
Bild-Quelle: Long term storage and solar district heating | Planenergi | Der Erdbecken‑Wärmespeicher SUNSTORE 4 wurde als Weiterentwicklung des Pilotspeichers SUNSTORE 2 errichtet, wobei zentrale Erkenntnisse aus dem Vorgängerprojekt gezielt berücksichtigt wurden. Analog zum 2014 in Dronninglund realisierten Speicher wurde erstmals eine Oberflächenballastierung aus betongefüllten Rohren eingesetzt, um das Oberflächenwassermanagement zu verbessern. Zudem kamen Vakuum‑Entlüftungsventile zum Einsatz, um Feuchtigkeit aus der Deckelkonstruktion kontrolliert abzuführen.
Die im Speicher verbauten Schwarzstahlleitungen und Diffusoren zeigten bereits nach kurzer Betriebszeit eine ausgeprägte Korrosionsneigung, sodass der pH‑Wert des Speicherwassers nachträglich angehoben werden musste, um die Korrosionsrate zu reduzieren.
Im Jahr 2017 kam es zu einem Deckelschaden, infolgedessen sowohl Speicher‑ als auch Oberflächenwasser in die Deckelkonstruktion eindringen konnten. Die durchfeuchtete Dämmung kollabierte teilweise, was zu deutlich erhöhten Wärmeverlusten führte. Der Deckel wurde im Jahr 2020 vollständig durch CSP‑Aalborg erneuert. |
| Fertigstellung [Jahr] | 2012 |
| Speicherbetreiber & Beteiligte | Marstal Fjernvarme, PlanEnergi, GSE |
| Volumen [m³] | 75000 |
| Geometrie [LxBxH, Böschung] | 113 x 88 x 16 m (12 m under the ground level) | Böschung: 26.6° |
| A/V-Verhältnis | 0.294 |
| Spezifische Kosten [€/m³] | 35,90 |
| Speicherinhalt [MWh] | 4350 | 6960 (Planwert bei 90°C) |
| Wärmeverluste [MWh]* | 3068.3 |
| Speicherwirkungsgrad* | 0.57 |
| Speichertemperatur [°C] | Beladung: 80-85°C, Entladung: 10°C |
| Wärmeerzeuger | 33300 m² Solarkollektoren, Biomassekessel 4 MWth, ORC-Analge 750 kWel, Bioöl-Kesssel 18,3 MWth, CO2-Wärmepumpe 1,6 MWth |
| Netztemperatur [°C] | VL: ca. 73 °C | RL: ca. 40 °C |
| Dämmstoff [nur Material] | NMC Termonova Oy Nomalen 28N | 240 mm |
| Abdichtung | HD Black Liner 11-05-17-HD-25-ISO-PSD-E | GSE |
| Ballastierung | Gewichtete Rohre wurden verwendet, um eine Neigung zum Zentrum des Deckels sicherzustellen, wo sich ein Pumpenbrunnen befand, um Regenwasser von der Oberfläche des Deckels zu entfernen. Die Ballastierungsrohre steigen im Durchmesser zum Zentrum des Speichers vom 90 mm bis 315 mm. |
| Einbauteile: | Wartungsloch: 2x 1000 mm, Vakuum Ventile |
| Geologie & Grundwasser | Boden geschichtet: Sand, Meereslehm, Lehmboden (ab Speichersole). Die Bodenverhältnisse sind sehr unterschiedlich, möglicherweise mit geneigten Schichten, so dass die Anzahl, Ausdehnung und Tiefe der Grundwasserleiter nicht bekannt ist. Der Grundwasserspiegel musste durch Saugspitzen in den einzelnen Grundwasserleitern rund um die Baugrube abgesenkt werden. |
| Besonderheit: | Wichtiger Pilotspeicher für weitere Speicheranlagen. Erstmalige Identifikation neuer Probleme bezüglich Korrosion. |
| Aufzufinden in: |
[1]: Large Thermal Energy Storage at Marstal District Heating - Dannemand Andersen J., Bødker L., GEO (Danish Geotechnicak Insitute), Jensen, M. V., PlanEnergi
[2]: EUDP, Long Term Storage and Solar District Heating
[3]: Performance comparison of two water pit thermal energy storage (PTES) systems using energy, exergy, and stratification indicators - Ioannis Sifnaios et al.
[5]: Pit Thermal Energy Storages - Practical Experiences From Denmark - Ramboll
[6]: A comprehensive review on pit thermal energy storage: Technical elements, numerical approaches and recent applications - Yutong Xiang et al.
[7]: EUDP, New cover solution for the pit heat storage in Marstal
[8]: Task 55 Large Solar Heating & Cooling Systems Seasonal pit heat storages - Guidelines for materials & construction - Morten Vang Jensen, PlanEnergi, Jan Erik Nielsen, Plan Energi
[9]: District Heating Conference Lithuania - Denmarks history up to 2015, Cost Effective Pit Heat Storage - GSE Environmental
[10]: PTES - Practical Experience from Denmark - Ramboll
*berechnet aus: [6] |