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title: "AG Solarthermie \u0026 Speicher konsolidierte Empfehlungen zur Weiterentwicklung des 8. Energieforschungsprogramms Deutschland; solare Deckungsanteile \u003e90% erreichbar."
sdDatePublished: "2026-08-27T18:04:00Z"
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AG Solarthermie & Speicher konsolidierte Empfehlungen zur Weiterentwicklung des 8. Energieforschungsprogramms Deutschland; solare Deckungsanteile >90% erreichbar.

Konsolidierte Empfehlungen zur Weiterentwicklung des 8. Energieforschungsprogramms

AG Solarthermie & Speicher | 13.08.2026

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Konsolidierte Empfehlungen zur Weiterentwicklung des
8. Energieforschungsprogramms
Sprecher: Dr. Ing Harald Drück (IGTE, Universität Stuttgart); Prof. Dr. Ing Robert Pitz-Paal (DLR); Helmut Jäger (Solvis); Dr. Ing.
Gerhard Weinrebe (GlassPoint)

Bild durch KI generiert

Kernbotschaft
Das 8. Energieforschungsprogramm bildet eine tragfähige Grundlage für die angewandte Forschung. Für die
Fortschreibung sollte Solarthermie über das gesamte Temperatur- und Anwendungsspektrum sichtbarer verankert
werden, und das Energieforschungsprogramm sollte stärker auf integrierte Systeme, Demonstration, Resilienz, Speicher,
Transfer und europäische Wertschöpfung ausgerichtet werden.
Relevanz der Solarthermie im Energiesystem
Solarthermie erschließt Sonnenenergie unmittelbar als Wärme und ergänzt die Elektrifizierung dort, wo Wärme direkt
benötigt wird oder in großem Maßstab gespeichert werden muss. In Gebäuden, Wärmenetzen und industriellen Prozessen
kann sie Strombedarf und Lastspitzen reduzieren und - kombiniert mit thermischen Speichern, Wärmepumpen, Power-to-
Heat und Abwärme - flexible, robuste und kostengünstige Hybridsysteme ermöglichen. Damit unterstützt sie die
Defossilisierung, verringert fossile Importabhängigkeiten und kann die Ausbaukosten für die Strominfrastruktur deutlich
reduzieren. Die europäische Fachdebatte hebt direkte erneuerbare Wärme und thermische Speicher deshalb als
systemeffiziente Bausteine für Flexibilität, Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit hervor.

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Solarthermische Stromerzeugung (CSP) ergänzt diese Rolle um bedarfsgerechte erneuerbare Elektrizität und Kraft-Wärme-
Kopplung. CSP-Anlagen mit thermischen Speichern können Energie zeitlich verschieben, gesicherte Leistung und
Systemdienstleistungen bereitstellen sowie perspektivisch Inselbetrieb und Schwarzstart unterstützen.
Die Relevanz der Solarthermie begründet Forschungs- und Demonstrationsbedarf in allen Temperatur- und
Technologiebereichen für das nationale und europäische Energiesystem sowie für exportfähige deutsche Komponenten und
Anlagenkonzepte in sonnenreichen Märkten.
1. Übergreifende Leitlinien der Forschungsförderung
• Kontinuität und echte Technologieoffenheit der Forschungsförderung sichern.
• Solarthermie in Szenarien, Förderbekanntmachungen und Technologiestrategien explizit benennen und anhand ihres
Systemnutzens bewerten.
• Integrierte Systeme aus Erzeugung, Speicherung, Regelung, elektrischen und thermischen Komponenten sowie Back-up-
Lösungen insbesondere mit hohen solarthermischen Deckungsanteilen fördern.
• Technologieentwicklung, Demonstration, Feldtests, Langzeitmonitoring, Standardisierung und Wissenstransfer als
gleichwertige Bestandteile der Forschungsförderung behandeln.
2. Konkrete Änderungsempfehlungen
Bezug zum 8. EFP
Empfohlene Ergänzung
Geeignete Förderformate
Mission Energiesystem -
Programmziele 1, 3 und 5
Solarthermie in Energieszenarien und Transformationspfaden
objektiv nach Potenzial, Kosten, Resilienz, Versorgungssicherheit,
Flächeneffizienz, Netzdienlichkeit, volkswirtschaftlichem Nutzen
und ökologischen Aspekten bewerten. Technologische
Diversifizierung sollte als Beitrag zu Resilienz und
Technologiesouveränität sichtbarer werden.
Systemanalytische
Verbundprojekte; offene
Modelle und Daten;
technologievergleichende
Szenarien.
Mission Wärmewende -
Programmziel 1: Gebäude und
Quartiere
Solarthermie, PVT und Wärmespeicher sollen ausdrücklich
Bestandteil hybrider Systeme (insbesondere mit Wärmepumpen)
etabliert werden um eine beschleunigte Defossilisierung zu
erreichen. Gebäudehüllen und Bauteile sind als Energiequelle
sowie Wärme- und Kältespeicher einzubeziehen.
Technologie- und
Demonstrationsprojekte;
Feldtests, serielle Sanierung;
Hardware-in-the-Loop;
Langzeitmonitoring.
Mission Wärmewende -
Programmziel 1: Wärmenetze
Solarthermie explizit als Erzeugertechnologie für Wärmenetze
benennen. In Kombination mit Großwärmespeichern sind auch
solare Deckungsanteile über 90 % kostengünstig erreichbar;
Kontinuität und Ausbau des BEW (Bundesförderung für effiziente
Wärmenetze) mit Kumulierbarkeit der BEW-Förderung mit EU-
und Landesförderungen sicherstellen.
Reallabore in Neu- und
Bestandsnetzen;
Förderprogramm „100 solare
Wärmenetze mit saisonalem
Multifunktions-
Wärmespeicher“; „Rural
Arena“ für ländliche Gebiete.
Mission Wärmewende -
Programmziel 2: Industrie und
Gewerbe
Ein eigenes Teilziel „Solare Prozesswärme hochskalieren“
aufnehmen. Es soll modulare Systeme für Wärme, Dampf und
Prozesskälte in einem breiten Temperaturbereich sowie ihre
standardisierte Integration in industrielle Prozesse adressieren.
Synergien mit dem wachsenden Hochtemperatur-Solarthermie-
Markt oberhalb von 100 °C und der Anlagenentwicklung im
Wärmenetzsektor nutzen.
Themenbezogener
Förderaufruf; mehrjährige
Verbundprojekte; industrielle
Demonstratoren.
Mission Wärmewende -
Programmziel 2.4: thermische
Prozesse und Speicher
Kurzzeit-, Langzeit- und saisonale Wärmespeicher sowie
Hochtemperaturspeicher systematisch mit solarthermischen
Erzeugungssystemen entwickeln. Material-, Flüssigsalz-,
Korrosions- und Lebensdauerthemen sowie hohe Energiedichte
und geringer Flächenbedarf sind einzubeziehen.
Verbundprojekte für
Materialien, Komponenten
und Systeme; Teststände;
Demonstratoren.

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Bezug zum 8. EFP
Empfohlene Ergänzung
Geeignete Förderformate
Mission Wärmewende -
Programmziel 2.5 und
Programmziel 4: Resilienz und
Flexibilität
Solarthermie, Speicher, Wärmepumpen, Abwärme, elektrische
Wärmeerzeugung und Back-up-Systeme gemeinsam auslegen.
Ziel sind hohe erneuerbare Deckungsanteile bei gesicherter
Wärme- und Dampfversorgung, definierter Verfügbarkeit,
Wiederanfahrfähigkeit und systemdienlichem Betrieb. Tages- und
Saisonalspeicher machen Solarthermie auch in Wärmenetzen zu
einem „Enabler“ der Defossilisierung in Kombination mit anderen
erneuerbaren Quellen.
Industrielle Demonstratoren;
standardisierte Betriebs- und
Verfügbarkeitsnachweise.
Mission Stromwende -
Programmziel 1.2: Diversifizierung
der Stromproduktion
Den systemischen Wert von CSP, Wärmespeicherkraftwerken
und solarer KWK konkretisieren. Inselfähigkeit,
Schwarzstartfähigkeit, autonomer Betrieb, gesicherte Leistung
und weitere Systemdienstleistungen sollten als explizite
Forschungs- und Demonstrationsziele genannt werden.
Europäische Systemstudien;
modulare Demonstratoren;
Komponenten- und
Regelungstests.
Mission Transfer - Programmziele
3 und 4
Solarthermische Kollektoren und Anlagen, Receiver, Speicher und
industrielle Wärmesysteme ausdrücklich in Fertigung,
Automatisierung, Lieferketten und europäische
Technologiesouveränität einbeziehen. Seriennahe
Exportanpassung und internationale Standards ermöglichen.
KMU-freundliche Verbund-
und Mikroprojekte;
Fertigungsprojekte;
internationale Kooperationen.
3. Messbare Umsetzungsziele und Demonstrationsformate
• Sprinterziel solare Prozesswärme: Bis 2033 sollen mindestens zehn industrielle Demonstrationsanlagen mit
Parabolrinnen für solare Prozesswärme in unterschiedlichen Temperatur- und Anwendungsbereichen unter realen
Betriebsbedingungen errichtet und betrieben werden. Für diese Anlagen sollen validierte Auslegungs-, Ertrags- und
Verfügbarkeitsmodelle sowie anerkannte Prüf- und Bewertungsverfahren vorliegen.
• Sprinterziel Gebäude und Quartiere: Demonstration von 30 innovativen Lösungen für die vollständig erneuerbare
Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren bis 2033; unterschiedliche Gebäude- und Quartierstypen,
Langzeitmonitoring und reproduzierbare Systemlösungen einbeziehen.
• Wärmenetze: Demonstration von zehn innovativen Lösungen für die vollständig erneuerbare, emissionsfreie
Energiebereitstellung für Wärmenetze bis 2033; zentrale Entwicklungsfelder sind Systemintegration und -simulation,
standardisierte Groß-Wärmespeicher-Konzepte, saisonale Speicher für solare Deckungsanteile über 90 %, erhöhte
Flächenausnutzung (Synergien, vereinfachte Montageverfahren im Solarfeld sowie die Einbindung in kalte und
mittelwarme Netze (Vorlauf bis 45 °C).
• CSP und Stromsystem: deutsche Vorplanung eines europäischen Demonstrators für Netzstabilität,
Systemdienstleistungen und Komponententests fördern; Realisierung in einem europäischen Programm an einem
geeigneten Standort anstreben.
4. Querschnittsthemen für alle Anwendungsfelder
Thema
Empfehlung
Forschungsinfrastruktur
Forschungsgebäude, Hardware-in-the-Loop, Komponenten- und Subsystemteststände sowie
europäische CSP-Infrastruktur über EU-SOLARIS koordiniert nutzen und ergänzen.
Daten und Digitalisierung
Gemeinsame Datenräume, standardisierte Lastprofile und KPI, digitale Auslegung,
Zustandsüberwachung sowie adaptive und KI-basierte Regelungen fördern.
Normung und Bankfähigkeit
Dynamische Prüfverfahren für hybride Gesamtsysteme, Kollektor- und Ertragszertifizierung,
Speicher- und Materialstandards sowie geschäftsmodellnahe Performance-Bilanzierung
entwickeln.
Förderzugang
Administrative Anforderungen für KMU reduzieren; Vorserienprodukte in Forschungsprojekten
leichter erproben; Verbundprojekte durch agile Kleinformate und Vorbereitungsprojekte ergänzen;
Kumulierbarkeit von Förderprogrammen (zum Beispiel BEW mit EU- und Landesförderungen)
sicherstellen, um Forschungsergebnisse direkt in den Markt zu überführen.
Europa und Export
Bilaterale und europäische Kooperationen erleichtern; IEA- und EU-Aktivitäten unterstützen;
Forschung an lokale Normen, Kosten- und Betriebsbedingungen internationaler Märkte anpassen.

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5. Priorisierte Empfehlung an BMWE und Projektträger
Vorgeschlagene Förderinitiative
Zur Umsetzung des vorgeschlagenen Sprinterziele sollte ein missionsbezogener Förderaufruf „Solarthermische
Systemlösungen und Speicher“ mindestens zehn industrielle solare Demonstrationsanlagen sowie ergänzende
Demonstratoren in Gebäuden und Stromerzeugung mit zentraler Begleitforschung verbinden. Die Begleitforschung sollte
vergleichbare KPI, Langzeitmonitoring, Standardisierung, Transfer, Wertschöpfungsanalyse und internationale
Anschlussfähigkeit sicherstellen. Ergänzend sollten agile Formate für KMU und Vorplanungen europäischer
Demonstrationsvorhaben bereitgestellt werden. Zur Erreichung der Sprinterziele sollen Mittelstands-geeignete
Förderinstrumente bis zur beihilferechtlich zulässigen Höchstintensität kumulierbar sein; bei industrieller Forschung bis
zu 80 %.

6. Anmerkungen
Im Rahmen der Auftaktveranstaltung der AG Solarthermie- und Speichertechnologieplattform des Forschungsnetzwerks
Energie am 17. Juni 2026 beim DLR in Köln diskutierten rund 60 Vertreterinnen und Vertreter aus Industrie, Forschung und
Verbänden in thematischen Arbeitsgruppen die zukünftigen Forschungs- und Entwicklungsbedarfe in den Bereichen
Gebäude und Quartiere, solare Wärmenetze, industrielle Prozesswärme sowie solarthermische Stromerzeugung und Kraft-
Wärme-Kopplung. Ausgangspunkt waren die bestehenden Missionen und Programmziele des 8.
Energieforschungsprogramms.
Die in den Workshops identifizierten Forschungsbedarfe wurden anschließend von den jeweiligen Teams konkretisiert. Der
vorliegende Text fasst die Ergebnisse der Arbeitsgruppen zusammen und wurde vom Sprecherkreis auf dieser Grundlage mit
Unterstützung künstlicher Intelligenz erarbeitet. Der Entwurf wurde über die Internetplattform des Netzwerks zur Diskussion
gestellt und anschließend vom Sprecherkreis in der jetzt vorliegenden Fassung konsolidiert.