Aalborg Universitet

Gennembrud: Ny teknologi kan lagre grøn energi i månedsvis

Del

Et forskerhold på Aalborg Universitet har udviklet en teknologi, der kan være nøglen til billig og effektiv lagring af grøn energi.

Lektor Manohar Chirumamilla og professor Kjeld Pedersen fra Aalborg Universitet har opfundet en teknologi, der kan omdanne varme til elektricitet langt billigere og mere effektivt end hidtil.
Lektor Manohar Chirumamilla og professor Kjeld Pedersen fra Aalborg Universitet har opfundet en teknologi, der kan omdanne varme til elektricitet langt billigere og mere effektivt end hidtil. Foto: Astrid Helene Mortensen, AAU Aalborg Universitet

En af de største udfordringer i den grønne omstilling er evnen til at lagre overskydende strøm fra solceller og vindmøller for at kunne bruge det på vindstille gråvejrsdage.

Nu har forskere fra Aalborg Universitet bragt os tættere på med en avanceret teknologi, der netop er blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift ”Cell Reports Physical Science”.

”Vi har skabt en termisk emitter, der ikke bare overlever ekstreme temperaturer, men som også fungerer stabilt i over seks måneder. Dette er et vigtigt skridt mod anvendelige termiske batterier," siger lektor Manohar Chirumamilla fra Institut for Materialer og Produktion på Aalborg Universitet.

I stedet for at lagre energi i kemisk form (som batterier), lagrer termiske batterier overskydende vedvarende elektricitet som varme i billige og skalerbare materialer. Den lagrede varme kan omdannes tilbage til elektricitet, når efterspørgslen stiger, ved hjælp af termofotovoltaiske celler – specialiserede enheder, der omdanner infrarød stråling til elektricitet.

Over 10 års arbejde

Den nyudviklede nanostrukturerede emitter fra Aalborg Universitet er en 2D fotonisk krystal, der fungerer som en højtemperatur-lysudsender. Når den opvarmes til op mod 1400 °C, udsender den skræddersyet elektromagnetisk stråling, som er nøje tilpasset det spektrum, solceller kan udnytte.

Emitterens nanostruktur er bygget af partikler fra yttrium-stabiliseret zirkoniumoxid på en wolfram-reflektor, hvilket giver enestående termisk stabilitet og gør den egnet til både langtidslagring af grøn energi og genvinding af spildvarme i industrielle processer.

”Op mod halvdelen af energien i industrien går tabt som varme. Med vores teknologi kan man genvinde en stor del af den – og enten bruge den direkte eller omdanne den til strøm,” siger Manohar Chirumamilla.

Han har arbejdet på denne teknologi i over 10 år.

”I starten arbejdede vi med en temperatur omkring 600 grader °C. De seneste seks år er vi gået fra 1000 grader °C til op mod 1400 grader °C, hvilket har øget energitætheden i emitteren med faktor 13, forklarer Manohar Chirumamilla.

Klar til næste skridt – og tæt på markedet

Emittersystemet er udviklet i samarbejde med Technische Universität Hamburg, Universität Hamburg og Helmholtz-Zentrum Hereon (tysk forskningscenter) og er nu så modent, at det kan skaleres op til industriel brug. Næste skridt er at samarbejde med virksomheder om at teste teknologien i praksis.

”Vi har vist, at emitteren kan holde til ekstreme temperaturer i lang tid. Nu handler det om at bygge hele systemet og vise, hvordan det kan fungere i virkelige scenarier – fx i en dansk industrivirksomhed,” siger Manohar Chirumamilla.

Fakta:

  • Termofotovoltaiske systemer omdanner varme til elektricitet ved at lade en emitter udsende stråling, som rammer en solcelle optimeret til det specifikke spektrum.
  • Emitteren kan tåle op til 1400 °C og har vist stabil drift i over seks måneder ved 1050 °C.
  • Teknologien kan reducere omkostninger til energilagring med op til 80 pct. sammenlignet med traditionelle batterier.
  • Kan bruges både til lagring af grøn strøm og til genvinding af spildvarme i industrien.
  • Forskningsartiklen er udgivet i det anerkendte tidsskrift Cell Reports Physical Science.

Kontakter

Billeder

Designet udstråling: En 2D fotonisk krystal konstrueret til at udsende termisk stråling i et snævert bølgelængdeområde til termofotovoltaisk energiomsætning i termiske batterier i det elektriske forsyningsnet.
Designet udstråling: En 2D fotonisk krystal konstrueret til at udsende termisk stråling i et snævert bølgelængdeområde til termofotovoltaisk energiomsætning i termiske batterier i det elektriske forsyningsnet.
Illustration: Ella Maru Studio
Download
Kjeld Pedersen og Manohar Chirumamilla i laboratoriet på Institut for Materialer og Produktion ved Aalborg Universitet.
Kjeld Pedersen og Manohar Chirumamilla i laboratoriet på Institut for Materialer og Produktion ved Aalborg Universitet.
Foto: Astrid Helene Mortensen, AAU Aalborg Universitet
Download

Links

Følg pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

Ny analyse: Europa risikerer at forblive tech-afhængigt af USA9.10.2025 05:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Vi står foran de største beslutninger i en hel generation: Lænker vi os yderligere fast til eksterne teknologi, eller bygger vi vores egne suveræne tech-aktører? Gør vi det alene eller sammen med USA? Overdreven selvforsyning har også sine begrænsninger, ligesom øgede spændinger over Atlanten heller ikke er til Europas fordel, skriver to tech-eksperter i en ny analyse udgivet af Nationalt Forsvarsteknologisk Center.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye