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Verbundvorhaben: Hydro-Meter: Entwicklung eines Verfahrens zur erstmaligen Messung von Wasserstoff-Betankungsvorgängen bei hohen und geringsten Durchflussmengen sowie hohen Drücken von bis zu 1000 bar mit eichfähiger Zulassung, Teilvorhaben: Entwicklung H2-Durchflussmesselektronik

Zeitraum
2015-12-01  –  2020-09-30
Bewilligte Summe
199.391,00 EUR
Ausführende Stelle
Förderkennzeichen
03ET6069B
Leistungsplansystematik
Wasserstoffspeicher - Weitere Technologien und nicht zugeordnet [EA2229]
Verbundvorhaben
01163287/1  –  Hydro-Meter
Zuwendungsgeber
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK.IIB5)
Projektträger
Forschungszentrum Jülich GmbH (PT-J.ESN5)
Förderprogramm
Energie
 
Im Rahmen des beantragten Projektes soll ein Messsystem entwickelt werden, das erstmals bei einem Betankungsvorgang die Menge an getanktem Wasserstoff messen kann. Dies ist zum Stand der Technik nicht möglich und ein großes Hemmnis bei der Nutzung der Wasserstofftechnologie, weil keine genaue mengenmäßige Abrechnung oder Besteuerung möglich ist. Gemeinsam mit der Fa. Esters Elektronik GmbH und dem Westfälischen Energieinstitut der Westfälischen Hochschule, möchten wir ein eichfähiges Messsystem auf Basis des Fluidistorprinzips entwickeln. Bei diesem Messsystem, das ohne bewegliche Teile auskommt, soll der Wasserstoff einen Fluidistor durchströmen und in dessen Resonanzbogen eine Schwingung erzeugen. Diese Schwingungen sollen abhängig von der Strömungsgeschwindigkeit sein und mit einer neu zu entwickelnden, hoch dynamischen Sensorik gemessen und ausgewertet werden. Ziel des Projektes ist es, einen Demonstrator zu entwickeln, der den Wasserstoffbetankungsvorgang eichfähig messen kann, so dass eine mengengemäße Abrechnung des getankten Wasserstoffes erstmals ermöglicht werden könnte. Das IES soll im Projekt die folgenden Arbeitspakete bearbeiten: AP I1: Entwicklung eines parametrisierten Systemmodells AP I2: Konzeption eines Hardware-Prototyps AP I3: Entwicklung einer Systemsteuerung AP I4: Entwicklung einer Wavelet-basierenden Signalverarbeitung AP I5: Entwicklung von Suchalgorithmen AP I6: Implementierung Funktionsmuster mit Wavelet-Signalverarbeitungsalgorithmen AP I7: Entwicklung und Inbetriebnahme Leiterplatte AP I8: Testverfahren und Optimierung
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