Beitrag zur Optimierung von Wasserstoffdruckbehältern

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Details

Philipp Andreas Rosen untersucht Ansätze zur Optimierung von Wasserstoffdruckgasspeichern für die automotive Anwendung. In den Vordergrund stellt er die Optimierung der Speichergeometrie und die thermischen Eigenschaften des Zylindermaterials. Die Geometrieoptimierung gliedert sich in zwei Hauptaspekte: Zum einen bewertet der Autor die konventionelle, zylindrische Speicherform mit einem 1D-Modell. Zum anderen untersucht er verschiedene Speichergeometrien. Zwei favorisierte Formen bildet er anschließend zur Analyse in CFK-gerechten FEM-Simulationen ab. Zur thermischen Optimierung betrachtet der Autor insbesondere den Tankinnenbehälter (Liner) mit dem Ziel, Wärme aus dem Zylinder besser nach außen zu transportieren. Dazu versetzt er Linermaterialien mit Füllstoffen in unterschiedlichen Füllgraden und untersucht deren thermische sowie mechanische Eigenschaften. Die ermittelten thermischen Materialeigenschaften werden abschließend in CFD-Simulationen verwendet, um das Potenzial von thermisch verbesserten Typ IV-Zylindern (Typ IV advanced) zu bewerten.

Der Autor

Philipp Andreas Rosen ist Entwicklungsingenieur im Bereich Gasspeichersysteme für CNG und Wasserstoff.


Autorentext

Philipp Andreas Rosen ist Entwicklungsingenieur im Bereich Gasspeichersysteme für CNG und Wasserstoff.


Inhalt
Geometrieoptimierung von CGH2-Speichern.- Konventionelle und alternative Drucktankgeometrien.- Thermisch optimierte Typ IV-Zylinder.- Potenzial gefüllter Kunststoffe (CFD-Simulation).

Weitere Informationen

  • Allgemeine Informationen
    • GTIN 09783658211233
    • Sprache Deutsch
    • Genre Wärme-, Energie- & Kraftwerktechnik
    • Größe H210mm x B148mm x T12mm
    • Jahr 2018
    • EAN 9783658211233
    • Format Kartonierter Einband
    • ISBN 978-3-658-21123-3
    • Veröffentlichung 08.03.2018
    • Titel Beitrag zur Optimierung von Wasserstoffdruckbehältern
    • Autor Philipp Andreas Rosen
    • Untertitel Thermische und geometrische Optimierung für die automobile Anwendung
    • Gewicht 266g
    • Herausgeber Springer
    • Anzahl Seiten 172
    • Lesemotiv Verstehen

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