TY - RPRT A1 - Bontrup, Heinz-Josef T1 - Schriftliche Stellungnahme. Öffentliche Anhörung des Haushaltsausschusses zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und der FDP für ein Gesetz zur Ausführung von Artikel 141 der Verfassung des Landes Hessen (Artikel 141-Gesetz) sowie zur Änderung der Hessischen Landeshaushaltsordnung (Drucks. 18/7253) Y1 - 2013 ER - TY - CHAP A1 - Bontrup, Heinz-Josef T1 - Wirtschaftsdemokratie als Antwort auf die Krise(n) in Europa? T2 - Ergänzter Vortrag auf der Tagung der sozialdemokratischen Partei der Schweiz und der Foundation for European Progressive Studies (FEPS) in Zürich am 5. Juli 2013 Y1 - 2013 UR - http://www2.alternative-wirtschaftspolitik.de/uploads/m2213.pdf ER - TY - JOUR A1 - Bontrup, Heinz-Josef T1 - Debatte um Arbeitszeitverkürzung JF - Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung Y1 - 2013 VL - 24 IS - 96 SP - 32ff ER - TY - CHAP A1 - Brodmann, Michael A1 - Rost, Ulrich ED - Projekt „Nachhaltige Forschung an Fachhochschulen in NRW“, T1 - Wirtschaftliche Wasserstofftechnik. Kohlenstoff-Nanoröhrchen als Ergänzung zu Platin in Brennstoffzellen T2 - Ressourcen & Rohstoffe : Forschung erhält unseren Lebensraum N2 - Brennstoffzellen gelten in der Forschung als eine der saubersten Technologien zur Stromerzeu-gung. In den Zellen, die meist z.B. so groß sind wie ein Taschenbuch, werden Wasserstoff und Sauerstoff in einer kontrollierten chemischen Reaktion in Wasserdampf umgewandelt. Dabei entstehen elektrische Energie und Wasser. Im Gegensatz zu den meisten anderen Formen der Stromproduktion wird kein Kohlendioxid freigesetzt. Das macht den Wandlungsprozess der Brennstoffzelle sehr umweltfreundlich. Der Elektroingenieur Prof. Dr. Michael Brodmann von der Westfälischen Hochschule sieht in dieser Technologie die Zukunft mobiler wie stationärer Energieversorgung. Autos mit Elektro-motoren könnten mit Wasserstofftechnik angetrieben, portable Elektrogeräte oder auch ganze Gebäude umweltfreundlich mit Strom versorgt werden. Jedoch ist die Herstellung und Wartung der Brennstoffzellen derzeit sehr teuer, weshalb am Markt Energiewandler auf Basis fossiler Rohstoffe weiterhin dominieren. An diesem Problem arbeitet Brodmann gemeinsam mit Dr. Ulrich Rost. Im Labor des Westfälischen Energieinstituts haben die beiden Forscher eine neue Zelle entwickelt, die effektiver und günstiger ist – und dabei auf ein bewährtes Patent und neue Materialien gesetzt. Y1 - 2015 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:hbz:5:2-107419 SN - 978-3-9816422-3-0 SP - 36 EP - 37 PB - Projekt "Nachhaltige Forschung an Fachhochschulen in NRW", c/o zefo Zentrum für Forschungskommunikation CY - Köln ER - TY - JOUR A1 - Brodmann, Michael A1 - Rost, Ulrich T1 - Electrodos de pilas de combustible PEM basados en materiales grafénicos para el futuro del hidrógeno como fuente de energía JF - energética XXI N2 - El Instituto de la Energía de Westfalia ha desarrollado arquitecturas de electrodos que están basados en materiales grafénicos producidos por el Grupo Antolín. Y1 - 2015 N1 - auf Englisch ebenfalls veröffentlicht in: Brodmann, M.; Rost, U. (2015): PEM fuel cell electrodes based on graphene related materials for a hydrogen future. In: energetica international. URL: http://www.energetica-international.com/articles/pem-fuel-cell-electrodes-based-on-graphene-related-materials-for-a-hydrogen-future VL - 154 IS - DIC 15 SP - 94 ER - TY - CHAP A1 - Sagewka, Christoph A1 - Rost, Ulrich A1 - Roth, Jeffrey A1 - Brodmann, Michael ED - Großmann, Uwe ED - Kunold, Ingo ED - Engels, Christoph T1 - Entwicklung von vollmodularen PEM-Brennstoffzellen- und Elektrolyseursystemen mit segmentierten, planaren Polplatten T2 - Energiewende regional - Trends, Treiber, Allianzen. Smart Energy 2015 N2 - Im Rahmen der Energiewende ist eine Erweiterung der in das Verbund-netz integrierten Energiespeicher notwendig, um zukünftig die heute gewohnte Versorgungssicherheit trotz eines sehr hohen Anteils volatiler regenerativer Energieerzeugungsanlagen zu ermöglichen. Eine geeignete elektrochemische Methode zur umweltfreundlichen Zwischenspeicherung großer Energiemengen stellt die Wasserelektrolyse mit bedarfsorientierter Rückverstromung dar. Dabei können die dynamischen Einspeise- und Laständerungen im elektrischen Verbundnetz im besonderen Maße von Elektrolyseur- und Brennstoffzellen-systemen auf Basis von Polymer-Elektrolyt-Membranen (PEM) aufgefangen werden. Bestehende PEM-Systeme sind vor allem in ihrer konstruktiven Zellgröße und ihrer maximalen Leistung bei der Wasserstoffproduktion bzw. der Stromerzeugung stark begrenzt. Vor allem inhomogene Verpressungen großflächiger planarer Zellen in einem klassischen, mechanisch verspannten Stack führen zu hohen Leistungseinbußen. Zudem ergeben sich bei kleinen Stacks aufgrund der geringen Zellspannung ungünstige Wandlungsverhältnisse zwischen Strom und Spannung für eine vor- bzw. nachgeschaltete Leistungselektronik. Ein neuartiges Stackkonzept mit segmentierten Polplatten bietet eine konstruktive Lösung für das Problem größerer aktiver Zellflächen und leistet einen Beitrag zur Entwicklung industriell einsetzbarer Hochdruckelektrolyseure und Brennstoffzellen. Y1 - 2015 SN - 978-3-86488-093-3 SP - 115 EP - 121 PB - vwh, Verlag Werner Hülsbusch, Fachverlag für Medientechnik und -wirtschaft CY - Glückstadt ER - TY - CHAP A1 - Mutascu, Cristian A1 - Rost, Ulrich A1 - Brodmann, Michael ED - Großmann, Uwe ED - Kunold, Ingo ED - Engels, Christoph T1 - GeoFuelCells - Energieautarke Bohrlochsensorik mittels Brennstoffzellen T2 - Energiewende regional - Trends, Treiber, Allianzen. Smart Energy 2015 N2 - Im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsprojekts mit dem Titel „Energieautarke Bohrlochsensorik mittels Brennstoffzellen – GeoFuelCells“ wurde vom Geothermie-Zentrum Bochum und dem Westfälischen Energieinstitut, unterstützt aus dem Förderprogramm Ziel 2 (2007-2013 EFRE) des Landes NRW, ein brennstoffzellenbasiertes Energieversorgungssystem für Bohrloch-Anwendungen entwickelt. Y1 - 2015 SN - 978-3-86488-093-3 SP - 109 EP - 115 PB - vwh, Verlag Werner Hülsbusch, Fachverlag für Medientechnik und -wirtschaft CY - Glückstadt ER - TY - CHAP A1 - Rost, Ulrich A1 - Roth, Jeffrey A1 - Brodmann, Michael ED - Großmann, Uwe ED - Kunold, Ingo ED - Engels, Christoph T1 - Ein neuartiges Konzept für Hochdruckelektrolyseursysteme in modularer Bauweise zur Produktion von Wasserstoff aus Überschussenergie erneuerbarer Quellen T2 - Energiewende regional - Trends, Treiber, Allianzen. Smart Energy 2015 N2 - Für einen Energiesektor, der zukünftig im hohen Maße auf erneuerbaren Quellen beruht, sind Energiespeicher unverzichtbar, um die heute gewohnte Versorgungssicherheit auch in Zeiten geringer Einspeisung aus Wasser, PV- und/oder Windkraftanlagen garantieren zu können. Da konventionelle Speichertechnologien wie beispielsweise Pumpspeicherkraftwerke durch fehlende mögliche Standorte in Deutschland nicht weiter ausgebaut werden, sind Alternativen notwendig. Es ist Konsens, hierfür emissionsarme Strategien zu entwickeln, um die gesetzten Ziele zur Reduktion von CO2 Emissionen zu erreichen. Neben Batterien, die vorzugsweise für Kurzzeitspeicher einzusetzen sind, bietet sich Wasserstoff als umweltfreundlicher Sekundärenergieträger an, der in großen Mengen gespeichert und in Brennstoffzellen mit hohem Wirkungsgrad emissionsfrei in elektrische Energie umgewandelt werden kann. Da elementarer Wasserstoff nicht natürlich vorkommt, ist dieser zuvor zu generieren. Überschüsse aus regenerativen Energiequellen können hierfür ideal genutzt werden. In diesem Beitrag wird ein aussichtsreiches Konzept für einen modularen Hochdruckelektrolyseur vorgestellt, welcher erlaubt, Wasserstoff bei einem hohen Ausgangsdruck bereitzustellen. Durch den prinzipiellen Aufbau, ist ein beliebiges Druckniveau am Ausgang nur von der mechanischen Stabilität der verwendeten Bauteile abhängig. Hierdurch ist es möglich, Wasserstoff direkt in einen Druckgasspeicher oder eine Pipeline zu produzieren, ohne einen zusätzlichen Verdichter nutzen zu müssen. Dies resultiert in signifikanten Kosteneinsparungen und verbessert den Systemwirkungsgrad zukünftiger Anlagen entscheidend. Y1 - 2015 SN - 978-3-86488-093-3 SP - 99 EP - 109 PB - vwh, Verlag Werner Hülsbusch, Fachverlag für Medientechnik und -wirtschaft CY - Glückstadt ER - TY - CHAP A1 - Brodmann, Michael A1 - Rost, Ulrich T1 - A Modular Stack Technology for Electrochemical Cells Based on Hydraulic Compression T2 - Konferenz: OZ-14, 7th German-Japanese Symposium on nanostructures, March 2-4, 2014 in Wenden/Olpe, Germany N2 - Membrane electrode assemblies (MEA) developed at the Westphalian Energy Institute for polymer electrolyte membrane fuel cells (PEMFC) are high tech systems containing various materials structured in nanoscale, at which electrochemical reactions occur on catalyst nano particle surfaces. For low reactance homogeneous compression of the MEA’s layers is necessary. A novel stack architecture for electrochemical cells, especially PEMFC as well as PEM electrolysers, has been developed according to achieve ideal cell operation conditions. Single cells of such a stack are inserted into flexible slots that are surrounded by hydraulic media. While operation the hydraulic media is pressurised which leads to an even compression and cooling of the stack’s cells. With this stack design it has been possible to construct a test facility for simultaneous characterisation of several MEA samples. As compression and temperature conditions of every single sample are equal, with the novel test system the effect of e.g. different electrode configurations can be investigated. Furthermore, the modular stack design leads to the development of hybrid energy applications combining fuel cells, electrolysers, batteries as well as metal hydride tanks in one system. Y1 - 2014 ER - TY - RPRT A1 - Bontrup, Heinz-Josef ED - IG Metall, Ortsverband Hannover, T1 - Demokratie in der Arbeitswelt. Alter Hut oder Zukunftsperspektive? Y1 - 2002 ER - TY - RPRT A1 - Bontrup, Heinz-Josef A1 - Marquardt, Ralf-Michael T1 - Multimedialer Kooperationsverbund: Hochschulen für Gesundheit. Erweiterungsmodul: "Anwendungsfelder der Ökonomie in der gesundheitswissenschaftlichen Praxis" Y1 - 2002 ER -