KALABRIEN / LONDON (IT BOLTWISE) – Der italienische Anbieter Sizable Energy startet Tests für eine Offshore-Speichertechnologie, die überschüssigen Windstrom in einem schwimmenden Reservoir zwischenspeichert. Das Demonstrator-System wurde im April an einem Teststandort des Natural Ocean Engineering Laboratory (NOEL) vor Kalabrien installiert. Statt klassischer Höhenunterschiede nutzt das System hydrostatischen Druck und Schwerkraft: Es pumpt eine dichte Sole ins Reservoir und gibt sie bei steigender Nachfrage am Meeresboden wieder frei. GEODIS war dabei für Engineering von Start, Schleppung und Installation einschließlich Kranplanung und Mooring-Operationen verantwortlich.

Sizable Energy testet Offshore-Speicher für Windstrom vor Kalabrien
Sizable Energy testet Offshore-Speicher für Windstrom vor Kalabrien (Foto: IT BOLTWISE)
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Vor der Küste Kalabriens läuft ein Testbetrieb, der zeigt, wie stark die Suche nach Alternativen zu Batterien im Bereich der Stromspeicherung inzwischen auch Offshore getrieben wird. Sizable Energy hat am Natural Ocean Engineering Laboratory (NOEL) eine Offshore-Speicheranlage in Betrieb genommen, um Elektrizität aus Offshore-Windparks und anderen erneuerbaren Quellen zwischenzuspeichern. Die Idee zielt dabei nicht auf den kurzfristigen Energieabruf wie bei vielen Pilotanlagen, sondern auf eine Speicherlogik, die sich in der Praxis mit wiederkehrenden Betriebsmustern von Windprofilen verbinden lässt.

Technisch orientiert sich der Ansatz am Grundprinzip von Pumpspeicherkraftwerken, wandert aber aus der traditionellen Geografie mit Höhenunterschieden an die Küste bzw. ins offene Meer. Laut Sizable Energy arbeitet das System mit hydrostatischem Druck und der Schwerkraft: Überschüssiger Strom wird genutzt, um eine dichte brine-Lösung (Sole) in ein schwimmendes Reservoir zu pumpen. Wenn der Strombedarf steigt, wird die Sole in ein zweites Reservoir auf dem Meeresboden zurückgeführt und treibt dort Turbinen zur Stromerzeugung an. Damit wird die mechanische Energieumwandlung in einer Offshore-Umgebung abgebildet, ohne dass Berge oder große Höhenlagen benötigt werden, die für konventionelle Pumpspeicheranlagen oft entscheidend sind.

Der Demonstrator wurde bereits im April am Offshore-Teststandort der Universität Mediterranea in Reggio Calabria installiert. Das Herzstück ist ein schwimmendes Reservoir mit einem Durchmesser von 50 Metern. Solche Dimensionen sind in der frühen Testphase vor allem deshalb relevant, weil sie die Kopplung aus hydraulischem Verhalten, Stabilität im Seegang und dem realen Installationsaufwand abbilden sollen, bevor ein kommerzielles Design in Seriennähe geht. Sizable Energy ordnet die Tests außerdem als Validierung auf pre-industriellem Maßstab ein, inklusive der Aufgabe, Start- und Installationsmethoden so zu verfeinern, dass spätere Projektphasen weniger Risiko tragen.

Damit die Anlage überhaupt am vorgesehenen Standort in Betrieb gehen kann, spielt die Logistik rund um Start, Transport und Montage eine mindestens ebenso große Rolle wie die Speicherchemie. Nach Angaben von GEODIS, einem in Frankreich ansässigen globalen Logistik- und Engineering-Anbieter, umfasste das Engineering für Sizable Energy die Start-, Schlepp- und Installationsoperationen des Offshore-Speichertanks. GEODIS war demnach für das Heben und Transportieren, die Kranpositionierung, die Aufstell- und Hebeplanungen, die Schleppverfahren sowie für Mooring-Operationen verantwortlich. In der Praxis bedeutete das konkret: Das Offshore-Reservoir soll rund 11 Tonnen wiegen, für den Start wurde jedoch ein 350-Tonnen-Kran mit etwa 50 Metern Auslegerreichweite benötigt, um sowohl Standortbedingungen als auch Umwelt-Constraints einzuhalten.

Der Vergleich zu Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) liefert den strategischen Hintergrund der Entwicklung. Während BESS vor allem durch schnelle Reaktionszeiten und modularen Ausbau bekannt sind, stößt die Skalierung bei großen Leistungs- und Energiedimensionen häufig auf Fragen rund um Lebensdauer, Rohstoff- und Lieferketten sowie Sicherheits- und Betriebsanforderungen. Ein Offshore-Pumpspeicher-ähnlicher Ansatz kann hier besonders dann interessant werden, wenn er sich nahtlos an bestehende Offshore-Infrastruktur andocken lässt und die Speichermechanik im Meer technisch beherrschbar bleibt. Genau diese Offshore-Realität wird im NOEL-Umfeld getestet, wo nicht nur die Funktion, sondern auch die praktische Handhabung von Komponenten unter maritimen Rahmenbedingungen im Vordergrund steht.

Für die Branche ist der Zeitpunkt ebenfalls bemerkenswert: Offshore-Wind wächst vielerorts schneller, als flexible Speicher- und Netzinfrastrukturen bereits voll skaliert sind. Wenn solche Speicher nicht nur im Labor, sondern in einem realistischen Testsetup nachweisbar effizient und installierbar sind, kann das den Projektierungsprozess späterer Windvorhaben spürbar verändern. Gleichzeitig bleibt offen, wie sich Effizienz, Betriebsverhalten und Wartungsaufwand über längere Zeiträume darstellen, sobald das System von der pre-industriellen Validierung in Richtung kommerzieller Deployment-Planung weiterentwickelt wird. Bis dahin liefern die laufenden Tests am NOEL vor Kalabrien eine konkrete Zwischenstufe: ein belastbares Stück Engineering, das zeigt, wie aus einer Speicheridee eine offshore-taugliche Anlage wird.


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