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Modellgestützte, dynamische Untersuchung zum effizienten Betrieb von Festoxid-Brennstoffzellensystem

Dissertationsschrift

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Um die Lastflexibilität von SOFC-Brennstoffzellensystemen zu erhöhen, ist eine umfassende Systembetrachtung erforderlich, die Systemkonzept, Bauweise und Betriebsweise umfasst. Diese Arbeit fokussiert sich auf Systeme im kleinen Leistungsbereich (1 kWel) und untersucht mit niederdimensionalen, dynamischen Systemmodellen die Aufheizung, das interne Wärmemanagement der Hotbox und den Hot Stand-By Betrieb. Festoxid-Brennstoffzellen (SOFC) bieten als alternative Wandler für Strom und Wärme einen hohen elektrischen Wirkungsgrad, was sie besonders im kleinen Leistungsbereich vorteilhaft macht. Das Lastfolgeverhalten der SOFC-Systeme wird jedoch durch die energieintensive Aufheizphase und die begrenzte Zyklenanzahl eingeschränkt. Diese Arbeit analysiert das Aufheiz- und Teillastverhalten und identifiziert Verbesserungspotenziale. Ein dynamisches, verfahrenstechnisches Systemmodell wird in Modelica entwickelt, das niederdimensionale Komponentenmodelle integriert und mit kurzen Simulationszeiten (0,5 % der Echtzeit) das Systemverhalten abbildet. Die Modelle sind mit Messdaten parametriert und validiert, wodurch das thermisch gekoppelte Verhalten eines Hotbox-basierten Systems analysiert werden kann. Eine Jahressimulation zeigt den Nutzen des Hot-Standby-Betriebs für die Stromerzeugung im Hausenergiebereich.

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Modellgestützte, dynamische Untersuchung zum effizienten Betrieb von Festoxid-Brennstoffzellensystem, Laura Nousch

Taal
Jaar van publicatie
2022
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(Paperback)
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Titel
Modellgestützte, dynamische Untersuchung zum effizienten Betrieb von Festoxid-Brennstoffzellensystem
Ondertitel
Dissertationsschrift
Taal
Duits
Jaar van publicatie
2022
Formaat
Paperback
Aantal pagina's
200
ISBN13
9783839618066
Reeks
Aantekening
Um die Lastflexibilität von SOFC-Brennstoffzellensystemen zu erhöhen, ist eine umfassende Systembetrachtung erforderlich, die Systemkonzept, Bauweise und Betriebsweise umfasst. Diese Arbeit fokussiert sich auf Systeme im kleinen Leistungsbereich (1 kWel) und untersucht mit niederdimensionalen, dynamischen Systemmodellen die Aufheizung, das interne Wärmemanagement der Hotbox und den Hot Stand-By Betrieb. Festoxid-Brennstoffzellen (SOFC) bieten als alternative Wandler für Strom und Wärme einen hohen elektrischen Wirkungsgrad, was sie besonders im kleinen Leistungsbereich vorteilhaft macht. Das Lastfolgeverhalten der SOFC-Systeme wird jedoch durch die energieintensive Aufheizphase und die begrenzte Zyklenanzahl eingeschränkt. Diese Arbeit analysiert das Aufheiz- und Teillastverhalten und identifiziert Verbesserungspotenziale. Ein dynamisches, verfahrenstechnisches Systemmodell wird in Modelica entwickelt, das niederdimensionale Komponentenmodelle integriert und mit kurzen Simulationszeiten (0,5 % der Echtzeit) das Systemverhalten abbildet. Die Modelle sind mit Messdaten parametriert und validiert, wodurch das thermisch gekoppelte Verhalten eines Hotbox-basierten Systems analysiert werden kann. Eine Jahressimulation zeigt den Nutzen des Hot-Standby-Betriebs für die Stromerzeugung im Hausenergiebereich.