Erneuerbare Energien: Wasser
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Antrieb eines Wasserrades
Prinzip Die Drehung des Wasserrades wurde früher vor allem in Mühlen z. B. zum Kornmahlen verwendet. Mit einem Wasserrad ließe sich auch ein Dynamo antreiben. Die elektrische Energie kann dann zum Antrieb von verschiedenen Motoren verwendet werden z.B. für Pumpen. In Wasserkraftwerken werden heute große Turbinen zur Erzeugung elektrischer Energie eingesetzt. Vorteile • Versuch ist Teil einer Komplettlösung mit insgesamt 17 Versuchen zum Thema Erneuerbare Energien Grundlagen und Wärmeenergie • Versuch bietet einen guten Einstieg in das Thema Erneuerbare Energien • Versuch kann fächerübergreifend eingesetzt werden
CHF 28.05
Demonstrationssystem Brennstoffzelle
Funktionsmodell eines Solar-Wasserstoff-Systems bestehend aus Solarmodul, PEM-Elektrolyseur, Wasserstoff- und Sauerstoffspeichern, PEM-Brennstoffzelle und Lüfter. Praktisch angeordnet auf einer Grundplatte. Solarmodul: 2,0 V / 350 mA Elektrolyseur: 1 W Lüfterleistung: 10 mW Abmessungen: ca. 100x300x150 mm³ Masse: ca. 600 g
CHF 564.15
Der Wirkungsgrad einer Elektrolyseur-Brennstoffzellen-Anlage
Prinzip Die Nutzung von Wasserstoff und Sauerstoff als Energiespeicher ist nur dann sinnvoll, wenn das Speichern der Energie mit möglichst geringen Verlusten funktioniert. In diesem Versuch wird der Wirkungsgrad der Elektrolyseur-Brennstoffzellen-Anlage und somit der Gesamtwirkungsgrad von der Erzeugung bis zum Verbrauch von Wasserstoff und Sauerstoff untersucht. Vorteile • Versuch ist Teil einer Komplettlösung mit insgesamt 10 Versuchen zum Thema Erneuerbare Energie Brennstoffzellentechnologie • Das verwendete Netzgerät ist vielfältig einsetzbar und besonders geeignet für Schülerversuche für alle Altersstufen ("RiSU 2016 - Konform") • Doppelter Lernerfolg: Elektrischer Schaltplan auf der Ober- und reele Bauteile auf der Unterseite sichtbar
CHF 1’520.50
Doppel PEM Brennstoffzelle mit Luftoption
Funktion und Verwendung Doppel-PEM-Brennstoffzelle zur Versorgung von kleinen elektrischen Verbrauchern. Die Brennstoffzelle kann sowohl mit reinem Sauerstoff (H2 / O2 - Betrieb) als auch mit Luft (H2 / Luft - Betrieb) arbeiten. Vorteile • Brennstoffzelle zur Versorgung kleiner elektrischer Verbraucher • Zur Verwendung mit entsprechender Doppel PEM Elektrolyzer • Betrieb der Brennstoffzelle auch mit Luft zur Darstellung realistischer Anwendungen der Wasserstoff-Technologie
CHF 170.65
Doppel PEM Brennstoffzelle mit Luftoption
Funktion und Verwendung Doppel-PEM-Brennstoffzelle zur Versorgung von kleinen elektrischen Verbrauchern. Die Brennstoffzelle kann sowohl mit reinem Sauerstoff (H2 / O2 - Betrieb) als auch mit Luft (H2 / Luft - Betrieb) arbeiten. Vorteile • Brennstoffzelle zur Versorgung kleiner elektrischer Verbraucher • Zur Verwendung mit entsprechender Doppel PEM Elektrolyzer • Betrieb der Brennstoffzelle auch mit Luft zur Darstellung realistischer Anwendungen der Wasserstoff-Technologie
CHF 169.05
Doppel PEM Brennstoffzelle mit Luftoption, reversibel
Funktion und Verwendung Reversible doppel PEM Brennstoffzelle. Eine reversible Brennstoffzelle kann sowohl als Elektrolyseur arbeiten indem durch Anlegen einer elektrischen Spannung Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten wird als auch im Brennstoffzellenbetrieb aus Wasserstoff und Sauerstoff elektrische Energie erzeugen. Bei einer Zelle mit Luft option genügt auch die Zufuhr von Luft anstelle von Sauerstoff. Vorteile • große Vielfalt an Experimenten durch flexible Zusammensetzung mit anderen Komponenten (Elektrolyzer, Brennstoffzelle, ...) • reversible Brennstoffzelle zur Versorgung kleiner elektrischer Verbraucher oder zur Produktion von H2 / O2 aus Wasser.
CHF 170.65
Doppel PEM Elektrolyseur
Funktion und Verwendung Doppel-PEM-Elektrolyseur zur Versorgung von Brennstoffzellen mit H2 / O2. Der Elektrolyseur besteht aus zwei in Reihe geschalteten Einzelzellen und produziert daher doppelt so viel H2 / O2 wie eine Einzelzelle. Vorteile • Elektrolyseur mit hoher Gasproduktion • Zur Versorgung entsprechender Doppel- und Vierfach-Brennstoffzellen
CHF 191.60
Doppel PEM Elektrolyseur
Funktion und Verwendung Doppel-PEM-Elektrolyseur zur Versorgung von Brennstoffzellen mit H2 / O2. Der Elektrolyseur besteht aus zwei in Reihe geschalteten Einzelzellen und produziert daher doppelt so viel H2 / O2 wie eine Einzelzelle. Vorteile • Elektrolyseur mit hoher Gasproduktion • Zur Versorgung entsprechender Doppel- und Vierfach-Brennstoffzellen
CHF 194.80
Ersatzmembran für PEM-Brennstoffzelle-Kit, zerlegbar
Funktion und Verwendung Ersatzmembran für PEM-Brennstoffzellen-Kit, zerlegbar (06746-01).
CHF 183.55
Erzeugen elektrischer Energie mit einer PEM Brennstoffzelle / Solar-Wasserstoff-Anlage mit ADM3
Prinzip Um die bei der Elektrolyse entstehenden Gase nutzen zu können wird eine Brennstoffzelle benötigt. Diese erzeugt bei Zuführung der beiden Gase eine Spannung und aus den Gasen entsteht wieder Wasser.Im ersten Versuchsteil soll qualitativ untersucht werden, wie sich ein Motor mit der Solar-Wasserstoff-Anlage betreiben lässt und ob die in der Luft enthaltenen Gase dazu genügen. Im zweiten Versuchsteil erfolgt eine quantitative Untersuchung der Anlage. Vorteile • Teil einer Systemlösung - Leicht erweiterbar für weitere Versuche • Einfaches Lehren durch Einsatz der Demo-Tafel Physik • Anschauliche Versuchsdurchführung durch Einsatz von ADM3-Multimetern
CHF 7’689.35
Erzeugen von H2 und O2 und Kennlinine eines PEM Elektrolyseurs mit ADM3
Prinzip Mit Hilfe eines PEM Elektrolyseurs (proton exchange membrane) kann Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff getrennt werden, ohne Laugen oder Säuren zu verwenden. In diesem Versuch wird zuerst ermittelt in welchem Verhältnis die beiden Gase entstehen. Im zweiten Versuchsteil wird die Kennlinie des PEM Elektrolyseurs ermittelt. Vorteile • Teil einer Systemlösung - Leicht erweiterbar für weitere Versuche • Einfaches Lehren durch Einsatz der Demo-Tafel Physik • Anschauliche Versuchsdurchführung durch Einsatz von ADM3-Multimetern
CHF 7’773.60
Erzeugen von Wasserstoff und Sauerstoff mit einem PEM Elektrolyseur
Prinzip Der PEM-Elektroyseur besteht aus einer dünnen, protonenleitenden Polymermembran (engl. Polymer Electrolyte Membrane = PEM), welche mit Katalysatormaterial beschichtet ist. Diese Beschichtung auf beiden Seiten der Membran bilden Anode und Kathode. Die theoretische Zersetzungsspannung von Wasser beträt 1,23 V. In der Praxis liegt diese Spannung aber auf Grund von Verlusten im Elektrolyseur höher und bei dem hier verwendeten Elektrolyseur liegt diese bei etwa 1,55 V. Wird diese überschritten, so werden die Wassermoleküle gespalten. Es entstehen Sauerstoff und Wasserstoff. Vorteile • Versuch ist Teil einer Komplettlösung mit insgesamt 10 Versuchen zum Thema Erneuerbare Energie Brennstoffzellentechnologie • Das verwendete Netzgerät ist vielfältig einsetzbar und besonders geeignet für Schülerversuche für alle Altersstufen ("RiSU 2016 - Konform") • Doppelter Lernerfolg: Elektrischer Schaltplan auf der Ober- und reele Bauteile auf der Unterseite sichtbar
CHF 920.30