Optimierung des Wasserhaushalts eines PEM-Brennstoffzellenaggregats
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Optimierung des Wasserhaushalts eines PEM-Brennstoffzellenaggregats

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Optimierung des Wasserhaushalts eines PEM-Brennstoffzellenaggregats

About this book

Der Klimaschutz, die unerwĂŒnschte AbhĂ€ngigkeit von den fossilen EnergietrĂ€gern und das vitale Interesse der Gesellschaft, den Energieverbrauch bei gleich bleibendem Wohlstand und steigendem Ölpreis durch mehr Effizienz zu verringern, geben den Ausschlag zum nachhaltigen Umgang mit Energie. Der Trend zur nachhaltigen MobilitĂ€t lĂ€sst die Volkswagen AG im Zuge der Elektrifizierung von Fahrzeugen den Polymer-Elektrolyt-Membran (PEM)-Brennstoffzellenantrieb entwickeln.Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Optimierung des Wasserhaushalts des Brennstoffzellen-aggregats HyMotion4 der Volkswagen AG mit dem Fokus auf dem Membran-Befeuchter, dem Austragen von Kondensat aus den StrömungskanĂ€len der Brennstoffzellen und dem Kondensatabscheider.Der Membran-Befeuchter reichert die Reaktionsluft mit Wasser an, das der Abluft separiert wird. Durch die vorgestellte Methode, die Computational Fluid Dynamic (CDF)-Simulationen mit Experimenten verbindet, wird die PermeabilitĂ€t der Befeuchter-Membranen fĂŒr Wasser bestimmt. Die PermeabilitĂ€t, dimensionslose Kennzahlen und die charakteristischen Betriebsbedingungen des Brennstoffzellenaggregats liefern die Befeuchter-Geometrie und dessen Strömungswiderstand. Anhand der BaugrĂ¶ĂŸe und des Strömungswiderstands werden die Investition und die Betriebskosten des Befeuchters berechnet und minimiert.ÜbermĂ€ĂŸige Befeuchtung der Reaktionsluft, LastwechselvorgĂ€nge, die zu DruckĂ€nderungen fĂŒhren, und die inhomogene Gasversorgung der Brennstoffzellen im Stapel können sich in der Kondensation von Wasserdampf in den Zellen auswirken. Die zum Austrag des Kondensats erforderliche Druckdifferenz wird unter Anwendung der CFD-Methode unter BerĂŒcksichtigung der AdhĂ€sion berechnet. Aus der Druckdifferenz werden die erforderlichen Ströme an Reaktionsgasen berechnet, die den Austrag von Kondensat und infolge dessen den stabilen Betrieb sicherstellen.Die ausgetragenen Kondensattropfen werden auf der Anodenseite aus dem Wasserstoffstrom durch den Kondensatabscheider abgeschieden, weil das Anodenabgas dem frischen Wasserstoff beigemengt wird und der Eintrag von Kondensat in die Brennstoffzellen die Reaktion beeintrĂ€chtigt. Der axiale Kondensatabscheider wird hinsichtlich des Abscheidegrades, der BaugrĂ¶ĂŸe und des Strömungswiderstands ebenfalls unter Anwendung der CFD-Methode optimiert.

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Information

Year
2014
eBook ISBN
9783736947566
Print ISBN
9783954047567
Edition
1

Table of contents

  1. Kurzfassung
  2. Abstract
  3. Vorwort
  4. Inhaltsverzeichnis
  5. 1. Einleitung
  6. 2. Stand der Technik
  7. 3. Auslegung des Membran-Luftbefeuchters
  8. 4. Untersuchung des Wasseraustrags aus der Brennstoffzelle
  9. 5. Auslegung des Kondensatabscheiders
  10. 6. Auswirkungen auf das Aggregat
  11. 7. Zusammenfassung
  12. AbkĂŒrzungs- und Symbolverzeichnis
  13. Literaturverzeichnis
  14. A. Anhang