Variantenanalyse von in Abwasserreinigungsanlagen integrierten Power-to-Gas Anlagen unter energetischen und exergetischen Aspekten

Publikationen: Thesis / Studienabschlussarbeiten und HabilitationsschriftenMasterarbeit

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Variantenanalyse von in Abwasserreinigungsanlagen integrierten Power-to-Gas Anlagen unter energetischen und exergetischen Aspekten. / Quehenberger, Bernd.
2017.

Publikationen: Thesis / Studienabschlussarbeiten und HabilitationsschriftenMasterarbeit

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title = "Variantenanalyse von in Abwasserreinigungsanlagen integrierten Power-to-Gas Anlagen unter energetischen und exergetischen Aspekten",
abstract = "Abwasserreinigungsanlagen beinhalten energieintensive Reinigungsprozesse und z{\"a}hlen somit zu den gr{\"o}{\ss}ten Verbrauchern im kommunalen Bereich. Auf der anderen Seite produzieren Abwasserreinigungsanlagen energiereiche R{\"u}ckst{\"a}nde wie Kl{\"a}rschlamm und Faulgas, welche in weiterf{\"u}hrenden Prozessen energetisch genutzt werden k{\"o}nnen. Durch die richtige Kombination von Reinigungsprozessen, mit Technologien wie Kl{\"a}rschlammvergasung und Power-to-Gas, werden Synergien genutzt, um ein energetisch effizientes Gesamtsystem zu schaffen. Ziel dieser Arbeit ist daher die Analyse von drei Integrationsvarianten von Power-to-Gas Anlagen in Abwasserreinigungsanlagen anhand von Massen-, Energie- und Exergiebilanzen. Zur Berechnung der Bilanzen der Gesamtsysteme wurden Simulationsmodelle in Matlab/Simulink auf Basis thermodynamischer Grundlagen erstellt. Die Eingabeparameter f{\"u}r die Simulink-Modelle stammen aus einem, am Lehrstuhl f{\"u}r Energieverbundtechnik entwickelten, Excel-Berechnungstool f{\"u}r statische und quasi-dynamische Massen- und Energiebilanzen von Abwasserreinigungsanlagen. Zum tieferen Verst{\"a}ndnis der Gesamtsystemcharakteristika wurden Abwasserreinigungsanlagen unterschiedlicher Konfigurationen in Kombination mit Power-to-Gas untersucht. Mit Hilfe dieser Daten konnten Kennliniendiagramme erstellt werden, welche eine Absch{\"a}tzung der produzierten und verbrauchten Stoff- und Energiemengen erlauben. Abgerundet wird die Arbeit, durch die graphische Darstellung der Ergebnisse als Flussdiagramme in STAN2.",
keywords = "Power-to-Gas, wastewater treatment, energy, exergy, integration, Simulink, mass balance, energy balance, exergy balance, Power-to-Gas, Abwasserreinigung, Exergie, Energie, Integrationsm{\"o}glichkeiten, Simulink, Massenbilanz, Energiebilanz, Exergiebilanz",
author = "Bernd Quehenberger",
note = "gesperrt bis null",
year = "2017",
language = "Deutsch",
school = "Montanuniversit{\"a}t Leoben (000)",

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TY - THES

T1 - Variantenanalyse von in Abwasserreinigungsanlagen integrierten Power-to-Gas Anlagen unter energetischen und exergetischen Aspekten

AU - Quehenberger, Bernd

N1 - gesperrt bis null

PY - 2017

Y1 - 2017

N2 - Abwasserreinigungsanlagen beinhalten energieintensive Reinigungsprozesse und zählen somit zu den größten Verbrauchern im kommunalen Bereich. Auf der anderen Seite produzieren Abwasserreinigungsanlagen energiereiche Rückstände wie Klärschlamm und Faulgas, welche in weiterführenden Prozessen energetisch genutzt werden können. Durch die richtige Kombination von Reinigungsprozessen, mit Technologien wie Klärschlammvergasung und Power-to-Gas, werden Synergien genutzt, um ein energetisch effizientes Gesamtsystem zu schaffen. Ziel dieser Arbeit ist daher die Analyse von drei Integrationsvarianten von Power-to-Gas Anlagen in Abwasserreinigungsanlagen anhand von Massen-, Energie- und Exergiebilanzen. Zur Berechnung der Bilanzen der Gesamtsysteme wurden Simulationsmodelle in Matlab/Simulink auf Basis thermodynamischer Grundlagen erstellt. Die Eingabeparameter für die Simulink-Modelle stammen aus einem, am Lehrstuhl für Energieverbundtechnik entwickelten, Excel-Berechnungstool für statische und quasi-dynamische Massen- und Energiebilanzen von Abwasserreinigungsanlagen. Zum tieferen Verständnis der Gesamtsystemcharakteristika wurden Abwasserreinigungsanlagen unterschiedlicher Konfigurationen in Kombination mit Power-to-Gas untersucht. Mit Hilfe dieser Daten konnten Kennliniendiagramme erstellt werden, welche eine Abschätzung der produzierten und verbrauchten Stoff- und Energiemengen erlauben. Abgerundet wird die Arbeit, durch die graphische Darstellung der Ergebnisse als Flussdiagramme in STAN2.

AB - Abwasserreinigungsanlagen beinhalten energieintensive Reinigungsprozesse und zählen somit zu den größten Verbrauchern im kommunalen Bereich. Auf der anderen Seite produzieren Abwasserreinigungsanlagen energiereiche Rückstände wie Klärschlamm und Faulgas, welche in weiterführenden Prozessen energetisch genutzt werden können. Durch die richtige Kombination von Reinigungsprozessen, mit Technologien wie Klärschlammvergasung und Power-to-Gas, werden Synergien genutzt, um ein energetisch effizientes Gesamtsystem zu schaffen. Ziel dieser Arbeit ist daher die Analyse von drei Integrationsvarianten von Power-to-Gas Anlagen in Abwasserreinigungsanlagen anhand von Massen-, Energie- und Exergiebilanzen. Zur Berechnung der Bilanzen der Gesamtsysteme wurden Simulationsmodelle in Matlab/Simulink auf Basis thermodynamischer Grundlagen erstellt. Die Eingabeparameter für die Simulink-Modelle stammen aus einem, am Lehrstuhl für Energieverbundtechnik entwickelten, Excel-Berechnungstool für statische und quasi-dynamische Massen- und Energiebilanzen von Abwasserreinigungsanlagen. Zum tieferen Verständnis der Gesamtsystemcharakteristika wurden Abwasserreinigungsanlagen unterschiedlicher Konfigurationen in Kombination mit Power-to-Gas untersucht. Mit Hilfe dieser Daten konnten Kennliniendiagramme erstellt werden, welche eine Abschätzung der produzierten und verbrauchten Stoff- und Energiemengen erlauben. Abgerundet wird die Arbeit, durch die graphische Darstellung der Ergebnisse als Flussdiagramme in STAN2.

KW - Power-to-Gas

KW - wastewater treatment

KW - energy

KW - exergy

KW - integration

KW - Simulink

KW - mass balance

KW - energy balance

KW - exergy balance

KW - Power-to-Gas

KW - Abwasserreinigung

KW - Exergie

KW - Energie

KW - Integrationsmöglichkeiten

KW - Simulink

KW - Massenbilanz

KW - Energiebilanz

KW - Exergiebilanz

M3 - Masterarbeit

ER -