Nachhaltiges Biogas aus der Nachbarschaft
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Nachhaltiges Biogas aus der Nachbarschaft: Für die betriebliche Energieversorgung
Nachhaltiges Biogas aus der Nachbarschaft ist für Facility-Management der Schlüssel zu klimastabiler, kostenplanbarer und resilienter Energie. Mit klaren Nachhaltigkeits-Nachweisen (SURE, dena-Register), einem robusten Vertragsdesign und digitalen Monitoring lässt sich regionale Biogasenergie prozesssicher in jede industrielle Infrastruktur integrieren.
Konzept: „Lokales Biogas“
Lokales Biogas
| Energieträger | Einsatz im Betrieb | Transportweg |
|---|---|---|
| Eigenstrom (§ 61 EEG), Spitzenlastmanagement | Blockheizkraftwerk (BHKW) auf dem Hof oder im Nahwärmenetz | bis ~2 km Niederdruckleitung |
| Biomethan (aufbereitet) | Gaskessel, Prozesswärme, Spitzenlastkessel, CNG-Fahrzeuge | Einspeisung in das Gasnetz (“Mass-Balance”) oder Direktleitung bis 15 km |
| Wärme (aus dem BHKW) | Raum-, Prozess- und Trockenwärme, Dampferzeuger | Nahwärmenetz 0,5–10 km |
| Strom | Eigenstrom (§ 61 EEG), Spitzenlastmanagement | hausinterne Mittelspannung |
Nachhaltigkeits- und Rechtsrahmen (DE/EU)
| Thema | Was gilt 2025+ |
|---|---|
| Sustainability-Kriterien | ≥ 70 % THG-Minderung ggü. Erdgas; Nachweis über RED III & SURE-Zertifikat |
| Biomethan-Ausschreibungen | EEG-§39 f: gesonderte Ausschreibungen; BNetzA Termin 01/2024 blieb ohne Gebote → Volumen stark gekürzt (26 MW) |
| BEHG-CO₂-Preis | 45 €/t CO₂ (2024) → 65 € (2026) für Erdgas; Biomethan ist befreit |
| Massenbilanzierung | Dokumentationspflicht über dena-Biogasregister; ab 2023 Überwachungsplan ans UBA |
| Massenbilanzierung | Biogas-BHKW als Peak-Shaver in der Kraftwerksstrategie 2024 |
Versorgungsmodelle für Unternehmen
| Modell | Typischer Anwendungsfall | FM-Rollen & Aufgaben |
|---|---|---|
| Nahwärme-Contracting(z. B. Bürgerenergie Zemmin-Tutow) | Prozess-/Heizwärme ≤ 90 °C, Gebäudekomplexe, Industriegebiete | Peak-Shaving, Notstrom, Stromvermarktung |
| Biogas-Direktleitung(roh) | Betrieb besitzt eigenes BHKW – nutzt Dampf/Abwärme | Genehmigung G19/G465-A, Odorierung, Gasqualität-Monitoring |
| Biomethan via Gasnetz(Mass-Balance PPA) | Hochdruck-Prozess, Spitzendaruckkessel, Multi-Site-Unternehmen | PPA-Vertrag, Herkunftsnachweis, Bilanzkreisanpassung |
| „Bioenergiedorf plus Gewerbe“ | KMU im ländlichen Gewerbegebiet nutzen gemeinsames Netz (z. B. Effelter, Hemmingen) | Stakeholder-Management, Anschlussvertrag, CSRD-Reporting |
| Flex-BHKW on-site | Peak-Shaving, Notstrom, Stromvermarktung | Flex-BHKW-Layout, 876 Volllaststunden, Redispatch-2.0-Anbindung |
Nachhaltige Wertschöpfungskette
Substratbereitstellung: Gülle, Mist, Erntereste, unvermeidbare Lebensmittelabfälle; kein Anbau-Mais → > 80 % GHG-Reduktion möglich.
Anaerobe Vergärung: H₂S-Abscheidung, aktive Methan-Fackel, Restgasverbrennung.
BHKW / Aufbereitung: Aktivkohle-Filtration, CO₂-Stripping → Biomethan > 98 % CH₄; Abwärme ~ 50 % nutzbar.
Infrastruktur: Wärme-/Gasleitung, Pufferspeicher, Druckregler, Odorierung.
Digestat-Management: Nährstoffbilanz, Faseraufbereitung, Bio-Char für Humusaufbau => CO₂-Senke.
Facility-Management-Fahrplan
| Schritt | Kernaufgaben FM | Typische Tools & Nachweise |
|---|---|---|
| Bedarf & Potenzial | Energie-Audit DIN EN 16247, CO₂-Baseline, Prozess-/Heizdampfprofile | ISO 50001 KPI |
| Stakeholder-Kick-off | Landwirte, Kommune, Bürgerenergie eG, Netzbetreiber, Umweltbehörde | Moderations-workshop |
| Vor-Machbarkeitsstudie | Substratmengen, Pipeline-Trasse, Wärmesenken, EEG/BEHG Analyse | GIS-Tool, HOMER Energy |
| Geschäfts- & Vertragsmodell | PPA-/Wärme-Contract, Laufzeit ≥ 15 J., Preisindex (EEX + CO₂-Schattenpreis) | Juristisches Review, TISAX |
| Genehmigung & Netzanschluss | BImSchG, Wasserrecht, Gashochdruck-VO, DVGW G 685 Messung | Behördenakte CAFM |
| Bau & Integration | Wärmeübergabestation, BHKW-Leitsystem → OPC UA, Safety-SIL 2 | CMMS-Projektmodul |
| Betrieb & Compliance | tägliche Gasmengen, THG-Nachweis (dena-Register), Schlammanalytik, Wartung | ESG-Dashboard, Predictive-Maint. |
| Reporting & Optimierung | CSRD Scope 1/2, CO₂-Gutschriften, Flex-Markterlöse, Leerlauf-Reduktion | KPI-Review quartalsweise |
Nutzenbilanz im Facility Management
| Kategorie | Wirkung |
|---|---|
| THG-Reduktion | 70–120 %* ggü. Erdgas; zusätzliche CH₄-Vermeidung aus Gülle → ggf. NEGATIVE Emissionen |
| Energiesicherheit | Baseload-Wärme & -Strom, Schwarzstartfähig; Fuel-Switch-Risiko minimiert |
| Kosten | CO₂-Preis-Einsparung (BEHG), planbare PPA-Kosten, Wärmegestehung < 7 ct/kWh (Nahwärme) |
| Region & Akzeptanz | Wertschöpfung im Umkreis von 10 km, landwirtschaftl. Zusatzerlös, Bürgerdividende |
| Region & Akzeptanz | Reststoffverwertung, Digestat als Dünger/Humus, ggf. CO₂ aus Aufbereitung für Gewächshaus |
Fallbeispiele im Facility Management
Zemmin-Tutow, MV – 6 km Nahwärmeleitung; versorgt neun öffentliche Gebäude + 50 Haushalte + Metallverarbeiter; Wärmepreis 6,2 ct/kWh
Bioenergie-Dorf Effelter, BY – 75 % Reststoff, 180 Anschlüsse inkl. zwei Schreinereien; CO₂-Einsparung 1 400 t/a
Protec Orsingen, BW – Industrienetz: BHKW-Modul 999 kW elektrisch, Abwärme in Lackieranlage; Lastgang-optimiert
Hochflexibles Biomethan-BHKW (FNR-Projekt 03/2025) – 1 MW_el mit nur 876 Volllaststunden für Peak-Power; betriebliche Notstromoption
Risiken & Gegenmaßnahmen
| Risiko | Lösungsansatz |
|---|---|
| Substrat-Preissteigerung | Langfristige Lieferverträge; Diversifikation (Gülle + Lebensmittelreste) |
| Methan-Slip | Aktivkohle-& Biomethan-Adsorber, regelmäßige Leckage-Check, Fackelpflicht |
| Regulatory Change | Monitoring EEG/BEHG; PPA mit Index-Klauseln |
| Geruch/Verkehr | Einhausung, Biofilter, feste Lieferfenster, Silage-qualität sichern |
| Technische Ausfälle | Redundantes BHKW, Digitalisierung (Predictive Maintenance), Wartungsvertrag 24/7 |
