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Energiespeicher dienen der Speicherung von momentan verfugbarer aber nicht benotigter Energie zur spateren Nutzung Diese Speicherung geht haufig mit einer Wandlung der Energieform einher beispielsweise von elektrischer in chemische Energie Akkumulator oder von elektrischer in potenzielle Energie Pumpspeicherkraftwerk Im Bedarfsfalle wird die Energie dann in die gewunschte Form zuruckgewandelt Sowohl bei der Speicherung als auch bei der Energieumwandlung treten immer meist thermische Verluste auf Inhaltsverzeichnis 1 Einteilung und Ubersicht 1 1 Nach Energieform 1 2 Nach Speicherdauer 2 Speichern elektrischer Energie 3 Experimentelle Speicher 4 Speicherbedarf durch die Energiewende 5 Marktentwicklung 6 Siehe auch 7 Literatur 8 Weblinks 9 EinzelnachweiseEinteilung und Ubersicht BearbeitenNach Energieform Bearbeiten nbsp Fernwarmespeicher des Kraftwerkes Theiss mit 50 000 m Inhalt welcher das Fernwarmenetz Krems speist Speichervermogen 2 GWh je Ladevorgang nbsp BatterieraumEnergiespeicher werden nach der gespeicherten Haupt Energieform klassifiziert Oft wird aber beim Auf oder Entladen des Speichers eine davon abweichende Energieform verwendet Beim Akkumulator wird beispielsweise elektrische Energie zugefuhrt diese wird wahrend des Aufladens in chemische Energie umgewandelt Thermische Energie Warmespeicher Fernwarmespeicher Thermochemische Warmespeicher Latentwarmespeicher Gasverflussigung durch Kalte Chemische Energie anorganisch galvanische Zelle Batterie Akkumulator Redox Flow Batterie Wasserstoff organisch ADP ATP AMP Glykogen Kohlenhydrate Fette Chemische Wasserstoffspeicher Mechanische Energie Kinetische Energie Bewegungsenergie Schwungrad bzw Schwungradspeicher Potentielle Energie Lageenergie Feder Pumpspeicherkraftwerk Druckluftspeicherkraftwerk Hubspeicherkraftwerk Elektrische Energie Kondensator Supraleitender Magnetischer EnergiespeicherDaneben wird der Begriff teils auch fur Behalter benutzt die selbst keine Energie sondern Brenn oder Kraftstoffe aufnehmen Kavernenspeicher fur Rohol Erdgas und Druckluft Kohlehalde als Lagerort fur Kohle Biogasspeicher die etwa eine Tagesproduktion eines Biogaskraftwerks zwischenspeichern konnen Porenspeicher fur Erdgas Stauseen zur Regulierung des Zuflusses fur Wasserkraftwerk sowie als Speicher fur Speicherkraftwerke Lagertank und Kraftstofftank AdsorptionsspeicherOft wird auch die Brennstoffzelle als Energiespeicher bezeichnet Sie ist jedoch nur in der Lage elektrische Energie aus chemischen Reaktionen zu gewinnen und zahlt somit zu den Energiewandlern nicht zu den Energiespeichern Nach Speicherdauer Bearbeiten Zudem lassen sich Energiespeicher anhand der Speicherdauer in Kurzzeit und Langzeitspeicher unterteilen Beispielsweise erfordern unterschiedliche Schwankungsmuster bei der Stromerzeugung mittels Photovoltaik PV und Windkraftanlagen einerseits und dem Stromverbrauch andererseits Speicherkapazitaten fur verschieden lange Zeitraume Je nach betrachteter Zeitskala kommen verschiedene Technologien zum Einsatz wobei sich folgende Zeitfenster ausmachen lassen 1 Subsekundenbereich bis zu wenigen Minuten Einspeisefluktuationen bis zu einem Tag z B PV Tagesmuster bis zu drei Tagen Zufallsschwankungen ein bis zwei Wochen anhaltende Stark oder Schwachwindperioden saisonaler Ausgleich Kurzzeitspeicher speichern die jeweilige Energie fur Sekundenbruchteile bis zu einem Tag besitzen einen hohen Speicherwirkungsgrad und weisen hohe Zyklenzahlen auf Zu ihnen zahlen u a Schwungmassenspeicher Kondensatoren Spulen als Sekundenspeicher Akkumulatoren als Minuten bis Tagesspeicher und Pumpspeicher und Druckluftspeicher als Stunden bis Tagesspeicher Auch verschiedene latente und sensible Warmespeicher konnen als Minuten bis Tagesspeicher eingesetzt werden 2 Langzeitspeicher konnen Energie hingegen uber Tage bis Jahre speichern und besitzen pro Leistungseinheit ein sehr hohes Energiespeichervermogen Sie weisen eine niedrige Selbstentladung auf und haben geringere Speicherwirkungsgrade sowie niedrigere Zyklenzahlen als Kurzfristspeicher Zu ihnen zahlen Gasspeicher sensible und latente Warmespeicher Fernwarmespeicher Brenn und Kraftstoffe sowie manche Pumpspeicher 2 Speichern elektrischer Energie BearbeitenElektrische Energie lasst sich nur in verhaltnismassig geringer Mengen in Kondensatoren oder supraleitenden Spulen direkt speichern Deshalb ist es wirtschaftlicher die Energie verlustbehaftet in eine andere Energieart umzuwandeln und bei Bedarf wiederum mit Energieverlust zuruckzuwandeln Wahrend der Speicherdauer verliert der Speicher selber Energie Die Summe aller Einzelverluste kann erheblich sein und das Verfahren insgesamt unwirtschaftlich machen Die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens steht bei Energiespeicherung meist im Vordergrund also die Investitions und Betriebskosten der Anlage und der Gesamtwirkungsgrad Es geht zumindest bei grossen Anlagen meist nicht um eine kurzfristige Leistungserhohung Bei sehr kleinen Anlagen wie beim Elektronenblitz steht manchmal die Leistungserhohung im Vordergrund weil beispielsweise die ursprungliche Energiequelle nicht ausreichend Leistung abgeben kann Auch hybride Speichersysteme sind moglich um langerfristig geringe oder kurzfristige hohe Leistungsbedarfe bereitzustellen Bei hauslichen Photovoltaikanlagen werden derzeit ausschliesslich Batteriespeicher eingesetzt Verfahren 3 max Leistungin MW Lebensdauerin Zyklen Wirkungsgradin Selbstentladungin h Investitionin kWhSpeicherkapazitat Kosten jegespeicherter kWhin Cent Energiedichtein Wh kg Typ Zeit derEntladung beiublicher BaugrosseNormaler Kondensator 0 01 100e 6 95 0 01 0 03 0 01 sSuperkondensator 0 1 0 5e 6 90 0 2 10 000 5 100 ssupraleitende Spule 7 1e 6 90 30 200 0 03 0 01 sSchwungrad Stahl alte Bauart 3 000 min 1 15 1e 6 90 3 20 5000 6 100 sSchwungrad aufgewickelter CFK 80 000 min 1 50 gt 100 000 4 95 0 1 10 500 1000 5 100 sBatteriespeicher mit Blei Akkumulatoren 27 6 etwa 1 000 7 80 0 01 100 30 120 4 hLiFePO4 Akkumulator 8000 bei 100 Entladungsgrad DOD 8 90 0 01 ca 420 9 90 10 hLiPo Akkumulator 80 Restkapazitat nach 500 Zyklen 10 88 0 01 300 400 60 7 hPumpspeicherkraftwerk gt 3 000 11 gt 1 000 80 0 71 3 5 Speicherdauer 1 Tag 12 0 1 3 3 8 hDruckluftspeicherkraftwerk 290 42 13 54 14 Pilotanlagen 15 2009 5 Speicherdauer 1 Tag 12 9 2 hWasserstoff 0 2 30 000 h 16 Brennstoffzelle 34 62 17 0 1 Versuchsanlagen 18 2009 25 unabhangig von Speicherdauer 12 33 300 19 0 5 hMethansynthese 30 54 2011 17 gt 75 2018 20 lt 0 00001 Versuchsanlagen 21 14 000 WochenHochtemperatur Warmespeicher 40 50 0 01 Versuchsanlagen 22 23 100 200 24 Die Angaben beziehen sich auf die grossten realisierten Anlagen im Dauerbetrieb Anmerkungen Die Leistungsbeschrankung bezieht sich in allen Fallen darauf dass die gespeicherte Energie wieder durch eine Umwandlungselektronik z B einen Wechselrichter in die ursprungliche Art zuruck gewandelt werden muss das ist im Regelfall das 50 Hz Netz Die angegebenen Werte konnen ohne diese Ruckumwandlung weit ubertroffen werden wenn man beispielsweise einen Kondensator oder einen Akkumulator kurzschliesst dann kann die Momentanleistung um den Faktor 10 000 oder mehr hoher sein als in der Tabelle angegeben In der Tabelle geht es aber um Energiespeicher und nicht um Leistungserhohung Die angegebenen Lebensdauern sind geschatzte Richtwerte und keine absoluten Grenzwerte Beispielsweise kann ein Schwungrad lange vor Erreichen der 1 Mio Grenze ausfallen oder fruher verschrottet werden Bei Akkus kann die Lebensdauer sehr unterschiedlich ausfallen Ausschlaggebend dafur ist vor allem die Zellchemie und die Betriebsart Bleibatterien haben eine eher kurze Lebensdauer Lithium Ionen Akkumulatoren konnen je nach Betrieb bis zu mehrere 10 000 Zyklen genutzt werden z B Lithiumtitanat Akkumulator wobei der Akkumulator meist schon bei einer Restkapazitat state of health von etwa 80 als verschlissen gilt Positiv fur eine lange Haltbarkeit sind moglichst niedrige Entladestrome in der Regel liegt die Maximalbelastung bei stationaren Speichern bei etwa 0 5 1C gemassigte Temperaturen und eine geringe Entladetiefe im mittleren Ladezustandsbereich state of charge Beschleunigend fur die Alterung wirken vor allem langer konstante Ladezustande nahe der Grenzwerte 0 und 100 und hohe Temperaturen Haufig macht eine Second Life Nutzung von gebrauchten Traktionsbatterien Sinn da diese zwar nicht mehr praktikabel im Fahrzeug einzusetzen sind aber fur viele Jahre in einem stationaren Speicher genutzt werden konnen bevor sie letztendlich recycelt werden Der bisher grosste umgesetzte Second Use Batteriespeicher befindet sich laut Daimler in Lunen wo gebrauchte Batterien aus Smart ed Fahrzeugen zu einem 13 MWh Energiespeicher gebundelt wurden 25 Auch neuwertige Traktionsbatterien konnen zum Einsatz kommen So betreibt ebenfalls Daimler einen 15 MWh grossen Speicher mit 3000 Ersatzmodulen fur Smart Fahrzeuge Da die Module regelmassig geladen werden mussen um der Tiefentladung vorzubeugen kann die Zyklisierung nebenbei auch noch zur Bereitstellung von Regelleistung genutzt werden Der Zyklisierungsprozess findet laut der beteiligten Unternehmen sehr schonend statt wodurch keine negativen Auswirkungen auf die Lebensdauer der Ersatzteile entstehen sollen 26 Bei Methan und Wasserstoff sind fur den Wirkungsgrad jeweils die Verdichtung des Gases mit 80 bar Erdgasleitung berucksichtigt worden Der bessere Wirkungsgrad bezieht sich hierbei auf die Moglichkeit der Erzeugung von Strom und Warme KWK Experimentelle Speicher Bearbeiten Hauptartikel Thermovoltaik Thermovoltaik Speicher ermoglichen die Speicherung von Warmeenergie in Graphit und deren Ruckgewinnung aus Warmestrahlung durch die Nutzung von Photovoltaikzellen Der Wirkungsgrad liegt bei bis zu 40 und die Graphitspeicher halten Temperaturen bis zu 2500 C Vgl Dampfturbine 30 und 1500 C 27 Speicherbedarf durch die Energiewende Bearbeiten Hauptartikel Energiewende nbsp Karikatur zur Diskussion um die Notwendigkeit von Energiespeichern Gerhard Mester 2017 Durch die Energiewende die u a aus Umwelt und Klimaschutzgrunden sowie der Endlichkeit der fossilen Energietrager einen Umstieg von grundlastfahigen konventionellen Kraftwerken hin zu mehrheitlich fluktuierenden erneuerbaren Energien vorsieht wird sich langfristig weltweit ein zusatzlicher Bedarf an Energiespeichern ergeben Hierbei muss sich jede Speicherlosung okonomisch gegen verfugbare Alternativen behaupten Beispiele fur solche Alternativen sind Demand Side Management Demand Response zusatzliche Stromleitungen oder die Nutzung von Synergieeffekten z B zwischen Wasser und Solar Windenergie 28 Wichtig in diesem Zusammenhang ist es das Energiesystem ganzheitlich und gekoppelt zu betrachten und nicht nur den Stromsektor So liegt der Sinn der sog Sektorenkopplung u a darin uber die verschiedenen Sektoren des Energiesystems einen sehr flexiblen Stromverbrauch zu schaffen der die notige Flexibilitat aufweist um die Erzeugungsschwankungen der variablen erneuerbaren Energien aufzunehmen Wahrend z B Ansatze die nur den Stromsektor alleine betrachten oft vergleichsweise hohe und teure Stromspeicherkapazitaten erfordern ermoglichen sektorgekoppelte Energiesysteme einen geringeren Einsatz von vergleichsweise teuren Stromspeichern da die schwankende Erzeugung von Wind und Solarstrom nicht mehr nur im Stromsektor ausgeglichen werden muss sondern unter anderem auch Warmesektor oder Verkehrssektor die notige Flexibilitat zum Ausgleich der Schwankungen liefern konnen 29 So sind z B grosse Fernwarmespeicher derzeit die gunstigste Form der Energiespeicherung uberhaupt 30 Eine Notwendigkeit fur Integrationsmassnahmen der erneuerbaren Energien besteht erst ab der zweiten Phase der Energiewende in der Deutschland mittlerweile angekommen ist In dieser zweiten Phase der Energiewende mussen Massnahmen wie z B der Aufbau von intelligenten Stromnetzen englisch Smart Grids der Ausbau der Stromnetze usw erfolgen Ab dieser Phase wird dann auch zunehmend der Einsatz von Kurzfristspeichern wie z B Pumpspeicher oder Batteriespeichern sinnvoll Langzeitspeicher wie die Power to Gas Technologie werden erst notwendig wenn es im Stromsystem hohe und langere Stromuberschusse gibt wie sie ab Anteilen der erneuerbaren Energien von mindestens 60 bis 70 Prozent zu erwarten sind Auch hier ist es jedoch sinnvoll zunachst das gewonnene Synthesegas nicht ruckzuverstromen sondern es vorwiegend in anderen Sektoren wie z B im Verkehrswesen einzusetzen Die Ruckverstromung ist schliesslich der letzte Schritt bei der Umstellung des Energiesystems hin zu 100 Erneuerbaren Energien 28 Eine zu fruh aufgebaute Speicherinfrastruktur kann okologisch kontraproduktiv sein So ist z B bis zu einem Anteil von ca 40 erneuerbaren Energien an der Jahresstromproduktion eine flexiblere Auslastung der bestehenden konventionellen Kraftwerke die vorteilhafteste Moglichkeit zur Einbindung von regenerativen Energien Erst daruber werden zusatzliche Speicherkraftwerke benotigt Speicher die vorher gebaut werden ermoglichen stattdessen eine bessere Auslastung von Braunkohlekraftwerken zulasten weniger umweltschadlicher Kraftwerke Steinkohle und Erdgas und erhohen damit die CO2 Emissionen 31 Fur eine Versorgung mit 100 erneuerbaren Energien sind Energiespeicher zwingend erforderlich wobei der notwendige Speicherbedarf durch Massnahmen wie den internationalen Stromnetzausbau und die Erhohung von Netzkuppelstellen stark reduziert werden kann Durch den Aufbau von Speichern erhohen sich die Gestehungskosten von erneuerbaren Energien bei einer Vollversorgung mit 100 erneuerbaren Energien machen die Kosten der Energiespeicherung ca 20 30 der Stromgestehungskosten aus 32 Marktentwicklung BearbeitenFur Hauseigentumer mit eigener Energieeinspeisung durch Photovoltaik lassen sich seit etwa 2013 dezentrale Energiespeicher wirtschaftlich betreiben Nach Angaben des Bundesverbandes Solarwirtschaft sind 2014 die Preise von Batteriespeichern um 25 gefallen Seit Mai 2013 fordert die KfW die Installation von Batteriespeichern einschliesslich Anreizen zur Netzstabilisierung Dadurch stieg die Nachfrage sprunghaft an 33 Nachdem die Forderung von Batteriespeichern zunachst zum 31 Dezember 2015 auslaufen sollte wurde die Forderung entgegen der ursprunglichen Haltung von Sigmar Gabriel nach heftiger Kritik von zahlreichen Verbanden und Unternehmen dennoch in modifizierter Version verlangert 34 35 Es wird erwartet dass Heimenergiespeicherung immer prasenter werden wird angesichts der wachsenden Bedeutung von dezentraler Energieversorgung vor allem Photovoltaik sowie der Tatsache dass Gebaude den grossten Anteil am gesamten Energieverbrauch darstellen 36 und die Einspeisetarife unter den Netzbezugstarifen liegen Ein Haushalt nur mit Photovoltaik kann eine Energieselbstversorgung von maximal etwa 40 erreichen Um eine hohere Selbstversorgung zu erreichen wird angesichts der unterschiedlichen Zeitverlaufe von Energieverbrauch und der Energieeinspeisung aus Photovoltaik ein Energiespeicher benotigt 36 Die Kombination von Photovoltaik mit Batteriespeichern hat insbesondere in Bayern und Nordrhein Westfalen hohen Zubau erfahren wie das Speichermonitoring des Bundeswirtschaftsministeriums zeigt 37 Moglich ist ebenfalls die Nutzung von alten Batterien aus E Autos fur Speicherkraftwerke Diese haben dann noch etwa 80 ihrer Speicherkapazitat und konnen noch ca 10 Jahre weiter zur Energiespeicherung oder zur Bereitstellung von Regelleistung dienen 38 Eine im Januar 2020 veroffentlichte Studie des Fraunhofer Instituts fur System und Innovationsforschung ISI kommt zu dem Ergebnis dass ab 2035 durch den wachsenden Marktanteil von Elektroautomobilitat eine jahrliche Batteriekapazitat von 50 bis 75 GWh aus ausgedienten E Fahrzeugen zur Verfugung stehen wird Diese gunstigen Second Life Batterien konnten dann fur die industrielle Stromspeicherung genutzt werden und eine hohere Systemsicherheit gewahrleisten Fur eine optimale Nutzung brauchte es allerdings standardisierte Batteriemanagementsysteme sodass es zu moglichst wenig Kompatibilitatsproblemen kommt Pilot Projekte werden durchgefuhrt jedoch nur mit Batterien eines Fahrzeugmodells Es bestehe daher noch weiterer Forschungsbedarf 39 Siehe auch Bearbeiten nbsp Portal Energie Ubersicht zu Wikipedia Inhalten zum Thema Energie Speicherkraftwerk Dezentrale Stromerzeugung Energiespeicher in Elektroautos Ragone Diagramm das Diagramm der spezifischen Leistung zur spezifischen Energie eines SpeichermediumsLiteratur BearbeitenPeter Birke Michael Schiemann Akkumulatoren Vergangenheit Gegenwart und Zukunft elektrochemischer Energiespeicher Utz Munchen 2013 ISBN 978 3 8316 0958 1 Michael Sterner Ingo Stadler Hrsg Energiespeicher Bedarf Technologien Integration 2 Auflage Berlin Heidelberg 2017 ISBN 978 3 662 48893 5 Erich Rummich Energiespeicher Grundlagen Komponenten Systeme und Anwendungen Expert Renningen 2009 ISBN 978 3 8169 2736 5 Robert A Huggins Energy storage fundamentals materials and applications Springer Cham 2016 ISBN 978 3 319 21238 8 Armin U Schmiegel Energiespeicher fur die Energiewende Auslegung und Betrieb von Speichersystemen Hanser Munchen 2019 ISBN 978 3 446 45653 2 Weblinks BearbeitenAchmed A W Khammas Energiespeichern In Buch der Synergie Teil C Energiespeichern und elektrische Mobilitat Energiespeichern und mobile Anwendungsbereiche der Energiespeicherung Gesamtinhalt Dirk Uwe Sauer Optionen zur Speicherung elektrischer Energie in Energieversorgungssystemen mit regenerativer Stromerzeugung PDF 1 1 MB RWTH Aachen Uberblick Matthias Popp Speicher fur sicheren Strom allein aus Wind und Sonne Telepolis 6 April 2011 Uwe Milles Warme und Strom speichern In BINE basisEnergie Nr 19 2005 Webportal der Forschungsinitiative Energiespeicher der Bundesregierung Welt der Physik Podcast Energiespeicher 10 Marz 2022 Thomas Gruter Strom speichern mit Eisen Natrium und Schwerkraft in Spektrum de vom 4 April 2023Einzelnachweise Bearbeiten Ludwig Einhellig und Andreas Eisfelder Stromspeicher als intelligente Losung fur den deutschen Markt PDF In Energiewirtschaftliche Tagesfragen 2012 S 34 abgerufen am 22 April 2015 a b Michael Sterner Ingo Stadler Energiespeicher Bedarf Technologien Integration Springer Berlin 2014 S 41f Stromspeicher Technologien im Vergleich auf energieverbraucher de flywheels Memento vom 17 September 2010 im Internet Archive PDF 1 1 MB Zugriff am 2 Oktober 2010 Lazard s levelized cost of storage version 2 0 PDF Abgerufen am 29 Mai 2021 Batteries for Large Scale Stationary Electrical Energy Storage PDF 826 kB The Electrochemical Society Interface 2010 englisch Geschlossene Bleibatterie hoppecke de Memento vom 18 Juni 2016 im Internet Archive abgerufen Juni 2016 Sony LifePO4 Akku Seite 8 nach 8000 Ladezyklen mit 100 DOD 74 Restkapzitat Anmerkung Akku kam 2009 auf den Markt abgerufen am 6 Februar 2015 Stand Anfang 2015 siehe Akkupreise Daten fur Standard Li Po Zellen PDF S 9 abgerufen am 16 November 2020 Dominion Bath County Pumped Storage Station Memento vom 4 April 2007 im Internet Archive abgerufen am 21 November 2013 a b c vde com Memento vom 3 Marz 2016 im Internet Archive siehe Bild 4 Tagesspeicherung Stand 2009 siehe Kraftwerk Huntorf Niedersachsen siehe Kraftwerk McIntosh Alabama USA Es gibt weltweit zwei Anlagen Stand 2011 Eine dritte ist in Planung siehe Druckluftspeicherkraftwerk Stassfurt geplante Fertigstellung 2013 U Bunger W Weindorf Brennstoffzellen Einsatzmoglichkeiten fur die dezentrale Energieversorgung Ludwig Bolkow Systemtechnik Ottobrunn 1997 a b Gutachten des Fraunhofer IWES zum Thema Windgas PDF 2 1 MB Stromspeicher Teil 3 Max Planck Institut Februar 2008 abgerufen am 29 Januar 2018 Technische Eigenschaften von Wasserstoff Forscher steigern Wirkungsgrad von Power to Gas Anlagen kraftig Power to Gas Erdgasinfrastruktur als Energiespeicher Ein Losungsansatz zur Speicherproblematik In Gemeinsame Pressemitteilung von Bundesnetzagentur und Fraunhofer IWES 28 November 2011 abgerufen am 29 Januar 2018 DLR Warmespeicher HOTREG RWE Power entwickelt Hochtemperatur Warmespeicher fur GuD Kraftwerke Warmespeicher Weltweit grosster 2nd Use Batteriespeicher geht ans Netz marsMediaSite Abgerufen am 11 November 2018 Daimler und enercity machen Ersatzteillager zum Energiespeicher Nicht mehr online verfugbar Archiviert vom Original am 27 Februar 2016 abgerufen am 11 November 2018 nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www enercity de Alina LaPotin Kevin L Schulte Myles A Steiner Kyle Buznitsky Colin C Kelsall Thermophotovoltaic efficiency of 40 In Nature Band 604 Nr 7905 April 2022 ISSN 1476 4687 S 287 291 doi 10 1038 s41586 022 04473 y nature com abgerufen am 5 September 2022 a b Henning et al Phasen der Transformation des Energiesystems In Energiewirtschaftliche Tagesfragen 65 Heft 1 2 2015 S 10 13 Henrik Lund et al Smart energy and smart energy systems In Energy Band 137 2017 S 556 565 doi 10 1016 j energy 2017 05 123 Abdul Rehman Mazhar et al A state of art review on district heating systems In Renewable and Sustainable Energy Reviews Band 96 2018 S 420 439 doi 10 1016 j rser 2018 08 005 Michael Sterner Ingo Stadler Energiespeicher Bedarf Technologien Integration Berlin Heidelberg 2014 S 95 Martin Zapf Stromspeicher und Power to Gas im deutschen Energiesystem Rahmenbedingungen Bedarf und Einsatzmoglichkeiten Wiesbaden 2017 S 133 Der positive Beitrag dezentraler Stromspeicher fur eine stabile Energieversorgung PDF 3 1 MB Hannover Messe BEE Studie 2015 TWCportal Photovoltaik amp Solarthermie Forderung 2016 Energiesysteme 360 Solarstrom Speicherforderung wird bedingt verlangert a b Guilherme de Oliveira e Silva Patrick Hendrick Lead acid batteries coupled with photovoltaics for increased electricity self sufficiency in households In Applied Energy Band 178 2016 S 856 867 doi 10 1016 j apenergy 2016 06 003 Institut fur Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe ISEA Registrierungsportals fur das Forderprogramm fur dezentrale und stationare Batteriespeichersysteme mit umfassenden Informationen uber Solarstromspeicher PV Speicher und deren staatliche Forderung sowie Hintergrundinformationen zur Funktion von PV Speichern den Eigenschaften der verschiedenen Batterietypen unterschiedlichen Systemtopologien sowie den Richtlinien zur Forderung von PV Speichersystemen durch die KfW Bankengruppe RWTH Aachen abgerufen am 30 Juli 2018 Aus alten Autobatterien werden Speicher In Energie und Management 4 November 2015 abgerufen am 5 Juni 2016 Dr Axel Thielmann Prof Dr Martin Wietschel Batterien fur Elektroautos Faktencheck und Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Elektromobilitat Fraunhofer Institut fur System und Innovationsforschung ISI 22 Januar 2020 abgerufen am 18 Februar 2020 Normdaten Sachbegriff GND 4152230 8 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Energiespeicher amp oldid 233697593