Heinrich Hertz-prisen 2025: Professor Janek inspirerer med energiforskning
Professor Jürgen Janek blev tildelt Heinrich Hertz-prisen 2025 for sine forskningsresultater inden for elektrokemi.

Heinrich Hertz-prisen 2025: Professor Janek inspirerer med energiforskning
Den 25. juni 2025 blev professor Jürgen Janek tildelt Heinrich Hertz-prisen 2025 ved Energy Symposium 2025, en vigtig konference for KIT Energy Center og Helmholtz Energy. Denne prestigefyldte pris, som uddeles af EnBW Foundation og Karlsruhe Institute of Technology (KIT), kommer med en præmiesum på 10.000 euro. Prisen uddeles hvert andet år for enestående præstationer inden for forbrug af elektrisk energi og er opkaldt efter fysikeren Heinrich Hertz. Janek, kendt leder af Center for Materialeforskning ved Justus Liebig Universitetet i Giessen, har skabt sig et navn gennem innovativt arbejde inden for elektrokemisk lagring. Han er også direktør for Battery and Electrochemistry Laboratory (BELLA) på KIT, hvor han samarbejder tæt med BASF om at udvikle nye materialer til batterier.
Janek betragtes som en af de mest citerede videnskabsmænd i verden inden for elektrokemi og er særligt værdsat for sine bidrag til udviklingen af solid-state batterier. Han har også været medlem af Leopoldina, National Academy of Sciences, siden 2022 og betragtes som en førende ekspert i e-mobilitet og den klimavenlige transformation af energisystemet. Hans arbejde er af central betydning for netværkenes stabilitet i tider med energiomstilling, hvilket næppe ville kunne tænkes uden effektive lagringsmuligheder.
Energilagrings rolle i energiomstillingen
Energiomstillingen er et vidtrækkende koncept, der sigter mod en fuldstændig overgang fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder. Samtidig spiller lagring af energi en afgørende rolle. Ifølge det Ariadne projekt Udvidelsen af elproduktion fra vedvarende kilder, såsom vind og sol, er afgørende for dekarboniseringen af elsektoren.
Den fluktuerende tilgængelighed af disse energier udgør imidlertid udfordringer. Der forekommer både daglige og sæsonmæssige udsving i elproduktionen. Fleksibilitet i energisystemet bliver derfor stadig vigtigere for effektivt at balancere udbud og efterspørgsel. Teknologier såsom lithium-ion-batterier, pumpet opbevaring og innovative koncepter såsom trykluftlagring er tilgængelige for at sikre denne fleksibilitet.
Energilagringsteknologier
Trykluftlager har en særlig plads blandt de forskellige opbevaringsteknologier. Disse lagrer energi mekanisk ved hjælp af trykluft under højt tryk. Energieksperter rapporterer, at denne teknologi kommer i en række forskellige former, herunder tryklufttanke, saltkuppelhuler og undervandsballoner. Luften komprimeres ved hjælp af specielle kompressorer, hvor en vigtig proces til at skabe huler er sol-processen, som muliggør store volumener.
Den lagrede mekaniske energi kan omdannes til elektrisk energi ved at udvide den komprimerede luft via turbiner. Det er afgørende, at temperaturerne kontrolleres under kompression for at undgå varmetab. I praksis er de høje temperaturer, der genereres under kompression, dog en udfordring, der kræver yderligere energiforbrug for at bringe trykluften til et niveau, der passer til turbinen.
Disse udviklinger inden for lagringsteknologi er af central betydning for fremtidens energiforsyning og evnen til at mestre udfordringerne ved energiomstillingen. Professor Janek og hans forskning yder et uundværligt bidrag til disse mål, og hans anerkendelse af Heinrich Hertz-prisen styrker synligheden af fremskridt inden for energilagring og deres betydning for et klimavenligt energisystem.