Entwicklung eines mobilen Magnesiumhydrid-Stromgenerators -  Tobias Zschech

Entwicklung eines mobilen Magnesiumhydrid-Stromgenerators (eBook)

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2016 | 1. Auflage
180 Seiten
Books on Demand (Verlag)
978-3-7431-8600-2 (ISBN)
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Die Frage nach mobilen, unabhängigen und ausdauernden Energielösungen beschäftigt unseren Alltag. Am Fraunhofer IFAM in Dresden wurde eine Technologie entwickelt, die auf diese Frage eine zukunftsweisende Antwort liefert. Mit Hydrid-Pasten und Wasser wird in einer chemischen Reaktion Wasserstoff erzeugt, der in einer Brennstoffzelle in elektrische Energie umgewandelt wird. Dabei wird nur so viel Wasserstoff erzeugt, wie elektrische Energie benötigt wird. Nachdem es gelungen ist, einen Stromgenerator basierend auf der Hydrolyse-Reaktion zu konstruieren und dessen Funktionalität zu demonstrieren, sollte im nächsten Schritt und Rahmen meiner Diplomarbeit ein Prototyp entstehen, der sowohl autark funktioniert, als auch eine praktische Relevanz hat. Die Technologie basiert auf einer chemischen Redoxreaktion, bei der Magnesiumhydrid und Wasser zu Wasserstoff und Magnesiumhydroxid miteinander reagieren. Die im Wasserstoff gespeicherte chemische Energie wird unmittelbar in einer Brennstoffzelle in elektrische Energie umgewandelt und kann entsprechend einen elektrischen Verbraucher versorgen. Die Vorteile von Magnesiumhydrid-basierten Systemen gegenüber herkömmlichen Technologien sind weitreichend: Enorme Energiedichten, Gute Langzeitstabilität, Unabhängigkeit von elektr. Infrastruktur, Keine Ladezeiten.

« Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig. Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. » Albert Eintein (1879-1955), dt. Physiker. Der Autor ist gebürtiger Berliner, leidenschaftlicher Musiker und großer Freund der Franzosen. Technische Kreativität, Mut zu Innovationen und die Affinität zu zielorientiertem Handeln zeichnen sein privates und berufliches Wesen und waren Grund genug für die Wahl eines interdisziplinären Ingenieur-Studiums.

Titelseite 7
Impressum 8
Inhaltsverzeichnis 13
1 Einleitung und Motivation 21
1.1 Entwicklungsstand 24
1.2 Aufgabenstellung 26
2 Grundlagen und Definitionen 27
2.1 Hydrolyse 27
2.1.1 Chemische Reaktion von Wasser mit Magnesiumhydrid-Paste 27
2.1.2 Vorteile von Magnesiumhydrid für die Hydrolyse 29
2.2 Wasserstoffversprödung 31
2.3 Steuerung 32
2.4 Regelung 33
2.5 Bus-Systeme 34
2.6 Begriffsklärung Elektrofahrrad 37
2.7 Gesetzliche Rahmenbedingungen und Normen 38
2.7.1 Anforderungen und Prüfverfahren an Fahrräder 39
2.7.2 Sicherheitstechnische Festlegungen für Pedelecs 39
2.7.3 Maschinenrichtlinie / CE-Konformitätskennzeichnung 39
2.7.4 Typgenehmigung 40
2.7.5 Druckgeräterichtlinie 41
2.7.6 Schutzarten (IP-Code) 42
2.8 Technologie-Reifegrade 44
3 Entwicklung Technologie-Reifegrad 4 47
3.1 Grundsätzlicher Aufbau 49
3.2 Mechatronische Iteration 49
3.3 Druck-Regelung 51
4 Leistungsberechnung Transport-Fahrrad 53
4.1 Leistungsberechnung 1 - Fahren auf gerader Strecke 56
4.2 Leistungsberechnung 2 - Fahren an einer Steigung 57
4.3 Leistungsberechnung 3 - Beschleunigungsvorgang 60
5 Konstruktive Entwicklung eines mobilen Stromgenerators 63
5.1 Anforderungen 65
5.1.1 Anforderungsliste für den Stromgenerator 66
5.1.2 Abstrahierte Aufgabenstellung 70
5.2 Funktionsstruktur 70
5.3 Kombinationsmethodik und Variantenbildung 72
5.3.1 Bewertung der Lösungsideen 79
5.3.2 Variantenbildung 87
5.3.3 Variantenauswahl 89
6 Entwicklung Technologie-Reifegrad 5 93
6.1 Auswahl und Dimensionierung der Bauelemente 95
6.1.1 Pastenspeicher 95
6.1.2 Linearantrieb 96
6.1.3 Düse für pastöses Medium 97
6.1.4 Wassertank 99
6.1.5 Membranpumpe 100
6.1.6 Reaktor 102
6.1.7 Rückflusskühler 104
6.1.8 Gasverteiler 105
6.1.9 Brennstoffzelle 106
6.1.10 Pufferbatterie 106
6.1.11 Gehäuse 109
6.2 Mikrorechentechnik 113
6.2.1 Mikrocontroller 113
6.2.2 Pasten-Schrittmotortreiber 114
6.2.3 Drucksensor 114
6.2.4 Stromsensor 116
6.2.5 Protoshield 117
6.3 Leistungselektronik 118
6.4 Software 119
6.4.1 Programmablauf 119
6.4.2 Kaskaden-Regelung 122
7 Verwertungsmöglichkeiten 123
8 Zusammenfassung und Ausblick 127
Literatur 131
A Anhang 139
A.1 Systemfließbild 139
A.2 Konstruktionszeichnungen des TRL4-Demonstrators 140
A.3 Pinbelegung Kabelbaum des TRL4-Demonstrators 147
A.4 Brennstoffzellenstack-Temperatursensor KTY 11-5 149
A.5 Quellcode Genuino Mega 2560 des TRL4-Demonstrators 152
A.6 Lösungsbewertung zur Variantenauswahl (KEP) 175

Erscheint lt. Verlag 8.12.2016
Sprache deutsch
Themenwelt Technik
ISBN-10 3-7431-8600-4 / 3743186004
ISBN-13 978-3-7431-8600-2 / 9783743186002
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