{"id":25667,"date":"2017-08-10T08:04:26","date_gmt":"2017-08-10T06:04:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/wissenschaft\/energie-im-container.html"},"modified":"2017-08-10T08:04:26","modified_gmt":"2017-08-10T06:04:26","slug":"energie-im-container","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/de\/wissenschaft\/energie-im-container\/","title":{"rendered":"Energie im Container"},"content":{"rendered":"<p>Leistungszentrum Elektroniksysteme baut Langzeitspeicher mit Wasserstofftechnologie<\/p>\n<p> <!--more--> <\/p>\n<p>Ein weltweit einmaliges System zur kompakten Speicherung gro&szlig;er Mengen an Energie wird am Fraunhofer IISB in Erlangen aufgebaut und in ein modernes Gleichstromnetz integriert. Im Rahmen des Leistungszentrums Elektroniksysteme (LZE) wird damit erforscht, wie ein solcher Energiespeicher zur sicheren und sauberen Energieversorgung von Industriebetrieben und gr&ouml;&szlig;eren Geb&auml;udekomplexen beitragen kann.<\/p>\n<div class=\"fhg-content fhg-richtext\">\n<p>Etwas eng geht es schon zu, wenn man den wei&szlig;en  Stahlcontainer am Fraunhofer-Institut f&uuml;r Integrierte Systeme und  Bauelementetechnologie IISB in Erlangen betritt. Der Innenraum ist  vollgepackt mit Technologie, welche die Ein- und Ausspeicherung  elektrischer Energie auf Basis eines fl&uuml;ssigen Wasserstofftr&auml;gers  erm&ouml;glicht. &bdquo;Ziel war es, alle Anlagenkomponenten in einem  20-Fu&szlig;-Container unterzubringen&ldquo;, so IISB-Wissenschaftler Johannes  Geiling, der f&uuml;r den verfahrenstechnischen Aufbau der Forschungsanlage  zum Wandeln und Speichern elektrischer Energie verantwortlich ist. Das  im Rahmen des Leistungszentrums Elektroniksysteme LZE errichtete  neuartige System soll Ma&szlig;st&auml;be f&uuml;r die langfristige Speicherung gro&szlig;er  Mengen an Energie setzen &ndash; und das alles auf extrem wenig Raum.<\/p>\n<p>Das Speichersystem wird im Rahmen des LZE-Pilotprojekts &bdquo;DC-Backbone  mit Strom-Gas-Kopplung&ldquo; aufgebaut. Dem Prinzip des Leistungszentrums  entsprechend wird der &ldquo;Container voller Energie&rdquo; in enger Zusammenarbeit  der Fraunhofer-Institute IISB und IIS mit der  Friedrich-Alexander-Universit&auml;t Erlangen-N&uuml;rnberg (FAU) und regionalen  Industriepartnern errichtet. Das Grundkonzept besteht darin, aus  &uuml;bersch&uuml;ssiger elektrischer Energie, etwa von einer lokalen  Photovoltaik-Anlage, Wasserstoff zu erzeugen und diesen in einem  organischen Tr&auml;gerstoff sicher und kompakt &ndash; auch &uuml;ber l&auml;ngere Zeitr&auml;ume  &ndash; zu speichern. F&uuml;r die sp&auml;tere Nutzung kann der Wasserstoff wieder aus  dem Tr&auml;gerstoff freigesetzt und mit einer Brennstoffzelle in  elektrische Energie umgewandelt werden. Die Brennstoffzelle wurde  bereits im April als erster Hauptbestandteil des Energiespeichersystems  in Betrieb genommen. Mit den eingebauten Komponenten k&ouml;nnen 25 Kilowatt  an elektrischer Leistung ausgespeichert werden. Das eingesetzte  Brennstoff&shy;zellen&shy;system beruht auf der sogenannten  Niedertemperatur-PEM-Technologie (PEM: Proton Exchange Membrane). Die  PEM-Bauweise erm&ouml;glicht es grunds&auml;tzlich, die Brennstoffzelle innerhalb  weniger Minuten aus dem ausgeschalteten Zustand heraus in den  Betriebszustand zu versetzen. Schnelle Betriebsbereitschaft ist z.B. f&uuml;r  die sp&auml;tere Abdeckung von Lastspitzen in Industriebetrieben wichtig.<\/p>\n<p>Der zur Wasserstoffspeicherung verwendete fl&uuml;ssige Tr&auml;gerstoff ist in  der Fachsprache als LOHC (Liquid Organic Hydrogen Carrier) bekannt<em>.<\/em>  Die Erlanger Forscher sehen in der eingesetzten LOHC-Technologie, ein  Spezialgebiet des Lehrstuhls f&uuml;r Chemische Reaktionstechnik (CRT) an der  FAU, gro&szlig;es Potenzial. Der fl&uuml;ssige Tr&auml;gerstoff nimmt &uuml;ber eine  chemische Reaktion gro&szlig;e Mengen an elektrolytisch erzeugtem Wasserstoff  auf und kann dann unter &uuml;blichen Umgebungs&shy;bedingungen f&uuml;r Druck und  Temperatur sicher gelagert werden. Nur unter ganz bestimmten Bedingungen  innerhalb eines chemischen Reaktors kann der Wasserstoff wieder vom  Tr&auml;gerstoff gel&ouml;st werden. Was die Anforderungen an Lagerung und  Transport anbetrifft, l&auml;sst sich der Tr&auml;gerstoff mit herk&ouml;mmlichem  Diesel vergleichen &ndash; ein gro&szlig;er Vorteil gegen&uuml;ber anderen  Wasserstoff&shy;speicher&shy;technologien, die meist hohe Dr&uuml;cke oder sehr tiefe  Temperaturen ben&ouml;tigen. Der Tr&auml;gerstoff ist in der Industrie &uuml;brigens  schon weitl&auml;ufig im Einsatz &ndash; dort allerdings als Thermo&ouml;l f&uuml;r die  Beheizung und K&uuml;hlung von Prozessen. In der Anwendung als LOHC hingegen  erm&ouml;glicht er die wiederholte Einspeicherung und Freisetzung von Energie  in einem geschlossenen Kreislaufprozess. Im Gegensatz zu fossilen  Kraftstoffen wird das LOHC im Prozess nicht verbraucht, sondern kann  immer wieder mit Wasserstoff be- und entladen werden. Im Container in  Erlangen k&ouml;nnen derzeit etwa 300 Liter LOHC gelagert werden, was einer  im Wasserstoff gespeicherten Energie von fast 600 Kilowattstunden  entspricht. Das reicht aus, um den Strombedarf eines kleineren  Industriebetriebs &uuml;ber mehrere Stunden zu decken. &Uuml;ber zus&auml;tzliche  Tankbeh&auml;lter l&auml;sst sich die gespeicherte Energiemenge jedoch leicht um  ein Vielfaches erh&ouml;hen. Somit k&ouml;nnen beispielsweise auch gr&ouml;&szlig;ere  Betriebe, Rechenzentren oder Krankenh&auml;user &uuml;ber l&auml;ngere Zeitr&auml;ume  versorgt werden. &nbsp;<\/p>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"fhg-content fhg-richtext\">\n<p>Mit der neuen Forschungsanlage wollen die  Wissenschaftler in Erlangen verschiedenen Fragen auf den Grund gehen:  Wie k&ouml;nnen mit einem LOHC-basierten Energiespeichersystem schwankende  Energieerzeugungsverl&auml;ufe aufgenommen werden, wie sie z. B. bei den vor  Ort installierten Photovoltaikanlagen vorkommen? Wie lassen sich  derartige Systeme kompakt in einen einzelnen Container integrieren? Und  wie l&auml;sst sich eine solche Anlage effizient in industrielle Energienetze  einbinden? Am Fraunhofer IISB ist die Anlage an das lokale  Gleichstromnetz angebunden. Das Institut verf&uuml;gt &uuml;ber langj&auml;hrige  Expertise auf dem Gebiet der Gleichstromtechnik. Lokale Gleichstromnetze  erm&ouml;glichen durch die Vermeidung unn&ouml;tiger Wandlungsverluste von  Gleichstrom in Wechselstrom im Zusammenspiel lokaler Erzeuger, Speicher  und Verbraucher einen effizienteren Betrieb des Gesamtsystems.<\/p>\n<p>Auf Grund der extremen Kompaktheit des Containersystems war eine  Vielzahl von ma&szlig;geschneiderten L&ouml;sungen notwendig, die die beteiligten  Mitarbeiter &ndash; Ingenieure wie Techniker &ndash; das ein oder andere Mal ins  Gr&uuml;beln brachten. &bdquo;Aber bisher haben wir alles untergebracht&ldquo;, sagt dazu  der stellvertretende Projektleiter im LZE-Pilotprojekt &bdquo;DC-Backbone mit  Strom-Gas-Kopplung&rdquo;, Michael Steinberger, mit einem Schmunzeln. &bdquo;Und  nur durch disziplin&uuml;bergreifende Zusammenarbeit l&auml;sst sich unser  Forschungsprojekt erfolgreich stemmen&ldquo;, f&uuml;hrt Steinberger weiter aus.  Der studierte Elektrotechniker hat sich in den letzten Jahren zum  Brennstoffzellenspezialisten weiterentwickelt und ist auch f&uuml;r die  Steuerungstechnik im Container verantwortlich. F&uuml;r die Konzeption der  Steuerungstechnik konnte Steinberger auf wertvolle Unterst&uuml;tzung der  Kommunikationsexperten des Fraunhofer-Instituts f&uuml;r Integrierte  Schaltungen IIS zur&uuml;ckgreifen. Doch auch tiefgreifende Kenntnisse  chemischer Prozesse sind notwendig: So ist beispielsweise der  LOHC-Reaktor eine Entwicklung des CRT, mit dem eine enge Kooperation im  Rahmen des Leistungszentrums Elektroniksysteme besteht.<\/p>\n<p>Die Forschungsarbeiten am weltweit einmaligen Energiespeicher bringen  wichtige Erkenntnisse, wie Speichersysteme auf Basis fl&uuml;ssiger  Wasserstofftr&auml;ger in lokale Energiesysteme integriert werden k&ouml;nnen.  &bdquo;Mit der Inbetriebnahme des Brennstoffzellensystems ist ein erster  wichtiger Schritt getan. Nun sind wir gespannt auf die n&auml;chsten  Ergebnisse&ldquo;, meint Projektmitarbeiter Johannes Geiling. &bdquo;Ein wichtiger  Forschungsschwerpunkt wird es sein, die am besten geeignete  Betriebsweise f&uuml;r das Speichersystem zu finden&rdquo;, so Geiling weiter. Denn  mit der richtigen Betriebsstrategie wird es das LOHC-System  erm&ouml;glichen, erneuerbare Energien unter Gew&auml;hrleistung der  Versorgungssicherheit auch in Industrie&shy;betrieben, mittelst&auml;ndischen  Unternehmen oder gr&ouml;&szlig;eren Geb&auml;udekomplexen und Quartieren st&auml;rker  einzubinden und damit den energetischen Eigenversorgungsgrad zu erh&ouml;hen.  <\/p>\n<h4>&Uuml;ber das Leistungszentrum Elektroniksysteme (LZE)<\/h4>\n<p>Das Leistungszentrum Elektroniksysteme ist eine gemeinsame Initiative  der Fraunhofer-Gesellschaft, ihrer Institute IIS und IISB und der  Friedrich-Alexander-Universit&auml;t Erlangen-N&uuml;rnberg (FAU), zusammen mit  weiteren au&szlig;eruniversit&auml;ren Forschungseinrichtungen sowie assoziierten  Partnern aus der Industrie. Das Leistungszentrum fu&szlig;t auf der  langj&auml;hrigen intensiven Zusammenarbeit zwischen den  Fraunhofer-Instituten und der FAU sowie der einzigartigen Konzentration  von Forschung und Industrie im Bereich der Elektroniksysteme am Standort  N&uuml;rnberg-Erlangen-F&uuml;rth.<\/p>\n<p>Exzellente Forschung und gemeinsame Planung schaffen dabei die Basis  f&uuml;r eine umfassende, langfristig angelegte strategische Partnerschaft  von Fraunhofer, FAU und Industrie. Die Pilotphase des Leistungszentrums  Elektroniksysteme wurde im Januar 2015 gestartet und wird vom  Bayerischen Staatsministerium f&uuml;r Wirtschaft und Medien, Energie und  Technologie gef&ouml;rdert.<\/p>\n<p>Weitere Informationen sowie die <a href=\"http:\/\/www.lze.bayern\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Pilotprojekte des LZE e.V.<\/a><\/p>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"article-images\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"640\" height=\"349\" src=\"https:\/\/www.sonnenseite.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/FraunhoferIISB_Wasserstoffspeichersystem03.jpg\" class=\"alignleft\" alt=\"Kurt Fuchs \/ Fraunhofer IISB | Der Container umfasst zwei getrennte Abteile, eines f&uuml;r die effiziente Anbindung ans elektrische Netz und die Steuerungstechnik (vorne), das andere f&uuml;r den verfahrenstechnischen Aufbau.\" srcset=\"https:\/\/www.sonnenseite.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/FraunhoferIISB_Wasserstoffspeichersystem03.jpg 770w, 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class=\"green\">Quelle<\/h5>\n<p><span class=\"figure-meta text-copyright\"><a href=\"https:\/\/www.iisb.fraunhofer.de\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Fraunhofer IISB 2017<\/a><\/span><\/p>\n<div class=\"shariff shariff-align-flex-start shariff-widget-align-flex-start\"><div class=\"ShariffHeadline\">Diese Meldung teilen<\/div><ul class=\"shariff-buttons theme-round orientation-horizontal buttonsize-medium\"><li class=\"shariff-button facebook shariff-nocustomcolor\" style=\"background-color:#4273c8;border-radius:1%\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sonnenseite.com%2Fde%2Fwissenschaft%2Fenergie-im-container%2F\" title=\"Bei Facebook teilen\" aria-label=\"Bei Facebook teilen\" role=\"button\" rel=\"nofollow\" class=\"shariff-link\" style=\";border-radius:1%; background-color:#3b5998; color:#fff\" target=\"_blank\"><span class=\"shariff-icon\" style=\"\"><svg width=\"32px\" height=\"20px\" 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