Introduktion till energilagring

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB744

Kod
1KB744
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Batteriteknik A1N, Kemi A1N, Materialvetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 februari 2024
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp inklusive 75 hp inom ämnena kemi och/eller kemiteknik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • diskutera betydelsen av produktion och lagring av energi i ett samhälle med ökad användning av förnyelsebara energikällor,
  • analysera grundläggande driftsprinciper för modern energiproduktion och energilagringsteknik,
  • presentera för- och nackdelar med olika energilagringsmekanismer (termisk, mekanisk, elektromagnetisk, kemisk, elektrokemisk energi, etc.),
  • förklara grundläggande elektrokemisk teori och metodik inom energilagring och ‑omvandling, och använda dessa för att analysera funktionen hos batterier, superkondensatorer och bränsleceller,
  • förklara och jämföra grundläggande samhälleliga, teknoekonomiska och geopolitiska aspekter av olika energilagringstekniker,
  • jämföra olika muntliga och skriftliga presentationsstilar.

Innehåll

Introduktion till studier i batteriteknik och energilagring. Energiproduktion & lagring introduceras och diskuteras i ett bredare perspektiv av hållbara samhällen och förnybar energi. Vikten av elektrokemisk energilagring i förhållande till andra former av energilagring lyfts fram och diskuteras i termer av ekonomiska och miljömässiga hänseende. Termisk (kol, olja, gas), kärnkraft, vattenkraft, geotermisk, vågor, tidvatten, vind, solkraft ses över. Grundläggande elektrokemisk teori och metodik. Grundläggande funktion och konfiguration av elektrokemiska celler för energilagring som batterier (primära och sekundära), bränsleceller och superkondensatorer presenteras. Li-jonbatterier används som exempel för att diskutera den allmänna kompositionen, formen och funktionen hos anoder, katoder, elektrolyter. Koncept som batterimaterial, celler, förpackningar och system presenteras med avseende på deras optimala användningsområden, såsom bärbar elektronik, transport och smarta nät. Översikt över framväxande digitala metoder, såsom analys, simulering och övervakning inom forskning och utveckling av energilagring. Presentationstekniker, rapportskrivning och vetenskapligt beteende presenteras och praktiseras. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder. Grundläggande programmering i Python och användning av programmeringsverktyg för analysering av elektrokemiska data.

Undervisning

Föreläsningar, diskussionsseminarier och laborationer.

Examination

Skriftligt prov (3 hp). Seminarier (1 hp). Laborationer (1 hp).

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin