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Modellierung und Untersuchung von Flutungsphänomenen in Niedertemperatur-PEM-Brennstoffzellen

Hannes Scholz (Broschiert, Deutsch)

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Beschreibung
Brennstoffzellen gelten als eine mögliche Option für zukünftige emissionsfreie Fahrzeugantriebe. In dieser Arbeit werden der Wärme- und Stofftransport innerhalb von Niedertemperatur-Polymerelektrolytmembran(PEM)-Brennstoffzellen untersucht. Dabei liegt der Fokus auf der Problematik der Flutung der porösen Schichten durch Flüssigwasser, welche bei diesem Brennstoffzellentyp auftreten kann. Mit Hilfe von Simulationen wird untersucht, wie Materialeigenschaften, Betriebsbedingungen und Kanalgeometrie die elektrische Leistung und den inneren Zustand der Brennstoffzelle beeinflussen. Dazu wird ein ortsaufgelöstes Modell zur Simulation von Niedertemperatur-PEM-Brennstoffzellen entwickelt, welches wesentliche Transportphänomene wie die Flutung der porösen Schichten, elektrische und thermische Kontaktwiderstände, Anisotropie der Gasdiffusionsschicht, den Effekt einer mikroporösen Schicht sowie Stofftransportwiderstände innerhalb der Mikrostruktur der Katalysatorschicht berücksichtigt. Die thermischen Widerstände innerhalb der Brennstoffzelle werden mit Hilfe eines stationären Heatfluxmeters ermittelt und in das Modell integriert. Die damit erhaltenen Simulationsergebnisse werden experimentell validiert und kritisch diskutiert. Die Ergebnisse tragen zu einem besseren Verständnis der Vorgänge innerhalb von Brennstoffzellen bei und können zur technischen Auslegung von Brennstoffzellen verwendet werden.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
30.09.2015
Sprache
Deutsch
EAN
9783832541224
Herausgeber
Logos Berlin
Serien- oder Bandtitel
AutoUni - Schriftenreihe
Sonderedition
Nein
Autor
Hannes Scholz
Seitenanzahl
205
Einbandart
Broschiert
Bandzählung
82
Schlagwörter
Brennstoffzelle, Elektrochemie, WÄrmeleitfähigkeit, Modellierung, Flüssigwasser
Thema-Inhalt
PNRH - Elektrochemie und Magnetochemie PHH - Thermodynamik und Wärme TH - Energietechnik, Elektrotechnik und Energiemaschinenbau THN - Wärmeübertragungsvorgänge THV - Alternative und erneuerbare Energiequellen und -technik UGC - Computer-Aided Design (CAD) UXT - Computeranwendungen in Industrie und Technologie
Höhe
210 mm
Breite
14.5 cm

Hersteller: Logos Verlag Berlin GmbH, Georg-Knorr-Str. 4, Geb. 10, Berlin, Deutschland, 12681, redaktion@logos-verlag.de

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