Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen: doi:10.22028/D291-37395
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Titel: Modellierung und Simulation eines IR-Messsystems zur Optimierung der Strahlungsintensität für die Wasserstoffqualitätsüberwachung
VerfasserIn: Schott, Marco
Pignanelli, Eliseo
Gratz-Kelly, Sebastian
Schütze, Andreas
HerausgeberIn: Reindl, Leonhard M.
Wöllenstein, Jürgen
Sprache: Deutsch
Titel: Sensoren und Messsysteme : Beiträge der 19. ITG/GMA-Fachtagung 26.-27. Juni 2018 in Nürnberg
Seiten: 315-318
Verlag/Plattform: VDE-Verlag
Erscheinungsjahr: 2018
Erscheinungsort: Berlin
Konferenzort: Nürnberg, Germany
DDC-Sachgruppe: 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau
Dokumenttyp: Konferenzbeitrag (in einem Konferenzband / InProceedings erschienener Beitrag)
Abstract: Aufgrund der Energiewende rückt Wasserstoff als Energieträger immer stärker in den Fokus. Problematisch können selbst geringe Verunreinigungen, z. B. von Methan oder Kohlenmonoxid sein, die in einer Brennstoffzelle leistungsreduzierende Effekte verursachen. Im Extremfall können irreversible Schäden an der Membran der Brennstoffzelle resultieren. Um diese Schäden zu vermeiden, wird hier ein online-fähiges Sensorsystem vorgestellt, das auch geringe Verunreinigungen im (sub-)ppm-Bereich erfassen soll. Das Messsystem beruht dabei auf der nicht-dispersiven Infrarot (NDIR)-Absorption bei einem Druck von bis zu 700 bar. Aufgrund des erhöhten Druckes wird die Empfindlichkeit erhöht, trotzdem sind für die Gewährleistung einer ausreichenden Empfindlichkeit Messweglängen von rund 1 m notwendig. Für die optische Auslegung des Systems sind Punkte wie die nicht-ideal parallele Abstrahlung der IR-Quelle, die Absorption des Gases sowie Mehrfachreflexionen an der Küvettenwand entscheidende Kriterien für die vom Detektor empfangene Strahlungsleistung. Ein hinreichend großes Messsignal ist allerdings für die Messung entscheidend. Mittels Simulation des Strahlengangs wird gezeigt, dass durch Einbringung zusätzlicher Komponenten (Reflektor an der Strahlquelle, Linsen, Verspiegelung der Küvette) die Strahlungsleistung am Detektor wesentlich gesteigert werden kann.
URL der Erstveröffentlichung: https://www.vde-verlag.de/proceedings-de/454683075.html
Link zu diesem Datensatz: urn:nbn:de:bsz:291--ds-373950
hdl:20.500.11880/33835
http://dx.doi.org/10.22028/D291-37395
ISBN: 978-3-8007-4866-2
978-3-8007-4683-5
Datum des Eintrags: 26-Sep-2022
Fakultät: NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät
Fachrichtung: NT - Systems Engineering
Professur: NT - Prof. Dr. Andreas Schütze
Sammlung:SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes

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