Mikrostrukturkomponenten für die Wasserstofferzeugung aus unterschiedlichen Kohlenwasserstoffen (original) (raw)

Mikrostrukturierte Gasverteilerstrukturen für den passiven Wasseraustrag aus PEM Brennstoffzellen

2007

In dieser Arbeit wird eine neue mikrostrukturierte Gasverteilerstruktur für das passive Wassermanagment in Polymerelektrolytmembran-Brennstoffzellen (PEMFC) vorgestellt. Die Struktur ist in der Lage allein aufgrund von Kapillarkräften überschüssiges Wasser von der Kathode zu entfernen. Bei niedrigen Temperaturen (20°C bis 65°C) fällt bis zu 95 % des in Brennstoffzellen entstehenden Wassers flüssig an [1]. In konventionellen Gasverteilerstrukturen kann dieses Wasser Kanäle blockieren und eine ausreichende Sauerstoffzufuhr unterbinden. Gewöhnlich wird das Wasser deshalb durch Spülen mit hohen Luftflußraten entfernt. Dies erfordert zusätzliche Systemkomplexität und eine hohe Pumpleistung. Im Gegensatz dazu ermöglicht das vorgestellte Konzept einen vollkommen passiven Wasseraustrag. Kanäle mit einem konischen Profil bewegen die Flüssigkeit als Tropfen senkrecht zum Luftstrom, weg von der Membran-Elektroden-Einheit (MEA) wodurch die Reaktionsfläche frei bleibt. Das Konzept sichert die Luftzufuhr selbst bei starker Wasserentstehung. Der Wasseraustrag wurde in einer Brennstoffzelle erfolgreich erprobt. Im Vergleich mit konventionell ausgeführten Kanälen zeigte sich, daß das neue Kanaldesign die Leistung bei 95% vom Ausgangswert stabilisierte. Im Vergleich hierzu verstopften die konventionellen Kanäle sukzessive und führen zu einer Leistungsminderung auf lediglich 60%.

Kompaktreformer für die dezentrale Wasserstoffbereitstellung aus Erdgas

Chemie Ingenieur Technik, 2007

Die Dampfreformierung von Erdgas bietet zurzeit die wirtschaftlich sinnvollste Option für die stationäre dezentrale Wasserstofferzeugung zur Nutzung in Brennstoffzellen. Basierend auf einem Überblick über den Stand der Technik und einer Analyse der Anforderungen an eine kompakte, energetisch effiziente Reformierung wird ein Kleinreformer mit einer Leistung von 5 m 3 N /h Wasserstoff (entsprechend 15 kW Heizwert) vorgestellt. Er zeichnet sich durch eine thermisch effiziente Integration von katalytischer Reformierung und Verbrennung aus und besitzt eine volumenspezifische Reformerleistung von 7 m 3 N Wasserstoff/ Liter/h, einen thermischen Wirkungsgrad von 90 % über einen breiten Lastbereich und ein hervorragendes Lastfolgeverhalten.

Synthetische flüssige Kohlenwasserstoffe aus erneuerbaren Energien - Ergebnisse der Helmholtz Energieallianz

Chemie Ingenieur Technik, 2017

Der vorliegende Beitrag stellt Arbeiten vor, die im Rahmen der dreijährigen Helmholtz-Energieallianz Synthetische flüssige Kohlenwasserstoffe (SynKWS)-Speicher mit höchster Energiedichte durchgeführt wurden. Unter Einbezug technischer, prozessoptimierender und systemanalytischer Aspekte wurden ausgewählte Pfade für die Erzeugung von flüssigen, synthetischen Kohlenwasserstoffen aus erneuerbaren Energien und Biomassen untersucht und bewertet. Ergänzend erfolgte eine systemanalytische Bewertung synthetischer flüssiger Kohlenwasserstoffe in einem Energiesystem der Zukunft mit hohem Anteil erneuerbarer Energien.

ber drei neue eigenartige Kohlenwasserstoffe: Leukacen, Rhodacen und Chalkacen

European Journal of Inorganic Chemistry, 1920

1920, Nr. 11 -Abteilung R (Ahhandlungen) -11. Dezember _ _ 261. K a r o l Dziewoliski: Ober drei neue eigenartige (Slitarbeiter: Dr. -1. P o d g c i r s k a , Z. L e m b e r g e r und Dr. J. S u s z k a . ) [Vorgelegt der Akademie tlrr Wissenschaken in Krakbw.] Kohlenwasserstoff e: Leukacen, Rhodacen und Chalkacen.

Aufbereitung schwefelwasserstoffhaltiger Wässer durch katalytische Oxidation an porphyrinmodifizierten kohlenstoffhaltigen Materialien

2009

Massenkonzentration β 0 Anfangsmassenkonzentration BET Brunauer, Emmet, Teller c Stoffmengenkonzentration c j Anzahl der Versuche am i-ten Versuchspunkt CC3 Aktivkohle CENTAUR 20 × 50 CoAc Cobalt(II)-acetat-tetrahydrat CoMTMPP Cobalt(II)-mesotetra-4-methoxyphenylporphyrin CoOEP Cobalt(II)-2,3,7,8,12,13,17,18-octaetylporphyrin CoPC Cobalt(II)-phthalocyanin CoTCTPP Cobalt(II)-5,10,15,20-tetrakis(4-cyanophenyl)-porphyrin CoTKSPP Cobalt(II)-5,10,15,20-tetrakis(4-sulfonato-phenyl)-porphyrintetranatriumsalz CoTMP Cobalt(II)-5,10,15,20-tetrakis(2,4,6-mesityl)-porphyrin CoTPP Cobalt(II)-meso-tetraphenylporphyrin