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Modellierung und Simulation von Hochtemperatur ... - JuSER

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7.2. STACKSIMULATION IM WASSERSTOFF / LUFT-BETRIEBTabelle 7.4: Luftverteilung an den Versorgungskanälen (ṁ ideal \ṁ CFD ) für λ = 2.0 <strong>und</strong>i=0.60 A cm -2 Kanalreihe Z 1 Z 2 Z 3 Z 4 Z 51 0.88 0.87 0.88 0.87 0.912 1.01 1.00 1.01 0.99 1.033 1.00 1.03 1.01 1.09 0.994 1.03 1.09 1.03 1.04 1.035 1.11 0.99 1.08 1.05 1.076 1.04 1.05 1.05 1.01 1.037 1.08 1.08 1.06 1.02 1.058 1.03 1.01 1.08 1.07 1.049 1.07 1.06 1.01 1.06 1.0510 0.80 0.82 0.80 0.80 0.81Zellverteilung 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00zum Beispiel zu großen Divergenzwinkeln, kann es zu Verwirbelungen <strong>und</strong> Ablösungender Strömung kommen, was insbesondere die ersten Zellen, vom Diffusor aus gesehen,mit beispielsweise unzureichender oder stark inhomogener Gaszufuhr negativ beeinflussenkönnte. Da im Rahmen dieser Arbeit die eigentliche Auslegung <strong>und</strong> Optimierung derManifolds nicht im Fokus steht, wird an dieser Stelle nicht näher auf diese Aspekte eingegangen.7.2 Stacksimulation im Wasserstoff / Luft-BetriebAufgr<strong>und</strong> der vorgenommenen Analyse der Reaktantenverteilung im Manifold ist die Annahmeberechtigt, dass die Manifolds ausreichend dimensioniert sind, um eine gleichmäßigeVerteilung der Reaktanten in die einzelnen Zellen zu gewährleisten. Für die weitere Stackmodellierungwird diese Erkenntnis als Randbedingung herangezogen, wodurch die <strong>Modellierung</strong>sstrategieinsgesamt vereinfacht wird. Dadurch wird ermöglicht, im folgenden Kapitelden Fokus auf die multiphysikalischen Stackvorgänge wie Strömung, Wärmeaustausch <strong>und</strong>elektrochemische Prozesse sowie die Betriebsleisung auf der Zellebene zu verlagern.85

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