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By Wolfgang Winkler

In der Brennstoffzelle wird ein großer Teil der im Brennstoff (z.B. Wasserstoff) chemisch gebundenen Energie direkt in elektrischen Strom umgewandelt. Die Funktionsweise und Einbindung dieser Systemkomponente, deren Anwendungsmöglichkeiten unbegrenzt zu sein scheinen und deren Weiterentwicklung weltweit vorangetrieben wird, wirft zahlreiche Fragen auf. Dem Ingenieur, der thermodynamische und verfahrenstechnische Probleme zu lösen hat, werden in diesem Buch die Grundlagen zur Brennstoffzelle und ihrer Prozessintegration vermittelt. Mit den Ansätzen zur Prozessbeurteilung, konstruktiven Durchführbarkeit und wirtschafltichen Bewertung sowie der Beschreibung veröffentlichter Konzepte und Betriebsergebnisse bietet der Autor einen Leitfaden für eigene Problemlösungsansätze und Entscheidungshilfe für das technische Management.

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Der Flachs: Flachsspinnerei Zweite Abteilung

Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer booklet documents mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen.

Probleme des Kreuzstrom-Wärmeaustauschers

Die Anregung fiir die vorliegende Arbeit ergab sich bei einer ver gleichenden Untersuehung versehiedener Bauarten von Warmeaustau an einer exakten theoretisehen sehern fiir Gasturbinen. Das Interesse Erfassung der Vorgange im W rmeaustauseher ist hier besonders groB, weil. die Kosten des Warmeaustauschers bei Gasturbinen hoher Wirtsehaft lichkeit vielfaeh einen erhebIichen Prozentsatz der gesamten Anlage kosten ausmaehen.

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Anders verhalt es sieh mit dem Vergleich der reversiblen Systemarbeiten des isothermen und des adiabaten Verbrennungskraftprozesses und deren Abhangigkeiten. 5 hangt naeh Gl.

3] erhalt man fUr Gl. 75) also, wie angegeben, eine exotherme Reaktion. 3 Brennstoffe und Brenngaserzeugung 31 Reformierreaktion ablaufen muss. FUr die reversible Arbeit einer chemischen Reaktion wurde in G1. ss. ss. 76) GemaB G1. 78) Damit, mit G1. 76) und unter Verwendung der 1. Ulichschen Naherung laBt sich fur Trefschreiben: T ref = 206,103kJjmol =960K. 79) Dieser einfache Ansatz gestattet aber nur eine Abschatzung der genannten Werte, wenn sichergestellt ist, daB die hier betrachtete Reaktion auch vollstandig ablaufen kann .

Dazu ist ein gesonderter, nachgeschalteter Warmekraftprozess erforderlich. Mit dec Brennstoffzelle als Verbrennungssystem gelingt es aber mit einem kombinierten Prozess, eine Energieumwandlungskette vom Brennstoff bis zum elektrischen Strom anzugeben, die irn IdealfaIl aus miteinander gekoppelten reversiblen Prozessen 38 3 Brennstoffzellensysteme und kombinierte Anlagen besteht und selbst ebenfalls reversibel ist. Irreversible Verluste sind dann nicht mehr Ergebnis eines grundsatzlich irreversiblen Gesamtsystems , sondern der thennodynamischen Unvollkommenheit der beiden Teilprozesse Brennstoffzelle und Warmekraftprozess und ihrer Verknupfung .

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