RELIABLE POWER EVERYWHERE.
ANYTIME.
SUSTAINABILITY AT A REASONABLE PRICE.



Die geschicht von IRON ENERGY
Geboren als ETH-Spin-off, baut IRON ENERGY auf Schweizer Innovations- und Ingenieursexzellenz auf. Wir haben eine Langzeitspeicherlösung entwickelt, die saisonale Energiespeicherung ermöglicht und damit Gemeinden und Industrie auf dem Weg zur energetischen Selbstversorgung unterstützt. Durch die Verbindung von Nachhaltigkeit und Resilienz tragen wir dazu bei, das heutige Energiesystem in ein zukunftsfähiges System zu transformieren.




WE POWER IRON ENERGY
IRON ENERGY wird von einem Team aus vier Unternehmern getragen, die unterschiedliche Hintergründe und sich ergänzende Stärken vereinen. Von wegweisender Forschung im Bereich Energiesysteme über praktische Erfahrung in Engineering, Geschäftsstrategie und Projektumsetzung bringen wir die Kompetenzen zusammen, die erforderlich sind, um unsere Vision in die Realität umzusetzen. Was uns verbindet, ist ein gemeinsamer Antrieb: Lösungen zu entwickeln, die nachhaltige und energieautarke Versorgung für Gemeinden und die Industrie zur Realität machen.
Innovative Technologie
Schweizer Qualität
Voll integrierbar
Langlebiges Design
Meet the Team (von links nach rechts):
Dr. Lauri Lehtonen – COO
Brian Petrus – Head of Engineering & Projects
Dr. Samuel Heiniger – CEO & CTO
Daniel Bloch – CFO
27 %
Solar Energie wurde zu negativen Preisen verkauft.
7.2 Mrd. EUR
Strom wurde in Europa im Jahr 2024 abgeregelt.
bis 900 Stunden
Strom wurde zu negative Preise in Europa im Jahr 2024 verkauft.
Hast du gewusst?


Phase 1: Umwandlung von Strom
Elektrische Energie wird der reversiblen Festoxid-Brennstoffzelle / rSOFC zugeführt.
Während des Ladevorgang arbeitet die rSOFC als Elektrolyseur:
Wasserdampf wird in den Zelle eingespeist.
Dabei wird Wasserstoff und Sauerstoff freigesetzt.
Phase 2: Laden der Eisenbatterie
Der erzeugte Wasserstoff wird unter atmosphärischem Druck in den mit Rost / Eisenoxid (FeOx) gefülltem Speicherbehälter geleitet:
Bei rund 500°C reagiert der Wasserstoff mit dem Rost. Dabei entstehen Wasserdampf und metallisches Eisen (Fe).
Der entstehende Wasserdampf verlässt den Reaktor und wird zurück zur rSOFC geleitet.
Phase 3: Energiespeicherung
Das entstandene Eisen dient als stabiler, fester Energieträger.
Die elektrische Energie wird in Form von chemischer Energie im metallischen Eisen gespeichert.
Dieser geladene Zustand ermöglich eine sichere und zeitlich unbegrenzte Speicherung. Die gespeicherte Energie kann bei Bedarf wieder freigesetzt und für eine spätere Nutzung bereitgestellt werden.
IRON ENERGY'S HOCH TEMPERATUR
EISEN-LUFT BATTERIE
Phase 1: Freisetzung von Wasserstoff aus der Eisenbatterie
Wasserdampf wird in den Reaktor eingeleitet:
Das metallische Eisen wird oxidiert und setzt dabei einem exothermen Prozess Wasserstoff frei.
Das Speichermaterial bleibt stabil — das entstandene Eisenoxid verbleibt im Reaktor und wird für nächste Ladezyklus wiederverwendet.
Der freigesetzt Wasserstoff wird zur rSOFC geleitet.
Phase 2: Stromerzeugung in der rSOFC
Die rSOFC arbeitet nun als Brennstoffzelle:
Wasserstoff und Luft werden zugeführt und umgesetzt.
Dabei werden Strom und Wärme (500°C) erzeugt.
Step 3: Energieabgabe
Die elektrische Energie wird an den Verbraucher abgegeben.
Die verbleibende Energie wird als Hochtemperaturwärme (500°C) freigesetzt und kann für thermische Anwendungen genutzt werden.



Energie
Unsere Systeme erreichen einen Wirkungsgrad (Strom-zu-Strom) von bis zu 60%, während die übrigen Energie als Hochtemperaturwärme zur Verfügung steht. Sie erzielen eine Energiedichte von bis zu 2.8 2.8 MWh/m³ — etwa 8-mal höher als bei Li-Ionen Batterien.
Vorteile von Iron Energy
nachhaltigkeit
Der Prozess stützt sich vollständig auf natürlich vorkommende Ressourcen und ist so konzipiert, dass er den Einsatz jeglicher schädlicher, gefährlicher oder toxischer Materialen.
SICHERHEIT
Das System arbeitet mit Feststoffen bei Umgebungsdruck - wodurch das Explosionsrisiko ausgeschlossen wird.
kosten
Der Einsatz von Eisenoxid ermöglicht eine Kostensenkung um das 20-fachen im Vergleich zu Li-Ionen Batterien. Die Betriebskosten sind aufgrund der Konstruktion ohne bewegliche teile und der praktisch nicht feststellbaren Degradation des Materials marginal.
Integrierbarkeit
Unsere Systeme lassen sich mühelos und harmonisch in die bestehene Energieinfrastruktur integrieren.
SKALIERBARKEIT
Für alle beteiligten Komponenten und Materialien existiert bereits ein etablierter globaler Markt, der eine grossmasstäbliche Verfügbarkeit, verlässliche Lieferketten und Kosteneffizienz gewährleistet.
Unsere Mission ist es den kosteneffizientesten und sichersten Langzeit-Energiespeicher zu bauen
wo lassen sich unsere systemE integrieren
ERNEUERBARE ENERGIE PROJEKT
KEHRICHT-VERBRENNUNGSANLAGE
ABWASSER- REINIGUNGS
ANLAGE
KRITISCHE INFRASTRUKTUR
RESERVE MARKT
Wir entwickeln und bauen gross-skalierte, stationäre Langzeit-Energiespeichersysteme - massgeschneidert auf das Energieprofil und die Anforderungen jedes Kunden.
ENERGIE GEMEINSCHAFT

lass uns über SPEICHERSYSTEME SPRECHEN
Haben Sie Fragen zur Technologie oder sind Sie an einer Speicherlösungen interessiert?
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Unsere referenzen


SAISONALER ENERGY SPEICHER - PILOT ANLAGE
Im Jahr 2023 nahm unser Gründer, Dr. S. Heiniger, im Rahmen seiner Doktorarbeit am FML eine 10-MWh-Pilotanlage auf dem Hönggerberg-Campus der ETH Zürich in Betrieb. Die Anlage besteht aus drei Edelstahl-Speichertanks und demonstrierte die Skalierbarkeit der saisonalen Energiespeichertechnologie von Iron Energy über den Labormasssstab hinaus. Die Pilotanlage arbeitet als vollintegriertes Strom-zu-Strom-Speichersystem, das Strom und Wasser vom Netz nutzt. Mit einer Speicherkapazität von 10 MWh enthält sie genügend Energie, um den jährlichen Strombedarf von etwa drei bis fünf typischen Haushalten zu decken.
CE-ZERTIFIZIERTE DEMO ANLAGE (20 MWh / 200 kW)
Um die Skalierbarkeit und langfristige Zuverlässigkeit unserer Technologie zu demonstrieren, nimmt Iron Energy derzeit eine CE-zertifizierte Demonstrationsanlage mit einer Kapazität von 20 MWh und einem Wasserstoffspeichervolumen von 650 kg in Betrieb. Die Anlage wird innerhalb von 1,5 Jahren 50 vollständige Betriebszyklen absolvieren und so wichtige Leistungsdaten unter industriellen Bedingungen liefern. Der erfolgreiche Betrieb der Demonstrationsanlage wird die Technologie von TRL 6 auf TRL 8 anheben. Die Anlage soll im Herbst 2026 in Betrieb gehen und wird teilweise durch ein Innovationsstipendium von Innosuisse gefördert.


Der Gen2 Prototyp fasst 210 Liter und wurde im Functional Materials Laboratory (Prof. Dr. W. Stark) an der ETH Zurich entwickelt. Der Prototyp lieferte wertvolle Erkenntnisse über den Prozess und die Konstruktion des Systems, die zur Optimierung zukünftiger Reaktors betrugen.
250 kg Eisenoxid
Ca. 250 kWh Speicherkapazität
FORSCHUNG & ENTWICKLUNG


Zürich, Schweiz
Grenzach-Wyhlen, Deutschland
Zürich, Schweiz


LANGZEIT-ENERGIESPEICHER IM SCHWEIZER RECHENZENTRUM
Die erste kommerzielle Iron Energy-Anlage wird im Untergeschoss eines grossen Schweizer Rechenzentrumsbetreibers (NTS Workspace AG) im Rahmen der Erweiterung seines bestehenden Standorts in Bern errichtet. Das Projekt wird die grösste Batterie der Schweiz nach Energiekapazität sein.
Die Iron Energy-Batterie wird das Notstromsystem des Rechenzentrums dekarbonisieren und gleichzeitig durch Energiearbitrage, Lastspitzenkappung und die Teilnahme am Reservestrommarkt zusätzliche Wertschöpfungsströme generieren. Darüber hinaus wird die im Betrieb entstehende Abwärme zurückgewonnen und an die lokale Industrie verkauft, wodurch die Gesamteffizienz des Systems maximiert und die regionalen Dekarbonisierungsbemühungen unterstützt werden.
GRÜNE UND AUTARKEs SIEDLUNGSPROJEKT IN ZÜRICH
Die Neugestaltung des Wohnquartiers in Urdorf, Zürich, umfasst mehr als 200 neue Wohnungen, einen Doppelkindergarten sowie ein innovatives, integriertes Energiekonzept. Geplant ist ein 500-MWh-Saisonspeicher von Iron Energy, der überschüssigen Solarstrom im Sommer speichert und im Winter wieder zur Verfügung stellt. Das Speichersystem soll unterirdisch und innerhalb des Wohnquartiers installiert werden und wird mit Photovoltaikanlagen auf den Dächern, Erdwärmesonden, Wärmepumpen und Free Cooling integriert. Die bei der Entladung entstehende Abwärme wird innerhalb des Quartiers genutzt. So entsteht ein hocheffizientes, CO₂-armes und weitgehend energieautarkes Quartier.
Kunde: NTS Workspace AG
Grösse: 3'000 MWh / 6 MW
Projekt Phase: Basic Engineering
Standort: Bern, Schweiz
Start: 2026
Inbetriebnahme: 2028 (planmässig)
Kunde: GEWOBAG
Grösse: 500 MWh / 450 kW
Projekt Phase: Feasibility Study
Standort: Urdorf
Start: 2026
Inbetriebnahme: 2031 (planmässig)
REAKTOR AUF LABORGRÖSSE (GEN2)
KUNDENPROJEKTE




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