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Die Hochtemperatur Polymerelektrolytmembran Brennstoffzelle HT PEMFC englisch High Temperature Polymer Electrolyte Membrane fuel cell auch High Temperature Proton Exchange Membrane fuel cell Hochtemperatur Protonenaustauschmembran Brennstoffzelle ist ein Typ der PEM Brennstoffzelle der bei Temperaturen zwischen 120 C und 200 C betrieben werden kann 1 HT PEM Brennstoffzellen werden ublicherweise fur stationare und mobile Anwendungen verwendet Die HT PEM Brennstoffzelle wird zumeist mit Wasserstoff haltigem Gas wie Reformatgas welches beispielsweise aus der Reformierung von Methanol Ethanol Erdgas oder LPG gebildet wird betrieben Inhaltsverzeichnis 1 Prinzip 1 1 Starken 1 2 Schwachen 2 Anwendungen 3 Siehe auch 4 EinzelnachweisePrinzip BearbeitenDie HT PEM Brennstoffzelle wurde im Jahr 1995 entwickelt um PEM Brennstoffzellen bei einer hoheren Zelltemperatur zu betreiben mit dem Ziel eine geringere Empfindlichkeit gegenuber Verunreinigungen im Brennstoff Gas zu erreichen 2 Damit gehort die HT PEM Brennstoffzellen Technologie zu den jungsten Brennstoffzellen Typen HT PEM Brennstoffzellensysteme werden seit Beginn des 21 Jahrhunderts von mehreren Unternehmen produziert nbsp Mit Phosphorsaure dotierte PBI Membran fur eine HT PEM BrennstoffzelleDie Membran besteht aus einem saure und temperaturbestandigen Polymer welches die Fahigkeit besitzt Saure zu absorbieren wobei die Saure als Elektrolyt fungiert 3 Ublicherweise wird Polybenzimidazol PBI als Membran verwendet und Phosphorsaure als Elektrolyt 4 Die HT PEM Brennstoffzellentechnologie ist der Phosphorsaurebrennstoffzelle PAFC ahnlich unterscheidet sich jedoch darin dass bei der HT PEMFC eine Polymermembran als Elektrolyttrager verwendet wird wodurch mobile Anwendungen fur die HT PEMFC moglich sind Wahrend die konventionelle PEM Brennstoffzelle auch Niedertemperatur Polymerelektrolytmembran Brennstoffzelle NT PEMFC engl LT PEMFC mit Wasserstoff hoher Reinheit je nach PEM Brennstoffzellensystem Hersteller mind 99 9 geforderte Reinheit betrieben werden muss weist die HT PEM Brennstoffzelle eine deutlich geringere Empfindlichkeit gegenuber Verunreinigungen bzw Katalysatorgiften auf und wird deshalb ublicherweise mit Reformatgas mit einer Wasserstoff Konzentration zwischen 50 und 75 betrieben Aufgrund der geringen Empfindlichkeit gegenuber Verunreinigungen und aufgrund der protonenleitenden Membran wird die Membran Elektroden Einheit MEA der HT PEM Brennstoffzelle als der einzige Brennstoffzellen MEA Typ kommerziell auch zur elektrochemischem Wasserstoff Abtrennung verwendet um aus verunreinigten oder stark verdunnten wasserstoffhaltigen Gasen effizient hochreinen Wasserstoff abzutrennen 5 Im Gegensatz zur NT PEM Brennstoffzelle welche auf Kohlenmonoxid Konzentrationen von wenigen Millionstel empfindlich ist werden HT PEM Brennstoffzellen bei Kohlenmonoxid Konzentrationen bis zu etwa 3 Vol betrieben 6 Um bei Betrieb mit Kohlenmonoxid haltigem Reformatgas eine Emission von Kohlenmonoxid zu vermeiden oder weitgehend zu vermindern wird in HT PEM Brennstoffzellensystemen ublicherweise das Kohlenmonoxid aus dem Abgas beispielsweise katalytisch zu Kohlenstoffdioxid oxidiert HT PEM Brennstoffzellen werden gewohnlich bei einer Zelltemperatur von 150 bis 180 C betrieben Die niedrige Empfindlichkeit gegenuber Verunreinigungen ermoglicht die Verwendung von Brennstoffen wie Methanol Ethanol Erdgas LPG DME synthetisches Benzin Ammoniak und vielen weiteren Brennstoffen welche in einem Reformer zu wasserstoff haltigem Gas reformiert werden konnen beispielsweise mit CO2 CO oder N2 als Verunreinigung Dadurch kann im Gegensatz zur NT PEMFC das Systemdesign einfach gehalten werden da keine aufwandigen Reinigungsprozesse zum Aufreinigen des Reformatgases notig sind 7 Starken Bearbeiten Kein Wassermanagement zur Befeuchtung der Membran notig im Gegensatz zur NT PEM Brennstoffzelle 8 Die Abwarme des Brennstoffzellen Stacks mit einer Temperatur von 130 bis 180 C kann fur eine Kraft Warme Kopplung engl combined heat and power CHP genutzt werden im Gegensatz zur NT PEMFC und DMFC bei welcher die Abwarmetemperatur des Stacks mit weniger als 80 C zu gering fur eine effiziente Nutzung ist 9 10 Eine einfache Kuhlung des Stacks ist moglich aufgrund der hoheren Stacktemperatur im Vergleich zur NT PEM Brennstoffzelle Warmeaustauscherflachen Kuhlleistung 11 Verschiedene Brennstoffe welche in einem Reformer zu wasserstoff reichem Gas reformiert werden konnen konnen verwendet werden z B Methanol Ethanol Propanol Bio Butanol Bio Glycerin Methan Ethan Propan Butan OME Benzin Ammoniak 12 13 14 Der Einsatz von Kunststoff Komponenten und Elastomer Dichtungen im Stack ist moglich im Gegensatz zur SOFC Brennstoffzelle Sowohl pure Brennstoffe als auch Wasser Brennstoff Mischungen sind anwendbar abhangig vom Brennstoffzellen Systemdesign Der Einsatz von regenerativen Brennstoffen ist moglich Wasserstoff mit geringer Reinheit kann als Brennstoff verwendet werden Wasserstoff mit geringer Reinheit ist kostengunstiger als hochreiner Wasserstoff der fur wasserstoffbetriebene NT PEM Brennstoffzellen verwendet wird Die Moglichkeit der Verwendung von kostengunstigen Brennstoffen beispielsweise Methanol ermoglicht geringere Brennstoffkosten pro Kilowattstunde im Vergleich zu Brennstoffen wie Wasserstoff z B bei wasserstoffbetriebenen NT PEM Brennstoffzellen oder Diesel z B bei Generatoren Siehe als Beispiel die Brennstoffkosten im Artikel RMFC Ein einfaches Systemdesign ist moglich beispielsweise ist im Gegensatz zu einem Reformer Brennstoffzellensystem mit NT PEM Brennstoffzelle keine Reinigungsstufe zur Aufreinigung des Reformatgases fur ein Reformer Brennstoffzellensystem mit HT PEM Brennstoffzelle notig 15 Kein Crossover von Brennstoff durch die Membran beispielsweise im Gegensatz zur Direktmethanolbrennstoffzelle oder zur Direktethanolbrennstoffzelle 16 Kalte Lagertemperaturen unter 0 C sind nicht problematisch fur die HT PEM Brennstoffzellen Membran im Vergleich manchen anderen Brennstoffzellentypen z B DMFC oder NT PEMFC bei denen die Membran durch Bildung von Wasserkristallen zerstort werden kann Schwachen Bearbeiten Langere Start Zeit notig im Vergleich zu Niedertemperatur Brennstoffzellen Zeit zum Heizen von Stack und Reformer Deshalb ist die Hybridisierung mit einer Batterie in vielen Anwendungsfallen notwendig Eine System Komponente zum Aufheizen des Stacks beim Start ist notig im Vergleich zu NT PEM und DMFC Systemen Aufgrund einer etwas schlechteren UI Kennlinie der HT PEM Brennstoffzelle als bei der NT PEM Brennstoffzelle sind mehr Zellen notig um hohe Leistung oder einen der NT PEM Brennstoffzelle ahnlich hohen elektrischen Wirkungsgrad zu erreichen z B fur el System Wirkungsgrad uber 45 Hohere Stack Kosten hoheres Stack Volumen und hoheres Stack Gewicht im Vergleich zur NT PEMFC Technologien zur Erreichung einer besseren UI Kennlinie der HT PEMFC befinden sich in der Grundlagenforschung Der Platingehalt in der Membran Elektroden Einheit MEA ist mit ca 8 14 g Pt pro kW zwar geringer als in manchen anderen Brennstoffzellentypen z B DMFC jedoch hoher als in der NT PEM Brennstoffzelle Platin Recycling gegebenenfalls in Erwagung zu ziehen Die Entwicklung von platin freien Elektroden fur HT PEM Brennstoffzellen befindet sich in der Grundlagenforschung 17 Wenn organische Brennstoffe verwendet werden werden Kohlenstoffdioxid und gegebenenfalls Spuren von Kohlenmonoxid emittiert Konzentration abhangig vom Systemdesign ublicherweise CO Konzentration bei weitem niedriger als im Abgas von Verbrennungsmotoren Manche System Komponenten mussen hoheren Temperaturen standhalten als in NT PEM Brennstoffzellen und DMFC was die Auswahl der verwendbaren Materialien einschrankt z B Polymere mit Bestandigkeit bis 120 180 C Anwendungen BearbeitenHT PEM Brennstoffzellensysteme werden fur stationare und mobile Anwendungen eingesetzt 18 Bis dato wurden vor allem mit Erdgas Ethanol Methanol sowie mit Propan Butan betriebene Systeme welche eine HT PEM Brennstoffzelle enthalten entwickelt Aktuell ist kommerziell unter Verwendung der HT PEM Technologie von Unternehmen vor allem das mit Methanol betriebene Reformer Methanol Brennstoffzellen System im Fokus und wird beispielsweise als Ersatz von Generatoren z B Off Grid Anwendungen Backup Power unterbrechungsfreie Stromversorgung Notstromversorgung Auxiliary Power Unit und als Reichweitenverlangerer Range Extender von Elektrofahrzeugen z B Sportwagen RG Nathalie angeboten Ublicherweise wird das HT PEM Brennstoffzellensystem mit einer Batterie hybridisiert betrieben Hersteller von Brennstoffzellensystemen die die Verwendung von HT PEM Technologie angeben sind zum Beispiel Blue World Technologies ApS Aalborg Danemark SerEnergy A S ebenfalls Aalborg Danemark Siqens GmbH Munchen Deutschland Siehe auch BearbeitenListe der Wasserstofftechnologien Reformed Methanol Fuel CellEinzelnachweise Bearbeiten Samuel Simon Araya High temperature PEM fuel cells degradation amp durability dissertation submitted to the Faculty of Engineering and Science at Aalborg University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Aalborg University Department of Energy Technology Aalborg 2012 ISBN 978 87 92846 14 3 Samuel Simon Araya Fan Zhou Vincenzo Liso Simon Lennart Sahlin Jakob Rabjerg Vang Sobi Thomas Xin Gao Christian Jeppesen Soren Knudsen Kaer A comprehensive review of PBI based high temperature PEM fuel cells In International Journal of Hydrogen Energy Band 41 Nr 46 2016 S 21310 21344 doi 10 1016 j ijhydene 2016 09 024 englisch Thomas J Schmidt Durability and Degradation in High Temperature Polymer Electrolyte Fuel Cells In ECS Transactions Band 1 Nr 8 2019 ISSN 1938 6737 S 19 31 doi 10 1149 1 2214541 englisch S Yu L Xiao B C Benicewicz Durability Studies of PBI based High Temperature PEMFCs In Fuel Cells Band 8 Nr 3 4 2008 ISSN 1615 6854 S 165 174 doi 10 1002 fuce 200800024 englisch Protonenleitende Membran BASF abgerufen am 9 Juli 2021 S H Eberhardt T Lochner F N Buchi T J Schmidt Correlating Electrolyte Inventory and Lifetime of HT PEFC by Accelerated Stress Testing In Journal of The Electrochemical Society Band 162 Nr 12 2015 ISSN 0013 4651 S F1367 F1372 doi 10 1149 2 0591512jes englisch Marta Boaventura The influence of impurities in high temperature polymer electrolyte membrane fuel cells performance In International Journal of Hydrogen Energy Band 41 Nr 43 2016 ISSN 0360 3199 S 19771 19780 doi 10 1016 j ijhydene 2016 06 201 englisch Vamsikrishna Bandlamudi The effect of flow field design on the degradation mechanisms and long term stability of HT PEM fuel cell 2018 Online abgerufen am 1 Juli 2021 Alexandros Arsalis Mads P Nielsen Soren K Kaer Modeling and off design performance of a 1kWe HT PEMFC high temperature proton exchange membrane fuel cell based residential micro CHP combined heat and power system for Danish single family households In Energy Band 36 Nr 2 Februar 2011 S 993 1002 doi 10 1016 j energy 2010 12 009 Behzad Najafi Long term performance analysis of an HT PEM fuel cell based micro CHP system Operational strategies In Applied Energy Band 147 2015 ISSN 0306 2619 S 582 592 doi 10 1016 j apenergy 2015 03 043 englisch Mounir Nasri Dave Dickinson Thermal management of fuel cell driven vehicles using HT PEM and hydrogen storage In 2014 Ninth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies EVER Marz 2014 S 1 6 doi 10 1109 EVER 2014 6844107 Comparatative analysis on various reformers supplied with different fuels and integrated with high temperature PEM fuel cells In Chemical Engineering Science Band 154 2 November 2016 ISSN 0009 2509 S 90 99 doi 10 1016 j ces 2016 06 065 Vincenzo Palma Concetta Ruocco Marta Cortese Marco Martino Bioalcohol Reforming An Overview of the Recent Advances for the Enhancement of Catalyst Stability In Catalysts Band 10 Nr 6 2020 S 665 doi 10 3390 catal10060665 Online abgerufen am 13 Juli 2021 Giovanni Cinti Vincenzo Liso Simon Lennart Sahlin Samuel Simon Araya System Design and Modeling of a High Temperature PEM Fuel Cell Operated with Ammonia as a Fuel In Energies Band 13 Nr 18 2020 S 4689 doi 10 3390 en13184689 Online abgerufen am 13 Juli 2021 Sobi Thomas Operational strategies for longer durability of HT PEM fuel cells operating on reformed methanol Aalborg Universitetsforlag 2017 ISBN 978 87 7210 119 4 englisch Online Samuel Simon Araya Vincenzo Liso Xiaoti Cui Na Li Jimin Zhu A Review of The Methanol Economy The Fuel Cell Route In Energies Band 13 Nr 3 2020 S 596 doi 10 3390 en13030596 Online abgerufen am 16 Juli 2021 Rizwan Haider Yichan Wen Zi Feng Ma David P Wilkinson Lei Zhang Xianxia Yuan Shuqin Song Jiujun Zhang High temperature proton exchange membrane fuel cells progress in advanced materials and key technologies In Chemical Society Reviews Band 50 Nr 2 2021 ISSN 1460 4744 S 1138 1187 doi 10 1039 D0CS00296H englisch Stylianos Neophytides Maria K Daletou Nikolaos Athanasopoulos Nora Gourdoupi Emory De Castro Max Schautz High Temperature PEM Fuel Cell Stacks with Advent TPS Meas In E3S Web of Conferences Band 16 2017 ISSN 2267 1242 S 10002 doi 10 1051 e3sconf 20171610002 englisch Online Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Hochtemperatur Polymerelektrolytmembran Brennstoffzelle amp oldid 227822659