@techreport{Deckert2016, author = {Deckert, Carsten}, title = {Tensions in Creative Products - Using the Value Square to Model Functional Creativity}, series = {CBS Working Paper Series}, volume = {4}, journal = {CBS Working Paper Series}, publisher = {Cologne Business School}, address = {K{\"o}ln}, organization = {Cologne Business School}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:due62-opus-18078}, year = {2016}, language = {en} } @techreport{Deckert2014, author = {Deckert, Carsten}, title = {Innovation Scouting - Auf der Suche nach der radikalen Innovation}, series = {CBS Working Paper Series}, volume = {2}, journal = {CBS Working Paper Series}, publisher = {Cologne Business School}, address = {K{\"o}ln}, organization = {Cologne Business School}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:due62-opus-18296}, year = {2014}, abstract = {Ver{\"a}nderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen und die zunehmende Bedeutung von radikalen Innovationen und technologischen Diskontinuit{\"a}ten f{\"u}hren dazu, dass mehr und mehr Unternehmen Scouting-Aktivit{\"a}ten implementieren. Diese gehen {\"u}ber das klassische Innovationsmanagement hinaus. Im vorliegenden Beitrag werden Auswirkungen dieses Scouting Paradigmas diskutiert und ein Framework zu dessen Umsetzung entwickelt, das sowohl den Blick nach außen als auch nach innen richtet. External Innovation Scouting dient dazu, systematisch Technologien und Gesch{\"a}ftsideen als Innovationschancen f{\"u}r das Unternehmen zu ermitteln. Beim Internal Innovation Scouting geht es darum, die richtigen Rahmenbedingungen daf{\"u}r zu schaffen, dass Mitarbeiter Innovationschancen aufgreifen und im Unternehmen radikale Innovationen marktreif entwickeln k{\"o}nnen. Außerdem stellt das Innovation Scouting neue Anforderungen an die Innovationsbewertung. Innovation Scouting erg{\"a}nzt das bestehende Innovationsmanagement um eine langfristige Perspektive, die f{\"u}r das {\"U}berleben jenseits der Quartalsberichte von entscheidender Bedeutung sein kann.}, language = {de} } @techreport{DeckertKellerKoenigetal.2025, author = {Deckert, Carsten and Keller, Laurenz and K{\"o}nig, Steffen and Lux, Tim and M{\"o}hle, Norbert}, title = {Der Kreativit{\"a}t Raum geben: Konzeptionierung und Umsetzung eines hybriden Innovation Space}, publisher = {Hochschule D{\"u}sseldorf}, address = {D{\"u}sseldorf}, issn = {2627-8375}, doi = {10.20385/opus4-5013}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:due62-opus-50134}, year = {2025}, language = {de} } @techreport{MahmensCajigalNunezStruweetal.2023, author = {Mahmens, Ronald and Cajigal N{\´u}{\~n}ez, Jos{\´e} Manuel and Struwe, Julian and Wrede, Holger}, title = {NetzWind - Netzbildende Windenergieanlagen f{\"u}r zuk{\"u}nftige Energieversorgungsnetze mit dem Attribut zur Schwarzstart- und Inselnetzf{\"a}higkeit}, publisher = {Zenodo}, doi = {10.5281/zenodo.7936219}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:due62-opus-49632}, pages = {54}, year = {2023}, abstract = {Mit dem Forschungsprojekt „NetzWind - Netzbildende Windenergieanlagen f{\"u}r zuk{\"u}nftige Energieversorgungsnetze mit dem Attribut zur Schwarzstart- und Inselnetzf{\"a}higkeit", verfolgten die Hochschule D{\"u}sseldorf HHSD), die W2E Wind to Energy GmbH (W2E) und ConverterTec Deutschland GmbH (CT) in Zusammenarbeit das Ziel, ein Verfahren f{\"u}r Windenergieanlagen (WEA) zu entwickeln, welches einen netzbildenden Betrieb erm{\"o}glicht und damit Lastschwankungen im Netz augenblicklich kompensieren kann. Im Rahmen der Projektbearbeitung wurde auf die detaillierte Betrachtung von WEA mit doppelt-gespeister-Asynchronmaschine (DFIG) verzichtet, daf{\"u}r aber die Erarbeitung des Regelungsverfahrens f{\"u}r WEA mit permanenterregten Synchronmaschinen (PMSG) in einem sehr hohen Detailgrad ausgef{\"u}hrt, um damit die M{\"o}glichkeit zur Adaptierung der Technologie in andere Systeme wie z.B. Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher vorzuhalten. Zur Funktionserf{\"u}llung der entwickelten netzdienlichen Regelung sind Energiespeicher zur Deckung der augenblicklichen und kurzzeitigen Leistungsbereitstellung (Momentanreserve) einzusetzen. Aus der Bewertung unterschiedlicher Optionen wurde die Nutzung der in der WEA konstruktionsbedingt enthaltenen Rotationsmassen als mechanischer Energiespeicher betrachtet. Umfangreiche simulations-basierte Untersuchungen unter Verwendung verschiedener Regelungsans{\"a}tze der Turbine zeigen an relevanten Stellen die Wirkung des dynamischen Leistungsabrufs auf die strukturmechanischen Komponenten. Im Ergebnis ist eine h{\"o}here Belastung gegeben, eine Leistungsbereitstellung jedoch m{\"o}glich. Weiterf{\"u}hrende Rechnungen zu Auswirkungen der zus{\"a}tzlichen Belastung auf die Lebens-dauer einzelner Komponenten kann mit den ermittelten Lastzeitreihen auf Bauteilebene erfolgen. Als weitere Option f{\"u}r einen Energiespeicher wurde die Verwendung eines elektrochemischen Energiespeichers auf Basis der Natrium-Ionen Technologie als vorteilhaft erachtet. Diese Technologie ist Stand der Forschung und weist eine {\"A}hnlichkeit mit Lithium-Ionen-Batterien auf. {\"U}ber die Analyse der Leistungsbereitstellung unter Verwendung der Lithium-Ionen-Batterie wurde das Ziel verfolgt, das erarbeitete Regelungskonzept auch f{\"u}r die Natrium-Ionen-Batterie zu verwenden. Daf{\"u}r wurde in der Modellentwicklung das bestehende Umrichtersystem um einen Gleichspannungssteller und die Batterie erweitert und das Lade- und Entladeverhalten des Batteriespeichers in Kombination mit der Bereitstellung von Momentanreserve analysiert und ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen ein stabiles Verhalten der Regelung und belegen die M{\"o}glichkeit zur Nutzung von Batteriespeichern. Zur Erf{\"u}llung des Schwarzstarts wurde das Anlagenverhalten analysiert und der Eigenverbrauch der WEA ermittelt. Somit konnte die Kapazit{\"a}t des daf{\"u}r einzusetzenden Energiespeichers festgelegt werden. Weiterhin konnte ein Verfahren entwickelt werden, welches nicht nur den Start ber{\"u}cksichtigt, sondern auch eine erweiterte Frequenzregelung f{\"u}r {\"U}ber- als auch Unterfrequenzen. Die {\"U}berf{\"u}hrung des netzbildenden Regelungsverfahrens auf den vorhandenen Hardware-Controller des Umrichters erfolgte schrittweise, konnte jedoch seitens CT nicht vollst{\"a}ndig abgeschlossen werden. Die Regelungsalgorithmen aus dem Simulationsmodell der Hochschule D{\"u}sseldorf wurden heraus-gel{\"o}st, in eine eigenst{\"a}ndige Dynamic Link Library (DLL) geschrieben und darauffolgend die f{\"u}r den Controller erforderlichen Datentypen der Signale angepasst. Die Regelung zeigt hierbei prinzipiell ein stabiles Verhalten, jedoch f{\"u}hrten die erforderlichen Anpassungen der Datentypen zu Rundungsfehlern. Hier sind weiterf{\"u}hrende Optimierungen erforderlich, um eine vollst{\"a}ndige Portierung zu erm{\"o}glichen. Im Laufe der Projektbearbeitungszeit ist es dem Konsortium gelungen, die erlangten Kenntnisse in diversen Gremien und Arbeitskreise einzubringen und zu diskutieren sowie in internationalen Ver{\"o}ffentlichungen zu pr{\"a}sentieren. Dieses innovative Projekt mit Az. 35340/01 wurde durch die DBU - Deutsche Bundesstiftung Umwelt gef{\"o}rdert. Der Abschlussbericht ist zu beziehen unter www.dbu.de}, subject = {Windenergie}, language = {de} } @techreport{Deckert2024, author = {Deckert, Carsten}, title = {Good Vibrations from Electronic Circuits: The Technological Development of the Synthesizer}, issn = {2941-4075}, doi = {10.20385/opus4-4439}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:due62-opus-44394}, pages = {28}, year = {2024}, language = {en} } @techreport{DeckertKretschmarPlagge2024, author = {Deckert, Carsten and Kretschmar, Dominik and Plagge, Christoph}, title = {Auf einen gemeinsamen Nenner gebracht? - Reporting der Treibhausgas-Emissionen der Logistikunternehmen in Deutschland}, address = {D{\"u}sseldorf}, organization = {Hochschule D{\"u}sseldorf}, issn = {2627-8375}, doi = {10.20385/opus4-4313}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:due62-opus-43130}, year = {2024}, subject = {Logistik}, language = {de} } @techreport{DeckertSchomakerMoyda2025, author = {Deckert, Carsten and Schomaker, Rahel M. and Moyda, Mohamed}, title = {IP or not IP: Einfluss des Schutzes geistiger Eigentumsrechte auf die nationale Innovationsf{\"a}higkeit}, editor = {Niemann, J{\"o}rg and Deckert, Carsten}, publisher = {Hochschule D{\"u}sseldorf}, address = {D{\"u}sseldorf}, issn = {2627-8375}, doi = {10.20385/opus4-5713}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:due62-opus-57135}, pages = {53}, year = {2025}, subject = {Geistiges Eigentum}, language = {de} } @techreport{NehrHoesen2016, author = {Nehr, Sascha and H{\"o}sen, Elisabeth}, title = {Luftqualit{\"a}t in Innenr{\"a}umen: Handlungsfelder der Standardisierung und Forschungsbedarf}, publisher = {VDI}, organization = {VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V., Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN}, year = {2016}, language = {de} } @techreport{OliveiraBritoPohlNehr2025, author = {Oliveira Brito, Marcel and Pohl, Tobias and Nehr, Sascha}, title = {Sicheres Schadstoffmonitoring per UAV in Gefahrenszenarien f{\"u}r Einsatzkr{\"a}fte (SiSchaMo): Erforschung eines modularen Sensorsystems zur dreidimensionalen Erfassung und Charakterisierung von Gefahrstoffwolken mittels UAV in-situ Messungen ; Abschlussbericht zum Teilvorhaben}, publisher = {Technische Informationsbibliothek}, address = {Hannover}, doi = {10.34657/18646}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:due62-opus-55799}, pages = {40}, year = {2025}, subject = {Drohne}, language = {de} } @techreport{FailingKaluzaStrucks2024, author = {Failing, Luisa and Kaluza, Stefan and Strucks, Peter}, title = {Power2Gas - Katalytische Methanisierung von CO₂ als Baustein einer erfolgreichen Energie- und Rohstoffwende}, address = {D{\"u}sseldorf}, organization = {Hochschule D{\"u}sseldorf}, issn = {2625-3690}, doi = {10.20385/opus4-4514}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:due62-opus-45143}, pages = {27}, year = {2024}, abstract = {Die katalytische Methanisierung von Kohlendioxid (CO2) mit Hilfe von elektrolytisch erzeugtem Wasserstoff (H2) aus erneuerbaren Energiequellen kann einen wichtigen Beitrag zur Reduktion von CO2-Emissionen leisten. Aufgrund einer immer st{\"a}rker fluktuierenden Energie- und Rohstoffbereitstellung spielt die M{\"o}glichkeit einer flexiblen, dynamischen Betriebsweise eine zunehmend große Rolle f{\"u}r zuk{\"u}nftige Technologien. Dies bedingt auch im Fall der katalytischen Methanisierung umfangreiche Untersuchungen, um zu ermitteln, inwieweit eine dynamische Fahrweise Auswirkungen auf Prozess und Katalysator besitzt. An diesem Punkt setzte das HiFF-Projekt Power2Gas an. So wurden verschiedene nickelbasierte Katalysatorsysteme synthetisiert, wobei sich der via Impr{\"a}gnierung hergestellte Ni/Al2O3-Katalysator sowohl aufgrund seiner guten Leistung als auch der praktikablen und reproduzierbaren Herstellung als geeignetes Benchmark-System f{\"u}r weitere Untersuchungen - vor allem im kinetischen Bereich - erwies. W{\"a}hrend umfassender Parametervariationen wurden kinetische Datens{\"a}tze im station{\"a}ren Zustand bestimmt, die zur Modellierung der katalysierten CO2-Methanisierung verwendet werden k{\"o}nnen. Dar{\"u}ber hinaus wurden in ausgew{\"a}hlten Versuchsreihen die isotherme Temperaturkontrolle und eine ausreichende Langzeitstabilit{\"a}t sichergestellt sowie makrokinetische Diffusionsbeschr{\"a}nkungen ausgeschlossen. Die Ergebnisse wurden in einer peer-review-Publikation ver{\"o}ffentlicht und auf zwei Konferenzen pr{\"a}sentiert. Sie waren zudem die Basis f{\"u}r eine erfolgreiche Masterarbeit und flossen in die Antragstellung im Rahmen des DFG-Programms „Großger{\"a}teaktion f{\"u}r Hochschulen f{\"u}r Angewandte Wissenschaften" ein.}, language = {de} } @techreport{PolklasWillekeLehmbrincketal.2025, author = {Polklas, Thomas and Willeke, Tobias and Lehmbrinck, Marc and Fomina, Anastasia and Maqueo Martinez, Manuel Ernesto and Oliveira Brito, Marcel}, title = {RoboFlexRobuste Turbomaschinen f{\"u}r den flexiblen Einsatz: Numerische und experimentelle Untersuchungen zu einem axial-radial Turbinendiffusor (AP 1.5); KI-basierte, modellpr{\"a}diktive Turbostrang-Regelung f{\"u}r einen energieoptimalen Betrieb (AP 4.2) (Abschlussbericht Verbundprojekt AG Turbo Teilvorhaben-Nr. 1.5 und 4.2)}, publisher = {Repositorium f{\"u}r Naturwissenschaften und Technik}, address = {Hannover}, doi = {10.34657/18643}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:due62-opus-57122}, pages = {137}, year = {2025}, abstract = {In der Zusammenarbeit zwischen dem ITSM der Universit{\"a}t Stuttgart und Everllence wurde im Rahmen dieses Vorhabens (AP 1.5) eine Versuchsanlage zur Erzeugung repr{\"a}sentativer Diffusorstr{\"o}mungen entwickelt und f{\"u}r experimentelle Untersuchungen eingesetzt. Begleitend zu den experimentellen Untersuchungen wurden verschiedene numerische Modelle entwickelt und anhand der Messergebnisse validiert. Aus diesem Vergleich wurden Empfehlungen zur numerischen Str{\"o}mungssimulation von Axial-Radial-Diffusoren abgeleitet. Insgesamt zeigte die numerische Simulation unter den gew{\"a}hlten Bedingungen eine hohe Sensitivit{\"a}t gegen{\"u}ber den Modellparametern mit entsprechenden Auswirkungen auf die beabsichtigte Geometrieoptimierung. In Arbeitspaket 4.2 des AG Turbo Verbundprojekts RoboFlex ist es den Projektpartnern Hochschule D{\"u}sseldorf und Everllence gelungen, eine modellpr{\"a}diktive Mehrgr{\"o}ßen-Verbundregelung eines exemplarischen Turbomaschinen-Strangs zu entwickeln. Dies erlaubt der Regelungseinheit, alle verf{\"u}gbaren Stellgr{\"o}ßen simultan zu benutzen, um ein vorgegebenes Regelungsziel zu erreichen. Zudem kann das Regelungsziel flexibel um weitere Vorgaben und Beschr{\"a}nkungen erweitert werden, indem diese in die Kostenfunktion implementiert werden. Ein zentraler Forschungsschwerpunkt war hierbei die Einbindung von Methoden der k{\"u}nstlichen Intelligenz in die Modellierung und im gleichen Zuge deren {\"U}berf{\"u}hrung und Implementierung in die linearisierte Modellform, die die modellpr{\"a}diktive Regelung verlangt. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die fortlaufende Nachf{\"u}hrung des KI-Modells an den zuletzt durch Messungen bekannten Anlagenzustand gelegt.}, subject = {Str{\"o}mungsmaschine}, language = {de} } @techreport{BhaiyaJahrHappel2007, author = {Bhaiya, Madhur and Jahr, Andreas and Happel, Holger}, title = {Harvesting-Combine-Flow Simulation Technique}, address = {D{\"u}sseldorf}, organization = {Autorenkollektiv}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:due62-opus-4239}, year = {2007}, abstract = {CFX 11.0 is a Computational Fluid Dynamics (CFD) program for simulating the behavior of systems involving fluid flow, heat transfer, and other related physical processes. It works by solving the equations of fluid flow (in a special form) over a region of interest, with specified (known) conditions on the boundary of that region. This tool is used here to analyse the straw cutter which is used to comminute the straw which is left standing in the field after stripper header has stripped the grains from the crops. Stripper Header is a new technique different to conventional harvester machines and it is still under development and testing. It works on the principle in which grains are first stripped off from the head of the standing crop which helps in much reduced intake freeing up the separation systems to handle a larger volume of grains. But with this, the new problem of the disposal of the long, uncut straw left after stripping of grains arose. So a straw cutter is used after the stripper header stage in this Combine Harvester, where the rotor is equipped with pressed steel blades and rotates towards the crop, i.e., it cuts and lifts the straw over the top. This technique is environment friendly because previously farmers would have to burn the long, uncut straw standing in the fields while in this case mulched straw can be used for min-till systems. This rotor based straw cutting machine is analysed here which helps us in increasing power efficiency and comminution rate and quality of cut straw particles. Here fluid flow simulation has been preferred over particle simulation: - CFX 10.0 tool is not very effective for particle simulation techniques and computation time is increased considerably. - It's very hard to realize particle simulation in CFX 10.0 because we have to define size and properties of each particle and besides this wall conditions would have to be defined differently for every boundary. - Besides this, it's hard to realize cutting effect with straw particles in CFX 10.0 which otherwise would be comminuted in real life conditions. - The results obtained from fluid simulation are validated using experimental results and found to be nearly the same which clearly contradicts any need of performing particle simulation.}, language = {en} }