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High-temperature induction air heater for Brayton Carnot battery application

Belik, Sergej (2024) High-temperature induction air heater for Brayton Carnot battery application. Dissertation, University of Stuttgart. doi: 10.18419/opus-14153.

[img] PDF - Nur DLR-intern zugänglich
6MB

Offizielle URL: http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/14172

Kurzfassung

Zur Gewährleistung einer zuverlässigen und flexiblen Stromversorgung erfordern künftige Stromversorgungssysteme, die sich auf fluktuierende erneuerbare Stromquellen stützen, Kosten- und Energie-effiziente Lösungen für elektrische Energiespeicher (EES). Die Brayton Prozess-basierte Carnot Batterie (CB) ist eine aussichtsreiche EES-Option, die diesem Bedarf gerecht wird. Um deren Kosteneffizienz und Flexibilität weiter zu verbessern, wird in dieser Arbeit die Integration eines kompakten Induktionsluftheizers in der Brayton-Batterie untersucht. Übergeordnete Ziele dieser Untersuchung sind die Quantifizierung des Zielkonflikts zwischen den Investitionskosten (CAPEX) und dem elektrischen Wirkungsgrad (RTE) des Systems sowie die Erarbeitung einer neuartigen Entwurfslösung für solch einen elektrischen Hochtemperatur-Induktionsheizer. Um diese Ziele effektiv zu erreichen, wird ein Multiskalenansatz zugrunde gelegt, der eine Anwendungs-orientierte Technologieentwicklung auf der Mikro-, Meso- und Makroebene forciert. Die Simulations-basierte Untersuchung auf der Mikro- und Mesoebene bringt eine Hochtemperaturlösung hervor, welche aus einer induktiv beheizten und mit Luft durchströmten Kugelschüttung aus einer Siliziumkarbid (SiC)-Keramik besteht. Durch experimentelle Ergebnisse wird einerseits das multi-physikalische Modell dieser Heizerlösung validiert und andererseits für den Einsatz in der Brayton-CB abgesichert. Auf der Makroebene wird eine techno-ökonomische Analyse für ein Brayton Prozess-basierten CB System mit einer Speicherkapazität von 210 MWh durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass der Einsatz eines kompakten Hochtemperatur-Induktionsheizers auf SiC-Basis eine kosteneffiziente Lösung zur Reduktion der Investitionskosten des Systems darstellt. Die Integration von externen Hochtemperaturwärme bei bis zu 1050 °C geht jedoch mit Wirkungsgradeinbußen einher, so dass ein Kompromiss zwischen dem elektrischen Systemwirkungsgrad und der Systemkosten entsteht. Diese Ergebnisse verdeutlichen das Kostensenkungspotential durch die Integration solch einer kompakten Induktionsheizung und bestätigen damit die Haupthypothese dieser Studie. Weiterhin liefert die Studie wertvolle Erkenntnisse für die Entwicklung und Integration einer solchen Heizerlösung für Hochtemperaturanwendung in der Brayton Prozess-basierten CB und für die Nachrüstung von Erdgas-befeuerten Systemen im industriellen Kammerumluftofen. Das erarbeitete Induktionsheizerdesign stellt eine einzigartige Lösung für Lufterwärmungszwecke über 900 °C dar und erweitert den bestehenden Stand der Technik auf diesem Gebiet.

elib-URL des Eintrags:https://elib.dlr.de/208940/
Dokumentart:Hochschulschrift (Dissertation)
Titel:High-temperature induction air heater for Brayton Carnot battery application
Autoren:
AutorenInstitution oder E-Mail-AdresseAutoren-ORCID-iDORCID Put Code
Belik, SergejSergej.Belik (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0002-5424-1585NICHT SPEZIFIZIERT
Datum:2024
Open Access:Nein
DOI:10.18419/opus-14153
Seitenanzahl:99
Status:veröffentlicht
Stichwörter:Power-to-Heat, Hochtemperatur-Induktionsheizer, Induktionslufterhitzer, Brayton Batterie, 1000°C
Institution:University of Stuttgart
Abteilung:Institute for Building Energetics, Thermotechnology and Energy Storage
HGF - Forschungsbereich:Energie
HGF - Programm:Materialien und Technologien für die Energiewende
HGF - Programmthema:Thermische Hochtemperaturtechnologien
DLR - Schwerpunkt:Energie
DLR - Forschungsgebiet:E SP - Energiespeicher
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben):E - Thermochemische Prozesse
Standort: Stuttgart
Institute & Einrichtungen:Institut für Technische Thermodynamik > Thermische Prozesstechnik
Hinterlegt von: Belik, Sergej
Hinterlegt am:05 Dez 2024 17:21
Letzte Änderung:05 Dez 2024 17:21

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