EP1570204B1 - Vorrichtung und verfahren zur vorwärmung eines gases in einer gasdruckregel- und messanlage, anhand einer brennstoffzelle - Google Patents

Vorrichtung und verfahren zur vorwärmung eines gases in einer gasdruckregel- und messanlage, anhand einer brennstoffzelle Download PDF

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EP1570204B1
EP1570204B1 EP03769227A EP03769227A EP1570204B1 EP 1570204 B1 EP1570204 B1 EP 1570204B1 EP 03769227 A EP03769227 A EP 03769227A EP 03769227 A EP03769227 A EP 03769227A EP 1570204 B1 EP1570204 B1 EP 1570204B1
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EP
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gas
fuel cell
heat exchanger
conduit
pressure regulation
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Knut Brass
Klaus Kimmerle
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Stadtwerke Homburg GmbH
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17DPIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
    • F17D1/00Pipe-line systems
    • F17D1/02Pipe-line systems for gases or vapours
    • F17D1/04Pipe-line systems for gases or vapours for distribution of gas
    • F17D1/05Preventing freezing

Definitions

  • the invention relates to a device for preheating a gas before its expansion in a gas pressure regulating and measuring system with the features of the preamble of claim 1.
  • Natural gas for public gas supply is routed under high pressure between approximately 40 and 80 bar over long distances to regional or municipal distribution grids. Under high pressure, gas is also temporarily stored in storage facilities of regional or municipal distribution networks. Before reaching the end user, the gas in the gas pressure regulating and measuring system must be reduced to the lower supply pressure of approx. 20-50 bar in the regional or local distribution grids, 3 - 12 bar in main distribution rails and 20 - 1000 mbar to the end user or to be relaxed. This relaxation leads to the Joule-Thomson effect, namely to the cooling of the gas.
  • temperatures occur where it is to be expected that either the gas hydrates contained in the gas inside the components of the gas pressure regulating and measuring system freeze or that system parts, apparatus or devices freeze through condensates on the outer side, is to be expected with faults or failures of system parts or the entire gas pressure regulating and measuring system.
  • Impermissible temperatures can occur especially when there are faults in the heat supply of the heat exchangers.
  • a turbo-generator is used, which is preceded by a heat exchanger.
  • the heat supply of the heat exchanger is carried out by at least one cogeneration unit (CHP), which includes a gas combustion engine and a generator.
  • the CHP is operated with the gas after the turbogenerator.
  • the heat exchanger preheats the gas before it is fed to the turbo-generator for expansion. Both the CHP and the turbogenerator generate electrical energy, which is supplied to a power grid.
  • the supply of the gas preheater with thermal energy is carried out with conventional heating systems, ie with gas-fired boilers, as they also - depending on the power requirement - in industrial, commercial or residential use.
  • the WO 94/11626 gives no indication for the supply of gas pressure regulating and measuring systems with electrical energy.
  • the object of the present invention is to propose a device and a method for preheating a gas before its expansion in a gas pressure regulating and measuring system, with which the energy supply of the system is improved.
  • the solution is carried out with a device for preheating a gas before its expansion in a gas pressure regulating and measuring system with the features of claim 1.
  • a device for heating a gas under high pressure in a line to a gas pressure regulating and measuring system with a heat exchanger, a subsequent pressure reducing device to a continuing line and a heater for the heat exchanger operated by the gas from the line is designed as a gas-fueled fuel cell whose additional energy provided in addition to the thermal energy is particularly advantageous adapted to the needs of gas pressure regulating and measuring systems and makes them in particular independent of other electrical supply facilities.
  • closed pipe systems are provided for the thermal energy supply from the fuel cell to the heat exchanger.
  • the heat of the fuel cell is fed via a closed pipe system to a heat cycle, which supplies a gas preheater with thermal energy.
  • the line-bound heat transfer pipe network consists of pipes, fittings, fittings and other components, as they are also used in conventional heating technology. Other thermal components are u. a. Control and protection devices and intrinsic safety devices. Any excess thermal energy can be used elsewhere and fed into a district heating system, for example.
  • the fuel cell is designed so that it supplies the heat exchanger at least completely with heat, so that at least the need of Gastikregel- and measuring system is fully covered in thermal energy.
  • the heat-side device after the fuel cell supplies via a primary heat exchanger, which may also be designed as a heat pipe heat exchanger, the heat cycle of the gas preheater exactly with the heat, which is necessary to compensate for relaxation temperature reduction.
  • a primary heat exchanger which may also be designed as a heat pipe heat exchanger
  • the heat cycle of the gas preheater exactly with the heat, which is necessary to compensate for relaxation temperature reduction.
  • it is also possible to convert the waste heat into waste using Stirling engines or steam engines, engines and turbines.
  • the fuel cell is designed so that the electrical energy generated by it for self-supply, for Operation of the gas pressure regulating and measuring system available and can be fed into a particular public grid.
  • Different amounts of electrical energy provided by the fuel cell are due to the fuel cell running in heat-guided operation.
  • the thermal energy provided by the fuel cell varies with the gas flow rate through the gas pressure regulating and measuring system. With the output of the fuel cell thermal energy correlated by the fuel cell provided electrical energy.
  • the power requirements of the fuel cell, as well as the gas pressure regulating and measuring system are mostly almost constant. Electrical energy obtained from the fuel cell is first used according to the invention to satisfy the fuel cell's demand for electrical energy.
  • the fuel cell which generates an equal or greater amount of electrical energy compared to the thermal energy in addition to the heat demand in addition to cover the electricity needs of a gas pressure regulating and measuring system and offer excess electrical energy to the market.
  • the electrical components provided for this purpose are, for example, DC circuits, fuses and switches, inverters with fuses, AC circuits with transformer and mains connection.
  • the downstream device downstream of the fuel cell feeds a DC circuit which is connected to DC loads and to the inverter.
  • the connection is made to any necessary transformer and power supply.
  • Heat-driven operation means that due to the pressure conditions, an anticipated temperature decrease over time due to the gas relaxation is derived.
  • the fuel cell can be controlled accordingly in order to provide the anticipated course of the temperature reduction, the amount of heat available and compensate for the reduction in temperature, if possible. Should the temperature decrease due to the pressure conditions take place so quickly that an exact compensation due to the thermal inertia is not possible, it is the aim of the scheme to bring the temperature back to the old level as quickly as possible.
  • the heat exchanger is designed as a heat pipe for particularly efficient heat transfer.
  • gas for the operation of the fuel cell of the line before odor removal can be removed.
  • the fuel-side device in front of the fuel cell removes the gas from the odorization either on the high-pressure or low-pressure side of the line.
  • the gas purification step in front of the fuel cell is simplified considerably. If the fuel extraction after the Odormaschine, a more complex gas treatment would be necessary.
  • the gas for operating the fuel cell can be removed either before or after the pressure reducing device.
  • a direct current and an alternating current network are provided in the gas pressure regulating and measuring system at the same time.
  • the fuel cell is designed as a low, medium or high temperature fuel cell.
  • a device of the state of the art has for heating a in a line of a gas pressure regulating and measuring system under high pressure gas 1, a heat exchanger 2, to which a pressure reducing device 3 connects to a further line 4.
  • the gas is for safety reasons after the pressure reducing device 3 odoriert in the continuing line to 4.
  • the heater 5 does not generate electrical energy.
  • a device has for heating a in a line of a gas pressure regulating and measuring system under high pressure gas 1, a heat exchanger 2, to which a pressure reducing device 3 connects to a further line 4.
  • the gas is for safety reasons after the pressure reducing device 3 in the continuing line odoriert to 4.
  • the gas from the secondary line 4 feeds in a designed as a gas-fuel cell 5 heater 5 for the heat exchanger 2.
  • the fuel cell 5 generates electrical energy and optionally emits electrical energy into a power grid 6.

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Description

  • Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Vorwärmung eines Gases vor dessen Expansion in einer Gasdruckregel- und Messanlage mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1.
  • Erdgas für die öffentliche Gasversorgung wird unter hohem Druck zwischen ca. 40 und 80 bar über große Entfernungen zu regionalen oder kommunalen Verteilungsnetzen geleitet. Unter hohem Druck wird Gas auch in Speichern regionaler oder kommunaler Verteilungsnetze zwischengelagert. Bevor es zum Endabnehmer gelangt, muss das Gas in Gasdruckregel- und Messanlage auf den niedrigeren Versorgungsdruck von ca. 20 - 50 bar in den regionalen oder kommunalen Verteilungsnetzen, auf 3 - 12 bar in Hauptverteilungsschienen und auf 20 - 1000 mbar bis zum Endverbraucher reduziert oder entspannt werden. Diese Entspannung führt zum Joule-Thomson-Effekt, nämlich zur Abkühlung des Gases. Treten dabei in den Gasdruckregel- und Messanlagen Temperaturen auf, bei denen damit zu rechnen ist, dass entweder die im Gas enthaltenen Gashydrate im Innern der Bauteile der Gasdruckregel- und Messanlage gefrieren oder dass Anlagenteile, Apparate oder Geräte durch Kondensate an der äußeren Seite einfrieren, ist mit Störungen oder Ausfällen von Anlagenteilen oder der gesamten Gasdruckregel- und Messanlage zu rechnen. Um eine unzulässige Unterkühlung des Gases bei hohen Druckdifferenzen zu vermeiden, ist es bekannt, das Gas vor der Entspannung zu erwärmen. Unzulässige Temperaturen können besonders dann auftreten, wenn Störungen in der Wärmeversorgung der Wärmetauscher auftreten.
  • Aus der WO 94/11626 ist ein Verfahren und eine Vorrichtung bekannt zum Expandieren von in einer Leitung unter hohem Druck stehenden Gas, bei dem als Druckreduziervorrichtung ein Turbogenerator benutzt wird, dem ein Wärmetauscher vorgeschaltet ist. Die Wärmeversorgung des Wärmetauschers erfolgt durch mindestens ein Blockheizkraftwerk (BHKW), das einen Gas-Verbrennungsmotor und einen Generator enthält. Das BHKW wird mit dem Gas nach dem Turbogenerator betrieben. Der Wärmetauscher wärmt das Gas vor, bevor es dem Turbogenerator zur Expansion zugeführt wird. Sowohl das BHKW als auch der Turbogenerator erzeugen elektrische Energie, die einem Stromnetz zugeführt wird.
  • Die Versorgung des Gasvorwärmers mit thermischer Energie erfolgt dabei mit konventionellen Heizungsanlagen, d. h. mit brenngasbefeuerten Kesseln, wie sie auch - je nach Leistungsanforderung - im industriellen, gewerblichen oder privaten Bereich Verwendung finden. Die WO 94/11626 gibt keinen Hinweis für die Versorgung von Gasdruckregel- und Messanlagen mit elektrischer Energie.
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Vorwärmung eines Gases vor dessen Expansion in einer Gasdruckregel- und Messanlage vorzuschlagen, mit der die Energieversorgung der Anlage verbessert wird.
  • Die Lösung erfolgt mit einer Vorrichtung zur Vorwärmung eines Gases vor dessen Expansion in einer Gasdruckregel- und Messanlage mit den Merkmalen des Anspruchs 1.
  • Gemäß der Erfindung ist eine Vorrichtung zur Erwärmung eines in einer Leitung zu einer Gasdruckregel- und Messanlage unter hohem Druck stehenden Gas mit einem Wärmetauscher, einer anschließenden Druckreduziervorrichtung zu einer weiterführenden Leitung und einer vom Gas aus der Leitung betriebenen Heizvorrichtung für den Wärmetauscher versehen. Die Heizvorrichtung ist als gasbetriebene Brennstoffzelle ausgebildet, deren zusätzlich zur thermischen Energie bereitgestellte elektrische Energie besonders vorteilhaft angepasst ist an den Bedarf von Gasdruckregel- und Messanlagen und macht diese insbesondere unabhängig von anderen elektrischen Versorgungseinrichtungen. Durch die erfindungsgemäße Vorrichtung lässt sich im Vergleich zu konventionellen Heizungsanlagen ohne Stromerzeugung vorteilhaft Primärenergie sparen. Dies führt zu einer Verringerung der Emission von CO2. Ein solches Ergebnis ist besonders dann erreichbar, wenn bei wärmegeführtem, modulierendem Betrieb abwechselnd hohe und niedrige Gasmengen durch die Gasdruckregel- und Messanlage fließen, für die variable thermische Energiezufuhr benötigt wird, um das Gas, welches beim Expansionsvorgang eine Temperaturerniedrigung durch den sogenannten Joule-Thomson-Effekt, d. h. Temperaturerniedrigung bei Expansion, erfährt, auf höheres Temperaturniveau anzuheben, so dass die Gastemperatur hinter nach Möglichkeit der vor der Druckreduziervorrichtung entspricht.
  • Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung sind geschlossene Rohrsysteme vorgesehen für die thermische Energiezufuhr von der Brennstoffzelle an den Wärmetauscher. Die Wärme der Brennstoffzelle wird über ein geschlossenes Rohrsystem einem Wärmekreislauf zugeführt, der einen Gasvorwärmer mit thermischer Energie versorgt. Das leitungsgebundene Wärmeträgerrohrnetz besteht aus Rohren, Armaturen, Formstücken und weiteren Komponenten, wie sie auch in der konventionellen Heiztechnik Verwendung finden. Weitere thermische Komponenten sind u. a. Regelungs- und Steuerungseinrichtungen und Eigenschutzsicherungen. Eventuell überschüssige thermische Energie kann anderweitig genutzt werden und beispielsweise in ein Fernwärmesystem eingespeist werden.
  • Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist die Brennstoffzelle so ausgelegt, dass sie den Wärmetauscher mindestens vollständig mit Wärme versorgt, so dass mindestens der Bedarf der Gasdruckregel- und Messanlage an thermischer Energie vollständig gedeckt ist. Die wärmeseitige Vorrichtung nach der Brennstoffzelle versorgt über einen Primärwärmetauscher, welcher auch als Heat-Pipe-Wärmetauscher ausgeführt sein kann, den Wärmekreislauf des Gasvorwärmers exakt mit der Wärme, welche zum Ausgleich der Entspannungstemperaturerniedrigung nötig ist. Statt oder zusätzlich zum Heat-Pipe-Wärmetauscher ist auch eine Nachverstromung der Abwärme möglich, wozu sich Stirling-Motoren oder Dampfmotoren,- maschinen und- turbinen eignen.
  • Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist die Brennstoffzelle so ausgelegt, dass die von ihr erzeugte elektrische Energie zur Eigenversorgung, zum Betrieb der Gasdruckregel- und Messanlage nutzbar und in ein insbesondere öffentliches Stromnetz einspeisbar ist. Unterschiedliche Mengen der von der Brennstoffzelle zur Verfügung gestellten elektrischen Energie beruhen darauf, dass die Brennstoffzelle im wärmegeführten Betrieb läuft. Die von der Brennstoffzelle zur Verfügung gestellte thermische Energie variiert mit dem Gasdurchsatz durch die Gasdruckregel- und Messanlage. Mit der von der Brennstoffzelle abgegebenen thermischen Energie korreliert die von der Brennstoffzelle zur Verfügung gestellte elektrische Energie. Der Strombedarf der Brennstoffzelle, sowie der Gasdruckregel- und Messanlage sind aber zumeist nahezu konstant. Aus der Brennstoffzelle gewonnene elektrische Energie wird erfindungsgemäß zunächst eingesetzt, um den Bedarf der Brennstoffzelle an elektrischer Energie zu befriedigen. Erfindungsgemäß kann die Brennstoffzelle, die eine im Vergleich zur thermischen Energie gleich große oder größere Menge elektrischer Energie erzeugt neben dem Wärmebedarf zusätzlich den Strombedarf einer Gasdruckregel- und Messanlage decken und überschüssige elektrische Energie dem Markt anbieten. Die dazu vorgesehenen elektrischen Komponenten sind beispielsweise Gleichstromkreise, - sicherungen und -schalter, Wechselrichter mit Sicherungen, Wechselstromkreise mit Transformator und Netzanschluss. Die stromseitige Vorrichtung nach der Brennstoffzelle speist einen Gleichstromkreis, welcher mit Gleichstromverbrauchern und dem Wechselrichter verbunden ist.
  • Über den Wechselrichter, der auch bidirektional ausgeführt sein kann, erfolgt die Verbindung zum ggf. nötigen Transformator und zum Netzanschluss.
  • Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist eine Steuervorrichtung für die Brennstoffzelle vorgesehen. Wärmegeführter Betrieb bedeutet, dass aufgrund der Druckverhältnisse eine voraussichtliche Temperaturerniedrigung über die Zeit aufgrund der Gasentspannung abgeleitet wird. Die Brennstoffzelle ist entsprechend steuerbar, um dem vorhergesehenen Verlauf der Temperaturerniedrigung die Wärmemenge zur Verfügung zu stellen und die Temperaturerniedrigung nach Möglichkeit auszugleichen. Sollte die Temperaturerniedrigung aufgrund der Druckverhältnisse so schnell vonstatten geht, dass eine exakte Kompensation aufgrund der thermischen Trägheit nicht möglich ist, ist es Ziel der Regelung, die Temperatur möglichst schnell wieder auf das alte Niveau zu bringen.
  • Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist der Wärmetauscher als Heat-Pipe für besonders effiziente Wärmeübertragung ausgeführt.
  • Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist Gas zum Betrieb der Brennstoffzelle der Leitung vor der Odorierung entnehmbar. Die brennstoffseitige Vorrichtung vor der Brennstoffzelle entnimmt entweder auf der Hochdruck- oder Niederdruckseite der Leitung das Gas vor der Odorierung. Dadurch vereinfacht sich der Gasreinigungsschritt vor der Brennstoffzelle erheblich. Erfolgte die Brennstoffentnahme nach der Odorierung, wäre eine aufwändigere Gasaufbereitung notwendig.
  • Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist das Gas zum Betrieb der Brennstoffzelle entweder vor oder nach der Druckreduziervorrichtung entnehmbar.
  • Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung sind in der Gasdruckregel- und Messanlage gleichzeitig ein Gleichstrom- und ein Wechselstromnetz vorgesehen.
  • Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist die Brennstoffzelle als Nieder-, Mittel- oder Hochtemperatur Brennstoffzelle ausgebildet.
  • Die Erfindung wird im folgenden anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels dargestellt. Es zeigen:
    • Fig. 1: eine Vorrichtung zur Vorwärmung eines Gases in einer Gasdruckregel- und Messanlage gemäß einem Stand der Technik, und
    • Fig. 2: eine Vorrichtung zur Vorwärmung eines Gases in einer Gasdruckregel- und Messanlage gemäß der Erfindung.
  • Fig. 1: Eine Vorrichtung des Standes der Technik weist zur Erwärmung eines in einer Leitung einer Gasdruckregel- und Messanlage unter hohem Druck stehenden Gas 1 einen Wärmetauscher 2 auf, an den eine Druckreduziervorrichtung 3 anschließt zu einer weiterführende Leitung 4. Das Gas wird aus Sicherheitsgründen nach der Druckreduziervorrichtung 3 in der weiterführenden Leitung zu 4 odoriert. Nach der Odorierung zweigt eine Nebenleitung 7 ab, die Gas aus der weiterführenden Leitung zu 4 in die Heizvorrichtung 5 für den Wärmetauscher 2 speist. Die Heizvorrichtung 5 erzeugt keine elektrische Energie.
  • Fig. 2: Entsprechende Merkmale sind mit den Bezugszeichen aus Fig. 1 bezeichnet. Eine Vorrichtung weist zur Erwärmung eines in einer Leitung einer Gasdruckregel- und Messanlage unter hohem Druck stehenden Gas 1 einen Wärmetauscher 2 auf, an den eine Druckreduziervorrichtung 3 anschließt zu einer weiterführende Leitung 4. Das Gas wird aus Sicherheitsgründen nach der Druckreduziervorrichtung 3 in der weiterführenden Leitung zu 4 odoriert. Vor der Odorierung zweigt eine Nebenleitung 7 ab, die Gas aus der weiterführenden Leitung 4 in eine als gasgetriebene Brennstoffzelle 5 ausgebildete Heizvorrichtung 5 für den Wärmetauscher 2 speist. Die Brennstoffzelle 5 erzeugt elektrische Energie und gibt gegebenenfalls elektrische Energie in ein Stromnetz 6 ab.

Claims (12)

  1. Vorrichtung zur Erwärmung eines in einer Leitung zu einer Gasdruckregel- und Messanlage unter hohem Druck stehenden Gas mit einer 1. Leitung, einem Wärmetauscher, einer anschließenden Druckreduziervorrichtung für eine weiterführende Leitung und einer vom Gas aus der 1. Leitung betriebenen Heizvorrichtung für den Wärmetauscher, dadurch gekennzeichnet, dass die Heizvorrichtung als gasbetriebene Brennstoffzelle ausgebildet ist und dass die Vorrichtung eine 2. Leitung aufweist, die die 1. Leitung mit der Brennstoffzelle verbindet, so dass Gas aus der 1. Leitung zum Betrieb der Brennstoffzelle verwendet werden kann.
  2. Vorrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass geschlossene Rohrsysteme vorgesehen sind für die thermische Energiezufuhr von der Brennstoffzelle an den Wärmetauscher.
  3. Vorrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Brennstoffzelle so ausgelegt ist, dass sie den Wärmetauscher mindestens vollständig mit Wärme versorgt.
  4. Vorrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Brennstoffzelle so ausgelegt ist, dass für sie die von ihr erzeugte elektrische Energie zur Eigenversorgung nutzbar ist.
  5. Vorrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass elektrische Energie von der Brennstoffzelle zum Betrieb der Gasdruckregel- und Messanlage nutzbar ist.
  6. Vorrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass elektrische Energie der Brennstoffzelle in ein insbesondere öffentliches Stromnetz eingespeist wird.
  7. Vorrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine Steuervorrichtung für die Brennstoffzelle vorgesehen ist.
  8. Vorrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Wärmetauscher als Heat-Pipe ausgeführt ist.
  9. Vorrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass Gas zum Betrieb der Brennstoffzelle der Leitung vor der Odorierung entnehmbar ist.
  10. Vorrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Gas zum Betrieb der Brennstoffzelle vor oder nach der Druckreduziervorrichtung entnehmbar ist.
  11. Vorrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in der Gasdruckregel- und Messanlage gleichzeitig ein Gleichstrom- und ein Wechselstromnetz vorgesehen sind.
  12. Vorrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Brennstoffzelle als Nieder-, Mittel- oder Hochtemperatur Brennstoffzelle ausgebildet ist.
EP03769227A 2002-10-02 2003-09-30 Vorrichtung und verfahren zur vorwärmung eines gases in einer gasdruckregel- und messanlage, anhand einer brennstoffzelle Expired - Lifetime EP1570204B1 (de)

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