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    <title language="deu">Sicherheitstechnische Eigenschaften von Erdgas-Wasserstoff-Gemischen - Auswirkungen auf den Explosionsschutz</title>
    <abstract language="deu">Im Beitrag werden die sicherheitstechnischen Eigenschaften von Wasserstoff diskutiert. Die Einspeisung von Wasserstoff ins Erdgasnetz wird im Hinblick auf mögliche Gefahren im Explosionsschutz durch die Veränderung von sicherheitstechnischen Kenngrößen unter Prozessbedingungen betrachtet.</abstract>
    <enrichment key="eventName">DVGW-Seminar "Gasinfrastruktur für Erdgas-H2-Gemische"</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Bremen, Germany</enrichment>
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    <author>Volkmar Schröder</author>
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      <value>Wasserstoff</value>
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      <value>Sicherheitstechnische Eigenschaften</value>
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    <title language="deu">Wasserstoff - Ein gefährlicher Stoff?</title>
    <abstract language="deu">Im Beitrag werden die sicherheitstechnischen Eigenschaften von Wasserstoff diskutiert. Sowohl die Herstellung durch Wasserelektrolyse als auch die Einspeisung von Wasserstoff ins Erdgasnetz werden im Hinblick auf mögliche Gefahren durch die Veränderung von sicherheitstechnischen Kenngrößen unter Prozessbedingungen betrachtet.</abstract>
    <enrichment key="eventName">Fachgespräch Wasserstoff und Anlagensicherheit</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Berlin, Germany</enrichment>
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    <author>Volkmar Schröder</author>
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      <value>Wasserstoff</value>
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    <title language="deu">Sicherheitstechnische Kenngrößen des Explosionsschutzes von hybriden Stoffgemischen - Normungsfähige Bestimmungsverfahren</title>
    <abstract language="deu">In diesem Verbundvorhaben werden standardisierte Messverfahren für hybride Gemische erarbeitet, die der Bestimmung sicherheitstechnischer Kenngrößen des Explosionsschutzes dienen. Unter einem hybriden Gemisch wird dabei ein mehrphasiges System aus Brenngas oder brennbarem Dampf, sowie Luft und brennbarem Staub verstanden. Die Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt in einem Abschlussbericht und als DIN-Spezifikation (DIN SPEC). Diese DIN SPEC versetzt Prüfinstitute und Industrie in die Lage, Explosionsgefahren beim Betrieb technischer Anlagen mit hybriden Gemischen einzuschätzen und damit Prozesse sowohl sicherer als auch effizienter zu steuern. Dieses Projekt wird im Rahmen des WIPANOProgramms (Wissens- und Technologietransfer durch Patente und Normen) vom BMWi gefördert.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Tagungsband der 14. Fachtagung Anlagen-, Arbeits- und Umweltsicherheit</parentTitle>
    <identifier type="isbn">978-3-89746-220-5</identifier>
    <enrichment key="eventName">14. Fachtagung Anlagen-, Arbeits- und Umweltsicherheit</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Köthen, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">07.11.2019</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">08.11.2019</enrichment>
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    <author>S. Zakel</author>
    <author>Volkmar Schröder</author>
    <author>Enis Askar</author>
    <author>D. Gabel</author>
    <author>W. Hirsch</author>
    <author>J. Kleinert</author>
    <author>U. Krause</author>
    <author>Arne Krietsch</author>
    <author>J. Meistes</author>
    <author>A. Sachtleben</author>
    <author>Martin Schmidt</author>
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      <value>Explosionsschutz</value>
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      <value>Hybride Gemische</value>
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      <value>Normung</value>
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    <title language="deu">Einspeisung von Wasserstoff in Erdgasnetze</title>
    <abstract language="deu">Im Vortrag werden die für den Betrieb der Erdgasnetze relevanten Kenngrößen des Explosionsschutzes erläutert. Der Einfluss von Wasserstoffeinspeisung auf diese Kenngrößen wird dargestellt und diskutiert. Die Stoffdaten der Erdgas-Wasserstoff-Gemische sind im Rahmen eines von der BG-ETEM geförderten Vorhabens in der BAM gemessen worden. Basis dieser Messungen waren in Europa harmonisierte Normen.&#13;
Zudem sind mit Hilfe von numerischen Methoden berechnete explosionsgefährdete Bereiche von Erdgas-Wasserstoff-Gemischen im Vergleich zum reinen Erdgas betrachtet worden. Der Vortrag gibt weiterhin Hinweise auf Auswirkungen von Wasserstoffzusätzen auf Gaswarngeräte.</abstract>
    <enrichment key="eventName">DVGW-Erfahrungsaustausch "Befähigte Personen nach Nr. 3.3 BetrSichV"</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Gelschenkrichen, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">13.11.2019</enrichment>
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    <author>Volkmar Schröder</author>
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      <value>Erdgasnetz</value>
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      <value>Gaswarngeräte</value>
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    <title language="deu">Sicherheitstechnische Eigenschaften von Erdgas-Wasserstoff-Gemischen - Auswirkungen auf den Explosionsschutz</title>
    <abstract language="deu">Im Vortrag werden die sicherheitstechnischen Kenngrößen des Explosionsschutzes von Erdgas-Wasserstoff-Gemischen erläutert. Der Einfluss von Wasserstoffeinspeisung in Erdgasnetze wird dargestellt und diskutiert. Die Stoffdaten der Erdgas-Wasserstoff-Gemische sind im Rahmen eines von der BG-ETEM geförderten Vorhabens in der BAM gemessen worden. Basis dieser Messungen waren in Europa harmonisierte Normen.&#13;
Mit Hilfe von numerischen Methoden sind explosionsgefährdete Bereiche um Abblasvorrichtungen bei Erdgas-Wasserstoff-Gemischen im Vergleich zum reinen Erdgas betrachtet worden. Der Vortrag gibt weiterhin Hinweise auf Auswirkungen von Wasserstoffzusätzen auf Gaswarngeräte.</abstract>
    <enrichment key="eventName">DVGW-Kongress "gat/wat"</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Cologne, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">26.11.2019</enrichment>
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    <author>Volkmar Schröder</author>
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      <value>Erdgasnetz</value>
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    <title language="deu">Sicherheitstechnische Kenngrößen des Explosionsschutzes für hybride Stoffgemische - Das Verbundvorhaben "NEX-HYS"</title>
    <abstract language="deu">Sicherheitstechnische Kenngrößen des Explosionsschutzes für hybride Stoffgemische – Das Verbundvorhaben „NEX-HYS“ Im Rahmen des WIPANO-Programms (Wissens- und Technologietransfer durch Patente und Normen), gefördert vom BMWi, ist ein Verbundvorhaben zur Bestimmung sicherheitstechnischer Kenngrößen hybrider Gemische begonnen worden. Teilnehmer sind die OvGU Magdeburg (Koordination), die BAM, die PTB, die INBUREX GmbH und das DIN. Hybride Gemische, z.B. Staub-Brenngas-Luft-Gemische, spielen in der Prozesstechnik bei Trocknungs- und Transportprozessen eine wichtige Rolle. Für diese Gemische lassen sich die sicherheitstechnischen Kenngrößen nach den vorhandenen Normen nicht bestimmen. Aus bisherigen Forschungsarbeiten ist allerdings bekannt, dass hybride Gemische teilweise zündempfindlicher sind, erweiterte Explosionsbereiche aufweisen und die Auswirkungen von Explosionen heftiger ausfallen können als bei Brennstoffen, die nur in einem Aggregatzustand vorliegen.&#13;
Ziel des Verbundprojektes ist es, labortechnische Verfahren zur Bestimmung sicherheitstechnischer Kenngrößen (STK) für hybride Gemische bis zur Normungsreife zu entwickeln und mittelfristig eine europäische Normung für hybride Gemische im CEN TC305 zu initiieren. Folgende, technisch wichtige Kenngrößen sollen bearbeitet werden: Untere Explosionsgrenze, Sauerstoffgrenzkonzentration, maximaler Explosionsdruck, maximaler zeitlicher Druckanstieg und Mindestzündtemperatur.&#13;
Um eine schnelle allgemeine Verfügbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, ist im Rahmen des Vorhabens die Erstellung einer DIN SPEC (Vornorm) geplant.&#13;
Im Poster wird das Verbundvorhaben mit den einzelnen Arbeitspaketen dargestellt und diskutiert.</abstract>
    <enrichment key="eventName">15. BAM-PTB-Kolloquium 2019</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Braunschweig, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">21.05.2019</enrichment>
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    <author>Volkmar Schröder</author>
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    <title language="deu">Unser Beitrag zum Thema Wasserstoff</title>
    <abstract language="deu">Die BAM ist nahezu über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg wissenschaftlich tätig. Von der sicheren und effizienten Wasserstofferzeugung (POWER-to-GAS), über die (Zwischen-)Speicherung von Wasserstoff in Druckgasspeichern bis hin zum Transport bspw. mittels Trailerfahrzeug zum Endverbraucher.&#13;
Komplettiert werden die Aktivitäten der BAM durch die sicherheitstechnische Beurteilung von wasserstoffhaltigen Gasgemischen, die Verträglichkeitsbewertung von Werkstoffen bis hin zur Detektion von Wasserstoffkonzentrationen über geeignete Sensorik, auch mittels ferngesteuerter Messdrohnen (sog. UAV-Drohnen).&#13;
Zudem untersucht die BAM proaktiv Schadensrisiken und Unfallszenarien für die Sicherheitsbetrachtung, um mögliche Schwachstellen aufzeigen und potenzielle Gefährdungen erkennen zu können.</abstract>
    <author>Stefan Jacobasch</author>
    <author>Eric Duffner</author>
    <author>Thomas Goedecke</author>
    <author>Pedro Dolabella Portella</author>
    <author>Georg W. Mair</author>
    <author>Thomas Schendler</author>
    <author>Thomas Gradt</author>
    <author>Enis Askar</author>
    <author>Matthias Bartholmai</author>
    <author>Volkmar Schröder</author>
    <author>Michael Maiwald</author>
    <author>Kai Holtappels</author>
    <author>Rico Tschirschwitz</author>
    <author>Patrick P. Neumann</author>
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    <title language="deu">Sicherheitstechnische Kenngrößen von Gasen und Gasgemischen</title>
    <abstract language="deu">Der Beitrag behandelt die sicherheitstechnischen Kenngrößen (STK) für Gase und Gasgemische. Es wird gezeigt, wie STK für den Explosionsschutz experimentell ermittelt und bewertet werden. Insbesondere wird auf die Abhängigkeiten der STK von Druck, Temperatur und Art des Inertgases eingegangen. Anhand von sogenannten Explosionsdiagrammen werden Gasgemische bewertet und Berechnungsverfahren für Explosionsgrenzen, Entzündbarkeit und Oxidationspotential vorgestellt.</abstract>
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    <title language="deu">Einführung in die Grundlagen des Explosionsschutzes</title>
    <abstract language="deu">Der Beitrag gibt eine Einführung in den Explossionsschutz. Neben den Schnittstellen zu benachbarten Gebieten wie Anlagensicherheit und Arbeitsschutz werden die Arten möglicher Explosionen in der Prozessindustrie und die Prinzipien des Explosionsschutzes erläutert. Einige Störfälle der letzten Jahre werden diskutiert.</abstract>
    <enrichment key="eventName">DECHEMA-Kurs "Grundlagen und rechtliche Anforderungen des Explosionsschutzes"</enrichment>
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    <author>Volkmar Schröder</author>
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    <title language="deu">Kenngrößen für Gase im Explosionsschutz</title>
    <abstract language="deu">Im Poster werden die wichtigsten sicherheitstechnischen Kenngrößen von Gasen für den Explosionsschutz dargestellt. Es wird gezeigt, wie mit Hilfe von Dreistoff-Diagrammen (Explosionsdiagrammen) die Explosionsgrenzen, die Entzündbarkeit und die Sauerstoffgrenzkonzentration von Gemischen aus Brenn- und Inertgasen bestimmt werden. Weiterhin wird eine Zuordnung der Kenngrößen zu den gebräuchlichen Schutzmaßnahmen vorgenommen.</abstract>
    <enrichment key="eventName">Biogas Infotage 2017</enrichment>
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    <enrichment key="eventStart">18.01.2017</enrichment>
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    <title language="deu">Sicherheitstechnische Kenngrößen für Biogase</title>
    <abstract language="deu">Im Poster wird die Ermittlung sicherheitstechnischer Kenngrößen für Biogase mit Hilfe von Dreistoff-Diagrammen dargestellt.  Insbesondere wird die Berechnung der unteren und oberen Explosionsgrenzen (UEG, OEG) und die Ermittlung der Sauerstoffgrenzkonzentration (LOC)beschrieben.</abstract>
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    <title language="deu">Explosionsschutz für Biogas-Wasserstoff-Gemische</title>
    <abstract language="deu">Bei neueren Verfahren zur Biogasgewinnung wird zusätzlich Wasserstoff in den Fermenter eingespeist, um den Methananteil im Biogas zu erhöhen. Dieses Verfahren bewirkt neben der CO2-Vermeidung eine Erhöhung des Brennwerts und der Qualität des Biogases. Zudem kann dafür, ähnlich wie bei der Einspeisung von Wasserstoff in das Erdgasnetz, Elektrolysewasserstoff aus Überschüssen von Wind- und Solarstrom verwendet werden (Power-to-Gas). Im Poster werden die sicherheitstechnischen Kenngrößen für den Explosionsschutz bei Prozessgasen dargestellt und diskutiert.</abstract>
    <enrichment key="eventName">Biogas Infotage 2017</enrichment>
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    <title language="deu">Sicherheitstechnische Kenngrößen von Gemischen aus Wasserstoff und Erdgas</title>
    <abstract language="deu">Bei der Power-to-Gas-Technologie wird überschüssiger Strom aus erneuerbaren Energien durch Elektrolyse von Wasser in Wasserstoff umgewandelt. Dieser Wasserstoff kann als „chemischer Energiespeicher“ dienen und rückverstromt werden oder aber in das Erdgasnetz eingespeist werden. Die Präsentation befasst sich mit den Auswirkungen von Wasserstoffzusätzen zum Erdgas im Hinblick auf den Explosionsschutz.&#13;
Von besonderem Interesse waren diejenigen Kenngrößen, die für reines Methan (Erdgas) und Wasserstoff deutliche Unterschiede aufweisen. Anders als bei vielen Literaturquellen, sollten im Rahmen dieser Untersuchungen ausschließlich die im Bereich der ATEX geltenden, harmonisierten Normen zur Bestimmung der Kenngrößen angewendet werden.&#13;
Die Untersuchungen ergaben, dass bei einem Zusatz von bis zu 10 Mol-% Wasserstoff keine der untersuchten Kenngrößen relevant beeinflusst wird. Die Gemische haben nur geringfügig erweiterte Explosionsbereiche und bleiben, wie die reinen Erdgase, in der Explosionsgruppe IIA. Auch die maximalen Explosionsdrücke und die zeitlichen Druckanstiege bei Gasexplosionen werden nur wenig beeinflusst.&#13;
Da die Zusammensetzung der Prozessgase bei Wasserstoffeinspeisung in das Netz schwanken kann, ist auf Basis experimenteller Daten ein Modell entwickelt worden, mit dem Explosionsgrenzen von reinem Brenngas und von Brenngas-Inertgas-Gemischen berechnet werden können. &#13;
Vergleichende Berechnungen zur Festlegung von explosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Zonen) auf Basis von Gasausbreitungsberechnungen ergaben ebenfalls nur geringfüge Unterschiede zum reinen Erdgas.&#13;
Der Einsatz von Gaswarngeräten, die für Erdgas kalibriert wurden, ist für Erdgas-Wasserstoff-Gemische grundsätzlich möglich, erfordert aber eine gesonderte Sicherheitsbewertung und ggf. eine Nachjustierung.</abstract>
    <enrichment key="eventName">Meeting des ProcessNet-Ausschusses "Sicherheitstechnische Kenngrößen"</enrichment>
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    <enrichment key="eventStart">20.10.2016</enrichment>
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    <author>Volkmar Schröder</author>
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    <title language="deu">Grundlagen des Explosionsschutzes für Erdgas-Wasserstoff-Gemische</title>
    <abstract language="deu">Zur Speicherung überschüssiger erneuerbarer Energie kann Wasserstoff verwendet werden. Durch Elektrolyse wird mit Hilfe der elektrischen Energie aus Wasser Wasserstoff erzeugt. Dieser Wasserstoff kann dann direkt eingesetzt oder aber in das bestehende Erdgasnetz eingespeist werden. Hier steht er als Energieträger zur Verfügung.&#13;
Die BAM hat für den Explosionsschutz solcher Erdgas-Wasserstoff-Gemische die sicherheitstechnischen Eigenschaften bestimmt. Es zeigte sich, dass bis zu einen Anteil von 10% Wasserstoff im Erdgas sich die sicherheitstechnischen Kenngrößen nur wenig ändern. So verbleibt das Gemisch in der Explosionsgruppe IIa. Die Explosionsgrenzen, der KG-Wert und der max. Explosionsdruck ändern sich nur wenig. Zudem zeigen Berechnungen der explosionsgefährdeten Bereiche bei der Simulation von Leckagen, dass diese Gemische ähnliche Ausbreitungseigenschaften besitzen wie das reine Erdgas.</abstract>
    <enrichment key="eventName">DBI-Fachforum Energiespeicher</enrichment>
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    <author>Volkmar Schröder</author>
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    <title language="deu">Sicherheitstechnische Eigenschaften von Gemischen aus Wasserstoff und Erdgas</title>
    <abstract language="deu">Zur Speicherung überschüssiger erneuerbarer Energie kann Wasserstoff verwendet werden. Durch Elektrolyse wird mit Hilfe der elektrischen Energie aus Wasser Wasserstoff erzeugt. Dieser Wasserstoff kann dann direkt eingesetzt oder aber in das bestehende Erdgasnetz eingespeist werden. Hier steht er als Energieträger zur Verfügung.&#13;
Die BAM hat für den Explosionsschutz solcher Erdgas-Wasserstoff-Gemische die sicherheitstechnischen Eigenschaften bestimmt. Es zeigte sich, dass bis zu einen Anteil von 10% Wasserstoff im Erdgas sich die sicherheitstechnischen Kenngrößen nur wenig ändern. So verbleibt das Gemisch in der Explosionsgruppe IIa. Die Explosionsgrenzen, der KG-Wert und der max. Explosionsdruck ändern sich nur wenig. Zudem zeigen Berechnungen der explosionsgefährdeten Bereiche bei der Simulation von Leckagen, dass diese Gemische ähnliche Ausbreitungseigenschaften besitzen wie das reine Erdgas.</abstract>
    <enrichment key="eventName">36. Seminar für Sachverständige im Explosionsschutz</enrichment>
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    <enrichment key="eventStart">21.09.2016</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">23.09.2016</enrichment>
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    <author>Volkmar Schröder</author>
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    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
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    <publisherName>Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</publisherName>
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    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Sicherheitstechnische Eigenschaften von Gemischen aus Wasserstoff und Erdgas</title>
    <abstract language="deu">Bei der Power-to-Gas-Technologie wird überschüssiger Strom aus erneuerbaren Ener-gien durch Elektrolyse von Wasser in Wasserstoff umgewandelt. Dieser Wasserstoff kann als „chemischer Energiespeicher“ dienen und rückverstromt werden oder aber in das Erdgasnetz eingespeist werden. Die BAM hat die Auswirkungen von Wasserstoffzu-sätzen zum Erdgas im Hinblick auf den Explosionsschutz untersucht und sicherheitstechnische Kenngrößen für Erdgas-Wasserstoff-Gemische bestimmt.&#13;
Von besonderem Interesse waren dabei die Explosionsgrenzen, die Sauerstoffgrenzkonzentration, die maximalen Explosionsdrücke, die KG-Werte und die Normspaltweiten. Für die Messungen sind zwei Modellgase eingesetzt worden, reines Methan und ein Modell-Erdgas mit Anteilen höherer Kohlenwasserstoffe. Sie repräsentieren die Bandbreite der in Deutschland eingesetzten Erdgase.&#13;
Die Untersuchungen ergaben, dass bei einem Zusatz von bis zu 10 Mol-% Wasserstoff keine der untersuchten Kenngrößen signifikant beeinflusst wird. Die Gemische haben nur geringfügig erweiterte Explosionsbereiche und bleiben, wie die reinen Erdgase, in der Explosionsgruppe IIA. Auch die maximalen Explosionsdrücke und die zeitlichen Druckanstiege bei den Gasexplosionen werden nur wenig beeinflusst.</abstract>
    <parentTitle language="deu">14. Kolloquium zur chemischen und physikalischen Sicherheitstechnik</parentTitle>
    <identifier type="isbn">978-3-9817853-5-7</identifier>
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    <identifier type="urn">urn:nbn:de:kobv:b43-373099</identifier>
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    <enrichment key="eventEnd">15.06.2016</enrichment>
    <licence>Creative Commons - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung 3.0</licence>
    <author>Volkmar Schröder</author>
    <author>Enis Askar</author>
    <author>T. Tashqin</author>
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      <value>Sicherheitstechnische Kenngrößen</value>
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    <collection role="ddc" number="621">Angewandte Physik</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Eigenverlag BAM</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei für die Öffentlichkeit verfügbar ("Open Access")</collection>
    <collection role="unnumberedseries" number="">Wissenschaftliche Artikel der BAM</collection>
    <thesisPublisher>Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</thesisPublisher>
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    <publishedYear>2016</publishedYear>
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    <publisherName>Springer VDI Verlag</publisherName>
    <publisherPlace>Düsseldorf</publisherPlace>
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    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Power-to-Gas: Zusatz von Wasserstoff zum Erdgas</title>
    <abstract language="deu">Bei der Power-to-Gas-Technologie wird überschüssiger Strom aus erneuerbaren Energien durch Elektrolyse von Wasser in Wasserstoff umgewandelt. Dieser Wasserstoff kann als „chemischer Energiespeicher“ dienen und rückverstromt werden oder aber in das Erdgasnetz eingespeist wer-den. Im Rahmen dieser Arbeit sind die Auswirkungen von Wasserstoffzusätzen zum Erdgas im Hin-blick auf den Explosionsschutz untersucht und die sicherheitstechnischen Kenngrößen für Erdgas-Wasserstoff-Gemische bestimmt worden. Von besonderem Interesse waren diejenigen Kenngrößen, die für reines Methan (Erdgas) und Wasserstoff deutliche Unterschiede aufweisen. Anders als bei vielen Literaturquellen, sollten im Rahmen dieser Arbeit die im Bereich der ATEX geltenden, harmo-nisierten Normen zur Bestimmung der Kenngrößen angewendet werden.&#13;
Die Untersuchungen ergaben, dass bei einem Zusatz von bis zu 10 Mol-% Wasserstoff keine der un-tersuchten Kenngrößen relevant beeinflusst wird. Die Gemische haben nur geringfügig erweiterte Explosionsbereiche und bleiben, wie die reinen Erdgase, in der Explosionsgruppe IIA. Auch die ma-ximalen Explosionsdrücke und die maximalen zeitlichen Druckanstiege bei Gasexplosionen werden nur wenig beeinflusst. Vergleichende Berechnungen zur Festlegung von explosionsgefährdeten Be-reichen (Ex-Zonen) auf Basis von Gasausbreitungsberechnungen ergaben ebenfalls nur geringfüge Unterschiede zum reinen Erdgas. Der Einsatz von Gaswarngeräten, die für Erdgas kalibriert wurden, ist für Erdgas-Wasserstoff-Gemische grundsätzlich möglich, erfordert aber eine gesonderte Sicher-heitsbewertung und ggf. eine Nachjustierung.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Technische Sicherheit</parentTitle>
    <identifier type="issn">2191-0073</identifier>
    <author>Volkmar Schröder</author>
    <author>Enis Askar</author>
    <author>A. Seemann</author>
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      <value>Wasserstoff</value>
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    <collection role="literaturgattung" number="">Verlagsliteratur</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
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    <id>37297</id>
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    <publishedYear>2016</publishedYear>
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    <publisherName>Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</publisherName>
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    <title language="deu">Sicherheitstechnische Eigenschaften von Erdgas-Wasserstoff-Gemischen</title>
    <abstract language="deu">Bei der Power-to-Gas-Technologie wird überschüssiger Strom aus erneuerbaren Energien durch Elektroly-se von Wasser in Wasserstoff umgewandelt. Dieser Wasserstoff kann als „chemischer Energiespeicher“ dienen und rückverstromt werden oder aber in das Erdgasnetz eingespeist werden. Die BAM hat die Aus-wirkungen von Wasserstoffzusätzen zum Erdgas im Hinblick auf den Explosionsschutz untersucht und sicherheitstechnische Kenngrößen für Erdgas-Wasserstoff-Gemische bestimmt.&#13;
Untersucht wurden die Explosionsgrenzen, die Sauerstoffgrenzkonzentrationen, die maximalen Explosi-onsdrücke, die KG-Werte und die Normspaltweiten. Für die Messungen sind zwei Modellgase eingesetzt worden, reines Methan und ein Modell-Erdgas mit Anteilen höherer Kohlenwasserstoffe. Sie repräsentie-ren die Bandbreite der in Deutschland eingesetzten Erdgase. Die Untersuchungen ergaben, dass bei einem Zusatz von bis zu 10 Mol-% Wasserstoff keine der untersuchten Kenngrößen relevant beeinflusst wird. Die Gemische haben nur geringfügig erweiterte Explosionsbereiche und bleiben, wie die reinen Erdgase, in der Explosionsgruppe IIA. Auch die maximalen Explosionsdrücke und die zeitlichen Druckanstiege bei den Gasexplosionen werden nur wenig beeinflusst.&#13;
Vergleichende Berechnungen zur Festlegung von explosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Zonen) auf Basis von Gasausbreitungsberechnungen ergaben ebenfalls nur geringfüge Unterschiede im Rahmen der Fehler-toleranz für Erdgas und Erdgas-Wasserstoff-Gemische mit bis zu 10 Mol-% Wasserstoff. Die Berechnun-gen sind in der BAM nach einem Freistrahlmodell von Schatzmann und mit dem häufig bei Gasnetzbetrei-bern eingesetzten e.BEx-Tool® durchgeführt worden.&#13;
Der Einsatz von Gaswarngeräten, die für reines Erdgas geeignet sind, ist für Erdgas-Wasserstoff-Gemische mit bis zu 10 Mol-% Wasserstoff grundsätzlich möglich, erfordert aber eine gesonderte Sicher-heitsbewertung und ggf. eine Nachkalibrierung.</abstract>
    <abstract language="eng">Power-to-Gas technology is used to convert excess power from renewable energies to hydrogen by means of water electrolysis. This hydrogen can serve as "chemical energy storage" and be converted back to elec-tricity or be fed into the natural gas grid. BAM has studied the addition of hydrogen to natural gas in view of explosion protection and has determined safety characteristics for natural gas-hydrogen mixtures.&#13;
BAM investigated the explosion limits, the limiting oxygen concentrations, the maximum explosion pres-sures, KG values and the MESG. Two model gases have been investigated, pure methane and a model gas with portions of higher hydrocarbons. They represent the range of natural gases which are used in Germa-ny. The investigations have shown that none of the examined characteristics is affected significantly by the addition of up to 10 mol% hydrogen. The explosion ranges are increased only slightly and the mixtures remain in explosion group IIA; as is pure natural gas. Also the maximum explosion pressure and the rates of pressure rise of gas explosions are almost unaffected.&#13;
Comparative calculations – on the basis of gas dispersion calculations – to determine hazardous areas (explosion zones) for pure natural gas and natural gas-hydrogen mixtures with up to 10 mol% hydrogen, also revealed only minor differences within the margin of error of the calculation methods. The calcula-tions were executed at BAM according to the free jet model from Schatzmann and with the e.BEx-Tool®, often applied by gas grid operators. &#13;
In principle, gas detectors that are suitable for natural gas can be used for natural gas-hydrogen mixtures with a maximum of 10 mol% hydrogen. However, this requires a separate safety assessment and, if nec-essary, a recalibration.</abstract>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:kobv:b43-372977</identifier>
    <licence>Creative Commons - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung 3.0</licence>
    <author>Volkmar Schröder</author>
    <author>Enis Askar</author>
    <author>Abdel Karim Habib</author>
    <author>T. Tashqin</author>
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      <value>Power-to-Gas</value>
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      <value>Erneuerbare Energien</value>
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      <value>Energiespeicherung</value>
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      <value>Wasserstofftechnologie</value>
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      <value>Explosionsschutz</value>
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      <value>Erdgas-Wasserstoff-Gemische</value>
    </subject>
    <collection role="ddc" number="621">Angewandte Physik</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Eigenverlag BAM</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei für die Öffentlichkeit verfügbar ("Open Access")</collection>
    <collection role="unnumberedseries" number="">BAM Forschungsberichte ohne Nummerierung</collection>
    <thesisPublisher>Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</thesisPublisher>
    <file>https://opus4.kobv.de/opus4-bam/files/37297/Schroeder_BAM-VH 2539.pdf</file>
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    <publishedYear>2016</publishedYear>
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    <title language="deu">Sicherheitstechnische Eigenschaften von Gemischen aus Wasserstoff und Erdgas</title>
    <abstract language="deu">In einem von der BG ETEM geförderten Vorhaben wurden sicherheitstechnische Kenngrößen für den Explosionsschutz von Erdgas-Wasserstoff-Gemischen nach den aktuellen europäischen Normen gemessen. Dabei können für Stoffmengenanteile bis zu 10% Wasserstoff folgende Aussagen getroffen werden: Die unteren Explosionsgrenzen und Sauerstoffgrenzkonzentrationen verändern sich nur wenig. Der Einfluss auf Explosionsdrücke und KG-Werte ist ebenfalls vernachlässigbar. Die Modellgase mit  Wasserstoffanteilen von bis zu 10 Mol-% erfüllen weiterhin sicher die Voraussetzung für die Ex-Gruppe IIA. Höhere Wasserstoffanteile (&gt; 30%) können einige Kenngrößen relevant beeinflussen (z. B. OEG, LOC, MESG, KG).</abstract>
    <enrichment key="eventName">14. BAM-PTB-Kolloquium zur chemischen und physikalischen Sicherheitstechnik</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Berlin, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">14.06.2016</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">15.06.2016</enrichment>
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    <author>Volkmar Schröder</author>
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      <value>Explosionsschutz</value>
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    <collection role="ddc" number="621">Angewandte Physik</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Präsentation</collection>
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    <publishedYear>2016</publishedYear>
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    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Sicherheitstechnische Kenngrößen von Erdgas-Wasserstoff-Gemischen - Schlussfolgerungen für den Explosionsschutz</title>
    <abstract language="deu">In einem Vorhaben wurden sicherheitstechnische Kenngrößen für den Explosionsschutz von Erdgas-Wasserstoff-Gemischen nach den aktuellen europäischen Normen gemessen. Dabei können für Stoffmengenanteile bis zu 10% Wasserstoff folgende Aussagen getroffen werden:&#13;
Die unteren Explosionsgrenzen und Sauerstoffgrenzkonzentrationen verändern sich nur wenig.&#13;
Der Einfluss auf Explosionsdrücke und KG-Werte ist ebenfalls vernachlässigbar.&#13;
Die Erdgase mit  Wasserstoffanteilen von bis zu 10 Mol-% erfüllen weiterhin sicher die Voraussetzung für die Ex-Gruppe IIA.&#13;
Höhere Wasserstoffanteile (&gt; 30%)  können einige Kenngrößen relevant beeinflussen (z. B. OEG, LOC, MESG, KG).&#13;
Berechnungen zeigen nur geringen Einfluss von 10 % H2 auf die Gasausbreitung.&#13;
Gaswarngeräte müssen in der Regel neu kalibriert werden.</abstract>
    <enrichment key="eventName">4. Fachtagung Arbeitssicherheit in der Gasversorgung</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Düsseldorf, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">05.07.2016</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">06.07.2016</enrichment>
    <enrichment key="InvitedTalks">0</enrichment>
    <author>Volkmar Schröder</author>
    <subject>
      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Wasserstoff</value>
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      <value>Erdgasnetz</value>
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    <collection role="ddc" number="621">Angewandte Physik</collection>
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