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Modellierung und Simulation von Hochtemperatur ... - JuSER

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KAPITEL 7. MODELLIERUNG UND SIMULATION DES 200 CM 2 STACKSStrömung entlang des Kanals gleichmäßiger verteilt [163]. Auch die Interpolierungder Messwerte in ParaView zu Gunsten der Kompatibilität <strong>von</strong> Daten-Typen trägt zuder Gesamtabweichung bei.Diese Gründe sind mitverantwortlich für die Unterschiede zwischen der berechneten <strong>und</strong>gemessenen Stromdichteverteilung <strong>und</strong> ebenfalls auf alle weiteren <strong>Simulation</strong>en übertragbar.Dennoch zeigen die simulierte <strong>und</strong> gemessene Stromrichtung die gleichen Tendenzensowie eine gute lokale Übereinstimmung auf.Es ist ebenso zu erkennen, dass der Detaillierungsgrad <strong>von</strong> Messung <strong>und</strong> <strong>Simulation</strong> eineähnliche Größenordnung aufweist. Demnach sind beide in der Lage, die globalen Tendenzenauf der aktiven Fläche sowie dazugehörige Werte zu bestimmen, woraus zu schließenist, dass ein viel höherer Detaillierungs-Grad der Stacksimulation nur bedingt zu einembesseren Ergebnis führen würde.Abbildung 7.9: Lokale Stromdichteverteilung (in A cm -2 ); links: <strong>Simulation</strong>; rechts: Experiment;(Betriebspunkt i=0.45 A cm -2 ; Stöchiometrisches Verhältnis λ a/k = 2.0/2.0)Abbildung 7.10: Differenzbild der lokalen Stromdichteverteilung für den Betriebspunkt i=0.45 A cm -2 ; (linke Skala: absolut in A cm -2 ; rechte Skala: relativ in %)Ein ähnliches Verhalten ist aus den Abbildungen 7.11 <strong>und</strong> 7.12 für den Betriebspunkt <strong>von</strong>i=0.60 A cm -2 erkennbar. Die Stromdichteverteilung in Abbildung 7.11 ist ähnlich der für90

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