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Batteriespeicher

Batteriespeicher

Batteriespeicher spielen eine zentrale Rolle in der modernen Energiewirtschaft, indem sie die Speicherung von elektrischer Energie aus erneuerbaren Quellen wie Solarenergie und Windkraft ermöglichen. Diese Technologie ist ein Schlüsselkomponente für die Umsetzung einer nachhaltigen und unabhängigen Energieversorgung, da sie die Volatilität erneuerbarer Energiequellen ausgleicht und die Nutzung von selbst erzeugtem Strom maximiert. Grundlegende Funktion und Bedeutung: Batteriespeicher sammeln und speichern den Strom, der während Spitzenproduktionszeiten (z.B. mittags bei Solaranlagen) generiert wird, um ihn zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Produktion geringer ist oder der Bedarf höher, wieder abzugeben. Dies erhöht nicht nur die Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Stromnutzung, sondern trägt auch zur Netzstabilität bei, indem Spitzenlasten geglättet werden. Vielfältige Einsatzbereiche: Batteriespeicher finden in verschiedenen Bereichen Anwendung, von privaten Haushalten über gewerbliche Betriebe bis hin zu großangelegten Speicherlösungen im Rahmen der Netzinfrastruktur. In Privathaushalten werden sie oft in Verbindung mit Photovoltaikanlagen genutzt, um die Unabhängigkeit von externen Stromversorgern zu erhöhen und die Energiekosten zu senken. Unternehmen setzen Batteriespeicher ein, um ihre Betriebskosten zu reduzieren und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Auf Netzwerkebene helfen sie, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die Integration erneuerbarer Energien zu fördern. Technologische Entwicklungen: Die Technologie der Batteriespeicher entwickelt sich rasant weiter, wobei Lithium-Ionen-Batterien aufgrund ihrer hohen Energiedichte, Langlebigkeit und Effizienz am weitesten verbreitet sind. Neue Forschungen konzentrieren sich auf die Verbesserung der Sicherheit, Kapazität und Lebensdauer dieser Batterien sowie auf die Entwicklung alternativer Speichertechnologien, die umweltfreundlicher und kostengünstiger sind. Nachhaltigkeit und Umweltaspekte: Batteriespeicher tragen wesentlich zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks und zur Förderung einer grünen Energiezukunft bei. Durch die effizientere Nutzung erneuerbarer Energien kann der Ausstoß von Treibhausgasen signifikant reduziert werden. Die Nachhaltigkeit von Batteriespeichern hängt jedoch auch von der umweltfreundlichen Gewinnung der Rohstoffe, der Energieeffizienz der Produktion und der Möglichkeit des Recyclings am Ende der Lebensdauer ab. Herausforderungen und Zukunftsaussichten: Die Hauptherausforderungen für die breite Einführung von Batteriespeichern liegen in den hohen Anfangsinvestitionen, der Notwendigkeit der Rohstoffgewinnung und der Entwicklung effektiver Recyclingmethoden. Trotz dieser Herausforderungen ist das Potenzial von Batteriespeichern enorm, insbesondere im Hinblick auf die fortschreitende Energiewende und das wachsende Bewusstsein für die Notwendigkeit einer nachhaltigen Energieversorgung. Batteriespeicher sind somit eine unverzichtbare Technologie auf dem Weg zu einer vollständig erneuerbaren und effizienten Energieversorgung. Sie bieten nicht nur die Möglichkeit, die Nutzung erneuerbarer Energien zu optimieren und die Energieunabhängigkeit zu erhöhen, sondern sind auch ein wesentlicher Faktor für die Stabilisierung der Energieinfrastruktur und die Reduktion von CO2-Emissionen.
Bordbatterie – Lithiumbatterie – LiFePO4

Bordbatterie – Lithiumbatterie – LiFePO4

Autark zu sein bedeutet, auch mal ohne Campingplatz und Landstrom auszukommen. Eine normale Aufbaubatterie kann nur zu 50% entladen werden. Lithiumbatterien dagegen bis zu 90%. LiFePO4 Akkus – Vergleich zu Bleibatterien Lithium Batterien sind günstiger als Bleibatterien, wenn man die Kosten über den Zeitraum der Nutzung betrachtet. Eine regelmäßig tiefe Entladung von mehr als 50% wird bei Bleibatterien nicht empfohlen, da die Anzahl von möglichen Zyklen unverhältnismäßig stark absinkt. Eine Lithium Batterie hingegen kann ohne Probleme regelmäßig bis zu 90% entladen werden, ohne dass die Anzahl der Zyklen darunter leidet. Eine 100Ah Lithium Batterie kann somit in der Regel eine 200Ah Bleibatterie ersetzen. Bleibatterien verlieren nach maximal 800 Ladezyklen entscheidend an Kapazität. Eine LiFePO4 Batterie hingegen meistert ohne Probleme 3.000 Ladezyklen und bietet auch bei den darauffolgenden 7.000 Zyklen eine gute Performance. Das bedeutet, dass eine LIONTRON® Lithium Batterie selbst bei intensiver Nutzung mindestens so lange hält wie drei Bleibatterien. In Punkto Gewicht ist eine Lithium Batterie klar einer Bleibatterie vorzuziehen. Eine typische 100Ah Bleibatterie wiegt rund 32 Kilogramm. Eine Lithium Batterie mit gleicher Kapazität gerade einmal 14,5 Kilogramm. Somit beträgt die Gewichtsersparnis mehr als 50%. Wird eine 200Ah Bleibatterie mit einer 100Ah Lithium Batterie ersetzt, verdoppelt sich die Gewichtsersparnis ein weiteres Mal. ​Lithiumbatterien können über drei Wege wieder geladen werden. Während der Fahrt, über Landstrom und über Solar/ Photovoltaik. Hierfür wird ein entsprechender Laderegler benötigt.
Fingerschutztür mit Rauch- & Brandschutzzulassung System MBB 2000 (T30 / RS)

Fingerschutztür mit Rauch- & Brandschutzzulassung System MBB 2000 (T30 / RS)

Misch-Konstruktionen aus Stahl und Aluminium: Stahlunterkonstruktion, geschweißt, mit aufgeklipsten Aluminium-Deckschalen (austauschbar) Fingerschutztür als Stahltür (Sonderkonstruktion) Fingerschutztüren als Brand- und Rauchschutztüren gemäß DIN 18650 - Misch-Konstruktionen aus Stahl und Aluminium: Rauch- und Brandschutztüren als Fingerschutztür Fabrikat MBB (T30/F30) Rauchschutztüren als Fingerschutztür Fabrikat MBB
iID®contactless: hands-free wearable, mobile reader PENsolid & POCKETwork

iID®contactless: hands-free wearable, mobile reader PENsolid & POCKETwork

Das iID®PEN in Form eines Stiftes wurde von der Firma microsensys entwickelt und patentiert. Mobile reader können als Stand Alone Geräte betrieben oder via Bluetooth mit einem HOST verbunden werden. Die Geräte zeichnen sich durch ihre kleine Bauform, ihre ergonomische Gestaltung und ihre handliche Bedienung aus. Die Handführung der Schreib-Lese-Geräte ist bei vielen Applikationen sehr sinnvoll, wenn beispielweise genau ein bestimmter RFID-Transponder aus mehreren nahe beieinanderliegenden Transpondern ausgewählt werden soll oder eine direkte Willensbekundung gewünscht wird. Hier sind besonders RFID-Schreib-Lese-Geräte der iID®PENreader Serie geeignet. In der sogenannten POCKET-Form stehen speziell kompakte Handgeräte für den mobilen Einsatz zur Verfügung. Sie besitzen eine eigene Energieversorgung mittels Batterie bzw. Akku und haben zusätzlich die Option intern downloadbare komplexere Funktionen selbständig abzuarbeiten, so dass während des unmittelbaren RFID-Einsatzes kein HOST erforderlich ist. Als Schnittstellen zu einem HOST dienen RS232, USB oder Bluetooth. einfache Handhabung: Industrie & Logistik
LED Navigationslichter Serie S64 für Schiffe über 50 m

LED Navigationslichter Serie S64 für Schiffe über 50 m

LED-Navigationslichter der Serie S64 mit MED-Zulassung für Schiffe über 50 m Länge. Ab einer Schiffslänge ab 20 m dürfen diese Navigationslichter benutzt werden. Durch die größere Tragweite wird die Sichtbarkeit und damit die Sicherheit erheblich verbessert. Die LED-Technologie überzeugt durch den geringen Stromverbrauch und die extrem lange Lebensdauer. Formschöne, schwere Ausführung, die in Materialauswahl und Dimensionierung keine Kompromisse macht. Das Zylinderglas ist ein witterungsbeständiges, klares Borosikatglas (kein erblinden, zerkratzen, verspröden). Die Navigationslichter liefern wir grundsätzlich mit 1,5m Kabel. Auf Anfrage sind andere Kabellängen möglic