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Center for Applied Energy Research e.V.

Zum Jahresende noch ein Thema der Ausstellung KLIMA-UMWELT-ENERGIE. Heute geht es um „Graue Energie im Bauen.“ Die Anforderungen an Gebäude in Bezug auf ihre Umweltverträglichkeit sind massiv gestiegen.

Schon in der Planung sollten Themen wie Klimawandel, Ressourcenschonung, demographischer Wandel und Wertstabilität berücksichtigt werden. Möchte man den Energiebedarf von Gebäuden bewerten, hat sich hier der Horizont deutlich erweitert: Neben der Nutzungsphase wird zunehmend der gesamte Lebenszyklus von Gebäuden betrachtet, angefangen von der Herstellung der Baumaterialien, über die Bau- und Nutzungsphase bis hin zum Abriss der Gebäude.

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Neue Elektrochemie-Messzelle zur strukturellen in-situ Charakterisierung mit SAXS. Die CAE Arbeitsgruppe Smarte Funktionale Materialien erweitert ihre Charakterisierungsmöglichkeiten im Bereich Elektrochemie und Röntgenkleinwinkelstreuung (SAXS).

Mit der neuen Elektrochemie-Messzelle können elektrochemische Systeme (Batterien, Superkondensatoren) in-situ während ihres Lade- und Entladevorgangs bezüglich struktureller Änderungen auf der Nanometerskala untersucht werden. Die makroskopischen Volumenänderungen von z.B. Li-Ionenbatterien sind inzwischen hinlänglich bekannt. Mit der neuen Elektrochemie-Messzelle versprechen sich die Wissenschaftler des CAE neue Hinweise auf die mikroskopischen Vorgänge bei der elektrochemischen Zyklierung.

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Wie versprochen gibt es alle 2 Wochen ein ausgewähltes Thema der Ausstellung KLIMA-UMWELT-ENERGIE.

Heute widmen wir uns dem Thema: „Was ist Graue Energie?“ Graue Energie bezeichnet den indirekten Energiebedarf, oder auch kumulierten Energiebedarf, eines Produktes oder einer Dienstleistung. Im Gegensatz zu diesem direkt sichtbaren Energieverbrauch umfasst der indirekte Energiebedarf den energetischen Aufwand für die Herstellung, den Transport, die Lagerung, den Verkauf sowie die Entsorgung.

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Die Ausstellung KLIMA-UMWELT-ENERGIE

Alle 2 Wochen stellen wir ein ausgewähltes Thema der Ausstellung KLIMA-UMWELT-ENERGIE in den Fokus. Wir starten heute mit dem „Ökologischen Fußabdruck“ und hier stellt sich die Frage: „Lebst Du auf zu großem Fuß?“ Die Ermittlung des Carbon Footprints oder des CO2-Fußabdrucks hilft uns die Folgen unseres Handelns auf die Umwelt zu veranschaulichen und die Zusammenhänge und deren Einflüsse auf die Umwelt zu analysieren.

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Kennen Sie die Ausstellung KLIMA-UMWELT-ENERGIE im Energy Efficiency Center am CAE?

Würfelförmige Themenstationen und eine Umweltwand mit interaktiven Exponaten bilden die Themenkomplexe Klima und Energie, Ökologie, Ressourcenschonung mit den Schwerpunkthemen Nachhaltiges Bauen, Kreislaufwirtschaft, nachhaltiger Konsum und Stadtentwicklung ab. „Lebst Du auf zu großem Fuß? Wieviel Energie benötigen wir? Wie schaut die Stadt der Zukunft aus?“

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Im EU-Projekt ISBA (Insulation Solution based on Aerogels) arbeiten eine Reihe von Forschungseinrichtungen und Raumfahrtunternehmen gemeinsam an verschiedenen Aerogel-basierten Isolationslösungen für Trägerraketen oder Satelliten.

Das CAE beteiligt sich hierbei mit einer Materiallösung für extrem hohe Temperaturen wie sie z.B. beim Wiedereintritt eines Launchers auftreten. Letzte Woche war das Konsortium zu Gast bei den Partnern der Universität Debrecen zum einjährigen Projekttreffen. Bereits nach einem Drittel der Gesamtlaufzeit von drei Jahren konnten einige Meilensteine verbucht werden und die Weichen für die kommenden Monate wurden gestellt.

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Generationswechsel am CAE

Die Arbeitsgruppe Smarte Funktionale Materialien am Center for Applied Energy Research ist unter neuer Führung. Nach der langjährigen Leitung durch Dr. Gudrun Reichenauer übernimmt nun Dr. Frank Lotter die Arbeitsgruppe. Unter der Leitung von Dr. Frank Lotter entwickelt die Arbeitsgruppe innovative Materialien für die Energietechnik und zuverlässige Messmethoden zur strukturellen Charakterisierung von Funktionsmaterialien.

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Neues Konzept für Langzeit-Energiespeicherung

In dem EU-Projekt MOST hat das CAE die Aufgabe, einen speziellen Hybridsolarkollektor zu entwickeln, der deutlich von den an handelsüblichen Kollektoren gestellten Anforderungen abweicht. Ein Teil des UV-Anteils des Solarspektrums wird in Molekülen gespeichert, die selber Teil einer transparenten Flüssigkeit sind. Die Flüssigkeit wird durch die Abdeckung eines Solarkollektors gepumpt, der verbeilebenden Spektrum optimal nutzt.

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