Thermodynamische Analyse, Modellbildung und Simulation eines automobilen Brennstoff Antriebssystems
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Thermodynamische Analyse, Modellbildung und Simulation eines automobilen Brennstoff Antriebssystems

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Die steigenden Anforderungen an die MobilitĂ€t, die zeitgleich den Ausstoß von Emissionen und den Verbrauch auf das Minimalste reduzieren sollen, stellen die Automobilhersteller vor immer grĂ¶ĂŸer werdende Herausforderungen, die die herkömmlichen Antriebe nicht mehr erfĂŒllen können. Eine der innovativsten und emissionsĂ€rmsten Alternativen stellt die Brennstoffzelle dar. Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein HT-PEMFC-System fĂŒr den mobilen Einsatz zu entwickeln, das den bestmöglichsten Systemwirkungsgrad erlangt und zugleich geringen Verbrauch und somit eine hohe Reichweite ermöglicht. Weiterhin soll das System die optimale FunktionsfĂ€higkeit aller Teilkomponenten in einem realisierbaren Bauraum, mit einem von Nutzfahrzeugen tragbaren Gewicht und dem geringstmöglichen Kostenaufwand realisieren. Mittels einer SensivitĂ€tsanalyse des Systems werden Verbesserungspotentiale bei der Wasserstoff- und Luftversorgung aufgezeigt. Eine neue entwickelte Strategie zur Reinigung des Anodenkreislaufs von Inertgasen wird vorgestellt (LPS? LastabhĂ€ngige Purgestrategie). DarĂŒber hinaus werden verschiedene, elektrisch angetriebene Schrauben- und Radialturboverdichter untersucht. Weiterhin wird zur Wirkungsgradsteigerung des Systems eine Systemkonfiguration ausgewĂ€hlt, die die Einsatzmöglichkeit von Abgasturboladern (ATL) betrachtet, die durch Entspannung der Kathodenabgase Druckenergie zurĂŒckgewinnen. Um auf den Wasserstoff-Rezirkulationskreislauf verzichten und damit das System so weit wie möglich vereinfachen zu können, werden weitere Systemkonfigurationen ausgewĂ€hlt und untersucht. Die erste Variante ist die "thermische Boostvariante", wobei das Anodenabgas in einem Wasserstoffbrenner verbrannt wird. Die nĂ€chste ist die "Stapelkaskadenvariante", wobei die Anoden- und Kathodenabgase des primĂ€ren Brennstoffzellenstapels in einem kleineren, nachgeschalteten SekundĂ€r- Brennstoffzellenstapel elektrochemisch umgesetzt werden. Die letzte Variante ist die "Kombivariante", die die thermische Boost- und die Stapelkaskadenvariante vereint. HierfĂŒr werden Systemsimulationsmodelle mit geeigneter Simulationsumgebung angewendet, die auch anderweitig eingesetzt werden können. Die Simulationsberechnungen bilden die Basis fĂŒr die Auslegung und den Aufbau eines HT-PEMFC-Systems. Mit dem Einsatz eines Turboverdichters konnten bis zu 3%-Punkte Wirkungsgradsteigerung erreicht werden. Auch ergeben die Untersuchungen mit der Anwendung eines ATL eine Steigerung von bis zu 8%-Punkten, mit dem thermischen Boost von bis zu 10%-Punkten, mit der Kaskade von bis zu 17%-Punkten und mit der Kombivariante von 18%-Punkten. Die neue LPS erzielt eine Verbesserung von bis zu 10%-Punkten.

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Information

Year
2011
Print ISBN
9783869558882
eBook ISBN
9783736938885
Edition
1

Table of contents

  1. Kurzfassung
  2. Abstract
  3. Vorwort
  4. Inhaltsverzeichnis
  5. AbkĂŒrzungen und Formelzeichen
  6. Einleitung
  7. Stand der Technik
  8. Grundlagen
  9. Simulation
  10. Diskussion der Ergebnisse
  11. Zusammenfassung und Ausblick
  12. Literaturverzeichnis
  13. Anhang
  14. Abbildungsverzeichnis
  15. Tabellenverzeichnis
  16. Publikationen