Academic literature on the topic 'Energiewende'

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Journal articles on the topic "Energiewende"

1

Hilt, Britta, and Richard Martens. "Energiewende?!" Wirtschaftsinformatik & Management 4, no. 4 (August 2012): 14–23. http://dx.doi.org/10.1365/s35764-012-0154-6.

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2

Meyer, Sandra Annika. "Urbane Energiewende." UmweltMagazin 49, no. 04-05 (2019): 30–32. http://dx.doi.org/10.37544/0173-363x-2019-04-05-30.

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3

Garber, Thorsten. "Energiewende verschieben?" return 9, no. 5 (October 2022): 44–45. http://dx.doi.org/10.1007/s41964-022-1002-x.

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4

Rutschmann, Peter. "Die Energiewende." WASSERWIRTSCHAFT 102, no. 6 (June 2012): 3. http://dx.doi.org/10.1365/s35147-012-0273-2.

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5

Buhl, Hans Ulrich, and Michael Weinhold. "Die Energiewende." WIRTSCHAFTSINFORMATIK 54, no. 4 (May 30, 2012): 173–76. http://dx.doi.org/10.1007/s11576-012-0327-1.

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6

Behrendt, Frank. "Herausforderung Energiewende." Chemie Ingenieur Technik 83, no. 11 (November 2011): 1755. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201190089.

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7

Weimann, Jochen. "Contra Energiewende." Nachrichten aus der Chemie 65, no. 5 (May 2017): 571. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.20174063469.

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8

Praetorius, Barbara. "Pro Energiewende." Nachrichten aus der Chemie 65, no. 5 (May 2017): 570. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.20174063470.

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9

Schlögl, Robert. "Energiewende 2.0." Angewandte Chemie 127, no. 15 (February 27, 2015): 4512–16. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201405876.

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10

Boeckh, Martin. "Energiewende gesichert." ENTSORGA-Magazin 42, no. 3 (2023): 67–69. http://dx.doi.org/10.51202/0933-3754-2023-3-067.

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Abstract:
Ein deutsch-australisches Unternehmen sorgte in den letzten Monaten für Aufsehen, als es nicht nur in einer Studie, sondern ganz konkret mit einer Pilot- und einer Demonstrationsanlage beweisen konnte, dass geothermisches Tiefenwasser der Rheinebene wertvolles Lithium enthält, das sich auch noch besonders umweltgerecht gewinnen lässt. Die Wärmenutzung wird dabei fast zur Nebensache.
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Dissertations / Theses on the topic "Energiewende"

1

Schwarz, Patric [Verfasser]. "Die Umsatzbesteuerung von Energieleistungen : Auswirkungen der Energiewende / Patric Schwarz." Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2018. http://d-nb.info/116031148X/34.

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2

Sauer, Dominik Jan [Verfasser]. "Biogasanlagen im wohlgeordneten Recht einer nachhaltigen Energiewende / Dominik Jan Sauer." Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2017. http://d-nb.info/1126262005/34.

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3

Möst, Dominik, and Peter Schegner. "Energiewende Sachsen – Aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze: Beiträge der Abschlusskonferenz des ENERSAX-Projektes." Technische Universität Dresden, 2014. https://tud.qucosa.de/id/qucosa%3A28425.

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Abstract:
Die Bundesregierung plant im Rahmen der Energiewende den Anteil von erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung in Deutschland von heute rund 25% auf 80% bis zum Jahr 2050 auszubauen. Damit stehen auch dem Stromsektor in Sachsen grundlegende Veränderungen bevor. Derzeit leistet im Freistaat Sachsen die Braunkohle den größten Beitrag zur Elektrizitätsbereitstellung. Mit dem zunehmenden Ausbau an erneuerbaren Energien steigt der Anteil dargebotsabhängiger Energieträger. Daraus resultieren technische und wirtschaftliche Herausforderungen für das bestehende Energiesystem, wie z.B. die künftige Bereitstellung von Systemdienstleistungen. Mit diesen und weiteren Fragestellungen zur Transformation des Elektrizitätssystems haben sich Nachwuchswissenschaftler der TU Dresden in den vergangenen zwei Jahren im Rahmen des vom Europäischen Sozialfonds – ESF geförderten Projekts EnerSAX auseinander gesetzt. Neben der Erstellung einer Potenzialanalyse für Sachsen wurden sowohl technische Fragestellungen,wie z.B. die Auswirkungen der Integration erneuerbarer Energien auf die Übertragungs-, Verteilungs-und Niederspannungsnetze, als auch ökonomische Fragestellung, wie z.B. die künftige Ausgestaltung der Regelenergiemärkte, untersucht. Durch die Zusammenarbeit der Nachwuchsforscher aus den Bereichen der Elektrotechnik und Energiewirtschaft konnten so integrierte Lösungsansätze zur Ausgestaltung einer weitgehend auf erneuerbaren Energien beruhenden Energieversorgung mit dem Fokus auf Sachsen im transnationalen Kontext erarbeitet werden. Die wesentlichen Ergebnisse aus dem Projekt werden in diesem Buch vorgestellt.
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4

Möhrke, Fabian [Verfasser]. "Auswirkungen der Energiewende auf die Zuverlässigkeit von Nieder- und Mittelspannungsnetzen / Fabian Möhrke." Wuppertal : Universitätsbibliothek Wuppertal, 2021. http://d-nb.info/123417104X/34.

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5

Matzat, Johanna Sophie [Verfasser]. "Die Energiewende in den eigenen vier Wänden : Alltägliche Heizpraktiken im Wandel / Johanna Sophie Matzat." Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2020. http://d-nb.info/1220162515/34.

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6

Gläß, Anne-Christin [Verfasser]. "Rechtsfragen des kommunalen Anschluss- und Benutzungszwangs in Zeiten von Klimawandel und Energiewende / Anne-Christin Gläß." Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2016. http://d-nb.info/1122044585/34.

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7

Teufel, Felix [Verfasser]. "Speicherbedarf und dessen Auswirkungen auf die Energiewirtschaft bei Umsetzung der politischen Ziele zur Energiewende / Felix Teufel." Karlsruhe : KIT Scientific Publishing, 2015. http://www.ksp.kit.edu.

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8

Doering, Chris [Verfasser], Michael [Akademischer Betreuer] Hohl, Wolfgang Akademischer Betreuer] Sattler, Michael [Gutachter] Hohl, and Kora [Gutachter] [Kimpel. "Die Informationsarchitektur der kommunalen Energiewende / Chris Doering ; Gutachter: Michael Hohl, Kora Kimpel ; Michael Hohl, Wolfgang Sattler." Weimar : Bauhaus-Universität Weimar, 2019. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:wim2-20191219-40514.

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Doering, Chris [Verfasser], Michael [Akademischer Betreuer] Hohl, Wolfgang [Akademischer Betreuer] Sattler, Michael [Gutachter] Hohl, and Kora [Gutachter] Kimpel. "Die Informationsarchitektur der kommunalen Energiewende / Chris Doering ; Gutachter: Michael Hohl, Kora Kimpel ; Michael Hohl, Wolfgang Sattler." Weimar : Bauhaus-Universität Weimar, 2019. http://d-nb.info/1202249523/34.

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Karohs, Karoline. "A sustainable technology? : How citizen movements in Germany frame CCS and how this relates to sustainability." Thesis, Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper, 2013. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200577.

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Abstract:
Carbon capture and storage (CCS) is a technology that is developed with the aim of decreasing the emissions of the greenhouse gas carbon dioxide (CO2) in order to mitigate global climate change. However, citizens strongly oppose the technology in areas where carbon storages are supposed to be constructed. With the help of framing theory, this work analyzes four German anti-CCS citizens’ initiatives. Qualitatively studying publicly available material from their websites, their diagnostic, prognostic, and motivational frames on the issue are reconstructed. Guided by a first research question about what frames on CCS are constructed by the citizens’ initiatives, the frames are then compared to each other, showing that political opportunity structures as well as local factors regarding particularly the prevalent type of energy production are taken up to some extent. Systematically retracing the arguments, this study aims on investigating into the connections between local and global issues and interests around CCS. This entails potential for generalization regarding the decision-making process in the area of conflict when society, environment, technology, economic and political actors are involved. Afterwards, a second research question is taken up – the frames’ relation to sustainability. They are discussed in the wider context of sustainable development because of the close connection between the climate change and the sustainability discourse. Moreover, proponents as well as opponents use parts of the sustainability concept for their arguments. This highlights the difficulties of a sustainable decision-making process in which a variety of interests are interwoven and partly contradicting each other. It is concluded that both, comprehensive information and transparent communication, between all actors are the first steps towards a more sustainable decision-making process but that structurally as well as technically more than this is required, especially regarding the acceptance of the outcome. Research on sustainability as an increasingly influential paradigm can pave the way in this regard.
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Books on the topic "Energiewende"

1

Radtke, Jörg, and Weert Canzler, eds. Energiewende. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-26327-0.

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2

Radtke, Jörg, and Norbert Kersting, eds. Energiewende. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-21561-3.

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3

Maubach, Klaus-Dieter. Energiewende. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-03358-3.

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4

Maubach, Klaus-Dieter. Energiewende. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-05474-8.

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5

Unnerstall, Thomas. Energiewende verstehen. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-57787-5.

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6

Gochermann, Josef. Expedition Energiewende. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-09852-0.

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7

Unnerstall, Thomas. Faktencheck Energiewende. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-49777-7.

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8

Kleinknecht, Konrad. Risiko Energiewende. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-46888-3.

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9

Eiselt, Jürgen. Dezentrale Energiewende. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8348-2462-2.

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10

Schröder, Friedrich. Energiewende: Schwarzbuch. Springe: Verlag Unibuch, 2014.

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Book chapters on the topic "Energiewende"

1

Köppel, Johann. "Energiewende." In Innovationsgesellschaft heute, 301–22. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-10874-8_14.

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2

Unger, Jochem, and Antonio Hurtado. "Energiewende." In Energie, Ökologie und Unvernunft, 127–38. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-01503-9_10.

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3

Mäntele, Werner. "Energiewende." In Elektrosmog und Ökoboom, 161–200. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-63483-7_10.

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Fücks, Ralf. "Energiewende." In Intelligent wachsen, 265–80. München: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 2013. http://dx.doi.org/10.3139/9783446434981.007.

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Eiselt, Jürgen. "Techniken für dezentrale Energiewende Energiewende." In Dezentrale Energiewende, 45–72. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8348-2462-2_4.

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Mika, Bartek, and Alexander Goudz. "Digitalisierung der Energiewende – Energiewende 2.0." In Blockchain-Technologie in der Energiewirtschaft, 25–36. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-60568-4_4.

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Maubach, Klaus-Dieter. "Fukushima und Ausstieg (2011)." In Energiewende, 25–40. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-03358-3_1.

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Maubach, Klaus-Dieter. "Die Regenerativen." In Energiewende, 179–200. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-03358-3_10.

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Maubach, Klaus-Dieter. "Energiesystem der Zukunft." In Energiewende, 201–23. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-03358-3_11.

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Maubach, Klaus-Dieter. "Politik für die Energiewende." In Energiewende, 225–61. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-03358-3_12.

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Conference papers on the topic "Energiewende"

1

Uhlig, Roman, Nils Neusel-Lange, and Markus Zdrallek. "Smart distribution grids for Germany's Energiewende." In 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). IEEE, 2014. http://dx.doi.org/10.1109/epe.2014.6839543.

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Schweinitz, Andreas. "How to achieve resource adequacy during Energiewende?" In 2015 12th International Conference on the European Energy Market (EEM). IEEE, 2015. http://dx.doi.org/10.1109/eem.2015.7216620.

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Kramer, T. "I7 - Die deutsche Energiewende in a nutshell – Die GigawattFactory der LEAG." In iCCC2024 - iCampµs Cottbus Conference. AMA Service GmbH, Von-Münchhausen-Str. 49, 31515 Wunstorf, Germany, 2024. http://dx.doi.org/10.5162/iccc2024/i7.

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Björnsen Gurung, Astrid. "sichtBAR: Wo steht die Energiewende und was kann die WSL zur Umsetzung tun?" In Forum für Wissen 2019: Schweiz erneuerbar! Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, WSL, 2019. http://dx.doi.org/10.55419/wsl:21920.

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Abstract:
Erneuerbar, zuverlässig und am liebsten einheimisch soll sie sein: Die zukünftige Energieversorgung der Schweiz. Kaum jemand mag bestreiten, dass die verstärkte Nutzung erneuerbarer Ressourcen wie Wasser, Biomasse, Wind und Sonne eine gute Sache ist – nicht zuletzt auch fürs Klima. Doch auch neue Technologien oder Ressourcennutzungen, die auf den ersten Blick sinnvoll, innovativ, grün und gut erscheinen, haben Nebenwirkungen.
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5

Lopez Barrilao, J., B. Kuhn, and T. Fischer. "Properties and Microstructure Evolution of Advanced High Performance Ferritic (HiperFer) Steels." In AM-EPRI 2019, edited by J. Shingledecker and M. Takeyama. ASM International, 2019. http://dx.doi.org/10.31399/asm.cp.am-epri-2019p0246.

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Abstract:
Abstract More efficient, sustainable, flexible and cost-effective energy technologies are strongly needed to fulfil the new challenges of the German “Energiewende”. For a reduction of consumed primary resources higher efficiency steam cycles with increased operating parameters, pressure and temperature, are mandatory. Hence, advanced materials are needed. The present study focuses on stainless, high strength, ferritic (non-martensitic) steel grades, regarding thermal treatment effects on particle evolution. The heat treatment includes variations, e.g. a two phase pre heat treatment. Effects of the treatment were analysed and connected to creep performance. Experiments at differently heat treated materials show promising improvement of creep performance. These results can be linked to the stability and evolution of strengthening Laves phase particles.
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Sattich, Thomas. "Europe interconnected? EU policy to finalise the internal electricity market and Germany's “Energiewende”: A commission initiative based on false assumptions." In 2012 9th International Conference on the European Energy Market (EEM 2012). IEEE, 2012. http://dx.doi.org/10.1109/eem.2012.6254777.

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7

Hellmuth, Nils, and Eva-Maria Jakobs. "Potential of conflict communication formats for infrastructure projects." In 13th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2022). AHFE International, 2022. http://dx.doi.org/10.54941/ahfe1002363.

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Abstract:
Germany has decided to fundamentally transform its whole energy system. The transformation requires numerous infrastructure projects that are conflict-prone [1]. To handle conflicts, involved companies are expected to use legally prescribed public participation procedures (formal) as well as non-legally binding participation processes (informal). Public participation can occur on three intensity levels: information, consultation, and cooperation [2]. Little research has been done on how conflict communication can be used at different participation levels. This paper aims on a deeper understanding of how conflict communication formats are perceived by people living in so-called energy regions, i.e., regions undergoing an intensive energy transformation. It focuses on how they retrospectively evaluate their potential for conflict management, and what recommendations they derive from this knowledge.This paper presents selected outcomes of a study conducted in the large-scale project ENSURE, funded by the German Federal Ministry of Education and Research. The project aims on solutions for the German energy transition. The study combines in-depth interview and pre-questionnaire. The literature-based interview guideline covers two question complexes: (1) background, remit, and experience, (2) conflict communication (occurrence of conflict; conflict triggers and resolutions; potential of communication formats; quality criteria; challenges of distance conditions). In the pre-questionnaire, respondents were asked to rate the potential of formats of participation levels for conflict management (1 = very suitable; 6 = not suitable at all). For each level, formats frequently named in the literature were given [3]. In the in-depth interviews, participants were asked to comment on their ratings. In addition, they were asked to recall two infrastructure projects they had experience with and indicate which formats had been used particularly well or poorly? The participants were contacted using a stakeholder list provided by the project consortium. The participants (n=12; nine male, three female) live in the federate state Schleswig-Holstein and have experience with infrastructure projects in the energy and/or mobility sector. All are well-informed about the region. Most of them (n=8) are involved in environmental protection organizations or in local politics, e.g., in regional development committees. Interviews were conducted digitally in 2021. The data were anonymized, transcribed, analyzed qualitatively (two coders; overall categories: 247) as well as quantitatively.Conflict communication formats were mostly used on the information level. The best ratings are given to consultation level formats (Ø = 2.2). At the information level, information events are rated as most suitable (Ø = 1.3). At consultation level, resource-intensive personal talks with those affected are recommended (Ø = 1.3). Respondents favor integrating levels of participation and formats, e.g., consultation processes as part of information events. At cooperation level, mediation is best rated (Ø = 1.9). The respondents address factors influencing the suitability of formats for conflict management. Some formats are strongly topic-dependent, e.g., an expert hearing is particularly suitable if a topic generates fears. Other factors are the target group, the local context (city/rural) or the setting (private/public). The format choice should consider the project size and phase.Further research should examine the impact of the factors named above and how conflict communication can function under distance conditions (COVID-19 pandemic).Literature[1] Renn (2015): Aspekte der Energiewende aus sozialwissenschaftlicher Perspektive. Analyse aus der Schriftenreihe Energiesysteme der Zukunft. München: acatech.[2] Verein Deutscher Ingenieure e.V. (VDI) (2015): VDI-Standard 7001 – Communication and public participation in planning and building of infrastructure projects. Training for work stages of engineers. Berlin: Beuth.[3] Ziekow/ Barth/ Schütte/ Ewen (2014): Konfliktdialog bei der Zulassung von Vorhaben der Energiewende. Leitfaden für Behörden. Konfliktdialog bei Höchstspannungsanlagen.
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Rudolph, Jürgen, and Steffen Bergholz. "Structural Health Monitoring for Conventional Power Plants: Solutions for Operational Challenges." In ASME 2017 Pressure Vessels and Piping Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2017. http://dx.doi.org/10.1115/pvp2017-66072.

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Abstract:
The load follow operation of thermal power plants in the context of the German “Energiewende” is a big challenge for those power plants. In this context TMF/SHM methods gain increasingly in importance. Most existing power plants do not actually work any more according to the load profile which was originally specified. Load monitoring with the potential of optimization of operational modes combined with highly qualified fatigue and creep-fatigue assessment modules is a central concern. A lot of new methods were developed for getting appropriate information about the structural health situation of loaded components and prevent premature damage. In this context, it is essential to process both design load data as well as information of the real operational load situation and combine this with a highly qualified assessment method based on the relevant design codes for conventional power plant components such as EN 12952-3 and EN 13445-3. In the case of thermal power plants both fatigue due to cyclic loading and creep due to high temperatures (and their combination) play an important role. Note that there is a change of dominating damage mechanisms and dominating damage locations (from creep towards low cycle fatigue) due to new (load follow) operating modes. This implies the qualified assessment of fatigue damage respectively combined creep-fatigue phenomena. Due to the detailed knowledge of stress histories, temperatures and the duration of hold times a best forecast can be given. A staged concept is envisaged consisting of a simplified estimation according to conventional design codes (EN 12952-3 / EN 13445-3) and a detailed solution based on the application of a non-linear material model.
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Wintergoller, Dmitrij, Aristidis Dafis, and Hermann Rottengruber. "Analysis of Hydrogen Combustion in a Commercial Vehicle Engine Using 1D Simulation and Subsequent CFD Simulation." In Energy & Propulsion Conference & Exhibition. 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA, United States: SAE International, 2023. http://dx.doi.org/10.4271/2023-01-1642.

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Abstract:
<div class="section abstract"><div class="htmlview paragraph">To meet emission targets, alternative fuels are increasingly vital in reducing exhaust emissions. One effective and cost-efficient method to achieve sustainable emission reductions is through hydrogen (H<sub>2</sub>) operated modern combustion engines. In line with the energy transformation, similar to Germany’s “Energiewende”, industries need CO<sub>2</sub>-neutral solutions, with special importance in the mobility sector. Hydrogen, as a carbon-free fuel, presents a viable alternative to conventional options and has been subject to extensive scientific research.</div><div class="htmlview paragraph">The development of hydrogen combustion engines is still in the conceptualization phase. This study focuses on a direct-injection (DI) combustion engine from a commercial vehicle converted from diesel DI-compression ignition (CI) to hydrogen DI-spark ignition (SI) operation. The main objectives were to validate simulation models using 1D and 3D simulation software and to conduct a comprehensive analysis of engine operation. The 1D simulation utilized a predictive combustion model, offering the advantage of analyzing operating points not covered by available measurements. The 3D simulation employed a chemical mechanism describing the reaction kinetics of hydrogen combustion in air.</div><div class="htmlview paragraph">GT-Power, a commercial software, was used for preliminary 1D analysis, forming the foundation for subsequent 3D CFD simulations in AVL FIRE®. The study aimed to analyze mixture formation, temperature distribution, and emissions formation. The paper presents the outcomes of this initial investigation, focusing on essential findings and derived conclusions while addressing potential difficulties and barriers. The study aims to provide a robust groundwork for future projects in this domain.</div></div>
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Anderson, Everett B., Katherine E. Ayers, Luke Dalton, and Mark Schiller. "Large Scale Energy Storage Using MW-Size PEM Electrolysis." In ASME 2014 12th International Conference on Fuel Cell Science, Engineering and Technology collocated with the ASME 2014 8th International Conference on Energy Sustainability. American Society of Mechanical Engineers, 2014. http://dx.doi.org/10.1115/fuelcell2014-6398.

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Abstract:
With the ever-increasing addition of wind and solar renewable energy to the traditional electric grid, the need for energy storage also grows. A recent study projects the value of energy storage for wind and solar integration worldwide to exceed $30 Billion by 2023 [1]. Hydrogen from electrolysis is a promising technology for renewable energy capture as it has the capability to store massive amounts of energy in a relatively small volume. In addition, electrolysis can also provide ancillary services to the grid such as frequency regulation and load shifting resulting in multiple value streams. The hydrogen produced can alternatively be injected into the natural gas pipeline (thus making that energy carrier more green), in the production of high value chemicals such as ammonia, in upgrading of methanization-produced biogas, or used as a transportation fuel. Europe in particular has been committed to these pathways and making heavy investment in both materials research and system design and development as well as technology demonstration. In Germany, hydrogen is looked upon as a key part of the energy storage solution under “Energiewende,” their national sustainable energy transition plan. Hydrogen provides a unique link between the electric and gas grid infrastructures (often referred to as “Power-to-Gas”). Germany is also considered the global leader in biogas energy generation, with 18,244 GWh of generation in 2012 forecasted to grow to 28,265 GWh by 2025 [2]. Water electrolysis has benefits over other hydrogen generation technologies due to the lack of carbon footprint when integrated with a renewable source of energy. Specifically, proton exchange membrane (PEM) electrolysis is a promising technology for hydrogen generation applications because of the lack of corrosive electrolytes, small footprint, and ability to generate at high pressure, requiring only water and an energy source. Several companies have already announced plans to develop megawatt (MW) commercial scale PEM electrolysis units in the 2014–2015 timeframe for these applications. There have also been recent announcements of large scale renewable energy storage project based on electrolysis.
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Reports on the topic "Energiewende"

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Ornetzeder, Michael, ed. Die lokale Energiewende planen (ITA Dossier Nr.58, November 2021). Vienna: self, 2021. http://dx.doi.org/10.1553/ita-doss-058.

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Melanie, Haupt, and Hellweg Stefanie. Synthese des NFP-70-Verbundprojekts «Abfallmanagement als Beitrag zur Energiewende (wastEturn)». Swiss National Science Foundation (SNSF), January 2020. http://dx.doi.org/10.46446/publikation_nfp70_nfp71.2020.2.de.

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Abstract:
Im Abfall steckt sowohl direkt wie auch indirekt viel Energie. So werden in der Schweiz pro Jahr Siedlungsabfälle mit einem Energiegehalt von rund 60 Petajoule verbrannt. Die daraus direkt zurückgewonnene Energie deckt etwa 4 Prozent des Endenergiebedarfs. Das grösste Potenzial der Abfallwirtschaft liegt aber meist darin, beim Recycling sekundäre Rohstoffe zu gewinnen und so indirekt die energieintensive Produktion von primären Rohstoffen zu verhindern. Um den Beitrag der Abfallwirtschaft zur Energiewende zu optimieren, braucht es in einem ersten Schritt vor allem Verbesserungen hinsichtlich einer transparenten Dokumentation der Material- und Geldflüsse und darauf aufbauend eine energetische Priorisierung der verschiedenen Verwertungs- und Entsorgungswege. Als diejenigen Abfallfraktionen mit dem grössten Verbesserungspotenzial wurden Papier und Karton sowie Plastik identifiziert. Bei Papier und Karton lassen sich aufgrund der sehr grossen Mengen bedeutende Effekte erzielen. Gebrauchte Kunststoffe werden mit Ausnahme der PET-Getränkeflaschen bisher erst wenig getrennt gesammelt. Ein grosses Optimierungspotenzial wurde auch bei der Energieeffizienz der Verbrennungsanlagen identifiziert. Damit KVAs die entstehende Wärme wirkungsvoller nutzen können, müssen aber Abnehmer für Dampf und Wärmeenergie in ihrer Nähe angesiedelt sein. Ein entscheidender Erfolgsfaktor für einen Wandel hin zu einer energieeffizienten Abfallwirtschaft ist die Zusammenarbeit zwischen den vielen Akteuren der föderalistisch organisierten Branche. Diese muss sich zum einen vermehrt entlang der Wertschöpfungsketten organisieren. Zum anderen gilt es dabei aber auch, die Freiräume der föderalen Vielfalt zu nutzen, um unterschiedliche Lösungswege zu testen.
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Allhutter, Doris, ed. Sichere Stromversorgung in der Energiewende (ITA Dossier Nr.64, Juni 2022). Vienna: self, 2022. http://dx.doi.org/10.1553/ita-doss-064.

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Dinges, Michael, Christiane Kerlen, Michael Barber, Maximilian Gasser, Peter Kaufmann, Surya Knöbel, Jakob Kofler, et al. Begleitevaluation der BMWK-Förderung im 7. Energieforschungsprogramm. Erster Zwischenbericht. AIT - Austrian Institute of Technology, July 2023. http://dx.doi.org/10.22163/fteval.2023.630.

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Abstract:
Dem 7. Energieforschungsprogramm (7. EFP) kommt eine Schlüsselrolle bei der Energiewende Deutschlands zu, indem es eine Verbindung zwischen den langfristigen Zielen der Bundesregierung und den Zeithorizonten der angewandten Forschung herstellt.Die Begleitevaluation des 7. EFP wird unter der Leitung des AIT Austrian Institute of Technology (Center for Innovation Systems and Policy in Kooperation mit dem Center for Energy), der KMU Forschung Austria sowie Kerlen Evaluation durchgeführt. Sie liefert Analysen, Reflexionen und fortlaufend Empfehlungen zur Steuerung und kontinuierlichen Verbesserung des Programms. Die Studie empfiehlt eine stärkere Anpassung der Projektförderung an die Anforderungen der Energiewende, eine Beschleunigung von Verfahren, die Fortführung der Reallabore und eine verstärkte Ausrichtung der Begleitmaßnahmen auf die Transformation des Energiesystems. Eine mögliche missionsorientierte Ausrichtung des 8. EFP wird als vielversprechende Chance betrachtet, erfordert jedoch neue Methoden der Programmsteuerung.
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Thees, Oliver, Matthias Erni, Vanessa Burg, Gillianne Bowman, Serge Biollaz, Theodoros Damartzis, Timothy Griffin, et al. Energieholz in der Schweiz: Potenziale, Technologieentwicklung, Ressourcenmobilisierung und seine Rolle bei der Energiewende. White paper. Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, WSL, April 2023. http://dx.doi.org/10.55419/wsl:32789.

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Abstract:
Um die Energiewende in der Schweiz zu ermöglichen, hat SCCER BIOSWEET (i) die aktuellen und zukünftigen Potenziale an Primärenergie aus den verschiedenen verholzten Biomassearten in der Schweiz ermittelt; (ii) innovative Technologien für deren Nutzung in den Bereichen Wärme, Strom und Treibstoffe entwickelt und umgesetzt; sowie (iii) die zukünftige Rolle der verholzten Biomasse im Energiesystem untersucht. SCCER BIOSWEET startete mit der Vision von 100 Petajoule (PJ) Primärenergieverbrauch pro Jahr aus Bioenergie bis 2050, was einer Verdoppelung des heutigen Energieverbrauchs aus Biomasse entspricht. Nach den Ergebnissen der im Rahmen von SCCER BIOSWEET durchgeführten Analysen ist dieses Ziel erreichbar und die verholzte Biomasse könnte 50 % dazu beitragen. Im Hinblick auf die Ressourceneffizienz und die Dekarbonisierung von Industrie und Gesellschaft sollte jedoch die stoffliche Nutzung von Holz, zum Beispiel als Dämmstoffe oder als Chemikalien in Bioraffinerien, im Vordergrund stehen und der energetischen vorangehen (Kaskadennutzung). Die energetische Nutzung von Holz umfasst in der Schweiz idealerweise die Produktion von Hochtemperaturwärme für industrielle Prozesse sowie Treibstoffe in gasförmiger und flüssiger Form für den boden- und fluggebundenen Verkehr. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Ausgleich von Schwankungen in der Produktion anderer Energieträger, insbesondere der Solarenergie.
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Feser, Daniel, Nora Vogt, and Stefan Winnige. Ökonomische Rahmenbedingungen der energetischen Gebäudesanierung. Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse, 2015. http://dx.doi.org/10.46850/sofia.9783941627406.

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Abstract:
Mit der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages zwischen CDU/CSU und SPD am 16.12.2013 bekräftigte die Bundesregierung, dass „die Senkung des Energieverbrauchs durch mehr Energieeffizienz [..] als zentraler Bestandteil der Energiewende mehr Gewicht erhalten [muss]“. Im Rahmen eines sektorübergreifenden Ansatzes sollen dabei Gebäude, Industrie, Gewerbe und Haushalte sowie die Energienutzungsformen Strom, Wärme und Kälte gleich-ermaßen berücksichtigt werden. Zudem soll auch die Quartiersebene gestärkt werden, indem Sanierungskonzepte, die über das Einzelgebäude hinausgehen, größere Berücksichtigung finden. Die politische Zielsetzung hat somit grundsätzlich einen Freiraum für die Entwicklung und Durchsetzung innovativer Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz geschaffen. Das vorliegende Papier dient zunächst dem Aufzeigen der derzeitigen allgemeinen Rahmenbedingungen der Wohnungswirtschaft in Deutschland unter Berücksichtigung der Angebotsseite, Altersstruktur des Gebäudebestands, Marktsegmenten, regionalspezifischen Mietpreisen sowie weiterer ökonomischer Charakteristika des Gutes „Wohnen“. Einen zweiten Schwerpunkt bilden die ökonomischen Rahmenbedingungen der energetischen Gebäudesanierung im Bestand. Dies beinhaltet eine Aufstellung und Darstellung der wichtigsten derzeit verfügbaren Förderprogramme sowie deren Analyse hin-sichtlich ihrer Innovationsoffenheit. Das zentrale Ergebnis der vorliegenden Untersuchung ist, dass 1) die derzeitige Förderkulisse die vorhandenen technischen Möglichkeiten nur unzureichend widerspiegelt. Infolgedessen lassen sich als weitere Ergebnisse, 2) eine momentan nur unzureichende Ausschöpfung des vorhandenen Energieeinsparpotentials in Bestandsimmobilien konstatieren, und 3) Handlungs- und Reformbedarf hinsichtlich einer Öffnung der Förderung für innovative Sanierungskonzepte ableiten.
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Steffensen, Bernd, and Bettina von Römer. Mieter im Geschosswohnungsbau – Einstellungen zu den Themen Fassadendämmung, Heizen und CO2-Reduktion. Ergebnisse der Diskussion in zwei Fokusgruppen in Mannheim. Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse, 2016. http://dx.doi.org/10.46850/sofia.9783941627543.

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Abstract:
Das Projekt iENG (Intelligente Energienutzung in der Gebäudewirtschaft) thematisiert die umwelt- und gesellschaftsverträgliche Umsetzung der Energiewende im Gebäudebereich. Es geht der Frage nach, warum insbesondere im Bestand das Umsetzungstempo weit hinter den Erwartungen zurückbleibt und vertieft dabei die Fragestellungen der Informations-vermittlung (Energieberater), der rechtlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen (EnEV und Förder-Verfahren) sowie die bislang weitgehend ignorierten Chancen von architektonischer Gestaltung und gebäudekybernetischen Ansätzen. In diesem Beitrag wird versucht, die Sicht der Gebäudenutzer, also insbesondere der Mieter und selbstnutzenden Eigentümer von Wohnungen zu ergründen. Dazu ist es sinnvoll, an der öffentlichen Diskussion der Thematik Gebäudeenergiewende anzuknüpfen, die meistens bei der aktuellen technischen Standardlösung zum Einsparen von Energie im Gebäudebereich anknüpft: den Wärmedämmverbundsystemen. Sie sind sowohl durch große Werbemaßnahmen (Ulrich Wickert: Dämmen lohnt sich) als auch durch die Kriterien für die Vergabe vergünstigter Modernisierungskredite oder Zuschüsse nahezu vorgegeben, um im Wohnungsbestand und bei Neubauten über eine Reduzierung der erforderlichen Heizleistung zu einer Energieeinsparung und zur CO2-Reduzierung beizutragen. Im folgenden Bericht werden ausgehend von der methodischen Anlage des Teilprojektes die Ergebnisse der empirischen Arbeiten dargestellt. Im Verlauf des Projektes haben sich insbesondere bei der Rekrutierung von Teilnehmern für die Fokusgruppen Probleme ergeben, die dargestellt und diskutiert werden sollen (Kap. 2). Aufgrund der Zugangsprobleme zum Feld ist die empirische Basis der nachfolgenden Überlegungen nicht sehr robust und nur begrenzt belastbar (Kap. 3). Abschließend werden die wesentlichen Ergebnisse des Teil-projektes im Kapitel 4 zusammengefasst und ein Ausblick gegeben.
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The German energy transition (Energiewende). Universidad de Deusto, 2016. http://dx.doi.org/10.18543/frlu9816.

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Abstract:
This report addresses key aspects of this important process of Germany’s energy transition from an all‐embracing perspective. It is divided into four basic blocks: the first deals with policy; the second with the energy structure in Germany; the third with the concept and details of the Energiewende; and the fourth with industrial matters. The study concludes with some reflections and final considerations.
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La transición energética en Alemania (Energiewende). Universidad de Deusto, 2016. http://dx.doi.org/10.18543/uhva8826.

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Abstract:
El estudio aborda con una visión integradora los aspectos más relevantes de este importante proceso de transición energética en Alemania. Consta de cuatro bloques básicos: el primero sobre política; el segundo sobre la estructura energética en Alemania; el tercero trata el concepto y los detalles del “Energiewende”; y el cuarto examina los temas industriales, para terminar con unas reflexiones y consideraciones finales, a modo de conclusión.
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Implicaciones del Energiewende en el ámbito eléctrico. Universidad de Deusto, 2017. http://dx.doi.org/10.18543/bywn3809.

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Abstract:
El Energiewende es el proyecto “político‐técnico‐industrial” de transición energética que ha iniciado Alemania y que previsiblemente durará décadas. Esta transición energética, asunto de considerables controversias, tiene sus raíces en las propuestas de los años setenta, reforzadas en los noventa y puesto en marcha de manera “global” en la última década. Este proyecto fue objeto ya de un informe de la Cátedra de Energía de Orkestra (Álvarez Pelegry & Ortiz Martínez, 2016). En él se abordaba la situación energética en Alemania y se examinaban los objetivos del Energiewende desde varios puntos de vista. El propósito del presente informe es profundizar en las implicaciones del Energiewende en el ámbito eléctrico avanzadas en el informe anterior. El contenido se divide en dos capítulos básicos. En el primer capítulo se recogen las implicaciones energéticas y medioambientales del Energiewende en tres apartados. El primero está dedicado al estudio de la generación y demanda eléctrica; el segundo analiza la evolución y las previsiones del precio de la electricidad en el mercado mayorista; el tercero analiza las implicaciones medioambientales del Energiewende, tanto en lo relativo a gases de efecto invernadero (GEI) como de emisiones contaminantes. Por su parte, el segundo capítulo examina las implicaciones económicas para el sector eléctrico, en dos apartados. El primero estudia el precio de la electricidad para los consumidores y el segundo estudia el impacto del Energiewende sobre las compañías eléctricas así como los cambios estratégicos que estas han abordado para adaptarse a los cambios.
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