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Energiespeicherung als Element einer sicheren Energieversorgung / Energy Storage Technologies as Options to a Secure Energy Supply

机译:储能作为安全能源供应的一个要素/储能技术作为安全能源供应的选择

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摘要

Das Energiesystem steht vor einem grundlegenden Wandel: Ein System, das auf die konstante Bereitstellung durch fossile Energieträger ausgerichtet ist, soll durch die umfangreiche Integration erneuerbarer Energien eine nachhaltigere Energieversorgung gewährleisten. Die Herausforderung des Systemwechsels macht sich gegenwärtig in der Stromversorgung am deutlichsten bemerkbar, betrifft aber alle Bereiche des Energiesystems, wenn auch mit unterschiedlichen Auswirkungen. Im Energiesystem werden Energie und/oder Energieträger räumlich von Energieversorgungsnetzen verteilt, während die bedarfsgerechte Bereitstellung gegenwärtig dafür sorgt, dass der Energiebedarf zu jeder Zeit gedeckt wird. Energie aus erneuerbaren Quellen wird in der Regel nicht bedarfsgerecht bereitgestellt; ihr Anteil steigt. Energiespeicher sind eine Möglichkeit, das zeitlich versetzte Angebot mit der Nachfrage zur Deckung zu bringen. Energiespeicher sind Systeme, die eine Energiemenge kontrolliert aufnehmen, sie über einen im Kontext relevanten Zeitraum in einem Speichermedium zurückhalten und mit zeitlicher Verzögerung wieder kontrolliert abgeben können. Zu den Energiespeichern gehören nach dieser Definition auch Verfahrensketten, die diese Aspekte durch eine Kombination verschiedener Technologien abbilden. Als mechanische Großspeicher für elektrischen Strom dienen heute fast ausschließlich Pumpwasserspeicherkraftwerke, die zukünftig durch Druckluftspeicherkraftwerke und eventuell Luftzerlegungsanlagen ergänzt werden könnten. Im Bereich der elektrochemischen Energiespeicher befinden sich verschiedene Technologien im Forschungs-, Entwicklungs- und/oder Demonstrationsstadium für einen Einsatz in der stationären großtechnischen Stromspeicherung. Thermische Speichertechnologien beruhen auf der Speicherung von sensibler Wärme, der Ausnutzung von Phasenübergängen, Adsorption-/Desorptionsprozessen oder chemischen Reaktionen, die prinzipiell eine dauerhafte und verlustfreie Speicherung von Wärme ermöglichen können. Die Speicherung von Energie in Form chemischer Bindungen in stofflichen Speichern verläuft über Substanzen, die selbst als Energieträger oder Chemikalien verwendet werden können; sie befinden sich damit in direkter Konkurrenz zu alternativen Bereitstellungs- und Nutzungsvarianten. Die Schlüsseltechnologie hierbei ist auf absehbare Zeit die Elektrolyse von Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoff. Wasserstoff kann wiederum durch verschiedene Verfahren in andere Energieträger umgewandelt werden. So lässt er sich in verschiedenen Sektoren des Energiesystems und/oder in energieintensiven Industrieprozessen stofflich nutzen. Teilfunktionen von Energiespeichern können auch von Industrieprozessen wahrgenommen werden. Dem Energiesystem in seiner Gesamtheit eröffnen sich neue Optionen, die bisher weitgehend getrennten Energieversorgungsströme zu verknüpfen und zu vernetzen. Neben der Möglichkeit, verstärkt erneuerbare Energien außerhalb des Stromsektors zu nutzen, ergeben sich auch neue Bedingungen für eine verstärkte Flexibilisierung, neuartige Synergieeffekte und zusätzliche Optimierungsmöglichkeiten. Anhand verschiedener Referenzfälle wird der mögliche Einsatz von Speichertechnologien aufgezeigt und bewertet / The current energy system is subject to a profound change: A system, designed to cater to energy needs by supplying fossil fuels is now expected to shift to integrate ever larger amounts of renewable energies to achieve overall a more sustainable energy supply. The challenges arising from this paradigm change are currently most obvious in the area of electric power supply. However, it affects the entire energy system, albeit with different effects. Within the energy system, various independent grids fulfill the function to transport and distribute energy or energy carriers in order to address spatially different energy supply and demand situations. Temporal variations are currently addressed by just-in-time production of the required energy form. However, renewable energy sources generally supply their energy independently from any specific energy demand. Their contribution to the overall energy system is expected to increase significantly. Energy storage technologies also represent an option to compensate for a temporal difference in energy supply and demand. Energy storage systems have the ability for a controlled take-up of a certain amount of energy, storing this energy within a storage media on a relevant timescale and a controlled redispatch of the energy after a certain time delay. Energy storage systems can also be constructed as process chains by combinations of unit operations, each covering different aspects of those functions. Large-scale mechanical storage options for electrical power are currently almost exclusively pumped hydro storage. These systems might be complemented in the future by compressed-air storage and maybe liquid-air facilities. There are several electrochemical storage technologies currently under investigation for their suitability as large scale electrical energy storage in various stages of research, development, and demonstration. Thermal energy storage technologies are based on a large variety of storage principles: Sensible heat, latent heat (based on phase transitions), adsorption/desorption processes or on chemical reactions. The latter can be a route to permanent and loss-free storage of heat. Chemical energy storage systems are based on the energy contained within the chemical bonds of the respective storage molecules. These storage molecules can act as energy carriers. Equally well, these compounds can enter various industrial value chains in energy-intensive industrial sectors and are therefore in direct economic competition with established (fossil) supply routes for these compounds. Water electrolysis, producing hydrogen and oxygen, is and will be the key technology for the foreseeable future. Hydrogen can be transformed by various processes to other energy carriers of interest. These transformations make the stored energy accessible by different sectors of the energy system and/or as raw materials for energy-intensive industrial processes. Some functions of energy storage systems can be taken over by industrial processes. Within the overall energy system, chemical energy storage technologies open up opportunities to link, connect and interweave the various energy streams and sectors. While chemical energy storage offers a route for a stronger integration of renewable energy outside the power sector, it also creates new opportunities for increased flexibility, novel synergies and additional optimization. Several examples of specific energy utilization are discussed and evaluated with respect to energy storage applications.
机译:能源系统面临着根本性的变化:旨在不断提供化石燃料的系统应通过广泛整合可再生能源来确保更可持续的能源供应。当前,在电源中更换系统的挑战最为明显,尽管影响不同,但它影响到能源系统的所有领域。在能源系统中,能源和/或能源由能源供应网络在空间上分布,而基于需求的规定目前可确保始终满足能源需求。通常无法按需提供可再生能源。他们的份额增加。储能系统是使延迟供应与需求相匹配的一种方法。能量存储系统是这样的系统,其以受控的方式吸收一定量的能量,将其保留在存储介质中一段相关的时间,然后可以以受控的方式再次释放能量,并具有一定的时间延迟。根据此定义,储能系统还包括使用不同技术的组合来映射这些方面的过程链。如今,抽水蓄能发电厂几乎完全用作电力的机械散装蓄能器,将来可以通过压缩空气蓄能发电厂以及可能的空气分离装置得到补充。在电化学储能领域,用于固定式大规模储能的各种技术处于研究,开发和/或示范阶段。储热技术基于敏感热量的存储,相变的利用,吸附/解吸过程或化学反应,这些原理原则上可以实现永久性和无损失的热量存储。以化学键形式存储在材料库中的能量是通过本身可以用作能源或化学物质的物质进行的;因此,它们与替代的提供和使用变体直接竞争。在可预见的将来,此处的关键技术是将水电解为氢和氧。氢气又可以使用各种方法转化为其他能源。它可以用于能源系统的各个部门和/或能源密集型工业过程。能量存储的部分功能也可以通过工业过程来执行。整个能源系统为连接和联网很大程度上独立的能源供应流开辟了新的选择。除了在电力领域以外越来越多地使用可再生能源的可能性之外,还存在增加灵活性,新型协同效应和其他优化选择的新条件。展示并评估了各种参考案例对存储技术的可能使用/当前的能源系统正在发生深刻的变化:旨在通过供应化石燃料来满足能源需求的系统现在有望转变为集成越来越多的可再生能源实现总体上更可持续的能源供应。这种范式变化所带来的挑战目前在电力供应领域最为明显。但是,它影响到整个能源系统,工作效果各不相同。在能源系统内,各种独立的电网都具有运输和分配能源或能源载体的功能,以解决空间上不同的能源供需状况。当前,通过及时生产所需的能源形式来解决时间变化,但是,可再生能源通常独立于任何特定的能源需求来提供能源。预计它们对整个能源系统的贡献将大大增加。储能技术还代表了一种补偿能源供需的时间差异的选择。能量存储系统具有受控地吸收一定量的能量的能力,可以在相关的时间范围内将该能量存储在存储介质中,并且在一定的时间延迟后可以有控制地重新分配能量。储能系统也可以通过单元操作的组合构建为过程链,每个涵盖了这些功能的不同方面。当前,用于电力的大型机械存储选择几乎都是抽水蓄能。将来,这些系统可能会通过压缩空气存储设备或液态空气设备得到补充。目前正在研究几种电化学存储技术,因为它们在研究,开发和演示的各个阶段都适合作为大规模电能存储。热能存储技术基于多种存储原理:显热,潜热(基于相变),吸附/解吸过程或化学反应。后者可以是永久且无损失地存储热量的途径。化学能量存储系统基于相应存储分子的化学键中包含的能量。这些存储分子可以充当能量载体。同样,这些化合物可以进入能源密集型工业部门的各种工业价值链,因此与这些化合物的既定(化石)供应途径处于直接的经济竞争中。在可预见的将来,产生氢和氧的水电解将是并将成为关键技术。氢可以通过各种方法转化为其他感兴趣的能量载体。这些转换使存储的能量可以通过能源系统的不同部门使用和/或用作能源密集型工业过程的原材料。储能系统的某些功能可以由工业过程接管。在整个能源系统中,化学能存储技术为各种能源流和部门的链接,连接和交织提供了机会。虽然化学能存储为在电力行业以外的领域加强可再生能源的整合提供了一条途径,但它也为增加灵活性,新颖的协同作用和附加的优化创造了新的机会。关于能量存储应用,讨论并评估了特定能量利用的几个示例。

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