Diese Bachelorarbeit entwickelt ein Energiekonzept für die Trisa AG mit Fokus auf
Eigenverbrauch, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Analysiert wurden Stromverbrauch,
Photovoltaikpotenzial, Batteriespeicherlösungen sowie virtuelle Zusammenschlüsse zum
Eigenverbrauch (vZEV) und lokale Elektrizitätsgemeinschaften (LEG). Besonders Werk 3 weist
dank hohem Energiebedarf, geplanter Lastverlagerungen und geplanter Neubauten das
grösste Ausbaupotenzial auf. Simulationen und Wirtschaftlichkeitsanalysen zeigen, dass ein
koordinierter PV-Ausbau und der Bau eines Rückwärtskraftwerks erhebliche Einsparungen
ermöglichen. Ein 5-MW-Batteriespeicher zur Nutzung für Systemdienstleistungen ist technisch
nicht realisierbar, kleinere Varianten für Peak Shaving derzeit nicht wirtschaftlich. Auch eine LEG
ist unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht wirtschaftlich.
This bachelor thesis develops an energy concept for Trisa AG with a focus on self-consumption,
economic viability, and sustainability. It analyses electricity consumption, photovoltaic
potential, battery storage solutions, as well as virtual self-consumption communities (vZEV)
and local electricity communities (LEG). Site 3 shows the greatest expansion potential due to
its high energy demand, planned load shifts, and upcoming new buildings. Simulations and
economic analyses demonstrate that a coordinated PV expansion and the construction of a
reverse power plant can generate significant savings. A 5 MW battery storage system for grid
services is technically not feasible, and smaller variants for peak shaving are currently not
economically viable. Under current conditions, a LEG is also not economically feasible.
Diese Bachelorarbeit entwickelt ein Energiekonzept für die Trisa AG mit Fokus auf
Eigenverbrauch, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Analysiert wurden Stromverbrauch,
Photovoltaikpotenzial, Batteriespeicherlösungen sowie virtuelle Zusammenschlüsse zum
Eigenverbrauch (vZEV) und lokale Elektrizitätsgemeinschaften (LEG). Besonders Werk 3 weist
dank hohem Energiebedarf, geplanter Lastverlagerungen und geplanter Neubauten das
grösste Ausbaupotenzial auf. Simulationen und Wirtschaftlichkeitsanalysen zeigen, dass ein
koordinierter PV-Ausbau und der Bau eines Rückwärtskraftwerks erhebliche Einsparungen
ermöglichen. Ein 5-MW-Batteriespeicher zur Nutzung für Systemdienstleistungen ist technisch
nicht realisierbar, kleinere Varianten für Peak Shaving derzeit nicht wirtschaftlich. Auch eine LEG
ist unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht wirtschaftlich.
This bachelor thesis develops an energy concept for Trisa AG with a focus on self-consumption,
economic viability, and sustainability. It analyses electricity consumption, photovoltaic
potential, battery storage solutions, as well as virtual self-consumption communities (vZEV)
and local electricity communities (LEG). Site 3 shows the greatest expansion potential due to
its high energy demand, planned load shifts, and upcoming new buildings. Simulations and
economic analyses demonstrate that a coordinated PV expansion and the construction of a
reverse power plant can generate significant savings. A 5 MW battery storage system for grid
services is technically not feasible, and smaller variants for peak shaving are currently not
economically viable. Under current conditions, a LEG is also not economically feasible.