{"id":45783,"date":"2015-04-18T00:57:00","date_gmt":"2015-04-17T22:57:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/wissenschaft\/minus-209-grad-celsius-neue-kuehltechnologie-ermoeglicht-nahezu-verlustfreien-stromtransport.html"},"modified":"2015-04-18T00:57:00","modified_gmt":"2015-04-17T22:57:00","slug":"minus-209-grad-celsius-neue-kuehltechnologie-ermoeglicht-nahezu-verlustfreien-stromtransport","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/de\/wissenschaft\/minus-209-grad-celsius-neue-kuehltechnologie-ermoeglicht-nahezu-verlustfreien-stromtransport\/","title":{"rendered":"Minus 209 Grad Celsius: Neue K\u00fchltechnologie erm\u00f6glicht nahezu verlustfreien Stromtransport"},"content":{"rendered":"<p>Energie und Ressourcen schonend und effizient zu nutzen, ist zukunftsweisend.<\/p>\n<p> <!--more--> <\/p>\n<p>Neue Technologien werden gebraucht, um beispielsweise das Stromnetz und damit die Stromverteilung in Deutschlands St&auml;dten zu verbessern und vor allem effektiv zu betreiben. Der Industriegasespezialist Messer entwickelte f&uuml;r das Pilotprojekt &bdquo;AmpaCity&ldquo; des Energieversorgers RWE eine neue K&uuml;hltechnologie. Diese erm&ouml;glicht, Supraleitungskabel mit fl&uuml;ssigem Stickstoff anstelle von bisher minus 196 auf minus 209 Grad Celsius zu k&uuml;hlen, um damit einen fast verlustfreien Transport von Strom im Netz zu erreichen. Jetzt wurde &bdquo;AmpaCity&ldquo; zu einem qualifizierten Projekt der KlimaExpo.NRW, eine Initiative der Landesregierung Nordrhein-Westfalen und dem Bundesministerium f&uuml;r Wirtschaft und Energie.<\/p>\n<p>Im Rahmen des Pilotprojekts wurde im April 2014 das bisher l&auml;ngste supraleitende Kabel der Welt in Essen in Betrieb genommen. Langfristig sollen supraleitende Kabel den Energieverlust in Stromleitungen deutlich senken. Denn Supraleitungskabel &uuml;bertragen bei gleichem Leitungsquerschnitt eine f&uuml;nffach h&ouml;here Strommenge und schaffen das auch bei relativ niedriger Spannung. Au&szlig;erdem bieten sich sowohl Kosten- als auch Raumsparpotenziale f&uuml;r Betreiber und Kommunen.<\/p>\n<p><strong>Nicht ohne Stickstoff<\/strong><br \/>Der Energieverlust in heutigen Stromleitungen basiert auf dem elektrischen Widerstand beim Transport von Strom. Manche Materialien verlieren diesen Widerstand bei sehr tiefen Temperaturen und werden zu Supraleitern. Die vor circa 100 Jahren entdeckten (metallischen) Supraleiter werden bei minus 269 Grad Celsius gek&uuml;hlt. Dies bedarf jedoch einer kostenintensiven Helium-K&uuml;hlung und einem hohen Energieverbrauch zur K&auml;lteerzeugung.<\/p>\n<p>1986 entdeckte der Nobelpreistr&auml;ger Georg Bednorz die Hochtemperatur-Supraleiter. Diese k&ouml;nnen mit fl&uuml;ssigem Stickstoff anstelle von Helium gek&uuml;hlt werden. Das Stromkabel des AmpaCtiy-Projekts besteht aus diesem Material. Messer entwickelte hierf&uuml;r eine neue K&uuml;hltechnologie. Die K&uuml;hltemperatur betr&auml;gt dabei minus 209 Gad Celsius. Normalerweise kann mit fl&uuml;ssigem Stickstoff nur bis minus 196 Grad gek&uuml;hlt werden. Bei der neuen K&uuml;hltechnologie von Messer wird fl&uuml;ssiger Stickstoff jedoch im Unterdruck verdampft, erreicht so eine Temperatur von minus 209 Grad Celsius und erf&uuml;llt damit die Kabelspezifikation. Eine weitere Temperaturreduzierung ist nicht m&ouml;glich, da Stickstoff bei minus 210 Grad Celsius gefriert. Der minus 209 Grad kalte Stickstoff kompensiert die W&auml;rme, die das AmpaCity-Supraleiterkabel aus der Umgebung aufnimmt und erm&ouml;glicht einen ann&auml;hernd verlustfreien Stromtransport. Ein R&uuml;ckf&uuml;hrsystem sorgt f&uuml;r einen energieeffizienten, geschlossenen Kreislauf.<\/p>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<\/p>\n<p><strong>Interview mit Dr. Friedhelm Herzog, Anwendungsspezialist f&uuml;r Gase in der Industrie bei Messer<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Wie kam die Zusammenarbeit von Messer und RWE zustande?<\/em><\/strong><br \/>Auf der Hannover Messe 2012 kam ich mit der Firma Nexans ins Gespr&auml;ch, dem Lieferanten des supraleitenden Kabels. Wir sprachen &uuml;ber das Pilotprojekt AmpaCity und die Anforderungen an die K&uuml;hlung des ein Kilometer langen Stromkabels. Nach diesem Gespr&auml;ch entwickelten wir bei Messer ein Konzept f&uuml;r eine neue Fl&uuml;ssigstickstoff-K&uuml;hltechnologie, die im Vergleich zur urspr&uuml;nglich vorgesehenen K&uuml;hlung mit Stirling-Maschinen einige Vorteile bietet. Dieses Konzept pr&auml;sentierten wir dann RWE, wo es ebenfalls auf Zustimmung stie&szlig;.<\/p>\n<p><strong><em>Wof&uuml;r wird Stickstoff von Messer im Pilotprojekt AmpaCity eingesetzt?<\/em><\/strong><br \/>Der fl&uuml;ssige Stickstoff hat zwei Aufgaben: Er wird in fl&uuml;ssiger Form durch das supraleitende Kabel gepumpt, um die von au&szlig;en durch die K&auml;lteisolation eindringende W&auml;rme abzuf&uuml;hren. Das funktioniert im Prinzip wie bei einer Zentralheizung, nur dass hier K&auml;lte statt W&auml;rme eingebracht wird. Der Stickstoff &bdquo;erw&auml;rmt&ldquo; sich von minus 206 Grad Celsius am Kabeleintritt auf minus 201 Grad Celsius am Kabelaustritt.<\/p>\n<p>Um das Fl&uuml;ssiggas dann von minus 201 wieder auf minus 206 Grad Celsius zu k&uuml;hlen, wird dieser durch einen speziell konstruierten Unterk&uuml;hler geleitet. Zum Betrieb dieses Unterk&uuml;hlers ben&ouml;tigt man ein K&uuml;hlmedium, welches k&auml;lter als minus 206 Grad Celsius sein muss. Dieses K&uuml;hlmedium ist ebenfalls fl&uuml;ssiger Stickstoff, den wir bei minus 209 Grad Celsius verdampfen lassen und dann ins Freie ableiten.<\/p>\n<p><strong><em>Welche Herausforderungen gab es, und wie haben Sie diese gemeistert?<\/em><\/strong><br \/>Normalerweise verdampft fl&uuml;ssiger Stickstoff bei minus 196 Grad Celsius, f&uuml;r den Unterk&uuml;hler ist aber eine Verdampfungstemperatur von minus 209 Grad erforderlich. Wir mussten also den Stickstoff dazu &uuml;berreden, sich beim Verdampfen weiter abzuk&uuml;hlen als sonst. Wir haben daf&uuml;r den Verdampfungsdruck mit Hilfe von Vakuumpumpen soweit abgesenkt, dass die erforderliche extrem niedrige Temperatur erreicht wird. Eigentlich h&auml;tte man sich eine noch tiefere Temperatur gew&uuml;nscht, dies ist aber nicht m&ouml;glich, weil der Stickstoff bei minus 210 Grad Celsius zu Eis gefriert. Fester Stickstoff im Unterk&uuml;hler ist nat&uuml;rlich verfahrenstechnisch ein Problem. Damit die Verdampfungstemperatur von minus 209 Grad Celsius stabil eingehalten wird und nicht durch Schwankungen unter den Stickstoff-Gefrierpunkt absinkt, haben wir eine spezielle Temperaturregelung entwickelt, die das Einfrieren des Stickstoffs zuverl&auml;ssig vermeidet.<\/p>\n<p>Neben diesen verfahrenstechnischen Herausforderungen gab es auch noch apparatetechnische Anforderungen, die zu erf&uuml;llen waren. Im Vordergrund standen die Sicherheit der Anlage und die Zuverl&auml;ssigkeit des Betriebs. Um die Anlagensicherheit zu gew&auml;hrleisten verwenden wir den Fl&uuml;ssigstickstoff-Vorratsbeh&auml;lter auch als Entlastungsgef&auml;&szlig;, welches bei einer Besch&auml;digung des Kabels den fl&uuml;ssigen Stickstoff aus dem Kabel aufnehmen kann und einen unkontrollierten Austritt in die Umgebung verhindert. Die daf&uuml;r erforderliche Verschaltung wurde zum Patent angemeldet. Die Betriebszuverl&auml;ssigkeit wird durch redundante Ausf&uuml;hrung aller Pumpen und kritischen Armaturen gew&auml;hrleistet. F&auml;llt eine Komponente aus, erfolgt eine automatische Umschaltung auf das entsprechende Ersatzaggregat. Dank dieser Dopplung lassen sich alle Wartungsarbeiten im laufenden Betrieb durchf&uuml;hren, sodass die K&uuml;hlanlage st&auml;ndig verf&uuml;gbar ist.<\/p>\n<p><strong><em>Was ist f&uuml;r Sie die Besonderheit an diesem Projekt?<\/em><\/strong><br \/>Es ist eine technologische Weltpremiere, die immenses Interesse von Medien, Politik und Fachleuten auf sich zieht. Nicht selten werden pro Woche zwei oder mehr Besuchergruppen aus aller Welt durch die Anlage gef&uuml;hrt.<br \/>Pers&ouml;nlich m&ouml;chte ich die besonders gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Projektpartnern RWE, Nexans und Krytem herausstellen. Es wurde immer und in jeder Situation konstruktiv zusammengearbeitet.<\/p>\n<p><strong><em>Wie l&auml;sst sich die Stickstofftechnologie auch in anderen Bereichen anwenden?<\/em><\/strong><br \/>Weitere Anwendungen f&uuml;r Hochtemperatur-Supraleitung mit Fl&uuml;ssigstickstoff-K&uuml;hlung lassen sich dort finden, wo sehr gro&szlig;e elektrische Str&ouml;me flie&szlig;en, zum Beispiel in Elektrolyseanlagen. Vielleicht wird ja irgendwann auch mal eine Luftzerlegungsanlage durch ein Supraleiterkabel an das Stromnetz angeschlossen, auch wenn das sicher nicht der typische Anwendungsfall ist.<\/p>\n<div class=\"article-images\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"640\" height=\"349\" src=\"https:\/\/www.sonnenseite.com\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Messer_Dr-Friedhelm-Herzog.jpg\" class=\"alignleft\" alt=\"messergroup.com | Dr. Friedhelm Herzog, Senior Manager Application Technology Industry\" srcset=\"https:\/\/www.sonnenseite.com\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Messer_Dr-Friedhelm-Herzog.jpg 770w, https:\/\/www.sonnenseite.com\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Messer_Dr-Friedhelm-Herzog-300x164.jpg 300w, https:\/\/www.sonnenseite.com\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Messer_Dr-Friedhelm-Herzog-768x419.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px\" \/><\/div>\n<h5 class=\"green\">Quelle<\/h5>\n<p><a href=\"http:\/\/www.messergroup.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Messer Group GmbH 2015<\/a><\/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%2Fminus-209-grad-celsius-neue-kuehltechnologie-ermoeglicht-nahezu-verlustfreien-stromtransport%2F\" title=\"Bei Facebook teilen\" aria-label=\"Bei Facebook teilen\" role=\"button\" rel=\"nofollow\" class=\"shariff-link\" style=\";border-radius:1%; 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