Die thermo-katalytische Methanisierung von Wasserstoff und Kohlendioxid als langfristige und großtechnische Speichermöglichkeit für erneuerbaren Strom und als Mittel zur Dekarbonisierung hat in den letzten Jahren eine gewisse technologische Reife erreicht.
Herausforderungen sind die Integration der Technologie in bestehende Produktionsnetzwerke und die Kontrolle der exothermen Reaktion bei dynamischen Betriebsbedingungen. Die Schlüsselkomponente von solchen Anlagen ist nach wie vor der Katalysator. In technisch relevanten Systemen werden kontinuierlich betriebene Festbettreaktoren mit nickelbasierten Schüttschicht-Katalysatoren eingesetzt. Diese werden aufgrund der Wärmeentwicklung oft unter reaktionskinetisch ungünstigen Bedingungen in einem schmalen Betriebsbereich betrieben. Eine vielversprechende Alternative zur Steigerung der Effizienz des Wärme- und Stofftransports bieten strukturierte Katalysatoren.
Offenzellige Schaumkeramiken mit einer hochporösen, netzartigen Struktur werden seit vielen Jahren als Katalysatorträger diskutiert und untersucht. Entscheidend für die Ausnutzung des Steigerungspotentials sind die Wechselwirkungen zwischen der Trägerstruktur und einer porösen Katalysatorschicht. Durch die gezielte Anpassung der Geometrie der Träger kann die Katalysatordichte im Reaktorvolumen optimiert und wärmetechnisch vorteilhafte Katalysatorpackungen hergestellt werden. In dieser Arbeit werden robuste Träger-Katalysator-Kombinationen auf Basis von offenzelligen Schaumkeramikträgern aus Titandioxid und Siliziumcarbid sowie mikrostrukturierten Ni-TiO2 Katalysatoren entwickelt und auf die dynamische Methanisierung im Technikumsmaßstab übertragen.
Aktualisiert: 2023-05-25
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Die thermo-katalytische Methanisierung von Wasserstoff und Kohlendioxid als langfristige und großtechnische Speichermöglichkeit für erneuerbaren Strom und als Mittel zur Dekarbonisierung hat in den letzten Jahren eine gewisse technologische Reife erreicht.
Herausforderungen sind die Integration der Technologie in bestehende Produktionsnetzwerke und die Kontrolle der exothermen Reaktion bei dynamischen Betriebsbedingungen. Die Schlüsselkomponente von solchen Anlagen ist nach wie vor der Katalysator. In technisch relevanten Systemen werden kontinuierlich betriebene Festbettreaktoren mit nickelbasierten Schüttschicht-Katalysatoren eingesetzt. Diese werden aufgrund der Wärmeentwicklung oft unter reaktionskinetisch ungünstigen Bedingungen in einem schmalen Betriebsbereich betrieben. Eine vielversprechende Alternative zur Steigerung der Effizienz des Wärme- und Stofftransports bieten strukturierte Katalysatoren.
Offenzellige Schaumkeramiken mit einer hochporösen, netzartigen Struktur werden seit vielen Jahren als Katalysatorträger diskutiert und untersucht. Entscheidend für die Ausnutzung des Steigerungspotentials sind die Wechselwirkungen zwischen der Trägerstruktur und einer porösen Katalysatorschicht. Durch die gezielte Anpassung der Geometrie der Träger kann die Katalysatordichte im Reaktorvolumen optimiert und wärmetechnisch vorteilhafte Katalysatorpackungen hergestellt werden. In dieser Arbeit werden robuste Träger-Katalysator-Kombinationen auf Basis von offenzelligen Schaumkeramikträgern aus Titandioxid und Siliziumcarbid sowie mikrostrukturierten Ni-TiO2 Katalysatoren entwickelt und auf die dynamische Methanisierung im Technikumsmaßstab übertragen.
Aktualisiert: 2023-05-16
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Die thermo-katalytische Methanisierung von Wasserstoff und Kohlendioxid als langfristige und großtechnische Speichermöglichkeit für erneuerbaren Strom und als Mittel zur Dekarbonisierung hat in den letzten Jahren eine gewisse technologische Reife erreicht.
Herausforderungen sind die Integration der Technologie in bestehende Produktionsnetzwerke und die Kontrolle der exothermen Reaktion bei dynamischen Betriebsbedingungen. Die Schlüsselkomponente von solchen Anlagen ist nach wie vor der Katalysator. In technisch relevanten Systemen werden kontinuierlich betriebene Festbettreaktoren mit nickelbasierten Schüttschicht-Katalysatoren eingesetzt. Diese werden aufgrund der Wärmeentwicklung oft unter reaktionskinetisch ungünstigen Bedingungen in einem schmalen Betriebsbereich betrieben. Eine vielversprechende Alternative zur Steigerung der Effizienz des Wärme- und Stofftransports bieten strukturierte Katalysatoren.
Offenzellige Schaumkeramiken mit einer hochporösen, netzartigen Struktur werden seit vielen Jahren als Katalysatorträger diskutiert und untersucht. Entscheidend für die Ausnutzung des Steigerungspotentials sind die Wechselwirkungen zwischen der Trägerstruktur und einer porösen Katalysatorschicht. Durch die gezielte Anpassung der Geometrie der Träger kann die Katalysatordichte im Reaktorvolumen optimiert und wärmetechnisch vorteilhafte Katalysatorpackungen hergestellt werden. In dieser Arbeit werden robuste Träger-Katalysator-Kombinationen auf Basis von offenzelligen Schaumkeramikträgern aus Titandioxid und Siliziumcarbid sowie mikrostrukturierten Ni-TiO2 Katalysatoren entwickelt und auf die dynamische Methanisierung im Technikumsmaßstab übertragen.
Aktualisiert: 2023-04-21
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Das Fachbuch fasst aktuelles Wissen zu Power-to-Gas zusammen und bereitet es für Ingenieure der Energie- und Gasversorgung auf. Es wird die gesamte Wertschöpfungskette vom bereitgestellten Strom über die Erzeugung von Wasserstoff und die Integration in das bestehende Gasnetz bis hin zur Verwendung beim Endverbraucher behandelt. Das Buch wirbt damit gleichzeitig für Verständnis unterschiedlicher Interessenträger füreinander. Darüber hinaus soll es den Entscheidungsträgern das Wissen in die Hand geben, welches notwendig ist, um die Energiewende auch in der Gasversorgung umzusetzen.
Es fließen zudem Ergebnisse aus laufenden undabgeschlossenen Forschungsprojekten in das Buch ein. Es fasst damit zum
Erscheinungstermin den aktuellen Erkenntnisstand in dem Themengebiet zusammen.
Aktualisiert: 2021-01-21
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Das Fachbuch fasst aktuelles Wissen zu Power-to-Gas zusammen und bereitet es für Ingenieure der Energie- und Gasversorgung auf. Es wird die gesamte Wertschöpfungskette vom bereitgestellten Strom über die Erzeugung von Wasserstoff und die Integration in das bestehende Gasnetz bis hin zur Verwendung beim Endverbraucher behandelt. Das Buch wirbt damit gleichzeitig für Verständnis unterschiedlicher Interessenträger füreinander. Darüber hinaus soll es den Entscheidungsträgern das Wissen in die Hand geben, welches notwendig ist, um die Energiewende auch in der Gasversorgung umzusetzen.
Es fließen zudem Ergebnisse aus laufenden undabgeschlossenen Forschungsprojekten in das Buch ein. Es fasst damit zum
Erscheinungstermin den aktuellen Erkenntnisstand in dem Themengebiet zusammen.
Aktualisiert: 2021-04-29
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Im nunmehr 33. Jahrgang wartet die Neuauflage des Biotechnologie Jahrbuchs mit folgenden Inhalten auf: eine Liste aller forschenden und entwickelnden Biotech-Unternehmen Deutschlands, redaktionelle Berichte und Reportagen, zum Beispiel zu Biopionieren, Covid-19-Vakzinen, steuerlichen Forschungsförderungen, Biopharmazeutika, Bio-IT-Innovationen, Biodiversität, die Notwendigkeit eines Biosozialproduktes; ausgewählte Firmenportraits, Meinungen, Interviews, Hintergründe, Kommentare und vieles mehr.
Aktualisiert: 2020-12-10
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Im nunmehr 32. Jahrgang wartet die Neuauflage des Biotechnologie Jahrbuchs mit folgenden Inhalten auf: aktuelle Daten zur Biotechnologie-Branche nach OECD-Standard, eine Liste aller forschenden und entwickelnden Biotech-Unternehmen Deutschlands, redaktionelle Berichte und Reportagen, zum Beispiel zu biotechnischen Aromastoffen, Assekuranz mit Health Apps, Genome Editing im Agrarsektor, Allergen-Imuntherapie, digitalisierten Krebsdaten, Huntington, biotechnischen PET-Recycling, Insektenproteinen in Aquakultur; ausgewählte Firmenportraits, Meinungen, Interviews, Hintergründe, Kommentare und vieles mehr.
Aktualisiert: 2020-12-04
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Michael Fleige befasst sich mit dem derzeit hochaktuellen Themenfeld der Umwandlung von Kohlendioxd, CO2, in nutzbare Wertstoffe, hier der Herstellung von Methan über die Sabatier-Reaktion. Als neuartigen Ansatz untersucht der Autor die direkte Umwandlung aus dem Rauchgas bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe in Kraftwerken. Der Fokus liegt auf den Einflüssen von Rauchgasbestandteilen wie Restsauerstoff, SO2 und NO2 auf die Aktivität des Katalysators sowie auf die Ausbeute des Prozesses. Der Autor bewertet diese Effekte ebenso wie die Herausforderungen, die aus der Verdünnung des CO2 in Rauchgasen resultieren, und setzt die verfahrenstechnische Eignung von Rauchgasen in kritischen Bezug zu alternativen Kohlendioxidquellen in anderen Industriezweigen.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Im nunmehr 31. Jahrgang wartet die Neuauflage des Biotechnologie Jahrbuchs mit folgenden Inhalten auf: aktuelle Daten zur Biotechnologie-Branche nach OECD-Standard, eine Liste aller forschenden und entwickelnden Biotech-Unternehmen Deutschlands, redaktionelle Berichte und Reportagen, zum Beispiel zu biotechnischen Aromastoffe, Assekuranz mit Health Apps, Genome Editing im Agrarsektor, Allergen-Imuntherapie, digitalisierten Krebsdaten, Huntington, biotechnischen PET-Recycling, Insektenproteinen in Aquakultur; ausgewählte Firmenportraits, Meinungen, Interviews, Hintergründe, Kommentare und vieles mehr.
Aktualisiert: 2019-06-20
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In dieser Arbeit werden Untersuchungen an Hochtemperaturbrennstoffzellen-(SOFC) unter Bedingungen durchgeführt, wie sie in elektrischen Bordnetzversorgungssystemen (APU-Systemen) im mobilen Bereich auftreten. Hierzu werden in Messungen Betriebspunkte identifiziert, an denen die Zelle ohne verstärkte Degradation der elektrischen Leistung betrieben werden kann. Mit Hilfe mathematischer Modelle werden der Methanumsatz, der Konzentrationsverlauf der Gase und die Stack-Leistung wiedergegeben.
Aktualisiert: 2021-02-11
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Michael Fleige befasst sich mit dem derzeit hochaktuellen Themenfeld der Umwandlung von Kohlendioxd, CO2, in nutzbare Wertstoffe, hier der Herstellung von Methan über die Sabatier-Reaktion. Als neuartigen Ansatz untersucht der Autor die direkte Umwandlung aus dem Rauchgas bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe in Kraftwerken. Der Fokus liegt auf den Einflüssen von Rauchgasbestandteilen wie Restsauerstoff, SO2 und NO2 auf die Aktivität des Katalysators sowie auf die Ausbeute des Prozesses. Der Autor bewertet diese Effekte ebenso wie die Herausforderungen, die aus der Verdünnung des CO2 in Rauchgasen resultieren, und setzt die verfahrenstechnische Eignung von Rauchgasen in kritischen Bezug zu alternativen Kohlendioxidquellen in anderen Industriezweigen.
Aktualisiert: 2023-04-04
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