Produktion von grünem H2
aus Sonne und Wind

Um die Produktion von grünem Wasserstoff im vollem Umfang experimentell zu erarbeiten, bietet GUNT ein System aus aufeinander abgestimmten Versuchskomponenten an:
- Photovoltaikmodule ET 255.02 und Windkraftanlage ET 255.04 als regenerative Energiequellen
- Energiesystem ET 255 für optimierten Eigenverbrauch durch Speichernutzung mit Energiemanagementsystem
- AEM-Elektrolyseur ET 280 zur Wasserstoffproduktion

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ET 255.01 Photovoltaiksimulator |
- Simulation von Strom- und Spannungskennlinien von Photovoltaikmodulen
- zeitgesteuerte Vorgabe von Erzeugungs- und Verbrauchsprofilen
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ET 255.02 Photovoltaikmodule |
- mobiler schwenkbarer Rahmen mit 4 Photovoltaikmodulen, Neigungswinkel einstellbar
- Aufnahme der Beleuchtungsstärke und der Modultemperatur
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ET 255.04 Windkraftanlage |
ET 255.04 dient als zusätzliche erneuerbare Energiequelle.
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Not-Aus-Schalter als Sicherheitseinrichtung |
ET 255 Energiesystem für
Solar- und Windstrom
ET 255 enthält alle erforderlichen, vernetzten Komponenten eines Energiesystems.
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Generatoranschlusskasten mit Trennschalter und Überspannungsschutz als Sicherheitseinrichtung |
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Laderegler mit Leistungsoptimierung (MPP Tracker) |
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LiFePO-Akkumulator mit Batteriemanagementsystem |
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Wechselrichter für Netzeinspeisung und Inselbetrieb |
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Zweirichtungsstromzähler mit Kommunikationsschnittstelle |
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Netzanschluss |
ET 280 Modularer Elektrolyseur für H2 (AEM)
ET 280 enthält einen Elektrolyseur mit einem Stack, der aus mehreren in Reihe geschalteten Zellen in bipolarer Bauweise besteht.
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Umkehrosmoseanlage zur Wasseraufbereitung |
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luftgekühlter Elektrolyseur mit Anionenaustausch-membran (AEM) |
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Gasbrenner zum Abfackeln des erzeugten Wasserstoffs |
Infos zum Funktionsprinzip Durch die Anionenaustauschmembran (AEM: Anion Exchange Membrane) ist der AEM-Elektrolyseur in zwei Halbzellen unterteilt. In der Anodenhalbzelle zirkuliert eine wässrige Kaliumhydroxidlösung als Elektrolyt, welche die Membran durchnässt. In der Kathodenhalbzelle liegt keine Flüssigkeit vor. Wasser durchwandert die Membran und wird an der Kathode reduziert. 4H2O + 4e– → 4OH– + 2H2 Entstehender Wasserstoff entweicht, während die Hydroxidionen in die Anodenhalbzelle zurückwandern. An der Anode entsteht daraus Sauerstoff und Wasser. 4OH–→ 2H2O + O2 + 4e–
Wasserstoffproduktion durch AEM-Elektrolyse mit regenerativer Energie
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