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Ein Natrium Schwefel Akkumulator abgekurzt NaS Akku NaS Batterie ist ein Akkumulator eine sogenannte Sekundarzelle Gegenuber anderen Akkumulatortypen werden statt eines flussigen Elektrolyten ein fester Elektrolyt und flussige Elektroden eingesetzt und fur den Betrieb werden hohe Betriebstemperaturen im Bereich von 270 bis 350 C benotigt Der NaS Akku zahlt damit zu der Gruppe der Thermalbatterien Entwickelt wurde dieser Akkutyp Ende der 1970er Jahre 1 bis Anfang 2014 waren weltweit gut 180 NaS Batterie Speicherkraftwerke mit einer Leistung von 334 MW installiert 2 Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeines 2 Funktionsweise 2 1 Elektrochemie 2 2 Technische Daten 3 Literatur 4 Nachweise 5 WeblinksAllgemeines Bearbeiten nbsp Schnittdarstellung einer NaS Zelle NASA Die Anode besteht aus geschmolzenem Natrium die Kathode aus einem mit flussigem Schwefel getrankten Graphitgewebe 3 4 Als Elektrolyt kommt ein natriumhaltiges Aluminiumoxid zum Einsatz Da Natrium heftig mit Wasser reagiert muss der Akkumulator gut gegenuber Umwelteinflussen geschutzt werden Natrium Schwefel Akkumulatoren haben neben dem Vorteil dass die wesentlichen Grundmaterialien wie Natrium Schwefel und Aluminium leicht verfugbar sind eine vergleichsweise hohe Speicherdichte im Bereich knapp uber 200 Wh kg 1 Dieser Wert ist vergleichbar mit Lithium Ionen Akkus 5 und etwa vier bis funf mal so hoch wie der Wert beim Bleiakku 6 Experimentelle Anwendungen waren in den 1980er bis Mitte der 1990er Jahre Antriebssystem fur Elektroautos und Energiespeicher in Kommunikationssatelliten Aktuelle Anwendungen sind kleine bis mittlere stationare Batterie Speicherkraftwerke in Japan welche der Lieferung von Spitzenlast und zur Netzstabilisierung im offentlichen Stromnetz dienen 7 8 9 In Deutschland betreibt seit 2010 das Berliner Unternehmen Younicos gemeinsam mit Vattenfall einen 1 MW NaS Akku als Pilotprojekt zum Ausgleich volatiler Erneuerbarer Energien 10 Im gleichen Jahr wurde in Texas ein noch grosserer NaS Akku zur Steigerung der Versorgungssicherheit einer ganzen Kleinstadt installiert 11 In Anwendungsbereichen wie Elektroautos und auch als Stromversorgungssysteme in Weltraumanwendungen sind NaS Zellen durch andere jeweils geeignetere Energiespeichersysteme ersetzt worden Als Hersteller von NaS Akkus sind weltweit nur japanische Produzenten von Bedeutung Mit Stand 2010 grosster und dominanter Hersteller in diesem Segment ist NGK Insulators welcher gemeinsam mit dem Energienetzbetreiber Tōkyō Denryoku Tokyo Electric Power TEPCO seit Anfang der 1990er Jahre NaS Zellen im Rahmen von kleineren stationaren Batterie Speicherkraftwerken einsetzt Weitere Hersteller sind die japanischen Firmen Hitachi und GS Yuasa Ehemalige Hersteller von NaS Zellen fur mobile Anwendungen waren unter anderem Asea Brown Boveri Elektroauto Silent Power Ltd in England Elektroauto und Ford Aerospace in den USA 12 Funktionsweise Bearbeiten nbsp Anzahl der Lade Entladezyklen als Funktion der relativen EntladetiefeDie NaS Zelle ist eine Hochtemperatur Sekundarzelle Im Gegensatz zu vielen anderen Akkumulatoren besitzt sie eine sehr geringe elektrochemische Selbstentladung der Wirkungsgrad zwischen Ladung und Entladung liegt im Bereich um die 70 bis 85 Die praktisch nicht vorhandene elektrochemische Selbstentladung wird allerdings dadurch relativiert dass die Zelle zum Aufrechterhalten der Funktionsfahigkeit in einem hohen Temperaturbereich von ca 300 bis 350 C gehalten werden muss was neben einer entsprechenden thermischen Isolierung zur kuhleren Umgebung zusatzliche Heizsysteme erfordert Wird diese fur den Betrieb notige Heizenergie der Selbstentladung zugerechnet bzw die Heizleistung dem Akkusystem entnommen liegt bei kleinen Systemen wegen der hohen spezifischen Oberflache eine hohe Gesamtselbstentladung vor Wie bei allen Systemen bei denen thermische Verluste vermindert werden sollen gilt Kleine NaS Akkus eignen sich daher nur zum kurzfristigen Speichern von Energie Superisolierte oder sehr grosse NaS Zellen konnen aber wegen der reziproken Proportionalitat der Oberflache zum Volumen und damit der theoretisch moglichen geringen thermischen Verluste diese soweit minimieren dass die Effizienz stark verbessert wird Die Anzahl der Lade und Entladezyklen ist zwar im Vergleich zu anderen Akkutypen gross aber wie in nebenstehender Abbildung dargestellt stark von der Entladetiefe abhangig Wird der Akkumulator in jedem Zyklus nur sehr gering entladen dies entspricht einer deutlichen Reduktion der effektiven Kapazitat sind einige 10 000 Ladezyklen moglich Wird hingegen vor einer erneuten Ladung immer eine Entladung bis auf 10 vorgenommen reduziert sich die Anzahl auf einige 1000 Zyklen bis zu einem Ausfall Der Verschleiss dieser gegen Tiefentladung empfindlichen Akkus ist eine Folge von thermischen Prozessen in der Zelle dazu zahlt insbesondere bei Tiefentladung das thermische Durchgehen 13 Die hohe Temperatur ist notwendig da Schwefel und Natrium in flussiger Form vorliegen mussen Die jeweiligen Erstarrungstemperaturen mussen weit uberschritten werden damit ein ausreichender Energiefluss zwischen den Elektroden zustande kommen kann Wahrend die Elektroden bei hoher Temperatur in flussiger Form vorliegen liegt der Elektrolyt in NaS Zellen immer in fester Form vor Er besteht aus einer Natriumionen leitenden Keramik die gleichzeitig fur Elektronen ein Isolator ist Wesentlicher Bestandteil der Keramik ist Natrium b Aluminat NaAl11O17 bei dem ab einer Temperatur von 270 C die Natriumionen so beweglich werden dass eine ausreichende Leitfahigkeit besteht 14 Weitere mogliche Materialien sind beispielsweise Natriumoxid oder Magnesiumoxid Die US amerikanische Firma Ceramatec entwickelt 2009 in Utah eine Version die auch bei niedrigeren Temperaturen funktioniert Bei der Verwendung einer neuen NaSICON Membran kann der Akkumulator bei 90 C betrieben werden Dabei bleiben alle Komponenten fest 15 Elektrochemie Bearbeiten Wahrend der Entladung oxidiert Natrium am Natrium b Aluminat und bildet positiv geladene Natriumionen Diese Ionen wandern durch den Elektrolyten und reduzieren an der positiven Elektrode den Schwefel zu Natriumpentasulfid Na2S5 x S 2 e S x 2 displaystyle x mathrm S 2 e longrightarrow mathrm S x 2 nbsp An der negativen Elektrode wird flussiges Natrium oxidiert 2 N a 2 N a 2 e displaystyle 2 mathrm Na longrightarrow 2 mathrm Na 2 e nbsp Bei der Ladung laufen die Vorgange in Gegenrichtung ab Die Gesamtreaktion lautet dann N a 2 S x elektrische Energie 2 N a x S x 5 3 displaystyle mathrm Na 2 mathrm S x text elektrische Energie longrightarrow 2 mathrm Na x mathrm S quad x 5 3 nbsp Die elektrochemische Reaktion hangt von Faktoren wie Zelldesign und Temperatur ab der Innenwiderstand betragt ca 35 mW und ist nahezu unabhangig vom Ladezustand der Zelle Die Leerlaufspannung einer geladenen NaS Zelle betragt 2 076 V wobei diese Spannung bei uberwiegend vorhandenen Natriumpentasulfid Na2S5 annahernd bis zu 65 Entladung konstant bleibt Nach dem Verbrauch von Schwefel reduziert sich im Bereich der Tiefentladung ein Teil des Natriumpentasulfids zu verschiedenen Formen des Natriumpolysulfids Na2S5 x Danach bei zunehmender Bildung der verschiedenen Natriumpolysulfide sinkt die Zellenspannung bis zur Entladeschlussspannung von 1 78 bzw 1 9 V annahernd linear ab Bei einer Entladeschlussspannung von 1 9 V liegt primar Na2S4 vor bei 1 78 V liegt Na2S3 vor Bei weiterer fur den Akkumulator schadlicher Tiefentladung bildet sich in der Zelle Na2S2 welches unerwunscht ist da es zu einem hohen Innenwiderstand und damit grossen thermischen Verlusten in der Zelle fuhrt Die thermische Belastung kann zur Beschadigung der Zelle fuhren 12 Technische Daten Bearbeiten In folgender Tabelle sind die technischen Daten einiger aktuell am Markt erhaltlicher NaS Zellen aus japanischer Fertigung zusammengestellt Die Bauform ist ausschliesslich eine langliche zylindrische Form 12 Hersteller Typ Kapazitat Ah Durchmesser mm Lange mm Gewicht kg Spez Energie Wh kg NGK Insulators T4 1 160 62 375 2 160NGK Insulators T4 2 248 68 390 2 4 202NGK Insulators T5 632 91 515 5 4 226GS Yuasa 176 64 430 2 7 120Hitachi 280 75 400 4 133Literatur BearbeitenMichael Sterner Ingo Stadler Hrsg Energiespeicher Bedarf Technologien Integration 2 Auflage Berlin Heidelberg 2017 ISBN 978 3 662 48893 5 Bernhard Hauck Elektronische Uberwachungs und Steuergerate zum Erhalt der aktuellen Qualitat vielzelliger elektrochemischer Speichersysteme Kaiserslautern 2003 DNB 969874197 urn nbn de bsz 386 kluedo 16560 Habilitationsschrift TU Kaiserslautern Jeffrey W Braithwaite William L Auxer Handbook of Batteries Hrsg David Linden 3 Auflage McGraw Hill 2002 ISBN 0 07 135978 8 Kapitel 40 Sodium Beta Batteries Nachweise Bearbeiten a b Patent US3982959 Sodium sulphur battery cells Veroffentlicht am 28 September 1976 Erfinder Bernard Austin Partridge Thomas Rhys Jenkins Michael McGuire Katja Buss et al Global Distribution of Grid connected Electrical Energy Storage Systems In International Journal of Sustainable Energy Planning and Management Band 9 2016 S 31 56 doi 10 5278 ijsepm 2016 9 4 Natrium Schwefel Batterie Heidjann GmbH abgerufen am 15 April 2018 Natrium Schwefel Akkumulator Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH abgerufen am 15 April 2018 Lexikon der Chemie Panasonic Develops New Higher Capacity 18650 Li Ion Cells Application of Silicon based Alloy in Anode Abgerufen am 4 Februar 2023 Geoffrey J May Alistair Davidson Boris Monahov Lead batteries for utility energy storage A review In Journal of Energy Storage Band 15 1 Februar 2018 ISSN 2352 152X S 145 157 doi 10 1016 j est 2017 11 008 sciencedirect com abgerufen am 4 Februar 2023 K Takashima u a The Sodium Sulfur Battery for a 1 MW 8 MWh Load Leveling System Proceedings if the International Conference on Batteries for Utility Energy Storage Marz 1991 S 333 349 A A Koenig J R Rasmussen Development of a high specific power sodium sulfur cell In IEEE Hrsg Proceedings of the 34th International Power Sources Symposium 1990 S 30 33 doi 10 1109 IPSS 1990 145783 William Auxer The PB sodium sulfur cell for satellite battery applications In Proceedings of the 32 International Power Sources Symposium 1986 S 49 54 bibcode 1986poso symp 49A Younicos Kurzzeitspeicher fur Systemstabilitat Texas Town Installs a Monster Battery For Backup Power auf popsci com 4 Mai 2010 a b c Jeffrey W Braithwaite William L Auxer Handbook of Batteries 2 Auflage McGraw Hill 2002 ISBN 0 07 135978 8 Kapitel 40 Sodium Beta Batteries S 40 1 40 31 Sodium Sulfur Battery Energy Storage Memento vom 18 April 2011 im Internet Archive Xcel Energy Fund 2010 A F Holleman E Wiberg N Wiberg Lehrbuch der Anorganischen Chemie 101 Auflage Walter de Gruyter Berlin 1995 ISBN 3 11 012641 9 American Ceramic Society CeramatecWeblinks BearbeitenNatriumbasierte BatterienV DGalvanische ZellenPrimarzellen Alkali Mangan Batterie Aluminium Luft Batterie Lithiumbatterie Lithium Eisensulfid Batterie Lithium Iod Batterie Lithium Mangandioxid Batterie Lithium Thionylchlorid Batterie Lithium Schwefeldioxid Batterie Lithium Kohlenstoffmonofluorid Batterie Nickel Oxyhydroxid Batterie Quecksilberoxid Zink Batterie Silberoxid Zink Batterie Zink Kohle Zelle Zinkchlorid Batterie Zink Luft Batterie nbsp Sekundarzellen Aluminium Ionen Akkumulator Bleiakkumulator Lithium Eisenphosphat Akkumulator Lithium Ionen Akkumulator Lithium Luft Akkumulator Lithium Mangan Akkumulator Lithium Cobaltdioxid Akkumulator Lithium Schwefel Akkumulator Lithiumtitanat Akkumulator Natrium Ionen Akkumulator Natrium Schwefel Akkumulator Nickel Cadmium Akkumulator Nickel Eisen Akkumulator Nickel Lithium Akkumulator Nickel Metallhydrid Akkumulator Nickel Wasserstoff Akkumulator Nickel Zink Akkumulator Polysulfid Bromid Akkumulator RAM Zelle Silber Zink Akkumulator Vanadium Redox Akkumulator Zink Brom Akkumulator Zink Luft Akkumulator Zebra Batterie Zinn Schwefel Lithium AkkumulatorHistorische Zellen Bagdad Batterie Chromsaure Element Daniell Element Edison Lalande Element Gravity Daniell Element Grove Element Leclanche Element Voltasche Saule Clark Normalelement Weston Normalelement ZambonisauleAusfuhrungen Akkumulator Batterie Lithium Polymer Akkumulator Brennstoffzelle Knopfzelle Konzentrationselement Redox Flow Batterie ThermalbatterieBestandteile Halbzelle Donator und Akzeptorhalbzelle nbsp Wiktionary nbsp Commons Kategorie Batterie Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Natrium Schwefel Akkumulator amp oldid 230539520