DE10356012A1 - Anordnung sowie Verfahren zur Erzeugung von Wasser an Bord eines Luftfahrzeuges - Google Patents
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Abstract
Es wird eine Anordnung sowie ein Verfahren zur Erzeugung von Wasser an Bord eines Luftfahrzeuges unter Verwendung von einer oder mehreren Brennstoffzellen vorgeschlagen, wobei als Brennstoffzellen Niedrigtemperaturbrennstoffzellen vorgesehen sind. DOLLAR A Es besteht das Problem, eine derartige Anordnung in vorteilhafter Weise in den Passagierkabinenbereich eines Flugzeuges platzsparend zu integrieren. DOLLAR A Zur Lösung des Problems wird vorgeschlagen, dass mehrere ein- bzw. wenigzellige Brennstoffzellen ein Brennstoffzellenpaneel oder Zellarray bilden und mehrere Zellenpaneels oder Zellarrays nahe der Innenseite der Flugzeugrumpfhaut angeordnet sind und die Kathodenseite der mindestens einen Brennstoffzelle eine zur Außenseite des Luftfahrzeuges gerichtete Kammer aufweist zur Kondensation des in der Luft enthaltenen Wassers sowie die Anodenseite eine ein Brenngas, beispielsweise Wasserstoff, führende Kammer aufweist. DOLLAR A Mit der vorgeschlagenen Lösung wird eine Reduzierung von Lagerkapazität für Trinkwasser und dessen qualitätsgesicherter Bereitstellung ermöglicht sowie darüber hinaus wird mit der Brennstoffzellennutzung als virtuelles Kraftwerk der Energiebedarf von Triebwerksgeneratoren, Hilfsturbine (APU) oder Stauluftturbine (RAT) zumindest reduziert.
Description
- Die Erfindung betrifft eine Anordnung sowie ein Verfahren zur Erzeugung von Wasser an Bord eines Luftfahrzeuges unter Verwendung von einer oder mehreren Brennstoffzellen, wobei als Brennstoffzellen Niedrigtemperaturbrennstoffzellen vorgesehen sind.
- Aus der
EP 957 026 A2 - Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Anordnung bzw. ein Verfahren der eingangs genannten Art zu schaffen, bei der mindestens eine Brennstoffzelle zur Wassergenerierung und zur Stromerzeugung vorgesehen ist, die in vorteilhafter Weise in den Passagierkabinenbereich eines Flugzeuges platzsparend integriert ist.
- Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass bei einer erfindungsgemäßen Anordnung mehrere ein- bzw. wenigzellige Brennstoffzellen ein Brennstoffzellenpaneel oder Zellarray bilden und mehrere Zellenpaneels oder Zellarrays nahe der Innenseite der Flugzeugrumpfhaut angeordnet sind und die Kathodenseite der mindestens einen Brennstoffzelle eine zur Außenseite des Luftfahrzeuges gerichtete Kammer aufweist zur Kondensation des in der Luft enthaltenen Wassers sowie die Anodenseite eine ein Brenngas, beispielweise Wasserstoff, führende Kammer aufweist.
- Es besteht insbesondere der Vorteil, dass mit der vorgeschlagenen Lösung eine Reduzierung von Lagerkapazität für Trinkwasser und dessen qualitätsgesicherter Bereitstellung ermöglicht wird sowie darüber hinaus mit der Brennstoffzellennutzung als virtuelles Kraftwerk der Energiebedarf von Triebwerksgeneratoren, Hilfsturbine (APU) oder Stauluftturbine (RAT) reduziert oder insgesamt eingespart werden kann. Die Gewinnung von Wasser ist besonders für die Anwendung in Luft- und Raumfahrt von Bedeutung, da hier autonome Systeme zur Bordversorgung benötigt werden um grosse Speichervolumina und Gewichte für das benötigte Trinkwasser zu vermeiden. Im Vordergrund steht dabei ein modulares Konzept aus zahlreichen gleichartigen Komponenten, welche über eine ebenso modular aufgebaute Brennstoff- und Luftversorgung sowie Wasserkondensation und Verteilung, mit hoher Redundanz, die Aspekte der Energie- und Wasserversorgung an Bord von Flugzeugen löst.
- Ein erfindungsgemäßes Verfahren ist im Patentanspruch 15 angegeben.
- Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen 2 bis 14 sowie 16 bis 21 beschrieben.
- In der Zeichnung sind Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt, die nachstehend anhand der
1 bis4 näher beschrieben sind. In den Figuren sind gleiche Bauteile mit gleichen Bezugszeichen versehen. - Es zeigen im einzelnen:
-
1 einen Teilquerschnitt eines Luftfahrzeuges mit einer schematisch dargestellten erfindungsgemäßen Anordnung eines Brennstoffzellenpaneels, -
2 eine schematische Darstellung einer Anordnung von Brennstoffzellen-Paneelen in einer Ansicht von vorn, -
3 eine erfindungsgemäße Ausführungsform einer Anordnung zur Wassergewinnung im Bereich der Passagierkabine und -
4 eine Schnittdarstellung eines Brennstoffzellenpaneels im in einer Passa gierkabine eine Flugzeuges eingebauten Zustand. - Brennstoffzellen können neben der Stromerzeugung auch zur Wassergenerierung verwendet werden. Die nachfolgend beschriebene Anordnung dient zur Reduzierung von Lagerkapazität für Trinkwasser und dessen qualitätsgesicherter Bereitstellung sowie als virtuelles Kraftwerk, welches den Energiebedarf von Triebwerksgenera toren, Hilfsturbine (APU) oder Stauluftturbine (RAT) reduziert oder insgesamt einspart.
-
1 zeigt einen Teilquerschnitt eines Luftfahrzeuges100 mit einer schematisch dargestellten erfindungsgemäßen Anordnung eines Brennstoffzellenpaneels1 . Das Paneel1 ist in Nähe der Rumpfaussenhaut10 des Luftfahrzeuges100 vorgesehen. - Das Paneel
1 kann direkt an der Kabinenstruktur oder an Flugzeugstrukturteilen, wie am Spant11 eines Luftfahrzeuges montiert werden (siehe auch4 , Aufhängung9 ). Mehrere dieser Paneele bilden eine Zellmatrix22 (siehe beispielsweise Ausführungsform in3 ). Das Paneel1 ist so flexibel bzw. so gewölbt, dass es sich an die Kabineninnenseite bzw. Rumpfhautinnenseite10 anschmiegt, wobei die Kathodenseite nach aussen zur Rumpfhaut zeigt und die Anodenseite nach innen zum Kabinenraum. - Jedes Paneel bildet ein abgeschlossenes und vollständig gekapseltes System unter Vermeidung einer Abgabe der zu- und abführenden Medien an die Passagierkabine oder außerhalb des Luftfahrzeuges. In Zusammenhang mit
2 ist ersichtlich, dass über Rohrleitungssysteme, wie eine Brenngaszuführung18 , beispielsweise Wasserstoff/H2-Zuführung, und eine Luftsauerstoffzuführung15 , die aus Kabinenluft gewonnen wird, die benötigten Medien zugeführt werden und über eine Kondensatabführung17 und Abluft- sowie Restgasabführung16 verbrauchte Medien abgeführt werden. Die Luftzuführung15 sowie die Abluft- und Restgasabführung16 sind oberhalb des Paneels1 angeordnet, vorzugsweise im Deckenbereich des Luftfahrzeuges100 . Die Brenngaszuführung (H2-Zuführung)18 sowie die Abführung17 des erzeugten Wassers werden über Rohrleitungssysteme von unten an das Paneel1 herangeführt und sind vorzugsweise nahe des Flugzeugfußbodens19 im Bereich der Außenhaut10 vorgesehen. - In
2 bzw.3 ist ersichtlich, dass die Brennstoffzellenpaneele1 ,1' ,1'' zur Optimierung der Gewichtsverteilung in der vorliegenden Ausführungsform gleichmäßig an der Innenseite der Außenhaut10 verteilt werden. - In
3 ist dargestellt, dass entlang der Außenhaut10 des Luftfahrzeuges100 eine Vielzahl von Brennstoffzellen (Einzelzelle21 oder mehrzellige Elemente) zu Zellarrays20A ,20A' ,20A'' ... zusammengestellt werden können. Diese Zellarrays20A ,20A' ,20A'' ,20B ,20B' ,20B'' ,20C ,20C' ,20C'' ... bilden eine Zellmatrix22 , die beispielsweise entlang des gesamten Kabinenbereichs an der Rumpfaußenhaut10 angeordnet sein kann, wobei hier nur ein Bereich zwischen Ausschnitten10A und10B für Kabinenfenster dargestellt ist. Wenn sich die Rumpfzelle des Luftfahrzeuges100 durch Flugbewegungen elastisch verformt, sind mehrere streifenförmige, unabhängige Systeme, beispielsweise Paneel1 ,1' ,1'' bzw. Zellarray20A ,20A' ,20A'' , vorgesehen. - Es können jedoch auch Kombinationen daraus zu einem System geschaltet werden. Zusätzlich erreicht man durch eine Anordnung mehrerer Paneele
1 ,1' ,1'' oder weiterer Zellarrays20B ,20B' ,20B'' ,20C ,20C' ,20C'' eine hohe Redundanz, d.h. selbst das Versagen einzelner Module beeinträchtigt nicht die Funktion des Ge samtsystems, sondern hat lediglich geringen Einfluss auf die maximal erzielbare Leistung. - Die Verbindungselemente zwischen dem Paneel
1 bzw. Zellarray20 zu den medienführenden Leitungen können in der Funktion als Absperrarmatur24 als gasdichte Schnellkupplungen ausgeführt sein und gleichzeitig als mechanisches Tragelement dienen. - In einer weiteren, nicht gezeigten Ausführung können die Kupplungselemente der medienführenden Leitungen, insbesondere aber in der Brenngasleitung
18 , Sicherheitsventile enthalten, die bei plötzlichem Druckabfall die Zu- und Ableitungen für das betroffene Paneel1 ,1' ,1'' bzw. Zellarray20 ,20' ,20'' sofort schließen. - In
3 ist weiterhin ersichtlich, dass das von den Zellenpaneels1 ,1' ,1'' bzw. Zellarrays20 ,20' ,20'' über die Wasserleitung17 abgeführte Kondensat in einem Wassersammeltank25 aufgenommen und für die Wasserversorgung23 der Passagierkabine verwendet werden kann. Für die Versorgung der Luftzuführung15 zu den Brennstoffzellen wird beispielsweise Kabinenluft27 verwendet und mittels eines Kompressors26 der Luftzuführung15 zugeleitet. - In
4 ist in einer Schnittdarstellung ein Brennstoffzellenpaneel1 im eingebauten Zustand im Bereich der Außenhaut10 des Luftfahrzeuges gezeigt. Der Einbau des Paneels1 erfolgt nahe der Rumpfhaut10 zwischen Stringer12 und Kabinen-Innenverkleidung8 , wo bei die Breite des Paneels1 anpassbar ist an die Abstände der Spante11 des Luftfahrzeuges100 . - Für das Paneel
1 sind einzellige bzw. wenigzellige Brennstoffzellen vorgesehen, deren Kathodenseite5 eine Kammer bildet, die zur kalten Außenseite14 des Luftfahrzeuges100 gerichtet ist, um hier die Kondensation des in der Abluft enthaltenen Wassers zu erreichen und deren Anodenseite3 von einer Brenngas (z.B. Wasserstoff) führenden Kammer begrenzt wird. Eine Energieabnahme von Gleichstrom erfolgt an der Polplatte-Kathode6 bzw. an der Polplatte-Anode4 . - Das durch Kondensation gewonnene Wasser bildet Tropfen an der kathodenseitigen, der Rumpfhaut
10 zugewandten kälteren Wand der Kammer5 , wobei die Tropfen der Schwerkraft folgend an ihr nach unten laufen und dort in einem Sammelrohr17 aufgefangen und in Richtung eines Sammelbehälters25 transportiert werden. Ein von oben eingeleiteter Luftstrom ist zur kathodenseitigen Zellversorgung mit Sauerstoff vorgesehen und dient zusätzlich dem Wassertransport. - Der Kathodenraum wird durch eine Umhausung begrenzt, deren Außenseite beheizt werden kann. Diese Heizung ist so ausgelegt, dass eine Temperatur wählbar ist, um die äußere Wandung des Kathodenraums
5 gleichzeitig als Kondensationsbereich für den beim Brennstoffzellenprozess anfallenden Wasserdampf zu nutzen. Dieses Wasser sammelt sich am Boden des Kathodenraumes5 und wird über das Leitungssystem17 (siehe3 ), welches alle Paneele1 ,1' ,1'' miteinander verbindet, mittels eines Druckgefälles zwischen Kathodenraum5 und angeschlossenem Leitungssystem17 abgezogen. Die Versorgung mit Luft geschieht über das zweite Rohrleitungssystem15 (siehe3 ), welches sich oberhalb der Paneele1 ,1' ,1'' befindet. - Die Beheizung der Kathodenraum-Außenwand erfolgt über ein System von Wärmeträgern bzw. Wärmeleitern
7 , welche in der Lage sind, die an der Anodenseite3 anfallende Wärme auf die gegenüberliegende Kathodenseite5 zu transportieren. Dies kann durch flüssige, gasförmige oder feste Medien erfolgen, beispielweise durch übliche Wärmeleiter, wie Kupfer. Hierbei wird der Wärmeverlust der innenliegenden, also zur Kabine gerichteten Anodenseite3 so eingestellt, dass sich ein für den Passagierkomfort optimales Wärmeverhältnis einstellt. Die auf der Anodenseite3 anfallende Wärme wird somit einerseits zur Beheizung der Kathodenseite verwendet um ein Einfrieren des hier anfallenden Wassers zu vermeiden und gleichzeitig bei Bedarf zur Wärmeabgabe an die Passagierkabine13 . - Der Anodenraum wird gleichfalls durch eine Umhausung begrenzt. Das Brenngas (H2) wird von unten in den Anodenraum eingelassen. Überschussmengen werden an der Paneel-Oberseite abgezogen und wieder in den H2-Speicher verbracht.
- Aus Sicherheitsgründen ist die kabinenseitige Wand
8 gegen Durchschlag von Gegenständen durch eine interne Verstärkung gesichert. - Die anodenseitige, also Brenngas (H2) führende Kammer zeigt zur Innen- bzw. Kabinenseite des Luftfahrzeuges.
- Durch die Anordnung wird gewährleistet, dass selbst im Verletzungsfall der Außenhaut
10 mit Durchschlag bis in die Kabine nur geringe Mengen Brenngas ausströmen können. Durch die besondere Anordnung und die Druckverhältnisse zwischen Kabine13 und Außenluftseite14 wird zusätzlich vermieden, dass das Brenngas in den Kabineninnenraum strömen kann, sondern immer in Richtung des äußeren Durchschlags strömt und so in die freie Atmosphäre entlassen wird. Weiterhin wird für diesen Fall das dem betroffenen Brennstoffzellenpaneel1 ,1' ,1'' zuströmende Gas über Sicherheitsventile umgehend abgeschaltet, so dass nur sehr geringe Gasmengen entweichen können. Ebenso wird die abführende Wassersammelleitung des betroffenen Paneels1 ,1' ,1'' verschlossen, so dass die übrigen vorhandenen Paneele weiterhin Wasser generieren und in den Wasserkreislauf schicken können. - Für den Fall des Durchschlags eines Gegenstandes durch die Außenhaut
10 des Flugzeuges und das Paneel1 ,1' bzw.1'' tritt folgender Zustand ein:
Im Flug besteht eine Druckdifferenz von ca. 0,5 bar (Druckdifferenz=0 am Boden) zwischen Aussendruck und Kabinendruck. Das Brenngas liegt im Paneel1 ,1' ,1'' mit einem Druck von ca. 1,2 bar an, was eine Druckdifferenz von ca. 0,7 bar zur Außenluftseite14 bedeutet. Daraus folgt, dass im Falle eines Durchschlags die im Paneel vorhandenen Gase durch die Durchschlagsöffnung nach außen, das heißt in Richtung Außenluftseite14 strömen. - Am Boden, bei ausgeglichenen Druckverhältnissen wird sich dieser Zustand nicht einstellen. Hier unterstützt die gewölbte Formgebung der Paneele
1 ,1' ,1'' und deren Lage im oberen Bereich der Kabine das Ausströmen der Gase an die Außenluftseite14 . Zusätzlich wird jedes Brennstoffzellenpaneel über das Sicherheitsventil bei Druckverlust automatisch von der Brenngaszufuhr abgeriegelt. Hierdurch wird gewährleistet, dass lediglich das zum Durchschlagzeitpunkt im Brennstoffzellenpaneel1 ,1' ,1'' vorhandene Brenngas ausströmen kann, welches jedoch auf Grund der Mengenverhältnisse ein nicht zündfähiges Gemisch innerhalb der Kabine13 bildet. - Ein mechanischer Durchschlagschutz an der zur Kabinenseite
13 gerichteten Wandung des Brennstoffzellenpaneels1 ,1' ,1'' , beispielsweise aus einem CFK-Geflecht, verhindert jedoch weitgehend dass überhaupt dieser Umstand eintritt. Ein solches CFK-Geflecht ist gleichzeitig geeignet, die mechanische Struktur des Paneels1 ,1' ,1'' und die Befestigungspunkte für die Befestigung an der Flugzeugstruktur zu bilden. - Der Ablauf zur Erzeugung von Wasser wird im nachfolgenden beschrieben:
- Brennstoff- und Luftversorgung
- Als Brennstoff ist Wasserstoff H2 vorgesehen. Dieser kann an Bord in gasförmiger oder flüssiger Form mitgeführt werden oder aus einem Kohlenwasserstoff – im vorliegenden Falle aus Kerosin – reformiert werden. Bei der Reformierung von Wasserstoff aus Kerosin ist der im Kerosin enthaltene Schwefelanteil zu beachten. Gegebenenfalls wird dem Reformer ein Entschwefelungsverfahren vorgeschaltet. Zusätzlich wird dem Reformer eine CO-Shift-Stufe nachgeschaltet, die bei der Reformierung auftretendes Kohlenmonoxid, welches für die Brennstoffzelle schädlich ist, in für die Brennstoffzelle unschädliches Kohlendioxid umwandelt.
- Alternativ zu einem Reformer mit Shift-Stufe und Entschwefelungseinheit kann eine Hochtemperaturbrennstoffzelle die gleiche Funktion übernehmen. Diese wird im vorliegenden Fall so betrieben, dass sie deutlich mehr Wasserstoff aus Kerosin reformiert als sie selbst zur Gewinnung von elektrischer Energie durch eine anliegende elektrische Last benötigt. Dieser Überschuss an Wasserstoff wird mittels eines Molekularsiebes von den anderen Abgasen getrennt, gekühlt und den Paneelbrennstoffzellen zugeführt.
- Die zugeführten Gase (Luft und H2) werden auf die optimale Betriebstemperatur der Brennstofzellen vorgeheizt. Dieses kann durch die beim Reformerprozess auftretende Wärme erreicht werden. Ebenfalls einsetzbar wäre ein elektrischer Vorwärmer.
- Kondensation
- Um zu gewährleisten, dass in großen Flughöhen bei Außentemperaturen weit unterhalb des Gefrierpunktes von Wasser (beispielsweise –55°C) das Kathodenkondensat nicht gefriert, enthält die kathodenseitige Kammeraußenwand eine Vorrichtung zur Temperaturregelung, welche eine gleichmäßige Temperaturverteilung möglichst dicht oberhalb des Gefrierpunktes von Wasser an dieser Wand ermöglicht, um so die größtmögliche Menge Kondensat zu gewinnen. Die Temperaturregelung kann beispielsweise durch Kopplung von Temperatursensoren mit einer einstellbaren Wärmeabgabe – beispielsweise durch Pelletier-Elemente – auf der Anodenseite
3 in den Wärmeleiter7 durchgeführt werden. Gleichzeitig wirkt an dieser Wand bei Bodenbetrieb in wärmerer Umgebung oder bei Sonneneinstrahlung auf die Außenhaut eine Kühlvorrichtung – beispielsweise gespeist durch die Klimaanlage oder durch Pelletier-Elemente-, damit unter allen Einsatzbedingungen Kondensat gewonnen werden kann. - Wasserabsaugung und Verteilung
- Unterhalb der Brennstoffzellenpaneele
1 ,1' ,1'' verläuft die Rohrleitung17 zum Sammeln des kathodenseitigen Kondensates (H2O), an welche jedes der Paneele1 ,1' ,1'' angeschlossen ist. Diese Sammelleitung führt zu einem Wassersammelbehälter25 . - Um den vollständigen Abfluss des Kondensats aus den Brennstoffzellenpaneelen
1 ,1' ,1'' zu gewährleisten, wird in einer Ausführungsform der Sammelbehälter25 mit Kabinendruck beaufschlagt, während die zuführende Luft zu den Paneelen1 ,1' ,1'' einen, durch den Kompressor26 (siehe3 ) erzeugten, leichten Überdruck hat (beispielsweise ca. 0,7 bar Kabinendruck zu ca. 1,2 bar Kompressordruck). Die so bestehende Druckdifferenz zwischen Paneel1 (bzw. Zellarray20 ) und Sammelbehälter25 sorgt für ein Absaugen des anfallenden Kondensates aus dem Brennstoffzellenpaneel1 in Richtung Sammelbehälter25 . - Der Kompressor
26 zur Luftversorgung der Brennstoffzellenpaneele1 saugt die Luft27 aus der Kabine an, so dass insgesamt das Druckgleichgewicht in der Kabine bestehen bleibt. -
- 100
- Luftfahrzeug
- 1
- Zellenpaneel
- 2
- Zellmembran
- 3
- Anodenseite
- 4
- Polplatte-Anode(Energieabnahme)
- 5
- Kathodenseite
- 6
- Polplatte-Kathode (Energieabnahme)
- 7
- Wärmeleiter/Umhausung
- 8
- Kabinen-Innenverkleidung
- 9
- Aufhängung
- 10
- Außenhaut
- 10A, 10B
- Ausschnitte für Kabinenfenster
- 11
- Spant
- 12
- Stringer
- 13
- Passagierkabine
- 14
- Außenluftseite
- 15
- Luftzuführung
- 16
- H2-Restmengenabführung
- 17
- H2O-Abführung
- 18
- H2-Zuführung
- 19
- Fußboden
- 20A,
- 20B,
- 20C
- Zell-Arrays
- 21
- Einzelzelle
- 22
- Zell-Matrix
- 23
- Wasserversorgung-Kabine
- 24
- Absperrarmatur
- 25
- Wassersammeltank
- 26
- Kompressor
Claims (21)
- Anordnung zur Erzeugung von Wasser an Bord eines Luftfahrzeuges unter Verwendung von einer oder mehreren Brennstoffzellen, wobei als Brennstoffzellen Niedrigtemperaturbrennstoffzellen vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere ein- bzw. wenigzellige Brennstoffzellen ein Brennstoffzellenpaneel (
1 ) oder Zellarray (20A ) bilden und mehrere Zellenpaneels (1 ,1' ,1'' ) oder Zellarrays (20A ,20A' ,20A'' ) nahe der Innenseite der Flugzeugrumpfhaut angeordnet sind und die Kathodenseite (5 ) der mindestens einen Brennstoffzelle eine zur Außenseite (14 ) des Luftfahrzeuges (100 ) gerichtete Kammer (5 ) aufweist zur Kondensation des in der Luft enthaltenen Wassers sowie die Anodenseite (3 ) eine ein Brenngas, beispielweise Wasserstoff, führende Kammer aufweist. - Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass über Rohrleitungssysteme (
15 ,16 ,17 ,18 ) Brenngas und Luftsauerstoff zugeführt wird und Kondensat und Abluft sowie Restgase abgeführt werden und das Rohrleitungssystem (17 ) für die Wasserabführung mit einem Wassersammeltank (25 ) verbunden ist. - Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Paneel (
1 ) oder das Zellarray (20 ) ein vollständig gekapseltes System unter Vermeidung einer Abgabe der zu- und abführenden Medien an die Passagierkabine oder außerhalb des Luftfahrzeuges darstellt. - Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Zellarrays (
20A ,20A' ,20A'' ;20B ,20B' ,20B'' ;20C ,20C'' ,20C'' ) eine Zell-Matrix (22 ) bilden. - Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Anordnung des Paneels (
1 ) bzw. des Zellarrays (20 ) nahe der Rumpfhaut (10 ) zwischen Stringer (12 ) und Kabinen-Innenverkleidung (8 ) erfolgt, wobei die Breite des Paneels (1 ) bzw. des Zellarrays (20 ) anpassbar an die Spantabstände des Luftfahrzeuges (100 ) sind sowie das Paneel (1 ) bzw. das Zellarray (20 ) zur Anpassung an die gekrümmte Rumpfhaut angepasst gekrümmt ist. - Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Paneel (
1 ) bzw. das Zellarray (20 ) streifenförmig ausgebildet ist und jedes der nebeneinander angeordneten Streifen unabhängig voneinander an- und abschaltbar ausgebildet ist. - Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungselemente (
24 ) zu den medienführenden Leitungen (15 ,16 ,17 ,18 ) als gasdichte Schnellkupplungen ausgeführt sind. - Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass in den Kupplungselementen (
24 ) der medienführenden Leitungen (15 ,16 ,17 ,18 ), insbesondere in der Brenngasleitung (18 ), Sicherheitsventile enthalten sind, die bei plötzlichem Druckabfall die Zu- und Ableitungen für das betroffene Paneel (1 ) schließen. - Anordnung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass in der Flugzeug-Gesamtmatrix (
22 ) die Brennstoffzellenpaneele (1 ,1' ,1'' ) bzw. die Zellarrays (20A ,20A' ,20A'' ;20B ,20B' ,20B'' ;20C ,20C'' ,20C'' ) elektrisch teilweise parallel und teilweise in Reihe verschaltet sind, so dass ein für den Betrieb in Luftfahrzeugen optimales Verhältnis zwischen Stromstärke und Spannung einstellbar ist. - Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperatur an der Kathodenseite (
5 ) regelbar ist zur Verhinderung des Einfrierens des kondensierten Wassers bei Betrieb der Zelle (1 ), wobei ein Temperaturausgleich zwischen Anodenseite (3 ) und Kathodenseite (5 ) der Zelle (1 ) stattfindet und dass der Temperaturausgleich über die Wärmeleitung eines Wärmeträgers (7 ) stattfindet. - Anordnung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Temperaturausgleich zwischen Kathoden- und Anodenseite (
5 ,3 ) so regelbar ist, dass in der Kathodenabluft enthaltenes Wasser vollständig auskondensiert wird. - Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen Außenhaut (
10 ) und Brennstoffzellenpaneel (1 ,1' ,1'' ) direkter thermischer Kontakt besteht. - Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen Außenhaut (
10 ) und Brennstoffzellenpaneel (1 ,1' ,1'' ) eine thermische Isolierung vorgesehen ist. - Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Brennstoffzellenpaneele (
1 ,1' ,1'' ) unter Berücksichtigung einer optimalen Gewichtsverteilung an der Außen haut (10 ) des Luftfahrzeuges (100 ) angeordnet sind. - Verfahren zur Erzeugung von Wasser an Bord eines Luftfahrzeuges unter Verwendung von einer oder mehreren Brennstoffzellen, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere ein- bzw. wenigzellige Brennstoffzellen ein Brennstoffzellenpaneel (
1 ) oder Zellarray (20 ) bilden, welchem an der Kathodenseite (5 ) der mindestens einen Brennstoffzelle (1 ) Kaltluft von der der Außenluftseite (14 ) des Luftfahrzeuges (100 ) zugeführt wird, die für den Brennstoffzellenprozess zugeführte Luft zu Wasser kondensiert sowie alles anfallende Wasser aus den Brennstoffzellenprozesse gesammelt und der Nutzung in Wasserverbrauchern zugeführt wird. - Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Anodenseite (
3 ) der Brennstoffzelle (1 ) ein Brenngas, beispielweise Wasserstoff, zugeführt wird und die beim Brennstoffzellenprozess an der Anodenseite entstehende Abwärme zumindest teilweise für eine Wärmezuführung bei einem Temperaturregelprozess zwischen den Kammern und der Außenwand zur Kondensatbildung verwendet wird, und zum anderen Teil zur Wärmeabgabe in die Flugzeugkabine vorgesehen ist. - Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass eine aktive Beheizung der Kathodenseite bei gleichzeitiger Kühlung der Anodenseite mittels Heiz- und Kühlelementen vorgesehen ist.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass ein Druckgefälle zwischen Luftzuführung und Kondensatableitung besteht, wodurch der Kondensattransport aus der Brennstoffzelle (
1 ) in Richtung eines Sammelbehälters (25 ) gewährleistet wird. - Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass zum Betrieb der Paneel-Brennstoffzellen (
1 ) Wasserstoff genutzt wird, welcher in einem Reformerprozess aus einem Kohlenwasserstoff gewonnen wird und welcher aus diesem Prozess Anteile von Kohlendioxid (CO2) enthält aber kein Kohlenmonoxid (CO). - Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass der Reformerprozess in einer Hochtemperatur-Brennstoffzelle stattfindet, welche in ihren Betriebsparametern so eingestellt ist, dass sie ausreichend freie H2-Moleküle aus einem Kohlenwasserstoff und zugeführtem Wasser gewinnt und nach außen abgibt sowie freiwerdende Kohlenmonoxidanteile in Kohlendioxid umsetzt.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass eine flexible Anpassung an einen momentanen Stromverbrauch durch ein elektrisches Verschalten der Brennstoffzellen (
1 ,1' ,1'' ) erreicht wird.
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---|---|---|---|
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US10/999,052 US7108229B2 (en) | 2003-11-27 | 2004-11-29 | Arrangement and method for the generation of water on board an aircraft |
DE502004006246T DE502004006246D1 (de) | 2003-11-27 | 2004-11-29 | Anordnung sowie Verfahren zur Erzeugung von Wasser an Bord eines Luftfahrzeuges |
AT04028233T ATE386683T1 (de) | 2003-11-27 | 2004-11-29 | Anordnung sowie verfahren zur erzeugung von wasser an bord eines luftfahrzeuges |
US11/458,490 US7431238B2 (en) | 2003-11-27 | 2006-07-19 | Arrangement and method for the generation of water on board an aircraft |
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DE (2) | DE10356012A1 (de) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102005054885A1 (de) * | 2005-11-17 | 2007-05-31 | Airbus Deutschland Gmbh | Sicherheitssystem zur Verminderung der Explosionsgefahr eines Treibstofftanks |
DE102005054884A1 (de) * | 2005-11-17 | 2007-05-31 | Airbus Deutschland Gmbh | Vorrichtung zur Zubereitung von Speisen |
DE102008006742A1 (de) * | 2008-01-30 | 2009-08-06 | Airbus Deutschland Gmbh | Luftfahrzeug-Brennstoffzellensystem |
US8888046B2 (en) | 2008-09-22 | 2014-11-18 | Airbus Operations Gmbh | Fuel management system |
DE102013213311A1 (de) * | 2013-07-08 | 2015-01-08 | Lufthansa Technik Ag | Versorgungssystem für eine Flugzeugkabine |
DE102020105406A1 (de) | 2020-02-28 | 2021-09-02 | Airbus Operations Gmbh | Strukturbauteil mit einer darin integrierten Brennstoffzelleneinheit |
Families Citing this family (22)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7767359B2 (en) * | 2002-10-24 | 2010-08-03 | Airbus Deutschland Gmbh | Device for producing water on board of an airplane |
DE10356012A1 (de) * | 2003-11-27 | 2005-06-30 | Airbus Deutschland Gmbh | Anordnung sowie Verfahren zur Erzeugung von Wasser an Bord eines Luftfahrzeuges |
KR100589408B1 (ko) | 2004-04-29 | 2006-06-14 | 삼성에스디아이 주식회사 | 연료 전지 시스템 |
DE102004058430B4 (de) * | 2004-12-03 | 2010-07-29 | Airbus Deutschland Gmbh | Versorgungssystem zur Energieversorgung in einem Luftfahrzeug, Luftfahrzeug und Verfahren zum Versorgen eines Luftfahrzeugs mit Energie |
DE102005051583A1 (de) * | 2005-10-27 | 2007-05-03 | Airbus Deutschland Gmbh | Brennstoffzellensystem für die Versorgung von Luftfahrzeugen |
DE102005054883B4 (de) * | 2005-11-17 | 2013-06-27 | Airbus Operations Gmbh | Flugzeuggetränkeautomat |
US8846255B2 (en) * | 2007-04-20 | 2014-09-30 | Honeywell International Inc. | Fuel cells used to supplement power sources for aircraft equipment |
DE102007061991B4 (de) * | 2007-12-21 | 2009-12-03 | Airbus Deutschland Gmbh | Brennstoffzellensystemmodul, Set von Brennstoffzellensystemmodulen und Verwendung eines Brennstoffzellensystemmoduls in einem Luftfahrzeug |
JP5077611B2 (ja) * | 2009-05-28 | 2012-11-21 | トヨタ自動車株式会社 | 燃料電池システムおよび車両 |
JP5077610B2 (ja) | 2009-05-28 | 2012-11-21 | トヨタ自動車株式会社 | 燃料電池システムおよび車両 |
DE112009004862B4 (de) | 2009-05-28 | 2015-11-19 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Brennstoffzellenanordnung und Fahrzeug |
US20110017607A1 (en) | 2009-07-22 | 2011-01-27 | Green On Demand, LLP (G.O.D.) | On demand hydrogen production unit and method for the on demand production of hydrogen |
US8657227B1 (en) | 2009-09-11 | 2014-02-25 | The Boeing Company | Independent power generation in aircraft |
US8738268B2 (en) | 2011-03-10 | 2014-05-27 | The Boeing Company | Vehicle electrical power management and distribution |
FR2977568B1 (fr) * | 2011-07-06 | 2013-08-23 | Airbus Operations Sas | Systeme de drainage des eaux de condensation dans un aeronef |
EP2732186B1 (de) | 2011-07-11 | 2017-11-01 | Fisher Controls International Llc | Balggetriebene dichtungsanordnung für ein drehstellventil |
WO2014028570A1 (en) * | 2012-08-14 | 2014-02-20 | Idd Aerospace Corporation | Rubstrip with integral lighting for possible use in an aircraft |
WO2016116902A1 (en) * | 2015-01-22 | 2016-07-28 | Zodiac Aerotechnics | Aircraft fuel cell heat usages |
GB201511033D0 (en) * | 2015-05-19 | 2015-08-05 | Rolls Royce Plc | Aircraft electrical network |
US10913414B2 (en) | 2018-03-02 | 2021-02-09 | Ford Global Technologies, Llc | Method and system for water usage on-board a vehicle |
US10569728B2 (en) | 2018-03-22 | 2020-02-25 | Ford Global Technologies, Llc | Method and system for water usage on-board a vehicle |
US20220336832A1 (en) * | 2021-04-07 | 2022-10-20 | ZeroAvia, Ltd. | Jump-starting a hydrogen fuel cell-powered aircraft |
Family Cites Families (86)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2657884A (en) * | 1950-11-09 | 1953-11-03 | Wingfoot Corp | Fuel cell |
US3103324A (en) * | 1953-01-23 | 1963-09-10 | Lockheed Aircraft Corp | High velocity high altitude v.t.o.l. aircraft |
BE542014A (de) * | 1954-10-18 | |||
US3455743A (en) * | 1966-02-01 | 1969-07-15 | United Aircraft Corp | Fuel cell with heat and water vapor removing means |
US3436272A (en) * | 1966-10-12 | 1969-04-01 | United Aircraft Corp | Stacked fuel cells |
AT277342B (de) * | 1967-03-21 | 1969-12-29 | Siemens Ag | Verfahren und Vorrichtung zur gemeinsamen Abführung von Verlustwärme und Reaktionswasser aus Brennstoffelementen |
US3650839A (en) * | 1968-07-01 | 1972-03-21 | Yardney International Corp | Fuel cell battery |
US3615839A (en) * | 1968-07-12 | 1971-10-26 | United Aircraft Corp | Fuel cell system with recycle stream |
SE331321B (de) * | 1968-09-20 | 1970-12-21 | Asea Ab | |
US3779811A (en) * | 1971-03-16 | 1973-12-18 | United Aircraft Corp | Matrix-type fuel cell |
US3867244A (en) * | 1971-12-22 | 1975-02-18 | Boeing Co | Insulation and condensation control blanket |
US3811951A (en) * | 1972-06-09 | 1974-05-21 | United Aircraft Corp | Venturi tube regulator for a fuel cell |
US3871992A (en) * | 1973-03-28 | 1975-03-18 | Lawrence F King | Visbreaking a heavy hydrocarbon feedstock in a regenerable molten medium |
US3966147A (en) * | 1974-11-26 | 1976-06-29 | Grumman Aerospace Corporation | Hammock supported fuel tank |
US4067139A (en) * | 1976-07-16 | 1978-01-10 | L. M. Cox Manufacturing Co., Inc. | Electric powered flying model airplane |
US4171785A (en) * | 1977-06-30 | 1979-10-23 | The Boeing Company | Apparatus and method for manufacturing laminar flow control aircraft structure |
US4206895A (en) * | 1978-03-30 | 1980-06-10 | Olez Nejat A | Loop-tension joint |
US5106035A (en) * | 1989-12-29 | 1992-04-21 | Aurora Flight Sciences Corporation | Aircraft propulsion system using air liquefaction and storage |
US5069985A (en) * | 1990-02-15 | 1991-12-03 | International Fuel Cells Corporation | Plaque fuel cell stack |
US5069987A (en) * | 1990-07-06 | 1991-12-03 | Igr Enterprises, Inc. | Solid oxide fuel cell assembly |
US5169506A (en) * | 1990-12-31 | 1992-12-08 | Invacare Corporation | Oxygen concentration system utilizing pressurized air |
US5273838A (en) * | 1992-10-07 | 1993-12-28 | Westinghouse Electric Corp. | Double interconnection fuel cell array |
US5451015A (en) * | 1993-05-18 | 1995-09-19 | Bell Helicopter Textron Inc. | Crashworthy composite aircraft structure with integral fuel tank |
US5371935A (en) * | 1993-12-20 | 1994-12-13 | United Technologies Corporation | Method for removing a fuel cell |
US5518205A (en) * | 1994-09-06 | 1996-05-21 | Rockwell International Corporation | High altitude, long duration surveillance system |
US5517895A (en) * | 1995-04-06 | 1996-05-21 | Sanderson; Paul H. | Apparatus and methods for mounting a weaponry support plank on the cabin area floor of a helicopter |
US6054228A (en) * | 1996-06-06 | 2000-04-25 | Lynntech, Inc. | Fuel cell system for low pressure operation |
US6119979A (en) * | 1997-09-15 | 2000-09-19 | Sky Station International, Inc. | Cyclical thermal management system |
US6224016B1 (en) * | 1997-12-19 | 2001-05-01 | Sky Station International, Inc. | Integrated flexible solar cell material and method of production |
FR2775949B1 (fr) * | 1998-03-11 | 2000-04-21 | Centre Nat Etd Spatiales | Aerostat libre a rotation permanente mobile en translation radiale par rapport a l'air atmospherique |
DE19821952C2 (de) | 1998-05-15 | 2000-07-27 | Dbb Fuel Cell Engines Gmbh | Energieversorgungseinheit an Bord eines Luftfahrzeugs |
US6131851A (en) * | 1998-06-02 | 2000-10-17 | Lockheed Martin Corporation | Apparatus having an energy generating skin as an outer covering |
US6427943B2 (en) * | 1998-10-07 | 2002-08-06 | Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha | Stratospheric airship |
US6127058A (en) * | 1998-10-30 | 2000-10-03 | Motorola, Inc. | Planar fuel cell |
US6312842B1 (en) * | 1998-11-30 | 2001-11-06 | International Fuel Cells Llc | Water retention system for a fuel cell power plant |
US6190484B1 (en) * | 1999-02-19 | 2001-02-20 | Kari Appa | Monolithic composite wing manufacturing process |
JP2002544649A (ja) * | 1999-05-06 | 2002-12-24 | サンディア コーポレーション | 燃料電池及び膜 |
US6890677B2 (en) * | 1999-05-06 | 2005-05-10 | Sandia Corporation | Fuel cell and membrane |
US7281681B2 (en) * | 2000-04-03 | 2007-10-16 | Aerovironment Inc. | Hydrogen powered aircraft |
MXPA02007883A (es) * | 2000-02-14 | 2004-10-15 | Aerovironment Inc | Aeronave. |
US6811113B1 (en) * | 2000-03-10 | 2004-11-02 | Sky Calypso, Inc. | Internet linked environmental data collection system and method |
US6406808B1 (en) * | 2000-04-10 | 2002-06-18 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for thermal management of fuel cell systems |
US6468682B1 (en) * | 2000-05-17 | 2002-10-22 | Avista Laboratories, Inc. | Ion exchange membrane fuel cell |
DE10028450A1 (de) | 2000-06-08 | 2002-04-18 | Xcellsis Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zur Verminderung des aerodynamischen Widerstandes von Flugzeugen durch Absaugung von Grenzschichströmungen |
US6872486B2 (en) * | 2000-07-19 | 2005-03-29 | The Johns Hopkins University | Scalable all-polymer fuel cell |
US20030230671A1 (en) * | 2000-08-24 | 2003-12-18 | Dunn James P. | Fuel cell powered electric aircraft |
JP2002198083A (ja) * | 2000-12-27 | 2002-07-12 | Honda Motor Co Ltd | 改質反応器付き燃料電池システム |
JP3960035B2 (ja) * | 2000-12-28 | 2007-08-15 | 三菱マテリアル株式会社 | ハイブリッド動力システム |
US6581873B2 (en) * | 2001-01-19 | 2003-06-24 | Mcdermott Patrick P. | Hybrid winged airship (dynastat) |
US6514635B2 (en) * | 2001-01-25 | 2003-02-04 | Utc Fuel Cells, Llc | Procedure for shutting down a fuel cell system having an anode exhaust recycle loop |
US6494192B1 (en) * | 2001-06-12 | 2002-12-17 | Southwest Research Institute | On-board fuel vapor collection, condensation, storage and distribution system for a vehicle |
US6868314B1 (en) * | 2001-06-27 | 2005-03-15 | Bentley D. Frink | Unmanned aerial vehicle apparatus, system and method for retrieving data |
US6743540B2 (en) * | 2001-07-31 | 2004-06-01 | Plug Power Inc. | Method and apparatus for collecting condensate in an integrated fuel cell system |
DE10142125A1 (de) | 2001-08-30 | 2003-03-20 | Eutech Scient Engineering Gmbh | Verfahren zur Wasserversorgung und Klimatisierung von Cockpit und Kabine von Flugzeugen |
US6951697B2 (en) * | 2001-09-11 | 2005-10-04 | Donaldson Company, Inc. | Integrated systems for use with fuel cells, and methods |
US7208239B2 (en) * | 2001-10-11 | 2007-04-24 | Airbus Deutschland Gmbh | Fuel cell system and method with increased efficiency and reduced exhaust emissions |
US7032861B2 (en) * | 2002-01-07 | 2006-04-25 | Sanders Jr John K | Quiet vertical takeoff and landing aircraft using ducted, magnetic induction air-impeller rotors |
US20040069897A1 (en) * | 2002-01-28 | 2004-04-15 | Corcoran William L. | Zero emitting electric air vehicle with semi-annular wing |
US7169489B2 (en) * | 2002-03-15 | 2007-01-30 | Fuelsell Technologies, Inc. | Hydrogen storage, distribution, and recovery system |
EP1357625B1 (de) | 2002-04-13 | 2011-02-09 | Airbus Deutschland GmbH | Verfahren zur Effizienzsteigerung und Verminderung von Abgasen bei Brennstoffzellensytemen |
DE50301523D1 (de) * | 2002-04-16 | 2005-12-08 | Airbus Gmbh | Verfahren zur Wasseraufbereitung und Verteilung von bordgeneriertem Wasser in Luft-, Land- und/oder Wasserfahrzeugen |
US6908702B2 (en) * | 2002-05-03 | 2005-06-21 | Ion America Corporation | Fuel cell for airship power generation and heating |
US6854688B2 (en) * | 2002-05-03 | 2005-02-15 | Ion America Corporation | Solid oxide regenerative fuel cell for airplane power generation and storage |
GB0221304D0 (en) * | 2002-09-13 | 2002-10-23 | Prototech As | Co-production of hydrogen |
US7210653B2 (en) * | 2002-10-22 | 2007-05-01 | The Boeing Company | Electric-based secondary power system architectures for aircraft |
US6821663B2 (en) * | 2002-10-23 | 2004-11-23 | Ion America Corporation | Solid oxide regenerative fuel cell |
US6834831B2 (en) * | 2002-12-31 | 2004-12-28 | The Boeing Company | Hybrid solid oxide fuel cell aircraft auxiliary power unit |
DE10306234B4 (de) * | 2003-02-04 | 2009-09-17 | Daimler Ag | Verfahren zur Luftversorgung einer Brennstoffzelle und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens |
US7575822B2 (en) * | 2003-04-09 | 2009-08-18 | Bloom Energy Corporation | Method of optimizing operating efficiency of fuel cells |
US20040211862A1 (en) * | 2003-04-25 | 2004-10-28 | Elam Daryl B. | Unmanned aerial vehicle with integrated wing battery |
JP2004342372A (ja) * | 2003-05-13 | 2004-12-02 | Toyota Motor Corp | 燃料電池システム及びこれを搭載した車両 |
JP2004342562A (ja) * | 2003-05-19 | 2004-12-02 | Toyota Motor Corp | 燃料電池システム及びこれを搭載した車両 |
US7910255B2 (en) * | 2003-08-15 | 2011-03-22 | GM Global Technology Operations LLC | Charge air humidification for fuel cells |
US7241521B2 (en) * | 2003-11-18 | 2007-07-10 | Npl Associates, Inc. | Hydrogen/hydrogen peroxide fuel cell |
DE10356012A1 (de) * | 2003-11-27 | 2005-06-30 | Airbus Deutschland Gmbh | Anordnung sowie Verfahren zur Erzeugung von Wasser an Bord eines Luftfahrzeuges |
US7335432B2 (en) * | 2004-04-30 | 2008-02-26 | Motorola, Inc. | Solid oxide fuel cell portable power source |
US7632587B2 (en) * | 2004-05-04 | 2009-12-15 | Angstrom Power Incorporated | Electrochemical cells having current-carrying structures underlying electrochemical reaction layers |
US7093789B2 (en) * | 2004-05-24 | 2006-08-22 | The Boeing Company | Delta-winged hybrid airship |
US7137592B2 (en) * | 2004-05-24 | 2006-11-21 | The Boeing Company | High-aspect ratio hybrid airship |
US20050271928A1 (en) * | 2004-06-07 | 2005-12-08 | Ovshinsky Stanford R | Proton exchange membrane fuel cell with non-noble metal catalysts |
DE102004028036A1 (de) * | 2004-06-09 | 2006-01-05 | Airbus Deutschland Gmbh | Wasseraufbereitung für Luftfahrzeuge |
US7474075B2 (en) * | 2004-07-21 | 2009-01-06 | Angstrom Power Incorporated | Devices powered by conformable fuel cells |
US8410747B2 (en) * | 2004-07-21 | 2013-04-02 | Societe Bic | Flexible fuel cell structures having external support |
US20060032974A1 (en) * | 2004-08-16 | 2006-02-16 | Honeywell International Inc. | Modular installation kit for auxiliary power unit |
KR100633464B1 (ko) * | 2004-09-03 | 2006-10-13 | 현대모비스 주식회사 | 고분자 전해질 연료전지와 스택 및 그 제조방법 |
US20060057443A1 (en) * | 2004-09-15 | 2006-03-16 | The Regents Of The University Of California | Hybrid fuel cell combining direct carbon conversion and high temperature H2 fuel cells |
-
2003
- 2003-11-27 DE DE10356012A patent/DE10356012A1/de not_active Withdrawn
-
2004
- 2004-11-29 AT AT04028233T patent/ATE386683T1/de not_active IP Right Cessation
- 2004-11-29 DE DE502004006246T patent/DE502004006246D1/de active Active
- 2004-11-29 EP EP04028233A patent/EP1535841B1/de not_active Not-in-force
- 2004-11-29 US US10/999,052 patent/US7108229B2/en active Active
-
2006
- 2006-07-19 US US11/458,490 patent/US7431238B2/en not_active Expired - Fee Related
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102005054885A1 (de) * | 2005-11-17 | 2007-05-31 | Airbus Deutschland Gmbh | Sicherheitssystem zur Verminderung der Explosionsgefahr eines Treibstofftanks |
DE102005054884A1 (de) * | 2005-11-17 | 2007-05-31 | Airbus Deutschland Gmbh | Vorrichtung zur Zubereitung von Speisen |
DE102005054885B4 (de) * | 2005-11-17 | 2007-12-20 | Airbus Deutschland Gmbh | Sicherheitssystem zur Verminderung der Explosionsgefahr eines Treibstofftanks |
DE102005054884B4 (de) * | 2005-11-17 | 2008-06-12 | Airbus Deutschland Gmbh | Vorrichtung zur Zubereitung von Speisen |
US7739947B2 (en) | 2005-11-17 | 2010-06-22 | Airbus Deutschland Gmbh | Apparatus for preparing meals |
US7759011B2 (en) | 2005-11-17 | 2010-07-20 | Airbus Deutschland Gmbh | Safety system for reducing the explosion risk of a fuel tank |
DE102008006742A1 (de) * | 2008-01-30 | 2009-08-06 | Airbus Deutschland Gmbh | Luftfahrzeug-Brennstoffzellensystem |
US8623566B2 (en) | 2008-01-30 | 2014-01-07 | Airbus Operations Gmbh | Aircraft fuel cell system |
US8888046B2 (en) | 2008-09-22 | 2014-11-18 | Airbus Operations Gmbh | Fuel management system |
DE102013213311A1 (de) * | 2013-07-08 | 2015-01-08 | Lufthansa Technik Ag | Versorgungssystem für eine Flugzeugkabine |
DE102020105406A1 (de) | 2020-02-28 | 2021-09-02 | Airbus Operations Gmbh | Strukturbauteil mit einer darin integrierten Brennstoffzelleneinheit |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE502004006246D1 (de) | 2008-04-03 |
US20050211842A1 (en) | 2005-09-29 |
ATE386683T1 (de) | 2008-03-15 |
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US7108229B2 (en) | 2006-09-19 |
EP1535841A1 (de) | 2005-06-01 |
US7431238B2 (en) | 2008-10-07 |
US20060251933A1 (en) | 2006-11-09 |
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