Aktuelle Forschungsprojekte

Image Charakterisierung von Supraleitern in Wasserstoffatmosphäre
Image Ressourcenoptimierung und Beschleunigung von Strömungssimulationen mittels künstlicher Intelligenz
Image Wärmeübergang in Ferro-Nanofluiden unter Magnetfeldeinfluss
Image Chemische Wasserbinder/Enteiser für Kältekreisläufe - CheWa
Image Untersuchung von materialabhängigen Parametern
Image Messung Isolierverpackung
Image Seminar Evakuieren und Trocknen von Kälteanlagen
Image Aktives Schichtladesystem für Kaltwasserpufferspeicher
Image Thermostatische Expansionsventile
Image Prüfverfahren zur dynamischen Alterung von Werkstoffen
Image ML-basierte Module für intelligente TGA-Planungssoftware
Image Tribologische Untersuchungen im System Öl-Kältemittel-Werkstoff
Image Phasenauflösende numerische Simulation von Suspensionen
Image Thermosyphon mit in situ beschichtetem Verdampfer
Image Prüfstände für Kälte- und Wärmepumpentechnik
Image Software für Prüfstände

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Wasserstoff- und Methan-Versuchsfeld am ILK

BMWi

Dr. rer. nat. Andreas Kade

+49-351-4081-5117

Gleichzeitig Drücke bis 1000 bar, Temperaturen bis –253°C

Am ILK Dresden wird ein innovatives Versuchsfeld für kryogene Hochdruckanwendungen mit Wasserstoff (H2), Methan (CH4) und Methan-Wasserstoff-Gemischen betrieben. Dieses ermöglicht die Durchführung verschiedener Dienstleistungen, unter anderem:

  • Bauteiltests und ‑qualifizierungen bei Temperaturen von 20 K (−253 °C) bis Raumtemperatur und gleichzeitig Drücken von Hochvakuum bis 1000 bar (bspw. Dichtungstests und Permeationstests).
  • Untersuchung von Be- und Entladevorgängen an kryogenen oder bei Raumtemperatur betriebenen Wasserstoff- und Methanspeichern (bspw. Adsorberspeicher und kryokomprimierter Wasserstoff).
  • Untersuchung von Katalysatoren für die Ortho-Para-Umwandlung von Wasserstoff.
  • Langzeitauslagerung von Bauteilen und Komponenten in Wasserstoff- oder Methanatmosphäre bei bis zu +200 °C und 160 bar zur Untersuchung von Degradationseffekten (bspw. Wasserstoffversprödung).
  • Neu- und Weiterentwicklung von verschiedenen Wasserstoff- und Methan-Komponenten (bspw. Rückkühlsysteme, Latentwärmespeicher, kryogene Druckspeicher, Wärmeübertrager und kryogene Pumpen).
  • Realisierung von Gesamtsystemen für Wasserstoff und Methan.

Das folgende Diagramm zeigt die Wasserstoff-Speicherdichte in Abhängigkeit von Druck und Temperatur:


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