Salzstrom Prelaunch Event DE - Natrium-Ionen Speicheranwendungen

Salzstrom
6 Feb 202422:28

Summary

TLDRDas Startup Salzstrom präsentiert sich mit der Vision, jedem Menschen auf dem Planeten Zugang zu sauberer Energie zu ermöglichen. Gründer Peter Arnold erläutert die Vorteile der natriumionischen Zelltechnologie gegenüber der lithiumionischen, insbesondere in Bezug auf Nachhaltigkeit und Verfügbarkeit von Rohstoffen. Die geplanten Produkte, einschließlich einer natrimionenbasierten Batterie für Haushalts- und Stationärenergiespeicher, spiegeln die Innovationskraft des Unternehmens wider und bieten Lösungen für die Energiewende.

Takeaways

  • 😀 Salzstrom ist ein Startup, das sich auf die Entwicklung von Produkten mit natriumionener Zelltechnologie spezialisiert hat.
  • 🔋 Die Vision von Salzstrom ist es, jedem Menschen auf dem Planeten Zugang zu sauberer Energie zu ermöglichen.
  • 🌟 Energiespeicher spielen eine entscheidende Rolle in der Energiewende, insbesondere elektrochemische Energiespeicher wie wiederaufladbare Batterien.
  • 🚀 Batterien sind in den letzten 30 Jahren vor allem durch die Lithium-Ionen-Technologie stark an Fahrt aufgekommen, aber es gibt auch Nachteile wie Engpässe und geopolitische Spannungen.
  • 🛠️ Natrium als Rohstoff für Batterien bietet Vorteile wie Verfügbarkeit und eine gleichmäßige weltweite Verteilung, im Gegensatz zu Lithium.
  • 🌐 Salzstrom nutzt organische Elektrolyte in ihren natriumionen Zellen, ähnlich wie bei der Lithium-Ionen-Technologie.
  • 📈 Die kommerzielle Entwicklung der natriumionen Zelltechnologie wird derzeit vor allem von chinesischen Unternehmen vorangetrieben.
  • 🔬 Salzstrom verwendet Schichtmetalloxid als Kathodenmaterial in ihren Zellen, da es in Bezug auf die Kommerzialisierung am weitesten fortgeschritten ist.
  • 🔋 Die ersten Generationen der natriumionen Zellen von Salzstrom bieten gute Energiedichten, obwohl sie im Vergleich zu Lithium etwas niedriger sind.
  • 🔧 Die natriumionen Zellen sind robust und können bei tiefen Temperaturen geladen und entladen werden, was sie für Anwendungen in kalten Regionen geeignet macht.
  • 🔄 Die Sicherheit der natriumionen Zellen ist im Vergleich zur Lithium-Ionen-Technologie besser, da sie weniger fehleranfällig für Überladung und Unterladung sind.
  • 🏠 Salzstrom plant den Marktstart eines Heimspeichers namens Powerernest mit integriertem Wechselrichter und einer 3,6-Kilowattstunden Batteriemodul Mitte 2024.
  • 🔗 Der Powerernest ist ein All-in-One Gerät, das speziell für die natriumionen Zellen entwickelt wurde und eine höhere Effizienz bei der Energiespeicherung ermöglicht.

Q & A

  • Was ist das Hauptthema des Prelaunch-Events von Salzstrom?

    -Das Hauptthema des Prelaunch-Events ist die Vorstellung des Startups Salzstrom und seiner geplanten Produkte mit der neuen Natriumionen-Zelltechnologie.

  • Was ist die Vision von Salzstrom?

    -Die Vision von Salzstrom ist es, jedem Menschen auf dem Planeten Zugang zu sauberer Energie zu ermöglichen und dabei eine wesentliche Rolle in der Energiewende zu spielen.

  • Welche Rolle spielen Energiespeicher in der Energiewende?

    -Energiespeicher sind wesentliche Elemente in der Energiewende, da sie dazu beitragen, erneuerbare Energien effizient in das Stromnetz zu integrieren und die Versorgung mit CO2-freier Energie zu gewährleisten.

  • Welche Vorteile hat die Natriumionen-Technologie gegenüber der Lithiumionen-Technologie?

    -Die Natriumionen-Technologie hat den Vorteil, dass Natrium weltweit in großem Maße verfügbar ist, was zu keinem geografischen Engpass oder geopolitischen Spannungen führen sollte. Darüber hinaus sind Natriumionen-Zellen robuster und weniger anfällig für Fehler wie Überladung oder Unterladung.

  • Welche Anwendungsbereiche sind für Natriumionen-Batterien von besonderem Interesse?

    -Natriumionen-Batterien sind für Anwendungen von Interesse, die mit niedriger bis mittlerer Energiedichte auskommen, wie z.B. Elektrofahrzeuge mit geringer Geschwindigkeit, unterbrechungsfreie Stromversorgung und stationäre Energiespeicher.

  • Was ist der Unterschied zwischen den Zellformen der Natriumionen- und Lithiumionen-Technologie?

    -Die Zellformen der Natriumionen-Technologie können in denselben Formfaktoren wie die Lithiumionen-Zellen hergestellt werden, was die Produktion und den Einsatz in bestehenden Anlagen erleichtert.

  • Welche Art von Elektrolyt verwenden Salzstrom-Zellen?

    -Salzstrom-Zellen verwenden ausschließlich organische Elektrolyte, ähnlich wie in der Lithiumionen-Zellchemie.

  • Was ist der geplante Marktstart für die Salzstrom-Produkte?

    -Der geplante Marktstart für die Salzstrom-Produkte ist für das Jahr 2024 geplant.

  • Welche Firma arbeitet Salzstrom zusammen, um den Powerernest zu entwickeln?

    -Salzstrom arbeitet mit der Firma Bivart Power zusammen, um den Powerernest zu entwickeln.

  • Was ist das Powerernest und welche Funktion hat es?

    -Das Powerernest ist ein All-in-One-Gerät, das einen integrierten Wechselrichter und ein Batteriemodul enthält, das speziell für die Natriumionen-Zellen entwickelt wurde.

  • Was sind die Vorteile von Natriumionen-Zellen hinsichtlich der Robustheit und Sicherheit?

    -Natriumionen-Zellen sind robust und können bei tiefen Temperaturen geladen und entladen werden. Sie sind im Vergleich zu Lithiumionen-Zellen weniger fehleranfällig und bieten eine bessere Sicherheit, da sie bei Überladung oder externen Kurzschlüssen keine Flamme oder Gasaustritt verursachen.

Outlines

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🌟 Einführung in Salzstrom und die Vision für saubere Energie

In diesem ersten Teil der Video-Skriptpräsentation stellt Peter Arnold, Gründer von Salzstrom, das Startup vor und teilt seine Begeisterung für die neue Natriumionen-Zelltechnologie mit. Er betont die Bedeutung von Batterien und Energiespeichern für die Energiewende und die Notwendigkeit, erneuerbare Energien in das Stromnetz zu integrieren. Er erwähnt auch die Herausforderungen, die mit der Verbreitung von Lithiumionen-Technologie verbunden sind, und führt die Idee der Natriumionen-Technologie als eine nachhaltigere und zugänglichere Alternative ein. Diese Technologie könnte helfen, den Bedarf an Batterien für verschiedene Anwendungen zu decken, ohne auf geografisch begrenzte Ressourcen wie Lithium angewiesen zu sein.

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🔋 Natriumionen-Zelltechnologie und ihre kommerziellen Aspekte

Dieser Absatz geht tief in die Natriumionen-Technologie ein und diskutiert ihre Vor- und Nachteile. Peter Arnold erläutert, wie die Technologie funktionieren kann, indem man Lithium durch Natrium ersetzt und wie diese Zellen zwischen den Elektroden wandern. Er betont die Fortschritte, die vor allem durch chinesische Führung in der kommerziellen Nutzung dieser Technologie gemacht wurden. In Europa gibt es zwar eine starke Forschungslandschaft, aber die Produktion von Natriumionen-Zellen ist noch in den frühen Phasen. Arnold präsentiert verschiedene Zellformate und ihre Energiedichten, die erste Generation der Natriumionen-Zellen und wie sie im Vergleich zu Lithiumionen-Zellen abschneiden. Zudem wird die Robustheit der Natriumionen-Zellen hervorgehoben, insbesondere in Bezug auf ihre Fähigkeit, in extremen Temperaturen zu operieren.

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🚗 Anwendungen von Natriumionen-Batterien in Mobilität und Energiespeicherung

In diesem Teil des Skripts werden die verschiedenen Anwendungen von Natriumionen-Batterien diskutiert, insbesondere in der Mobilität und der Energiespeicherung. Arnold erwähnt die Verwendung dieser Batterien für Fahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit, wie Gabelstapler, E-Scooter und E-Bikes, sowie für stationäre Energiespeicher. Er beschreibt auch die Vorteile von Natriumionen-Batterien in Bezug auf ihre Robustheit und Sicherheit, insbesondere im Vergleich zu Lithiumionen-Batterien. Arnold teilt auch mit, dass Salzstrom experimentiert hat, indem sie eine 12-Volt-Startbatterie mit Natriumionen-Zellen verwendet haben, die sich als sehr robust und leistungsfähig erwiesen.

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🏡 Einführung des Powerernest - Ein All-in-One-Gerät für Natriumionen-Batterien

Peter Arnold präsentiert das Powerernest, ein All-in-One-Gerät, das von Salzstrom in Zusammenarbeit mit der Firma Bivat Power entwickelt wurde. Das Gerät umfasst einen integrierten Wechselrichter, der speziell für die Zellspannung der Natriumionen-Zellen konzipiert ist, und ein 3,6-Kilowattstunden-Batteriemodul. Arnold erklärt die technischen Spezifikationen des Geräts, einschließlich seiner Größe, Leistung und Fähigkeit, im Off-Grid-Modus zu betrieben werden. Er erwähnt auch die Pläne für zukünftige Versionen des Geräts mit einem 4,5-Kilowattstunden-Batteriemodul und wie es in Serie produziert wird. Das Gerät ist so konzipiert, dass es in verschiedenen Energiespeichergrößen von 4,5 Kilowattstunden bis 18 Kilowattstunden erhältlich sein wird.

20:04

📆 Zukünftige Pläne und Aufruf zur Beteiligung

Im letzten Teil des Skripts teilt Peter Arnold mit, dass Salzstrom geplant hat, das Powerernest Mitte 2024 auf den Markt zu bringen. Er erwähnt die laufende Produktentwicklung und die notwendigen Zertifizierungsphasen, die vor dem Marktstart abgeschlossen werden müssen. Arnold lädt die Zuschauer ein, sich auf der Homepage von Salzstrom zu registrieren und sich auf die Warteliste für Testgeräte zu setzen. Er kündigt auch an, dass Salzstrom in der Mitte des Jahres eine Kapitalrunde plant, um das Wachstum zu fördern. Arnold appelliert an die Zuschauer, sich an der Entwicklung der Natriumionen-Technologie zu beteiligen, sei es durch Interesse an einer Vertriebspartnerschaft, Investitionen oder einfach durch Interesse an der Technologie.

Mindmap

Keywords

💡Salzstrom

Salzstrom ist der Name des Startups, das in dem Video vorgestellt wird. Es ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Batterien mit natriumionener Zelltechnologie spezialisiert hat. Im Video wird die Vision und die geplanten Produkte des Unternehmens diskutiert, was zeigt, wie zentral das Unternehmen für das Thema der Video ist.

💡Natriumionen Zelltechnologie

Natriumionen Zelltechnologie ist ein zentrales Thema des Videos und bezieht sich auf eine Art von Batterietechnologie, die Natrium anstelle von Lithium verwendet. Im Video wird diese Technologie als eine vielversprechende Alternative zur traditionellen Lithiumionen-Technologie dargestellt, die aufgrund von Nachfrage und geographischer Verteilung von Lithium möglicherweise zu Engpässen führen könnte.

💡Energiespeicher

Energiespeicher sind Systeme, die Energie speichern, um sie später zu verwenden. Im Kontext des Videos spielen Energiespeicher eine wichtige Rolle für die Energiewende, da sie erneuerbare Energien wie Wind- und Sonnenstrom speichern und somit einen kontinuierlichen Stromversorgung ermöglichen. Die Entwicklung von besseren Energiespeichern ist ein Hauptziel von Salzstrom.

💡Elektrochemische Energiespeicher

Elektrochemische Energiespeicher, wie Batterien und Akkumulatoren, sind eine Art von Energiespeicher, die durch elektrochemische Reaktionen Energie speichern und abgeben. Im Video wird betont, dass diese Art von Energiespeichern in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird und dass Salzstrom sich auf die Entwicklung dieser Technologie konzentriert.

💡Lithium

Lithium ist ein Element, das in vielen modernen Batterien, insbesondere in Lithiumionen-Batterien, verwendet wird. Im Video wird angemerkt, dass die Nachfrage nach Lithium möglicherweise zu Engpässen führen kann, was die Entwicklung alternativer Technologien wie die Natriumionen-Technologie notwendig macht.

💡Natrium

Natrium ist ein chemisches Element, das in Form von Salz bekannt ist und überall auf der Welt verfügbar ist. Im Video wird Natrium als Alternative zu Lithium für Batterien vorgestellt, da es reichlich verfügbar und somit eine nachhaltigere Option darstellt.

💡Schichtmetalloxid

Schichtmetalloxid ist ein Material, das in den Kationen von Natriumionen-Batterien verwendet wird. Im Video wird erwähnt, dass Salzstrom seine Zellen ausschließlich mit diesem Material ausstattet, was auf die Fortgeschrittenheit und den kommerziellen Ansatz des Unternehmens hinweist.

💡Powerernest

Powerernest ist ein geplantes Produkt von Salzstrom, das in dem Video vorgestellt wird. Es handelt sich um ein all-in-one Gerät, das einen integrierten Wechselrichter und eine Batteriemodul mit einer Kapazität von 3,6 bis 4,5 Kilowattstunden beinhaltet. Dieses Produkt zeigt die praktische Anwendung der Natriumionen-Technologie im Haushalt.

💡Wechselrichter

Ein Wechselrichter ist ein Gerät, das elektrische Energie von einem Netz in ein anderes überträgt, oft um Batterien zu laden oder um Strom aus Batterien abzugeben. Im Video wird ein integrierter Wechselrichter im Powerernest erwähnt, der speziell für die Natriumionen-Zellen angepasst ist, was die Effizienz und den Nutzen des Systems erhöht.

💡Markteinführung

Die Markeinführung bezieht sich auf den Zeitpunkt, an dem ein Produkt offiziell auf den Markt gebracht wird. Im Video wird angekündigt, dass Salzstrom mit der Markeinführung des Powerernest Mitte 2024 plant, was die Fortschritte im Produktentwicklungsprozess und die Absicht des Unternehmens, seine Technologie dem breiteren Publikum zur Verfügung zu stellen, zeigt.

Highlights

Das Startup Salzstrom präsentiert sich und seine geplante Produkte mit der neuen Natriumionen-Zelltechnologie.

Grünnder Peter Arnold hat über 10 Jahre Erfahrung in Batterien, Energiespeicher und erneuerbaren Energien.

Die Vision von Salzstrom ist es, jedem Menschen auf dem Planeten Zugang zu sauberer Energie zu ermöglichen.

Energiespeicher spielen eine wesentliche Rolle bei der Energiewende, insbesondere elektrochemische Energiespeicher.

Lithium-Ionen-Technologie hat in den letzten 30 Jahren enorm an Fahrt aufgenommen, aber es gibt Engpässe und geopolitische Herausforderungen.

Natrium als Rohstoff ist fast unbegrenzt verfügbar und bietet keine geopolitischen Spannungen.

Natrium-Ionen-Technologie ist seit über 50 Jahren bekannt, aber hat erst kürzlich für Batterien Beachtung gefunden.

Salzstrom verwendet ausschließlich organische Natriumionen-Zellen mit Schichtmetalloxid-Kathodenmaterial.

Die kommerzielle Nutzung von Natrium-Ionen-Zellen wird derzeit vor allem von chinesischen Unternehmen vorangetrieben.

Energiedichte der ersten Generation von Natrium-Ionen-Zellen liegt zwischen 105 und 120 Wattstunden pro Kilogramm.

Natrium-Ionen-Zellen können in denselben Formfaktoren hergestellt und auf denselben Anlagen wie Lithium-Ionen-Zellen produziert werden.

Natrium-Ionen-Zellen sind robust und können bei tiefen Temperaturen geladen und entladen werden.

Im Vergleich zu Lithium-Ionen-Zellen sind Natrium-Ionen-Zellen weniger fehleranfällig und sicherer.

Natrium-Ionen-Batterien eignen sich für Anwendungen mit geringen Geschwindigkeiten, z.B. E-Bikes und Mobilitätsgeräte.

Salzstrom plant den Einsatz von Natrium-Ionen-Batterien für stationäre Energiespeicher und UPS-Systeme.

Der geplante Heimspeicher Powerernest wird in Zusammenarbeit mit Bivat Power entwickelt und soll 2024 auf den Markt kommen.

Der Powerernest ist ein All-in-One Gerät mit integriertem Wechselrichter und 3,6 bis 4,5 Kilowattstunden Batteriekapazität.

Die Zellspannungen von Natrium-Ionen-Zellen unterscheiden sich von Lithium-Ionen-Technologie und erfordern einen speziellen Wechselrichter.

Salzstrom plant eine Kapitalrunde Mitte des Jahres, um das Wachstum zu fördern und die Entwicklung der Natrium-Ionen-Technologie zu beschleunigen.

Die Testgeräte des Powerernest sind bereits für Tests in realen Umgebungen verplant und die Warteliste ist offen.

Transcripts

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hallo und herzlich willkommen zum

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salzstrom

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Prelaunch heute werden wir das erste Mal

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öffentlich über das Startup salstrom

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sprechen und die geplanten Produkte mit

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der neuen natrimionen Zelltechnologie

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ich freue mich wirklich sehr dass sie

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heute mit dabei sind bei diesem großen

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Event

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mein Name ist Peter Arnold ich bin

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Gründer von salzstrom und ich

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beschäftige mich seit über 10 Jahren mit

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Batterien Energiespeicher Zellproduktion

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und erneuberbaren

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Energien heute werde ich sie durch diese

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Veranstaltung leiten was kommt jetzt auf

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sie zu zuerst sprechen wir kurz über die

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Vision von saltstrom dann möchte ich

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noch tiefer in die natriemohen

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Technologie eintauchen welche vor und

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Nachteile die sich mit mit sich bringen

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und wovon wir hier bei salzstrom immer

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sprechen und dann natürlich schauen wir

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auf die geplanten Produkte und wann

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diese auf auf dem Markt kommen werden

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salstrom wir befinden uns aktuell in

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Gründung und beschäftigen uns mit

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Anwendungen für die natriionente

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Technologie unsere Vision ist es dass

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jeder Mensch auf diesem Planeten Zugang

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zur sauberen Energie hat im Zuge der

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Energie Wende müssen wir einfach so viel

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wie möglich erneubare Energien in unser

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Stromnetz bringen um alle Anwendungen

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die wir so im täglichen Gebrauch haben

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sei es jetzt von Heimgeräten Mobilität

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Energie Versorgung alles möglichst CO2

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frei zur Verfügung stellen zu können

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dabei spielen Energiespeicher eine

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wesentliche

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Rolle es gibt verschiedenste Arten von

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Batterie von Energiespeichern

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mechanische Energiespeicher thermische

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Energiespeichern elektrochemische

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Energiespeichern und wir denken einfach

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dass im Feld der elektrochemischen

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Energiespeichern beispielsweise die

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wiederaufladbaren Batterien

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Akkumulatoren im deutschsprachigen Raum

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ein wesentlichen Aspekt in der Zukunft

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darstellen werden und uns bei der

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Energiewende wesentlich unterstützen

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werden Batterien gibt's jetzt seit

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hunderten von Jahren und in den letzten

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30 Jahren hat einfach die lizimionente

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Technologie enorm an fahr auf genommen

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und es ist extrem viel Forschung da

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reingeflossen und diese zellchemie hat

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einfach den höchsten

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die höchsten

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Energiedichten und von daher ist

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natürlich logisch dass in vielensten

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Bereichen diese zellchemie zum Einsatz

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kommt aber wir sehen jetzt auch dass

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aufgrund der Vielzahl an Anwendungen die

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jetzt elektrifiziert werden es zu

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engpassen kommen könnte und auch mit mit

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dem prognostizierten

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Nachfrage poential auch zu engbassen

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bessen im litiumbereich kommen

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wird zusätzlich ist Litium ein ein paar

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Regionen dieser Welt geographisch

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gebunden und das wirgt natürlich immer

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auch das Gefahr von geopolitischen

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Spannungen jetzt stellen Sie sich vor

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wir könnten mit einem Rohstoff Batterien

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Herstellen der für für unser

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vorstellungspektrum des Menschens fast

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unbegrenzt zur Verfügung steht der

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überall gleich auf der oder ähnlich in

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ähnlicher Form auf der Welt verteilt ist

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so dass es keine Verteilungskämpfe geben

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kann der nachhaltiger gewonnen werden

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kann eines dieses Element ist Natrium

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Natrium wir kennen es in Form von Salz

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Salz ist überall verfugbar wir verwenden

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es im täglichen Brauch in der Küche

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schmeißen es tonnenweise auf die Straße

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und wir können damit auch Batterien

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bauen die natrim Ionentechnologie gibt

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seit mehr als 50 Jahren wir kennen der

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ein oder andere kennt es vielleicht aus

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der Zebra Batterie wo man mit

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flüssigelektrolyt bei erhöhten

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Temperaturen um die 300°

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Celsus mit Salz mit flüssigem Salz

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Energie speichern kann das ist eine

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zellchemie von der wir aber bei

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saltstrom nicht sprechen wir sprechen

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auch nicht von so genannten

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salzwasserbatterien wo man mit wässrigen

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Elektrolyt mit Salzwasser beispielsweise

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eben energiepeichert wir bei saltstrom

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verwenden ausschließlich organische also

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natriumionenzellen mit organischen

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Elektrolyt das heißt sehr ähnlich wie

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die Litium ionenzellchemie auch hier

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gibt's verschiedenste zellchemien in dem

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bereif Bereich das präußische blau oder

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weiß ist das gleiche die polyanion oder

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die Schicht schmetalloxide die Layer

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metal oxides wie es im Englischen heißt

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und wir bei saltstrom haben

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ausschließlich schichtmetalloxid

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kathodenmaterial in unseren Zellen da

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diese einfach im Bezug auf die

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Kommerzialisierung und marktenführung am

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am weitesten fortgeschritten sind man

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kann sich das so vorstellen man hat

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jetzt eine lizimionen zellchemie und

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ersetzt das litiiumion durch ein

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natriumion und dieses wandert dann

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zwischen den Elektroden hin und

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her die

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Kommerzialisierung wird aktuell wieder

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von den Chinesen vorangetrieben wir

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haben in Europa zwar eine gute

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Forschungs und Startup Landschaft aber

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hier sind bei den europäischen Startups

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im Bereich der Natrium und

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Zellproduktion eher noch im im im

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musterphasen und pilotphasenstadium das

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heißt für uns dass wir kurzfristig und

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mittelfristig auf chinesische Zellen

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zurückgreifen müssen da diese jetzt

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einfach im bereits im größere marche

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verfügbar sind schauen wir jetzt mal so

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eine Zelle an hier haben wir

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z.B eine 3,2 Amperestunden Zelle und

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eine 3,5 Amperestunden Zelle in einem

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gängigen Format das ist als

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26700 da haben wir z.B eine

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Energiedichte bei ca 105 bis 120

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Wattstunden pro Kilogramm grvimetisch

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und ca 250 bis 270 Wattstunden pro Liter

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volumetrisch das sind schon sehr sehr

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gute Werte für die erste Generation

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obwohl die Energiedichte im Vergleich

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zum Litium immer etwas niedriger sein

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wird hier z.B sehen sie auch gängige

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Zellformate in dem Fall ist es hier eine

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33 140er Zelle mit einmal 9

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Amperestunden und zweimal 10 Amper

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Stunden wo wir auch zwischen 150 und 120

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Wattstunden pro Kilogramm liegen hier

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z.B auch eine prismatische Form in Form

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einer 70 amperestundenzelle hier haben

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wir schon eine Energiedichte von

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125 Wattstunden pro Kilogramm also wir

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sehen hier einen riesen Vorteil man kann

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die Natrium ionenzellen in denselben

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Formfaktoren herstellen wie die

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litiumionzellen man kann diese auch auf

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denelben Anlagen

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wie Litium und ionenzellen herstellen

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man kann dieselben Prozesse verwenden

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und hier sehen wir schon warum die

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Natrium iionenzelle oder die Natrium

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iionenzellchemie hier große Vorteile hat

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weil einfach der ganze

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Herstellungsprozess fast identisch ist

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mit der

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lizionen Technologie das heißt time to

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market vom Forschungslabor in

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industrielle Anwendungen kann hier sehr

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schnell erfolgen da a eben kein neuer

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Maschinenbau erfunden werden muss keine

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neuen Prozesse sich ausgedacht werden

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muss und B weil man dieselben

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formformate nutzen kann und dadurch die

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ganze

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Infrastruktur wie Befestigungsmaterial

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und so weiter schon vorhanden hat und

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direkt aus der litiiumtechnologie

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übernehmen kann das führt uns auch dazu

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dass wir aus den 30 Jahren

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lizimionenforschung bereits sehrel

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Ergebnisse und Erkenntnisse die wir da

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gewonnen haben auch auf die natrimionen

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Technologie übertragen können und wir

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einfach mit einer sehr rasanten

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Entwicklung im Bereich der

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natriionentechnologie rechnen

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können weitere Vorteile dieser

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Technologie sind dass sie einfach sehr

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robust sind was meine ich mit robust

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betrachten wir jetzt mal das Thema

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Temperatur man kann diese

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Zellen je nach Hersteller bis bis zu

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-20° oder sogar -30° laden und bis zu

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-40° csus entladen das heißt gerade für

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Anwendungen wo tiefe Temperaturen

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erforderlich sind eignet sich die

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natriumenzelle hervorragend also wir

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haben hier bei -20° immer noch um die C

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85% der Kapazität zur Verfügung was ein

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hervorragender Wert

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ist die Temperatur obergren

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liegt bei + 60° das heißt man hat hier

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wirklich wenn man das betrachtet von -40

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+ 60 ein sehr großes Temperaturfenster

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das man hier abdecken kann der weitere

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Punkt ist das Thema

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Sicherheit die natrium iionenzelle ist

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im Vergleich zur

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litiumionenzelle hier weniger

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fehleranfällig also nicht die

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Fehleranfälligkeit der Zelle selbst also

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die Technologie ist ja ident aber die

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Fehleranfälligkeit des Systems das die

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Zelle umgibt das heißt man kann die

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Zelle z.B unterladen die Zellen haben

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meist eine untere Spannungsgrenze

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zwischen 1,5 und 2 Volt man kann wenn

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sollte da jetzt aber ein Fehler

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passieren und mal entlät die Zelle immer

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weiter runter bis auf 0 Volt dann tut es

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der Zelle nichts also da geht keine

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Gefahr davon aus das heißt wenn man dann

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die Last wegnimmt springt zwar die

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Zellspannung wie in die in in die Nähe

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des untere der unteren Spannungsgrenze

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aber die Zelle nimmt in dem Sinn keinen

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Schaden was ein riesen Vorteil ist auch

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beim

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überladen kann man die Zelle

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überladen problemlos bis zu einem

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gewissen Punkt und irgendwann geht dann

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die Temperatur auf ca 60° nach oben und

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dann löst eben das eingebaute

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stromunterbrechungs device also das

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current interrupted device aus

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unterbricht

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quasi den Stromfluss und es kommt hier

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weder zu einem Gasaustritt no zu

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irgendeiner flammbildung also die Zelle

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ist dann zwar hinüber muss getauscht

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werden aber es geht jetzt da keine Brand

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Gefahr davon aus wir haben

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auch externe kurzschlusstets gemacht z.B

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und auch hier muss man sagen also die

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Zellen werden warm bis zu ca

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130° aber dann löst ebenfalls wieder das

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CID also das current interrupting device

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der stromunterbrecher aus bei manchen

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Zellen kommt zu ein Z Sekunden zum

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kurzen Gasaustritt bis die Dichtung

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anschlägt aber das war's also in dem

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Fall kein Feuer und so weiter also das

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heißt hier in Bezug auf

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Batteriemanagement stellt das einfach

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eine Vereinfachung da auch im Bereich

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Thermomanagement gibt's ein vereinfacher

play11:59

weil die bei schnellen ladenent laden

play12:01

die Temperatur nicht so stark einsteckt

play12:03

also hier haben wir einfach dann

play12:04

Vorteile in der ganzen

play12:06

Systementwicklung ja was sind jetzt noch

play12:08

so klassische Anwendungen von

play12:11

Natriumionen

play12:12

Batterien also man spricht hier im

play12:15

Wesentlichen von drei Familien wo die

play12:17

natriionente Technologie also die

play12:20

organische natriionenzelle Fuß fassen

play12:22

wird das eine ist eben im englischen

play12:25

sagt man low speed mobility also

play12:28

Fahrzeuge mit geringer Geschwindigkeit

play12:30

z.B im gabelstappler im ecoooter Bereich

play12:34

im

play12:35

E-Bike im im vielleicht im im

play12:39

zweiredrigen Bereich im mopedbereich bei

play12:42

der Fahrrad Riker in China z.B jetzt

play12:45

mittlerweile auch in kleinen

play12:46

E-Fahrzeugen so hier spricht man von

play12:48

Fahrzeugen bis

play12:50

200 km 250 km Reichweite da weiß man

play12:55

jetzt nicht ob das für Europa oder die

play12:58

USA

play13:00

Anwendungsfall ist aber in diese

play13:02

Bereiche geht's in der Mobilität das

play13:05

zweite ist

play13:07

natürlich die ganzen Themen wie

play13:11

unterbrechungsfreie Stromversorgung

play13:13

Backupsysteme für Datenzentrum und der

play13:15

dritte Aspekt ist dann eben die ganzen

play13:18

stationären

play13:20

Energiespeicher im Bereich Mobilität

play13:22

habenmer ein bisschen rumgespielt haben

play13:24

so eine 12 Volt 40 Ampere

play13:27

Starterbatterie uns besorgt das heißt

play13:32

hier

play13:33

sind heinerzellen drinnen also wir

play13:36

verwenden Zellen vom her chinesischen

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Hersteller Hein weil die aktuell die

play13:40

besten am Markt verfügbaren sind auch

play13:43

wenn wir langfristig prismatische Zellen

play13:46

bevorzugen wden würden vor allem für die

play13:47

stationären Speicher haben diese derzeit

play13:50

noch Schwierigkeiten so ab 1000 Zyklen

play13:53

mit

play13:53

Dichtigkeit und Lebensdauer deswegen

play13:56

sind bei uns überall die Heiner Zellen

play14:01

verbaut auch hier und wir haben schon

play14:04

erste Experimente gemacht also

play14:07

die Zelle hat bis zu 1200 Ampere

play14:11

Kaltstrom Fähigkeit kann man bis 600 B

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mit piakströmen Laden und Entladen das

play14:18

heißt auch hier ist die Zelle sehr

play14:20

robust also kann mit her sehr hohen

play14:22

Leistungs Schwankungen umgehen und und

play14:25

sehr hohe piakströme aufnehmen oder

play14:28

abgen

play14:29

das heißt wir haben hier das mal auch in

play14:32

ein Fahrzeug eingebaut das Auto springt

play14:34

bei 0° an ohne Probleme echt eine tolle

play14:37

Sache wir sehen das jetzt eher als eine

play14:41

Spielerei zum Testen an wir sind uns

play14:44

nicht sicher ob man so eine

play14:46

Starterbatterie für ein Produkt ein

play14:48

Verbrenner desessen Ablauf Datum hat

play14:51

wirklich auf den Markt bringen werden

play14:53

aber jetzt als Testzweck in realen

play14:55

Umgebungen ist es natürlich eine super

play14:58

Sache und das im eigenen Fahrzeug mal

play15:00

auszuprobieren und einfach zu

play15:03

testen das nächste dass ich ih heute

play15:06

zeigen werde ist das Highlight

play15:09

vermutlich des Tages wo wovon sich viele

play15:11

jetzt hier im Publikum schon freuen und

play15:14

zwar ist das der geplante

play15:17

heimspeicher und hier sehen Sie jetzt

play15:19

unseren powerernest beim powerernest

play15:21

arbeiten wir mit der Firma bivat Power

play15:23

zusammen und wir entwickeln dieses Gerät

play15:26

gemeinsam es handelt sich hierbei um ein

play15:28

allin W Gerät was meine ich mit allin W

play15:32

wir haben hier einen integrierten

play15:34

Wechselrichter der genau auf die

play15:36

Zellspannung der

play15:38

natrimionenzellen angepasst ist und ein

play15:42

3,6 kowattstunden

play15:44

batteriemodul das ist jetzt ein

play15:46

Testgerät in die Serie wollen wir dann

play15:48

aber ein Gerät mit einem 4,5

play15:51

Kilowattstunden batteriemodol

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bringen das habe ich vorher glaube ich

play15:56

vergessen zu erwähnen die Zellspannungen

play15:59

bei der natrionenzelle weichen etwas von

play16:02

der

play16:04

lizimionentechnologie ab das heißt wir

play16:06

die meisten Zellhersteller haben eine

play16:09

Untergrenze bei der Spannung zwischen

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1,5 und 2 Volt und die Obergrenze ist

play16:13

bei 4 Volt das heißt die gängigen

play16:18

Wechselrichter können zwar die Batterie

play16:21

komplett beladen würden sie aber nur zu

play16:24

so 70% entladen das heißt man könnte nie

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die ganze Speicherkapazität des des

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batteriemoduls nutzen deswegen haben wir

play16:33

hier einen integrierten

play16:35

Wechselrichter Ziel muss natürlich sein

play16:37

dass man dann mit allen gängigen

play16:39

Wechselrichter kommunizieren kann und

play16:42

das ist für uns jetzt mal der erste

play16:45

Kompromiss von der Größe her das war

play16:47

auch eine Anfrage die wir relativ oft

play16:49

bekommen haben weil es ja dass da wir

play16:52

mit dieser Technologie eine geringere

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Energiedichte habe wie groß muss denn

play16:57

mein Keller nun sein um hier einen

play17:00

Batteriespeicher mit Natriumionen Zellen

play17:03

haben zu können sie sehen hier das Gerät

play17:05

ist jetzt nicht exorbitant groß wir

play17:08

sprechen hier von 600 mm in der Breite

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800 mm in der Höhe und 165 mm in der

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Tiefe kann am Boden gestellt werden kann

play17:17

mit einer Wandhalterung an die Wand

play17:18

montiert werden der Wechselrichter hat

play17:21

auf der DC Seite eine Eingangsleistung

play17:23

von 6,5 kW und auf der AC Seite aus Gang

play17:29

mit 5,5 kW er kann im offgrid also im

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inselmodus betrieben werden das heißt

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die 5,5 kW sind für die

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Insellösung wenn man mit Netzanschluss

play17:42

arbeitet haben wir derzeit aktuell ein

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einphasigen Wechselrichter mit einen MPP

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Tracker das heißt die Software regelt

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dann die maximale

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Einspeiseleistung je nach Land herunter

play17:56

um einfach hier die Vorschriften zu

play17:59

einzuhalten wir arbeiten aber auch schon

play18:02

an einer Version eines dreiphasigen

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Wechselrichters dass man diese

play18:05

limitation dann nicht mehr

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habt jetzt sagen Sie vielleicht 4,5

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Kilowattstunden das ist ja viel zu klein

play18:12

dazu gibt es dann natürlich noch so

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Zusatzmodule sie sehen hier jetzt 3 ein

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3,6 Kilowattstunden batteriemodul aber

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das wird dann in der Serie auch ein 4,5

play18:24

kowunden Modul sein dass sie dann in so

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einem Regal System so REC hineinschieben

play18:30

können und dann einfach neben dem

play18:33

powerernest dazu stellen können das

play18:35

heißt sie haben dann verfügbare

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energiespeichergröße oder Batteriegröße

play18:40

von 4,5 kowattstunden oder 9

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kowattstunden oder 13,5 kowattunden bis

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zu 18 Kilowattstunden ich denke für den

play18:50

für die erste Produktgeneration decken

play18:52

wir mal einen Großteil der

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anwendungsbedarfe ab hier sehen wir noch

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den schlussbereich des powerernests wir

play18:59

haben hier den PV Eingang dann haben wir

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einen AC Ausgang wo man sich direkt

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anstecken kann dann gibt's hier den AC

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anchluss eben für den Netzanschluss bzw

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den AC Ausgang also Eingang

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Ausgang ebenfalls für den Netzanschluss

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haben wir ein

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Schalter für für den Leistungsteil Sowi

play19:21

für das battery Management System hier

play19:23

haben wir paar kanbus Anbindungen für

play19:25

die Kommunikation dann ist jetzt hier

play19:27

noch so ein WiFi ongel drauf dass der

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auch dann mit der mobilen App

play19:30

kommuniziert die auch mit dabei ist im

play19:33

Seriengerät wird dieses

play19:35

WiFi die Wifi Einheit direkt im Gerät

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verbaut sein und dann gibt's hier unten

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noch die Batterie Anschlüsse hinten

play19:45

sieht man noch die

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Wandhalterung womit diese der

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powerernest dann an die Wand befestigt

play19:51

werden

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kann das sind jetzt wie gesagt nur

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Testgeräte wir bekommen jetzt noch

play19:57

weitere Testgeräte und wir haben auch

play19:59

schon äh viele Anfragen für für Testuser

play20:03

das heißt alle unsere Testgeräte sind

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aktuell schon verplant die nächst der

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nächste Schwung wird so mitte ende

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Februar bei uns eintreffen je nachdem

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was die huti Rebellen im Roten Meer noch

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machen aber äh dann werden wir ca 10

play20:21

Testgeräte im Feld haben und in realen

play20:25

Umgebungsbedingungen testen

play20:27

können

play20:28

jetzt aktuell sind alle Testgeräte

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vergeben sollten Sie trotzdem Interesse

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haben ein Testgerät zu nutzen können Sie

play20:35

sich auf unserer Homepage

play20:38

www.salstrom.com registrieren und auf

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die Warteliste setzen lassen sollten Sie

play20:44

sich jetzt die ganzen technischen Daten

play20:46

nicht gemerkt haben können Sie sich

play20:47

ebenfalls auf

play20:49

www.salsprom.com ein Datenblatt

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herunterladen das ab heute online

play20:54

verfügbar

play20:55

ist so jetzt bleibt noch die spannende

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Frage zu klären wann diese Geräte auf

play21:01

den Markt kommen werden wir planen mit

play21:03

Markteintritt Mitte

play21:06

2024 das heißt wir sind jetzt in der

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Produktentwicklung sehr weit und müssen

play21:11

dann noch die ganzen zertifizierungs

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Phasen durchlaufen und sind gute Dinge

play21:16

dass man zur Jahresmitte diese Geräte

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auf dem Markt haben so ich hoffe ich

play21:21

konnte die Begeisterung für die

play21:23

natrimionen Zelltechnologie und den

play21:25

natrimionen heimspeicher bei ihnen

play21:27

wecken

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ich würde mich freuen wenn Sie weiterhin

play21:30

dran bleiben bei der Entwicklung und den

play21:33

Neuigkeiten von salzstrom die wir in

play21:35

Zukunft veröffentlichen werden sollten

play21:37

Sie selbst an dem Thema Natrium

play21:40

ionenzellen für Europa mitarbeiten

play21:43

wollen nehmen Sie gerne mit uns Kontakt

play21:45

auf das gilt natürlich auch dafür wenn

play21:47

Sie an einer Vertriebspartnerschaft oder

play21:49

ähnliches interessiert sind wenn sie

play21:51

invester sind sage ich auch ganz offen

play21:53

wir planen eine kapitalrunde Mitte des

play21:56

Jahres abzuschließen um einfach das

play21:58

Wachstum möglichst rasch vorantreiben zu

play22:01

können lassen Sie uns gemeinsam eine

play22:04

starke natriemionen Community in Europa

play22:06

aufbauen um diese

play22:08

vielversprechende Technologie auch hier

play22:12

voranzutreiben mit dem Ziel allen

play22:14

Menschen eine saubere Energielösung zur

play22:18

Verfügung stellen zu

play22:26

können

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