This paper examines to what extent automated guided vehicles’ (AGV) batteries can be used as a mobile electrical energy storage to increase energy flexibility and reduce peak loads in manufacturing plants. First, it is indicated, what demand response and peak shaving in manufacturing mean. Then, existing battery applications for peak shaving are presented. Finally, the benefits and potential of using AGVs as energy storage to reduce peak loads in the company are illustrated, after an approximate cost calculation for peak shaving of a company with AGV batteries are performed in a use case scenario considering AGV availability during manufacturing. The results of the approximate cost calculation show that it can be beneficial for companies to use AGV batteries as an energy storage in manufacturing plants to reduce their peak loads.
Dieser Beitrag beschreibt ein methodisches Vorgehen zur Energiesystemplanung. Das Anwendungsziel ist die Optimierung der Energiesystemplanung von Brownfield- und Greenfield-Fabriken unter Berücksichtigung unternehmensspezifischer KPIs wie CO2-Neutralität, Klimaneutralität und Autarkie. Außerdem werden Methoden zur Erzeugung der Datengrundlage vorgestellt, da repräsentative Lastprofile die wesentliche Grundlage zur sinnhaften Planung von Energiesystemen bilden. Abschließend wird ein Anwendungsfall in einem Unternehmen vorgestellt.
This paper describes a methodological approach to energy system planning. Its application aims at optimizing the planning of energy systems for brownfield and greenfield factories, considering company-specific KPIs such as CO2 neutrality, climate neutrality and self-sufficiency. The paper also presents methods for generating the data basis, since representative load profiles lay the groundwork for sensible energy system planning, and also includes an industry use case.
In diesem Beitrag wird ein methodisches Vorgehen zur Auslegung von energieträgerübergreifenden und hybriden Energiespeichern beschrieben. Das Anwendungsziel ist die Optimierung des Energieeinkaufs für Industrieunternehmen. Unter energieträgerübergreifenden und hybriden Energiespeichern wird eine Kombination mehrerer Energiespeicher mit verschiedenen Energieträgern verstanden. Dabei können thermische, chemische, elektrochemische und mechanische Energiespeicher miteinander kombiniert werden. Eine Bedingung bei der Kombination von Energiespeichern ist die Erfüllung eines gemeinsamen Anwendungsziels, sodass keine Wechselwirkungen entstehen. Die Bewertung des methodischen Vorgehens und des Anwendungsziels wird anhand eines realen Fallbeispiels in einem Industrieunternehmen durchgeführt.
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