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  Direkte Methanol-Brennstoffzelle (DMFC) : Analyse experimenteller Miniplant-Bilanzdaten auf Basis der Maxwell-Stefan-Gleichungen

Schultz, T., & Sundmacher, K. (2003). Direkte Methanol-Brennstoffzelle (DMFC): Analyse experimenteller Miniplant-Bilanzdaten auf Basis der Maxwell-Stefan-Gleichungen. Chemie Ingenieur Technik, 75(8), 1087-1088.

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 Creators:
Schultz, Thorsten1, Author           
Sundmacher, Kai1, 2, Author           
Affiliations:
1Process Systems Engineering, Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems, Max Planck Society, ou_1738151              
2Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, External Organizations, ou_1738156              

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Free keywords: -
 Abstract: Die Direkte Methanol-Brennstoffzelle (DMFC) ist ein vielversprechender Ansatz für eine mobile Quelle elektrischer Energie. Insbesondere ist der Energieträger ("Brennstoff") Methanol weitaus handhabungsfreundlicher als Wasserstoffgas, was Vorteile insbesondere bei kleinen Brennstoffzellensystemen bedeutet (kompaktere Abmessungen des Tanks wegen hoher Energiedichte des Methanols, kein Drucktank, einfacheres Nachtanken als bei Wasserstoff, weniger Probleme hinsichtlich Sicherheitsaspekten). Demgegenüber erreicht die DMFC jedoch deutlich geringere Leistungsdichten, als die mit Wasserstoff versorgten Polymerelektrolytmembran-Brennstoffzellen (PEMFC). Die wesentlichen Gründe hierfür sind die langsamere Reaktionskinetik der elektrochemischen Methanoloxidation verglichen mit der elektrochemischen Wasserstoffoxidation sowie der unerwünschte Durchtritt von Methanol und Wasser durch die ionenleitende Membran (PEM) von der Anode zur Kathode (sog. Crossover-Effekt) [1]. Die Stofftransportvorgänge im Inneren der Membran werden mit Hilfe von mathematischen Modellen analysiert, welche auf den verallgemeinerten Maxwell-Stefan-Gleichungen basieren. Die Simulationsergebnisse werden mit experimentellen Bilanzdaten verglichen, die an einer vollautomatischen Miniplant-Anlage gewonnen wurden. Diese Anlage erfasst über eine Reihe von Online-Sensoren alle relevanten Stoffströme, welche in die Brennstoffzelle eintreten bzw. sie verlassen. Zusammen mit dem gemessenen elektrischen Zellstrom können aus diesen Informationen sämtliche innerhalb der Brennstoffzelle fliessenden Stoffströme berechnet werden, insbesondere die Crossover-Ströme von Methanol und Wasser durch die Membran [2]. Die daraus gewonnenen Stofftransportparameter werden in einem Gesamtmodell der DMFC verwendet, mit welchem schliesslich Simulationsrechnungen zum Betriebsverhalten der DMFC durchgeführt wurden. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf dem dynamischen Antwortverhalten, z.B. unter Einfluss von Lastwechseln oder bei geänderter Brennstoffzufuhr. Literatur: [1] Schultz T, Zhou S, Sundmacher K, Chem. Eng. & Techn. 24 (2001) 12-22 [2] Schultz T, Dissertationsschrift in Vorbereitung, O.-v.-G. Universität Magdeburg (2003)

Details

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Language(s): deu - German
 Dates: 2003
 Publication Status: Issued
 Pages: -
 Publishing info: -
 Table of Contents: -
 Rev. Type: -
 Identifiers: eDoc: 121009
DOI: 10.1002/cite.200390349
 Degree: -

Event

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Title: DECHEMA GVC Jahrestagungen
Place of Event: Mannheim, Germany
Start-/End Date: 2003-09-16 - 2003-09-18

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Source 1

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Title: Chemie Ingenieur Technik
Source Genre: Journal
 Creator(s):
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Publ. Info: -
Pages: - Volume / Issue: 75 (8) Sequence Number: - Start / End Page: 1087 - 1088 Identifier: -