Cena Heinricha Hertza 2025: Profesor Janek inšpiruje výskumom energie
Profesor Jürgen Janek získal Cenu Heinricha Hertza 2025 za svoje výskumné úspechy v elektrochémii.

Cena Heinricha Hertza 2025: Profesor Janek inšpiruje výskumom energie
Dňa 25. júna 2025 bola profesorovi Jürgenovi Jankovi udelená cena Heinricha Hertza 2025 na Energy Symposium 2025, významnej konferencii KIT Energy Center a Helmholtz Energy. Toto prestížne ocenenie, ktoré udeľuje EnBW Foundation a Karlsruhe Institute of Technology (KIT), prichádza s odmenou 10 000 eur. Cena sa udeľuje každé dva roky za vynikajúce výsledky v oblasti využívania elektrickej energie a je pomenovaná po fyzikovi Heinrichovi Hertzovi. Janek, renomovaný vedúci Centra pre materiálový výskum na Univerzite Justusa Liebiga v Giessene, sa preslávil inovatívnou prácou v oblasti elektrochemického skladovania. Je tiež riaditeľom Laboratória batérií a elektrochemie (BELLA) v KIT, kde úzko spolupracuje s BASF na vývoji nových materiálov pre batérie.
Janek je považovaný za jedného z najcitovanejších vedcov na svete v oblasti elektrochémie a je cenený najmä pre jeho prínos k vývoju polovodičových batérií. Od roku 2022 je tiež členom Národnej akadémie vied Leopoldina a je považovaný za popredného odborníka na e-mobilitu a klimaticky šetrnú transformáciu energetického systému. Jeho práca má ústredný význam pre stabilitu sietí v časoch energetických prechodov, čo by bolo len ťažko predstaviteľné bez efektívnych možností skladovania.
Úloha skladovania energie pri prechode energie
Energetická transformácia je ďalekosiahly koncept, ktorého cieľom je úplný prechod od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom energie. Zásadnú úlohu zároveň zohráva ukladanie energie. Podľa toho Projekt Ariadne Rozšírenie výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, ako je vietor a slnko, je nevyhnutné pre dekarbonizáciu elektroenergetiky.
Avšak kolísavá dostupnosť týchto energií predstavuje výzvy. Vo výrobe elektriny sa vyskytujú denné aj sezónne výkyvy. Flexibilita v energetickom systéme je preto čoraz dôležitejšia, aby bolo možné efektívne vyvážiť ponuku a dopyt. Na zabezpečenie tejto flexibility sú k dispozícii technológie, ako sú lítium-iónové batérie, prečerpávacie zásobníky a inovatívne koncepty, ako napríklad zásobníky stlačeného vzduchu.
Technológie skladovania energie
Skladovanie stlačeného vzduchu má medzi rôznymi technológiami skladovania osobitné miesto. Tie ukladajú energiu mechanicky pomocou stlačeného vzduchu pod vysokým tlakom. Odborníci na energetiku uvádzajú, že táto technológia prichádza v rôznych formách, vrátane nádrží na stlačený vzduch, jaskýň so soľnou kupolou a podvodných balónov. Vzduch sa stláča pomocou špeciálnych kompresorov, pričom dôležitým procesom vytvárania kaverien je sólový proces, ktorý umožňuje vysoké objemy.
Nahromadená mechanická energia sa môže premeniť na elektrickú energiu expanziou stlačeného vzduchu cez turbíny. Je dôležité, aby sa počas kompresie kontrolovali teploty, aby sa zabránilo tepelným stratám. V praxi sú však vysoké teploty vznikajúce počas kompresie výzvou, ktorá si vyžaduje dodatočnú spotrebu energie, aby sa stlačený vzduch dostal na úroveň vhodnú pre turbínu.
Tento vývoj v technológii skladovania má kľúčový význam pre budúce dodávky energie a schopnosť zvládnuť výzvy spojené s energetickou transformáciou. Profesor Janek a jeho výskum k týmto cieľom neodmysliteľne prispievajú a jeho uznanie cenou Heinricha Hertza posilňuje viditeľnosť pokrokov v skladovaní energie a ich význam pre energetický systém šetrný ku klíme.