Energy storage; Lithium-ion Battery Energy Storage System (BESS); decarbonization; energy transition; stationary energy storage system; energy system; Levelized Emissions of Energy Supply (LEES); State of Carbon Intensity (SOCI)
Übersetzte Stichworte:
Energiespeicherung; Lithium-Ionen-Batteriespeichersystem (BESS); Dekarbonisierung; Energiewende; stationäres Energiespeichersystem; Energiesystem; Levelized Emissions of Energy Supply (LEES); State of Carbon Intensity (SOCI)
TU-Systematik:
ELT 972
Kurzfassung:
Energy storage is crucial for renewable energy integration. The lifetime carbon footprint and decarbonization potential of Li-ion Battery Energy Storage Systems (BESS) must be quantified. A comprehensive mathematical framework to quantify the carbon footprint of energy storage applications is developed. This framework is implemented in simulation programs Energy System Network (ESN) and Simulation of Stationary Energy Storage Systems (SimSES), which have been developed and co-developed in this work. Through several case studies, the usage of this framework is demonstrated.
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Energy storage is crucial for renewable energy integration. The lifetime carbon footprint and decarbonization potential of Li-ion Battery Energy Storage Systems (BESS) must be quantified. A comprehensive mathematical framework to quantify the carbon footprint of energy storage applications is developed. This framework is implemented in simulation programs Energy System Network (ESN) and Simulation of Stationary Energy Storage Systems (SimSES), which have been developed and co-developed in this w...
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Übersetzte Kurzfassung:
Die Energiespeicherung ist entscheidend für die Integration erneuerbarer Energien. Der Lebenszyklus-CO2-Fußabdruck und das Dekarbonisierungspotenzial von Li-Ionen-Batteriespeichersystemen (BESS) müssen quantifiziert werden. Hierfür wurde ein umfassendes mathematisches Rahmenwerk zur Berechnung des CO2-Fußabdrucks von Energiespeicheranwendungen entwickelt. Dieses Rahmenwerk ist in den Simulationsprogrammen Energy System Network (ESN) und Simulation of Stationary Energy Storage Systems (SimSES) implementiert, die in dieser Arbeit entwickelt und mitentwickelt wurden. Anhand mehrerer Fallstudien wird die Anwendung dieses Rahmenwerks demonstriert.
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Die Energiespeicherung ist entscheidend für die Integration erneuerbarer Energien. Der Lebenszyklus-CO2-Fußabdruck und das Dekarbonisierungspotenzial von Li-Ionen-Batteriespeichersystemen (BESS) müssen quantifiziert werden. Hierfür wurde ein umfassendes mathematisches Rahmenwerk zur Berechnung des CO2-Fußabdrucks von Energiespeicheranwendungen entwickelt. Dieses Rahmenwerk ist in den Simulationsprogrammen Energy System Network (ESN) und Simulation of Stationary Energy Storage Systems (SimSES) im...
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