# 3 – Logistik, Haushalte & Wirtschaftlichkeit Verwertung der gespeicherten Wärme: Transport, Reichweite bei Haushalten, Marktwert. Referenzfall **1000 L Milch/Tag**. --- ## 3.1 Transport im LKW Grenze: Standard-Sattelauflieger. | Größe | Wert | |---|---| | Nutzlast | ~24 t | | Laderaum | ~90 m³ | Natriumacetat (~1,3 kg/L): 24 t ≈ **18,5 m³** → passt locker ins Volumen. **Das Gewicht bindet**, nicht das Volumen (nur ~20 % Laderaum genutzt). **Energieinhalt eines vollen LKW:** - `latent_plus_hub`: 24 t · 0,091 ≈ **~2.185 kWh** - `latent_only`: 24 t · 0,073 ≈ **~1.760 kWh** **Abholrhythmus:** Aus 62,4 kWh/Tag füllt sich ein voller LKW (Hub-Modus) nach **~35 Tagen**. Optionen: | Zyklus | Masse | Volumen | LKW-Auslastung | |---|---|---|---| | 7 Tage | 4,8 t | 3,7 m³ | 20 % | | 14 Tage | 9,6 t | 7,4 m³ | 40 % | | 21 Tage | 14,4 t | 11,1 m³ | 60 % | | 28 Tage | 19,2 t | 14,7 m³ | 80 % | | 35 Tage | 24,0 t | 18,4 m³ | 100 % | Empfehlung: an die volle Ladung koppeln (~monatlich) statt halbleere Fahrten, oder kleineren Wechselbehälter für 2-Wochen-Takt. --- ## 3.2 Versorgbare Haushalte (Familie 2 Erw. + 2 Kinder) **Warmwasserbedarf:** Erwachsener ~1,8 kWh/Tag, Kind ~1,0 kWh/Tag → Haushalt **~5,6 kWh/Tag** (~2.040 kWh/a). **Winter-Heizbedarf:** ~60 kWh/Tag/Haushalt (gebäudeabhängig: saniert ~40, Altbau ~100). | Anwendung | Bedarf/HH/Tag | Versorgbare Haushalte | |---|---|---| | Warmwasser (ganzjährig) | 5,6 kWh | **~11 Haushalte** | | Winter (Heizung + WW) | ~65,6 kWh | **~1 Haushalt** | Kernaussage: Aus 1000 L Milch lassen sich **~11 Familien mit Warmwasser** versorgen – aber sobald die Raumheizung dazukommt, verschlingt schon **ein einziges Haus** fast die komplette Tagesproduktion. Eine LKW-Ladung deckt den Warmwasserbedarf einer Familie für gut ein Jahr. Die Speicherwärme wird bei 58 °C abgegeben – passend für Warmwasser (45–60 °C) und Flächenheizung. > Die Haushaltszahl hängt an der **Produktionsrate**, nicht am LKW-Modus. --- ## 3.3 Wert der Wärme beim Käufer (Ersatzkosten) Was der Käufer für dieselbe Nutzwärme aus Brennstoffen zahlen würde (Preise Stand Juni 2026, Deutschland; Nutzwärmekosten = Brennstoffpreis ÷ Kesselwirkungsgrad). | Brennstoff | Nutzwärme | EUR/LKW (~2.185 kWh) | EUR/Jahr (~22.800 kWh) | |---|---|---|---| | Gas (11 ct/kWh @ 95 %) | 11,6 ct/kWh | ~253 € | ~2.635 € | | Heizöl (11,5 @ 90 %) | 12,8 ct/kWh | ~279 € | ~2.908 € | | Pellets (7,0 @ 88 %) | 8,0 ct/kWh | ~174 € | ~1.810 € | > Das ist der **Brutto-Substitutionswert**, nicht der erzielbare Verkaufspreis. Davon gehen Transport, WP-/PV-Strom (22 % Netzbezug) und Speicherinvestition ab. Pellets (~8 ct/kWh) sind der härteste Konkurrenzmaßstab. --- ## 3.4 Python-Werkzeug Zur Nachrechnung beliebiger Varianten: `auslegung.py` + `config.json`. ``` python auslegung.py 1000 # Detailreport python auslegung.py 1000 --suggest-size # gerundete Empfehlung + Abholzyklus python auslegung.py 1500 --config variante.json --json ergebnis.json ``` **Berechnet:** Milchkühllast, Wärmepumpe (Kälte-/Heiz-/Stromleistung), PV (kWp + Fläche), Netzbezug, Batterie, Latentspeicher inkl. LKW-Abgleich und Energieinhalt, versorgte Haushalte (WW + Winter), Brennstoffkosten-Vergleich. **Alle Annahmen** stehen in `config.json` (Milch, WP-COP, PCM-Modus/Stoffwerte, Abholzyklus, LKW-Grenzen, PV-Profil, Batterie, Haushalt, Brennstoffpreise). Variante = Datei kopieren, Werte ändern. **Bewusste Modell-Vereinfachungen:** - Zurückkehrender Behälter wird als „warm" (nahe Schmelzpunkt) angenommen, sonst müsste die WP ihn zusätzlich aufheizen. - Netzbezug ist Monatsbilanz, setzt Tag-/Nacht-Ausgleich per Batterie voraus. - `--suggest-size` optimiert auf Transportauslastung, nicht auf Speicher-Verweildauer. **Mögliche nächste Schritte:** Anbieterseite (Transportkosten, WP-Stromkosten, Speicher-Abschreibung) → echte Marge / Mindestverkaufspreis je kWh.