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GET – GREEN EFFICIENT TECHNOLOGIES DE 2/23

„GET – GREEN EFFICIENT TECHNOLOGIES“ ist die neue unabhängige Medienplattform für Energie­versorgung, Effizienzsteigerung und alternative Energieträger und -speicher. In der Industrie gibt es nach wie vor ein hohes Potential, Energie einzusparen. Effizienz ist nicht nur für die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens wichtig, sondern zielführend und ressourcen­schonend. Die Bedeutsamkeit von Effizienz, vor allem in der Energieerzeugung, welche Rolle dabei Wasserstoff, Industrieprozesse, die Ressourcen- und Kreislaufwirtschaft spielen, wie Energie gespeichert werden kann und vieles mehr finden Sie in der neuen GET. „GET – GREEN EFFICIENT TECHNOLOGIES“ ist eine Publikation der PuK. Das Fachmedium wird 2023 in deutscher Sprache am 25. Mai und 7. November als Print- und Digitalausgabe und am 5. Juli und 29. November in englischer Sprache ausschließlich als digitale Ausgabe erscheinen.

„GET – GREEN EFFICIENT TECHNOLOGIES“ ist die neue unabhängige Medienplattform für Energie­versorgung, Effizienzsteigerung und alternative Energieträger und -speicher.

In der Industrie gibt es nach wie vor ein hohes Potential, Energie einzusparen. Effizienz ist nicht nur für die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens wichtig, sondern zielführend und ressourcen­schonend.

Die Bedeutsamkeit von Effizienz, vor allem in der Energieerzeugung, welche Rolle dabei Wasserstoff, Industrieprozesse, die Ressourcen- und Kreislaufwirtschaft spielen, wie Energie gespeichert werden kann und vieles mehr finden Sie in der neuen GET.

„GET – GREEN EFFICIENT TECHNOLOGIES“ ist eine Publikation der PuK. Das Fachmedium wird 2023 in deutscher Sprache am 25. Mai und 7. November als Print- und Digitalausgabe und am 5. Juli und 29. November in englischer Sprache ausschließlich als digitale Ausgabe erscheinen.

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Wasserstoffwirtschaft<br />

Regelungstechnik<br />

Abb. 4: Fluidische Herzstücke der Brennstoffzellen-Prüfstände sind die Massendurchflussregler (MFC) der Typen 8742 und 8746. Sie übernehmen<br />

die „intelligente“ Regelung und Dosierung der Luft- und Wasserstoffmenge.<br />

auf die Nennweite bezogenen Nenndruckes<br />

dichtschließend, haben also<br />

eine integrierte Absperrfunktion.<br />

Der Betätigungsanker des Ventils ist<br />

reibungs arm gelagert, was zu einem<br />

optimierten Stell verhalten führt.<br />

Durch das gute Ansprechverhalten<br />

sind die Ventile für die anspruchsvollen<br />

Prüfstand anwendungen also<br />

bestens geeignet, insbesondere auch<br />

für die präzise Regelung des Stackdruckes,<br />

sowohl auf Anoden- als<br />

auch auf Kathodenseite. Während<br />

typischerweise der Drucktransmitter<br />

auf der Eingangsseite platziert wird,<br />

erzeugt das Proportional ventil einen<br />

Rückdruck auf der Ausgangsseite des<br />

Stacks, um so den Stackinnendruck<br />

zu regeln. Alternativ zu elektromagnetischen<br />

Proportionalventilen der<br />

Typen 2875 kommen bei größeren<br />

erforderlichen Nennweiten kompakte<br />

elektro motorische Ventile der<br />

Typen 3280 oder 3285 zum Einsatz.<br />

Durchfluss regeln und<br />

Füllstand erfassen<br />

Fluidische Herzstücke der Brennstoffzellen-Prüfstände<br />

sind die Massendurchflussregler<br />

der Typen 8742<br />

und 8746 (Abb. 4). Sie übernehmen<br />

die „intelligente“ Regelung und Dosierung<br />

der Luft- und Wasserstoffmenge.<br />

Der direkt im Gasstrom<br />

befindliche, thermische Durchflusssensor<br />

in MEMS-Ausführung<br />

(mikroelektro mechanisches System)<br />

erreicht sehr kurze Reaktionszeiten<br />

und eine hohe Messgenauigkeit bei<br />

langzeitstabiler Kalibrierung. Hochauflösende,<br />

direktwirkende Proportionalventile<br />

als Stellglieder und der<br />

integrierte Regler sorgen für hervorragende<br />

Regeleigenschaften. Damit<br />

gewährleisten die Geräte eine<br />

feinfühlige und präzise Regelung<br />

unabhängig von Störgrößen wie<br />

Druckschwankungen oder temporär<br />

auftretenden Strömungs widerständen.<br />

Die magnetischen Füllstand-<br />

Schwimmerschalter (Typ 8181)<br />

unterstützen an beiden Back Pressure<br />

Units des Prüfstands die<br />

Kondensat -Ausleitung. „Einer davon<br />

arbeitet als Sicherheitsschalter, um<br />

bei der automatischen Entleerung ein<br />

Ausgasen über die Abwasserleitung<br />

zu verhindern“, ergänzt Dr. Wagner.<br />

Die weiteren Schwimmer sind in den<br />

Befeuchter einheiten integriert und<br />

regeln die automatische Befüllung.<br />

Die Füllstand-Schwimmerschalter<br />

haben im feststehenden Schalterteil<br />

hermetisch gekapselte, als Wechsler<br />

oder Öffner/Schließer ausgelegte<br />

Reed-Kontakte. Im beweglichen<br />

Schalterteil wird der Schaltvorgang<br />

über Magnete ausgelöst. Ein zylindrisches<br />

Gewinde erleichtert den Einbau<br />

im Behälter.<br />

Da sich die fluidischen Komponenten<br />

mittlerweile im praktischen<br />

Einsatz bewährt haben, werden<br />

SEGULA Technologies und Bürkert<br />

auch in Zukunft weiter zusammenarbeiten.<br />

„Bei Prüfaufbauten für<br />

Elektro lyseure werden wir ebenfalls<br />

auf die wasserstofferprobten Komponenten<br />

setzen und vom Know-how<br />

der Fluidik experten profitieren“, so<br />

Dr. Wagner abschließend.<br />

Autor: Dominik Fröhlich<br />

Industrie-Applikationsexperte<br />

Energie & Transport bei<br />

Bürkert Fluid Control Systems<br />

Weitere Informationen zum Thema<br />

finden Sie unter:<br />

www.buerkert.de/wasserstoff<br />

<strong>GREEN</strong> <strong>EFFICIENT</strong> <strong>TECHNOLOGIES</strong> 20<strong>23</strong><br />

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