• Navigation überspringen
  • Zur Navigation
  • Zum Seitenende
Organisationsmenü öffnen Organisationsmenü schließen
Friedrich-Alexander-Universität Lehrstuhl für Energieverfahrenstechnik
  • FAUZur zentralen FAU Website
  1. Friedrich-Alexander-Universität
  2. Technische Fakultät
  3. Department Chemie- und Bioingenieurwesen
Suche öffnen
  • en
  • de
  • Mein Campus
  • UnivIS
  • FAU-Lageplan
  1. Friedrich-Alexander-Universität
  2. Technische Fakultät
  3. Department Chemie- und Bioingenieurwesen
Friedrich-Alexander-Universität Lehrstuhl für Energieverfahrenstechnik
Menu Menu schließen
  • Lehrstuhl
    • MitarbeiterInnen
    • Raumbelegung
    • Stellenangebote
    Portal Lehrstuhl
  • Neuigkeiten
    • Aktuelles
    • Veranstaltungen
    • Promotionsgalerie
    Portal Neuigkeiten
  • Studium und Lehre
    • Lehrveranstaltungen
    • Aktuelle Abschlussarbeiten
    • Studiengang Energietechnik
    Portal Studium und Lehre
  • Forschung
    • Schwerpunkte Prof. Karl
      • Thermochemische Stoffwandlung und Chemische Energiespeicherung
      • Thermische Speichersysteme und Carbon Capture
      • Energiesysteme und Energiewirtschaft
    • Schwerpunkte Prof. Herkendell
    • Ausstattung
    • Publikationen
    • Forschungsnetzwerke
    Portal Forschung
  • Kontakt
    • Anfahrtsbeschreibung
    Portal Kontakt
  1. Startseite
  2. Forschung
  3. Schwerpunkte Prof. Karl
  4. Thermochemische Stoffwandlung und Chemische Energiespeicherung
  5. Regenerativer Wasserstoff im Erdgasnetz

Regenerativer Wasserstoff im Erdgasnetz

Bereichsnavigation: Forschung
  • Schwerpunkte Prof. Karl
    • Thermochemische Stoffwandlung und Chemische Energiespeicherung
      • BMEL-Projekt: FlexBiomethane
      • BMWi-Projekt: Ash-to-Gas
      • BMWi-Projekt: BiogasGoesHydrogen
      • BMWi-Projekt: FlexSOFC
      • BMWi-Projekt: IntenseMethane
      • BMWi-Projekt: KonditorGas
      • BMWi-Projekt: ORBIT
      • BMWi-Projekt: ORBIT II
      • BMWi-Projekt: Power-to-Biogas
      • CO2freeSNG
      • CO2freeSNG 2.0
      • EnCN – Teilprojekt Große Speicher
      • EU-Projekt CarbonNeutralLNG
      • EU-Projekt i³upgrade
      • Lastflexible Hochtemperatur-Elektrolyse
      • Regenerativer Wasserstoff im Erdgasnetz
    • Thermische Speichersysteme und Carbon Capture
    • Energiesysteme und Energiewirtschaft
  • Schwerpunkte Prof. Herkendell
  • Publikationen
  • Forschungsnetzwerke
  • Ausstattung

Regenerativer Wasserstoff im Erdgasnetz

BHC-Projekt: Regenerativer Wasserstoff im Erdgasnetz

Das BHC (Bavarian Hydrogen Center) ist ein Kooperationsprojekt der FAU mit anderen Forschungseinrichtungen. Bei dem Forschungsprojekt suchen die beteiligten Wissenschaftler nach Möglichkeiten zur Gewinnung und Nutzung von Wasserstoff aus ausschließlich regenerativen Quellen. Außerdem wollen die Forscher den systematischen Ausbau der chemischen Energiespeicherung mit Wasserstoff vorantreiben.

Teilprojekt I.2.2: Erzeugung von Wasserstoff aus regenerativen Quellen im Erdgasnetz durch partielle Reformierung

Laufzeit: 01.05.2012 – 30.06.2015

logo_bavarian_gov

Bayerische Staatsregierung

BHC_karte

  • Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

LS für Chemische Reaktionstechnik (Prof. Wasserscheid, Prof. Schwieger)

LS für Thermische Verfahrenstechnik (Prof. Arlt, Prof. Kaspereit)

LS für Technische Thermodynamik (Prof. Wensing)

LS für Prozessmaschinen und Anlagentechnik (Prof. Schlücker)

Erlangen Catalysis Resource Center (Prof. Hartmann)

  • Technische Universität München

LS für Thermodynamik (Prof. Sattelmayer)

  • Universität Bayreuth

Zentrum für Energietechnik (ZET) (Prof. Brüggemann)

  • Hochschule Amberg-Weiden

Institut für Energietechnik (Prof. Brautsch)

  • Fraunhofer-Institut UMSICHT Institutsteil Sulzbach-Rosenberg (Prof. Hornung)
  • Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion (Prof. Schlögl)

Ein möglicher Ansatz Überschussstrom aus Windenergie und Photovoltaik zu speichern, besteht in der katalytischen Niedertemperatur-Reformierung von Erdgas unter Ausnutzung der Speicherkapazitäten des bestehenden Erdgasnetzes. Durch die endotherme Umsetzung zu Wasserstoff kann Energie in Form von Reaktionsenthalpie zwischengespeichert werden um Schwankungen bei der Stromproduktion auszugleichen.

Reaktionsgleichungen der im Erdgas enthaltenen Hauptkomponente Methan:

CH4 + H2O ⇄ 3 H2 + CO ΔHR= +206 kJ/mol
CO + H2O ⇄ H2 + CO2 ΔHR= -41 kJ/mol
BRG: CH4 + 2 H2O ⇄ 4 H2 + CO2 ΔHR= +165 kJ/mol

Wie das Gleichungssystem zeigt, können so idealerweise 165 kJ pro umgesetztem Mol Methan gespeichert werden. Dies entspricht einer energetischen Aufwertung des Produktgases von 20-25 % in Abhängigkeit von den Reaktionsbedingungen.

Dr. Katharina Großmann bei der Bedienung des Monotube-Steam Reformers Monotube-Steam Reformer mit geöffnetem Ofen, glühende Heizwendeln

Katharina Großmann bei der Bedienung des Monotube-Steam Reformers

Ansprechpartner:

Dr.-Ing. Peter Treiber

Dr.-Ing. Peter Treiber

Department Chemie- und Bioingenieurwesen (CBI)
Lehrstuhl für Energieverfahrenstechnik

  • Telefon: 09115302-99035
  • E-Mail: peter.treiber@fau.de

Weitere Hinweise zum Webauftritt

Schlagwörter

ABBY-Net ACHEMA AIChe Ash-to-Gas Auf AEG Bayern Innovativ Biologische Methanisierung Biomassefeuerung Collegium Alexandrinum E-Mobilität EnergieCampus Energiepreisstudie Energiespeicher Energiestudie Energiesystemanalyse Energietechnik Energiewende Exkursion FAU Strompreisstudie Forschungskolloquium Bioenergie FuelBand Hannover Messe Heatpipe Heatpipe Reformer Homepage Klimawende Konferenz Lange Nacht der Wissenschaften Lehre Markttage Messe methanation Methanisierung ORBIT Pilotanlage Power-to-Gas ProcessNet Second Generation Fuels SOFC Stirling Studierende USA Webauftritt Wirbelschicht wordpress
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Lehrstuhl für Energieverfahrenstechnik

Fürther Straße 244f
90429 Nürnberg
  • Impressum
  • Datenschutz
  • Barrierefreiheit
  • Facebook
  • Twitter
Nach oben