{"id":40247,"date":"2015-12-29T06:25:00","date_gmt":"2015-12-29T05:25:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/mobilitaet\/ist-globale-e-mobilitaet-bis-2050-moeglich.html"},"modified":"2015-12-29T06:25:00","modified_gmt":"2015-12-29T05:25:00","slug":"ist-globale-e-mobilitaet-bis-2050-moeglich","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/de\/mobilitaet\/ist-globale-e-mobilitaet-bis-2050-moeglich\/","title":{"rendered":"Ist globale E-Mobilit\u00e4t bis 2050 m\u00f6glich?"},"content":{"rendered":"<p>Optimierte  Lithium-Ionen-Batterien sind dazu ein Muss-  Das Fraunhofer  ISI zeigt in neun Roadmap-Ver&ouml;ffentlichungen erstmals den Forschungs-  und Entwicklungsstand zu Lithium-Ionen-Batterien umfassend auf.<\/p>\n<p> <!--more--> <\/p>\n<p>In dem Roadmapping-Prozess haben zahlreiche nationale Experten aus  Wissenschaft und Industrie die Entwicklungspotenziale von  Lithium-Ionen-Batterien im Kontext konkurrierender Technologien sowie  als Energiespeicher f&uuml;r die Elektromobilit&auml;t und station&auml;re Anwendungen  bewertet. Die Roadmaps reichen bis 2030, w&auml;hrend Langfristszenarien bis  2050 die Grenzen der darin beschriebenen Entwicklungen zu verstehen  helfen. Die Erkenntnisse werden von Marktprognosen begleitet, die  Rahmenbedingungen der Ergebnisse bewertet und Handlungsoptionen  abgeleitet. <\/p>\n<p>Die Vision eines vollst&auml;ndig elektrifizierten, weitgehend  emissionsfreien Stra&szlig;enverkehrs ist eng mit dem Ausbau der Erneuerbaren  Energien und den Zielen der Energie-, Wirtschafts- und Umweltpolitik  verbunden. Die vom Fraunhofer ISI entwickelten Roadmaps zeigen, unter  welchen Rahmenbedingungen und vor welchem Zeithorizont sich diese Vision  aus Perspektive der elektrochemischen Energiespeichertechnologien  realisieren l&auml;sst. Die zuk&uuml;nftige Weiterentwicklung einer optimierten  Lithium-Ionen-Batterietechnologie wird entscheidend f&uuml;r die zeitliche  Umsetzung sein. <\/p>\n<p>Die Lithium-Ionen-Batterie hat seit ihrer Einf&uuml;hrung Anfang der  1990er Jahre in der Konsumelektronik eine rund 25-j&auml;hrige Entwicklung  hinter sich gebracht. Aktuell konzentriert sich die Weiterentwicklung  auf gro&szlig;formatige Batterien und betrifft das Material bis zum  Gesamtsystem und die Integration in spezifische Anwendungen. In den  kommenden 15 bis 25 Jahren wird die Entwicklung von  Lithium-Ionen-Batterien zur Reife gelangen. Damit ergeben sich f&uuml;r die  n&auml;chsten zwei Dekaden noch gro&szlig;e Entwicklungspotenziale, insbesondere  mit Blick auf die Energiedichte (und damit Reichweite von  Elektrofahrzeugen) sowie eine weiterhin starke Kostenreduktion. <\/p>\n<p>Die Roadmaps zeigen, dass kostenoptimierte Elektrofahrzeuge in den  kommenden Jahren nur f&uuml;r bestimmte Zielgruppen und Einsatzzwecke  attraktiv sind. Durch die schrittweise Reichweitensteigerung mittels  einer verbesserten Batterietechnologie sowie eines optimierten  Energieverbrauchs k&ouml;nnen bis zum Jahr 2030 aber kostenoptimierte  Fahrzeugmodelle entwickelt werden, die Reichweiten herk&ouml;mmlicher  Automobile mit Verbrennungsmotor erreichen und sich in kurzer Zeit  aufladen lassen. Ein vollst&auml;ndiger Wechsel in eine rein elektrifizierte  Mobilit&auml;t kann also aus technischer Sicht zwischen 2030 und 2050 nach  einem Markthochlauf bis 2030 gelingen &ndash; und zwar allein auf Basis einer  optimierten Lithium-Ionen-Batterietechnologie. <\/p>\n<p>&bdquo;Wichtig ist die Erkenntnis, dass sich diese Entwicklungen auf einer  Zeitskala von Dekaden abspielen&ldquo;, sagt Projektleiter Dr. Axel  Thielmann. &bdquo;Wir stehen nach einer Phase der Entwicklung von Pilot- und  Demonstrationsfahrzeugen bis 2010 und dem Beginn eines Markthochlaufs  mit &uuml;ber einer Million verkaufter Elektroautos weiterhin am Anfang der  breiten Diffusion der Elektromobilit&auml;t. Unterst&uuml;tzende Ma&szlig;nahmen m&uuml;ssen  daher den Entwicklungsstand und die Entwicklungsperspektiven von  Schl&uuml;sseltechnologien wie der Lithium-Ionen-Batterie ber&uuml;cksichtigen.  Dies gilt genauso f&uuml;r die Implikationen dieser Technologie auf  Fahrzeugkonzepte, Ladeinfrastrukturen, Gesch&auml;ftsmodelle und die  Kundennachfrage. Je nach Entwicklungsphase k&ouml;nnen unterschiedliche  Ma&szlig;nahmen greifen. F&uuml;r die kommenden Jahre sind weiterhin intensive  FuE-F&ouml;rderma&szlig;nahmen zentral. Diese haben in den letzten Jahren gerade in  Deutschland eine hohe Wirkung gezeigt. Monet&auml;re Anreize f&uuml;r einen  Fahrzeugkauf d&uuml;rften erst zwischen 2020 und 2030 wirksam werden, wenn  die Kosten f&uuml;r Elektroautos weiter sinken und diese f&uuml;r breite  Bev&ouml;lkerungsschichten interessant werden.&ldquo; <\/p>\n<p>Mit der Kostenoptimierung sowie dem parallelen Ausbau Erneuerbarer  Energien er&ouml;ffnen sich aber sp&auml;testens ab 2030 breite Marktpotenziale  zum Einsatz der Lithium-Ionen-Batterietechnologie in neuen Bereichen  station&auml;rer Anwendungen. Deren Einsatz und Verbreitung beginnen bereits  heute auf lokaler und Verteilnetz-Ebene und sind getrieben durch einen  zunehmenden Wunsch nach Autarkie in der Energieversorgung. Dezentrale,  netzgekoppelte Lithium-Ionen-Batterien werden bereits heute als  PV-Batteriesysteme zur Eigenbedarfsoptimierung unter anderem in privaten  Haushalten eingesetzt und diffundieren zunehmend mit verbesserter  Wirtschaftlichkeit. <\/p>\n<p>Die Roadmaps greifen daher neben den Entwicklungen der Lithium-Ionen  Batterien in der Elektromobilit&auml;t auch den Bereich der station&auml;ren  Anwendungen auf. Je nach Speichergr&ouml;&szlig;enklasse, Lade-\/Entladezeit und  Anwendungsfall konkurrieren sie dort mit einem breiteren Portfolio  unterschiedlicher elektrochemischer (zum Beispiel Blei-S&auml;ure-,  Redox-Flow-, Natrium-Schwefel-Batterie) und weiterer Energiespeicher. <\/p>\n<p>Dennoch k&ouml;nnen langfristig neben der Lithium-Ionen-Batterie  potenziell disruptive Technologien wie die Lithium-Schwefel oder  -Feststoffbatterie eventuell noch bessere Energiedichten und h&ouml;here  Reichweiten oder Kostenreduktionspotenziale erzielen. Ihre  (gro&szlig;)produktionstechnische Realisierung k&ouml;nnte eventuell jenseits 2030  gelingen und den Einsatz der Lithium-Ionen-Batterie sukzessive abl&ouml;sen.  Dies k&ouml;nnte auch Substitutionschancen gegen&uuml;ber einem zunehmenden  Einsatz von (kosten)kritischen Rohstoffen wie etwa Kobalt er&ouml;ffnen,  welche in optimierten Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden. <\/p>\n<p>&bdquo;F&uuml;r strategische Entscheidungen und Weichenstellungen in Bereichen  wie der Elektromobilit&auml;t oder der station&auml;ren Energiespeicher wird ein  fortlaufendes Roadmapping und Monitoring in den kommenden Jahren  wichtiger werden. Auch tiefergehende Bewertungen sich abzeichnender  Entwicklungsm&ouml;glichkeiten und -alternativen d&uuml;rften bis 2030 und dar&uuml;ber  hinaus an Bedeutung gewinnen. Beim Fokus auf die technischen  Entwicklungen wird dies oft untersch&auml;tzt&ldquo;, so Projektleiter Dr. Axel  Thielmann. <\/p>\n<p><strong>Das Fraunhofer ISI begleitete die Partner der Innovationsallianz  &bdquo;Lithium Ionen Batterie (LIB 2015)&ldquo; mit einem Roadmapping-Prozess. Bis  zum Projektende wurden neun Roadmaps entwickelt. Dabei handelt es sich  um <\/strong><\/p>\n<p>&bull; Technologie-Roadmaps, welche eine technologiebasierte Perspektive  auf die technischen Leistungsparameter der jeweils betrachteten  elektrochemischen Energiespeichertechnologien einnehmen, <br \/>&bull; Produkt-Roadmaps, welche aus der Sicht des Marktes auf die Anforderungen an die Leistungsparameter blicken sowie <br \/>&bull; Gesamt-Roadmaps, welche beide Perspektiven integrieren und es  damit m&ouml;glich machen, offene Herausforderungen und Potenziale zu  identifizieren. <\/p>\n<p>Die Ver&ouml;ffentlichung aller neun Roadmaps schlie&szlig;t den  Roadmapping-Prozess der vergangenen f&uuml;nf Jahre im Rahmen der  BMBF-gef&ouml;rderten Innovationsallianz LIB 2015 ab. Gleichzeitig wird das  Roadmapping und internationale Monitoring im Rahmen der BMBF-gef&ouml;rderten  Begleitma&szlig;nahme unter Batterie 2020 durch das Fraunhofer ISI und in  Kooperation mit dem Kompetenznetzwerk Lithium-Ionen-Batterien e. V.  (KLiB) sowie dem Batterieforschungszentrum M&uuml;nster Electrochemical  Energy Technology (MEET) der Westf&auml;lischen Wilhelms-Universit&auml;t M&uuml;nster  fortgef&uuml;hrt, aktualisiert und vertieft werden. <\/p>\n<p>N&auml;here Informationen sowie die jetzt erschienenen Roadmaps zum Download finden Sie auf der Seite <a href=\"http:\/\/www.isi.fraunhofer.de\/isi-de\/t\/projekte\/at-lib-2015-roadmapping.php\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">www.isi.fraunhofer.de\/isi-de\/t\/projekte\/at-lib-2015-roadmapping.php<\/a><\/p>\n<div class=\"article-images\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"640\" height=\"349\" src=\"https:\/\/www.sonnenseite.com\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/FraunhoferISI-2015-Roadmapping.jpg\" class=\"alignleft\" alt=\"Fraunhofer ISE | Schriftenreihe des Fraunhofer ISI | Die Roadmapping-Prozess der vergangenen f&uuml;nf Jahre sowie alle neun Roadmaps sind mit der Ver&ouml;ffentlichung im Dezember 2015 abgeschlossen. Eine Aktualisierung und Fortschreibung der Roadmaps soll im Rahmen der durch das BMBF gef&ouml;rderten Begleitma&szlig;nahme &bdquo;Batterie 2020&ldquo; erfolgen.\" srcset=\"https:\/\/www.sonnenseite.com\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/FraunhoferISI-2015-Roadmapping.jpg 770w, https:\/\/www.sonnenseite.com\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/FraunhoferISI-2015-Roadmapping-300x164.jpg 300w, https:\/\/www.sonnenseite.com\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/FraunhoferISI-2015-Roadmapping-768x419.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px\" \/><\/div>\n<h5 class=\"green\">Quelle<\/h5>\n<p><a href=\"http:\/\/www.isi.fraunhofer.de\/isi-de\/service\/presseinfos\/2015\/presseinfo-37-2015-lithium-ionen-batterien-roadmaps.php\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Fraunhofer-Institut f&uuml;r System- und Innovationsforschung ISI 2015<\/a><\/p>\n<div class=\"shariff shariff-align-flex-start shariff-widget-align-flex-start\"><div class=\"ShariffHeadline\">Diese Meldung 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