Flytande värmelagring i Donaustadt: revolution för energiframtiden!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Ett innovativt pilotsystem för varmvattenlagring byggs vid kraftverket i Donaustadt som lovar maximal effektivitet och hållbarhet.

Im Kraftwerk Donaustadt wird eine innovative Warmwasserspeicher-Pilotanlage errichtet, die höchste Effizienz und Nachhaltigkeit verspricht.
Ett innovativt pilotsystem för varmvattenlagring byggs vid kraftverket i Donaustadt som lovar maximal effektivitet och hållbarhet.

Flytande värmelagring i Donaustadt: revolution för energiframtiden!

Ett spännande projekt håller på att bli verklighet i staden Donau: ett innovativt pilotsystem för varmvattenlagring byggs vid kraftverksplatsen. Detta nya system kännetecknas av en diameter på 40 till 50 meter och ett djup på 30 till 35 meter och utformades för att optimalt lagra och använda värmeenergi. Skiktningen i förrådet är avgörande för att möjliggöra höga temperaturer vid uttag, vilket ökar effektiviteten. Systemets väggar och lock är extra isolerade för att minimera värmeförlusten, medan golvet inte har någon isolering.

Som TGA rapporterar visar simuleringar att värmeförlusterna främst orsakas av väggarna och locket. På grund av det smarta arrangemanget i det nedre området av lagret bildas kallare vattenlager när lagret inte är fullt laddat. Detta kan visa sig vara fördelaktigt för att ytterligare optimera den termiska effektiviteten.

Innovativa material och teknologier

En nyckel till effektiv användning av denna anläggning ligger i utvecklingen av nya material för väggkonstruktion och isolering. Fraunhofer ISE har arbetat intensivt med att öka lagringstätheten och långsiktig stabilitet. Forskarna fokuserar på att analysera interaktionerna mellan packningar och värmeöverföringsvätskor och utveckla innovativa lösningar för att optimera sorptionsmaterial. Dessa tekniker kommer också att användas i Donaustadt-anläggningen.

Fokus ligger på forsknings- och utvecklingstjänster, såsom karakterisering av de termofysiska egenskaperna och materialens termiska stabilitet. Mikroinkapslade fasförändringsmaterial (PCM) används också, vilket avsevärt kan öka värmelagringskapaciteten. Sådana åtgärder är inte bara hållbara, utan bidrar också till att minska kostnaderna, vilket är avgörande för framtida projekt.

En hållbar lösning för energiframtiden

Termisk lagringsteknik spelar en avgörande roll för en hållbar energiframtid. Det är inte bara viktigt för solvärmekraftverk, utan optimerar också lasthanteringen i industriella processer. Enligt FVEE kan dessa system göra fossila kraftverk mer flexibla och minska kostnaderna för att generera el. Stora värmelagringsenheter är väsentliga för att absorbera överförsörjning i elnätet och för att stabilisera energitillförseln.

När det gäller anläggningen i Donaustadt är målet att uppnå en verkningsgrad på 80 till 90 procent. Hela lagringssystemet förväntas ge en termisk effekt på cirka 2 000 MW, vilket motsvarar en urladdad energi på 50 GWh per år. Med så imponerande siffror har staden fingret på pulsen av modern energiförsörjning och bevisar att innovativa tekniker har en god hand i att driva energiomställningen framåt.

Sammanfattningsvis kan man säga att pilotanläggningen för varmvattenlagring i Donau-staden öppnar ett lovande kapitel i historien om hållbar energianvändning och har genom intelligenta teknologier och avancerade material potential att ge ett betydande bidrag till energieffektivitet och klimatneutralitet.