{"id":2135,"date":"2026-07-30T16:22:44","date_gmt":"2026-07-30T16:22:44","guid":{"rendered":"https:\/\/onyx-energy.com\/?p=2135"},"modified":"2026-07-30T16:27:09","modified_gmt":"2026-07-30T16:27:09","slug":"how-can-industry-reduce-energy-costs-by-making-better-use-of-waste-heat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/onyx-energy.com\/de\/how-can-industry-reduce-energy-costs-by-making-better-use-of-waste-heat\/","title":{"rendered":"Wie kann die Industrie Energiekosten durch eine bessere Nutzung von Abw\u00e4rme senken?"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Jeden Tag werden gro\u00dfe Mengen wertvoller thermischer Energie \u00fcber industrielle K\u00fchlsysteme an die Umgebung abgegeben, anstatt weiter genutzt zu werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die R\u00fcckgewinnung und Wiederverwendung dieser Abw\u00e4rme kann den Energieverbrauch und die Betriebskosten erheblich reduzieren.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Heute erfolgt die Abw\u00e4rmer\u00fcckgewinnung meist mithilfe von W\u00e4rmetauschern. Sie \u00fcbertragen thermische Energie von einem hei\u00dfen auf einen k\u00e4lteren Fluidkreislauf. Dies funktioniert jedoch nur, solange beide Kreisl\u00e4ufe gleichzeitig in Betrieb sind. F\u00e4llt Abw\u00e4rme bereits Stunden vor ihrem sp\u00e4teren Bedarf an, kann ein W\u00e4rmetauscher allein diese Energie nicht nutzbar machen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Die Herausforderung: Abw\u00e4rmeangebot und W\u00e4rmebedarf zeitlich aufeinander abstimmen<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In vielen Industrieprozessen f\u00e4llt Abw\u00e4rme bereits Stunden an, bevor sie wieder ben\u00f6tigt wird. Die R\u00fcckgewinnung der W\u00e4rme ist h\u00e4ufig nicht das eigentliche Problem. Die Herausforderung besteht vielmehr darin, den Zeitpunkt der W\u00e4rmeerzeugung mit dem W\u00e4rmebedarf in Einklang zu bringen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die klassische L\u00f6sung besteht darin, die zur\u00fcckgewonnene W\u00e4rme in gro\u00dfen Warmwasserspeichern zwischenzuspeichern.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Obwohl Warmwasserspeicher eine bew\u00e4hrte und weit verbreitete Technologie sind, weisen sie auch einige praktische Nachteile auf:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Gro\u00dfer Platzbedarf<\/li>\n\n\n\n<li>Relativ geringe Energiedichte<\/li>\n\n\n\n<li>Kontinuierlich sinkende Auslasstemperatur w\u00e4hrend der Entladung<\/li>\n\n\n\n<li>H\u00e4ufig projektspezifische Auslegung<\/li>\n\n\n\n<li>Wasseraufbereitung und Korrosionsschutz k\u00f6nnen erforderlich sein<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ein anderer Ansatz: Thermische Batterien<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anstatt W\u00e4rme als sensible W\u00e4rme in gro\u00dfen Wasservolumen zu speichern, speichern thermische Batterien die zur\u00fcckgewonnene Energie in einem Phasenwechselmaterial (PCM).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Gegensatz zu einem W\u00e4rmetauscher kann eine thermische Batterie W\u00e4rme zwischenspeichern und erst dann wieder abgeben, wenn sie tats\u00e4chlich ben\u00f6tigt wird \u2013 und nicht nur dann, wenn sie verf\u00fcgbar ist.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gegen\u00fcber konventionellen Warmwasserspeichern k\u00f6nnen thermische Batterien in vielen Anwendungen mehrere Vorteile bieten:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Geringerer Platzbedarf<\/li>\n\n\n\n<li>H\u00f6here Energiedichte<\/li>\n\n\n\n<li>Nahezu konstante Auslasstemperatur<\/li>\n\n\n\n<li>Modularer, standardisierter Aufbau<\/li>\n\n\n\n<li>Skalierbar von wenigen zehn kWh bis zu Energiespeichern im Multi-MWh-Bereich<\/li>\n\n\n\n<li>Geringerer Wartungs- und Betriebsaufwand, da Wasseraufbereitung, Kalkbildung und Korrosionsmanagement entfallen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">W\u00e4hrend des Beladens wird die thermische Energie als latente W\u00e4rme gespeichert, indem das PCM seinen Aggregatzustand \u00e4ndert. W\u00e4hrend der Entladung wird die gespeicherte Energie bei nahezu konstanter Temperatur wieder freigesetzt. Dadurch wird die zeitliche L\u00fccke zwischen Abw\u00e4rmeanfall und W\u00e4rmebedarf \u00fcberbr\u00fcckt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Ergebnis ist ein kompakter thermischer Energiespeicher, der einen deutlich gr\u00f6\u00dferen Anteil der verf\u00fcgbaren Abw\u00e4rme nutzbar macht.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Praxisbeispiel<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein Projekt in einer Konservenfabrik, in der Lebensmittel in Autoklaven sterilisiert werden, verdeutlicht dieses Prinzip.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">W\u00e4hrend der Sterilisation werden die Konservendosen mit Dampf auf etwa 120 \u00b0C erhitzt. Anschlie\u00dfend m\u00fcssen sie vor der Weiterverarbeitung wieder abgek\u00fchlt werden. <strong>120\u00b0C<\/strong>Dabei wird ein gro\u00dfer Teil der thermischen Energie an das K\u00fchlwasser abgegeben.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ohne W\u00e4rmer\u00fcckgewinnung w\u00fcrde diese Energie ungenutzt \u00fcber das K\u00fchlsystem abgef\u00fchrt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein in die thermische Batterie integrierter W\u00e4rmetauscher entzieht dem hei\u00dfen K\u00fchlwasser diese Abw\u00e4rme und speichert sie w\u00e4hrend der K\u00fchlphase im PCM. Zu Beginn des n\u00e4chsten Sterilisationszyklus wird die gespeicherte Energie genutzt, um das Speisewasser des Dampfkessels vorzuw\u00e4rmen, bevor dieses auf Dampferzeugungstemperatur erhitzt wird.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durch die \u00dcberbr\u00fcckung der zeitlichen Differenz zwischen Abw\u00e4rmeanfall und W\u00e4rmebedarf erm\u00f6glicht die thermische Batterie die effiziente Nutzung von W\u00e4rme, die andernfalls verloren gehen w\u00fcrde, und reduziert gleichzeitig den Energiebedarf des Dampfkessels.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In dieser Anwendung wurden j\u00e4hrliche Energieeinsparungen von rund 2 GWh erzielt. Dadurch konnte der thermische Energieverbrauch des Prozesses um etwa 20 % reduziert werden. <strong>2 GWh<\/strong>, reducing the process&#8217;s thermal energy consumption by around <strong>20%<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Wo thermische Batterien den gr\u00f6\u00dften Nutzen bieten<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Viele Industrieprozesse stehen vor derselben Herausforderung: Wertvolle Abw\u00e4rme ist vorhanden \u2013 allerdings nicht genau dann, wenn sie ben\u00f6tigt wird.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durch die zeitliche Entkopplung von W\u00e4rmeangebot und W\u00e4rmebedarf erm\u00f6glichen thermische Batterien die Nutzung eines deutlich gr\u00f6\u00dferen Anteils der verf\u00fcgbaren Abw\u00e4rme. Das senkt Betriebskosten und CO\u2082-Emissionen und erh\u00f6ht gleichzeitig die Gesamteffizienz des Systems.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn Ihr Prozess W\u00e4rme, K\u00e4lte, Abw\u00e4rme oder stark schwankende thermische Lasten umfasst, besteht eine gute Chance, dass thermische Energiespeicherung dessen Effizienz verbessern kann.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Every day, large amounts of valuable thermal energy are rejected through industrial cooling systems instead of being put to further use. Recovering and reusing this waste heat can significantly reduce energy consumption and operating costs. Today, waste heat recovery is typically achieved using heat exchangers. 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