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Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen beispielsweise Einzelnachweisen ausgestattet Angaben ohne ausreichenden Beleg konnten demnachst entfernt werden Bitte hilf Wikipedia indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfugst Der Begriff Intelligentes Schmelzen engl smart melting umfasst die kommunikative Vernetzung und Steuerung eines energetisch optimierten Schmelzbetriebes in der Metallindustrie Die Bezeichnung Smart Melting wurde vom Kompetenzzentrum Industrielle Energieeffizienz KIEff an der Hochschule Ansbach gepragt und erstmals 2012 im Rahmen eines Teilprojektes im Forschungsverbund Green Factory Bavaria verwendet Smart Melting ermoglicht das Einbinden des Schmelzbetriebes in ein intelligentes Stromnetz smart grid Ziel ist es einen Beitrag zur Netzstabilitat und Versorgungssicherheit zu leisten und wirtschaftliche Vorteile die durch ein intelligentes Stromnetz entstehen zu nutzen Inhaltsverzeichnis 1 Hintergrunde und Motivation 2 Aufbau eines intelligenten Schmelzbetriebes 3 Vorteile 3 1 Wirtschaftliche Vorteile durch Smart Melting 3 2 Smart Melting als Energiespeicher 3 3 Stabilisierung des Netzes durch Smart Melting 3 4 Erneuerbare Energien und Smart Melting 4 Herausforderungen 5 Nachteile 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseHintergrunde und Motivation Bearbeiten nbsp Netto Stromverbraucher nach Verbrauchergruppen 2011 1 Im Zuge der Energiewende ist das Stromnetz starken Schwankungen hinsichtlich Einspeisung und Belastung unterworfen wodurch die Netzuberlastung und die Kollaps Gefahr zunimmt Da die Industrie den grossten Stromverbraucher darstellt ist es notwendig die energieintensiven Prozesse der Industrie zur Vermeidung von Lastspitzen in ein intelligentes Stromnetz zu integrieren Zu den energieintensivsten Prozessen zahlen die Metallschmelzprozesse Aufbau eines intelligenten Schmelzbetriebes BearbeitenBei einem intelligenten Schmelzbetrieb werden die Parameter Produktionskapazitat Schmelzbedarf Stromangebot und Speicherkapazitat durch ein Prozessmanagementsystem verknupft und die Produktion netzstabilisierend ausgelegt Fur eine bessere Anpassung der Produktion an Netzschwankungen wird ein zusatzlicher Flussigmetallspeicher installiert der eine geringere Produktion bei grosser Netzbelastung und eine grossere Produktion bei geringer Netzbelastung ermoglicht Zudem ermoglicht er ein langeres Fahren am optimalen Betriebspunkt und fuhrt somit zu einem energetisch optimierten Anlagenbetrieb Durch die Verwendung von thermischen Speichern konnen die nachgeschalteten Prozesse z B Masselvorwarmung Hallenbeheizung auch bei geringerer Produktion mit der benotigten thermischen Energie versorgt werden Schmelzbetriebe werden neben Strom vor allem mit Gas betrieben Fur die Integration von gasbetriebenen Prozessen in ein intelligentes Stromnetz mussen spezielle Strategien entwickelt werden nbsp Wandel eines Schmelzbetriebes zu einem Smart Melting BetriebVorteile BearbeitenWirtschaftliche Vorteile durch Smart Melting Bearbeiten In einem intelligenten Stromnetz orientiert sich der Strompreis an Angebot und Nachfrage Der intelligente Schmelzbetrieb greift diese Idee auf und versucht mit Hilfe eines vorausschauenden Prozessmanagements die Zeiten fur den Schmelzprozess zu nutzen zu denen die Stromnachfrage niedrig das Angebot hoch und somit der Strompreis gering ist Ein weiterer wirtschaftlicher Vorteil entsteht dadurch dass durch die Flussigmetall und Warmespeicher die Anlage langer am optimalen Betriebspunkt gefahren werden kann und somit der Schmelzwirkungsgrad erhoht und Energiekosten gesenkt werden konnen Smart Melting als Energiespeicher Bearbeiten Ein intelligenter Schmelzbetrieb kann zur Entlastung des Stromnetzes beitragen und gleichzeitig als Energiespeicher dienen Bei geringer Stromnachfrage wird Energie aus dem Stromnetz fur den Schmelzprozess entnommen Diese Energie wird in Form von thermischer Energie im Schmelzofen bzw im Flussigmetallspeicher und in weiteren Warmespeichern gespeichert Kommt es zu Lastspitzen im Netz wird das gespeicherte Flussigaluminium weiterverarbeitet und somit der Strombedarf zu Spitzenlastzeiten reduziert Der Energiespeicher des intelligenten Schmelzbetriebes wird wieder geleert Aufgrund der grossen Massen die in der Metallindustrie verarbeitet werden und der hohen Warmekapazitat von Metallen ist hier ein sehr grosses Speicherpotential vorhanden Stabilisierung des Netzes durch Smart Melting Bearbeiten Ein positiver Effekt der Nutzung der im Flussigmetallspeicher gespeicherten Energie zu Spitzenlastzeiten ist der Ruckgang des Strombedarfs zu diesen Zeiten und somit die Entlastung des Stromnetzes Smart Melting wirkt folglich doppelt stabilisierend auf das Stromnetz Es entnimmt bei zu hoher Netzfrequenz d h bei zu grossem Stromangebot Energie aus dem Netz und speichert diese Zu den Hauptproduktionszeiten also bei grosser Nachfrage wird die zuvor entnommene Energie die in Form von thermischer Energie gespeichert wurde verwendet und das Stromnetz wird somit entlastet Erneuerbare Energien und Smart Melting Bearbeiten Wind und Sonne gehoren zu den Energiequellen der erneuerbaren Energien mit den grossten Schwankungen und sind gleichzeitig die grossten Lieferanten erneuerbarer Energie in Form elektrischen Stromes Dies fuhrt dazu dass das Stromnetz starker belastet wird Sturmische Nachte oder sonnige Feiertage belasten das Netz besonders da die Industrie als grosster Energieverbraucher zu diesen Zeiten nur einen Bruchteil des normalen Energiebedarfs benotigt Als Folge mussen Windkraftwerke und grossere Solarparks zeitweise abgeschaltet oder konventionelle Kraftwerke wie Kohle oder Gaskraftwerke heruntergeregelt werden was eine Verschlechterung des Wirkungsgrades nach sich zieht In einem intelligenten Schmelzbetrieb kann der Stromuberschuss der durch erneuerbare Energien entsteht teilweise aus dem Netz entnommen werden Dies fuhrt dazu dass Windkraftwerke oder Solarparks nicht abgeschaltet werden mussen und somit keine erneuerbaren Energien verloren gehen Herausforderungen BearbeitenSmart Melting basiert auf dem Grundgedanken dass Metall durch elektrische Energie geschmolzen wird Viele Schmelzbetriebe arbeiten jedoch mit konventionellen Energietragern wie Kohle oder Gas da diese zum jetzigen Zeitpunkt billiger sind als die Verwendung von Strom Die Verwendung von elektrischer Energie zum Schmelzen der Metalle kann nur in einem intelligenten Stromnetz wirtschaftlich sein bei dem die Strompreise zeitweise gunstiger sind Um die Einbindung eines Schmelzbetriebes in ein intelligentes Stromnetz zu ermoglichen muss zunachst der Prozessablauf im Schmelzbetrieb selbst intelligent werden Hierbei spielt die Ausschopfung des Steuer und Regelpotentials eine wichtige Rolle In vielen Schmelzbetrieben mangelt es an Kommunikation zwischen den einzelnen Produktionsschritten bzw besitzen diese nicht das notige Prozess Monitoring Eine weitere Herausforderung ist dass die Moglichkeit zur Speicherung des flussigen Metalls gegeben sein muss Schmelzbetriebe mussen von der momentanen Just in time Produktion der Schmelze hin zu einer Produktion auf Lager mit der Moglichkeit nicht nur Schmelze fur die nachsten zwei bis drei Stunden sondern fur die nachsten zwei bis drei Schichten zu produzieren Um dies zu ermoglichen sind Anlagen mit grosseren Schmelzleistungen und grossere Speicher fur die flussige Schmelze notig Nachteile BearbeitenFur die Umsetzung von Smart Melting ist im Vergleich zur bisherigen Betriebsweise mit hoheren Investitionskosten zu rechnen Dies ist auf die grossere Schmelzleistung und die Speicher fur die flussige Schmelze zuruckzufuhren Zudem steigt durch die Bevorratung von flussiger Schmelze der Energiebedarf fur die Speicherung Weblinks BearbeitenKIEff Kompetenzzentrum Industrielle Energieeffizienz an der Hochschule Ansbach Pressemeldung Bayerischer Landtag beschliesst Millionen Forderung der Green Factory Bavaria PDF 50 kB Einzelnachweise Bearbeiten Quelle BDEW Stand 08 2012 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Smart Melting amp oldid 189885627