Die Abteilung Reaktionskinetik des INW-3 fokussiert ihre wissenschaftlichen Aktivitäten auf reaktionstechnische Untersuchungen zur Hydrierung und Dehydrierung von Wasserstoffspeicherverbindungen. Ziel der Arbeiten ist es, kinetische Modelle zu erarbeiten, die in den weiteren Abteilungen des INW-3 für die optimierte Reaktionsführung, Apparatekonzeption und Apparateauslegung genutzt werden können. Herausforderungen bestehen in der Optimierung und Beschreibung von Reaktionen mit starker Wärmetönung und starker Volumenveränderung unter den dynamischen Anforderungen, die durch die fluktuierende Verfügbarkeit oder den fluktuierenden Bedarf an Wasserstoff vorgegeben werden. Hohes Innovationspotential ergibt sich durch die Untersuchung neuer Wasserstoffspeichersysteme (z.B. CO2/Dimethylether oder Lactone/Diol-Systeme), den Einsatz neu entwickelter Katalysatorsysteme (in Zusammenarbeit mit INW-1 und INW-2), die Nutzung alternativer Methoden des Energieeintrags sowie durch reaktionstechnische Untersuchungen von Katalysatorsystemen. Letztere lassen sich aus den konkreten dynamischen Anforderungen ableiten, die sich direkt aus der Szenario-spezifischen Simulation und ganzheitlichen Betrachtung von Wasserstoff-Speicher- und -Transportprozessen ergeben (in Zusammenarbeit mit INW-4).
Institut für nachhaltige Wasserstoffwirtschaft (INW)
Gebäude Brainergy-Park-Jülich / Raum T3.94
+49 2461/61-4499
E-Mail
Teams
Hydrierung und Dehydrierung unter dynamischer Last
Das Team „Hydrierung und Dehydrierung unter dynamischer Last“ bearbeitet reaktionstechnische Fragestellungen, die sich durch die dynamischen Anforderungen an die Wasserstoffeinspeicherung (fluktuierendes Angebot an erneuerbarer Energie und damit an grünem Wasserstoff) oder an die Wasserstoffbereitstellung (z.B. Wasserstoffbreitstellung während der Dunkelflaute) ergeben.
Analytik von Reaktionsprozessen der Wasserstoffspeicherung
Das Team „Analytik von Reaktionsprozessen der Wasserstoffspeicherung“ befasst sich mit analytischen Fragestellungen rund um Hydrier- und Dehydrierprozessen zur chemischen Wasserstoffspeicherung sowie mit Fragen der Wasserstoffreinheit und der Wasserstoffherkunft.
Das Team „Aktivierung, Stabilität und Regeneration“ befasst sich mit Fragestellung der Katalysatorpräformation, der Katalysatorperformance über langfristige Einsatzzeiten und mit Methoden der Katalysatorregenerierung aus reaktionstechnischer Sicht.