Innovative energiløsninger: Cottbus-forskere driver en CO2-nøytral fremtid!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

BTU Cottbus-Senftenberg forsker på innovative kraft-til-x-til-kraft-systemer for karbonnøytral energiproduksjon.

Die BTU Cottbus-Senftenberg erforscht innovative Power-to-X-to-Power-Systeme zur kohlenstoffneutralen Energieerzeugung.
BTU Cottbus-Senftenberg forsker på innovative kraft-til-x-til-kraft-systemer for karbonnøytral energiproduksjon.

Innovative energiløsninger: Cottbus-forskere driver en CO2-nøytral fremtid!

Overgangen til karbonnøytrale energiløsninger opplever for tiden et betydelig løft, spesielt gjennom innovative teknologier som Power-to-X (PtX). Ved Brandenburg Technical University (BTU) Cottbus-Senftenberg forfølges en banebrytende tilnærming med en ny systemdemonstrator for Power-to-X-to-Power (P2X2P). Dr. Rufat, en forsker i Energy and Conversion (ESC) Lab, studerer de forskjellige mulighetene for oksy-metan-forbrenning i en ensylindret bensinmotor for å forske på og fremme fordelene med disse teknologiene. Målet er NOx-fri varme- og elektrisitetsproduksjon i en CO2-nøytral lukket krets som ikke produserer skadelige utslipp, melder BTU.

I studiene produseres syntetisk metan fra grønt hydrogen oppnådd ved elektrolyse av vann og separert CO2. Denne miljøvennlige metoden bruker elektrisitet som hovedsakelig kommer fra fornybare energikilder. Metanet som produseres behandles i den såkalte Sabatier-reaktoren før det brukes i oksyfuelforbrenningsprosessen for å generere elektrisitet. Forskningen tar også for seg effekten av ulike fortynningsnivåer og sammensetninger av oksygen, karbondioksid og vann på viktige parametere som sylindertrykk, sylindertemperatur og utslipp under arbeidssyklusen.

Innovasjoner i energisektoren

Den økende etterspørselen etter alternative energikilder fører også til større interesse for grønne drivstoff fra fornybar energi. Dette inkluderer ikke bare grønt hydrogen, men også alternativer med høyere energitetthet som e-metanol og e-ammoniakk. Disse e-drivstoffene kombinerer fornybart hydrogen med karbon og nitrogen for å møte økende energibehov i mindre tilpasningsdyktige næringer som skipsfart og luftfart, forklarer Ørsted.

Et annet viktig aspekt ved PtX-teknologien er at den bidrar til å skape et fleksibelt og integrert energisystem. Denne teknologien utfyller eksisterende forsyningssektorer som elektrisitet, gass og oppvarming, og baner vei for større integrering av fornybar energi. Eurowind Energy og andre selskaper jobber aktivt med prosjekter som videreutvikler verdikjeden for hydrogen og energilagring for å støtte denne overgangen, melder Eurowind Energy.

Strategisk utvikling

Som en del av PtX-prosjektene er det dannet strategiske partnerskap med sentrale aktører som Green Hydrogen Hub og Greenlab Skive. Målet med disse initiativene er å integrere fornybar energi i eksisterende nettverk og å utvikle nye teknologier for energiproduksjon og lagring. I Danmark jobbes det også med prosjekter for å optimalisere fjernvarmeforsyningen ved hjelp av varmepumper og grønn energi.

Resultatene av studiene ved BTU Cottbus-Senftenberg er lovende. Forskning viser at en CH4/O2/CO2-blanding beriket med vanndamp endrer forbrenningsparametere sammenlignet med konvensjonelle flytjenester og muliggjør betydelige utslippsreduksjoner. Evnen til å generere energi effektivt under ulike forhold kan øke konkurranseevnen til lagrings- og hydrogenraffineringsteknologier betydelig.

Oppsummert gir kombinasjonen av forskning, teknologiske innovasjoner og strategiske partnerskap et betydelig bidrag til utviklingen av karbonnøytrale energiløsninger. De forskjellige tilnærmingene til produksjon, lagring og bruk av grønt hydrogen og dets derivater er avgjørende for å transformere energiforsyninger og redusere fossilt brensel.