehen sein, kontinuierlich eine bestimmte elektrische Leistung zur Erzeugung von Wärme einzusetzen, die gegebenenfalls durch die Verwendung von Gas substituiert wird, falls positive Regelleistung bereitzustellen ist. Bei einer Bereitstellung von negativer Regelleistung wird die durch elektrische Energie bereitgestellte Heizleistung erhöht. Demgemäß zeichnet sich dieses Verfahren vorzugsweise dadurch aus, dass beide Apparaturen gleichzeitig Wärme erzeugen, so dass über einen bestimmten Zeitraum gleichzeitig Wärme durch die Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas und die Verwendung von elektrischer Energie erzeugt wird. Je nach bereitzustellender Regelleistung wird die Oxidation von Gas vermindert (negative Regelleistung) oder erhöht (positive Regelleistung). Die gegenwärtig gültigen Regularien in Europa schreiben beispielsweise ein Angebot von einem Band vor, welches mindestens +/- 1 MW breit ist, wobei diese Leistung für einen Zeitraum von mindestens einer Woche angeboten werden muss. Die genannten Werte lassen sich um ganzzahlige Vielfache erhöhen, so dass beispielsweise auch ein Band von +/- 2 MW angeboten werden kann. Die elektrische Leistung kann wiederum vom Betreiber des Verfahrens selbst erzeugt oder auf dem Energiemarkt eingekauft werden.
Weiterhin kann das vorliegende Verfahren eingesetzt werden um Sekundärregelleistung anzubieten. Sekundärregelleistung wird mit einer geringeren Dynamik angeboten bzw. geleistet. Hierbei übernimmt der Übertragungsnetzbetreiber (Transmission System Operator, kurz TSO) die Steuerung des Systems, mit dem Regelleistung bereitgestellt wird. Gegenwärtig wird beispielsweise in Europa vom Übertragungsnetzbetreiber etwa alle 3 Sekunden ein Sollleistungswert vorgegeben, der vom Anbieter erbracht werden muss. Hinsichtlich der gegenwärtig gültigen Verfahren muss über einen Zeitraum von mindestens einer Woche eine Leistung von 5 MW positiv oder 5 MW negativ anboten werden, wobei selbstverständlich ebenfalls ganzzahlige Vielfache dieser Werte, wie 10 MW, 15 MW oder 30 MW positiver oder negativer Regelleistung angeboten werden können. Es ist festzuhalten, dass diese Werte zur Veranschaulichung der vorliegenden Erfindung dargelegt werden, ohne dass hierdurch eine Beschränkung erfolgen soll. Hinsichtlich der Erbringung von negativer Regelenergie ist festzuhalten, dass das Aggregat zur Erzeugung von Wärme durch elektrische Energie diese Leistungswerte einzeln oder durch einen Zusammenschluss von mehreren Aggregaten erbringen muss, um diese Leistung anbieten zu können. Bei der Erbringung von negativer Sekundärregelenergie, also der Entnahme von Energie aus dem Netz, wird demgemäß von einer Erzeugung von Wärme durch die Oxidation von Gas auf eine entsprechende Erzeugung von Wärme durch die Verwendung von elektrischer Energie umgeschaltet. Andererseits kann auch positive Sekundärregelenergie erbracht werden, wobei in diesem Fall von einer Erzeugung von Wärme durch Strom auf eine Gasheizung umgestellt wird. Es sei nochmals darauf verwiesen, dass auch eine negative Sekundärregelleistung bereitgestellt und angeboten werden kann, ohne dass ein gleichzeitiges Anbieten von positiver Sekundärregelleistung notwendig wäre. Ferner kann die Bereitstellung von positiver und negativer Sekundärregelleistung gemeinsam angeboten werden.
Weiterhin eignet sich das vorliegende Verfahren auch im Zusammenhang mit der Erbringung von Minutenreserveleistung. Ähnlich wie zuvor im Hinblick auf die Bereitstellung von Sekundärregelleistung dargestellt, kann Minutenreserveleistung als negative Regelleistung unabhängig von positiver Minutenreserveleistung angeboten und erbracht werden. Demgemäß gelten die zuvor hinsichtlich der Sekundärregelleistung dargelegten Ausführungen auch in Bezug auf das Bereitstellen von Minutenreserveleistung.
Unterschiede ergeben sich insbesondere hinsichtlich des Angebotsverfahrens sowie der Dauer der zu erbringenden Leistung. Minutenreserveleistung wird in Zeiträumen von etwa 4 Stunden angeboten, wobei die Auktionen gemäß den gegenwärtigen Verfahren am Vortag erfolgen. Hierbei werden nach den derzeit gültigen Regularien Leistungen von mindestens 5 MW und ganzzahlige Vielfache hiervon angeboten.
Die zuvor dargelegten Ausführungen hinsichtlich der gegenwärtigen Regularien werden zur Veranschaulichung der überraschenden Verbesserungen dargelegt, ohne dass eine Einschränkung hierdurch erfolgen soll.
Die zuvor dargelegten Realoptionalitäten, die durch die vorliegende Erfindung ermöglicht werden, sollen nochmals in abstrahierter Form dargelegt werden.
Überraschend kann durch die vorliegende Erfindung ein Beitrag zur Netzstabilisierung auch bei unerwarteten Schwankungen geleistet werden, der zu einer Entlastung der Umwelt, insbesondere einer Reduktion von Kohlendioxidemissionen führt. Dieser Vorteil wird durch die Bereitstellung oder die Speicherung von elektrischer Energie in Form von kohlenwasserstoffhaltigem Gas ermöglicht, welches ohne das vorliegende Verfahren zu einer Freisetzung von Kohlendioxid geführt hätte. Hierbei ist die Bereitstellung von negativen Regelleistungen bevorzugt, da diese keinen dauerhaften Einsatz von elektrischer Energie notwendig macht. So kann negative Regelleistung ohne die Kombination mit einem großen Verbraucher an elektrischer Energie angeboten und erbracht werden. Positive Regelleistung kann ebenfalls geleistet werden. Diese erfordert jedoch einen dauerhaften Einsatz von elektrischer Energie zur Erzeugung von Wärme oder einen steuerbaren, insbesondere drosselbaren Verbraucher an elektrischer Energie. Zu den drosselbaren Verbrauchern gehören in diesem Zusammenhang insbesondere Industrieanlagen, deren Leistung verringert werden kann, wie beispielsweise Elektrolyseanlagen oder Aluminiumwerke.
Auch im Gasnetz ist die Bereitstellung von Energie notwendig, um Differenzen zwischen prognostiziertem Bedarf und Ist-Bedarf an Gas auszugleichen. Im Allgemeinen versteht man unter Regelenergie im Gasnetz die Energie, die zum physikalischen Ausgleich in einem Gasnetz notwendig ist, wobei der Ausgleich dem Gasnetzbetreiber obliegt. Bilanziell abzurechnende Ungleichgewichte werden im Allgemeinen als Ausgleichsenergie bezeichnet.
Das vorliegende Verfahren kann demgemäß eingesetzt werden, um Regelenergie einem Gasnetzbetreiber zur Verfügung zu stellen. Bei einem Überschuss, d. h. einem sehr hohen Druck im Netz kann gemäß der vorliegenden Erfindung Gas zur Bereitstellung von thermischer Energie eingesetzt werden, während bei einem Unterschuss an Gas im Gasnetz, elektrische Energie zur Gewinnung von Wärme eingesetzt wird. Eine besonders bevorzugte Ausführungsform des Verfahrens der vorliegenden Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass das bereitgestellte kohlenwasserstoffhaltige Gas gespeichert wird. Durch das Einsetzen eines Gasspeichers können die zuvor dargelegten Realoptionen kombiniert werden, so dass das Verfahren zur Bereitstellung von Regelenergie für das Stromübertragungsnetz und gleichzeitig zur Bereitstellung von Regelenergie für das Gasnetz eingesetzt werden kann. Hierbei können gleichzeitig auftretende Energieabgaben, d. h. eine Einspeisung von Gas in das Gasnetz und elektrischer Leistung in das Stromnetz sichergestellt werden, wobei in diesem Fall Gas aus dem Gasspeicher eingesetzt wird, um die Verpflichtung zu erfüllen. Weiterhin kann bei einer Aufnahme von elektrischer Energie bei Bereitstellung von negativer Regelleistung für das Stromnetz, erlangtes Gas auch bei einem Überangebot an Gas, d. h. einem geringen Gaspreis oder einem Regelbedarf an negativer Regelenergie im Gasnetz sichergestellt werden.
Durch den Einsatz eines Gasspeichers kann demgemäß eine zeitliche Entkopplung zwischen dem Zeitpunkt der Gaserlangung und der Gasverwendung erzielt werden, die zu einer unerwarteten Steigerung der Möglichkeiten führt, die zuvor diskutiert wurden.
Das bereitgestellte kohlenwasserstoffhaltige Gas kann in einem oberirdischen und/oder unterirdischen Speicher gespeichert werden. Hinsichtlich unterirdischer Speicher sind unter anderem Kavernenspeicher und Porenspeicher zu nennen. Porenspeicher sind im Unterhalt sehr kostengünstig, zeigen jedoch Nachteile in der Ein- und Ausspeisung von Gas. Weiterhin kann bei einem unterirdischen Speicher nicht das gesamte eingespeiste Gas unter wirtschaftlichen Bedingungen zurückgewonnen werden, wobei Porenspeicher im Allgemeinen in diesem Punkt, der häufig als Kissengas Berücksichtigung bei den Kosten eines Gasspeichers findet, gegenüber Kavernenspeichern Nachteile aufweisen. Porenspeicher werden vielfach in erschöpften Erdgas- und/oder Ölfeldern angelegt. Weiterhin sind Gesteinsschichten zur Bereitstellung von Porenspeichern geeignet, die wasserhaltig sind und deren Wasser durch Gas verdrängt werden kann (Aquifere). Kavernenspeicher werden in Gesteinsschichten (Felskavernen) und Steinsalzformationen (Salzkavernen) angelegt.
Oberirdische Speicher werden häufig mit Techniken versehen, die den Volumenbedarf verringern. Beispielsweise kann das Gas als Flüssiggas bei tiefen Temperaturen oder unter hohem Druck gespeichert werden. Zu den bekanntesten obenrdischen Speichern zählen Kugelgasbehälter, die bei einem hohen Druck arbeiten. Bei einem Durchmesser der Stahlkugel von 40 m ist eine Auslegung für 10 bar zweckmäßig, wobei auch Drücke bis zu 20 bar bei entsprechend dicker Wandung realisiert werden können. Röhrenspeicher werden in geringer Tiefe unterirdisch angelegt, wobei ein kohlenwasserstoffhaltiges Gas, insbesondere Erdgas mit einem Druck von bis zu 100 bar in Röhren gelagert wird, die vorzugsweise parallel angeordnet sind.
Oberirdische Speicher, zu denen aufgrund der geringen Tiefe auch Röhrenspeicher zu zählen sind, zeichnen sich durch eine sehr hohe Ein- und Ausspeisungsrate aus. Demgemäß sind diese Speicher insbesondere zur Bereitstellung von Regelenergie für das Gasnetz geeignet.
Gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform kann eine Kombination der zuvor dargelegten Speicher, insbesondere eine Kombination, die mindestens einen oberirdischen und mindestens einen unterirdischen Speicher umfasst, eingesetzt werden, so dass die Vorteile von ober- und unterirdischen Speichern verknüpft werden können.
Die räumliche Entfernung aller Apparaturen und Bestandteile einer Anlage zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens unterliegt keinen besonderen Begrenzungen. Allerdings muss, wie bereits dargelegt, die durch das Aggregat zur Erzeugung von thermischer Energie aus elektrischer Energie bereitgestellte Wärme in der Lage sein, die thermische Energie zu substituieren, die durch Oxidation von Gas erhalten wird. Demgemäß ergibt sich hierdurch eine räumliche Nähe, wobei die Aggregate jedoch bei Industrieanlagen durchaus einige Kilometer entfernt sein können. Ferner kann vorgesehen sein, dass das bereitgestellte kohlenwasserstoffhaltige Gas in räumlicher Nähe zur Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas gespeichert wird. Durch diese Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens gelingt es überraschend eine minimale Belastung des Gasnetzes sicherzustellen, so dass einerseits keine Entry-Exit-Gebühren oder andere Gebühren zur Nutzung des Gasnetzes durch den Minderverbrauch zu zahlen sind. Andererseits kann auch eine physikalische Kontrolle über das erlangte Gas sichergestellt werden. Hierdurch kann die Bereitstellung von Regelgas, d. h. Regelenergie für das Gasnetz, unabhängig von anderen Steuereinrichtungen gewährleistet werden. Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass der Gaseinlass zum Speicher höchstens 20000 m, bevorzugt höchstens 10000 m und besonders bevorzugt höchstens 5000 m von dem Gaseinlass der Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas entfernt ist. Bei einem Zusammenschluss von mehreren Apparaturen zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas (Pool von Apparaturen zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas) gilt hierbei die Entfernung der Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas, die zum Speicher die geringste Entfernung aufweist, wobei die Angaben auf die Luftlinie bezogen sind.
Weiterhin kann gemäß einer anderen Ausführungsform vorgesehen sein, dass die Speicherung des bereitgestellten kohlenwasserstoffhaltigen Gases in räumlicher Entfernung zur Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas erfolgt. Hierdurch können auch Speichereinrichtungen zur Durchführung des vorliegenden Verfahrens eingesetzt werden, die an geographische Erfordernisse gebunden sind, wie die zuvor dargelegten Poren- und/oder Kavernenspeicher. Vorzugsweise kann demgemäß vorgesehen sein, dass der Gaseinlass zum Speicher mindestens 10000 m, besonders bevorzugt mindestens 20000 m und speziell bevorzugt mindestens 50 km von dem Gaseinlass der Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas entfernt ist. Bei einem Zusammenschluss von mehreren Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas (Pool von Apparaturen zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas) gilt hierbei die Entfernung der Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas, die zum Speicher die geringste Entfernung aufweist, wobei die Angaben auf die Luftlinie bezogen sind.
Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung kann mindestens ein Speicher in der Nähe und mindestens ein Speicher in räumlicher Entfernung vorhanden sein. Gemäß dieser Ausgestaltung kann mindestens ein Speicher vorhanden sein, wobei der Gaseinlass zum Speicher höchstens 19000 m, besonders bevorzugt höchstens 10000 m und ganz besonders bevorzugt höchstens 5000 m von dem Gaseinlass der Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas entfernt ist, und mindestens ein Speicher, wobei der Gaseinlass zum Speicher mindestens 20000 m und speziell bevorzugt mindestens 50 km von dem Gaseinlass der Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas entfernt ist. Bei einer derartigen Kombination gilt die kürzeste Entfernung für den Speicher in der Nähe und die größte Entfernung für den Speicher in räumlicher Entfernung, wobei die Angaben auf die Luftlinie bezogen sind.
Gemäß einer weiteren Ausgestaltung kann das bereitgestellte kohlenwasserstoffhaltige Gas im Erdgasleitungsnetz durch Druckanhebung gespeichert werden.
Die Quelle der elektrischen Energie, die zur Durchführung des vorliegenden Verfahrens eingesetzt wird, ist nicht kritisch. Demgemäß kann die elektrische Energie durch Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, Windkraftanlagen und/oder Solarkraftwerke erzeugt werden.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform kann die elektrische Energie, die wahlweise zur Wärmebereitstellung eingesetzt wird, zumindest teilweise aus Erneuerbaren Energien, beispielsweise aus Windkraft und/oder Solarenergie stammen.
Allerdings ist festzuhalten, dass gemäß gegenwärtiger Rechtslage Strom, der durch Erneuerbare Energien gewonnen wurde, auch ohne speziellen Bedarf in das Stromnetz eingespeist werden darf und vergütet werden muss. Konventionell erzeugter Strom kann demgemäß zeitweise als„Überschuss" vorliegen, da für den Kraftwerksbetreiber ein Herunterfahren der Anlage unwirtschaftlicher sein kann, als eine Abgabe von Strom unter dem Selbstkostenpreis. Diese durch den Weiterbetrieb von konventionellen Anlagen erhaltene elektrische Energie kann überraschend zur Erlangung von kohlenwasserstoffhaltigem Gas eingesetzt werden. Die durch eine Apparatur zur Bereitstellung von Wärme durch Nutzung von elektrischem Strom oder eine Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas bereitgestellte thermische Energie kann vielfältig verwendet werden. Vorzugsweise kann hierdurch die Temperatur einer Flüssigkeit erhöht werden. Ferner kann vorgesehen sein, dass die aus elektrischer Energie und/oder durch Oxidation von Gas erzeugte Wärme die Temperatur einer Flüssigkeit um mindestens 10 °C, vorzugsweise mindestens 30 °C, besonders bevorzugt mindestens 60°C erhöht. Hierbei beziehen sich die Temperaturen auf die Differenz zwischen der Einlasstemperatur der Flüssigkeit in die Apparatur und der Auslasstemperatur der Flüssigkeit.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform kann die Wärmeenergie zur Erzeugung von Dampf dienen. Hierbei kann insbesondere die Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas eine Vorrichtung umfassen, die Gas bereitstellen kann. Überraschende Vorteile können erzielt werden, falls die Apparatur zur Bereitstellung von Wärme durch Nutzung von elektrischem Strom ebenfalls Dampf erzeugt. Hierdurch können durch überraschend einfache und kostengünstige Umbauten bestehende Anlagen, beispielsweise in der Industrie, insbesondere der Chemieindustrie zur Durchführung des vorliegenden Verfahrens aufgerüstet werden, ohne dass in die Teilbereiche der Anlagen umfassende Einbauten und Steuerungen eingebaut werden müssten.
Das vorliegende Verfahren kann in allen Bereichen eingesetzt werden, bei denen durch Oxidation von Gas Wärme erzeugt wird. Hierzu gehören Heizungsanlagen in Einfamilien- oder Mehrfamilienhäusern, kommunale Versorgungsanlagen, die beispielsweise Fernwärme bereitstellen, und industrielle Großanlagen, insbesondere Chemieanlagen.
Überraschende Vorteile können insbesondere bei Verfahren erzielt werden, die in Zusammenhang mit der Erzeugung von chemischen Produkten angewandt werden. In vielen Anlagen wird hierbei zentral Dampf aus Oxidation von Gas erzeugt, welcher anschießend zur Erwärmung von Rohrleitungen, Kesseln oder Verdampfern eingesetzt wird. Das vorliegende Verfahren kann bei Verwendung von elektrischer Energie zur Bereitstellung von Wärme dahingehend abgewandelt werden, dass die notwendige Wärme unmittelbar den zu erwärmenden Vorrichtungen oder Bauteilen zugeführt wird, wie zum Beispiel Rohrleitungen, Kesseln oder Verdampfern. Dies kann durch den Einsatz von Mikrowellen, durch Induktion und/oder durch Widerstandsheizung erfolgen. Hierdurch kann überraschend Energie eingespart werden, da durch die Verwendung von Dampfleitungen Wärmeverluste eintreten. Dieser Vorteil ist durch die sehr präzise Temperatureinstellung und die gut steuerbare Wärmeverteilung der durch Strom erwärmten Vorrichtungen oder Bauteile möglich. Weiterhin kann das vorliegende Verfahren insbesondere in Kombination mit einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage, vorzugsweise einem Blockheizkraftwerk durchgeführt werden, wie dies zuvor dargelegt wurde. Hierbei können insbesondere kleinere Stromerzeuger eingesetzt werden, die mit Gas betrieben werden und die verteilt Strom und Wärme für Einfamilienhäuser, Wohngebäude, kleinere Gewerbebetriebe und Hotels erzeugen. Diese Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen weisen vorzugsweise eine Leistung kleiner als 100 kW, besonders bevorzugt kleiner als 75 kW und speziell bevorzugt kleiner als 50 kW auf. Hierbei können diese Anlagen im Verbund von mehreren eingesetzt werden, so dass eine gemeinsame Steuerung vorhanden ist, die zentral oder dezentral realisiert werden kann. Die Gesamtleistung des Verbundes unterliegt hierbei keiner Begrenzung, so dass Gesamtleistungen von mindestens 1 MW, vorzugsweise mindestens 5 MW, besonders bevorzugt mindestens 50 MW und ganz besonders bevorzugt mindestens 100 MW realisiert werden können, wobei diese Leistung die Nennleistung unter Volllast darstellt. Weiterhin ist eine Anlage zur Durchführung des vorliegenden Verfahrens Gegenstand der vorliegenden Erfindung, welche dadurch gekennzeichnet ist, dass die Anlage mindestens einen Verbraucher mit mindestens einer zu erwärmende Vorrichtung, mindestens eine Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas und mindestens eine Apparatur zur Bereitstellung von Wärme durch Nutzung von elektrischem Strom umfasst, wobei die zu erwärmende Vorrichtung sowohl durch die Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas als auch durch die Apparatur zur Bereitstellung von Wärme durch Nutzung von elektrischem Strom erwärmbar ausgestaltet ist, und die Anlage mindestens ein Steuergerät umfasst, welches über Datenleitungen mit den Apparaturen zur Erzeugung von Wärme und einem Mittel zur Bestimmung des Bedarfs an thermischer Energie verbunden ist, wobei das Mittel zur Bestimmung des Bedarfs an thermischer Energie mit der zu erwärmenden Vorrichtung in Verbindung steht.
Der Begriff Verbraucher ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung breit zu verstehen, wobei dies beispielsweise ein Einfamilienhaus, ein Mehrfamilienhaus, ein Kleinbetrieb oder eine Industrieanlage sein kann. Ein Verbraucher umfasst mindestens eine zu erwärmende Vorrichtung. Diese Vorrichtung ist von der Art des Verbrauchers abhängig, wobei die zu erwärmende Vorrichtung mit den beiden Apparaturen zur Erzeugung von Wärme, nämlich mindestens eine Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas und mindestens eine Apparatur zur Bereitstellung von Wärme durch Nutzung von elektrischer Energie, verbunden ist. Die Art der Verbindung kann in Abhängigkeit des Verbrauchers sehr unterschiedlich ausgestaltet sein, so dass diese Apparaturen zur Erzeugung von Wärme unmittelbar in einer zu erwärmenden Vorrichtung ausgebildet sein können oder zumindest eine der Apparaturen zur Erzeugung von Wärme, beispielsweise durch zumindest eine Dampfleitung oder eine andere wärmeführende Leitung, mit einer Vorrichtung zu erwärmenden Vorrichtung verbunden sein kann.
Zu den zu erwärmenden Vorrichtungen zählen unter anderem Heizkessel, die mit einem Gasbrenner und/oder einer Heizspirale erwärmt werden können. In einer Industrieanlage kann beispielsweise ein mit Gas betriebener Dampferzeuger Dampf für verschiedene Anlageteile, beispielsweise Destillen, Reaktoren oder Rohrleitungen bereitstellen, wobei diese Anlagenteile jeweils mit Heizspiralen, durch Mikrowellen oder Induktion erhitzt werden können.
Das Verfahren der vorliegenden Erfindung kann bevorzugt mit einer Anlage durchgeführt werden, die neben einer Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas und einer Apparatur zur Bereitstellung von Wärme durch Nutzung von elektrischem Strom ein Steuergerät umfasst.
Das Steuergerät ist vorzugsweise unter anderem mit der Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas und der Apparatur zur Bereitstellung von Wärme durch Nutzung von elektrischem Strom verbunden, so dass Daten ausgetauscht werden können. Dieser Datenaustausch kann mit üblichen Mitteln und Verfahren stattfinden, die zuvor genannte wurden. Weiterhin kann das Steuergerät mit einem Sensor, beispielsweise einen Temperaturfühler verbunden sein, der den Wärmebedarf eines Verbrauchers bestimmt. Hierbei kann das Steuergerät mit jeweils einer Leitung mit einzelnen Komponenten der Anlage verbunden sein. Ferner können diese Komponenten jedoch auch über eine einzelne Leitung mit dem Steuergerät verbunden sein kann. In diesem Fall können beispielsweise ein oder mehrere Verteiler vorgesehen sein, die entsprechenden Daten der einzelnen Komponenten sammeln und an das Steuergerät weiterleiten können.
Weitere Eigenschaften des Steuergeräts, insbesondere die Ausgestaltung als Computersystem und die Ausführung, dass das Steuergerät mit Kommunikationsvorrichtungen ausgestattet ist, wurden zuvor dargelegt, so dass hierauf Bezug genommen wird. Vorzugsweise kann die Anlage einen Gasspeicher umfassen. In dieser Ausführungsform kann bevorzugt vorgesehen sein, dass das Steuergerät über eine Datenleitung mit einem Ventil verbunden ist, welches in die Gasleitung eingebaut ist, die die Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas mit Gas versorgt und bei einem Einsatz von Strom zur Erzeugung von Wärme Gas in den Gasspeicher umleiten kann.
Gemäß einer weiteren Ausgestaltung kann die Anlage der vorliegenden Erfindung mehrere Verbraucher beispielsweise Ein- oder Mehrfamilienhäuser oder Kleingewerbebetriebe umfassen. Die Heizungsanlage der Verbraucher umfasst jeweils eine Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas und eine Apparatur zur Bereitstellung von Wärme durch Nutzung von elektrischem Strom sowie eine zu erwärmende Vorrichtung. Diese Komponenten werden in dieser Ausführungsform vorzugsweise durch eine gemeinsame Steuerung über Datenleitungen gesteuert. Übertragen wird dem Steuergerät insbesondere ein Wärmebedarf, der über einen Sensor, beispielsweise einen Temperaturfühler ermittelt werden kann. Zur Bereitstellung dieser thermischen Energie kann das Steuergerät entsprechende Steuersignale an die Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas, an die Apparatur zur Bereitstellung von Wärme durch Nutzung von elektrischem Strom oder an beide Apparaturen übermitteln. Ferner kann vorgesehen sein, dass die Anlage ein Mittel zur Bestimmung des Bedarfs an thermischer Energie aufweist, wobei dieses Mittel vorzugsweise mit dem zuvor dargelegten Steuergerät verbunden ist. Weiterhin steht das Mittel zur Bestimmung des Bedarfs an thermischer Energie mit der zu erwärmenden Vorrichtung in Verbindung. Diese Verbindung mit der zu erwärmenden Vorrichtung unterliegt keiner spezifischen Begrenzung, sondern ergibt sich aus der Bestimmungsmethode, mit der das Mittel den Wärmebedarf bestimmt. Zu diesen Mitteln gehören insbesondere Sensoren, beispielsweise Temperaturfühler und Wärmebedarfsmessgeräte oder andere Steuereinheiten zur Einstellung einer vorgegebenen Temperatur oder eines vorgegebenen Temperaturbereichs. Vorzugsweise kann dieses Mittel zur Bestimmung des Bedarfs an thermischer Energie oder die Steuerung mit einer Einheit versehen sein, die aus den Daten, die durch dieses Mittel zur Bestimmung des Bedarfs an thermischer Energie bereitgestellten werden, sowie weiteren Daten, beispielsweise historische Daten über den historischen Verbrauch, Daten über die Wärmekapazität und die zu erzielende Endtemperatur oder Produktionsdaten von chemischen Anlagen, eine bereitzustellende thermische Energie errechnet, die wahlweise über die Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas oder die Verwendung von elektrischer Energie bereitgestellt wird.
Alternativ genügt es, dass das Mittel zur Bestimmung des Bedarfs an thermischer Energie einen Wärmebedarf an die Steuerung übermittelt und bei Erreichen einer vorgegebenen Temperatur dieses Ereignis ebenfalls meldet, wobei hierdurch eine Regelung erzielt werden kann. Die für die Aufheizvorgänge jeweils benötigte thermische Energie kann in jedem Bedarfsfall gezielt durch die Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas und/oder durch Strom bereitgestellt werden.
Durch eine zeitnahe Reaktion auf das Angebot an Strom und die Substituierbarkeit ergeben sich Vorteile, die insbesondere in einer geringen Größe eines eventuellen Wärmespeichers bestehen. So benötigt eine bevorzugte Anlage, mit der das Verfahren durchgeführt wird, keinen Wärmespeicher, der mehr als den Wärmebedarf von einer Woche oder länger speichern kann. Vorzugsweise beträgt die Wärmespeicherkapazität höchstens 200 % des Wärmebedarfs eines Tages, besonders bevorzugt höchstens 100 % und besonders bevorzugt höchstens 50 %.
Weitere Ausgestaltungen der Anlage wurden zuvor in Bezug auf das Verfahren beschrieben, so dass hierauf Bezug genommen wird.
Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand von drei schematisch dargestellten Figuren erläutert, ohne jedoch dabei die Erfindung zu beschränken. Dabei zeigt:
Figur 1 : eine schematische Darstellung einer ersten Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Anlage zur Durchführung des vorliegenden Verfahrens;
Figur 2: eine schematische Darstellung einer zweiten Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Anlage zur Durchführung des vorliegenden
Verfahrens und
Figur 3: ein Ablaufdiagramm für eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Verfahrens.
Figur 1 zeigt einen schematischen Aufbau einer bevorzugten Ausführungsform einer Anlage zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens. Diese Anlage umfasst einen Verbraucher 1 , wobei dies beispielsweise eine Industrieanlage sein kann, deren Bedarf an Wärme wahlweise über eine Apparatur 2 zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas und/oder eine Apparatur 3 zur Bereitstellung von Wärme durch Nutzung von elektrischem Strom gedeckt werden kann. Die Apparatur 2 zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas wird durch eine Gasleitung 4 mit Brennstoff versorgt, wohingegen die Apparatur 3 zur Bereitstellung von Wärme durch Nutzung von elektrischem Strom an eine Stromleitung 5 angeschlossen ist. Die Apparaturen zur Erzeugung von thermischer Energie erhitzen eine zu erwärmende Vorrichtung 6, wobei die vorliegende Darstellung sehr schematisch ist. In einem Haushalt kann beispielsweise ein Heizkessel eine zu erwärmende Vorrichtung 6 sein, die mit einem Gasbrenner und/oder einer Heizspirale erwärmt werden kann. In einer Industrieanlage kann beispielsweise ein mit Gas betriebener Dampferzeuger Dampf für verschiedene Anlageteile, beispielsweise Destillen, Reaktoren oder Rohrleitungen bereitstellen, wobei diese Teile der Anlagen jeweils mit Heizspiralen, durch Mikrowellen oder Induktion erhitzt werden können. Die zu erwärmende Vorrichtung 6 ist demgemäß mit den beiden Apparaturen 2, 3 zur Erzeugung von Wärme verbunden, wobei diese Verbindung sehr unterschiedlich ausgestaltet sein kann, so dass diese Apparaturen 2, 3 zur Erzeugung von Wärme unmittelbar in einer Vorrichtung ausgebildet sein können oder diese Apparaturen 2, 3 zur Erzeugung von Wärme, beispielsweise durch Dampfleitungen oder andere wärmeführenden Leitungen, mit der erwärmende Vorrichtung 6 verbunden sein können, wie dies zuvor beispielhaft ausgeführt wurde. Die vorliegende Anlage umfasst des Weiteren ein Steuergerät 7, welches über Datenleitungen 8, 8' und 8" mit den Apparaturen 2, 3 zur Erzeugung von Wärme und einem Mittel zur Bestimmung des Bedarfs an thermischer Energie verbunden ist, welches aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt ist. Das Mittel zur Bestimmung des Bedarfs an thermischer Energie ist wiederum mit der zu erwärmenden Vorrichtung 6 verbunden. Diese Verbindung ist von der Bestimmungsmethode des Wärmebedarfs abhängig. Das Mittel zur Bestimmung des Bedarfs an thermischer Energie kann unter anderem als Sensor, beispielsweise als Temperaturfühler ausgestaltet sein, der die Temperatur der zu erwärmenden Vorrichtung misst und dieses Messergebnis an das Steuergerät 7 übermittelt.
Die hier dargelegte Ausführungsform zeigt jeweils eine Leitung zu den einzelnen Komponenten, wobei diese Komponenten jedoch auch über eine einzelne Leitung mit dem Steuergerät 7 verbunden sein können. In diesem Fall können beispielsweise ein oder mehrere Verteiler vorgesehen sein, die entsprechenden Daten der einzelnen Komponenten sammeln und an das Steuergerät 7 weiterleiten können. Mit einer weiteren Datenleitung ist das Steuergerät 7 mit einem Ventil 10 verbunden, welches in die Gasleitung 4 eingebaut ist und bei einem Einsatz von Strom zur Erzeugung von Wärme Gas über Leitung 1 1 in einen Gasspeicher 12 umleiten kann.
Üblich wird beispielsweise in langfristigen Verträgen Gas eingekauft und zur Bereitstellung von Wärme eingesetzt, wobei bei einem hohen Angebot an Strom die Heizmethode umgestellt wird, so dass Gas bereitgestellt werden kann. Dieses Gas wird vorliegend in Speicher 12 überführt und kann verschiedenen Zwecken dienen, die zuvor dargelegt wurden. Beispielsweise kann Gas als Regelenergie auf dem Gasmarkt angeboten werden. Weiterhin kann das Gas, insbesondere bei einem hohen Preis, verkauft werden.
In Figur 2 ist eine weitere Ausführungsform einer Anlage zur Durchführung des vorliegenden Verfahrens schematisch dargelegt, wobei die zuvor näher erläuterten Apparate zur Erzeugung von Wärme aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht beschrieben sind. Die Figur 2 zeigt verschiedene Verbraucher 20, 20' und 20", die jeweils mit einer Gasleitung 24 und einer Stromleitung 25 verbunden sind. Die Verbraucher 20, 20' und 20" können beispielsweise Ein- oder Mehrfamilienhäuser oder Kleingewerbebetriebe sein. Die Heizungsanlage der Verbraucher 20, 20' und 20" weist selbstverständlich zumindest eine in Zusammenhang mit Figur 1 näher beschriebene Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas und eine Apparatur zur Bereitstellung von Wärme durch Nutzung von elektrischem Strom sowie eine zu erwärmende Vorrichtung auf. Diese Komponenten werden durch eine Steuerung 29 über Datenleitungen 30, 30' und 30" gesteuert, die das Steuergerät 29 mit den jeweiligen Verbrauchern 20, 20' und 20" verbindet. Übertragen wird dem Steuergerät 29 insbesondere ein über ein entsprechendes Mittel bestimmter Wärmebedarf, der über einen Sensor, beispielsweise einen Temperaturfühler ermittelt werden kann. Zur Bereitstellung dieser thermischen Energie kann das Steuergerät 29 entsprechende Steuersignale an die Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas, an die Apparatur zur Bereitstellung von Wärme durch Nutzung von elektrischem Strom oder an beide Apparaturen übermitteln. Die durch die Verwendung von Strom freigestellte Menge an Gas kann dem Gasnetz über Gasleitung 31 entnommen und in Gasspeicher 32 gespeichert und bereitgestellt werden.
In Figur 3 ist ein Ablaufdiagramm für ein bevorzugtes Verfahren der vorliegenden Erfindung dargelegt. In Schritt 1 wird die bereitzustellende thermische Energie bestimmt. Die hierzu einzusetzende Bestimmungsmethode kann sehr einfach gewählt werden, beispielsweise durch die Messung der Temperatur eines Bauteils oder einer Flüssigkeit. Falls die Ist-Temperatur kleiner als die Soll-Temperatur ist, wird thermische Energie benötigt, die in den nachfolgenden Verfahrensschritten bereitgestellt wird. In fortgeschrittenen Ausführungsformen kann hierzu ein Mittel zur Bestimmung oder Prognose einer benötigten Energie eingesetzt werden, beispielsweise ein Computer, der aus der Differenz zwischen Ist-Temperatur und Soll-Temperatur die benötigte thermische Energie berechnet und die jeweils zur Erreichung der vorgesehenen Solltemperatur benötigte elektrische Energie oder chemische Energie in Form von Gas dem Steuergerät übermittelt.
In Schritt 2 wird das Angebot an elektrischer Energie bestimmt. Diese Bestimmung kann über ein Computersystem erfolgen, welches entsprechende Daten in Strombörsen abfragt oder von den Strombörsen entsprechend bereitgestellte Daten berücksichtigt. Weiterhin kann, wie bereits zuvor dargelegt, das Stromangebot auch durch die Bereitstellung von Regelenergie, insbesondere negativer Regelenergie gegeben sein.
Falls das Angebot an elektrischer Energie gering ist, wird die bereitzustellende Energie durch Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas erzeugt, wie dies in Schritt 5 ausgeführt ist. Bei einem hohen Angebot an elektrischer Energie kann in einem optionalen Schritt 4 abgefragt werden, ob ein Ausschlusskriterium für die Verwendung von Strom vorliegt. Dies kann beispielsweise in einem Defekt der Apparatur zur Bereitstellung von Wärme durch Nutzung von elektrischem Strom gegeben sein. Weiterhin kann jedoch eine Überlastung des Stromnetzes für die Nutzung von Gas sprechen. Falls ein Ausschlusskriterium vorliegt, wird gemäß dem vorliegenden Ablaufdiagrannnn gemäß Schritt 5 die bereitzustellende thermische Energie durch die Verwendung von Gas erzeugt.
Falls kein Ausschlusskriterium gegeben ist, wird gemäß dem vorliegenden Ablaufdiagramm die bereitzustellende Wärme durch den Einsatz von elektrischer Energie bewirkt.
Die in der voranstehenden Beschreibung, sowie den Ansprüchen, Figuren und Ausführungsbeispielen offenbarten Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln, als auch in jeder beliebigen Kombination für die Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen Ausführungsformen wesentlich sein.

Claims

Patentansprüche
1 . Verfahren zur Erlangung von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas, umfassend die Erzeugung von Wärme durch das Betreiben einer Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas, dadurch gekennzeichnet, dass wahlweise eine erforderliche
Wärmebereitstellung aus der Oxidation des kohlenwasserstoffhaltigen Gases durch die Wärmebereitstellung aus elektrischer Energie mit einer Apparatur zur Bereitstellung von Wärme durch Nutzung von elektrischem Strom substituiert wird und das nicht oxidierte kohlenwasserstoffhaltige Gas bereitgestellt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das
bereitgestellte kohlenwasserstoffhaltige Gas gespeichert wird.
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das
bereitgestellte kohlenwasserstoffhaltige Gas in einem Porenspeicher, einem Kavernenspeicher, einem Röhrenspeicher, einem Kugelspeicher oder einer Kombination dieser Speicher gespeichert wird.
4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das
bereitgestellte kohlenwasserstoffhaltige Gas im Erdgasleitungsnetz durch Druckanhebung gespeichert wird.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das bereitgestellte kohlenwasserstoffhaltige Gas in räumlicher Nähe zur Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas gespeichert wird.
6. Verfahren gemäß Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der
Gaseinlass zum Speicher höchstens 10000 m von dem Gaseinlass der Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas entfernt ist.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das bereitgestellte kohlenwasserstoffhaltige Gas in räumlicher Entfernung zur Apparatur zur Oxidation von einem
kohlenwasserstoffhaltigen Gas gespeichert wird.
8. Verfahren gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der
Gaseinlass zum Speicher mindestens 10000 m von dem Gaseinlass der Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas entfernt ist.
9. Verfahren gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrischer Energie, die wahlweise zur Wärmebereitstellung eingesetzt wird, zumindest teilweise aus
Erneuerbaren Energien stammt.
10. Verfahren gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Einsatz von elektrischer Energie in Abhängigkeit von dem Angebot an elektrischer Energie gewählt wird.
1 1 . Verfahren gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Einsatz von elektrischer Energie in Abhängigkeit von der Belastung des Stromübertragungsnetzes gewählt wird.
12. Verfahren gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine innerhalb eines bestimmten
Zeitraumes bereitzustellende thermische Energie wahlweise durch
Verbrennung von Gas und/oder durch Einsatz von elektrischen Energie bereitgestellt wird.
13. Verfahren gemäß Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der
bestimmte Zeitraum, innerhalb der eine thermische Energie bereitzustellen ist, höchstens 24 Stunden, vorzugsweise höchstens 12 Stunden, insbesondere bevorzugt höchstens 6 Stunden und speziell bevorzugt höchstens 1 Stunde beträgt.
14. Verfahren gemäß Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Entscheidung hinsichtlich der Art der Bereitstellung der thermischen Energie höchstens 12 Stunden, vorzugsweise höchstens 6 Stunden, insbesondere bevorzugt höchstens 2 Stunden und speziell bevorzugt höchstens 1 Stunde vor dem Zeitraum liegt, innerhalb der die thermische Energie bereitzustellen ist.
15. Verfahren gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Apparatur zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage umfasst.
16. Verfahren gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Verhältnis der durch Gas erzielbaren Heizleistung zur Heizleistung, die durch elektrische Energie bereitgestellt wird, im Bereich von 2:1 bis 1 :2 liegt.
17. Verfahren gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Anlage, mit der das Verfahren durchgeführt wird, keinen Wärmespeicher umfasst, der mehr als den Wärmebedarf von einer Woche speichern kann.
18. Verfahren gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrische Energie durch eine
Widerstandsheizung in Wärme überführt wird.
19. Verfahren gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrische Energie durch Mikrowellen in Wärme überführt wird.
20. Verfahren gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass elektrische Energie durch eine
Induktionsheizung in Wärme überführt wird.
21 . Verfahren gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmeenergie zur Erzeugung von Dampf dient.
22. Verfahren gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren in Zusammenhang mit der Erzeugung von chemischen Produkten angewandt wird.
23. Verfahren gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren in einem Blockheizkraftwerk eingesetzt wird.
24. Verfahren gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren folgende Schritte umfasst a) Bestimmung des Angebots an elektrischer Energie,
b) Verwendung der elektrischen Energie zur Erzeugung von Wärme, falls das Angebot einen vorgegebenen Wert überschreitet,
c) Verwendung von Gas zur Erzeugung von Wärme, falls das Angebot den zuvor dargelegten vorgegebenen Wert unterschreitet.
25. Verfahren gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Bestimmung des Angebots an elektrischer Energie, die vorzugsweise aus Erneuerbaren Energien stammt, Wetterprognosedaten eingesetzt werden.
26. Verfahren gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren folgende Schritte umfasst a) Bestimmung der Belastung des Stromübertragungsnetzes,
b) Verwendung der elektrischen Energie zur Erzeugung von Wärme, falls die Belastung des Stromübertragungsnetzes einen vorgegebenen Wert überschreitet, c) Verwendung von Gas zur Erzeugung von Wärme, falls die Belastung des Stromübertragungsnetzes den zuvor dargelegten vorgegebenen Wert unterschreitet.
27. Verfahren gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die aus elektrischer Energie und/oder durch Oxidation von Gas erzeugte Wärme die Temperatur einer Flüssigkeit um mindestens 10 °C, vorzugsweise mindestens 30 °C, besonders bevorzugt mindestens 60°C erhöht.
28. Anlage zur Durchführung des vorliegenden Verfahrens, dadurch
gekennzeichnet, dass die Anlage mindestens einen Verbraucher (1 , 20, 20', 20") mit mindestens einer zu erwärmende Vorrichtung (6), mindestens eine Apparatur (2) zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas und mindestens eine Apparatur (3) zur Bereitstellung von Wärme durch Nutzung von elektrischem Strom umfasst, wobei zu erwärmende
Vorrichtung (6) sowohl durch die Apparatur (2) zur Oxidation von einem kohlenwasserstoffhaltigen Gas als auch durch die Apparatur (3) zur Bereitstellung von Wärme durch Nutzung von elektrischem Strom erwärmbar ausgestaltet ist, und die Anlage mindestens ein Steuergerät (7, 29) umfasst, welches über Datenleitungen (8, 8', 8",30, 30', 30") mit den Apparaturen (2,3) zur Erzeugung von Wärme und einem Mittel zur
Bestimmung des Bedarfs an thermischer Energie verbunden ist, wobei das Mittel zur Bestimmung des Bedarfs an thermischer Energie mit der zu erwärmenden Vorrichtung (6) in Verbindung steht.
29. Anlage gemäß Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet, dass die zu
erwärmende Vorrichtung (6) ein Heizkessel ist.
30. Anlage gemäß Anspruch 28 oder 29, dadurch gekennzeichnet, dass die Anlage mindestens einen Gasspeicher (12, 22) umfasst.
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