Die Energiedichte bezeichnet in der Physik die Verteilung von Energie
auf eine bestimmte Größe
und hat folglich immer die Gestalt
Am häufigsten wird sie verwendet als
Doch letztlich kann man zu jeder physikalischen Größe eine entsprechende Energiedichte definieren. Nach DIN 5485 ist der Ausdruck Energiedichte der dimensionalen, insbesondere volumetrischen Angabe vorbehalten, die spezifische Energie speziell massenbezogen; siehe hierzu Energie und Bezogene Größe.
Von großem praktischem Interesse ist die Energiedichte bei den in der Technik verwendeten Energiespeichern wie Kraftstoffen und Batterien. Insbesondere im Fahrzeugbau ist die Energiedichte des verwendeten Energiespeichers entscheidend für die erzielbare Reichweite.
Aus den Maxwell-Gleichungen kann man schließen, dass die maximale Energieabgabe elektromagnetischer Wellen in einem Stoff proportional zum Quadrat der Feldamplituden ist. Elektrisches und magnetisches Feld tragen gleichermaßen bei:
Die Energie eines geladenen Plattenkondensators berechnet sich zu
Für die Kapazität gilt
Die Spannung U ergibt sich aus E·d. Durch Einsetzen erhält man für die Energie
Dies führt auf die Energiedichte
Die Energiedichte von Brennstoffen nennt man Brennwert bzw. Heizwert,[1] die von Batterien Kapazität pro Volumen oder Kapazität pro Masse. Beispielsweise beträgt die Energiedichte eines Lithium-Polymer-Akku 140–180 Wattstunden pro kg Masse (140–180 Wh/kg) und die eines Nickel-Metallhydrid-Akku (NiMH) 80 Wh/kg. Im Vergleich mit anderen Arten der elektrischen Energiespeicherung schneidet der Akkumulator recht günstig ab.
Gewünscht ist eine hohe Energiedichte, um Transportkosten für den Energieträger gering zu halten, aber auch, um hohe Betriebsdauern mobiler Geräte bzw. hohe Reichweiten von Fahrzeugen zu erzielen. Beispielsweise kann ein Modellhubschrauber mit einer Zuladung von 80 Gramm 5 Minuten lang fliegen, wenn er seine Energie aus einem NiMH-Akku bezieht. Mit einem Lithium-Polymer-Akku der gleichen Masse bleibt er doppelt so lange in der Luft.
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| Stoff/System | Energiedichte in MJ/kg | Bemerkung |
|---|---|---|
| Elektrolytkondensator | 0,00005 | = 50 J/kg |
| Doppelschicht-Kondensator | 0,02 | |
| Adenosintriphosphat (ATP) | 0,0643 | Energiespeicher in biologischen Zellen |
| Schwungradspeicherung | 0,18 | Bereich: 0,03–0,18 MJ/kg,[2] theoretisches Maximum: 0,8 (Material CFRP)[3] |
| Bleiakkumulator | 0,11 | |
| NiCd-Akku | 0,14 | [4] |
| Kohle-Zink-Batterie | 0,23 | [4] |
| Li-Titanat-Akku | 0,32 | Bereich 0,25–0,32 MJ/kg |
| NiMH-Akku | 0,36 | [5] |
| Zebra-Batterie | 0,43 | Bereich 0,36–0,43 MJ/kg |
| Alkali-Mangan-Batterie | 0,45 | [4] |
| Li-Ionen-Akku | 0,5 | Bereich: 0,36–0,5 MJ/kg,[4] letztere Zahl siehe: Akkumulator |
| Li-Polymer-Akku | 0,54 | [4] |
| Lithiumbatterie | 0,9 | Lithium/Eisendisulfid (Li/FeS2) |
| Lithium-Schwefel-Akku | 1,3 | Bereich 1,3–1,8 MJ/kg[6] |
| Lithium-Luft-Batterie[7] | 3,6 | Oxidator ist Luft und bleibt bei der Bezugsmasse unberücksichtigt. |
| Zink-Luft-Batterie[4] | 1,2 | |
| Wasserstoff (inkl. Hydridtank) | 1,19 | |
| Verdampfungswärme des Wassers | 2,25664 | bei 1013,2 hPa und 100 °C |
| Trinitrotoluol | 4,0 | Oxidator ist im Molekül enthalten. |
| stärkste Sprengstoffe | 7 | |
| mitteleuropäische Nutzhölzer | 18–19[8] | [9]Oxidator ist Luft und bleibt bei der Bezugsmasse unberücksichtigt. |
| Erdgas (Brennwert) | 36–50 | |
| Braunkohle (Brikett) | 20–28 | |
| Steinkohle (Brikett)[9] | 30 | |
| Pflanzenöl | 37 | |
| Kerosin | 40 | |
| Benzin | 43 | |
| Dieselkraftstoff | 45,4 | |
| Wasserstoff (ohne Tank)[10] | 142 | |
| Atomarer Wasserstoff | 216 | spontane Reaktion zu molekularem Wasserstoff |
| Radioisotopengenerator | 5.000 | elektrisch (60.000 MJ/kg thermisch) |
| Abbrand (Kerntechnik) | 3.801.600 | gemäß dem durchschnittlichen Abbrand von heute 44 GWd/t Spaltmaterial[11] bis zu 500 GWd/t SM entspricht 43.200.000 MJ/kg. |
| Kernspaltung Natururan (0,72 % U-235) | 648.000 | entspricht 7,500 GWd/t SM |
| Kernspaltung U-235 | 90.000.000 | entspricht 1.042 GWd/t SM |
| Kernfusion (Kernwaffe, Kernfusionsreaktor) | 300.000.000 | entspricht 3.472 GWd/t SM |
| Proton-Proton-Reaktion | 627.000.000 | Wichtigste Fusionsreaktion in der Sonne; entspricht 7.256 GWd/t SM |
| Umwandlung von Masse in Energie | 90.000.000.000 | entspricht 1.041.670 GWd/t SM |
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