Energilagring
Energilagring – En afgørende rolle i bæredygtig energi
Energilagring spiller en afgørende rolle i overgangen til bæredygtig energi. Ved at lagre energi kan vi håndtere ujævnheder i produktionen af vedvarende energikilder som sol og vind. Dette er afgørende for at sikre pålidelig strømforsyning, når solen ikke skinner eller vinden ikke blæser.
Der er flere metoder til energilagring, hver med deres egne fordele og ulemper. En af de mest almindelige metoder er batterilagring, hvor energi oplades i batterier til senere brug, det kunne være solcellebatterier. Batterier er fleksible og kan anvendes i både små og store skalaer.
![]()
Leverandører af anlæg til Energilagring:
Atlas Copco Rental Denmark

Djursvang 5b
2620 Albertslund
Tlf.: +45 43 45 46 11
E-mail: rental.denmark@dk.atlascopco.com
Eaton

Generatorvej 8C
2860 Søborg
Tlf.: 36867910
E-mail: info-denmark@eaton.com
Schneider Electric Danmark A/S

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tlf.: 88 30 20 00
WAGO Denmark A/S

Lejrvej 17
3500 Værløse
Tlf.: 44357777
E-mail: gitte.jensen@wago.com
Mere viden om Energilagring:
En anden metode er pumpning af vand til lagring af energi. Dette indebærer at pumpe vand op i en højere placering, når der er overskud af energi, og derefter lade det løbe ned gennem en turbine for at generere elektricitet, når der er behov for det. Denne metode er effektiv, men kræver passende geografiske forhold.
Termisk lagring er en anden vigtig metode, især i forbindelse med solenergi. Solvarme kan lagres i termiske materialer som f.eks. salt, som kan frigive varmen efter behov, hvilket muliggør energiproduktion om natten eller når solen ikke skinner.
Endelig er der også mekanisk lagring, hvor energi konverteres til mekanisk bevægelse og derefter tilbage til elektricitet ved behov. Dette kan omfatte anvendelse af svinghjul eller fjedre til at lagre og frigive energi.
Udviklingen af mere effektive og omkostningseffektive energilagringsløsninger er afgørende for at opnå en stabil og bæredygtig energiforsyning. Investeringer i forskning og udvikling inden for dette område er afgørende for at muliggøre en fremtid med vedvarende energi, der er pålidelig og tilgængelig for alle.
Hvilken type energilagring til specifik situation
| Anvendelse / situation | Lagerløsning | Effektrespons | Typisk varighed | Centrale fordele | Bemærkninger / begrænsninger |
|---|---|---|---|---|---|
| Spændingsdyk og mikro-udfald | Superkondensatorer / supercap-UPS | Millisekunder | Sekunder–minutter | Meget høj effekt; lang cykluslevetid | Lav energitæthed; til kort buffering |
| Startstrømme til store motorer | Svinghjul | Millisekunder | Sekunder | Høj effekt; lav vedligehold | Kræver mekanisk plads og fundament |
| Peak shaving på produktionstavle | Li-ion LFP batterisystem | Sekunder | 30–120 min | God balance pris/ydelse; sikker kemi | Temperaturstyring og BMS er kritisk |
| Backup til PLC/SCADA og IT | Online UPS (Li-ion eller AGM) | Øjeblikkelig | 10–60 min | Ren sinus; stabil spænding | AGM vejer mere; Li-ion dyrere |
| Robotcelle – hurtig lastudjævning | Hybrid supercap + Li-ion | Millisekunder | Sekunder–30 min | Håndterer peaks og energi-genvinding | Mere kompleks styring |
| AGV/AMR og gaffeltrucks | Li-ion LFP trækkebatterier | Sekunder | 2–8 timer cyklus | Hurtigladning; ingen gasning | Kræver passende ladelogistik |
| Døgnudjævning med sol/vind | Flowbatteri (fx vanadium) | Sekunder–minutter | 2–10 timer | Skalerbar energi uafhængigt af effekt | Lavere effekttæthed; større anlæg |
| Uge-/sæsonlagring af overskud | Brint: elektrolyse + brændselscelle | Minutter | Dage–måneder | Meget lang varighed muligt | Lav rundvirkningsgrad; sikkerhedskrav |
| Varmegenvinding fra ovne/processer | Højtemperatur varmelager (sten/keramik) | Minutter | Timer–døgn | Reducerer gas/el-forbrug | Mekanisk/termisk isolering nødvendig |
| Kølekæde og HVAC topbelastning | Isbank / kølevandslager | Minutter | 2–8 timer | Flytter forbrug til lavtarif | Kræver plads til tanke |
| ATEX-områder (styringsbackup) | Li-ion i Ex-kabinet / placering ex-zone | Øjeblikkelig | 10–30 min | Sikker integration muligt | Dokumenteret ATEX-design påkrævet |
| Kraner og elevatorer – regen energi | Supercap eller svinghjul | Millisekunder | Sekunder–minutter | Optager/store effekttoppe | Ikke til langtidsbackup |
| Budgetvenlig buffer | Blysyre AGM/gel | Sekunder | 15–60 min | Lav indkøbspris; moden teknologi | Lavere cykluslevetid; tungt |
Tip: Brug table-layout: fixed og korte tekster for smal visning på mobil.
Smartere strøm til offshoreprojekter
Smartere strøm til offshoreprojekter
Atlas Copco Rental - Hvordan hybride energiløsninger håndterer skiftende strømbehov
Offshoreprojekter følger sjældent et fast mønster. Strømbehovet kan ændre sig hurtigt afhængigt af projektets fase, det anvendte udstyr og forholdene til søs. Det ene øjeblik er der behov for meget strøm til en kort, intensiv opgave; det næste er der blot brug for en stabil forsyning til at holde systemerne kørende. At finde en løsning, der kan håndtere begge dele – uden at spilde energi eller plads – er en reel udfordring.
Det er her, de hybride strømløsninger fra Atlas Copco Rental kommer ind i billedet.
Når strømbehovet svinger
Tag et typisk offshore-installationsprojekt. I de tidlige faser kræver installation af udstyr ofte høj effekt i en begrænset periode. Når arbejdet er afsluttet, falder behovet, men der er stadig brug for strøm døgnet rundt til overvågning, styring og støttesystemer.
At bruge én enkelt, overdimensioneret generator til denne type belastningsprofil er ikke effektivt. Den bruger mere brændstof end nødvendigt og optager værdifuld plads. En mere fleksibel tilgang gør en mærkbar forskel.
Kombination af produktion og lagring
Ved at kombinere generatorer med energilagring kan strømforsyningen tilpasses langt mere præcist til det faktiske behov på stedet. TwinPower-konceptet er et godt eksempel på denne tilgang. Det samler to kompakte generatorer i ét system, så effekten kan justeres i takt med, at behovet ændrer sig – uden at gå på kompromis med ydeevne eller driftssikkerhed.
Tilføjelsen af en energilagringsenhed tager det et skridt videre. I perioder med lav belastning lagres overskydende energi i stedet for at gå tabt. Når efterspørgslen stiger, frigives den lagrede energi øjeblikkeligt, hvilket understøtter generatorerne og holder strømforsyningen stabil. Resultatet er mere jævn drift, bedre brændstofeffektivitet og ensartet strømkvalitet.
Udviklet med offshore-forhold for øje
Offshoremiljøer giver ikke plads til kompromiser. Pladsen er begrænset, sikkerhedskravene er høje, og udstyret skal fungere pålideligt under barske forhold. Modulære, stabelbare hybridsystemer hjælper med at holde et lille fodaftryk og gør transport og installation lettere. Samtidig betyder færre driftstimer for generatorerne lavere brændstofforbrug, reducerede emissioner og mindre vedligeholdelse.
Et praktisk skridt mod mere effektiv offshore-strøm
Hybride strømløsninger bliver et stadig mere almindeligt syn offshore – og med god grund. De tilbyder en enkel måde at håndtere skiftende strømbehov på, samtidig med at effektiviteten forbedres og miljøpåvirkningen reduceres.
For offshoreprojekter, hvor fleksibilitet, driftssikkerhed og bæredygtighed alle er vigtige, viser kombinationen af energilagring og intelligent strømproduktion sig at være en praktisk og fremtidssikret løsning.
Interesseret? Kontakt vores Atlas Copco Rental-eksperter: +45 4345 4611
Energilagring, der stabiliserer den grønne omstilling
Energilagring, der stabiliserer den grønne omstilling
Lemvigh-Müller - Energilagringssystemer (BESS) er blevet et nøgleelement i den grønne omstilling og gør sol- og vindenergi langt mere værdifuld, samtidig med at driftssikkerheden afhænger af korrekt installation og stærke elektriske forbindelser.
Den grønne omstilling har for alvor ændret dynamikken i vores energisystem. Sol og vind står for en større del af elproduktionen, og det skaber nye udfordringer: Energi produceres ikke længere i takt med forbruget. Det betyder overskud midt på dagen og mangel om aftenen.
Battery Energy Storage Systems – BESS – er løsningen, der gør den grønne energi mere fleksibel, mere stabil og langt mere værdifuld.
Men selv om teknologien er avanceret, er de grundlæggende elektriske forbindelser i et BESS-anlæg stadig helt afgørende. Når installationen kører med høje strømme og store temperatursvingninger, bliver kvaliteten i hver kabelsko og hver presning en kritisk del af anlæggets samlede driftssikkerhed.
Energilagring, der gør sol og vind langt mere effektive
BESS fungerer som et fleksibelt mellemled, der kan optage energien, når der produceres for meget – og frigive den igen, når der er brug for den.
Det gør det muligt at:
- udnytte solenergi, som ellers ville gå tabt
- aflaste elnettet i perioder med høj belastning
- skabe mere stabile elpriser
- styrke forsyningssikkerheden i lokalområder
I mange virksomheder, industriområder og større bygninger er kombinationen af solceller og energilagring allerede blevet en af de mest omkostningseffektive måder at reducere CO₂-aftryk og energiregninger på.
Hvad består et BESS-anlæg egentlig af?
Et moderne BESS-setup minder ofte om en række containere fyldt med batterimoduler, som igen er koblet til invertere, transformere og et avanceret styresystem.
Inde i containeren er kabler, koblingspunkter og forbindelser pakket tæt sammen – og strømmen, der løber gennem systemet, er betydelig. Det stiller store krav til, hvordan installationen udføres. Selv små afvigelser i presningen kan føre til øget varme, tab af effektivitet eller i værste fald nedbrud.
For at et BESS-anlæg kan fungere stabilt år efter år, skal alle forbindelser være helt ensartede og kunne modstå både varme, vibrationer og cykliske belastninger.
Når detaljer gør forskellen
I de seneste danske BESS-projekter har installatører og teknikere peget på, at forbindelserne mellem kabel og kabelsko er en af de vigtigste parametre for anlæggets levetid. En præcis presning sikrer lav kontaktmodstand og stabil strømføring, og det reducerer energitab og varmeudvikling.
Det er bl.a. derfor, Elpress’ dornpresningssystem bliver brugt i mange større energilagringsanlæg. Systemet giver en ensartet forbindelse hver eneste gang, uanset om der arbejdes med kobber eller aluminium. Netop aluminiumskabler bruges ofte i BESS, hvor store kabeltværsnit og høje strømme er almindelige.
Når forbindelserne holder, holder anlægget også.
Et marked i hastig udvikling
I takt med at flere virksomheder installerer store solcelleanlæg, vokser interessen for energilagring.
BESS bruges i dag til alt fra:
- produktionsvirksomheder, der vil stabilisere energipriserne
- logistikcentre og datacentre med stort strømforbrug
- landbrugsbygninger med stigende elbehov
- store boligbyggerier med egenproduktion
- lokal energideling i mikrogrids
Fælles for dem er, at fleksibilitet er blevet en konkurrencefordel. De, der kan lagre energi og bruge den, når det giver mest mening, opnår både økonomiske og klimamæssige gevinster.
Driftssikkerhed i mange år frem
Et BESS-anlæg er en langsigtet investering, der skal fungere stabilt gennem tusindvis af lade- og afladecyklusser. Derfor er selve installationens kvalitet helt afgørende – ikke mindst forbindelserne mellem kabler, kabelsko og systemets vigtigste komponenter. Selvom selve batteri- og inverter teknologien fylder mest i designet, er de elektriske forbindelser ofte det svageste led, hvis de ikke udføres korrekt.
Når installationen er lavet efter høje standarder, kan anlægget levere maksimal energiudnyttelse, holde en stabil driftstemperatur og kræve minimal service år efter år. Det forlænger både levetiden og sikrer, at anlægget bevarer sin ydelse. Her er brugen af de rigtige værktøjer og en ensartet presning en afgørende del af den samlede driftssikkerhed, fordi selv små variationer i forbindelserne kan få store konsekvenser over tid.
BESS er fremtiden – og den skal bygges på kvalitet
Energilagring bliver et af de vigtigste elementer i den danske grønne omstilling.
Men teknologien er kun så stærk som de forbindelser, der binder systemet sammen.
For installatører, rådgivere og bygherrer betyder det, at kvaliteten i installationen skal tænkes ind fra starten. Med de rette komponenter og en gennemført montagestandard får man et anlæg, der leverer stabil, fleksibel og klimavenlig energi mange år frem.
Markant stigende efterspørgsel på energi-lagringsløsninger i dansk byggeri
Markant stigende efterspørgsel på energi-lagringsløsninger i dansk byggeri
Virksomheden SoftControl har det seneste år oplevet markant stigende efterspørgsel på energilagringsløsninger, såkaldte Battery Energi Storage Systems (BESS), i forbindelse med opførelse af nybyggeri og eksisterende bygninger. Systemerne kan både lagre og udnytte billig strøm, men også fungere som back up i tilfælde af strømnedbrud, og virksomheden peger derfor både på energioptimering og forsyningssikkerhed som forklaring på udviklingen.
Energilagring og ikke mindst forsyningssikkerhed er rykket op på dagsordenen i byggebranchen, hvor flere og flere udviklere og entreprenører integrerer energilagringsløsninger i forbindelse med både nybyggeri og eksisterende ejendomme. Det mærker man hos virksomheden SoftControl, der det seneste år har oplevet en markant stigende efterspørgsel.
Kombinationen af energioptimering i daglig drift og særligt de seneste års øgede fokus på forsyningssikkerhed som følge af den geopolitiske uro får flere aktører til at interegrere et såkaldt Battery Energy Storage System (BESS) i deres byggeprojekter.
- Energilagringssystemer har været undervejs i nogle år, fordi der er kommet et større fokus på energioptimering i forbindelse med både nybyg, men også i eksisterende bygninger. Her er BESS-løsningen naturligvis interessant, fordi den lagrer strøm fra solceller i dagtimerne, eller fra elnettet når strømmen er billigst, og udnytter den i de dyre timer, forklarer Allan Møller Pedersen, driftsdirektør hos Softcontrol, og fortsætter:
- Der er dog ingen tvivl om, at særligt det seneste år er interessen for energilagringsløsninger steget markant, og her spiller det stigende fokus på forsyningssikkerhed som følge af den geopolitiske uro naturligvis også en rolle, som vi ser det.
BESS-løsninger dimensioneres typisk til at håndtere både hverdagsoptimering og beredskab. I praksis betyder det, at systemet lagrer strøm, når prisen er lav, eller f.eks. solceller genererer billig strøm i dagtimerne, og udnytter strømmen i spidsbelastningsperioder. Samtidig programmeres systemet til at opretholde udvalgte funktioner ved strømafbrydelser, fx belysning i fællesarealer, adgangskontrol og drift af tekniske anlæg.
En af de virksomheder, der har valgt at integrere et BESS-anlæg i forbindelse med et byggeprojekt, er Wagner Ejendomme. Virksomheden har netop opført virksomhedens hidtil største ejendomsprojekt, StigsborgHus, med 149 lejligheder på det nye Stigsborg-område i Aalborg. Her har virksomheden valgt at integrere en BESS-løsning, der er koblet sammen med solceller på taget.
- For os er det uden tvivl et spørgsmål om at optimere driften og reducere de løbende driftsomkostninger, hvor vi helt tydeligt kan se, at anlægget har en effekt. Vi har solceller på taget af Stigsborghus, som genererer en del strøm i dagtimerne. Denne strøm lagres og anvendes typisk i de sene eftermiddags og tidlige aftentimer, hvor mange af vores beboere kommer hjem fra job.
- Samtidig er vi naturligvis glade for at vide, at vi også har en backup i tilfælde af strømnedbrud, som vil kunne holde os kørende i nogle timer. Derfor planlægger vi pt. også at integrere løsningen i flere af vores eksisterende ejendomme, hvor vi både ønske at optimere driften, men også sikre vitale funktioner i tilfælde af nedbrud, forklarer Thomas Bonde, driftschef hos Wagner Ejendomme.
Nyheder og Indlæg om Energilagring
Seneste om Energilagring



















