Шлезвиг-Холщайн: Съсредоточете се върху иновациите за прехода към зелена енергия!
CAU Kiel и Fraunhofer ISIT насърчават иновативни проекти за микроелектроника за енергиен преход и устойчиво захранване.

Шлезвиг-Холщайн: Съсредоточете се върху иновациите за прехода към зелена енергия!
Сътрудничеството между Fraunhofer ISIT и Техническия факултет на CAU в Кил бележи значителна стъпка в развитието на технологиите за енергиен преход. Това сътрудничество се фокусира върху микроелектрониката, силовата електроника и иновативните системи за съхранение на енергия. Целта е да се оптимизират компонентите за бъдещите предизвикателства на модерната електрическа мрежа и интегрирането на възобновяеми енергии.
Марко Лизер и Фабиан Лофинк ръководят Fraunhofer ISIT, който се характеризира с експертизата си в ефективното преобразуване на енергия и MEMS технологиите. Liserre се фокусира върху устойчиво енергоснабдяване, докато Lofink усъвършенства високопрецизни сензори и задвижващи механизми. Тези умения са от съществено значение за реализиране на приложения в различни области като медицински технологии, автомобилната индустрия и индустриалната автоматизация.
Иновация чрез сътрудничество
Проектът „Super-HEART” е централен елемент от това сътрудничество. Той се финансира с 2,5 милиона евро от ЕС до 2025 г. и има за цел да разработи устойчиви преобразуватели на енергия за центрове за данни. Освен ISIT и CAU, партньори в този проект са Тринити Колидж Дъблин. Единият фокус е върху рентабилното, възобновяемо захранване, което използва водород и слънчева енергия.
Обсъждането на настоящи и бъдещи проекти се провежда като част от семинара ISIT@CAU. Тук е представен и проектът KiNSIS, който свързва над 130 учени от природните, инженерните и природните науки. Тези изследователски подходи придобиват стабилна основа чрез финансиране и индустриални договори, особено в областта на електронните енергийни системи.
Ролята на съхранението на енергия
Съхраняването на енергия играе решаваща роля в устойчивото енергоснабдяване. Съхранение на сгъстен въздух, което механично съхранява енергия с помощта на сгъстен въздух, се характеризира с приемлива енергийна плътност от 1-2 kWh/m³. Те могат да бъдат изпълнени в различни форми, като резервоари със сгъстен въздух или пещери в солени куполи. Тези технологии са особено подходящи, тъй като спомагат за компенсиране на нестабилността на възобновяемата енергия.
Когато използвате сгъстен въздух, компресирането на въздуха е от решаващо значение за осигуряване на ефективно съхранение. Въпреки това високите температури, генерирани по време на компресията, представляват предизвикателство. Те трябва да се контролират чрез подходящи процеси за минимизиране на топлинните загуби и повишаване на ефективността на съхранението на енергия.
Усилията на двете институции в Кил са изключителен пример за това как науката и приложните изследвания работят заедно за разработване на технологични решения за енергийния преход и насърчаване на устойчивостта в енергийния сектор. Това означава, че Шлезвиг-Холщайн е в добра позиция да поеме ролята на пионер в енергийния преход.
