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Ein Saisonalspeicher bzw saisonaler Wärmespeicher oder Jahreszeitspeicher englisch seasonal thermal energy storage STES

Langzeitwärmespeicher

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Ein Saisonalspeicher bzw. saisonaler Wärmespeicher oder Jahreszeitspeicher (englisch seasonal thermal energy storage (STES)) ist ein Langzeitspeicher thermischer Energie einer saisonalen Wärmespeicherheizung, oft für eine thermische Solaranlage. Damit kann der Anteil von erneuerbaren Energien signifikant erhöht werden. Saisonalspeicher sind ein zentraler Bestandteil der sehr erfolgreichen auf Fernwärme und Solarthermie basierenden Dänischen Wärmewende.

Je größer das Volumen des Saisonalspeichers ist, desto weniger fallen die Verluste durch Wärmeabgabe an die Umgebung ins Gewicht. Da keine Umwandlungsverluste im engeren Sinne entstehen, haben saisonale Wärmespeicher einen deutlich höheren Wirkungsgrad als stoffliche Energieträger wie grüner Wasserstoff oder Biogas, die in Elektrolyse- oder Biogasanlagen gewonnen und ebenfalls längerfristig gespeichert werden können (siehe auch Wasserstoffspeicherung).

Allgemeines

Saisonale Wärmespeicher sind so groß, dass sie Wärme aus der warmen Jahreszeit speichern können und damit gut wärmegedämmte Häuser in der kalten Jahreszeit weitgehend oder sogar vollständig mit gespeicherter Energie beheizen oder eventuell auch kühlen können. Meist wird ein solarer Energieüberschuss vom Sommer im Winter zu Heizzwecken verwendet, und so können mehrere Wochen bis Monate je nach Witterungsbedingungen und Speicher-Ladezustand überbrückt werden. Bei zu Heizzwecken verwendeten Speichern erfolgt die Beladung bei sonnigem Wetter und während des Sommers, die Entladung bei Schlechtwetter und zur kalten Jahreszeit. Nach einer Prognose von 2018 werden sie in Zukunft eine bedeutende Rolle in der solaren Infrastruktur einnehmen.

Es gibt saisonale Speicher verschiedener Größe, die einzelne Häuser, Häusergruppen oder ganze Siedlungen über ein Nahwärme- beziehungsweise Fernwärmenetz versorgen. Die spezifischen Kosten je MWh Speicherkapazität sind umso geringer, je größer der Speicher ist, weshalb große Systeme bereits Wärme zu wettbewerbsfähigen Preisen um 5 ct/kWh liefern können. Die Investitionen in Wärmedämmung der Häuser, Wärmeerzeugung – etwa durch Sonnenkollektoren, oder durch Wärmepumpen, die mit regenerativ erzeugtem Strom betrieben werden – und Speichergröße müssen aufeinander abgestimmt werden, um die geringsten Gesamtkosten zu erzielen.

Speichertypen

Verschiedene Speichertypen:

  • Behälter-Wärmespeicher
  • Erdbecken-Wärmespeicher, zum Beispiel als Kies/Wasser-Wärmespeicher
  • Erdsonden-Wärmespeicher, bis zu 100 Meter tief
  • Aquifer-Wärmespeicher

Behälter-Wärmespeicher

Warmwassertanks in Form von Schichtladespeichern werden unter anderem innerhalb der Gebäudehülle von Ein- und Mehrfamilienhäusern installiert. In Verbindung mit einer großen Sonnenkollektorenfläche können damit hohe solare Deckungsgrade erreicht werden. Die Gebäude werden dann auch als Sonnenhäuser bezeichnet. Pro Wohneinheit werden bis über 10 m³ Speichervolumen in zylindrischen Tanks vorgesehen, in Einfamilienhäusern bis zu 50 m³. Die Speicher erhalten eine 20 bis 40 cm dicke Wärmedämmung und erreichen eine Höhe von mehreren Stockwerken. In Neubauten können sie beispielsweise im Treppenauge einer gewendelten Treppe platziert werden.

Alternativ werden Erdtanks außerhalb von Gebäuden verwendet. In kälteren Klimazonen haben Speicher innerhalb der Gebäudehülle den Vorteil, dass alle Wärmeverluste des Speichers dem Gebäude zugutekommen. Die Verluste lassen sich über den Wärmewiderstand des Speichers berechnen.

Verhältnis von Volumen zu Oberfläche

Allgemein gilt für Körper (A/V-Verhältnis): Wenn man die drei Kantenlängen a{\displaystyle a}, b{\displaystyle b} und c{\displaystyle c} eines Quaders jeweils verdoppelt, vervierfacht sich seine Fläche A{\displaystyle A} (allgemeinsprachlich: Oberfläche; also die Grenzfläche zwischen kalt und warm); sein Volumen V{\displaystyle V} aber verachtfacht sich. Große Körper haben deshalb eine (für Wärmespeicherung) günstigere Relation von Volumen zu Oberfläche:

V1=a⋅b⋅c{\displaystyle V_{1}=a\cdot b\cdot c}    (beim Würfel: V1,W=a⋅a⋅a{\displaystyle V_{1,{\text{W}}}=a\cdot a\cdot a})
A1=2⋅a⋅b+2⋅b⋅c+2⋅a⋅c{\displaystyle A_{1}=2\cdot a\cdot b+2\cdot b\cdot c+2\cdot a\cdot c}    (Würfel: A1,W=6⋅a⋅a{\displaystyle A_{1,{\text{W}}}=6\cdot a\cdot a})
V2=2a⋅2b⋅2c=2⋅2⋅2⋅a⋅b⋅c=8⋅a⋅b⋅c=8⋅V1{\displaystyle V_{2}=2a\cdot 2b\cdot 2c=2\cdot 2\cdot 2\cdot a\cdot b\cdot c=8\cdot a\cdot b\cdot c=8\cdot V_{1}}
A2=2⋅2a⋅2b+2⋅2b⋅2c+2⋅2a⋅2c=4⋅A1{\displaystyle A_{2}=2\cdot 2a\cdot 2b+2\cdot 2b\cdot 2c+2\cdot 2a\cdot 2c=4\cdot A_{1}}

Wenn man den Durchmesser einer Kugel oder Durchmesser und Höhe eines Zylinders verdoppelt, verachtfacht sich das Volumen. Eine Kugel hat das größte Verhältnis von Volumen zu Oberfläche aller geometrischen Körper.

Erdbecken-Wärmespeicher

Diese gibt es auch ohne nennenswerte Dämmung zum Untergrund, nur mit einer stabilen Folie abgedichtet. Entweder oben mit einer mehrstufigen schwimmenden Isolierung, wobei Regenwasser abgepumpt wird, oder er ist allseits mit Beton ummantelt. Die Beckenform kann ein umgekehrter Kegelstumpf, Pyramidenstumpf oder quaderförmig sein. Dieser eher größere Speichertyp kann je nach Größe komplette Solarsiedlungen mit solarer Fernwärme versorgen. Sie werden entweder als Wasserspeicher oder als Kies-Wasserspeicher gebaut. Der Kies-Wasserspeicher hat bei gleichen Ausmaßen eine geringere Speicherkapazität, im Vergleich zu reinen Wasserspeichern, weil Wasser eine höhere Wärmekapazität hat als Kies. Der Temperaturaustausch erfolgt über integrierte Brunnensysteme bzw. indirekt über Wärmetauscher.

Erdsonden-Wärmespeicher

Siehe auch: Geothermie#Saisonale Wärmespeicher

Dabei wird über Bohrlöcher der Untergrund, wie Gesteinsschichten oder Erdreich, erwärmt. Die Wärme kann je nach Bedarf über die Bohrlöcher mithilfe einer Wärmepumpe wieder zurückgewonnen werden. Die Bohrungen sind entweder senkrecht oder verlaufen schräg in die Tiefe. Nicht jeder Untergrund ist gleich gut dafür geeignet und es gibt auch völlig ungeeignete lokale Gegebenheiten.

Aquifer-Wärmespeicher

Unter günstigen hydrogeologischen Standortbedingungen kann ein sogenannter Aquifer, also ein Grundwasserleiter, zur Wärmespeicherung genutzt werden. Hierfür werden manchmal zwei Brunnen verwendet, die je nach Jahreszeit entweder Wärme oder Kälte liefern bzw. speichern. Diese Brunnen sind in einem bestimmten Abstand versetzt angeordnet. Ein Beispiel hierfür sind die Wärme- und Kältespeicher des deutschen Bundestags in Berlin.

Sandspeicher

Hierbei handelt es sich um mit Sand oder Schotter gefüllte Silos, die mittels Heißluftgebläsen auf 500–600 °C aufgeheizt werden können. Bevorzugt wird dafür Überschussenergie aus umliegenden Windkraftanlagen und Solarkraftwerken genutzt, sodass mit Sandspeichern auch Regelleistung zur Verfügung gestellt werden kann. Die gespeicherte Wärme wird in den Wintermonaten in das Fernwärmenetz eingespeist, aufgrund der hohen Temperaturen sind aber auch Prozesswärmeanwendungen möglich. Die Energieeffizienz soll bei größeren Systemen bis zu 95 % betragen, dies wird durch das günstigere Verhältnis von Volumen zu Hüllfläche sowie eine Ladestrategie erreicht, bei der das System im Kern erhitzt wird, die Wärmeentnahme jedoch in den niedriger temperierten Randzonen stattfindet.

2025 wurde in Loviisa, (Finnland) der derzeit weltgrößte Sandspeicher in Betrieb genommen. Der Silo ist bei 15 Metern Durchmesser etwa 13 Meter hoch; er ist mit 2.000 Tonnen Specksteinschotter gefüllt und hat eine Speicherkapazität von 100 Megawattstunden.

Weitere Typen

Alternativ kann man ein massives Fundament durch thermische Bauteilaktivierung als Speichermasse nutzen. Diese wird auf etwa 30 °C erwärmt.

Saisonaler Ausgleich im Stromnetz

Um einen Ausgleich im Falle einer sogenannten Dunkelflaute im Stromnetz zu schaffen, wäre es möglich, einen im Sommer regenerativ generierten Energieüberschuss durch Power-to-Gas in Wasserstoff umzuwandeln und in Untergrundspeicher in Salzstöcken zu speichern. Dieser Vorrat könnte bei Energiemangel als Energiespeicher für viele Zwecke dienen, dafür nötig wären ein Ausbau der Wasserstoffwirtschaft und ein Ausbau der Sektorenkopplung zur verbesserten, enger vernetzen Umwandlung der Energie zwischen den Bereichen Stromnetz, Haushalte, Mobilität und Industrie. Kurzfristige Schwankungen können hingegen mit Batterie-Speicherkraftwerken und Pumpspeicherkraftwerken ausgeglichen werden.

Den Power-to-Gas-Ansatz als chemischer Wasserstoffspeicher in Verbindung mit Photovoltaik gibt es auch zur Gebäudeheizung. Dabei werden Überschüsse aus der warmen Jahreszeit mithilfe einer Brennstoffzelle im Winter verwertet.

Literatur

  • Speichervorgänge im Umfeld vertikaler Erdsonden von Wärmepumpen. In: Heizung Lüftung/Klima Haustechnik (HLH). Nr. 1/2015, S. 19–23.
  • Kapitel 8.3. Saisonale Wärmespeicher. In: Solare Wärme für große Gebäude und Wohnsiedlungen. Fraunhofer IRB, Stuttgart, ISBN 978-3-8167-8752-5, S. 93–94.
  • Kapitel 13.2.1.3. Saisonale Wärmespeicher für große Solaranlagen. In: M. Sterner, I. Stadler (Hrsg.): Energiespeicher – Bedarf, Technologie, Integration. 2. Auflage. 2017, ISBN 978-3-662-48892-8, S. 740–744. (in erster Auflage des Buches auf S. 677–680)
  • Silke Köhler, Frank Kabus, Ernst Huenges: Wärme auf Abruf: Saisonale Speicherung thermischer Energie. In: T. Bührke, R. Wengenmayr (Hrsg.): Erneuerbare Energie: Konzepte für die Energiewende. 3. Auflage. Wiley-VCH, ISBN 978-3-527-41108-5, S. 133–139.
  • Jens-Peter Meyer: Saisonale Speicher: Vorrang für die Sonne. In: Sonne Wind & Wärme. Nr. 4/2018, S. 69–71.
  • M. Schmuck: Wirtschaftliche Umsetzbarkeit saisonaler Wärmespeicher. expert Verlag, 2017, ISBN 978-3-8169-3398-4.
  • H. Weik: Expert Praxislexikon: Sonnenenergie und solare Techniken. 2., überarbeitete Auflage. expert Verlag, 2006, ISBN 3-8169-2538-3:
    • Aquifer-Speicher. S. 16.
    • Erdbeckenwärmespeicher. S. 98.
    • Langzeitspeicher. S. 175–176.
  • TZS: Saisonale Wärmespeicher. In: Solare Wärme: Das Solarthermie-Jahrbuch 2019. Solar Promotion GmbH. 27. Februar 2019, S. 112.

Weblinks

  • Sonnenhaus-Institut
  • Solarthermie Technologie: Großspeichersysteme (Memento vom 19. März 2019 im Internet Archive)
  • Langzeitwärmespeicherung mit einem neuartigen Speicherkonzept für solargestützte Nahwärmesysteme (Memento vom 3. März 2019 im Internet Archive; PDF)
  • Innovative Ansätze beim Langzeitwärmespeicher
  • www.saisonalspeicher.de

Einzelnachweise

  1. Goran Mijic: Solar Energy and Technology. Volume 2, de Gruyter, 2018, ISBN 978-3-11-047577-7, S. 658.
  2. M. Schmuck: Wirtschaftliche Umsetzbarkeit saisonaler Wärmespeicher. expert Verlag, 2017; im Beschreibungstext auf der Buchrückseite und auch auf Seite 8 unten
  3. Baerbel Epp: Seasonal pit heat storage: Cost benchmark of 30 EUR/m³. 17. Mai 2019, abgerufen am 19. Oktober 2021. 
  4. Daniel Tschopp, Zhiyong Tian, Magdalena Berberich, Jianhua Fan, Bengt Perers, Simon Furbo: Large-scale solar thermal systems in leading countries: A review and comparative study of Denmark, China, Germany and Austria. 15. Juli 2020, abgerufen am 19. Oktober 2021. 
  5. M. Schmuck: Wirtschaftliche Umsetzbarkeit saisonaler Wärmespeicher. expert Verlag, 2017, S. 9.
  6. Solare Wärme für große Gebäude und Wohnsiedlungen. Fraunhofer IRB, Stuttgart, ISBN 978-3-8167-8752-5, S. 93–94.
  7. Handbuch der Gebäudetechnik: Planungsgrundlagen und Beispiele. Band 2, 9. Auflage. Bundesanzeiger Verlag, 2016, ISBN 978-3-8462-0589-1, S. H 170
  8. T. Urbanek: Kältespeicher: Grundlagen, Technik, Anwendungen. Oldenbourg Verlag, München 2012, ISBN 978-3-486-70776-2, S. 253.
  9. Erdwärmenutzung im Reichstag. In: scinexx.de. 10. März 2004, abgerufen am 23. März 2025. 
  10. Polar Night Energy: Sand Battery’s Efficiency Explained
  11. Heise online: Größter Sandspeicher für Fernwärme steht in Finnland

Autor: www.NiNa.Az

Veröffentlichungsdatum: 25 Jun 2025 / 03:55

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Ein Saisonalspeicher bzw saisonaler Warmespeicher oder Jahreszeitspeicher englisch seasonal thermal energy storage STES ist ein Langzeitspeicher thermischer Energie einer saisonalen Warmespeicherheizung oft fur eine thermische Solaranlage Damit kann der Anteil von erneuerbaren Energien signifikant erhoht werden Saisonalspeicher sind ein zentraler Bestandteil der sehr erfolgreichen auf Fernwarme und Solarthermie basierenden Danischen Warmewende Je grosser das Volumen des Saisonalspeichers ist desto weniger fallen die Verluste durch Warmeabgabe an die Umgebung ins Gewicht Da keine Umwandlungsverluste im engeren Sinne entstehen haben saisonale Warmespeicher einen deutlich hoheren Wirkungsgrad als stoffliche Energietrager wie gruner Wasserstoff oder Biogas die in Elektrolyse oder Biogasanlagen gewonnen und ebenfalls langerfristig gespeichert werden konnen siehe auch Wasserstoffspeicherung AllgemeinesSaisonale Warmespeicher sind so gross dass sie Warme aus der warmen Jahreszeit speichern konnen und damit gut warmegedammte Hauser in der kalten Jahreszeit weitgehend oder sogar vollstandig mit gespeicherter Energie beheizen oder eventuell auch kuhlen konnen Meist wird ein solarer Energieuberschuss vom Sommer im Winter zu Heizzwecken verwendet und so konnen mehrere Wochen bis Monate je nach Witterungsbedingungen und Speicher Ladezustand uberbruckt werden Bei zu Heizzwecken verwendeten Speichern erfolgt die Beladung bei sonnigem Wetter und wahrend des Sommers die Entladung bei Schlechtwetter und zur kalten Jahreszeit Nach einer Prognose von 2018 werden sie in Zukunft eine bedeutende Rolle in der solaren Infrastruktur einnehmen Es gibt saisonale Speicher verschiedener Grosse die einzelne Hauser Hausergruppen oder ganze Siedlungen uber ein Nahwarme beziehungsweise Fernwarmenetz versorgen Die spezifischen Kosten je MWh Speicherkapazitat sind umso geringer je grosser der Speicher ist weshalb grosse Systeme bereits Warme zu wettbewerbsfahigen Preisen um 5 ct kWh liefern konnen Die Investitionen in Warmedammung der Hauser Warmeerzeugung etwa durch Sonnenkollektoren oder durch Warmepumpen die mit regenerativ erzeugtem Strom betrieben werden und Speichergrosse mussen aufeinander abgestimmt werden um die geringsten Gesamtkosten zu erzielen SpeichertypenVerschiedene Speichertypen Behalter Warmespeicher Erdbecken Warmespeicher zum Beispiel als Kies Wasser Warmespeicher Erdsonden Warmespeicher bis zu 100 Meter tief Aquifer WarmespeicherBehalter Warmespeicher Warmwassertanks in Form von Schichtladespeichern werden unter anderem innerhalb der Gebaudehulle von Ein und Mehrfamilienhausern installiert In Verbindung mit einer grossen Sonnenkollektorenflache konnen damit hohe solare Deckungsgrade erreicht werden Die Gebaude werden dann auch als Sonnenhauser bezeichnet Pro Wohneinheit werden bis uber 10 m Speichervolumen in zylindrischen Tanks vorgesehen in Einfamilienhausern bis zu 50 m Die Speicher erhalten eine 20 bis 40 cm dicke Warmedammung und erreichen eine Hohe von mehreren Stockwerken In Neubauten konnen sie beispielsweise im Treppenauge einer gewendelten Treppe platziert werden Alternativ werden Erdtanks ausserhalb von Gebauden verwendet In kalteren Klimazonen haben Speicher innerhalb der Gebaudehulle den Vorteil dass alle Warmeverluste des Speichers dem Gebaude zugutekommen Die Verluste lassen sich uber den Warmewiderstand des Speichers berechnen Verhaltnis von Volumen zu Oberflache Allgemein gilt fur Korper A V Verhaltnis Wenn man die drei Kantenlangen a displaystyle a b displaystyle b und c displaystyle c eines Quaders jeweils verdoppelt vervierfacht sich seine Flache A displaystyle A allgemeinsprachlich Oberflache also die Grenzflache zwischen kalt und warm sein Volumen V displaystyle V aber verachtfacht sich Grosse Korper haben deshalb eine fur Warmespeicherung gunstigere Relation von Volumen zu Oberflache V1 a b c displaystyle V 1 a cdot b cdot c beim Wurfel V1 W a a a displaystyle V 1 text W a cdot a cdot a A1 2 a b 2 b c 2 a c displaystyle A 1 2 cdot a cdot b 2 cdot b cdot c 2 cdot a cdot c Wurfel A1 W 6 a a displaystyle A 1 text W 6 cdot a cdot a V2 2a 2b 2c 2 2 2 a b c 8 a b c 8 V1 displaystyle V 2 2a cdot 2b cdot 2c 2 cdot 2 cdot 2 cdot a cdot b cdot c 8 cdot a cdot b cdot c 8 cdot V 1 A2 2 2a 2b 2 2b 2c 2 2a 2c 4 A1 displaystyle A 2 2 cdot 2a cdot 2b 2 cdot 2b cdot 2c 2 cdot 2a cdot 2c 4 cdot A 1 Wenn man den Durchmesser einer Kugel oder Durchmesser und Hohe eines Zylinders verdoppelt verachtfacht sich das Volumen Eine Kugel hat das grosste Verhaltnis von Volumen zu Oberflache aller geometrischen Korper Erdbecken Warmespeicher Diese gibt es auch ohne nennenswerte Dammung zum Untergrund nur mit einer stabilen Folie abgedichtet Entweder oben mit einer mehrstufigen schwimmenden Isolierung wobei Regenwasser abgepumpt wird oder er ist allseits mit Beton ummantelt Die Beckenform kann ein umgekehrter Kegelstumpf Pyramidenstumpf oder quaderformig sein Dieser eher grossere Speichertyp kann je nach Grosse komplette Solarsiedlungen mit solarer Fernwarme versorgen Sie werden entweder als Wasserspeicher oder als Kies Wasserspeicher gebaut Der Kies Wasserspeicher hat bei gleichen Ausmassen eine geringere Speicherkapazitat im Vergleich zu reinen Wasserspeichern weil Wasser eine hohere Warmekapazitat hat als Kies Der Temperaturaustausch erfolgt uber integrierte Brunnensysteme bzw indirekt uber Warmetauscher Erdsonden Warmespeicher Siehe auch Geothermie Saisonale Warmespeicher Dabei wird uber Bohrlocher der Untergrund wie Gesteinsschichten oder Erdreich erwarmt Die Warme kann je nach Bedarf uber die Bohrlocher mithilfe einer Warmepumpe wieder zuruckgewonnen werden Die Bohrungen sind entweder senkrecht oder verlaufen schrag in die Tiefe Nicht jeder Untergrund ist gleich gut dafur geeignet und es gibt auch vollig ungeeignete lokale Gegebenheiten Aquifer Warmespeicher Unter gunstigen hydrogeologischen Standortbedingungen kann ein sogenannter Aquifer also ein Grundwasserleiter zur Warmespeicherung genutzt werden Hierfur werden manchmal zwei Brunnen verwendet die je nach Jahreszeit entweder Warme oder Kalte liefern bzw speichern Diese Brunnen sind in einem bestimmten Abstand versetzt angeordnet Ein Beispiel hierfur sind die Warme und Kaltespeicher des deutschen Bundestags in Berlin Sandspeicher Hierbei handelt es sich um mit Sand oder Schotter gefullte Silos die mittels Heissluftgeblasen auf 500 600 C aufgeheizt werden konnen Bevorzugt wird dafur Uberschussenergie aus umliegenden Windkraftanlagen und Solarkraftwerken genutzt sodass mit Sandspeichern auch Regelleistung zur Verfugung gestellt werden kann Die gespeicherte Warme wird in den Wintermonaten in das Fernwarmenetz eingespeist aufgrund der hohen Temperaturen sind aber auch Prozesswarmeanwendungen moglich Die Energieeffizienz soll bei grosseren Systemen bis zu 95 betragen dies wird durch das gunstigere Verhaltnis von Volumen zu Hullflache sowie eine Ladestrategie erreicht bei der das System im Kern erhitzt wird die Warmeentnahme jedoch in den niedriger temperierten Randzonen stattfindet 2025 wurde in Loviisa Finnland der derzeit weltgrosste Sandspeicher in Betrieb genommen Der Silo ist bei 15 Metern Durchmesser etwa 13 Meter hoch er ist mit 2 000 Tonnen Specksteinschotter gefullt und hat eine Speicherkapazitat von 100 Megawattstunden Weitere Typen Alternativ kann man ein massives Fundament durch thermische Bauteilaktivierung als Speichermasse nutzen Diese wird auf etwa 30 C erwarmt Saisonaler Ausgleich im StromnetzUm einen Ausgleich im Falle einer sogenannten Dunkelflaute im Stromnetz zu schaffen ware es moglich einen im Sommer regenerativ generierten Energieuberschuss durch Power to Gas in Wasserstoff umzuwandeln und in Untergrundspeicher in Salzstocken zu speichern Dieser Vorrat konnte bei Energiemangel als Energiespeicher fur viele Zwecke dienen dafur notig waren ein Ausbau der Wasserstoffwirtschaft und ein Ausbau der Sektorenkopplung zur verbesserten enger vernetzen Umwandlung der Energie zwischen den Bereichen Stromnetz Haushalte Mobilitat und Industrie Kurzfristige Schwankungen konnen hingegen mit Batterie Speicherkraftwerken und Pumpspeicherkraftwerken ausgeglichen werden Den Power to Gas Ansatz als chemischer Wasserstoffspeicher in Verbindung mit Photovoltaik gibt es auch zur Gebaudeheizung Dabei werden Uberschusse aus der warmen Jahreszeit mithilfe einer Brennstoffzelle im Winter verwertet LiteraturSpeichervorgange im Umfeld vertikaler Erdsonden von Warmepumpen In Heizung Luftung Klima Haustechnik HLH Nr 1 2015 S 19 23 Kapitel 8 3 Saisonale Warmespeicher In Solare Warme fur grosse Gebaude und Wohnsiedlungen Fraunhofer IRB Stuttgart ISBN 978 3 8167 8752 5 S 93 94 Kapitel 13 2 1 3 Saisonale Warmespeicher fur grosse Solaranlagen In M Sterner I Stadler Hrsg Energiespeicher Bedarf Technologie Integration 2 Auflage 2017 ISBN 978 3 662 48892 8 S 740 744 in erster Auflage des Buches auf S 677 680 Silke Kohler Frank Kabus Ernst Huenges Warme auf Abruf Saisonale Speicherung thermischer Energie In T Buhrke R Wengenmayr Hrsg Erneuerbare Energie Konzepte fur die Energiewende 3 Auflage Wiley VCH ISBN 978 3 527 41108 5 S 133 139 Jens Peter Meyer Saisonale Speicher Vorrang fur die Sonne In Sonne Wind amp Warme Nr 4 2018 S 69 71 M Schmuck Wirtschaftliche Umsetzbarkeit saisonaler Warmespeicher expert Verlag 2017 ISBN 978 3 8169 3398 4 H Weik Expert Praxislexikon Sonnenenergie und solare Techniken 2 uberarbeitete Auflage expert Verlag 2006 ISBN 3 8169 2538 3 Aquifer Speicher S 16 Erdbeckenwarmespeicher S 98 Langzeitspeicher S 175 176 TZS Saisonale Warmespeicher In Solare Warme Das Solarthermie Jahrbuch 2019 Solar Promotion GmbH 27 Februar 2019 S 112 WeblinksSonnenhaus Institut Solarthermie Technologie Grossspeichersysteme Memento vom 19 Marz 2019 im Internet Archive Langzeitwarmespeicherung mit einem neuartigen Speicherkonzept fur solargestutzte Nahwarmesysteme Memento vom 3 Marz 2019 im Internet Archive PDF Innovative Ansatze beim Langzeitwarmespeicher www saisonalspeicher deEinzelnachweiseGoran Mijic Solar Energy and Technology Volume 2 de Gruyter 2018 ISBN 978 3 11 047577 7 S 658 M Schmuck Wirtschaftliche Umsetzbarkeit saisonaler Warmespeicher expert Verlag 2017 im Beschreibungstext auf der Buchruckseite und auch auf Seite 8 unten Baerbel Epp Seasonal pit heat storage Cost benchmark of 30 EUR m 17 Mai 2019 abgerufen am 19 Oktober 2021 Daniel Tschopp Zhiyong Tian Magdalena Berberich Jianhua Fan Bengt Perers Simon Furbo Large scale solar thermal systems in leading countries A review and comparative study of Denmark China Germany and Austria 15 Juli 2020 abgerufen am 19 Oktober 2021 M Schmuck Wirtschaftliche Umsetzbarkeit saisonaler Warmespeicher expert Verlag 2017 S 9 Solare Warme fur grosse Gebaude und Wohnsiedlungen Fraunhofer IRB Stuttgart ISBN 978 3 8167 8752 5 S 93 94 Handbuch der Gebaudetechnik Planungsgrundlagen und Beispiele Band 2 9 Auflage Bundesanzeiger Verlag 2016 ISBN 978 3 8462 0589 1 S H 170 T Urbanek Kaltespeicher Grundlagen Technik Anwendungen Oldenbourg Verlag Munchen 2012 ISBN 978 3 486 70776 2 S 253 Erdwarmenutzung im Reichstag In scinexx de 10 Marz 2004 abgerufen am 23 Marz 2025 Polar Night Energy Sand Battery s Efficiency Explained Heise online Grosster Sandspeicher fur Fernwarme steht in Finnland

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