Heinrich Hertz-prisen 2025: Professor Janek inspirerer med energiforskning

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Professor Jürgen Janek ble tildelt Heinrich Hertz-prisen 2025 for sine forskningsprestasjoner innen elektrokjemi.

Professor Jürgen Janek wurde mit dem Heinrich-Hertz-Preis 2025 für seine Forschungsleistungen in der Elektrochemie ausgezeichnet.
Professor Jürgen Janek ble tildelt Heinrich Hertz-prisen 2025 for sine forskningsprestasjoner innen elektrokjemi.

Heinrich Hertz-prisen 2025: Professor Janek inspirerer med energiforskning

Den 25. juni 2025 ble professor Jürgen Janek tildelt Heinrich Hertz-prisen 2025 på Energy Symposium 2025, en viktig konferanse for KIT Energy Center og Helmholtz Energy. Denne prestisjetunge prisen, som deles ut av EnBW Foundation og Karlsruhe Institute of Technology (KIT), kommer med prispenger på 10 000 euro. Prisen deles ut annethvert år for fremragende prestasjoner innen elektrisk energibruk og er oppkalt etter fysikeren Heinrich Hertz. Janek, anerkjent leder for Senter for materialforskning ved Justus Liebig-universitetet i Giessen, har skapt seg et navn gjennom innovativt arbeid innen elektrokjemisk lagring. Han er også direktør for Battery and Electrochemistry Laboratory (BELLA) ved KIT, hvor han samarbeider tett med BASF for å utvikle nye materialer for batterier.

Janek regnes som en av de mest siterte forskerne i verden innen elektrokjemi og er spesielt verdsatt for sine bidrag til utviklingen av solid-state batterier. Han har også vært medlem av Leopoldina, National Academy of Sciences, siden 2022 og blir sett på som en ledende ekspert på e-mobilitet og klimavennlig transformasjon av energisystemet. Hans arbeid er av sentral betydning for stabiliteten til nettverkene i tider med energiomstilling, noe som neppe ville vært tenkelig uten effektive lagringsmuligheter.

Rollen til energilagring i energiomstillingen

Energiomstillingen er et vidtrekkende konsept som tar sikte på en fullstendig overgang fra fossilt brensel til fornybare energikilder. Samtidig spiller lagring av energi en avgjørende rolle. I følge det Ariadne-prosjektet Utvidelsen av elektrisitetsproduksjon fra fornybare kilder, som vind og sol, er avgjørende for avkarboniseringen av elektrisitetssektoren.

Den fluktuerende tilgjengeligheten av disse energiene byr imidlertid på utfordringer. Både daglige og sesongmessige svingninger i elektrisitetsproduksjonen forekommer. Fleksibilitet i energisystemet blir derfor stadig viktigere for å effektivt balansere tilbud og etterspørsel. Teknologier som litium-ion-batterier, pumpet lagring og innovative konsepter som trykkluftlagring er tilgjengelig for å sikre denne fleksibiliteten.

Energilagringsteknologier

Trykkluftlagring har en spesiell plass blant de ulike lagringsteknologiene. Disse lagrer energi mekanisk ved hjelp av trykkluft under høyt trykk. Energieksperter rapporter at denne teknologien kommer i en rekke former, inkludert trykklufttanker, saltkuppelhuler og undervannsballonger. Luften komprimeres ved hjelp av spesielle kompressorer, med en viktig prosess for å lage huler er solprosessen, som muliggjør store volumer.

Den lagrede mekaniske energien kan omdannes til elektrisk energi ved å utvide trykkluften via turbiner. Det er avgjørende at temperaturene kontrolleres under kompresjonen for å unngå varmetap. I praksis er imidlertid de høye temperaturene som genereres under kompresjon en utfordring som krever ekstra energiforbruk for å bringe trykkluften til et nivå som passer for turbinen.

Denne utviklingen innen lagringsteknologi er av sentral betydning for fremtidens energiforsyning og evnen til å mestre utfordringene i energiomstillingen. Professor Janek og hans forskning gir et uunnværlig bidrag til disse målene, og hans anerkjennelse av Heinrich Hertz-prisen styrker synligheten av fremskritt innen energilagring og deres betydning for et klimavennlig energisystem.