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2021 | OriginalPaper | Buchkapitel

1. Einleitung

verfasst von : Johannes Goeke

Erschienen in: Thermische Energiespeicher in der Gebäudetechnik

Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Zusammenfassung

Für das Gelingen der Energiewende in Deutschland ist nicht nur die Steigerung der Energieeffizienz von besonderer Bedeutung, sondern auch die Senkung des Primärenergiebedarfs durch Wechsel von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien. Gerade der Gebäudebereich kann dazu erhebliche Beiträge leisten. Dieser Paradigmenwechsel in der Energieversorgung von Gebäuden kann nicht ohne den Einsatz thermischer Speichern gelingen. Diese finden nicht nur Einsatz im Gebäude selbst, sondern sind auch in Nahwärmenetze eingebunden. Der Gebäudesektor bietet insgesamt ein enormes Energie- und Kosteneinsparpotenzial, das es in den kommenden Jahren verstärkt zu mobilisieren gilt. Den Fluss der Energie von der Exploration fossiler Brennstoffe bis zur Ankunft beim Nutzer im Gebäude zeigt Abb. 1.1. Er beginnt mit der Primärenergie. Darunter versteht man die Energie, die mit den natürlich vorkommenden Energieformen oder Energiequellen den Nutzern zur Verfügung steht. Dazu zählen die Brennstoffe wie Erdgas, Öl oder Kohle, aber auch Energieträger wie Sonne, Wind oder Geothermie fallen darunter.

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Fußnoten
1
Bundeministerium für Wirtschaft und Industrie, DENA-Report 2016.
 
2
Testreferenzjahr, DWD.
 
Literatur
1.
Zurück zum Zitat Sterner, M., Stadler, I., Energiespeicher – Bedarf, Technologien, Integration, Springer Vieweg (2017), ISBN 978-3662488928 Sterner, M., Stadler, I., Energiespeicher – Bedarf, Technologien, Integration, Springer Vieweg (2017), ISBN 978-3662488928
2.
Zurück zum Zitat Schmiegel, A.U., Energiespeicher für die Energiewende: Auslegung und Betrieb von Speichersystemen, Hanser (2019), ISBN 978-3446456532 Schmiegel, A.U., Energiespeicher für die Energiewende: Auslegung und Betrieb von Speichersystemen, Hanser (2019), ISBN 978-3446456532
3.
Zurück zum Zitat DENA-Gebäudereport, Statistiken und Analysen zur Energieeffizienz im Gebäudebestand BMWI, (2016) DENA-Gebäudereport, Statistiken und Analysen zur Energieeffizienz im Gebäudebestand BMWI, (2016)
4.
Zurück zum Zitat Hauer, A., Specht, M., Sterner, M., Energiespeicher. Steigerung der Energieeffizienz und Integration erneuerbarer Energien. In: Forschungsverbund Erneuerbare Energien (FVEE), Berlin (Hrsg.): Forschung für das Zeitalter der erneuerbaren Energien. Jubiläumstagung des FVEE, 148 Tagungsband (2010) Hauer, A., Specht, M., Sterner, M., Energiespeicher. Steigerung der Energieeffizienz und Integration erneuerbarer Energien. In: Forschungsverbund Erneuerbare Energien (FVEE), Berlin (Hrsg.): Forschung für das Zeitalter der erneuerbaren Energien. Jubiläumstagung des FVEE, 148 Tagungsband (2010)
5.
Zurück zum Zitat Hauer, A., Hiebler, S., Reuß, M., Wärmespeicher, Fraunhofer IRB, (2013), ISBN 978-3816783664 Hauer, A., Hiebler, S., Reuß, M., Wärmespeicher, Fraunhofer IRB, (2013), ISBN 978-3816783664
6.
Zurück zum Zitat Paksoy, H., Thermal Energy Storage for Sustainable Energy Consumption, Fundamentals, Case Studies and Design, Springer Netherland, (2007), ISBN 978-1-402-05288-0 Paksoy, H., Thermal Energy Storage for Sustainable Energy Consumption, Fundamentals, Case Studies and Design, Springer Netherland, (2007), ISBN 978-1-402-05288-0
7.
Zurück zum Zitat Pauschinger, T., Schmidt, T., Solar unterstützte Kraft- Wärme-Kopplung mit saisonalem Wärmespeicher EuroHeat & Power, 5 (2013), Sonderdruck 7163 Pauschinger, T., Schmidt, T., Solar unterstützte Kraft- Wärme-Kopplung mit saisonalem Wärmespeicher EuroHeat & Power, 5 (2013), Sonderdruck 7163
8.
Zurück zum Zitat Bukvić-Schäfer, A. S., Lastmanagement – Nutzung der Thermischen Kapazität von Gebäuden als nichtelektrischer Energiespeicher in elektrischen Versorgungsnetzen, Kassel University Press, 5/5 (2008) Bukvić-Schäfer, A. S., Lastmanagement – Nutzung der Thermischen Kapazität von Gebäuden als nichtelektrischer Energiespeicher in elektrischen Versorgungsnetzen, Kassel University Press, 5/5 (2008)
9.
Zurück zum Zitat Wissenschaftliche Dienste, Vor- und Nachteile verschiedener Energiesysteme, Deutscher Bundestag, WD 8 – 3000-032/14, (2014) Wissenschaftliche Dienste, Vor- und Nachteile verschiedener Energiesysteme, Deutscher Bundestag, WD 8 – 3000-032/14, (2014)
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11.
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12.
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14.
Zurück zum Zitat Urbaneck, T., Kältespeicher, Oldenbourg, (2012), ISBN 978-3486707762 Urbaneck, T., Kältespeicher, Oldenbourg, (2012), ISBN 978-3486707762
15.
Zurück zum Zitat Trevor, M., Storing Energy, Elsevier (2016), ISBN 978-0128034408 Trevor, M., Storing Energy, Elsevier (2016), ISBN 978-0128034408
16.
Zurück zum Zitat Treder, M., Mobiler Wärmespeicher zur industriellen Abwärmenutzung, Fachtagung Thermische Energiespeicher, Neumarkt i. D. Opf., Tagungsband (2014), S. 99 Treder, M., Mobiler Wärmespeicher zur industriellen Abwärmenutzung, Fachtagung Thermische Energiespeicher, Neumarkt i. D. Opf., Tagungsband (2014), S. 99
17.
Zurück zum Zitat Peltzer, M., Flüssige Absorption als Basis der Gebäudeklimatisierung, Fachtagung Thermische Energiespeicher, Neumarkt i. D. Opf., Tagungsband (2014), S. 141 Peltzer, M., Flüssige Absorption als Basis der Gebäudeklimatisierung, Fachtagung Thermische Energiespeicher, Neumarkt i. D. Opf., Tagungsband (2014), S. 141
Metadaten
Titel
Einleitung
verfasst von
Johannes Goeke
Copyright-Jahr
2021
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-34510-5_1