Innovative Speichertechnologien

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1 Arbeitsgruppe 2 Innovative Speichertechnologien Präsentation Ergebnisse DSTTP Mitgliederversammlung 24.September 2008 Bernd Hafner Viessmann Werke DrHf@viessmann.com Harald Drück ITW / SWT drueck@itw.uni-stuttgart.de Datei: DSTTP_MV_AG2.ppt DSTTP Arbeitsgruppe 2: Innovative Speichertechnologien 1

2 Ziel für 2030 Technologien für das solar beheizte Haus : Neubau 100 % solare Deckung Altbau 50 % solare Deckung DSTTP Arbeitsgruppe 2: Innovative Speichertechnologien 2

3 Motivation Einfluss Speichervolumen und Kollektorfläche auf f sav DSTTP Arbeitsgruppe 2: Innovative Speichertechnologien 3

4 Die Notwendigkeit Von großen zu kleinen Speichervolumen (mit gleicher Wärmekapazität) DSTTP Arbeitsgruppe 2: Innovative Speichertechnologien 4

5 Anwendungen in Abhängigkeit vom Temperaturniveau Kälte Quelle für Sorptions- Systeme, Wärmepumpen Flächenheizung Abtauung (Wärmepumpen Lüftung) Warmwasser Luftheizung Radiatorenheizung Temperatur [ C] DSTTP Arbeitsgruppe 2: Innovative Speichertechnologien 5

6 Allgemeine Forderungen Effizienz der Nachheizung 95 % der Nachheizung als Nutzwärme Effizienz der Solarnutzung Nutzwärme / Hilfsstrom > 100 (Faktor 10 zu heute) Effizienz des Energieaufwands Anlagenertrag > 25 x Energieaufwand zur Herstellung (Faktor 2 gegenüber heute) Effizienz der Raumnutzung Aufstellvolumen des Speichers bewerten (Kosten und Wärmeverluste durch größere Gebäude) DSTTP Arbeitsgruppe 2: Innovative Speichertechnologien 6

7 Speichertechnologie: Wasser universell und preiswert -> weiterhin große Bedeutung F&E - Bedarf Geringere Wärmeverluste Bessere thermische Schichtung Systemtechnik für modulare Speicher kostengünstiger durch neuartigen Materialien (z.b. Kunststoff) Ziel: Effiziente, kostengünstige, langlebige Speicher DSTTP Arbeitsgruppe 2: Innovative Speichertechnologien 7

8 Speichertechnologie: Erdreich niedrige Temperaturen, große Speichervolumen z.b. als Quelle für Wärmepumpen & Sorptionssysteme F&E - Bedarf Kombination von Solarwärme und Erdwärme, beispielsweise als kalte Nahwärmenetze Nutzung des Erdreichs unter dem Gebäude Ziel: Erdreich als Mittel- und Langzeitspeicher nutzen DSTTP Arbeitsgruppe 2: Innovative Speichertechnologien 8

9 Speichertechnologie: PCM Kompakte Bauart, speziell für einen Temperaturbereich F&E - Bedarf PCM für Kältespeicher untersuchen (10-20 C) Abwärme-Speicher für Abtauprozesse untersuchen PCM-Speicher für Sorptionsanlagen untersuchen ( C) Vergleich von PCM-Speichern mit Referenzsystemen PCM-Speicher in der Gebäudestruktur weiter untersuchen Meßmethode zur Bestimmung des Ladezustands Ziel: Vorteile für Solaranwendung erschließen DSTTP Arbeitsgruppe 2: Innovative Speichertechnologien 9

10 Speichertechnologie: Chemisch Hohen Energiedichte, geringe thermische Verluste F&E - Bedarf Sorbentien als Speicher (z.b. LiBr, CaCl 2 oder NH 3 ), evtl. in Verbindung mit Sorptionskältemaschinen Chemischen Reaktion von Flüssigkeiten (z.b. Oleum und Wasser) Einsatz von Katalysatoren für die Reaktionen Entwicklung von Speicherkonzepten, insbesondere auch modulare Konzepte. Ziel: Speicherdichte um Faktor 8 erhöhen DSTTP Arbeitsgruppe 2: Innovative Speichertechnologien 10

11 Speichertechnologie: Verluste Verluste = Reduzierung des Wirkungsgrads! F&E - Bedarf Konzepte zur Bauteilaktivierung (z.b. TWD). Bessere Wärmedämmung über Lebensdauer Erweiterung Temperaturbereich (Kunststoffe bis 120 C, diffusionsdichte Wärmedämmung für kalte Speicher) Geringere Wärmeleitung (z.b. Nano Schaum) Materialien auf der Basis nachwachsender Rohstoffe Wärmebrückenfreien Dämmung auch bei den Anschlüssen Ziel: Verluste um Faktor 10 senken DSTTP Arbeitsgruppe 2: Innovative Speichertechnologien 11

12 Speichertechnologie: Be-Entladung Lange Beladezeiten -> Aufwand Hilfsenergie Viele Anschlüsse -> Fehleranfälligkeit der Installation F&E - Bedarf Wärmeträgern mit höherer Wärmekapazität (PCM-Slurries, Zweiphasensysteme,..) zur Reduzierung der Hilfsenergie Hydraulische Installation mit Steckverbindungen zur Reduzierung von Montageaufwand und Installationsfehlern Ziel: Installationsfehler ausschließen Hilfsenergie nach allg. Anforderung reduzieren DSTTP Arbeitsgruppe 2: Innovative Speichertechnologien 12

13 Speicher mal anders gesehen DSTTP Arbeitsgruppe 2: Innovative Speichertechnologien 13

14 Forschungsagenda AG 2 weitere Infos: Danke: - den Mitgliedern der AG2 für die konstruktive Arbeit - Dr. Hafner für die Erstellung dieser Präsentation DSTTP Arbeitsgruppe 2: Innovative Speichertechnologien 14

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