@masterthesis{Doll2025, type = {Bachelor Thesis}, author = {Doll, Jonas Levi}, title = {Konzeption eines Herstellungsverfahrens f{\"u}r St{\"u}lpmembranspeicher mit etablierten Techniken}, publisher = {Technische Hochschule N{\"u}rnberg Georg Simon Ohm}, address = {N{\"u}rnberg}, doi = {10.34646/thn/ohmdok-3237}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:92-opus4-32376}, school = {Technische Hochschule N{\"u}rnberg Georg Simon Ohm}, pages = {I -- 54}, year = {2025}, abstract = {In dieser Arbeit wird ein Konzept zur Herstellung eines St{\"u}lpmembranspeichers unter Verwendung etablierter Bautechniken entwickelt. Ein St{\"u}lpmembranspeicher ist ein unterirdischer, thermisch aktivierter Lageenergiespeicher, bei dem ein Bodenmassekolben durch Wasser hydraulisch angehoben wird. Dabei wird W{\"a}rme in der thermischen Speicherkapazit{\"a}t des Wassers und potenzielle Energie in der H{\"o}henlage des Bodenmassekolbens gespeichert. Diese potenzielle Energie kann wieder in elektrische Energie umgewandelt werden. Die Herstellung des Bodenmassekolbens erfolgt unterirdisch und besteht aus zwei zentralen Schritten: 1. Horizontalen Freilegung des Kolbens 2. Erstellung des Ringspalts. Die Freilegung wird mittels klassischer bergbaulicher Techniken wie Tunnelsystemen, Injektionen, Stahlst{\"u}tzen und Seils{\"a}gen realisiert. Der Ringspalt wird durch einen {\"a}ußeren Schlitzwandring und den Aushub bis zur tempor{\"a}ren Standfestigkeit des Gesteins hergestellt. Der Zylinder und die Kolbenwand werden mit vorgebogenen Stahlblechen verkleidet und anschließend mit Beton hinterf{\"u}llt. Der oberirdische Teil des Speichers besteht aus einem Stahltank, der einem Fernw{\"a}rmespeicher {\"a}hnelt und f{\"u}r die zus{\"a}tzliche Belastung durch die Kolbenauflast ausgelegt ist. Das erarbeitete Konzept zeigt, wie ein St{\"u}lpmembranspeicher hergestellt werden kann. Wirtschaftliche Aspekte wurden nicht untersucht. Im n{\"a}chsten Schritt sollten die Materialmengen eines vollst{\"a}ndig ausgebauten St{\"u}lpmembranspeichers ermittelt werden, um ihn mit anderen Energiespeichersystemen in Bezug auf Speicherkapazit{\"a}t, Wirkungsgrad, Materialverbrauch, Lebensdauer und CO2 - Ausstoß zu vergleichen. Dabei ist besonders zu ber{\"u}cksichtigen, dass der St{\"u}lpmembranspeicher sowohl thermische als auch potenzielle Energie speichern kann. Daher sollten die Vergleiche mit Speichersystemen erfolgen, die ebenfalls Energien f{\"u}r Strom- und W{\"a}rmenetz speichern k{\"o}nnen. Nur durch eine ganzheitliche Betrachtung kann eine erfolgreiche und {\"o}kologische Energietransformation gelingen.}, language = {de} }