Cena Heinricha Hertze 2025: Profesor Janek inspiruje energetickým výzkumem
Profesor Jürgen Janek byl oceněn cenou Heinricha Hertze 2025 za své výzkumné úspěchy v elektrochemii.

Cena Heinricha Hertze 2025: Profesor Janek inspiruje energetickým výzkumem
Dne 25. června 2025 byla profesoru Jürgenu Jankovi udělena cena Heinricha Hertze 2025 na Energy Symposium 2025, významné konferenci KIT Energy Center a Helmholtz Energy. Toto prestižní ocenění, které udělují EnBW Foundation a Karlsruhe Institute of Technology (KIT), přichází s finanční odměnou ve výši 10 000 eur. Cena se uděluje každé dva roky za vynikající výsledky v oblasti využití elektrické energie a je pojmenována po fyzikovi Heinrichu Hertzovi. Janek, renomovaný vedoucí Centra pro materiálový výzkum na Univerzitě Justuse Liebiga v Giessenu, se proslavil inovativní prací v oblasti elektrochemického skladování. Je také ředitelem Battery and Electrochemistry Laboratory (BELLA) ve společnosti KIT, kde úzce spolupracuje s BASF na vývoji nových materiálů pro baterie.
Janek je považován za jednoho z nejcitovanějších vědců na světě v oblasti elektrochemie a je ceněn zejména pro své příspěvky k vývoji polovodičových baterií. Od roku 2022 je také členem Leopoldiny, Národní akademie věd, a je považován za předního odborníka na e-mobilitu a klimaticky šetrnou transformaci energetického systému. Jeho práce má zásadní význam pro stabilitu sítí v době energetické transformace, která by byla stěží myslitelná bez efektivních možností ukládání.
Role akumulace energie v energetickém přechodu
Energetický přechod je dalekosáhlý koncept, jehož cílem je úplný přechod od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie. Zásadní roli přitom hraje ukládání energie. Podle toho Projekt Ariadne Rozšíření výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, jako je vítr a slunce, je zásadní pro dekarbonizaci elektroenergetiky.
Kolísavá dostupnost těchto energií však představuje problémy. Ve výrobě elektřiny dochází k denním i sezónním výkyvům. Flexibilita v energetickém systému je proto stále důležitější, aby bylo možné efektivně vyvážit nabídku a poptávku. Pro zajištění této flexibility jsou k dispozici technologie, jako jsou lithium-iontové baterie, přečerpávačka a inovativní koncepty, jako je skladování stlačeného vzduchu.
Technologie skladování energie
Skladování stlačeného vzduchu zaujímá zvláštní místo mezi různými skladovacími technologiemi. Ty ukládají energii mechanicky pomocí stlačeného vzduchu pod vysokým tlakem. Odborníci na energetiku uvádějí, že tato technologie přichází v různých formách, včetně nádrží na stlačený vzduch, solných jeskyní a podvodních balónů. Vzduch je stlačován pomocí speciálních kompresorů, přičemž důležitým procesem pro vytváření kaveren je sol proces, který umožňuje vysoké objemy.
Uložená mechanická energie může být přeměněna na elektrickou energii expanzí stlačeného vzduchu pomocí turbín. Je důležité, aby byly během komprese řízeny teploty, aby se zabránilo tepelným ztrátám. V praxi jsou však vysoké teploty generované během komprese výzvou, která vyžaduje další spotřebu energie, aby se stlačený vzduch dostal na úroveň vhodnou pro turbínu.
Tento vývoj v technologii skladování má zásadní význam pro budoucí dodávky energie a schopnost zvládnout výzvy energetické transformace. Profesor Janek a jeho výzkum k těmto cílům neodmyslitelně přispívají a jeho uznání cenou Heinricha Hertze posiluje viditelnost pokroků ve skladování energie a jejich význam pro energetický systém šetrný ke klimatu.