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Chemische Wasserstoffspeicher werden als neue Medien zur Speicherung und zum Transport von Wasserstoff erforscht Dabei dienen diese Stoffe nur als Transportmedium und werden nicht verbraucht sondern im Kreislauf gefuhrt Beispiele fur derartige Stoffe sind flussige organische Wasserstofftragermaterialien Liquid Organic Hydrogen Carriers LOHC 1 Schema der Energiespeicherung uber reversible chemische WasserstoffspeicherungDas Prinzip der chemischen Wasserstoffspeicher ist an einem energiereichen Ort erzeugte Energie zu nutzen um die energiearme Form des Tragerstoffs in einer chemischen Reaktion mit Energie z B elektrolytisch hergestelltem Wasserstoff zu beladen Durch die Anreicherung mit Wasserstoff speichert das Medium dessen chemische Energie Dieses mit Wasserstoff angereicherte Material kann verlustfrei uber grosse Zeitraume gelagert mit hoher Energiedichte transportiert und verteilt werden Am Ort und zur Zeit des Energiebedarfs wird die energiereiche Form unter Freisetzung von Wasserstoff wieder energetisch entladen und zum Ort der Energieerzeugung zuruckgebracht Dort steht sie zur erneuten Energieaufnahme bereit Hierdurch lassen sich Leistungsschwankungen bei der Energieerzeugung auffangen Somit kann die ursprunglich als elektrischer Strom vorliegende Energie gespeichert transportiert und z B in Verbindung mit Brennstoffzellen wieder in Strom ruckverwandelt werden Bei geeigneter Integration des entsprechenden Speichersystems beispielsweise in Wohnhausern kann die Abwarme des Prozesses genutzt werden um das Gebaude zu beheizen 2 Inhaltsverzeichnis 1 Wasserstoffspeicher im engeren Sinne 1 1 N Ethylcarbazol 1 2 Methylcyclohexan 1 3 Amminborane 1 4 Ameisensaure 1 5 Methylformiat 1 6 Dibenzyltoluol 2 Wasserstoffspeicher im weiteren Sinne 3 EinzelnachweiseWasserstoffspeicher im engeren Sinne BearbeitenAls Wasserstoffspeicherung im engeren Sinne konnen chemische Konversionen von Wasserstoff gezahlt werden bei denen der Wasserstoff wieder als solcher zuruckgewonnen wird und nicht irreversibel in einen anderen Brennstoff umgewandelt wird Die wichtigsten Typen sind Metallhydride und Flussige organische Wasserstofftrager N Ethylcarbazol Bearbeiten nbsp Hydrierung und Dehydrierung von N EthylcarbazolGegenwartig steht im Kern der aktuellen Forschung an Flussigen Organischen Wasserstofftragern eine Substanz N Ethylcarbazol die Mitte der 2000er Jahre von der US Firma Air Products als Wasserstoffspeicher vorgeschlagen patentiert und im Rahmen offentlich geforderter Projekte untersucht wurde Dieses wird in einem exothermen Prozess unter Druck und mit erhohter Temperatur in die mit Wasserstoff beladene Perhydro Verbindung hydriert Das konnte an einer Windkraftanlage oder einer Photovoltaikanlage geschehen Dieses nun mit Energie angereicherte Material kann verlustfrei uber grosse Zeitraume gelagert mit hoher Energiedichte transportiert und unter Nutzung der heutigen Infrastruktur Pipeline Tankschiff Tanklager Tankstelle verteilt werden An der Verbrauchsstelle z B in einem Brennstoffzellenfahrzeug wird unter Zufuhr von Warme bei zwischen 100 und 200 C der Wasserstoff wieder frei Bei beiden Prozessen werden neuartige Katalysatoren eingesetzt 1 3 Die Perhydro Verbindung hat einen Heizwert von 1 9 kWh kg Fur die Erzeugung aus N Ethylcarbazol mussen dem Prozess 2 8 kWh kg zugefuhrt werden Die Differenz 0 9 kWh kg fallt als Abwarme an und konnte an Ort und Stelle genutzt werden um den Wirkungsgrad zu erhohen Der Heizwert der Perhydro Verbindung liegt damit etwa bei einem Funftel von Benzin Da Brennstoffzellen aber erheblich effizienter arbeiten als Verbrennungsmotoren lassen sich mit Carbazol Reichweiten konventioneller Pkw mit verdoppeltem Tankvolumen realisieren 4 Bei der Speicherung elektrischer Energie mit Hilfe von N Ethylcarbazol kann ein deutlich hoherer energetischer Wirkungsgrad erreicht werden als bei vergleichbaren Ansatzen wie dem Sabatier Prozess 5 Die Perhydro Form von N Ethylcarbazol ist wesentlich sicherer als der hochentzundliche Wasserstoff Methylcyclohexan Bearbeiten Bereits in den 1980er Jahren gab es weitreichende Versuche mit Toluol das durch Hydrierung zu Methylcyclohexan umgewandelt wird Die Grundidee dieser Variante kam 1975 aus den USA und wurde 1979 am Paul Scherrer Institut in der Schweiz zusammen mit der ETH Zurich weiterentwickelt Der gesamte Kreislauf wird als Methylcyclohexan Toluol H2 System MTH bezeichnet Aufgrund der schwierigen Dehydrierbarkeit von nicht heterocyclischen Verbindungen hat sich der Schwerpunkt der Forschung aber zu anderen Tragermaterialien hin verschoben Amminborane Bearbeiten Amminborane lassen sich prinzipiell ebenfalls hydrieren und dehydrieren Die einfachste Form davon ist das Amminboran NBH4 bzw NBH6 im hydrierten Zustand Im sauren Medium lasst sich hydriertes Amminboran hydrolysieren wobei Wasserstoff freigesetzt wird 6 Eine Regenerierung aus der entstehenden Ammonium Borsaure Losung ist technisch jedoch nicht realisierbar Dementsprechend handelt sich dabei eher um einen Einweg Wasserstoffspeicher Eine katalytische Dehydrierung ohne Zersetzung des Ammoniumborans ist prinzipiell zwar moglich Die Regenerierung aber dennoch schwierig Als Alternative werden deshalb seit einiger Zeit heterocyclische Aminborane als potentielle Wasserstoffspeicher untersucht 7 Der Schwerpunkt der entsprechenden Forschung liegt hier aber gegenwartig noch auf der Synthese der Verbindungen die sehr anspruchsvoll ist 8 Die Speicherdichte von Amminboranen ware prinzipiell sehr hoch 12 1 Gew bei NBH6 7 1 Gew bei C4NBH12 Da Amminborane aber nicht ohne Losungsmittel handhabbar sind ist die faktische Speicherdichte erheblich geringer Ameisensaure Bearbeiten Prinzipiell kann auch Ameisensaure als Tragersubstanz fur Wasserstoff dienen Durch katalytische Zersetzung lasst sich daraus Wasserstoff freisetzen 9 Allerdings ist die Bildung von Ameisensaure aus Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid thermodynamisch sehr ungunstig und die Synthese daher mit einem hohen Energiebedarf verbunden 10 Methylformiat Bearbeiten Durch eine Dehydrierung eines Methylformiat Wasser Gemischs im Druckreaktor in Gegenwart eines Ruthenium Katalysators wird Wasserstoff und Kohlendioxid freigesetzt Die Freisetzung erfolgt deutlich schneller als bei Ameisensaure oder Methanol Bei einer katalytischen Herstellung von Methylformiat aus Kohlendioxid Wasserstoff und Methanol das ebenfalls CO2 basiert produziert werden kann ist die Verwendung als Wasserstoffspeicher CO2 neutral und erfullt die Kriterien einer Kreislaufwirtschaft 11 12 Dibenzyltoluol Bearbeiten Seit 2016 wird Dibenzyltoluol auch als Marlotherm bezeichnet als Wasserstoffspeicher untersucht Die Speicherkapazitat betragt 600 l Wasserstoff je Liter Dibenzyltoluol 13 Wasserstoffspeicher im weiteren Sinne BearbeitenDaneben existieren auch Ansatze zur chemischen Wasserstoffspeicherung bei denen in der Nutzungsphase der Wasserstoff nicht zuruckgewonnen wird sondern der Wasserstoffspeicher umgesetzt verbrannt wird Der Trager wird bei all diesen Ansatzen nicht recycelt Beispiele fur mogliche Konversionsmethoden sind Die Herstellung von Methan aus H2 und CO2 vergl Sabatier Prozess Windgas Die Herstellung von Methanol aus H2 und CO2 bzw CO Die Herstellung von Ammoniak aus H2 und N2 vergl Haber Bosch Verfahren Die Hydrierung von Kohle Bergius Verfahren oder Fischer Tropsch Verfahren Dadurch dass kein elementarer Wasserstoff zuruckgewonnen wird weicht die Art der Nutzung der gespeicherten Energie unter Umstanden von der Wasserstoffspeicherung im engeren Sinne ab Einzelnachweise Bearbeiten a b Daniel Teichmann Wolfgang Arlt Peter Wasserscheid Raymond Freymann A future energy supply based on Liquid Organic Hydrogen Carriers LOHC In Energy and Environmental Science Nr 4 2011 S 2767 2773 doi 10 1039 C1EE01454D Erlanger Forscher testen Energiespeicher der Zukunft In nordbayern de 11 August 2012 abgerufen am 24 August 2012 Strom lasst sich speichern Forschung mit Wasserstoff lauft auf Hochtouren In vdi nachrichten com 12 August 2011 abgerufen am 11 Januar 2014 Bernd Otterbach Wundermittel Carbazol Der weite Weg in die Serie Memento des Originals vom 5 November 2014 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www automobil industrie vogel de Automobilindustrie online 7 Juli 2011 B Muller K Muller D Teichmann W Arlt Energiespeicherung mittels Methan und energietragenden Stoffen ein thermodynamischer Vergleich In Chemie Ingenieur Technik 83 No 11 2011 S 1 13 doi 10 1002 cite 201100113 F H Stephens V Pons R T Baker Ammonia borane the hydrogen source par excellence In Dalton Transactions 25 2007 S 2613 2626 doi 10 1039 B703053C Patrick G Campbell Lev N Zakharov Daniel J Grant David A Dixon Shih Yuan Liu Hydrogen Storage by Boron Nitrogen Heterocycles A Simple Route for Spent Fuel Regeneration In Journal of the American Chemical Society Band 132 Nr 10 Marz 2010 S 3289 3291 doi 10 1021 ja9106622 Adam J V Marwitz Eric R Abbey Jesse T Jenkins Lev N Zakharov Shih Yuan Liu Diversity through Isosterism The Case of Boron Substituted 1 2 Dihydro 1 2 azaborines In Organic Letters Band 9 Nr 23 November 2007 S 4905 4908 doi 10 1021 ol702383u B Loges A Boddien F Gartner H Junge M Beller Catalytic Generation of Hydrogen from Formic acid and its Derivatives Useful Hydrogen Storage Materials In Topics in Catalysis Vol 53 Nr 13 14 2010 S 902 914 doi 10 1007 s11244 010 9522 8 I Schmidt K Muller W Arlt Evaluation of Formic Acid Based Hydrogen Storage Technologies In Energy amp Fuels Vol 28 Nr 10 2014 S 6540 6544 doi 10 1021 ef501802r Wasserstoff marsch Der Energietrager der Zukunft wird am LIKAT aus einem einfachen Ester gewonnen PDF Leibniz Institut fur Katalyse Juni 2023 abgerufen am 28 Juni 2023 Rui Sang Zhihong Wei Yuya Hu Elisabetta Alberico Duo Wei Xinxin Tian Pavel Ryabchuk Anke Spannenberg Rauf Razzaq Ralf Jackstell Jonas Massa Peter Sponholz Haijun Jiao Henrik Junge Matthias Beller Methyl formate as a hydrogen energy carrier In Nature Catalysis Band 6 Nr 6 2023 S 543 550 doi 10 1038 s41929 023 00959 8 LOHC Eine Pfandflasche fur Wasserstoff HZwei Blog 11 Mai 2016 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Chemische Wasserstoffspeicher amp oldid 238304226