Abstract:
Die Erfindung betrifft Verfahren und Anlagen (100) zum Bereitstellen speicherbarer und transportabler kohlenstoff-basierter Energieträger (108) unter Einsatz von Kohlenstoffdioxid (101) als Kohlenstofflieferant und unter Einsatz von elektrischer Energie (E1, E2). Die Anlage (100) umfasst eine Anlage (300, 301; 400) zum Erzeugen eines ersten Energieanteils in Form von Gleichstromenergie (E1) aus erneuerbaren Energiequellen. Außerdem ist eine Energieversorgungsanlage (501) zum Anbinden der Anlage (100) an ein Verbundnetz (500) vorgesehen, wobei die Energieversorgungsanlage (501) aus Wechselspannung des Verbundnetzes (500) einen zweiten Energieanteil in Form von Gleichstromenergie (E2) erzeugt. Eine Vorrichtung (102, 105) ist zum Bereitstellen von Wasserstoff (103) ausgelegt, wobei ein Teil des Energiebedarfs dieser Vorrichtung (102, 105) durch den ersten Energieanteil und ein anderer Teil durch den zweiten Energieanteil gedeckt wird. Eine Kohlendioxidzufuhr dient zum Einbringen von Kohlendioxid (101) und ein Reaktionsbereich (106) wird zum Herstellen eines Kohlenwasserstoffs, vorzugsweise von Methanol (108), bereitgestellt.
Abstract:
Catamaran boat (10) comprising two side hulls (11.1, 11.2) and a rigid connecting structure mechanically connecting said hulls ( 11.1, 11.2), where a passenger compartment (13) is provided in said connecting structure. The boat (10) further comprises two combustion engines (20.1, 20.2), two solar driven electrical engines (30.1, 30.2), a solar panel ( 14), and a common control system (40) for controlling said engines (20.1, 20.2, 30.1, 30.2). The control system (40) enables at least two modes of operation where in a first mode of operation said boat (10) is powered by said two solar driven electrical engines (30.1, 30.2) only, and where in a second mode of operation said boat (10) is powered by said two combustion engines (20.1, 20.2) only.
Abstract:
An endoskeleton (22) to support a fuel tank body (12) and establish a fuel tank (10). The endo skeleton may include columns (34, 36a-36d) to support fuel system components, first and second beams (50a, 50b, 52a- 52c) staggered with respect to one another and having tank contact portions attachable to the tank body, and walls (54a, 54b, 54c) extending between adjacent first and second beams to baffle fuel and to yieldably restrain movement of the body. The fuel tank body may have a wall thickness of about 2 to 4 mm, and a combined weight of the tank body and the endoskeleton may be less than a weight of the fuel tank if the body were about 4 to 6 mm in wall thickness. Also, an endoskel eton-to-tank body contact surface area ratio may be greater than about 4% of a total interior surface area of the tank body. Further, fuel tank may include a strength to weight ratio greater than 250 1-mbar/kg.
Abstract:
Es wird ein Verfahren zum Bereitstellen speicherbarer und transportabler Energieträger (103, 104) beschrieben. In einem Schritt findet eine Transformation von siliziumdioxidhaltigem oder metalloxidhaltigem Ausgangsmaterial (101) in einem Reduktionsverfahren (105) zu Silizium (103) oder Metall statt, wobei bei Primärenergie für dieses Reduktionsverfahren (105) aus einer erneuerbaren Energiequelle bereitgestellt wird. Ein Teil der Reaktionsprodukte (102) des Reduktionsverfahrens (105) wird dann in einem Prozess (106) zur Methanolherstellung eingesetzt, wobei bei diesem Prozess (106) zur Methanolherstellung Synthesegas (110) aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff zum Einsatz kommt.
Abstract:
Es wird ein Verfahren zum Bereitstellen speicherbarer und transportabler Energieträger (103, 104) beschrieben. In einem Schritt findet eine Transformation von siliziumdioxidhaltigem Ausgangsmaterial (101) in einem Reduktionsverfahren (105) zu Silizium (103) statt, wobei bei Primärenergie für dieses Reduktionsverfahren (105) aus einer erneuerbaren Energiequelle bereitgestellt wird. Ein Teil der Reaktionsprodukte (102) des Reduktionsverfahrens (105) wird dann in einem Prozess (106) zur Methanolherstellung eingesetzt, wobei bei diesem Prozess (106) zur Methanolherstellung Synthesegas (110) aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff zum Einsatz kommt.
Abstract:
Verfahren zum Binden von gasförmigem CO 2 , wobei eine konzentrierte Salzsole erzeugt wird. Dann wird Ammoniak (NH 3 ) und das zu bindende CO 2 aus einem Oxidations - oder Reduktionsprozess, in die konzentrierte Ammoniak-Salzsole eingeleitet. Es entsteht dabei eine Natriumcarbonatverbindung, z. B. Natriumhydrogencarbonat (NaHCO 3 ), das aus der ammoniakhaltigen Sole entnommen werden kann.
Abstract:
The invention relates to a method for binding gaseous CO 2 , with generation of a concentrated salt brine. Ammonia (NH 3 ) and the CO 2 for binding from an oxidation or reduction process are then introduced into the concentrated ammoniacal brine. A sodium carbonate compound is produced, for example, sodium bicarbonate (NaHCO 3 ), which can be removed from the ammoniacal brine.
Abstract:
A method of connecting a component (34) to a molded article may include disposing a component adjacent to a wall (28) of the article being molded, overlapping a portion of the component with a portion of the wall of the article being molded while the wall is still at least partially molten, and permitting the wall of the article being molded to cool with said portion of the component still overlapped by the wall. Preferably, a portion of the component is overlapped on two sides by the wall of the article being molded to firmly retain the component relative to the article after the article is formed. The article may be a receptacle, or any other object, as desired.
Abstract:
A method of manufacturing a product, including extruding a parison, and separating the parison into parison halves by cutting a partially expanded parison or by pulling apart a longitudinally weakened parison, and forming the parison halves against corresponding mold halves. The method may also include applying a film against the parison halves and/or the mold halves, and forming the film and parison halves against the mold halves to produce multi-layer product halves. Apparatuses for performing the method are also disclosed.
Abstract:
The invention concerns the preparation, by suspension polymerization, of a fine-particulate vinyl chloride graft copolymerizate with a mean particle size of 20-30 νm, the graft monomer being polymerized in the presence of 1.0-5.0 % by wt. of an optionally cross-linked alkyl acrylate polymer and using cellulose ether with a methoxy content of 15-25 % and a hydroxypropyl content of 3-10 % and with a viscosity of 30-150 mPa.s determined in accordance with ASTM D 2363. The product of the polymerization process is particularly suitable for use as a viscosity-lowering agent for plastisols and as a delustering agent for thermoplastic resins and plastisols.