Wat een super innovatieve oplossing zeg! Ik heb dit filmpje met een big smile bekeken. Ik kan niet wachten die zoutbatterij ooit in mijn huis te hebben.
@@UniversiteitvanNL ik word pas blij als ik met jullie koelkast zoutaccu met 6 zonnepanelen mijn huis de hele winter lekker kan verwarmen.... Maar ik ben bang dat dat soort verhalen nog steeds thuis horen in de fabeltjeskrant.
Ik vraag me dan wel af wat die zeldzame materialen zijn die nodig zijn... net als met zonnepanelen die enorm vervuilend zijn wanneer ze gemaakt worden en het afval ervan als ze vervangen moeten worden. En die giga-dure windmolens die bovendien veel vogels doden😮... ik ben vooralsnog kritisch
Hoe simpeler uitgelegd, hoe meer potentieel er in de boodschap zit. Joey doet dit heel heel erg goed. Ik heb destijds geïnformeerd om een testbatterij in huis te krijgen, maar helaas, ze waren natuurlijk allang voorzien. En ik woon nog wel zo dicht bij Eindhoven! Ik hoop dat ze niet verstrikt raken in regelgeving, winstbejag of grote ego’s en dat we snel onze energie lokaal kunnen opslaan!
@@Colonies_Dev the lossless only applies to the fact that there is no loss during storage - as long as you can keep the salt dry. Of course there is loss while dehydrating the salt and turning it back to heat. But that is the same for all batteries.
@@Colonies_Dev I understand that you don't speak Dutch, so I will explain it for you in English. He was refering to the energy retention. Normally when you charge a battery, it slowly discharges itself. He was stating that if you keep the water and the salt separated, the energy potential will always stay at 100%. None of the energy potential wil be lost. Weird, after saving my message, suddenly Martijn's message appears. Well now you have two explanations :D
@@Colonies_Dev Well, he explained quite well that it will dehydrate the salt with energy which otherwise would be lost, so "charging" the battery is done with energy which do not have any use case otherwise (except overpowering the net which may cause distribution stations too actually blow up in some rare occassion like what was happing in september 2022 in Dronten, The Netherlands). It's, in theory at least, a simple, elegant and providable solution.
Wat is de energetische efficiëntie (wat zijn de interne verliezen bij opladen en ontladen) van deze thermische energie batterij (dus geen elektriciteit batterij)? Wat is de energie/vermogen capaciteit per Kg of Liter? Als die getallen goed zijn, dan lijkt me deze vorm van energie opslag economisch rendabel, mits het zout goedkoop is (vele zouten bestaan er, van goedkoop tot duur). Helaas vertellen onderzoekers vrijwel nooit alle ins- en outs van hun onderzoek, en zo stom zijn we over het algemeen niet dat we niet een beeld willen hebben van energetische efficiëntie en van economisch rendement (quanta costa per KWH en per Kg, levensduur, onderhoud, etc ...). Ik ga wel ff verder zoeken naar concrete getallen over deze batterij.
Bedankt voor je reactie en vraag! Hieronder vind je het antwoord van Joey: 'Op het moment dat het is opgeslagen heb je geen verlies in de tijd. Natuurlijk heb je wel nog een beetje energie nodig om de (vochtige) lucht rond the blazen. Dit zou je als “verlies”kunnen opvatten. Kijk je naar het huidige Cellcius systeem dan heb je capaciteiten van 1 GJ - 800 GJ à 1-100 m3 en vermogens van 1 kW tot 10 MW. Echter kun je hier nog veel mee spelen 😊'
Dat was denk ik niet de vraag. De vraag is eerder: welk gedeelte van de energie die ik nodig heb om de zout batterij te vullen, krijg ik er weer uit? Natuurlijk is er wat energie nodig om de lucht rond te pompen, maar wil je me vertellen dat het systeem verder 100% efficiënt is?
@@UniversiteitvanNL Zoals hieronder al gezegd word lijkt dit me niet de vraag die gesteld word en ik ben wel nieuwsgierig naar het antwoord. Hoeveel energie moet ik hier instoppen (ik ga even uit van elektrischiteit in het verwarmingselement) voordat de "accu" volledig opgeladen is. Hoeveel daarvan komt er vervolgens weer uit als ik het proces omdraai? Met welke temperatuur moet er geladen worden? (30 graden kan ik makkelijk van restwarmte krijgen, 600 graden vereist al een elektrisch element). Maar als ik dagen lang het zou op 600 graden moet houden om al het water te verdrijven, en er vervolgens een uurtje 60graden lucht weer uit komt is de efficientie toch behoorlijk beroerd. In termen van (lithium) accu's: De zelfontlading is 0%/mnd. Dat is mooi! Maar wat is het rendement bij opladen en ontladen? Hoeveel van de energie die ik er in moet stoppen komt er weer uit?
Lekker bezig Joey! Kaliumcarbonaat is super handig en geweldige info, please verkoop je patent niet aan de grote (olie) bedrijven maar maak er echt wat van! Als je het systeem zo maakt dat het zout makkelijk zelf te vervangen is, dan kun je het eerder uitbrengen en de kaliumcarbonaat heel goed gebruiken om je aardappelen en aliums mee te bemesten. Of om een gezonde zoutvervanger te maken. Kaliumcarbonaat werd in onderzoeken gebruikt als vervanging voor tafelzout omdat mensen over het algemeen te weinig kalium tegenover natrium binnenkregen en het werkt zeer goed tegen hartproblemen. In een paar weken gingen mensen er dik op vooruit. Kun je zelf ondertussen kijken naar de sponstheorie met de inkomsten van je eerste design. Maar ondertussen zijn zoutbatterijen al jaren voor consumenten te koop voor een vrij goede prijs uit Oostenrijk. Waarschijnlijk heel anders dan jouw design maar het is er al zeker! Ps, de zoutbatterij is een van de eerste batterijen ooit gemaakt. Een ander voordeel is dat een zoutbatterij helemaal geladen en ontladen kan worden. Terwijl dit bij andere batterijen tot max de helft kan. Je hebt dus tot 2x zoveel capaciteit. Hier nog een aantal alternatieven voor kant en klaar of diy energieopslag voor de liefhebbers: Een ander iets dat vandaag de dag al te koop is, is een waterstof thuisbatterij. Deze worden oa in australie geproduceerd, kunnen op zonnepanelen worden aangesloten en heeft de prijs van een normale 4kw thuisbatterij. Wil je liever zelf bezig? Maak bijvoorbeeld je eigen kleine watercentrale. water wordt in een vat bijv gepompt als het zonnig is en stroomt langs een dynamo als het bewolkt is. Laat (een gedeelte) langs een filter lopen en je hebt niet alleen stroom maar ook drinkwater. Of neem regenpijp dynamo's, vallen niet heel erg op maar geven stroom terwijl het regent. Of maak brandstof ethanol van je restjes suiker/zetmeelrijke gft, de natuur doet het werk voor je. Je hoeft het alleen te extraheren en wie zijn termen een beetje kent weet dat ethanol al eeuwen lang door ons wordt geextraheert. Of maak methaan (en daarnaast een geweldige meststof voor je planten als rest product) van je gft en toiletwaste in een constructie die kinderen van 10 nog kunnen maken. (Serieus, dit is het populairste sciencefair ontwerp in india op de basisschool, vergelijkbaar met de vulkaan in America) Zoek op biovergister en betaal nooit meer voor gas. Een biomeijler is op basis van houtsnippers, zuurstof en water en geeft na in elkaar gezet te zijn, zo'n 2 tot 3 jaar warmte af. Winter of zomer. Elk van de bovenstaande opties hebben voor en nadelen. Een combinatie is vaak het beste. Maar 1 ding: het allerbelangrijkste hier is dat je weet dat er superveel alternatieve opties zijn die willens en wetens vaak door 'hogere instanties' worden tegengehouden. Het allerbelangrijkste wat je maar kunt hebben is een eigen verstand, een wil om dingen uit te proberen en de angst om te falen aan de kant zet. Je kunt het wel zelf! Het is echt veel minder ingewikkeld dan er wordt voorgehouden. Geloof erin, begin ermee en je hoeft waarschijnlijk bijna nooit meer voor je energie te betalen. Meer inspiratie opdoen? Deze voorbeelden komen uit mijn eigen jarenlange onderzoek. maar vraag bijvoorbeeld AI om ideeën om zonder batterijen stroom op te slaan. Met een beetje goeie prompt en repeat button krijg je heel wat ideeën.
Wat heerlijke video, deze week deed ik met mijn dochter (5) proefjes in de keuken met ijs(water) en zout en een thermometer. Om te zien wat er gebeurt. Was heel leuk en leerzaam! Bij deze video denk ik echt. Yes! Proefjes doen is zo leuk en belangrijk! Wat zijn jullie goed bezig!
This battery design is akin to ideas I had when I was new in chemistry 🤣 everyone's first time witnessing an exothermic reaction is to imagine a battery like this
Voor altijd dat wil natuurlijk de verkoper niet...het moet snel stuk en niet lang meegaan. Ik hoop echt dat het tegendeel ooit wordt bewezen. Leuk filmpje!
Geweldige ontwikkeling, kraakhelder uitgelegd. Ik wacht nog rustig even een jaar of 5-10 af tot dit product consumenten versie 1 voorbij is, dan haak ik aan. Lijkt me interessanter dan een warmtepomp/airco.
super project, precies wat ik nodig heb om ons gebouw te verwarmen. Bedankt voor de geweldige uitleg en ik hoop dat het gauw een product wordt, ik kan niet wachten want mijn stroomoverschot levert financieel niks meer op en ik kan het niet bewaren tot de winter voor de verwarming
Top video! Al sinds 2006 bezig met energie besparing. Panelen waren eerst nog te duur maar in 2013 de eerste aangeschaft. Van 7000 Kwh per jaar naar 0 op de meter. Gas van 2700m3 naar 400 m3 per jaar. Dieselbus uit 2001 wordt getankt met HVO. Nu met deze zoutbatterij zou ik compleet los van het net kunnen gaan en verdienen die graai energieleveranciers niet meer aan mijn goede voornemens. Want leveringskosten gaan omhoog omdat ik panelen heb en gebruik van HVO wordt bestraft met een fijnstoftoeslag en een 80 cent hogere literprijs. Dit soort innovaties kun je niet genoeg hebben! 👍👍👍👍👍
Wat een geweldig idee. Als het over 5 jaar gereed is voor productie wil ik het meteen. Gezien de materialen zal het niet een enorme investering zijn. Echter vraag ik me af hoe “gratis” deze vorm van energie zal blijven…
Wat veel opmerkelijker is dat deze technologie allemaal eigenlijk niet zo heelerg nieuw is maar dat het ineens nu allemaal aandacht krijgt dat is wel opmerkelijk en de grote sprongen dat alternatieve energie/batterijen heeft gemaakt in de laatste tienjaar. Zegt je iets over markten, monopolies(?) en waar onze aandacht ligt. Trouwens wel blij om te horen dat er ook zonne-energie mee opgeslagen kan worden. Bedankt voor je harde werk Joey. Iets dat me niet helemaal duidelijk is hoe lang de kaliumcarbonaat meegaat (tienjaar?) en het sponsje/coating verhaal en wordt kaliumcarbonaat niet gemaakt doormiddel van verwarming(energie.) (Solvay-proces(?)) en niet te vermelden alle andere energie dat nodig is om dit eind-product te verkrijgen maakt dit het eind product nog rendabel is en waar zit het dan in? Omdat het meerdere keren zonne-energie kan opslaan? Nog iets blijft er niet een afvalmiddel over van de metaalindustrie zoals calcium carbide of is dit te "vluchtig"? En een aantal andere punten; Je zegt dat het voorradig is met andere woorden het is goedkoop maar komt dit niet door dat het middel wellicht vrij weinig wordt gebruik dus met andere woorden blijft het een goedkoop alternatief? De interactie tussen het water en kaliumcarbonaat laat het al aanwezige energie los waar komt deze "opgeslagen" energie vandaan? En wordt deze energie weer aangevuld/omgezet doormiddel van zonne-energie dat zegt maar het water en kaliumcarbonaat weer scheid? Mijn excuses als ik wat onduidelijk ben wil dit allemaal erg graag begrijpen.
Zoutbatterijen bestaan al tientallen jaren. Ze worden o.a. gebruikt bij zwemvesten. Zwemvesten hebben vaak een lamp die gevoed wordt door een batterij die gaat werken als hij in contact komt met zeewater.
ik heb met verbazing zitten kijken. Geweldig. Echter misschien denk ik verkeerd, maar vind het nog wat omslachtig. Want bij opslag moet er warme lucht door de module geblazen worden. Waarom monteer je niet gelijk verwarming elementen in de module, die gevoed wordt door zonnen panelen. Dan zit de warmte toevoer gelijk ook in het element..
Interessante ontwikkeling, maakt me blij. Ik heb het gevoel dat ik namens velen spreek dat we geïnteresseerd zijn in evt. updates of een uitgebreidere video :)
Een gemiddeld huis verbruikt ongeveer 1200 m3 gas per jaar. Dat staat gelijk aan: 1200x 10 = 12.000 kWh aan energie per jaar. 1 zonnepaneel levert 315 kWh per jaar. Dan heb je dus 12000/315 = 38 zonnepanelen nodig om dezelfde energie op te wekken als gas....... Gaat nooit lukken bij mijn huis, ook niet met een zoutaccu. Dus een leuk proefje op een laboratorium. Net zoals H2 maken op een laboratorium. Leuk, maar niet rendabel.... Maar ik zal wel geen sticker krijgen van de universiteit.........
@@Pelsluisje Je vergeet even te melden dat een warmtepomp veel energie efficiënter verwarmt dan een cv ketel. Ik kan met 12 panelen genoeg energie opwekken om m'n huis van stroom en warmte te voorzien. Met dit systeem hoef ik niet meer te salderen om op 0 uit te komen op m'n energie rekening.
@@kevintieman3616 kijk even op de website van cellcius. Daar melden ze dat die koelkast zoutaccu 2 weken jouw huis kan verwarmen.... Wat ga jij de rest van de winter doen dan? Ik hoop dat jij zonnige winters gaat krijgen.
Kunnen we terzake komen? Werkt de zout batterij door hydratatie en dehydratie? Is de tijdschaal waarop het werkt lang genoeg om in de zomer energie op te slaan voor de winter. Kunnen we de energie transporteren?
Het is nu volop aanwezig en goedkoop, tot dat het populair gaat worden. Dan schieten de prijzen door het dak. Het wordt pas betaalbaar en toepasbaar, wanneer men af gaat zien van winstbejag. En dat gaan we nooit meemaken. Prima idee, dat helaas om zeep kan worden geholpen door marktwerking.
Voor de verwarming in mijn elektrische auto ,( met kleine batterij )zou een hand bagage formaat ideaal zijn dat kan dan ook gebruikt worden voor in huis of kantoor , kleine units die zonder verdere installatie overal kunnen ingezet worden . Veel succes voor een betere wereld .🐶
1. 10 jaar tops 2. €100k met slangen, pompen en heien. 3. Eindproduct is pekelbrij maar kun je nog wel opwerken/verkopen voor €500/ton. 4. 70 ton en 60 m^3 met slangen, pompen en container.
Zeer interessant en nuttige ontwikkeling. Ik kan me alleen voorstellen dat je het opladen naast met gebruik van restwarmte ook met een warmtepomp zou moeten doen. Niet 1 op 1 met zonnestroom, wat in de video wel gesuggereerd wordt. Dan is het alsnog dure warmte, je slaat het alleen lang op.
Chapeau voor deze wetenschappers... Doe mij maar eentje in formaatje koelkast. Als iedereen er eentje aanschaft dan kunnen ze vast voor een schappelijke prijs geproduceeerd worden....
@@eureur Check 9:30... Uiteraard wordt ie met een mooie zomerse winterdag ook weer een beetje bijgeladen... Tja als je ook je EV wilt volladen dan lukt dat niet, dit systeem is dus eigenlijk alleen voor je CV.
@@grtxyz4358 om van die zonnige winterdag je huis te verwarmen.... dan moet je dus om de andere dag een zonnige dag hebben. Dan heb je zo'n 30 KWpiek op je dak nodig... dat heeft een modaal huis niet...
@@Flup1964 dat ligt eraan, er wordt niet vermeld hoeveel energie er in 1 module zit, maar wel dat je met een formaat amerikaanse koelkast een winter kunt overbruggen voor een gemiddeld gezin… je laadt hem in de zomer, dit is niet zoals met een lithium batterij waarbij je je gebruik van de dag naar de nacht kunt verspreiden en die dan leeg is. Bovendien, stel je heb nog enkele reserve modules of je verwisseld een lege module voor een module met energie die bijv. bij een bouwmarkt kunt halen in geval van nood… gaat hier ook alleen om warmte, niet om je EV mee op te laden of je wasmachine van te laten draaien…
@@grtxyz4358 Op basis van het gekozen zout kan je berekenen hoeveel joule warmte per kg kan worden opgeslagen en terug vrijgegeven. Om een modaal huis een winter lang warm te houden heb je al snel 10 ton (ja 10000kg) zout nodig. Als je per dag gaat bekijken (gemiddeld opladen ontladen in de winter) heb je 75 panelen van 400 watt nodig (voorzichtige schatting). Een 'koelkast' met zout zal je slechts enkele dagen warm houden.
Kaliumcarbonaat kent verschillende hydratatietoestanden die thermodynamisch nogal verschillen ( ongeveer een factor drie). Hoe wordt bewerkstelligd dat de thermodynamisch meest gunstige toestand wordt bereikt?
Grote vraag is wat het rendement is hiervan. Het lijkt me belangrijker om het rendement zo hoog mogelijk te krijgen dan dat de accu langer dan 10 jaar mee moet gaan. Want kans is groot dat het 10 jaar later beter is om de installatie te vervangen voor een moderner en beter alternatief wat er dan is.
Bedankt voor je reactie @Basharnl , we hebben je vraag doorgestuurd naar Joey, de wetenschapper. Hieronder zijn antwoord: 'Omdat we de energie die erin zit verliesvrij is opgeslagen krijgen we al deze energie er ook weer uit wanneer we dit nodig hebben. We verliezen dus geen energie tijdens de opslagperiode.' We hopen dat je vraag zo beantwoord is!
Geinig idee, kan me voorstellen dat er ook nog gespeelt kan worden met de geometrie in het zout compartment om zo het natte lucht-zout reactievst te optimaliseren, een soort 3d bijenkorf structuur oid. Maargoed daarom is dit nog een testopstelling natuurlijk
Ik vind jullie super uitstekende en neutrale deskundige. Zouden jullie S.v.p. meer video’s maken wat betreft kennis qua bijna alles als het kan 😅, zo leer ik heel veel dingen i.p.v teveel boeken lezen. Alvast bedankt💪🏿
Leuke oplossing... hoe vaak kun je nu ontladen en laden.... ? Transport per container 500 euro... hoeveel energie zit er in? Leuke video nog wat elektrische energie gegevens graag
Wat super gaaf dit! ik kan niet wachten! maar werkt dit dan niet veel beter icm zonnecollectoren ipv zonnecellen? Er zit toch veel meer energie in het warmtespectrum dan in het zichtbare licht spectrum. En die warmte kun je dan direct inzetten om het zout te laten drogen. btw. waarom is dit niet op het NOS journaal?
Hoi @jwhennink, bedankt voor je vraag! We hebben doorgestuurd aan Joey, de wetenschapper. Hieronder zijn antwoord: 'In principe wel, het maakt niet uit waar je input energie vandaan komt. Zolang de input temperatuur hoog genoeg is in het geval van zonnecollectoren.' Hopelijk is je vraag hiermee beantwoord!
Goed verhaal, en duidelijke uitleg!! Wil je misschien in een volgende aflevering(en) op dezelfde duidelijke en eenvoudige manier uitleggen hoe de energie van zonnepanelen het beste (en 1-na beste, …) omgezet kan worden in warmte om de zoutbatterij op te laden? Want zonnepanelen produceren geen warmte, maar elektriciteit. En als het kan met wat voorbeelden voor de capaciteiten die nodige zijn voor redelijk geïsoleerde woningtypes: tussenwoning, 2-onder-een-kap en vrijstaand.
Zou je dit ook met brine kunnen doen? Dit is een afvalproduct wat vrijkomt tijdens een destillatie proces. Een proces om zout water zoet te maken. Nu word deze brine vaak weer terug de zee in gegoten maar als we hier dit soort baterijen kunnen maken zou dat een leuke oplossing kunnen zijn.
Goede vraag! Hebben we gecheckt bij Joey, hieronder zijn antwoord: 'Dit zout is dan een mix van zouten en zal niet de juiste samenstelling hebben/zouten bevatten. De werking is namelijk heel zoutspecifiek 😊'
Zout en water is niet geheel nieuw, er is al een concept bestaat dat water en zout gebruikt. In de vorm van PCM panelen. Dit in combinatie met warmtepomp, vloerverwarming en eventueel zonnepanelen is een concept voor duurzame woningen, vraag maar aan Install Physics. Ga zo door!
Super vet, 1 vraag: bij een Gesmolten Zout reactor hebben ze last van corrosie. Hoe zit het met dit systeem, kun je het systeem maken uit onderdelen die geen last hebben van Corrosie ? (Dat zou geweldig zijn.)
Ja. Plastic. Maar dat is ook niet goed voor het milieu... Zoals die bladen van windmolens en zonnepanelen die niet te recyclen zijn...... Veel succes met jouw opdracht om de wereld te "redden".....
@@roller12coasteriets hoeft niet meteen 100% goed te zijn. De lange termijn effecten van zonnepanelen en molens op het milieu weten we ook pas later of dit een goed idee was....
Serieuze vraag van een leek: we hebben steeds meer last van verzilting. Is zeezout ook geschikt? Minder geschikt uiteraard, maar zou het kunnen? En is dat zout uit de grond te trekken? Want als dat te perfectioneren zou zijn en op grote schaal gebruikt zou worden zou je in principe dus gebruik kunnen maken van een groeiend probleem en dat zelfs misschien af kunnen remmen door een verdienmodel. En naar mijn weten worden problemen eerder daadwerkelijk verholpen als het bedrijfsleven daar voordeel bij heeft.
Goed, ben ik helemaal door het jeugdjournaal getijgerd en is nog steeds niet duidelijk hoeveel kWh er in zo´n doosje zit van 20kg. Iets wetenschappelijker mag wel hoor, hoe verhoudt het zich tot alternatieve elektrische opslagvormen etc.
Wetenschap zit ‘m meer in ‘t principe. Straks kunnen fabrikanten van dit soort batterijen je om de oren slaan met kWh’s en marketing teksten die je ervan overtuigen (of niet) of dit een goed alternatief is. Wij willen vooral uitleggen hoe een zoutbatterij werkt en de vraag beantwoorden waarvoor je hem kan gebruiken.
Erg interessant. Zou je dit proces met een warmtepomp nog eficienter kunnen maken? Ik wil wel zo'n zoutbatterij hier in Portugal, als jullie nog slachtoffers in Portugal zoeken, dan stel ik me beschikbaar :D
Dank voor je reactie Ben! We hebben je vraag over de warmtepomp doorgestuurd aan Joey, volgens hem valt de zoutbatterij, afhankelijk van de situatie, zeker te combineren met een warmtepomp! 😁
0:04 Dat ziet er uit als zeoliet, niet als zout. 🕵♂ Die gast heeft gewoon synthetisch zeoliet in dat potje gestopt. Een ander probleem is dat je voor zit soort systemen hoogpotentionele energie nodig hebt tijden het laden, om er laagpotentionele energie uit te krijgen tijdens gebruik. Los van het feit, dat dit op zichzelf zorgt voor verliezen, is dit ook een kwestie van beschikbaarheid. Restwarmte is laagpotentionele energie, hoogpotentionele energie is schaars. 🤦♂🤦♂ In plaats van te zeggen dat je met een koelkast de winter door kan komen, kan je beter vertellen hoeveel KWH je per m³ kan opslaan. Oftewel 1.3 GJ of 360KWH voor een kubieke meter, volgens onderzoekers.
@@raphdroidt692 Het punt is, dat die gast uit de video dingen verzwijgt. Ik weet hoe veel studenten hun afstudeerproject kiezen. Echt iets rendabels maken, is voor de meesten lastig, dus gaan velen gewoon wat doorbaggeren met oude techniek met een lulverhaal over hoe innovatief ze zijn.
Interessant, vooral de lange opslagtermijn. Als men nou ook de bouwvorm zo gaat maken dat het in de schuinte van het dak past dan kunnen heel veel huizen in NL dat ook kwijt.
@@martijnsanders8527 Ononderbouwde stelling, waar baseer je dat op? Het draagvermogen van een vloer dient minimaal 250 Kg/m2 te zijn en is bij de draagmuren zelfs 350 Kg/m2. Juist het breder positioneren vanwege de schuine zijde maakt het meer toepasbaar dan het opstapelen in de hoogte.
@@JdZ-2023 Reken het zelf maar na. Als je langdurig genoeg energie wil opslaan om een normaal gezin gedurende de 4 koudste maanden van warmte te voorzien (900 kuub gas), dan is ruim 60000 kg zout nodig. En ik ken in nederland niet heel veel huizen met een zolder van 240 vierkante meter. Waarmee ik niet zeg: stop hier maar mee. Alleen dat ik denk dat 5 jaar om het zinvol naar de markt te brengen erg optimistisch is.
Interessant, echter dat we geen warmte zouden gebruiken van de industrie (koeltorens, fabrieken etc.) klopt niet. We gebruiken deze warmte (energie) namelijk juist wel als bron voor warmtenetten (stadsverwarming). Ook wordt geothermie en aquathermie (duurzame bronnen) gebruikt in warmtenetten.
Mooi project! Met de kleine zoutmodules die worden getoond lijkt het volume wel wat rooskleurig te worden voorgesteld. Om een woning een winter lang te verwarmen is b.v. 3000 kWh nodig. Met een energiedichtheid van 1,3 GJ/m3 (niet samengeperste K2CO3) betekent dit een volume van 8 m3, ofwel 18.000 kg (ca. €18.000). Wat is de energiedichtheid van de 20kg-zoutcontainer die in de video wordt getoond?
ZO! waar kan ik mij aanmelden? 🤩 Ik zie dit voor me voor thuis of als wijkbatterij. Er zijn zoveel huizen bij ons in de wijk met panelen. Dat we allemaal kunnen opladen en dan als je wat nodig hebt eruit kan "snoepen". Ff bijhouden wie wat levert en wie wat gebruikt. Onderling aftikken en je heb heel duurzame energie voor in je eigen wijk. Voor alleen thuis natuurlijk ook super mooi!! Zodra ik mij kan aanmelden wil ik dat wel!
Verdiep je eens in vermogens en efficientie voordat je wordt beetgenomen en in de kou zit....... Met een vlammetje van een aansteker kun jij je huis toch ook niet verwarmen?
Zou het erg zijn om het zout te vervangen om het jaar, als je zoveel warmte kan opslaan? Het is toch een milieu vriendelijk product, of niet? Dan zou de productie al kunnen starten voor particuliere gebruikers..
Rond of na 9:10 zegt Joey 20 modules van 20 kg. Dat is maar 400 kg. En daarmee kun je de hele winter overbruggen. Jaja. Een beetje rekenen is wel nodig. Helaas geeft hij alleen geen echte getallen. "ChatGpt to the rescue". Die meldt: de enthalpie van oplossing van kaliumcarbonaat is ongeveer -41,5 kJ/mol. Dit betekent dat voor elke mol K2CO3 die oplost, er 41,5 kJ aan warmte vrijkomt. Dit betekent dat er ongeveer 6000 kJ (of 6 MJ) aan warmte vrijkomt bij het oplossen van 20 kg kaliumcarbonaat in water. als de oplossing binnen 1 uur (3600 seconden) plaatsvindt levert dat 1,67 kWh. Daar wordt mijn huis niet warm van? Zelfs mijn Airco verwarmt dan nog beter (ook al kost me dat wat stroom natuurlijk).
@@haenzelv6287 Ik krijg anders voor mijn teruggeleverde stroom ook maar bijster weinig. Dus wen er maar aan, dit is de wereld waar we in leven. Ik zeg maar zo: go with the flow.
De opstelling werkt ook gewoon, dus uiterlijk zul je daar niet veel aan zien veranderen. Zoals uitgelegd wordt gaat het in de ontwikkeling met name om de inhoud van de tank; het zout zelf.
@@erikverhoeven1505 Klopt helemaal, dat bedacht ik me later ook. Het opschalen en industrialiseren van een werkend concept is vele malen lastiger dan een goed idee.
Bedankt voor je vraag! Joey zegt dat je het karretje inderdaad gezien kunt hebben tijdens de Dutch Design Week. Omdat het zich heel goed leent om het werkingsprincipe van de zoutbatterij uit te leggen! 😊
Een leuk idee!!! Kaliumcarbonaat is licht radioactief. Dit komt door de aanwezigheid van het radioactieve isotoop kalium-40. De radioactiviteit is zeer laag en heeft normaal gesproken geen schadelijke effecten op het menselijk lichaam volgens de deskundigen. Als je 60 of honderd kilo kaliumcarbonaat in je huis zet dan is het wellicht verstandig om dit niet vlak bij of boven een slaapkamer te doen. .
Dit klinkt geweldig voor de dringend noodzakelijke energie-transitie. Complimenten voor de gehele club die er bij betrokken is (en UvN). Wel een dubbel gevoel over mijn warmtepomp die deze week geïnstalleerd gaat worden 🙂
@@Pelsluisje Er is een wereldwijd klimaatprobleem. De aarde warmt te hoog en te snel op. Verdiep je er maar eens goed in., er is veel info beschikbaar.
@@harcovanhees394 Er is inderdaad genoeg beschikbaar. Na het einde van de kleine ijstijd in 1850 stijgt de temperatuur altijd. Daardoor stijgt de zeespiegel sindsdien 2-3 mm/jaar. Dus die dramatische temperatuurstijging waar jij het over hebt is niet te zien. Bovendien was het in de Romeinse tijd warmer dan nu. En ook weer afgekoeld zonder windmolens en zout accu"s. Gewoon de natuurlijke invloed van de zon. Maar daar willen ze het bij het IPCC niet over hebben.
Je hebt energie nodig om het zout weer droog te krijgen De oplossing is gratis warmte van fabrieken maar dan moet je wel alles vervoeren met een agenda Wel heel positief dat het groen genoeg is
De belangrijkere vraag is natuurlijk wat kost het? Maar helemaal wat kost het in een huis met bijvoorbeeld energie label B of C. Want veel bestaande huizen zijn namelijk niet beter te isoleren dan naar B of C. De efficiëntie is niet zo interessant . Helemaal omdat wij op mooie dagen al een energie overschot hebben.
Energieopslag mag nooit duurder zijn dat energieprijs x aantal keer opslaan. Zeg €1/m^3 = 32MJ dan moet t goedkoper zijn dan €10k. K2CO2 kost zeg €1000/ton en je hebt 64 ton nodig = €64k. Doei.
Allemaal leuk en aardig dat je het oneindig bruikbaar wil maken, maar zodra er handel in gaat zijn gaat natuurlijk gewoon gezegd worden dat het zout vervangen moeten worden ($$$$$)
waar kan ik inschrijven voor een pilot? nu meer en meer energie boeren de salderingsregel effectief te niet laten doen (ondanks dat die wet nog steeds bestaat....) zou ik het erg handig vinden als ik mijn overtollige kwh dus in zout kan droppen om dat dit in de winter te gebruiken voor dat mijn CV aan zou moeten gaan... Dus ik stel me zelf beschikbaar voor een mooie opzet, met een beetje "smart" regeling: dreig ik terug te leveren, stroom -> zout batterij, dreig in weer te gebruiken, stoppen..... En dan in de winter, dreigt de CV aan te slaan, zet eerst de zoutbatterij weer aan..
Is het geen idee dit te combineren met een warmtepomp? Stroom van zonnepanelen gaat naar warmtepomp, die maakt warme lucht en stopt die in de zoutbatterij. De koude lucht kun je vervolgens gebruiken om je huis mee te koelen :) (Of voor de kapitalisten: je vrieshuis) Of gebeurt dit al?
heel cool. Even een vraag. Dat grote koelkast formaat waarmee je een woning een hele winter kunt verwarmen. Is dat door hem zomers op te laden en swinters te ontladen? Waar kan ik wat meer van dat soort cijfers vinden? Alvast bedankt.
In het voorbeeld worden zonnepanelen genoemd om 'm op te laden, maar het scheiden gaat met warmte. Zouden heatpipes niet een hoger rendement kunnen leveren? Of halen die niet de juiste temperatuur om het zout te drogen?
Hallo Joey, leg de zoutkorrels tussen polyethyleen filtermatten, die afgesteund worden op een redelijk grof RVS gaas. Dit kan je makkelijk in serie vervaardigen , als op een soort lopende band. Tussen de gestapelde gaas pakketten zit een uitgekiende spleet die de lucht doorlaat... De zoutmatten kan je nu ook makkelijk per stuk vervangen. Overigens is Kalium (nodig voor de Kalium carbonaat) een niet te makkelijk te winnen grondstof (duur?). Je moet diep de mijn in, in de voormalige DDR, bezocht zo'n mijn eens. Succes. Groeten Louis.
Kun je het omgekeerde proces waarbij je energie opslaat efficienter maken door de warmte op te wekken met een warmtepomp? Het nadeel van veel van deze oplossingen is vaak de COP 1, waardoor ze moeilijk kunnen concurreren met warmtepompen. Als je echter de opslag van warmte zou doen met een warmtepomp kun je de COP omhoog brengen naar iets wat een losse warmtepomp dichter benaderd. Zou dit kunnen?
Bedankt voor je vraag, hieronder het antwoord van Joey, de wetenschapper! 'Kijk je naar het huidige Cellcius systeem dan heb je capaciteiten van 1 GJ - 800 GJ à 1-100 m3 en vermogens van 1 kW tot 10 MW. Echter kun je hier nog veel mee spelen' Hopelijk heb je hiermee een antwoord op je vraag! 😊
"Veruit de meeste energie wordt gebruikt om je huis te verwarmen." Zo. Dat is nogal een statement. Ik weet niet hoe dat gemiddeld zit, maar bij mij thuis gaat veruit de meeste energie in transport zitten. Ik denk wel 2x zo veel als m'n huis verwarmen. Zonne energie hoef je niet direct te gebruiken. Het is zo schandalig goedkoop dat het niet uitmaakt dat je paneel maar voor 20% benut wordt. Ik bedoel, het feit dat we ze überhaupt in Nederland durven neer te leggen geeft dat al wel een beetje aan. We kunnen al hele dorpen van warmte voorzien, en dat doen we ook. Stadsverwarming heet dat. Ik ken nog werkelijk niemand die er blij van wordt. En dat zit hem puur in wetgeving, niet het concept. Ik vind het jammer dat de vraag: "Hoeveel energie zit er nou in?" Beantwoordt wordt met: "Je kunt hem opstapelen." 9:06. Ik had graag iets in Joules, of kWh gehoord.. Met wat voor een efficiëntie laad zo'n ding op? Want het ziet er vrij complex uit. Moet er een bepaalde temperatuur behaald worden om hem op te laden? Zit er stiekem nog een warmtepomp tussen?
Laten we hopen dat er geen grote energiefabrikant is die Joey's ideeën en de patenten overkoopt en het in de kluis legt zodat de giganten op de ouderwetse manier door kunnen gaan.. Dat is al vaker gebeurd met hele goede ideeën.
Leuk hoor maar je moet iets vinden om te koelen! Groetjes uit Hanoi 43grd, hier wordt pas wat energie verspild! Daar is de verwarming in NL niets bij.😢
Boeiend. Ik ben in technische zaken wat langzaam van begrip maar ik vraag me af hoe dan de apparatuur eruit ziet die de warmte door het huis verspreidt. Wordt bijvoorbeeld de opgeslagen energie afgegeven aan een warmtepomp?
@@geen4594 Een gemiddeld huis verbruikt ongeveer 1200 m3 gas per jaar. Dat staat gelijk aan: 1200x 10 = 12.000 kWh aan energie per jaar. 1 zonnepaneel levert 315 kWh per jaar. Dan heb je dus 12000/315 = 38 zonnepanelen nodig om dezelfde energie op te wekken als gas....... Gaat nooit lukken bij mijn huis, ook niet met een zoutaccu. Dus een leuk proefje op een laboratorium. Net zoals H2 maken op een laboratorium. Leuk, maar niet rendabel.....
Zou het het liefst aan mijn warmtepomp koppelen, om de SCOP (flink) te verbeteren. Zomers opladen bij temperaturen > 20 graden, 's winters ontladen bij temperaturen < 10.
zo vet dti wil ik gewoon, mits betaalbaar. maar goed, er zijn nog wel een paar dingen niet benoemd. hoeveel energie past er 20kilo zout? kan ik het overal plaatsen, denk aan in de kruipruimte. zijn de matrialen waar het zout, water en leidingwerk wel bestendig. zout zorgt bij veel metalen in combinatie met water en zuurstof voor roest.
Goede scherpe vragen @dezejongeman! Gelukkig heeft de wetenschap ook hier over nagedacht. Hieronder antwoorden van Joey: 'Kijk je naar het huidige Cellcius systeem dan heb je capaciteiten van 1 GJ - 800 GJ à 1-100 m3 en vermogens van 1 kW tot 10 MW. Echter kun je hier nog veel mee spelen 😊' en: 'Klopt, met corrosie moet je zeker rekening houden als je het materiaal kiest voor de behuizing van het zout. Maar er zijn gelukkig genoeg keuzes voor zulke materialen!' Hopelijk heb je iets aan deze antwoorden!
Een kubieke meter droogzout heeft ongeveer een energie equivalent als 40 kuub aardgas. Het werkt wel, maar je zult tankwagens zout moeten laten aanrukken....
Niet zo veel verwacht van dit filmpje maar dit maakt me wel blij hoor.
vertel mij eens, waarmee dan?
@@Pelsluisje zout in n potje
@@samipsonoem je dat vooruitgang?
Fijn dat we je positief hebben kunnen verrassen! 😄
@@Pelsluisje Hoe noem jij het dan?
Wat een super innovatieve oplossing zeg! Ik heb dit filmpje met een big smile bekeken. Ik kan niet wachten die zoutbatterij ooit in mijn huis te hebben.
Ben bang dat je dan in de kou komt te zitten.....
Zo'n "zoutkoelkast" geeft maar voor 2 weken warmte af....
Kijk zelf maar op de website van cellcius
Goed om te horen @vliegbrommer! 😀 Dit soort comments maken ons weer blij!
@@UniversiteitvanNL ik word pas blij als ik met jullie koelkast zoutaccu met 6 zonnepanelen mijn huis de hele winter lekker kan verwarmen....
Maar ik ben bang dat dat soort verhalen nog steeds thuis horen in de fabeltjeskrant.
ruclips.net/video/BNL24_lIlbA/видео.htmlsi=UQxj6FRO9JP1FPmq
Ik vraag me dan wel af wat die zeldzame materialen zijn die nodig zijn... net als met zonnepanelen die enorm vervuilend zijn wanneer ze gemaakt worden en het afval ervan als ze vervangen moeten worden. En die giga-dure windmolens die bovendien veel vogels doden😮... ik ben vooralsnog kritisch
Hoe simpeler uitgelegd, hoe meer potentieel er in de boodschap zit. Joey doet dit heel heel erg goed. Ik heb destijds geïnformeerd om een testbatterij in huis te krijgen, maar helaas, ze waren natuurlijk allang voorzien. En ik woon nog wel zo dicht bij Eindhoven!
Ik hoop dat ze niet verstrikt raken in regelgeving, winstbejag of grote ego’s en dat we snel onze energie lokaal kunnen opslaan!
They using a fan to store energy here, calling it lossless.. sorry but I understand that fans usually consume power
@@Colonies_Dev the lossless only applies to the fact that there is no loss during storage - as long as you can keep the salt dry. Of course there is loss while dehydrating the salt and turning it back to heat. But that is the same for all batteries.
@@Colonies_Dev I understand that you don't speak Dutch, so I will explain it for you in English. He was refering to the energy retention. Normally when you charge a battery, it slowly discharges itself. He was stating that if you keep the water and the salt separated, the energy potential will always stay at 100%. None of the energy potential wil be lost.
Weird, after saving my message, suddenly Martijn's message appears. Well now you have two explanations :D
Nee, hoe simpeler uitgelegd, hoe meer ze met de werkelijkheid een loopje nemen.
@@Colonies_Dev Well, he explained quite well that it will dehydrate the salt with energy which otherwise would be lost, so "charging" the battery is done with energy which do not have any use case otherwise (except overpowering the net which may cause distribution stations too actually blow up in some rare occassion like what was happing in september 2022 in Dronten, The Netherlands). It's, in theory at least, a simple, elegant and providable solution.
Wat is de wetenschap ook eigenlijk mooi! Hier wordt ik ontzettend blij van!😊
Geweldig uitgelegd, eenvoudig en zeer bemoedigend. Met alle vervelende nieuwsberichten zijn dit de positieve krenten in de pap🍀🍀
Wat is de energetische efficiëntie (wat zijn de interne verliezen bij opladen en ontladen) van deze thermische energie batterij (dus geen elektriciteit batterij)? Wat is de energie/vermogen capaciteit per Kg of Liter? Als die getallen goed zijn, dan lijkt me deze vorm van energie opslag economisch rendabel, mits het zout goedkoop is (vele zouten bestaan er, van goedkoop tot duur). Helaas vertellen onderzoekers vrijwel nooit alle ins- en outs van hun onderzoek, en zo stom zijn we over het algemeen niet dat we niet een beeld willen hebben van energetische efficiëntie en van economisch rendement (quanta costa per KWH en per Kg, levensduur, onderhoud, etc ...). Ik ga wel ff verder zoeken naar concrete getallen over deze batterij.
Deze terechte vraag wordt niet gesteld, waardaar we kunnen opmaken dat het hele onderzoek drijfzand is.
Bedankt voor je reactie en vraag! Hieronder vind je het antwoord van Joey:
'Op het moment dat het is opgeslagen heb je geen verlies in de tijd. Natuurlijk heb je wel nog een beetje energie nodig om de (vochtige) lucht rond the blazen. Dit zou je als “verlies”kunnen opvatten.
Kijk je naar het huidige Cellcius systeem dan heb je capaciteiten van 1 GJ - 800 GJ à 1-100 m3 en vermogens van 1 kW tot 10 MW. Echter kun je hier nog veel mee spelen 😊'
Dat was denk ik niet de vraag. De vraag is eerder: welk gedeelte van de energie die ik nodig heb om de zout batterij te vullen, krijg ik er weer uit?
Natuurlijk is er wat energie nodig om de lucht rond te pompen, maar wil je me vertellen dat het systeem verder 100% efficiënt is?
Kg moet zijn kg, en KWH kWh 😊
@@UniversiteitvanNL Zoals hieronder al gezegd word lijkt dit me niet de vraag die gesteld word en ik ben wel nieuwsgierig naar het antwoord. Hoeveel energie moet ik hier instoppen (ik ga even uit van elektrischiteit in het verwarmingselement) voordat de "accu" volledig opgeladen is. Hoeveel daarvan komt er vervolgens weer uit als ik het proces omdraai? Met welke temperatuur moet er geladen worden? (30 graden kan ik makkelijk van restwarmte krijgen, 600 graden vereist al een elektrisch element). Maar als ik dagen lang het zou op 600 graden moet houden om al het water te verdrijven, en er vervolgens een uurtje 60graden lucht weer uit komt is de efficientie toch behoorlijk beroerd.
In termen van (lithium) accu's: De zelfontlading is 0%/mnd. Dat is mooi! Maar wat is het rendement bij opladen en ontladen? Hoeveel van de energie die ik er in moet stoppen komt er weer uit?
Ik ben nu al over, dit klinkt echt als een goed en gezond product. Geen ernstige chemicaliën.
Lekker bezig Joey! Kaliumcarbonaat is super handig en geweldige info, please verkoop je patent niet aan de grote (olie) bedrijven maar maak er echt wat van! Als je het systeem zo maakt dat het zout makkelijk zelf te vervangen is, dan kun je het eerder uitbrengen en de kaliumcarbonaat heel goed gebruiken om je aardappelen en aliums mee te bemesten. Of om een gezonde zoutvervanger te maken. Kaliumcarbonaat werd in onderzoeken gebruikt als vervanging voor tafelzout omdat mensen over het algemeen te weinig kalium tegenover natrium binnenkregen en het werkt zeer goed tegen hartproblemen. In een paar weken gingen mensen er dik op vooruit. Kun je zelf ondertussen kijken naar de sponstheorie met de inkomsten van je eerste design.
Maar ondertussen zijn zoutbatterijen al jaren voor consumenten te koop voor een vrij goede prijs uit Oostenrijk. Waarschijnlijk heel anders dan jouw design maar het is er al zeker! Ps, de zoutbatterij is een van de eerste batterijen ooit gemaakt.
Een ander voordeel is dat een zoutbatterij helemaal geladen en ontladen kan worden. Terwijl dit bij andere batterijen tot max de helft kan. Je hebt dus tot 2x zoveel capaciteit.
Hier nog een aantal alternatieven voor kant en klaar of diy energieopslag voor de liefhebbers:
Een ander iets dat vandaag de dag al te koop is, is een waterstof thuisbatterij. Deze worden oa in australie geproduceerd, kunnen op zonnepanelen worden aangesloten en heeft de prijs van een normale 4kw thuisbatterij.
Wil je liever zelf bezig? Maak bijvoorbeeld je eigen kleine watercentrale. water wordt in een vat bijv gepompt als het zonnig is en stroomt langs een dynamo als het bewolkt is. Laat (een gedeelte) langs een filter lopen en je hebt niet alleen stroom maar ook drinkwater.
Of neem regenpijp dynamo's, vallen niet heel erg op maar geven stroom terwijl het regent.
Of maak brandstof ethanol van je restjes suiker/zetmeelrijke gft, de natuur doet het werk voor je. Je hoeft het alleen te extraheren en wie zijn termen een beetje kent weet dat ethanol al eeuwen lang door ons wordt geextraheert.
Of maak methaan (en daarnaast een geweldige meststof voor je planten als rest product) van je gft en toiletwaste in een constructie die kinderen van 10 nog kunnen maken. (Serieus, dit is het populairste sciencefair ontwerp in india op de basisschool, vergelijkbaar met de vulkaan in America) Zoek op biovergister en betaal nooit meer voor gas.
Een biomeijler is op basis van houtsnippers, zuurstof en water en geeft na in elkaar gezet te zijn, zo'n 2 tot 3 jaar warmte af. Winter of zomer.
Elk van de bovenstaande opties hebben voor en nadelen. Een combinatie is vaak het beste. Maar 1 ding: het allerbelangrijkste hier is dat je weet dat er superveel alternatieve opties zijn die willens en wetens vaak door 'hogere instanties' worden tegengehouden.
Het allerbelangrijkste wat je maar kunt hebben is een eigen verstand, een wil om dingen uit te proberen en de angst om te falen aan de kant zet. Je kunt het wel zelf! Het is echt veel minder ingewikkeld dan er wordt voorgehouden. Geloof erin, begin ermee en je hoeft waarschijnlijk bijna nooit meer voor je energie te betalen.
Meer inspiratie opdoen? Deze voorbeelden komen uit mijn eigen jarenlange onderzoek. maar vraag bijvoorbeeld AI om ideeën om zonder batterijen stroom op te slaan. Met een beetje goeie prompt en repeat button krijg je heel wat ideeën.
Wat heerlijke video, deze week deed ik met mijn dochter (5) proefjes in de keuken met ijs(water) en zout en een thermometer. Om te zien wat er gebeurt. Was heel leuk en leerzaam!
Bij deze video denk ik echt. Yes! Proefjes doen is zo leuk en belangrijk! Wat zijn jullie goed bezig!
Leuk om te horen dat jouw dochter zo in de weer is met wetenschap @zaanea1 😃 Laat haar onze video's en podcasts maar zien wanneer ze oud genoeg is 😉
Hopelijk wel met handschoenen en een veiligheidsbril.
Heel cool zeg! Nederland loopt voorop! 💪🏻🙏🏻 dank voor dit item, zeer interessant.
Netherlands definitely is not a leader 🤣🤣🤣🤣
Eindhoven, (I live here) is the shittiest excuse for a type of silicon valley
This battery design is akin to ideas I had when I was new in chemistry 🤣 everyone's first time witnessing an exothermic reaction is to imagine a battery like this
It can't be lossless if it uses a fan to store the energy somehow
@@Colonies_DevLFP battery cars are the way to go. Why is it so difficult to let these cars make money trading on the electricity grid?
Voor altijd dat wil natuurlijk de verkoper niet...het moet snel stuk en niet lang meegaan. Ik hoop echt dat het tegendeel ooit wordt bewezen. Leuk filmpje!
Geweldige ontwikkeling, kraakhelder uitgelegd. Ik wacht nog rustig even een jaar of 5-10 af tot dit product consumenten versie 1 voorbij is, dan haak ik aan. Lijkt me interessanter dan een warmtepomp/airco.
Misschien over 6 maanden al op AliExpress te bestellen haha.
super project, precies wat ik nodig heb om ons gebouw te verwarmen. Bedankt voor de geweldige uitleg en ik hoop dat het gauw een product wordt, ik kan niet wachten want mijn stroomoverschot levert financieel niks meer op en ik kan het niet bewaren tot de winter voor de verwarming
Top video! Al sinds 2006 bezig met energie besparing. Panelen waren eerst nog te duur maar in 2013 de eerste aangeschaft. Van 7000 Kwh per jaar naar 0 op de meter. Gas van 2700m3 naar 400 m3 per jaar. Dieselbus uit 2001 wordt getankt met HVO. Nu met deze zoutbatterij zou ik compleet los van het net kunnen gaan en verdienen die graai energieleveranciers niet meer aan mijn goede voornemens. Want leveringskosten gaan omhoog omdat ik panelen heb en gebruik van HVO wordt bestraft met een fijnstoftoeslag en een 80 cent hogere literprijs. Dit soort innovaties kun je niet genoeg hebben! 👍👍👍👍👍
Dit is er al meer dan 10 jaar, ben benieuwd als we dit er ook echt door krijgen..
12 jaar
Geweldig dit! En prettig verteld Joey, m'n complimenten. Fijn dat er nu ook steeds meer hoopvolle berichten zijn mbt de klimaatcrisis 😉
Noem jij die 0,04% CO2 in de lucht , die de natuur zelf voor 97% uitstoot, nou een klimaatcrisis???Echt?😅😅😅😅
toffe video, waar een klein landje weer groot in kan zijn 🙂
😂😂😂😂
Wat een geweldig idee. Als het over 5 jaar gereed is voor productie wil ik het meteen. Gezien de materialen zal het niet een enorme investering zijn. Echter vraag ik me af hoe “gratis” deze vorm van energie zal blijven…
Het is geen vorm van energie maar een vorm van energie opslag / transport. Al zou het gratis zijn dan betaal je nog steeds voor je energie.
Wat veel opmerkelijker is dat deze technologie allemaal eigenlijk niet zo heelerg nieuw is maar dat het ineens nu allemaal aandacht krijgt dat is wel opmerkelijk en de grote sprongen dat alternatieve energie/batterijen heeft gemaakt in de laatste tienjaar. Zegt je iets over markten, monopolies(?) en waar onze aandacht ligt.
Trouwens wel blij om te horen dat er ook zonne-energie mee opgeslagen kan worden. Bedankt voor je harde werk Joey.
Iets dat me niet helemaal duidelijk is hoe lang de kaliumcarbonaat meegaat (tienjaar?) en het sponsje/coating verhaal en wordt kaliumcarbonaat niet gemaakt doormiddel van verwarming(energie.) (Solvay-proces(?)) en niet te vermelden alle andere energie dat nodig is om dit eind-product te verkrijgen maakt dit het eind product nog rendabel is en waar zit het dan in? Omdat het meerdere keren zonne-energie kan opslaan? Nog iets blijft er niet een afvalmiddel over van de metaalindustrie zoals calcium carbide of is dit te "vluchtig"?
En een aantal andere punten;
Je zegt dat het voorradig is met andere woorden het is goedkoop maar komt dit niet door dat het middel wellicht vrij weinig wordt gebruik dus met andere woorden blijft het een goedkoop alternatief?
De interactie tussen het water en kaliumcarbonaat laat het al aanwezige energie los waar komt deze "opgeslagen" energie vandaan? En wordt deze energie weer aangevuld/omgezet doormiddel van zonne-energie dat zegt maar het water en kaliumcarbonaat weer scheid?
Mijn excuses als ik wat onduidelijk ben wil dit allemaal erg graag begrijpen.
Kalium carbonaat wordt al op grote schaal in de levensmiddelen gebruikt en kan makkelijk gemaakt worden
@@Wvdlinden1 Wat is makkelijk?
@@patrick-bu3eq kalium carbonaat maken, als in op industriële schaal. Solvay is momenteel de grootste producent
@@Wvdlinden1 Ja dat weet ik maar waarom het makkelijk en goedkoop is snap ik niet helemaal?
leer nederlands, vele antwoorden op jouw vragen worden gegeven in de video
Dit is wel een geniaal alternatief heey, hier wordt je toch blij van.
Zoutbatterijen bestaan al tientallen jaren. Ze worden o.a. gebruikt bij zwemvesten. Zwemvesten hebben vaak een lamp die gevoed wordt door een batterij die gaat werken als hij in contact komt met zeewater.
ik heb met verbazing zitten kijken. Geweldig. Echter misschien denk ik verkeerd, maar vind het nog wat omslachtig. Want bij opslag moet er warme lucht door de module geblazen worden. Waarom monteer je niet gelijk verwarming elementen in de module, die gevoed wordt door zonnen panelen. Dan zit de warmte toevoer gelijk ook in het element..
Zoiets past prima in de kruipruimte van mijn woning. Mag bij mij getest worden.
Zeker interessant. Dit zou ik zeker in mijn huis willen plaatsen.
Interessante ontwikkeling, maakt me blij. Ik heb het gevoel dat ik namens velen spreek dat we geïnteresseerd zijn in evt. updates of een uitgebreidere video :)
Een gemiddeld huis verbruikt ongeveer 1200 m3 gas per jaar.
Dat staat gelijk aan: 1200x 10 = 12.000 kWh aan energie per jaar.
1 zonnepaneel levert 315 kWh per jaar.
Dan heb je dus 12000/315 = 38 zonnepanelen nodig om dezelfde energie op te wekken als gas.......
Gaat nooit lukken bij mijn huis, ook niet met een zoutaccu.
Dus een leuk proefje op een laboratorium.
Net zoals H2 maken op een laboratorium.
Leuk, maar niet rendabel....
Maar ik zal wel geen sticker krijgen van de universiteit.........
@@Pelsluisje Je vergeet even te melden dat een warmtepomp veel energie efficiënter verwarmt dan een cv ketel. Ik kan met 12 panelen genoeg energie opwekken om m'n huis van stroom en warmte te voorzien. Met dit systeem hoef ik niet meer te salderen om op 0 uit te komen op m'n energie rekening.
@@kevintieman3616 nee, want jij vergeet even dat dit filmpje gaat over een warmtebron en geen elektrische bron die een warmtepomp kan voeden...
@@kevintieman3616 hoe ga jij jouw huis verwarmen met zonnepanelen met een warmtepomp als het koud en donker is in de winter?
@@kevintieman3616 kijk even op de website van cellcius.
Daar melden ze dat die koelkast zoutaccu 2 weken jouw huis kan verwarmen....
Wat ga jij de rest van de winter doen dan?
Ik hoop dat jij zonnige winters gaat krijgen.
Super interessant. Ik zou wensen dat vervolginformatie wat meer op grote schaal naar buiten gebracht gaat worden. Top!
Dat zeiden ze 10 jaar geleden ook van de zeezoutaccu.....
Hoor jij er nog wat van?
Kunnen we terzake komen? Werkt de zout batterij door hydratatie en dehydratie? Is de tijdschaal waarop het werkt lang genoeg om in de zomer energie op te slaan voor de winter. Kunnen we de energie transporteren?
Een top kerel ben jij , ga door zo .
Waarom die atoomcentrales dan???
Het is nu volop aanwezig en goedkoop, tot dat het populair gaat worden. Dan schieten de prijzen door het dak. Het wordt pas betaalbaar en toepasbaar, wanneer men af gaat zien van winstbejag. En dat gaan we nooit meemaken. Prima idee, dat helaas om zeep kan worden geholpen door marktwerking.
Voor de verwarming in mijn elektrische auto ,( met kleine batterij )zou een hand bagage formaat ideaal zijn dat kan dan ook gebruikt worden voor in huis of kantoor , kleine units die zonder verdere installatie overal kunnen ingezet worden . Veel succes voor een betere wereld .🐶
1. Hoe lang gaat het mee?
2. Wat zijn de kosten?
3. Wat is het eindproduct als de werking op is?
4. Hoeveel heb je nodig voor 1 woonhuis
1. 10 jaar tops
2. €100k met slangen, pompen en heien.
3. Eindproduct is pekelbrij maar kun je nog wel opwerken/verkopen voor €500/ton.
4. 70 ton en 60 m^3 met slangen, pompen en container.
Niet echt goedkoop en ruimtebesparend als dat antwoord goed is.
Dit per situatie verschillend en dus geen eenduidig antwoord op te geven! Niks aantrekken van het antwoord van @eureur dus 😉
Zeer interessant en nuttige ontwikkeling. Ik kan me alleen voorstellen dat je het opladen naast met gebruik van restwarmte ook met een warmtepomp zou moeten doen. Niet 1 op 1 met zonnestroom, wat in de video wel gesuggereerd wordt. Dan is het alsnog dure warmte, je slaat het alleen lang op.
Chapeau voor deze wetenschappers... Doe mij maar eentje in formaatje koelkast. Als iedereen er eentje aanschaft dan kunnen ze vast voor een schappelijke prijs geproduceeerd worden....
Koelkast is zeg 50x60x90cm = 0.27 m^3 * 200 kWh/m^3 = 54 kWh. Kun je net 1 dag van stoken. Je hebt zeg 150 van die koelkasten nodig. 🤔
@@eureur Check 9:30... Uiteraard wordt ie met een mooie zomerse winterdag ook weer een beetje bijgeladen... Tja als je ook je EV wilt volladen dan lukt dat niet, dit systeem is dus eigenlijk alleen voor je CV.
@@grtxyz4358 om van die zonnige winterdag je huis te verwarmen.... dan moet je dus om de andere dag een zonnige dag hebben. Dan heb je zo'n 30 KWpiek op je dak nodig... dat heeft een modaal huis niet...
@@Flup1964 dat ligt eraan, er wordt niet vermeld hoeveel energie er in 1 module zit, maar wel dat je met een formaat amerikaanse koelkast een winter kunt overbruggen voor een gemiddeld gezin… je laadt hem in de zomer, dit is niet zoals met een lithium batterij waarbij je je gebruik van de dag naar de nacht kunt verspreiden en die dan leeg is. Bovendien, stel je heb nog enkele reserve modules of je verwisseld een lege module voor een module met energie die bijv. bij een bouwmarkt kunt halen in geval van nood… gaat hier ook alleen om warmte, niet om je EV mee op te laden of je wasmachine van te laten draaien…
@@grtxyz4358 Op basis van het gekozen zout kan je berekenen hoeveel joule warmte per kg kan worden opgeslagen en terug vrijgegeven. Om een modaal huis een winter lang warm te houden heb je al snel 10 ton (ja 10000kg) zout nodig. Als je per dag gaat bekijken (gemiddeld opladen ontladen in de winter) heb je 75 panelen van 400 watt nodig (voorzichtige schatting). Een 'koelkast' met zout zal je slechts enkele dagen warm houden.
Briljant, wat een belangrijke innovatie, complimenten!!!🎉
Kaliumcarbonaat kent verschillende hydratatietoestanden die thermodynamisch nogal verschillen ( ongeveer een factor drie). Hoe wordt bewerkstelligd dat de thermodynamisch meest gunstige toestand wordt bereikt?
Grote vraag is wat het rendement is hiervan. Het lijkt me belangrijker om het rendement zo hoog mogelijk te krijgen dan dat de accu langer dan 10 jaar mee moet gaan. Want kans is groot dat het 10 jaar later beter is om de installatie te vervangen voor een moderner en beter alternatief wat er dan is.
Bedankt voor je reactie @Basharnl , we hebben je vraag doorgestuurd naar Joey, de wetenschapper. Hieronder zijn antwoord:
'Omdat we de energie die erin zit verliesvrij is opgeslagen krijgen we al deze energie er ook weer uit wanneer we dit nodig hebben. We verliezen dus geen energie tijdens de opslagperiode.'
We hopen dat je vraag zo beantwoord is!
Fantastisch. Respect.
Geinig idee, kan me voorstellen dat er ook nog gespeelt kan worden met de geometrie in het zout compartment om zo het natte lucht-zout reactievst te optimaliseren, een soort 3d bijenkorf structuur oid. Maargoed daarom is dit nog een testopstelling natuurlijk
Ik vind jullie super uitstekende en neutrale deskundige. Zouden jullie S.v.p. meer video’s maken wat betreft kennis qua bijna alles als het kan 😅, zo leer ik heel veel dingen i.p.v teveel boeken lezen.
Alvast bedankt💪🏿
Dankjewel @Jaggernaut911 , wij zijn zeker van plan om nog veel video's (en podcasts!) te maken over van alles en nog wat 😃
Leuke oplossing... hoe vaak kun je nu ontladen en laden.... ? Transport per container 500 euro... hoeveel energie zit er in? Leuke video nog wat elektrische energie gegevens graag
Wat super gaaf dit! ik kan niet wachten! maar werkt dit dan niet veel beter icm zonnecollectoren ipv zonnecellen? Er zit toch veel meer energie in het warmtespectrum dan in het zichtbare licht spectrum. En die warmte kun je dan direct inzetten om het zout te laten drogen. btw. waarom is dit niet op het NOS journaal?
Hoi @jwhennink, bedankt voor je vraag! We hebben doorgestuurd aan Joey, de wetenschapper. Hieronder zijn antwoord:
'In principe wel, het maakt niet uit waar je input energie vandaan komt. Zolang de input temperatuur
hoog genoeg is in het geval van zonnecollectoren.'
Hopelijk is je vraag hiermee beantwoord!
Dank je wel! Mijn vraag is zeker beantwoord.
Wat gaaf! Als installateur Hoop ik dat dit wat wordt. Kans is groot dat ik ze moet installeren dan :)
Goed verhaal, en duidelijke uitleg!! Wil je misschien in een volgende aflevering(en) op dezelfde duidelijke en eenvoudige manier uitleggen hoe de energie van zonnepanelen het beste (en 1-na beste, …) omgezet kan worden in warmte om de zoutbatterij op te laden? Want zonnepanelen produceren geen warmte, maar elektriciteit. En als het kan met wat voorbeelden voor de capaciteiten die nodige zijn voor redelijk geïsoleerde woningtypes: tussenwoning, 2-onder-een-kap en vrijstaand.
google op "PVT panelen" en er gaat een wereld voor je open!
Heb je het filmpje wel goed gezien? De ventilator lijkt het werkt te moeten doen en die draait op ....elektra
Zou je dit ook met brine kunnen doen? Dit is een afvalproduct wat vrijkomt tijdens een destillatie proces. Een proces om zout water zoet te maken. Nu word deze brine vaak weer terug de zee in gegoten maar als we hier dit soort baterijen kunnen maken zou dat een leuke oplossing kunnen zijn.
Goede vraag! Hebben we gecheckt bij Joey, hieronder zijn antwoord:
'Dit zout is dan een mix van zouten en zal niet de juiste samenstelling hebben/zouten bevatten. De werking is namelijk heel zoutspecifiek 😊'
Interessant? Hoeveel kW per module? Prijs per module?
Hier word ik blij van nice!
Zout en water is niet geheel nieuw, er is al een concept bestaat dat water en zout gebruikt. In de vorm van PCM panelen. Dit in combinatie met warmtepomp, vloerverwarming en eventueel zonnepanelen is een concept voor duurzame woningen, vraag maar aan Install Physics. Ga zo door!
Super vet, 1 vraag: bij een Gesmolten Zout reactor hebben ze last van corrosie. Hoe zit het met dit systeem, kun je het systeem maken uit onderdelen die geen last hebben van Corrosie ? (Dat zou geweldig zijn.)
Ja. Plastic.
Maar dat is ook niet goed voor het milieu...
Zoals die bladen van windmolens en zonnepanelen die niet te recyclen zijn......
Veel succes met jouw opdracht om de wereld te "redden".....
@@PelsluisjeIets hoeft niet meteen 0% impact op het milieu te hebben. 1% ipv 60% is ook goed.
@@roller12coasteriets hoeft niet meteen 100% goed te zijn.
De lange termijn effecten van zonnepanelen en molens op het milieu weten we ook pas later of dit een goed idee was....
@@Pelsluisje het is een gesloten systeem, dus waar zou de plastic volgens jou heen verdwijnen ?
@@johumm455 plastic komt ooit in het milieu terecht omdat hard plastic slecht te recyclen is..
Wat super goed!!! Pas maar op want mensen uit de geschiedenis die dit soort uitvindingen hadden uitgevonden zijn spontaan gestorven
Hou dit concept al een tijdje in het oog. En zou het graag later willen gebruiken samen met een zonneboiler om sanitair warm water te voorzien.
Prachtige ontwikkeling. Hopelijkspoedig leverbaar als thuisbatterij. Het klimaatindustriële complex denkt soms anders.
Serieuze vraag van een leek: we hebben steeds meer last van verzilting. Is zeezout ook geschikt? Minder geschikt uiteraard, maar zou het kunnen? En is dat zout uit de grond te trekken? Want als dat te perfectioneren zou zijn en op grote schaal gebruikt zou worden zou je in principe dus gebruik kunnen maken van een groeiend probleem en dat zelfs misschien af kunnen remmen door een verdienmodel. En naar mijn weten worden problemen eerder daadwerkelijk verholpen als het bedrijfsleven daar voordeel bij heeft.
Dit is een hele mooie ontwikkeling!
Wat een helden! En mooi uitgelegd
Goed, ben ik helemaal door het jeugdjournaal getijgerd en is nog steeds niet duidelijk hoeveel kWh er in zo´n doosje zit van 20kg. Iets wetenschappelijker mag wel hoor, hoe verhoudt het zich tot alternatieve elektrische opslagvormen etc.
Wetenschap zit ‘m meer in ‘t principe. Straks kunnen fabrikanten van dit soort batterijen je om de oren slaan met kWh’s en marketing teksten die je ervan overtuigen (of niet) of dit een goed alternatief is.
Wij willen vooral uitleggen hoe een zoutbatterij werkt en de vraag beantwoorden waarvoor je hem kan gebruiken.
@@UniversiteitvanNL
Dan moeten jullie wel de juiste info geven met de juiste dimensies.....
Ja zo wordt je weer met een dooie mus bedonderd....nederlanders geloven alles...
In het koelkastmodel zit 1340kwh. Zie website cellcius.
@@aabeen1 da's peanuts. Ik heb 12000kWh nodig voor verwarming van mijn huis....
Erg interessant. Zou je dit proces met een warmtepomp nog eficienter kunnen maken?
Ik wil wel zo'n zoutbatterij hier in Portugal, als jullie nog slachtoffers in Portugal zoeken, dan stel ik me beschikbaar :D
Ik wil ook wel een proefopstelling in Portugal
Dank voor je reactie Ben! We hebben je vraag over de warmtepomp doorgestuurd aan Joey, volgens hem valt de zoutbatterij, afhankelijk van de situatie, zeker te combineren met een warmtepomp! 😁
Heel mooie uitvinding . Nu nog 2 tot 3 keer zo klein maken
0:04 Dat ziet er uit als zeoliet, niet als zout. 🕵♂ Die gast heeft gewoon synthetisch zeoliet in dat potje gestopt.
Een ander probleem is dat je voor zit soort systemen hoogpotentionele energie nodig hebt tijden het laden, om er laagpotentionele energie uit te krijgen tijdens gebruik.
Los van het feit, dat dit op zichzelf zorgt voor verliezen, is dit ook een kwestie van beschikbaarheid. Restwarmte is laagpotentionele energie, hoogpotentionele energie is schaars.
🤦♂🤦♂
In plaats van te zeggen dat je met een koelkast de winter door kan komen, kan je beter vertellen hoeveel KWH je per m³ kan opslaan. Oftewel 1.3 GJ of 360KWH voor een kubieke meter, volgens onderzoekers.
Kweenie wat KWH is, bedoel je soms kWh?
@@peterkawa Nope, it bedoelde kW⋅h, met een gecentreerde punt tussen de W en de h.
Fijn dat jij het even aan de TU uitlegt, Sasja.... 😂😂😂😂😂
@@raphdroidt692 Het punt is, dat die gast uit de video dingen verzwijgt.
Ik weet hoe veel studenten hun afstudeerproject kiezen. Echt iets rendabels maken, is voor de meesten lastig, dus gaan velen gewoon wat doorbaggeren met oude techniek met een lulverhaal over hoe innovatief ze zijn.
Dat vervangt dan 1200M3 gas warmteinhoud?
Interessant, vooral de lange opslagtermijn. Als men nou ook de bouwvorm zo gaat maken dat het in de schuinte van het dak past dan kunnen heel veel huizen in NL dat ook kwijt.
Behalve dat je huis instort vanwege het gewicht
@@martijnsanders8527 Ononderbouwde stelling, waar baseer je dat op? Het draagvermogen van een vloer dient minimaal 250 Kg/m2 te zijn en is bij de draagmuren zelfs 350 Kg/m2. Juist het breder positioneren vanwege de schuine zijde maakt het meer toepasbaar dan het opstapelen in de hoogte.
@@JdZ-2023 Reken het zelf maar na. Als je langdurig genoeg energie wil opslaan om een normaal gezin gedurende de 4 koudste maanden van warmte te voorzien (900 kuub gas), dan is ruim 60000 kg zout nodig. En ik ken in nederland niet heel veel huizen met een zolder van 240 vierkante meter.
Waarmee ik niet zeg: stop hier maar mee. Alleen dat ik denk dat 5 jaar om het zinvol naar de markt te brengen erg optimistisch is.
@@martijnsanders8527 het gaat hier niet om thermische massa maar om een scheikundig effect!
Ok… en hoeveel energie komt daarbij vrij?
Interessant, echter dat we geen warmte zouden gebruiken van de industrie (koeltorens, fabrieken etc.) klopt niet. We gebruiken deze warmte (energie) namelijk juist wel als bron voor warmtenetten (stadsverwarming). Ook wordt geothermie en aquathermie (duurzame bronnen) gebruikt in warmtenetten.
Mooi project! Met de kleine zoutmodules die worden getoond lijkt het volume wel wat rooskleurig te worden voorgesteld. Om een woning een winter lang te verwarmen is b.v. 3000 kWh nodig. Met een energiedichtheid van 1,3 GJ/m3 (niet samengeperste K2CO3) betekent dit een volume van 8 m3, ofwel 18.000 kg (ca. €18.000). Wat is de energiedichtheid van de 20kg-zoutcontainer die in de video wordt getoond?
Bestaat al langere tijd... TU Eindhoven loopt achter. Maar toch zijn ze lekker bezig top
Eerste 3D-printer komt uit 1986, voordat zoiets particulier op de markt komt kost altijd heeft veel tijd.
ZO! waar kan ik mij aanmelden? 🤩 Ik zie dit voor me voor thuis of als wijkbatterij. Er zijn zoveel huizen bij ons in de wijk met panelen. Dat we allemaal kunnen opladen en dan als je wat nodig hebt eruit kan "snoepen". Ff bijhouden wie wat levert en wie wat gebruikt. Onderling aftikken en je heb heel duurzame energie voor in je eigen wijk.
Voor alleen thuis natuurlijk ook super mooi!! Zodra ik mij kan aanmelden wil ik dat wel!
Verdiep je eens in vermogens en efficientie voordat je wordt beetgenomen en in de kou zit.......
Met een vlammetje van een aansteker kun jij je huis toch ook niet verwarmen?
Zou het erg zijn om het zout te vervangen om het jaar, als je zoveel warmte kan opslaan? Het is toch een milieu vriendelijk product, of niet?
Dan zou de productie al kunnen starten voor particuliere gebruikers..
Ik zou t in de gaten gaan houden. Geweldige technologie! Briljant bedacht en uitgelegd! Dit ga ik zeker kopen als het op de markt komt.
Als ik het correct uitreken heb je dan zo'n 10 ton zout nodig om een klein huis de winter lang warm te houden?
Onhaalbaar dan!!
Rond of na 9:10 zegt Joey 20 modules van 20 kg. Dat is maar 400 kg. En daarmee kun je de hele winter overbruggen. Jaja. Een beetje rekenen is wel nodig.
Helaas geeft hij alleen geen echte getallen.
"ChatGpt to the rescue". Die meldt: de enthalpie van oplossing van kaliumcarbonaat is ongeveer -41,5 kJ/mol. Dit betekent dat voor elke mol K2CO3 die oplost, er 41,5 kJ aan warmte vrijkomt. Dit betekent dat er ongeveer 6000 kJ (of 6 MJ) aan warmte vrijkomt bij het oplossen van 20 kg kaliumcarbonaat in water. als de oplossing binnen 1 uur (3600 seconden) plaatsvindt levert dat 1,67 kWh.
Daar wordt mijn huis niet warm van? Zelfs mijn Airco verwarmt dan nog beter (ook al kost me dat wat stroom natuurlijk).
@@deslomeslager "ChatGpt to the rescue" Dat is cynisch....Laat nu juist deze technologie zeer veel stroom verbruiken in de datacenters...
@@haenzelv6287don't be salty
@@haenzelv6287 Ik krijg anders voor mijn teruggeleverde stroom ook maar bijster weinig. Dus wen er maar aan, dit is de wereld waar we in leven. Ik zeg maar zo: go with the flow.
Hmm, dat prototype ziet er hetzelfde uit als 4-5 jaar geleden... gezien tijdens de DDW als ik me goed herinner.
De opstelling werkt ook gewoon, dus uiterlijk zul je daar niet veel aan zien veranderen. Zoals uitgelegd wordt gaat het in de ontwikkeling met name om de inhoud van de tank; het zout zelf.
@@erikverhoeven1505 Klopt helemaal, dat bedacht ik me later ook. Het opschalen en industrialiseren van een werkend concept is vele malen lastiger dan een goed idee.
Bedankt voor je vraag! Joey zegt dat je het karretje inderdaad gezien kunt hebben tijdens de Dutch Design Week. Omdat het zich heel goed leent om het werkingsprincipe van de zoutbatterij uit te leggen! 😊
Super, ziet er erg goed uit.
Wil mijn huis wel als proeftuin beschikbaar stellen
Een leuk idee!!! Kaliumcarbonaat is licht radioactief. Dit komt door de aanwezigheid van het radioactieve isotoop kalium-40. De radioactiviteit is zeer laag en heeft normaal gesproken geen schadelijke effecten op het menselijk lichaam volgens de deskundigen. Als je 60 of honderd kilo kaliumcarbonaat in je huis zet dan is het wellicht verstandig om dit niet vlak bij of boven een slaapkamer te doen.
.
Dit klinkt geweldig voor de dringend noodzakelijke energie-transitie. Complimenten voor de gehele club die er bij betrokken is (en UvN). Wel een dubbel gevoel over mijn warmtepomp die deze week geïnstalleerd gaat worden 🙂
waarom dringend?
Kun jij mij dat uitleggen?
@@Pelsluisje Er is een wereldwijd klimaatprobleem. De aarde warmt te hoog en te snel op. Verdiep je er maar eens goed in., er is veel info beschikbaar.
@@harcovanhees394
Er is inderdaad genoeg beschikbaar.
Na het einde van de kleine ijstijd in 1850 stijgt de temperatuur altijd.
Daardoor stijgt de zeespiegel sindsdien 2-3 mm/jaar.
Dus die dramatische temperatuurstijging waar jij het over hebt is niet te zien.
Bovendien was het in de Romeinse tijd warmer dan nu. En ook weer afgekoeld zonder windmolens en zout accu"s. Gewoon de natuurlijke invloed van de zon. Maar daar willen ze het bij het IPCC niet over hebben.
@@harcovanhees394
Vraagje:
Als de aarde zou afkoelen, gaan we dan juist meer CO2 uitstoten?
Misschien kan je de warmte die de warmtepomp levert gebruiken om de zoutbatterij op te laden.
Super vet en weergaloos simpel uitgelegd. Einstein zou trots zijn :-)
Je hebt energie nodig om het zout weer droog te krijgen
De oplossing is gratis warmte van fabrieken maar dan moet je wel alles vervoeren met een agenda
Wel heel positief dat het groen genoeg is
De belangrijkere vraag is natuurlijk wat kost het? Maar helemaal wat kost het in een huis met bijvoorbeeld energie label B of C. Want veel bestaande huizen zijn namelijk niet beter te isoleren dan naar B of C. De efficiëntie is niet zo interessant . Helemaal omdat wij op mooie dagen al een energie overschot hebben.
Energieopslag mag nooit duurder zijn dat energieprijs x aantal keer opslaan. Zeg €1/m^3 = 32MJ dan moet t goedkoper zijn dan €10k. K2CO2 kost zeg €1000/ton en je hebt 64 ton nodig = €64k. Doei.
Allemaal leuk en aardig dat je het oneindig bruikbaar wil maken, maar zodra er handel in gaat zijn gaat natuurlijk gewoon gezegd worden dat het zout vervangen moeten worden ($$$$$)
waar kan ik inschrijven voor een pilot? nu meer en meer energie boeren de salderingsregel effectief te niet laten doen (ondanks dat die wet nog steeds bestaat....) zou ik het erg handig vinden als ik mijn overtollige kwh dus in zout kan droppen om dat dit in de winter te gebruiken voor dat mijn CV aan zou moeten gaan... Dus ik stel me zelf beschikbaar voor een mooie opzet, met een beetje "smart" regeling: dreig ik terug te leveren, stroom -> zout batterij, dreig in weer te gebruiken, stoppen..... En dan in de winter, dreigt de CV aan te slaan, zet eerst de zoutbatterij weer aan..
Is het geen idee dit te combineren met een warmtepomp? Stroom van zonnepanelen gaat naar warmtepomp, die maakt warme lucht en stopt die in de zoutbatterij. De koude lucht kun je vervolgens gebruiken om je huis mee te koelen :) (Of voor de kapitalisten: je vrieshuis) Of gebeurt dit al?
Volgens Joey zou de zoutbatterij zeker gecombineerd kunnen worden met een warmtepomp!
@@UniversiteitvanNL Goed om te horen! Wordt alleen maar leuker die warmtetransitie zo :).
heel cool. Even een vraag. Dat grote koelkast formaat waarmee je een woning een hele winter kunt verwarmen. Is dat door hem zomers op te laden en swinters te ontladen? Waar kan ik wat meer van dat soort cijfers vinden? Alvast bedankt.
In het voorbeeld worden zonnepanelen genoemd om 'm op te laden, maar het scheiden gaat met warmte. Zouden heatpipes niet een hoger rendement kunnen leveren? Of halen die niet de juiste temperatuur om het zout te drogen?
Combineren met de baghdad batterij? 🤔
Heeft dit systeem voordelen tov de flamco zoutbatterij?
Hallo Joey, leg de zoutkorrels tussen polyethyleen filtermatten, die afgesteund worden op een redelijk grof RVS gaas. Dit kan je makkelijk in serie vervaardigen , als op een soort lopende band.
Tussen de gestapelde gaas pakketten zit een uitgekiende spleet die de lucht doorlaat... De zoutmatten kan je nu ook makkelijk per stuk vervangen.
Overigens is Kalium (nodig voor de Kalium carbonaat) een niet te makkelijk te winnen grondstof (duur?). Je moet diep de mijn in, in de voormalige DDR, bezocht zo'n mijn eens.
Succes. Groeten Louis.
4:50 rook ? dat heet stoom toch ?
Wat een uitvinding. Feli! 🎉
Kun je het omgekeerde proces waarbij je energie opslaat efficienter maken door de warmte op te wekken met een warmtepomp? Het nadeel van veel van deze oplossingen is vaak de COP 1, waardoor ze moeilijk kunnen concurreren met warmtepompen. Als je echter de opslag van warmte zou doen met een warmtepomp kun je de COP omhoog brengen naar iets wat een losse warmtepomp dichter benaderd. Zou dit kunnen?
Ons appartementen complex wil deze oplossing meteen. !
Hmm. Interessant. Hoeveel kW levert de batterij en hoeveel kWh ze opslaan per 20 kg zout?
100 Watt schat ik....
In het koelkastmodel zit 1340kwh, genoeg voor een paar maanden verwarming. Correct me if i'm wrong. Zie website cellcius.
@@aabeen1nee genoeg voor 2 weken. Staat ook op die website
Bedankt voor je vraag, hieronder het antwoord van Joey, de wetenschapper!
'Kijk je naar het huidige Cellcius systeem dan heb je capaciteiten van 1 GJ - 800 GJ à 1-100 m3 en vermogens van 1 kW tot 10 MW. Echter kun je hier nog veel mee spelen'
Hopelijk heb je hiermee een antwoord op je vraag! 😊
@@UniversiteitvanNL Beetje vaag antwoord toch. Enorme spreiding in je getallen. Kun je het concreet maken voor een ééngezinswoning?
"Veruit de meeste energie wordt gebruikt om je huis te verwarmen."
Zo. Dat is nogal een statement. Ik weet niet hoe dat gemiddeld zit, maar bij mij thuis gaat veruit de meeste energie in transport zitten. Ik denk wel 2x zo veel als m'n huis verwarmen.
Zonne energie hoef je niet direct te gebruiken. Het is zo schandalig goedkoop dat het niet uitmaakt dat je paneel maar voor 20% benut wordt. Ik bedoel, het feit dat we ze überhaupt in Nederland durven neer te leggen geeft dat al wel een beetje aan.
We kunnen al hele dorpen van warmte voorzien, en dat doen we ook. Stadsverwarming heet dat. Ik ken nog werkelijk niemand die er blij van wordt. En dat zit hem puur in wetgeving, niet het concept.
Ik vind het jammer dat de vraag: "Hoeveel energie zit er nou in?" Beantwoordt wordt met: "Je kunt hem opstapelen." 9:06. Ik had graag iets in Joules, of kWh gehoord..
Met wat voor een efficiëntie laad zo'n ding op? Want het ziet er vrij complex uit. Moet er een bepaalde temperatuur behaald worden om hem op te laden?
Zit er stiekem nog een warmtepomp tussen?
4:11 Haha, dit is echt geniaal!
Laten we hopen dat er geen grote energiefabrikant is die Joey's ideeën en de patenten overkoopt en het in de kluis legt zodat de giganten op de ouderwetse manier door kunnen gaan.. Dat is al vaker gebeurd met hele goede ideeën.
Erg positief dat er nu een materiaal gebruikt kan worden wat onschadelijk is.
Goed filmpje!
Leuk hoor maar je moet iets vinden om te koelen! Groetjes uit Hanoi 43grd, hier wordt pas wat energie verspild! Daar is de verwarming in NL niets bij.😢
Mooi werk mannen!!!
Goede uitleg, zeer interessant !!!
Boeiend. Ik ben in technische zaken wat langzaam van begrip maar ik vraag me af hoe dan de apparatuur eruit ziet die de warmte door het huis verspreidt. Wordt bijvoorbeeld de opgeslagen energie afgegeven aan een warmtepomp?
Eindhoven de gekste nog niet, goed bezig 🙌 🙌🙌🙌🙏
snap je wel wat ze zeggen?
@@Pelsluisje Zo gaat zout jouw huis verwarmen, wat moet ik beter snappen dan dit?
@@geen4594
Een gemiddeld huis verbruikt ongeveer 1200 m3 gas per jaar.
Dat staat gelijk aan: 1200x 10 = 12.000 kWh aan energie per jaar.
1 zonnepaneel levert 315 kWh per jaar.
Dan heb je dus 12000/315 = 38 zonnepanelen nodig om dezelfde energie op te wekken als gas.......
Gaat nooit lukken bij mijn huis, ook niet met een zoutaccu.
Dus een leuk proefje op een laboratorium.
Net zoals H2 maken op een laboratorium.
Leuk, maar niet rendabel.....
@@Pelsluisje dat God ons gezond verstand gegeven heeft en dat ze goed bezig zijn
@@Pelsluisje onderzoeken weerleggen technologie aanpassen ontwikkelen op zoek naar nieuwe innovatieve nee ik heb er geen verstand van
Ik ben heel benieuwd waar dit heen gaat en zou graag willen kopen.
Zou het het liefst aan mijn warmtepomp koppelen, om de SCOP (flink) te verbeteren.
Zomers opladen bij temperaturen > 20 graden, 's winters ontladen bij temperaturen < 10.
zo vet dti wil ik gewoon, mits betaalbaar. maar goed, er zijn nog wel een paar dingen niet benoemd. hoeveel energie past er 20kilo zout?
kan ik het overal plaatsen, denk aan in de kruipruimte. zijn de matrialen waar het zout, water en leidingwerk wel bestendig. zout zorgt bij veel metalen in combinatie met water en zuurstof voor roest.
Goede scherpe vragen @dezejongeman!
Gelukkig heeft de wetenschap ook hier over nagedacht. Hieronder antwoorden van Joey:
'Kijk je naar het huidige Cellcius systeem dan heb je capaciteiten van 1 GJ - 800 GJ à 1-100 m3 en vermogens van 1 kW tot 10 MW. Echter kun je hier nog veel mee spelen 😊'
en:
'Klopt, met corrosie moet je zeker rekening houden als je het materiaal kiest voor de behuizing van het zout. Maar er zijn gelukkig genoeg keuzes voor zulke materialen!'
Hopelijk heb je iets aan deze antwoorden!
Een kubieke meter droogzout heeft ongeveer een energie equivalent als 40 kuub aardgas.
Het werkt wel, maar je zult tankwagens zout moeten laten aanrukken....