Revolusjon innen energiforsyning: Nytt laboratorium i Rostock tar av!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

26. juni 2025 åpnet Universitetet i Rostock SET Lab for å utvikle innovative løsninger for bærekraftige energiteknologier.

Am 26. Juni 2025 eröffnete die Uni Rostock das SET Lab, um innovative Lösungen für nachhaltige Energietechnologien zu entwickeln.
26. juni 2025 åpnet Universitetet i Rostock SET Lab for å utvikle innovative løsninger for bærekraftige energiteknologier.

Revolusjon innen energiforsyning: Nytt laboratorium i Rostock tar av!

26. juni 2025 ble Sustainable Energy Technology Laboratory (SET Lab) stiftet ved Fakultet for maskin- og marinteknikk Universitetet i Rostock seremonielt innviet. Med et tydelig fokus på utvikling av innovative løsninger for bærekraftig energiforsyning, blir SET Lab sett på som et sentralt forskningsanlegg i Mecklenburg-Vorpommern. Forskerne kombinerer sin ekspertise fra stolene for stempelmotorer og forbrenningsmotorer samt for teknisk termodynamikk.

Forskningsemnene fokuserer på alternative drivkonsepter, energisk optimalisering av termiske prosesser og lagringssystemer for fornybar energi. De betydelige nyvinningene inkluderer Kurt Stieper-laboratoriet og Rudolf Clausius-laboratoriet, som begge er tildelt lederen for teknisk termodynamikk. Her undersøkes termofysiske materialegenskaper, spesielt lagring av hydrogen. Under ledelse av professor Karsten Müller er SET Lab ment å gi et betydelig bidrag til å oppnå klimanøytralitet og gjennomføre energiomstillingen.

Utfordringer og potensial i energiomstillingen

Fremgangen innen fornybar energi er ubestridelig, men vi står overfor betydelige utfordringer. Mange rene energiteknologier er allerede tilgjengelige og blir stadig rimeligere. Likevel tar det flere tiår å bygge den nødvendige infrastrukturen. På kort til mellomlang sikt kan utviklingen av et kraftnett med lavutslipp til nullutslipp og elektrifisering av personbiler gi betydelige fremskritt i å redusere utslippene. Endring av varmesystemer i boliger og næringseiendommer spiller også en nøkkelrolle.

På lang sikt vil avkarbonisering av busser, langdistanselastebiler og karbonintensiv industri være avgjørende for en nullutslippsenergiinfrastruktur. Ifølge en analyse av McKinsey & Company Totalt tolv viktige klimateknologier kan bidra til å unngå 90 % av menneskeskapte klimagassutslipp innen 2050. Foreløpig er imidlertid bare 10 % av disse teknologiene konkurransedyktige, og 45 % forventes å bli mer kostnadseffektive.

Innovasjoner og investeringer

Behovet for å øke investeringene i klimateknologier med 10 % per år for å nå $2 billioner utgjør ytterligere utfordringer for industrien. De viktigste teknologiene inkluderer batterier, hydrogen, vindenergi og solceller. Fornybar energi har blitt stadig mer konkurransedyktig, noe som fremgår av de høye vekstratene for sol-, vind- og batteriteknologier det siste tiåret.

Kostnaden for klimateknologi har redusert med minst en faktor to til åtte ettersom installasjonene har økt. En mer enn femdobling av installert fornybar energikapasitet vil imidlertid være nødvendig innen 2030. I tillegg krever fornybar energi opptil 30 ganger mer areal enn fossilt brensel. Vannforbruket for et rent energisystem er rundt 50 % høyere enn for fossilt brensel.

For å møte utfordringene ved energiomstillingen er det nødvendig med engasjerte tiltak. Disse inkluderer utvidelse av forsyningskjeder og infrastruktur, effektiv omfordeling av kapital og opprettelse av nye finansieringsstrukturer. Med økende investeringer og fremme av ny teknologi kan ytterligere 5 millioner arbeidsplasser skapes i EU.

I lys av denne utviklingen er SET Lab i Rostock et lovende skritt mot å styrke innovasjon i Tyskland og støtte en bærekraftig fremtidig energiforsyning.