RessourcenEffizienz durch Isotherme Zustandsänderungen mittels Flüssigkeitseindüsung für Kompressoren und Gas-Expansionsmaschinen
Laufzeit: 01.02.2023 - 31.01.2026
Partner: CompAir Drucklufttechnik, Spilling Technologies GmbH
Förderkennzeichen: P2021-08-011
Förderung durch: Carl-Zeis-Stiftung im Rahmen des Programms "CZS Transfer"
Projektmittel (€): 877.000
Kurzfassung
Im theoretischen Modell führen isotherme Zustandsänderungen in Kompressoren und Expansionsmaschinen zu den bestmöglichen Wirkungsgraden mit Wirkungsgradsteigerungen von bis zu 25 % gegenüber dem Status Quo. Unter isothermen Zustandsänderungen versteht man dabei eine Änderung von Druck und spezifischem Volumen bei konstanter Temperatur.
In Grundlagenversuchen wurde nachgewiesen, dass durch Sprayinjektion in Gasatmosphären isotherme Zustandsänderungen möglich werden. Im Projekt sollen daher...Im theoretischen Modell führen isotherme Zustandsänderungen in Kompressoren und Expansionsmaschinen zu den bestmöglichen Wirkungsgraden mit Wirkungsgradsteigerungen von bis zu 25 % gegenüber dem Status Quo. Unter isothermen Zustandsänderungen versteht man dabei eine Änderung von Druck und spezifischem Volumen bei konstanter Temperatur.
In Grundlagenversuchen wurde nachgewiesen, dass durch Sprayinjektion in Gasatmosphären isotherme Zustandsänderungen möglich werden. Im Projekt sollen daher Einspritzparameter so optimiert werden, dass sie in Kompressoren, Gasexpansionsmaschinen und Stirlingmotoren anwendbar werden. Das entwickelte Flüssigkeits-Einspritzsystem soll damit isotherme Expansion und Kompression in Verdichtern und Motoren ermöglichen.
Mit Unterstützung industrieller Partner wird die Zuverlässigkeit der Methode am Beispiel von Verdichtern und Expansionsmaschinen reproduzierbar demonstriert. Die Übernahme der Technologie könnte einen Primärenergie- und CO2-Einspareffekt von 10–25 % erzielen.» weiterlesen» einklappen
Projektteam
- Marc Nadler
- Professor
(FB Ingenieurwesen)
- Willi Nieratschker
- Professor
(FB Ingenieurwesen)
- Christian Braasch
- Mitarbeiter/in
(FB Ingenieurwesen)
- Diana Nett
- Mitarbeiter/in
(Forschungsgruppe Energietechnik (FGET))