Power-to-Gas, Hydrogen, Methanation, Renewable energies, Glas industry, Oxyfuel, Carbon Capture and Usage (CCU)
TU-Systematik:
ERG 700
Kurzfassung:
In der vorliegenden Arbeit wird die Integration von Power-to-Gas Verfahren in Glasschmelzprozesse untersucht. Dafür wir ein Power-to-Hydrogen (PtH2)- und ein Power-to-Methan (PtM)-Verfahren mit geschlossenem CO2 Kreislauf System integriert. Zur Bestimmung der technischen und wirtschaftlichen Randbedingungen werden Simulationsmodelle für jeden Verfahrensschritt in den Gesamtsystemen erstellt und validiert. Die Ergebnisse dieser Modellierungen werden anschließend für die techno-ökonomische Optimierung der Entwickelten Verfahrenskonzepte genutzt.
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In der vorliegenden Arbeit wird die Integration von Power-to-Gas Verfahren in Glasschmelzprozesse untersucht. Dafür wir ein Power-to-Hydrogen (PtH2)- und ein Power-to-Methan (PtM)-Verfahren mit geschlossenem CO2 Kreislauf System integriert. Zur Bestimmung der technischen und wirtschaftlichen Randbedingungen werden Simulationsmodelle für jeden Verfahrensschritt in den Gesamtsystemen erstellt und validiert. Die Ergebnisse dieser Modellierungen werden anschließend für die techno-ökonomische Optimie...
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Übersetzte Kurzfassung:
In this thesis, the integration of power-to-gas technologies into glass melting processes is investigated. Hence, a power-to-hydrogen (PtH2) and a power-to-methane (PtM) process with a closed CO2 loop is integrated. To determine the technical and economic boundary conditions, simulation models are created and validated for each process step in the overall systems. The results of these models are subsequently used for the techno-economic optimization of the developed process concepts.