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Energiewandlung — Methoden der Strom- und Wärmeerzeugung

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Energiehandbuch

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Zusammenfassung

Der Einsatz primärer Energieträger durch den Menschen ist sehr eng mit der Nutzung des Feuers verknüpft. Anfänglich war diese „Nutzung“ wohl eher zufällig, z.B. durch Beobachtung der Wirkung von Bränden infolge von Blitzschlag. Erst mit der Fähigkeit des Feuermachens wurde dem Menschen dessen bewusste Nutzung möglich. Dabei standen Licht und Wärme im Vordergrund. Beide Nutzungsformen und Begleiterscheinungen der Verbrennung fassen phänomenologisch den Energietransfer durch Emission von thermischer Strahlungsenergie in unterschiedlichen spektralen Bereichen zusammen. Die Bereitstellung der Nutzenergie erfolgte direkt durch offenes Feuer. End- und Nutzenergie sind dabei identisch. Sie werden direkt aus der Primärenergie gewandelt, wenn man von der Sammlung des Holzes (Primärenergieträger) absieht.

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Literatur

  1. Schilling H-D (1997) Long-term Perspectives for Coal - Energy Needs versus Environment Protection. Erdöl - Erdgas - Kohle. 113, H 9

    Google Scholar 

  2. Bohn Th, Bitterlich W (1982) Grundlagen der Energie- und Kraftwerkstechnik. Resch Gräfelfing und TÜV Rheinland Köln

    Google Scholar 

  3. Bathe J, Fahl U (1992) Einheitliche Anwendung energetischer Terminologie. Energiewirtschaftliche Tagesfragen. 42, H 6

    Google Scholar 

  4. N.N. Jahresbericht 1998 des Gesamtverbandes des deutschen Steinkohlebergbaus.

    Google Scholar 

  5. Faraday M (1979) Naturgeschichte einer Kerze (Originaltitel: Lectures on the Chemical History of a Candle). Band 3 der Reihe: reprinta historica didacta, B. Franzbecker, Bad Salzdetfurth

    Google Scholar 

  6. Schmidt K-H, Romey I (1981) Kohle - Erdöl - Erdgas. Vogel-Verlag, Würzburg

    Google Scholar 

  7. N.N. (1988) Physical Properties of Natural Gas. NV Nederlandse Gasunie, Groningen

    Google Scholar 

  8. Günther R (1984) Verbrennung und Feuerungen. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  9. Effenberger H (2000) Dampferzeugung. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  10. Görner K (1991) Technische Verbrennungssysteme. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  11. Escher G, Rupp M (1993) Nachwachsende Rohstoffe für Energieerzeugung und Chemie. Brennstoff - Wärme - Kraft. 45, Nr 3

    Google Scholar 

  12. Schmidt E, Stephan K, Mayinger F (1975) Technische Thermodynamik Band 1: Einstoffsysteme. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  13. Brandt F (1991) Brennstoffe und Verbrennungsrechnung. Vulkan, Essen

    Google Scholar 

  14. Warnatz J, Maas U (1993) Technische Verbrennung. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  15. Noll B (1993) Numerische Strömungsmechanik. Springer, Berlin

    MATH  Google Scholar 

  16. Strehlow RA (1985) Combustion Fundamentals. McGraw-Hill, Singapore

    Google Scholar 

  17. Williams FA (1988) Combustion Theory. Addison Wesley, Redwood City, CA, USA

    Google Scholar 

  18. Smoot LD, Pratt DT (1979) Pulverized-Coal Combustion and Gasification. Plenum Press, New York

    Google Scholar 

  19. Klasen Th, Görner K et al. (1999) Optimierung der Feuerung für das Kraftwerk Inowroclaw (Polen) X VII Zjazd Termodynamikow, Konferencja Naukowa, Polytechnika Kraskomwska im. T. Kosciuszki - Krakow

    Google Scholar 

  20. Brunklaus JH (1969) Industrieofenbau. Vulkan, Essen

    Google Scholar 

  21. Görner K, Hübner K (Hrsg) (1999) Umwelt-Hütte. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  22. Baumbach G (1990) Luftreinhaltung. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  23. World Energy Outlook, Edition (1998) International Energy Agency/OECD Paris

    Google Scholar 

  24. Stachus K, Wegner B (1999) Elektrizitätswirtschaft. BWK Bd 51, Nr 4, S 74–79

    Google Scholar 

  25. Sommerfeld A (1965) Thermodynamik und Statistik. 3. Aufl, Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig KG, Leipzig

    Google Scholar 

  26. Tacke M, Wolt E (2000) Standardisierung fördert innovative Lösungen für GUD-Anlagen. VDI Berichte 1566, S 19–34; VDI-Gesellschaft Energietechnik Düsseldorf

    Google Scholar 

  27. Riedle K (1999) Produkt- und Prozeßentwicklung im Kraftwerksbau. VDI Berichte 1495. VDI Düsseldorf, S 5–32

    Google Scholar 

  28. Kjaer S (2000) Current and Future Conventional Coal-Fired Steam Power Plants. VDI Berichte 1566. VDI Düsseldorf, S 237–246

    Google Scholar 

  29. Kjaer S, Thomsen F (1998) Status of Advanced Super Critical PF Power Plants in the ELSAM Area. VGB-Kraftwerkstechnik GmbH Essen

    Google Scholar 

  30. Sendin U, Dörrfeld R, Karg J (1995) Puertollano IGCC Project: Status and Research Work to Improve Current and Future IGCC Plants, Conference on New Power Generation Technologies, USA, Sept 27–29

    Google Scholar 

  31. Advanced Cycles Technologies; Improvement of IGCCs starting from the State–ofthe–Art (Puertollano). Universität Essen, Siemens AG Power Generation (KWU), Krupp Uhde GmbH, ECN Fuels, Conversion & Environment, University of Ulster (Coordinator R. Pruschek). Forschungsprojekt gefördert von der EC, Contract JOF3 CT95 0004, Final Report 1998, published by European Commission Brussels, Joule III Programme Clean Coal Technologies R&D, EU 19285/III EN, ISBN 3–00004658–5R

    Google Scholar 

  32. Kallmeyer D, Schippers K (1999) Tendenzen in der Entwicklung der Energie- und Kraftwerkstechnik aus der Sicht eines Betreibers. VDI Berichte 1495. VDI Düsselforf, S 33–44

    Google Scholar 

  33. Kallmeyer D, Wick W (1997) Entwicklungsschritte zum trockenbraunkohlebefeuerten Kraftwerk. VGB Kraftwerkstechnik, Heft 4, April

    Google Scholar 

  34. Betz A (1926) Windenergie und ihre Ausnutzung durch Windmühlen, Naturwissenschaft und Technik. Heft 2

    Google Scholar 

  35. Massonyi E (1966) Wasserkraftwerke. Bd I Niederdruckanlagen, Band I I Hochdruckanlagen, Kleinstkraftwerke und Pumpspeicheranlagen. VDI-Verlag

    Google Scholar 

  36. Baehr HD (1996) Thermodynamik, 9. Auflage. Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York

    Google Scholar 

  37. Knoche KF (1992) Technische Thermodynamik. 4. Aufl. Wiesbaden, Vieweg

    Google Scholar 

  38. Schmidt E, Hrsg Grigull U (1982) Zustandsgrößen von Wasserdampf in SI-Einheiten, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, R Oldenbourg München

    Google Scholar 

  39. Landoldt-Börnstein (1996) Zahlenwerte und Funktionen. 6. Aufl. Springer Berlin

    Google Scholar 

  40. Stodola A (1898) Die Kreisprozesse der Gasmaschinen, VDI-Zeitschrift 42, 38 und 39, S 1045–1052 und 1086–1091

    Google Scholar 

  41. Baehr HD (1987) Die Exergie von Kohle und Heizöl. BWK Bd 39, Nr ½

    Google Scholar 

  42. Pruschek R (1970) Die Exergie der Kernbrennstoffe. BWK Bd 22, Nr 9

    Google Scholar 

  43. Kabalac S (1994) Thermodynamik der Strahlung. Vieweg & Sohn, Braunschweig Wiesbaden

    Google Scholar 

  44. Stapper B (1997) Wirkungsgradpotentiale steinkohlebefeuerter Kraftwerke, VDI Berichte 1321, VDI Düsseldorf

    Google Scholar 

  45. Ledinegg M (1966) Dampferzeugung. 2. Aufl, Springer-Verlag Wien New York

    Google Scholar 

  46. Pruschek R (1969) Thermodynamische Bewertung und Deutung nichtkonventioneller Energiewandlungsverfahren - aufgezeigt am Beispiel des thermionischen Konverters. Habilitationsschrift Universität Stuttgart

    Google Scholar 

  47. Traupel W (2001) Thermische Turbomaschinen, Bd I, 3. Aufl. Springer-Verlag

    Google Scholar 

  48. Kehr M, Gade U, Kirmse D (1999) Bau und Betrieb der 800/900 MW-Blöcke der VEAG Vereinigte Energiewerke AG. VDI Berichte 1495, VDI Düsseldorf S 5–32

    Google Scholar 

  49. Pruschek R, Oeljeklaus G, Göttlicher G, Kloster R (1997) Gas-Dampfkraftwerke mit hohen Wirkungsgraden, VDI Berichte 1321, VDI Düsseldorf, S 1–18

    Google Scholar 

  50. Poeschl G, Ziegner M (1996) Große stationäre Gasturbinen: Stand und Entwicklung der Siemens-Gasturbinen, VDI-Fachtagung Siegen

    Google Scholar 

  51. Kail C (1998) Analyse von Kraftwerksprozessen mit Gasturbinen unter energetischen, exergetischen und ökonomischen Aspekten. Dissertation Technische Universität München

    Google Scholar 

  52. Mukherjee DK (1997) Stand der Gasturbinentechnik, ABB Technik 2, S 4–14

    Google Scholar 

  53. Kloster R (1998) Thermodynamische Analyse und Optimierung von Gas-/Dampfturbinen-Kombi-Kraftwerken mit integrierter Kohlevergasung, Fortschritt-Berichte VDI Reihe 6, Nr 409, Dissertation Universität Essen

    Google Scholar 

  54. Lenk U, Schmid E, Deeskow P (1999) Innovativer Wasser-Dampf-Kreislauf für zukünftige GUD-Kraftwerke. VDI Berichte Nr 1457, VDI Düsseldorf, S 53–64

    Google Scholar 

  55. Otahuhu single shaft combined cycle plant demonstrates power of modularisation, Modern Power Systems, January 2000

    Google Scholar 

  56. Zon GD, Winter HMJ (1998) Recent Operating Experience at Buggenum IGCC, EPRI Gasification Conference, San Francisco, Oct 4–7

    Google Scholar 

  57. Pisa J, Mendez-Vigo L (1998) The Puertollano IGCC Plant-Commissioning Status and Pre-Operational Records, EPRI Gasification Conference, San Francisco, Oct 4–7

    Google Scholar 

  58. Sendin U, Dupin G (1994) Status of the 335 MW IGCC Puertollano Project Funded by the Commission of European Communities, POWER-GEN EUROPE, Vol. 6 & 7, p 597–620, Cologne

    Google Scholar 

  59. Pisacane F, Domenichini R, Fadabini L (1998) Dynamic Modeling of the ISAB Energy Complex, EPRI Gasification Conference, San Francisco, Oct 4–7

    Google Scholar 

  60. Kellerer A, Hein D, Spangenberg C (1999) Lastfolgebetrieb mit einer Cheng Cycle-Anlage, VDI Berichte Nr 1321, VDI Düsseldorf S 137–150

    Google Scholar 

  61. van Liere J (2000) The Tophat® Cycle, VDI Berichte Nr 1566, VDI Düsseldorf, S 161–176

    Google Scholar 

  62. Li Shuang, Pruschek R (1999) Thermodynamische Bewertung von IGHAT-Prozessen, VDI Berichte Nr 1457, VDI Düsseldorf, S 65–76

    Google Scholar 

  63. Lokurlu A (1999) Simulation der Oxidkeramischen Brennstoffzellen „SOFC“ mit nachgeschalteten Gas- und Dampfturbinen-Kombi-Anlagen für verschiedene Brenngase. Fortschritt-Berichte VDI, Reihe 6: Energietechnik Nr 425, VDI Düsseldorf, Dissertation Universität Essen

    Google Scholar 

  64. -42] Schlussbericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Schutz der Erdatmosphäre“, Deutscher Bundestag, 12. Wahlperiode, Drucksache 12/8600

    Google Scholar 

  65. Pruschek R, Lokurlu A, Oeljeklaus G, Vogelsang H (1995) CO2-Emissionsminderung durch Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung in der Industrie - Ist-Stand und Potenziale. VDI Berichte Nr 1182, VDI Düsseldorf

    Google Scholar 

  66. Bejan A, Tsatsaronis G, Moran M (1996) Thermal design and optimisation. ISBN 0471–58476–3, Wiley New York

    Google Scholar 

  67. Hansen U (1983) Reale und nominale Energiekosten, Energiewirtschaftliche Tagesfragen, Jg 33, Heft 25, S 218–223

    Google Scholar 

  68. Bock J (1991) Thermo-ökonomische Analyse der Kraft-Wärme-Kopplung mit Klein-Blockheizkraftwerken für die dezentrale Wärmeversorgung. Fortschritt-Berichte VDI, Reihe 6: Energieerzeugung Nr 259, VID Düsseldorf, Dissertation Universität Essen

    Google Scholar 

  69. Vogelsang H (1997) Energie-Management-System zur optimalen Auslegung von Blockheizkraftwerken. Fortschritt-Berichte, Reihe 6 Energietechnik Nr. 371, VDI Düsseldorf, Dissertation Universität Essen

    Google Scholar 

  70. Piller W, Rudolph M (1984) Kraft–Wärme–Kopplung – zur Theorie und Praxis der Kostenrechnung. Verlags– und Wirtschaftsgesellschaft der Elektrizitätswerke mbH – VWEW – Stresemannallee 23, 6300 Frankfurt. ISBN 3–8022–0077–2

    Google Scholar 

  71. Belting Th (1984) Analyse der Bewertungsmethoden für Strom- und Nutzwärme-kosten, BWK Bd 36, Heft 11, S 457–462

    Google Scholar 

  72. Pruschek R, Renz U, Weber E (1990) Kohlekraftwerk der Zukunft. Herausgeber: Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen, Pressereferat Haroldstr 4, Düsseldorf

    Google Scholar 

  73. -51] VDI-Richtlinie 4600. Kumulierter Energieaufwand, Begriffe, Definitionen, Berechnungsmethoden, VDI Düsseldorf

    Google Scholar 

  74. Mauch W (1995) Ganzheitliche energetische Bilanzierung von Kraftwerken, VDI Berichte Nr 1218, VDI Düsseldorf

    Google Scholar 

  75. Schulz W, Kremer H (1985) Bildung von Stickstoffoxiden bei der Kohlestaubverbrennung, BWK 37, S 105–113

    Google Scholar 

  76. Hildebrand M (1988) Der Stand der Rauchgasreinigung in den EVU-Kraftwerken, Elektrizitätswirtschaft 87, 5, S 258–266

    Google Scholar 

  77. Weber E (1988) Rauchgasentstaubung: Stand der Technik und Entwicklungstendenzen bei der Hochtemperatur-Entstaubung, VDI-Berichte Nr 69, VDI Düsseldorf

    Google Scholar 

  78. -56] VDEW Bericht 1998 zur „Erklärung der VDEW zum Klimaschutz“. Herausgegeben von VDEW Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke

    Google Scholar 

  79. IPCC (1989) Emissions Scenarios of the Response Strategies Working Group of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Expert Group on Emission Scenarios, Bilthoven

    Google Scholar 

  80. Pruschek R, Oeljeklaus G (1990) Potential CO2 Emission Reduction Processes, VGB Kraftwerkstechnik 70, No 8, S 529–539

    Google Scholar 

  81. Pruschek R, Oeljeklaus G, Haupt G, Zimmermann G (1996) Minimum CO2 Emission from IGCC Power Plants by Methanol Production with H2, Hydrogen ‘86, Proceedings of the World Hydrogen Energy Conference, Vol 2, Schön und Wetzel GmbH, Stuttgart, S 1439–1446

    Google Scholar 

  82. Pruschek R, Oeljeklaus G, Boeddicker D, Brand V, Folke C, Göttlicher G, Kloster R, Haupt G, Zimmermann G, Moricet M, Tränkschuh H–Chr, Schwarzot W, Jansen D, Ribberink JS, Iwanski Z (1997) Coal–fired multicycle power generation systems for CO2 control – IGCC for minimum noxious gas emissions, CO2 control and CO2 disposal, Joule II Clean Coal Technology Programme 1992–95, Volume III: Combined Cycle Project, Final Report, EC DG XII, EUR 17524 EN, ISBN 92–828–0007–5

    Google Scholar 

  83. Göttlicher G (1999) Energetik der Kohlendioxidrückhaltung in Kraftwerken. Fortschritt-Berichte Reihe 6: Energietechnik Nr. 421, VDI Düsseldorf, Dissertation Universität Essen

    Google Scholar 

  84. Pruschek R, Göttlicher G, Haupt G, Zimmermann G (1998) IGCC as Best Options of CO2 Removal in Fossil Fuel-Fired Power Stations, EPRI Gasification Conference, San Francisco, Oct 4–7

    Google Scholar 

  85. th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies. August 13–16 (2000) Cairns, Queensland, Australia

    Google Scholar 

  86. Smidt, Reaktortechnik, Band 1, Grundlagen Verlag G. Braun 1971

    Google Scholar 

  87. Oldekop, Einführung in die Kernreaktor- und Kernkraftwerkstechnik Teil I; Kernphysikalische Grundlagen - Reaktorphysik - Reaktordynamik; Thiemig-Taschenbücher 1976

    Google Scholar 

  88. Ziegler, Lehrbuch der Reaktortechnik, Band I, Reaktortheorie, Springer, Berlin Heidelberg New York 1983

    Google Scholar 

  89. -4] Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH: Tschernobyl - Zehn Jahre danach. Febr. 1996, GRS - 121

    Google Scholar 

  90. KTG/SFEN Conference: The European Pressurised Water Reactor EPR. Oct. 1997. Inforum Verlag

    Google Scholar 

  91. Atomwirtschaft (atw), Januar 1999: Mehrere Aufsätze über den SWR 1000 ( Schwerpunktheft )

    Google Scholar 

  92. Walter, Fast Breeder Reactors, Pergamon

    Google Scholar 

  93. Winter CJ, Sizmann RL, Vant-Hull LL (1991) Solar Power Plant. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  94. Buck R, Laing D, Schiel W (1997) Solarthermie für dezentrale Stromerzeugung. Solarthemen 96/97. Forschungsverbund Sonnenenergie, Köln, S 102

    Google Scholar 

  95. Klaiß H, Staiß F (1992) Solarthermische Kraftwerke für den Mittelmeerraum. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  96. Bennemann J: (Hrsg) (1996) Statusbericht solarthermische Kraftwerke. Pilkington Solar International GmbH, Köln

    Google Scholar 

  97. Zarza E, Balsa P (1997) Parabolic Trough Technology. Annual Technical Report. Plataforma Solar de Almeria, pp 23

    Google Scholar 

  98. Trieb F, Meinecke W, Hennecke K, Staiß F (1997) Systemaspekte hybrider Solarkraftwerke, Solarthemen 96/97. Forschungsverbund Sonnenenergie, Köln, S 91

    Google Scholar 

  99. Trieb F, Nitsch J, Knies G, Milow B (1998) Markteinführung solarthermischer Kraftwerke - Chance für Arbeitsmarkt und Klimapolitik. Energiewirtschaftliche Tagesfragen 48 /6, S 392

    Google Scholar 

  100. Tamme R, Böhmer M, Bauer H (1997) Solare Methanreformierung. Solarthemen 96/97. Forschungsverbund Sonnenenergie, Köln, S 34

    Google Scholar 

  101. Steinfeld A, Maier A, Palumbo R (1997) Brennstoffe aus Sonnenlicht und Wasser. PSI Spectrum 4–97

    Google Scholar 

  102. Benz N, Gut M, Beikircher T, Ruß W (1999) Solar Process Heat with Non-Concentrating Collectors for Food Industry. ISES Solar World Congress, Jerusalem

    Google Scholar 

  103. Feist W (1996) Grundlagen der Gestaltung von Passivhäusern. Darmstadt

    Google Scholar 

  104. Fisch MN (1999) Solare Nahwärme - eine Option für die künftige Energieversorgung im Siedlungsbereich. Solarthemen 98/99, S 77, Forschungsverbund Sonnenenergie, Köln

    Google Scholar 

  105. Hahne E (1991) System Design: Centralised versus Decentralised Concepts. Proceedings IEA Workshop 1991 Thermal Energy Storage and Low Energy Buildings ZAE Bayern

    Google Scholar 

  106. Bundesministerium für Wirtschaft (1995) Energieeinsparung und erneuerbare Energien. Technischer Bericht Referat für Öffentlichkeitsarbeit, Januar

    Google Scholar 

  107. Nast P-M (1989) Solarkollektoren und solare Nahwärmesysteme in Nutzung: Energiequellen. Bericht an die Enquête-Kommission des Deutschen Bundestages

    Google Scholar 

  108. Lamp P, Ziegler F (1998) European research on solar-assisted air conditioning. International Journal of Refrigeration, Vol. 21 /2, pp 89

    Google Scholar 

  109. Keßling W (1997) Luftentfeuchtung und Energiespeicherung mit Salzlösungen in offenen Systemen. VDI Fortschrittberichte. Düsseldorf

    Google Scholar 

  110. Gomkale SD (1988) Solar Desalination as a Mean to Provide Indian Villages with Drinking Water, Desalination, BD 69, pp 171

    Google Scholar 

  111. Schölkopf W, Jung D, Kössinger F (1994) Betriebserfahrungen mit kleinen, solarthermischen Entsalzungsanlagen Tagungsbericht 9. Int. Sonnenforum. DGS München

    Google Scholar 

  112. -20] Solar Cooking in the Year 2000, BMFT-Tagungsband

    Google Scholar 

  113. Schwarzer K, Krings T (1997) Demonstrations- und Feldtest von Solarkochern, Erfahrungen aus Indien, Sonnenenergie 6/97. DGS, München

    Google Scholar 

  114. WettlingW (1997) Solarzellen–Stand der Technik. Phys Bi 53: 1197–1202

    Google Scholar 

  115. Staiß F (1996) Photovoltaik - Technik, Potenziale und Perspektiven der solaren Stromerzeugung. Vieweg, Braunschweig

    Google Scholar 

  116. Goetzberger A, Voß B, Knobloch J (1997) Sonnenenergie: Photovoltaik. Teubner, Stuttgart

    Google Scholar 

  117. Würfel P (1995) Physik der Solarzellen. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  118. Lewerenz HJ, Jungblut H (1995) Photovoltaik-Grundlagen und Anwendungen. Springer, Berlin

    Google Scholar 

  119. Meissner D (1993) Solarzellen - Physikalische Grundlagen und Anwendungen der Photovoltaik. Vieweg, Braunschweig

    Google Scholar 

  120. Siehe z.B. Kato K, Yamada K, Inaba A and Komiyama H (1994) Study of energy payback time for polycrystalline silicon photovoltaic module. In: IEE Japan Power & Energy ‘84, Proc 5th Annual Conf Power and Energy Soc. Inst Elect Eng Japan, Tokyo, Vol 2, S 31–35

    Google Scholar 

  121. Hagedorn G (1997) Kumulierter Energieaufwand und Aspekte zur Umweltverträglichkeit von Photovoltaik-Anlagen. In: Roth W, Schmidt H (Hrsg) Photovoltaik-Anlagen. OTTI, Regensburg, und Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg, S 569–600

    Google Scholar 

  122. Maycock PD (Hrsg) (1999) PV News. PV Energy Systems, Warrenton, VA, USA. Vol 18, No 2

    Google Scholar 

  123. Bruton TM (1998) Advances in solar cell metallization in the manufacturing of high efficiency silicon solar cells. In: 8th Workshop on Crystalline Silicon Solar Cell Materials and Processing. NREL, Denver, S 63–68

    Google Scholar 

  124. Green MA (1986) Solar cells–operating principles, technology and system ap- plications. University of New South Wales, Kensington, Australia, S 43–50

    Google Scholar 

  125. Werner JH, Bergmann RB and Brendel R (1994) The Challenge of Crystalline Thin Film Silicon Solar Cells. In: Helbig R (Hrsg) Festkörperprobleme/Advances in Solid State Physics. Vieweg, Braunschweig, Vol 43, S 115–146

    Google Scholar 

  126. Brendel R, Scholten D (1999) Modelling light trapping and electronic transport of waffle-shaped crystalline thin-film Si solar cells. Appl Phys A xx: x, im Druck

    Google Scholar 

  127. Fischer H (1974) Physics and technology of photovoltaic energy conversion. In: Queisser HJ (Hrsg) Festkörperprobleme/Advances in Solid State Physics. Vieweg, Braunschweig, Vol 14, S 153 ff

    Google Scholar 

  128. Shockley W, Queisser HJ (1961) Detailed balance limit of efficiency of p-n junction solar cells. J Appl Phys 32: 510–519

    Google Scholar 

  129. Tiedje T, Yablonovitch E, Cody GD and Brooks BG (1984) Limiting efficiency of silicon solar cells. IEEE Trans Electron Dev ED-31: 711–716

    Google Scholar 

  130. Werner JH, Brendel R and Queisser HJ (1995) Radiative efficiency limit of terrestrial solar cells with internal carrier multiplication. Appl Phys Lett 57: 10281030

    Google Scholar 

  131. Kolodinski S, Werner JH, Wittchen T and Queisser HJ (1993) Quantum efficiencies due to impact ionization in silicon solar cells. Appl Phys Lett 63: 24052407

    Google Scholar 

  132. Werner JH, Kolodinski and Queisser HJ (1994) Novel optimization principles and efficiency limits for semiconductor solar cells. Phys Rev Lett 72: 38513854

    Google Scholar 

  133. Göttler G and Queisser HJ (1970) Impurity photovoltaic effect in silicon. Energy Conversion 10: 51–55

    Google Scholar 

  134. Maximale Wirkungsgrade für Tandem- and Konzentratorzellen findet man z. B. in: de Vos A (1992) Endoreversible thermodynamics of solar energy conversion. Oxford University Press, Oxford, S 131

    Google Scholar 

  135. Green MA (1984) Limits on the open-circuit voltage and efficiency of silicon solar cells imposed by intrinsic Auger processes. IEEE Trans Electron Dev ED-31: 671–678

    Google Scholar 

  136. Green MA, Zhao J and Wang A (1998) 23% module and other silicon solar cell advances. In: Schmid J, Ossenbrink HA, Helm P et al. (Hrsg) Proc 2nd World Conf Photov Solar Energy Conversion, Vienna. European Commission, DG-JRC, Luxembourg, S 1187–1192

    Google Scholar 

  137. Knobloch J, Glunz SW, Biro D, Warta W, Schäffler E and Wettling W (1996) Solar cells with efficiencies above 21% processed from Czochralski grown silicon. In: Conf Rec 25th IEEE Photov Spec Conf, Washington, DC. IEEE, Piscataway, NJ, USA, S 405–408

    Google Scholar 

  138. Zhao J, Wang A, Green MA and Ferrazza F (1998) 19.8% efficient multicrystalline silicon solar cells with „honeycomb“ textured front surface. In: Schmid J, Ossenbrink HA, Helm P et al. (Hrsg) Proc 2nd World Conf Photov Solar Energy Conversion, Vienna. European Commission, DG-JRC, Luxembourg, S 16811684

    Google Scholar 

  139. Cao J, Gonsiorawski R, Kardauskas M, Kalejs J, O’Brien C, Prince M and Tornstrom E (1997) EFG manufacturing line technical progress and module cost reductions under the PVMaT program. In: Conf Rec 26th IEEE Photov Spec Conf, Anaheim, CA. IEEE, Piscataway, NJ, USA, S 1077–1080

    Google Scholar 

  140. Hebling C, Reber S, Schmidt K, Lüdermann R and Lutz F (1997) Oriented recrystallization of silicon layers for silicon thin-film solar cells. In: Conf Rec 26th IEEE Photov Spec Conf, Anaheim, CA. IEEE, Piscataway, NJ, USA, S 623–626

    Google Scholar 

  141. Yamamoto K, Yoshimi M, Suzuki T, Tawada Y, Okamoto Y, Nakajima A (1998) Below 5 µm thin film poly-Si solar cell on glass substrate fabricated at low temperature. In: Schmid J, Ossenbrink HA, Helm P et al. (Hrsg) Proc 2nd World Conf Photov Solar Energy Conversion, Vienna. European Commission, DG-JRC, Luxembourg,S 1284–1289

    Google Scholar 

  142. Tayanaka T, Yamauchi K, Matsushita T (1998) Thin-film crystalline silicon solar cells obtained by separation of a porous silicon sacrificial layer. In: Schmid J, Ossenbrink HA, Helm P et al. (Hrsg) Proc 2nd World Conf Photov Solar Energy Conversion, Vienna. European Commission, DG-JRC, Luxembourg, S 12721277

    Google Scholar 

  143. Der Wirkungsgradrekord von 25,1 ± 0,8%, gemessen unter terrestrischen Bedingungen ohne Konzentration, besteht seit 1990 (Kopin Corp, USA); siehe Green MA, Emery K, Bücher K, King DL and Igari S (1998) Solar cell efficiency tables (version 12). Progr in Photov: Res a Appl 6: 265–270

    Google Scholar 

  144. Okamoto S, Takahama T, Hishikawa Y, Tsuge S, Nishikuni M, Nakamura N, Tsuda S, Nishiwaki H, Nakano S and Kuwano K (1992) Improvement in a-Si: H and aSiC: H for high-efficiency solar cells using hydrogen plasma treatment. In: Guimaraes L, Palz W, de Reyff C et al. (Hrsg) Proc 11th EC Photov Solar Energy Conf, Montreux. Harwood, Chur, S 537–540

    Google Scholar 

  145. Yang J, Banerjee A, Lord K and Guha S (1998) Correlation of component cells with high efficiency amorphous silicon alloy triple-junction solar cells and modules. In: Schmid J, Ossenbrink HA, Helm P et al. (Hrsg) Proc 2n1 World Conf Photov Solar Energy Conversion, Vienna. European Commission, DG-JRC, Luxembourg, S 387–390

    Google Scholar 

  146. Ohyama H, Aramoto T, Kumazawa S, Higuchi H, Arita T, Shibutani S, Nishio T, Nakajima J, Tsuji M, Hanafusa A, Hibino T, Omura K and Murozono M (1997) 16.0% efficient thin-film CdS/CdTe solar cells. In: Conf Rec 26th IEEE Photov Spec Conf, Anaheim, CA. IEEE, Piscataway, NJ, USA, S 343–346

    Google Scholar 

  147. Tuttle JR, Ward JS, Duda A, Berens TA, Contreras MA, Ramanathan KR, Tennant AL, Keane J, Cole ED, Emery K and Noufi R (1996) The Performance of Cu(In,Ga)Se2-based solar cells in conventional and concentrator applications. Mat Res Soc Symp Proc 426: 143–152

    Google Scholar 

  148. Dimmler B, Gross E, Hariskos D, Kessler F, Lotter E, Powalla M, Springer J, Stein U, Voorwinden G, Gaeng M and Schleicher S (1998) CIGS thin film module technology: Towards commercialization. In: Schmid J, Ossenbrink HA, Helm P et al. (Hrsg) Proc 211d World Conf Photov Solar Energy Conversion, Vienna. European Commission, DG-JRC, Luxembourg, S 419–423

    Google Scholar 

  149. ± 0,5% Wirkungsgrad wurde im Dez 96 am FhG-ISE, Freiburg, für eine Grätzel-Zelle (EPFL) ermittelt; s. Green MA, Emery K, Bücher K, King DL and Igari S (1998) Solar cell efficiency tables (version 12). Progr in Photov: Res a Appl 6: 265–270

    Google Scholar 

  150. Eyer A, Räuber A and Goetzberger A (1990) Silicon sheet materials for solar cells. Optoelectronics 5: 239–257

    Google Scholar 

  151. Satoh T (1998) Status and issues of crystalline silicon solar materials and devices in Japanese PV market. In: 8th Workshop on Crystalline Silicon Solar Cell Materials and Processing. NREL, Denver, S 30–34

    Google Scholar 

  152. Dimmler B, Schock HW (1996) Scaling-up of CIS technology for thin-film solar modules. Progr in Photov: Res a Appl 4: 425–433

    Google Scholar 

  153. Rau U, Schock HW (1999) Electronic properties of Cu(In,Ga)Se2 heterojunction solar cells - recent achievements, current understanding and future challenges. Appl Phys A, im Druck

    Google Scholar 

  154. Nadenau V, Braunger D, Hariskos D, Kaiser M, Köble Ch, Oberacker A, Ruckh M, Rühle U, Schäffier R, Schmid D, Walter T, Zweigart S and Schock HW (1995) Solar cells based on CuInSe2 and related compounds: Material and device properties and processing. Progr in Photov: Res a Appl 3: 363–382

    Google Scholar 

  155. Werner JH, Kolodinski S, Rau U, Arch JK and Bauser E (1993) Silicon solar cell of 16.8.tm thickness and 14.7% efficiency. Appl Phys Lett 62: 2998–3000

    Google Scholar 

  156. Kolodinski S, Werner JH, Rau U, Arch JK and Bauser E (1993) Thin film silicon solar cells from liquid phase epitaxy. In: Guimares L, Palz W, de Reyff W et al. (Hrsg) Proc. 11th EC Photov Solar Energy Conf, Montreux. Harwood, Chur, S 53–56

    Google Scholar 

  157. Reber R and Wettling W (1999) High temperature processing of crystalline silicon thin film solar cells. Appl Phys A, im Druck

    Google Scholar 

  158. Bergmann RB (1999) Crystalline Si thin film solar cells: A review. Appl Phys A, im Druck

    Google Scholar 

  159. Grätzel M (1997) Photoelectrochemical solar energy conversion by dye sensitization. In: McConnell RD (Hrsg) Future generation photovoltaic technologies; Proc 1St NREL Conference; AIP Conf Proc 404. American Inst of Phys, Woodbury, NY, USA, S 119–127

    Google Scholar 

  160. Chmiel G, Gehring J, Uhlendorf I and Jestel D (1998) Dye sensitized solar cells (DSC): Progress towards application. In: Schmid J, Ossenbrink HA, Helm P et al. (Hrsg) Proc 2nd World Conf Photov Solar Energy Conversion, Vienna. European Commission, DG-JRC, Luxembourg, S 53–57

    Google Scholar 

  161. Hanoka JI, Kane PE, Martz J and Fava J (1997) Low cost module and mounting systems developed through Evergreen Solar’s PVMaT program. In: Conf Rec 26th IEEE Photov Spec Conf, Anaheim, CA. IEEE, Piscataway, NJ, USA, S 1081–1084

    Google Scholar 

  162. Melchior B (1983) Photovoltaic roofing tiles as lowcost solar energy system. In: Palz W and Fittipaldi F (Hrsg) Proc 5th EC Photov Solar Energy Conf, Athens. Reidel, Dordrecht, S 570–574

    Google Scholar 

  163. Krause J, Meier C, Schlangen J and Toggweiler P (1994) The solar roof tile. In: Hill R, Palz W, Helm P (Hrsg) Proc 12th EU Photov Solar Energy Conf, Amsterdam. Stephens & Associates, Bedford, S 1095–1096

    Google Scholar 

  164. Posnansky M, Szacsvay T, Dütsch B and Stucki B (1997) Sunslates–a novel PV-roofing and facade system. In: Ossenbrink HA, Helm P, Ehmann H (Hrsg) Proc 14th EU Photov Solar Energy Conf, Barcelona. Stephens & Associates, Bedford, 51922–1924

    Google Scholar 

  165. Chehab 0 (1996) Integration von Photovoltaik in Verwaltungs- and Industriebetrieben. In: Tagungsbd 11. Symp Photov Solarenergie, Staffelstein. OTTI, Regensburg, S 515–518

    Google Scholar 

  166. Baumgartner FP and Sutter D (1997) The solar roof window. In: Ossenbrink HA, Helm P, Ehmann H (Hrsg) Proc 14th EU Photov Solar Energy Conf, Barcelona. Stephens & Associates, Bedford, S 1883–1886

    Google Scholar 

  167. Mason NB and Bruton TM (1995) Properties and performances of coloured solar cells for building facades. In: Freiesleben W, Palz W, Ossenbrink HA et al. (Hrsg) Proc 13th EU Photov Solar Energy Conf, Nice. Stephens & Associates, Bedford, S 2218–2219

    Google Scholar 

  168. Boes EC (1988) Photovoltaic concentrator technology: Recent results. In: Solomon I, Equer B, Helm P (Hrsg) Proc 8th EC Photov Solar Energy Conf, Florence. Kluwer, Dordrecht, S 673–681

    Google Scholar 

  169. O’Neill MJ, Walters RR, Perry JL, McDanal AJ, Jackson MC, Hesse WJ (1990) Fabrication, installation and initial operation of the 2,000 SQ.M. linear Fresnel lens photovoltaic concentrator system at 3M/Austin (Texas). In: Conf Rec 21St IEEE Photov Spec Conf, Kissimmee, FL. IEEE, New York, S 1147–1152

    Google Scholar 

  170. Sala G, Arboiro JC, García R, Luque A, Bruton T, Cunningham D (1997) Description and performance of the EUCLIDES concentrator prototype. In: Ossenbrink HA, Helm P, Ehmann H (Hrsg) Proc 14th EU Photov Solar Energy Conf, Barcelona. Stephens & Associates, Bedford, S 352–355

    Google Scholar 

  171. Jaffe D, Friedlander S, Kearney D (1987) The Luz solar electric generating system in California. In: Bloss WH and Pfisterer F (Hrsg) Advances in Solar Energy Technology; Proc 10th Congr Intern Solar Energy Soc, Hamburg. Pergamon Press, 1988, Vol 1, S 519–529

    Google Scholar 

  172. Bishop J, Ossenbrink H (1995) Results of four years of module qualification testing to CEC specification 503. In: Freiesleben W, Palz W, Ossenbrink HA et al. (Hrsg) Proc 13th EU Photov Solar Energy Conf, Nice. Stephens & Associates, Bedford, S 2104–2109

    Google Scholar 

  173. Bücher K, Zastrow A and Koltay P (1998) Kalibrierung and energetische Bewertung von PV-Modulen. In: Tagungsbd 13. Symp Photov Solarenergie, Staffelstein. OTTI, Regensburg, S 301–306

    Google Scholar 

  174. Becker H, Kiefer K, Hoffmann VU, Rindelhardt U, Heilscher G (1997) Five years of operational experience in the German 1000-Roofs-PV programme–results of monitoring and system inspection. In: Ossenbrink HA, Helm P, Ehmann H (Hrsg) Proc 14th EU Photov Solar Energy Conf, Barcelona. Stephens & Associates, Bedford, S 1677–1680

    Google Scholar 

  175. Arafa A, Arndt W, Bilger G et al. (1979) Technische Nutzung Solarer Energie. Forschungsbericht BMFT-FB T 79–06, FIZ Energie, Physik, Mathematik, Eggenstein-Leopoldshafen

    Google Scholar 

  176. Steilbogen D, Pfisterer F (1992) Ausgangsleistung von PV-Generatoren mit unterschiedlicher Orientierung und bei Teilabschattungen. In: Tagungsber 8. Intern Sonnenforum, Berlin. DGS-Sonnenenergie Verlags GmbH, München, Bd 1, S 707–712

    Google Scholar 

  177. Bloss WH, Hertlein HP, Knaupp W, Nann S and Pfisterer F (1991) Photovoltaic power stations. In: Winter CJ, Sizmann RL, Vant-Hull LL (Hrsg) Solar Power Plants. Springer, Berlin, Heidelberg, S 283–335

    Google Scholar 

  178. Nann S (1990) Potenzials for tracking photovoltaic systems and V-troughs in moderate climates. Solar Energy 45: 385–393

    Google Scholar 

  179. Klotz F (1997) Photovoltaiksysteme mit passiver Nachführung und V-Trog Konzentratoren. In: Tagungsbd 12. Symp Photov Solarenergie, Staffelstein. OTTI, Regensburg, S 246–250

    Google Scholar 

  180. Mohring HD (1995) Technische und ökonomische Perspektiven konzentrierender PV-Systeme in Mitteleuropa. In: Tagungsbd 10. Symp Photov Solarenergie, Staffelstein. OTTI, Regensburg, S 615–619

    Google Scholar 

  181. Buhs R, Knaupp W und Pfisterer F (1993) Photovoltaik. VDI-GET, Düsseldorf

    Google Scholar 

  182. Roth W, Schmidt H (Hrsg) (1997) Photovoltaik-Anlagen. OTTI, Regensburg, und Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg

    Google Scholar 

  183. Köthe HK (1988) Stromversorgung mit Solarzellen. Francis-Verlag, München

    Google Scholar 

  184. Denz M (1993) Anforderungen an Wechselrichter für netzgekoppelte Photovoltaikanlagen. Sonnenenergie & Wärmetechnik 6 /93: 19–22

    Google Scholar 

  185. Schmidt H (1997) Wechselrichter für Photovoltaik-Anlagen. In: Roth W, Schmidt H (Hrsg) Photovoltaik-Anlagen. OTTI, Regensburg, und Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg, S 181–199

    Google Scholar 

  186. Kleinkauf W, Zacharias P (Hrsg) (1997) Stromrichter für Photovoltaik-Systeme. Forschungsverbund Sonnenenergie do DLR, Köln

    Google Scholar 

  187. Kremer P, Diwes A (1998) Netzfreundliche PV-IGBT-Wechselrichtereinheiten von 20 kVA bis 1,2 MVA. In: Tagungsbd 13. Symp Photov Solarenergie, Staffelstein. OTTI, Regensburg, S 333–338

    Google Scholar 

  188. Lappe U (1995) Selbsttätige Freischaltstelle für Energieerzeugungsanlagen mit einer Nennleistung ≤ 4,6 kVA bzw. bei Photovoltaikanlagen 55 kWp mit einphasiger Paralleleinspeisung über Wechselrichter in das Netz der öffentlichen Versorgung. In: Tagungsbd 10. Symp Photov Solarenergie, Staffelstein. OTTI, Regensburg, S 245–249

    Google Scholar 

  189. Hotopp R (1997) Die Entwicklung von netzgekoppelten Photovoltaik-Wechselrichtern in Deutschland von 1981 bis 1996. In: Kleinkauf W, Zacharias P (Hrsg) Stromrichter für Photovoltaik-Systeme. Forschungsverbund Sonnenenergie c/o DLR, Köln, S 9–15

    Google Scholar 

  190. Cramer G (1997) String-Wechselrichter–Kommerzieller Einstieg in die modulare Systemtechnik von PV-Anlagen. In: Kleinkauf W, Zacharias P (Hrsg) Stromrichter für Photovoltaik-Systeme. Forschungsverbund Sonnenenergie c/o DLR, Köln, S 33–43

    Google Scholar 

  191. Kleinkauf W (1991) Photovoltaic power conditioning/inverter technology. In: Luque A, Sala G, Palz W et al. (Hrsg) Proc 10th EC Photov Solar Energy Conf, Lisbon. Kluwer, Dordrecht, S 1235–1239

    Google Scholar 

  192. Schekulin D, Bleil A, Binder C, Schumm G (1995) Module-integratable inverters in the power-range of 100–400 Watts. In: Freiesleben W, Palz W, Ossenbrink HA et al. (Hrsg) Proc 13th EU Photov Solar Energy Conf, Nice. Stephens & Associates, Bedford, S 1893–1896

    Google Scholar 

  193. Greif J (Hrsg) (1996) European Solar Radiation Atlas. III Edition, Springer, Berlin, Heidelberg

    Google Scholar 

  194. Kaiser R (1997) Auslegung von Photovoltaik-Anlagen. In: Roth W, Schmidt H (Hrsg) Photovoltaik-Anlagen OTTI, Regensburg, und Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg, S 467–503

    Google Scholar 

  195. Woodcock JM, Schade H, Maurus H, Dimmler B, Springer J, Ricaud A (1997) A study of the upscaling of thin film solar cell manufacture towards 500 MWp per annum. In: Ossenbrink HA, Helm P, Ehmann H (Hrsg) Proc 14th EU Photov Solar Energy Conf, Barcelona. Stephens & Associates, Bedford, S 857–860

    Google Scholar 

  196. Beyer U, Pottbrock R, Voermans R (1992) 1 MW photovoltaic project planning, construction and operation of photovoltaic power plants. In: Guimaraes L, Palz W, de Reyff C et al. (Hrsg) Proc 11th EC Photov Solar Energy Conf, Montreux. Harwood, Chur, S 1221–1224

    Google Scholar 

  197. Minder R (1992) The Swiss 500 kW Photovoltaic power plant Phalk Mont-Soleil. In: Guimaraes L, Palz W, de Reyff C et al. (Hrsg) Proc 11th EC Photov Solar Energy Conf, Montreux. Harwood, Chur, S 1009–1013

    Google Scholar 

  198. Iliceto A, Previ A, Corsi S, Belcastro G, Vigotti R (1992) Progress report on the 3.3 MWp photovoltaic plant being set up by ENEL at Serre (Southern Italy). In: Guimaraes L, Palz W, de Reyff C et al. (Hrsg) Proc 1 1th EC Photov Solar Energy Conf, Montreux. Harwood, Chur, S 1217–1220

    Google Scholar 

  199. Kaltschmitt M, Pfisterer F, Wiese A, Hartmann D (1997) Photovoltaische Stromerzeugung. In: Kaltschmitt W, Wiese A (Hrsg) Erneuerbare Energien - Systemtechnik, Wirtschaftlichkeit, Umweltaspekte. Springer, Berlin, Heidelberg, S 177238

    Google Scholar 

  200. Heinloth K (1997) Die Energiefrage. Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden

    Google Scholar 

  201. Stromthemen - Informationen zu Energie und Umwelt (1998). Informationszentrale der Elektrizitätswirtschaft, Frankfurt/Main, Nr 10 Okt 98

    Google Scholar 

  202. Wiese A, Kaltschmitt M (1993) Solarthermische und photovoltaische Nutzung der Sonnenenergie. In: Kaltschmitt M, Wiese A (Hrsg) Erneuerbare Energieträger in Deutschland. Springer, Berlin, Heidelberg, S 19–72

    Google Scholar 

  203. Maycock P (Hrsg) (1999) PV News. PV Energy Systems, Warrenton, VA, USA. Vol 18No1

    Google Scholar 

  204. McNelis B (1998) PV rural electrification: Needs, opportunities & perspectives. In: Schmid J, Ossenbrink HA, Helm P et al. (Hrsg) Proc 2nd World Conf Photov Solar Energy Conversion, Vienna. European Commission, DG-JRC, Luxembourg, S LXXIII-LXXVI

    Google Scholar 

  205. Vigotti R (1994) International photovoltaic programmes. In: Hill R, Palz W, Helm P (Hrsg) Proc 12th EU Photov Solar Energy Conf, Amsterdam. Stephens & Associates, Bedford, S 22–28

    Google Scholar 

  206. Curry R (Hrsg) (1999) Photovoltaic Insider’s Report. Curry, Dallas, TX, USA. Vol 18 No 1

    Google Scholar 

  207. Räuber A (1998) Weltweite PV-Aktivitäten–eine kritische Bewertung. In: Tagungsbd 13. Symp Photov Solarenergie, Staffelstein. OTTI, Regensburg, S 26–33

    Google Scholar 

  208. Taschini A, Iannucci JJ (1990) Potenzial of photovoltaic systems for present and future electric utility applications. In: Proc Exec Conf Photov Syst for Electr Util Appl, Taormina. OECD/IEA, Paris 1992, S 51–60

    Google Scholar 

  209. EPIA a CEC (1995) Photovoltaics in 2010. Summary Report, CEC DGXVII, Brussels, Vol 1

    Google Scholar 

  210. Kleemann M, Meliß M (1993) Regenerative Energiequellen, 2. Auflage, Springer Verlag, Heidelberg

    Google Scholar 

  211. Hau E (1996) Windenergieanlagen, Springer Verlag, Heidelberg

    Google Scholar 

  212. Kleemann M (1996) Stürmische Perspektiven - Nutzungsmöglichkeiten und Grenzen der Windenergie. In Physik in unserer Zeit, 27, Nr. 2

    Google Scholar 

  213. Jarass L (1980), Windenergie, Springer-Verlag, Heidelberg

    Google Scholar 

  214. Molly JP (1990) Windenergie, Verlag C. F. Müller, Karlsruhe 1990

    Google Scholar 

  215. Heimann M (1997) Regenerative Energien in der Beratung, VEW Energie AG; Dortmund

    Google Scholar 

  216. Glück H (1996) Windenergieanlagen Markt, Typen-Technik-Preise, The Interna- tional Over-view, WINKRA-RECOM Messe- und Verlags GmbH, Hannover

    Google Scholar 

  217. Betz A ( 1926, 1982 ) Windenergie und ihre Ausnutzung durch Windmühlen, Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen, Nachdruck bko-Buchverlag, Grebenstein

    Google Scholar 

  218. Pernpeinter R, Huss G, Hau E (1985) Aerodynamic theory in the calculation of the GROWIAN rotor, compared with some experimental data, Jül.-Spez-304, Jülich march

    Google Scholar 

  219. -10] DEWI Magazin, Zeitschrift des Deutschen Windenergieinstituts, Nr. 10 Feb. 97

    Google Scholar 

  220. Schüller KH (1985) Methodisches Vorgehen bei Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen von Kraftwerken, Verlag TÜV Rheinland, Köln

    Google Scholar 

  221. Soziale Kosten der Energieerzeugung, Externe Kosten heute - Betriebskosten morgen, VDI-Tagung, Nov 1991 in Mannheim, in VDI-Berichte 927, VDI-Verlag, Düsseldorf 1991

    Google Scholar 

  222. DEWI Magazin, Zeitschrift des Deutschen Windenergieinstituts, Nr. 16 Feb. 2001

    Google Scholar 

  223. Diekmann J (1994) Kosten und Potenziale der Nutzung von Windenergie in

    Google Scholar 

  224. der Bundesrepublik Deutschland, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin, Bericht des IKARUS-Projektes, Teilprojekt 3

    Google Scholar 

  225. Schwenk B, et al. (1994) Energieerzeugungskosten aus Windenergie in Deutschland, in DEWI Magazin Nr. 5, Wilhelmshaven, August

    Google Scholar 

  226. -16] Kleemann M (1991), Aktuelle wirtschaftliche und ökologische Probleme bei der Nutzung regenerativer Energiequellen. In „elektrowärme international“, 49. Jahrgang, Heft A2/Juni

    Google Scholar 

  227. Stürmische Zeiten für die Windkraft an Deutschlands Küsten. In: FAZ, 07.09. 1994

    Google Scholar 

  228. Institut Raum & Energie (1993) Akzeptanz von Windenergieanlagen bei Urlaubern an der Nord- und Ostseeküste, Ergebnisbericht zur Urlauberbefragung im Sommer 1991 und 1992, Hamburg

    Google Scholar 

  229. Keuper A (1998) Windenergie ist aktiver Umwelt- und Naturschutz. In: DEWI Magazin Nr. 12, Wilhelmshaven, Februar

    Google Scholar 

  230. Förderung der Windenergie durch das Bundesministerium für Forschung und Technologie, Herausgeber: Bundesministerium für Forschung und Technologie, Bonn, Juni 1994

    Google Scholar 

  231. Matthies HG und Nath C (1995) Möglichkeiten für Offshore-Windparks in Deutschland, in Tagungsband: Deutscher Kongreß Erneuerbare Energie ‘85, Hannover, Herausgeber und Verlag: WINKAA-RECON, Hannover

    Google Scholar 

  232. Sommerstange M, Kühnel V (1995) Windenergienutzung in Deutschland: Status-Potenziale-Perspektiven, in VDI-Berichte, Nr. 1182, VDI-Verlag, Düsseldorf

    Google Scholar 

  233. Gieseke J, Horbacher H-B, Förter G (1996) Wasserkraftwerke 1MW, IKARUS Teilprojekt 4 „Umwandlungssektor“, Forschungszentrum Jülich (ISSN 0947–0012 )

    Google Scholar 

  234. Wabner E (1997) Nutzung der Wasserkraft durch die allgemeine Elektrizitätsversorgung in Deutschland, Stand 1996, Elektrizitätswirtschaft, Jg. 96, Heft 24

    Google Scholar 

  235. Horn M (1994) Kleine Wasserkraftanlagen in Deutschland: Kosten, gegnwärtige Nutzung und Potenziale, IKARUS, Teilprojekt 3 „Primärenergie`, Forschungszentrum Jülich, ( ISSN 0946–0012 )

    Google Scholar 

  236. Nutzung der Wasserenergien, Teil VI, Energiequellen für morgen? Programmstudie durchgeführt im Auftrag des BMFT, Umschau Verlag 1976

    Google Scholar 

  237. Fouad NI (1983) Der Assuan-Staudamm. Vom Scheitern eines Großprojektes, Bild der Wissenschaft 4

    Google Scholar 

  238. AGF/ASA Nutzung der Meeresenergien, Teil IV, Energiequellen für morgen? Programmstudie durchgeführt im Auftrag des BMFT, Umschau Verlag, Frankfurt 1976

    Google Scholar 

  239. Lochte HG (1995) Gezeitenenergie, Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 45. Jg., Heft 7

    Google Scholar 

  240. Charlier RH (1982) Tidal Energy, Van Nostrand Reinhold Company, New York

    Google Scholar 

  241. -31] EAM (Energie Aktiengesellschaft Mitteldeutschland), Wasserkraft Kopiervorlagen, Arbeitskreis Jugend und Schule, Kassel

    Google Scholar 

  242. -32] Forum für Zukunftsenergien, Herausgeber, Geothermische Energie, Ein Leitfaden für Städte und Gemeinden

    Google Scholar 

  243. Bußmann W, Kabus F, Seibt P (1991) Herausgeber, Geothermie - Wärme aus der Erde, Verlag C. F. Müller, Karlsruhe

    Google Scholar 

  244. AGF/ASA, Nutzung der geothermischen Energie, Programmstudie „Energiequellen für morgen? Teil V, Umschau Verlag, Frankfurt 1974

    Google Scholar 

  245. Forum für Zukunftsenergien, Herausgeber, Geothermische Energie, 3. Geothermische Fachtagung 1994, Schriftenreihe des Forums, Band 33

    Google Scholar 

  246. Schneider H, Bachmann I, Kabus F, Seibt P (1995) Geothermie - hydrothermale Erdwärmenutzung in Deutschland, Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 45. Jg, Heft 12

    Google Scholar 

  247. Weißbuch der Europäischen Kommission: Energie für die Zukunft - Erneuerbare Energieträger. KOM (97) 599, 1997

    Google Scholar 

  248. Obernberger J (1997) Nutzung fester Biomasse in Verbrennungsanlagen. Schriftenreihe Thermische Biomassenutzung, Bd. 1; dbv Graz

    Google Scholar 

  249. Kaltschmitt M, Reinhardt GA (1997) Nachwachsende Energieträger - Grundlagen, Verfahren, ökologische Bilanzierung. Vieweg

    Google Scholar 

  250. Thomas HJ (1975) Thermische Kraftanlagen. Springer, Berl in Heidelberg

    Google Scholar 

  251. Kleemann M, Meliß M (1993) Regenerative Energiequellen. Springer, Berlin Heidelberg, 2. Auflage

    Google Scholar 

  252. Carnot S (1824) Réflexion sur la puissance matrice du peut et sur les maschines propres a développer cette puissance. Paris

    Google Scholar 

  253. Perkins I Patentanmeldung vom 18.04.1834 „Apparatus for Producing Cold and Cooling Fluids. British Patent No. 6662, 14. 02. 1835

    Google Scholar 

  254. Thomson W (December 1852) On the economy of the heating and cooling of buildings by means of currents of air. In: Proceedings of the Philosophical Society, Glasgow, 3 (Dec), S 269–272

    Google Scholar 

  255. Flügel G (1920) Wärmewirtschaft und Anwendungsformen der Wärmepumpe. In: VDI 64 (46), S 954–958

    Google Scholar 

  256. Kraus F (1921) Heat pump in the theory and practice. In: Power 53 (2), S 289–300

    Google Scholar 

  257. Egli M (1938) Die Wärmepumpenheizung des Züricher Rathauses. In: SEV Nr. 11

    Google Scholar 

  258. Informationszentrum Wärmepumpen und Kältetechnik (IZW) (Hrsg) (März 1998 ) Förderprogramme und Unterstützungsmaßnahmen zum Wärmepumpeneinsatz. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage Karlsruhe

    Google Scholar 

  259. Kruse H, Heidelck R (1997) Heizen mit Wärmepumpen. BINE Informationsdienst: Ein Informationspaket, 2., erweiterte und völlig überarbeitete Auflage, Fachinformationszentrum Karlsruhe

    Google Scholar 

  260. RWE Energie AG (Hrsg) (Januar 1998 ) Bau-Handbuch, Kap. 14: Heizsysteme 12. Ausgabe, 1. Aufl, Energie-Verlag GmbH, Heidelberg, S 14/19–14/38

    Google Scholar 

  261. Göricke P (Februar 1997 ) Die Wärmepumpe als thermodynamische Heizung. In: RWE Energie AG (Hrsg) Tagungsbericht 18. Hochschultage Energie, Essen, S 123–143

    Google Scholar 

  262. Bundesministerium für Wirtschaft (BMWi) (Hrsg) (Oktober 1994 ) Erneuerbare Energien verstärkt nutzen. E.: Umweltwärme–Die Wärmepumpe pumpt viel Energie. BMWi, 2. Aufl, S 88–99

    Google Scholar 

  263. Frehn B (1994) Mehr als zehn Jahre Erfahrungen mit Erdwärmesonden; Asmutz P, Hopmann K, Hunke P ( 1994 ) Wärmenutzungsleistungen bei Erdwärme-Sonden In: Elektrowärme International A 4

    Google Scholar 

  264. VDI-Richtlinien (Februar 1998 ): Thermische Nutzung des Untergrundes, Erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen. VDI 4640 (Entwurf)

    Google Scholar 

  265. Primus I.-F. et al. (1995) Massivabsorber - Die Wärmequelle für die Wärmepumpe. Beton-Verlag GmbH, Düsseldorf

    Google Scholar 

  266. IZW-BINE-Projekt-Info-Service (Juli 1991 ): Monovalente Elektrowärmepumpe zur Nutzung von Kraftwerksabwärme. BINE Informationsdienst Nr. 8, Fachinformationszentrum Karlsruhe

    Google Scholar 

  267. -16] Elektrizitätswerk Minden-Ravensburg GmbH (Hrsg) (1994/95) Industrielle Abwärmenutzung auf niedrigem Temperaturniveau mit Wärmepumpe im Baugebiet Spenge-Stiegel-Potte. Jahresbericht

    Google Scholar 

  268. Hauptberatungsstelle für Elektrizitätsanwendung - HEA - e.V. (Hrsg) (1995) Handbuch Niedrigenergiehaus. 2. Ausgabe, Energie-Verlag GmbH, Heidelberg

    Google Scholar 

  269. Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke - VDEW - e.V. (30.08. 1995 ) VDEW Materialien: ETA-Energievernuft beim technischen Ausbau von Niedrigenergiehäusern. Frankfurt

    Google Scholar 

  270. Bundesministerium für Wirtschaft (BMWi) (17.12.1996) Änderung der Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 29.11. 1996. In: Bundesanzeiger, Jg 48 (236)

    Google Scholar 

  271. Fichtner Development Engineering (Hrsg) (April 1998) GEMIS-VDEW Stammdatensatz 3,0 Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke e.V. - VDEW, Frankfurt

    Google Scholar 

  272. Fritsche U et al. (1997) Gesamt-Emissions-Modell Integrierter Systeme (GEMIS) Version 3,0. Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie und Bundes-Angelegenheiten

    Google Scholar 

  273. Bauer H et al. (1996) Ganzheitliche Bilanzierung von elektrisch angertiebenen Wärmepumpen als Basis einer Ökobilanz. Forschungsstelle für Energiewirtschaft, München

    Google Scholar 

  274. Umweltbundesamt; Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (Hrsg) (1995) Standardberichtsbogen für produktbezogene Ökobilanzen. UBA-Texte Nr. 24/95; Berlin

    Google Scholar 

  275. FCKW-Halon-Verbots-Verordnung. Bundesgesetzblatt 1991, Teil 1, S 1090–1092

    Google Scholar 

  276. Bundesumweltamt (Hrsg) (1995) Bekanntmachung von Ersatzkältemitteln für R 12-haltige Erzeugnisse nach der FCKW-Halon-Verbotsverordnung. In: Bundesanzeiger 47 (245), S 12981

    Google Scholar 

  277. -26] IIR - Gustav Lorentzen Conference „Natural Working Fluids ‘88“ 2.-5. Juni 1998, Oslo, Norway

    Google Scholar 

  278. Schulz M (Juli 1997 ) BMWi: Förderung von Wärmepumpen. In: Energiewirt- schaftliche Tagesfragen, Heft 7, Wärmepumpen-Special, Special 24–25

    Google Scholar 

  279. Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung (Hrsg) (Juni 1997 ) Evaluierung der Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien durch das Bundesministerium für Wirtschaft (1994–1996). Karlsruhe

    Google Scholar 

  280. Laue H.-J. et al. (August 1997) Absorption Cooling and Heat Pump Technologies in Europe - Present Status and Future Trends. Final Report. European Commission, Directorate-General X VII, Energy, Fachinformationszentrum Karlsruhe

    Google Scholar 

  281. Dean J (2000) Venture Capital; UBS Warburg, Conference on „Prospects for Fuel Cells in a European Research Area“, Tervuren, Belgium, May 29th- 30th

    Google Scholar 

  282. Grove WR (1839) On Voltaic Series and the Combination of Gases by Platinum; Phil. Mag. XIV, pp. 127–130

    Google Scholar 

  283. Grove WR (1842) On a Gaseous Voltaic Battery; Phil Mag XXI, pp 417–420

    Google Scholar 

  284. Nernst W (1899) Über die Elektrolytische Leitung fester Körper bei sehr hohen Temperaturen; Zeitschrift für Elektrochemie 4, pp 41–43

    Google Scholar 

  285. Schottky W (1935) Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Siemens Werke 14 (2), pp 1–19

    Google Scholar 

  286. Möbius HH (1997) On the History of Solid Electrolyte Fuel Cells; J. State Electrochemistry 1, pp 2–16

    Google Scholar 

  287. Euler KJ (1974) Entwicklung der elektrochemischen Brennstoffzellen; München, pp 24–27

    Google Scholar 

  288. Cohen R (1996) Gemini Fuel Cell System; Proc. 20th Power Sources Conf, May 24–26, pp. 21–24

    Google Scholar 

  289. Ferguson RB (1969) Apollo Fuel Cell Power System; Proc 23rd Annual Power Sources Conf, pp 11–13

    Google Scholar 

  290. Hirschenhofer JH et al. (Eds) (1998) Fuel Cell Handbook; Morgantown/WV, pp 1–21

    Google Scholar 

  291. Blomen UM, Mugerwa MN (1993) Fuel Cell Systems; New York, pp 280 f

    Google Scholar 

  292. Menzer R, Höhlein B, Schmidt VM (1998) Process Analysis of Direct Methanol

    Google Scholar 

  293. Fuel Cells; Proceedings: Fuel Cell Seminar, Palm Springs/CA, November 16–19, pp 699–702

    Google Scholar 

  294. Shuda AK, Ravikumar MK, Ghandi KS (1998) Direct Methanol Fuel Cells for Vehicular Applications; J. State Electrochemistry 2, pp 117–122

    Google Scholar 

  295. Klaiber T (1996) Fuel Cells for Transport: Can the Promises be Fulfilled? Technical Requirements and Demands from Customers; J Power Sources 61, pp. 61–69

    Google Scholar 

  296. Lovering DG (1998) Editorial, Journal of Power Sources 71, p 1

    Google Scholar 

  297. Steele BCH (1999) Nature Vol. 400, p. 619

    Google Scholar 

  298. Amphlett JC, Mann RF, Peppley BA (1994) On Board Hydrogen Purification for Steam Reformer/PEM Fuel Cell Vehicle Power Plants; Paper: World Hydrogen Conference, Cocoa Beach, Florida, USA, June

    Google Scholar 

  299. Energieversorgung mit einem Brennstoffzellen-Heizkraftwerk mit 200 kW elektrischer Leistung; Demonstrationsvvorhaben; Schlussbericht Hessische Elektrizitäts-AG (HEAG), HEAG0594VNBZHKW, Darmstadt, 1994

    Google Scholar 

  300. Huppmann G (1998) Anforderungen der MCFC an die Brenngase, Konversionsund Reinigungsmöglichkeiten; Gülzower Fachgespräche „Energetische Nutzung von Biomasse mit Brennstoffzellenverfahren“, Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe eV ( Hrsg ), Gülzow, pp 78–110

    Google Scholar 

  301. Vinke IC (1998) Anforderungen der SOFC an die Brenngase, Konversions- und Reinigungsmöglichkeiten: Gülzower Fachgespräche „Energetische Nutzung von Biomasse mit Brennstoffzellenverfahren“, Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe eV ( Hrsg ), Gülzow, pp 111–113

    Google Scholar 

  302. Höhlein B. et al. (1998) In: Brennstoffzellen-Studie; Vorhaben Nr 686, Forschungs- vereinigung Verbrennungskraftmaschinen eV (FVV), Frankfurt am Main

    Google Scholar 

  303. Grube Th et al. (2000) Neue Herausforderungen im Straßenverkehr: Brennstoffzellen-Antriebe für Pkw; Vortrag zur EUROFORUM-Fachkonferenz „Brennstoffzellen für mobile Anwendungen“, Stuttgart, 20.-21. Januar

    Google Scholar 

  304. Stolten D, Grube Th, Höhlein B (2000) Brennstoffzelle. In: Hake J-F et al. (Hrsg): Zukunft unserer Energieversorgung; 6. Ferienkurs „Energieforschung“, Rolduc/ NL und Jülich, 18.-22. September

    Google Scholar 

  305. Rostrup-Nielsen JR, Hojlund Nielsen PE (1985) In: Oudar J, Wiese H (Hrsg): Deactivation and Poisoning of Catalysts; Marcel Dekker, New York, pp 259–323

    Google Scholar 

  306. Düsterwald HG (1997) Untersuchung eines Methanolreformerkonzepts unter den besonderen Bedingungen der Dynamik und Langzeitstabilität beim Einsatz im Brennstoffzellen-PkW; Forschungszentrum Jülich GmbH/IEV, Jill-Bericht 3452 ( Dissertation RWTH Aachen ), Jülich

    Google Scholar 

  307. Ledjeff-Hey K et al. (1998) Compact Hydrogen Production Systems for Solid Polymer Fuel Cells; Journal of Power Sources 71, pp 199–207

    Google Scholar 

  308. Van der Burgt MJ (inventor) (1993) Shell Internationale Research Maatschappij B.V. (licensing): Regenerator-Type Reactor for Production of Hydrogen and/or Carbon Monoxide; UK Patent Application 2 265 381

    Google Scholar 

  309. Rostrup-Nielsen JR (1984) Catalytic Steam Reforming. In: Anderson JR, Boudart M (eds) Catalysis–Science and Technology, Vol 5, Springer-Verlag Berlin, pp 1–117.

    Google Scholar 

  310. Dams RAJ, Hayter PR, Moore SC (1997) The Processing of Alcohols, Hydrocarbons and Ethers to Produce Hydrogen for a PEMFC for Transportation Applications; Proc 32nd Intersoc Energy Convers Eng Conf, pp 837–842

    Google Scholar 

  311. Dümpelmann R (1989) Das Methanol-Reforming für Brennstoffzellen; Technisch-Chemisches Laboratorium der ETH Zürich, Interner Bericht, Mai

    Google Scholar 

  312. Ganser B (1993) Verfahrensanalyse: Wasserstoff aus Methanol und dessen Einsatz in Brennstoffzellen für Fahrzeugantriebe; Forschungszentrum Jülich GmbH/IEV, Jül-Bericht 2748 ( Dissertation RWTH Aachen ), Jülich

    Google Scholar 

  313. Swathirajan S (1995) PEM Fuel Cell System R & D for Light Duty Vehicle; Annual Automotive Technology Development Contractors Coordination Meeting (preprint); US Department of Energy, Transportation Technologies, Dearborn/Michigan, October 23–27

    Google Scholar 

  314. Wiese W, Emonts B, Peters R (1999) Methanol Steam Reforming in a Fuel Cell Drive System; Journal of Power Sources 84, pp 187–193

    Google Scholar 

  315. Peppley BA (1997) A Comprehensive Kinetic Model of Methanol-Steam Reforming on Cu/ZnO/Al2O3 Catalyst (Dissertation); Royal Military College of Canada, Kingston/Ontario, Canada

    Google Scholar 

  316. Idem RO, Bakhshi NN (1996) Characterization Studies of Calcined Promoted and Non-Promoted Methanol-Steam Reforming Catalysts; Canadian Journal of Chemical Engineering Vol 74, pp 286–300

    Google Scholar 

  317. Jiang JC, Trimm DL, Wainwright MS (1996) Kinetic Study of Steam Reforming of Methanol over Copper-based Catalysts; Appl Cat A: General 93, pp 245255

    Google Scholar 

  318. Ahmed S, Kumar R (1995) Quick-Start Catalyzed Methanol Partial Oxidation Reformer; Annual Automotive Technology Development Contractors Coordination Meeting (preprint), US. Department of Energy, Transportation Technologies, Dearborn/Michigan, October 23–27

    Google Scholar 

  319. Jiang C, Trimm DL, Wainwright MS (1995) New Technology for Hydrogen Production by the Catalytic Oxidation and Steam Reforming of Methanol at Low Temperatures; Chemical Engineering Technology 18, pp 1–6

    Google Scholar 

  320. Twigg MV (1989) Catalyst Handbook (2nd Edition); Wolfe Publishing, London

    Google Scholar 

  321. Hiller H et al. (1989) In: Elvers B et al. (eds.) Ullmanns Encyclopedia of Industrial Chemistry, Vol Al2, VCH, Weinheim, pp 169–204.

    Google Scholar 

  322. Houseman J (1977) Processing of No 2 Fuel Oil; National Fuel Cell Seminar, Boston/Mass, June 21–23

    Google Scholar 

  323. Steinfeld G, Skaanderup-Larsen J, Kahle J (1986) Diesel Fuel Processing for the PAFC Process Demonstration; Contact No. DAAK70–85-C-0090 for Belvoir Research, Development and Engineering Center

    Google Scholar 

  324. Amphlett JC et al. (1993) Methanol, Diesel, Oil and Ethanol as Liquid Sources of Hydrogen for PEM Fuel Cells; Proc 28th Intersoc Energy Convers Eng Conf,Vol.1, pp 1. 1221–1. 1226

    Google Scholar 

  325. Riensche E et al. (1998) Journal of Power Sources 71, pp 306–314

    Google Scholar 

  326. Dicks AL (1998) Advances in Catalysts for Internal Reforming in High Temperature Fuel Cells; Journal of Power Sources 71, pp 111–122

    Google Scholar 

  327. Shah R, Voecks GE, Houseman J (1979) Autothermal Reforming of No 2 Fuel Oil; Final Report to EPRI, RP 1041–2

    Google Scholar 

  328. Flytzani-Stephanopoulos M, Voecks G E (1983) Autothermal Reforming of Aliphatic and Aromatic Hydrocarbon Liquids; International Journal of Hydrogen Energy 8, pp 539–548

    Google Scholar 

  329. Ham DO et al. (1982) Hydrocarbon Autothermal Reforming Program; Final Technical Report to DOE, DE-AC21–79MC12734

    Google Scholar 

  330. -49] Dezael C, Prigent M (1970$$) Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines Gases mit erhöhtem Wasserstoffgehalt; Deutsches Patent, Offenlegungsschrift 1957 293, 11. Juni

    Google Scholar 

  331. Knoll H et al. (1990) Druckwechseladsorptionsprozesse mit zeolithischen Molekularsieben–eine Übersicht; Chem Techn 42 (4), pp. 149–154

    MathSciNet  Google Scholar 

  332. Lee SHD, Kumar R, Krumpelt M (1998) Removal of CO from Reformate for PEFC Application; Proceedings: Fuel Cell Seminar 1998, Palm Springs/CA, November 16–19

    Google Scholar 

  333. Lachimov SS, Timofeev VA (1991) Development of New Systems of Catalysts and Technologies that Provide for Reductions of Energy Costs in Processes of Methanation, CO-Conversion and Ammonia Synthesis; Khimicheskaya Promyshlenost 23 (6), pp 351–354

    Google Scholar 

  334. Campbell JS, Graven P, Young PW (1970) Catalyst Handbook; Wolfe Scientific Books, London

    Google Scholar 

  335. -54] Sabatier P, Senderens JB (1905) Journal of the Chemical Society 88, pp 333–401 [3.9–55] Moeller FW et al. (1974) Methanation of Coal Gas for SNG; Hydrocarbon Processing 4, p 69

    Google Scholar 

  336. Von der Decken CB, Höhlein B (1980) Energieversorgung durch nukleare Fernenergie, Erdöl und Kohle; Erdgas - Petrochemie 33(7), pp 305ff

    Google Scholar 

  337. Colsman G (1995) Verfahrenstechnische Optimierung der Brenngaserzeugung für Brennstoffzellen in Kraftfahrzeugen; Forschungszentrum Jülich GmbH/IEV, Jill-Bericht 3127 ( Dissertation RWTH Aachen ), Jülich

    Google Scholar 

  338. Oh SH, Sinkevitch RM (1993) Carbon Monoxide Removal from Hydrogen-Rich Fuel Cell Feedstreams by Selective Catalytic Oxidation; Journal of Catalysis 142, pp 254–262

    Google Scholar 

  339. Baltanas MA, Stiles AB, Katzer JR (1986) Development of Supported Manganese Oxides for Partial Oxidation: Adsorption of CO and CO2 in Total Oxidation Reactions; Applied Catalysis 20 (1–2), pp 31–51

    Google Scholar 

  340. Rautenbach R, Dahm W (1985) The Separation of Multicomponent Mixtures by Gas Permeation; Chem Eng. Processes 19 1985

    Google Scholar 

  341. Bogild Hansen J et al. (1999) Compact Methanol Reformer Test - Design, Construction and Operation of a 25 kW Unit; European Commission, Publishable Final Report JOE3-CT-950038

    Google Scholar 

  342. Thin Pd-Ag Membranes; Produkt Information, Johnson Matthey Noble Metals, Royston, 1996

    Google Scholar 

  343. Emonts B et al. (1998) Compact Methanol Reformer Test for Fuel-Cell Powered Light-Duty Vehicles; Journal of Power Sources 71, pp 315–320

    Google Scholar 

  344. Buxbaum RE, Kinney AB (1996) Hydrogen Transport through Tubular Membranes of Palladium-coated Tantalum and Niobium; Ind Eng Chem Res 35, pp 530–537

    Google Scholar 

  345. Mitchell WL (1998) Development of an Integrated Reformer/Fuel Cell Power System for Petroleum and Alcohol Fueled Vehicles–Part 1 Brassboard Demonstration; Proceedings: Fuel Cell Seminar 1998, Palm Springs/CA, November 16–19, pp 230–233

    Google Scholar 

  346. Barret R, Read CJ, Weber RS (1998) Development of a Catalyst for Preferentially Oxdizing CO in Fuel Reformate; Proceedings: Fuel Cell Seminar 1998, Palm Springs/CA, November 16–19, pp 590–593

    Google Scholar 

  347. Stell S, Cuzens J (1999) Fuel-flexible Fuel Processing; Fuel Cells Bulletin 7, pp 9–12.

    Google Scholar 

  348. Dudfield CD, Adcock PL, Chen R (1998) „MERCATOX“ Methanol Steam Reformer & Catalytic Oxidiser Fuel Processor for SPFC Automotive Applications Development & Evaluation of CO Selective Oxidation Reactor; Proceedings: Fuel Cell Seminar 1998, Palm Springs/CA, November 16–19, pp 341–344

    Google Scholar 

  349. Bröckerhoff P, Emonts B (1997) Entwicklung und Untersuchung eines katalytischen Strahlungsbrenners zur schadstoffarmen Verbrennung von Erdgas; Gaswärme International 46, pp 243–251

    Google Scholar 

  350. Riensche E, Fedders H (1993) Forschungszentrum Jülich GmbH/IEV, Jül-Bericht 2787, Jülich

    Google Scholar 

  351. Unverzagt G (1995) Energetische und wirtschaftliche Optimierung von FestoxidBrennstoffzellen-Kraftwerken; Forschungszentrum Jülich GmbH/IEV, Jül-Bericht 3159 ( Dissertation RWTH Aachen ), Jülich

    Google Scholar 

  352. Lokurlo A (1999) Simulation der oxid-keramischen Brennstoffzelle „SOFC“ mit nachgeschalteten Gas- und Dampfturbinen Kombianlagen für verschiedene Brenngase; Fortschrittsberichte VDI Reihe 6: Energietechnik, Nr 425

    Google Scholar 

  353. Veyo S (1997) Westinghouse SOFC Field Unit Status; Proceedings: Fuel Cells ‘87 Review Meeting, Morgantown/ West Virginia, August 26

    Google Scholar 

  354. Menzer R, Höhlein B (1999) Verfahrensanalyse von Brennstoffzellensystemen zur Stromerzeugung für Elektroantriebe in Fahrzeugen bei Nutzung unterschiedlicher Kraftstoffe; Forschungszentrum Jülich GmbH/IEV, Jül-Bericht 3666, Jülich

    Google Scholar 

  355. Fuel Cell Drive System with Hydrogen Generation in Test; Journal of Power Sources 86, 2000, pp 288–236

    Google Scholar 

  356. Ledjeff K (1979) Wasserstoffnutzung durch katalytische Verbrennung; BrennstoffWärme-Kraft 39, pp 370–374

    Google Scholar 

  357. Jannemann T, Müller L (1986) Das Thermomax-Brennersystem–eine neue Generation schadstoffarmer Brenner für Gasfeuerstätten; gwf Gas Erdgas 127, pp 475–481

    Google Scholar 

  358. Berg H, Nitschke-Kowsky P, Altfeld K (1993) Emissionsminderung bei atmosphärischen Brennern für Gas-Wärmeerzeuger; Sonderdruck 1291 aus gwa 4, pp 275–279

    Google Scholar 

  359. Hüppelshäuser H, Berg H, Altfeld K (1994) Schadstoffarme Gas-Vormischbrenner für kleine Leistungen; gwf Gas Erdgas 135, pp 229–234

    Google Scholar 

  360. Rebbe R (1997) Emmisionsarme Öl- und Gasgebläsebrenner für Kleinfeuerungsanlagen; IKZ-Haustechnik 19, pp 42–47

    Google Scholar 

  361. Hermann I (1998) Oxidationskatalysatoren zur Methanol/Wasserstoffumsetzung in der Prozesswärmequelle eines Brennstoffzellenantriebs; Forschungszentrum Jülich GmbH/IEV, Jül-Bericht 3524 ( Dissertation RWTH Aachen ), Jülich

    Google Scholar 

  362. Zingel S (1963) Der Gas-Catalyt-Dunkelstrahler in der industriellen Anwendung; Gaswärme 12, pp 156–160

    Google Scholar 

  363. Pfefferle WC (1978) The Catalytic combustor. An Approach to Cleaner Combustion; Journal of Energy 2, pp 142–146

    Google Scholar 

  364. Emonts B (1989) Entwicklung und Untersuchung eines katalytischen Strahlungsbrenners zur NO-armen Verbrennung von Methanol; Forschungszentrum Jülich GmbH/IEV, Jül-Bericht 2275 ( Dissertation RWTH Aachen ), Jülich

    Google Scholar 

  365. Wiese W et al. (1999) Emission Behaviour of a Catalytic Burner Fuelled with Mixtures of Hydrogen and Methanol; Proceedings: Instn Mech Engrs Part A 213, pp 409–416

    Google Scholar 

  366. Hall EW, Scheffer GW, Stein DS (1998) Eight Months of Commercial Experience with the PC25 Fuel Cell Power Plant; Abstracts: 1998 Fuel Cell Seminar, Palm Springs/CA, November 16–19, pp 24–27

    Google Scholar 

  367. NCFRC Journal 1998, Vol 1, Issue 3

    Google Scholar 

  368. Heinloth K (1997) Die Energiefrage; Braunschweig, p 359

    Google Scholar 

  369. Weiner S (1998) Journal of Power Sources 71, pp 61–64

    Google Scholar 

  370. Fuel Cell Handbook, 1998, pp 1–13

    Google Scholar 

  371. Internetadresse (2000) www.mtu-friedrichshafen.com

    Google Scholar 

  372. Veyo S (1998) Abstracts: 1998 Fuel Cell Seminar, Palm Springs/CA, November 16–19, pp 457–460

    Google Scholar 

  373. Gummert G (2000) Die PEFC in der Hausenergieversorgung; Veranstaltung Brennstoffzellen-Heizgeräte zur Stromerzeugung im Haushalt, Haus der Technik, Essen, 21.-22. 02. 2000

    Google Scholar 

  374. Ledjeff-Hey K et al. (1999) Übersicht über den Stand der Brennstoffzellen-Technik; Haus der Technik, Veranstaltung Einsatz von Brennstoffzellen in BHKW, Essen, 30. 3.

    Google Scholar 

  375. Gummert G (1998) Die PEFC in der Hausenergieversorgung; 2. EUROFORUM-Fachtagung Brennstoffzellen auf dem Vormarsch, Hotel Graf Zeppelin, Stuttgart, 26.-27. 10.

    Google Scholar 

  376. Lezuo A (1997) Fuel Cells for Decentralized Cogeneration Plants; Power gen Europe ‘86, Budapest, June 26–28

    Google Scholar 

  377. Williams M, Zeh CM (1995) Proceedings: DOE Workshop on Very High Efficient Fuel Cell/Gas Turbine Power Cycles, Morgantown/WV, October, p 1

    Google Scholar 

  378. Pressrelease; US Department of Energy (DOE Techline), April 17, 2000; www.fetc.doe.gov

    Google Scholar 

  379. Farooque M et al. (1998) Direct Fuel Cell Developments and Demonstration Activities; Proceedings: Fuel Cell Seminar, Palm Springs/CA, November 16–19

    Google Scholar 

  380. Borroni Bird CE (1996) Fuel Cell Commercialization Issues for Light-duty Vehicle Applications; Journal of Power Sources 61, pp 33–48

    Google Scholar 

  381. Internetadresse (2000): www.hexis.com

    Google Scholar 

  382. Internetadresse (2000): www.vaillant.de

    Google Scholar 

  383. Proceedings: Fuel Cell Seminar 1998, Palm Springs/CA, November 16–19, 1998, pp 738–752

    Google Scholar 

  384. Büchi FN (ed) (1999) Portable Fuel Cells; Proceedings: Portable Fuel Cells, Luzern/CH, 21.-24. 6.

    Google Scholar 

  385. Koschany P (1999) Small Multi Purpose Fuel Cell Systems. In: Büchi FN (Ed.): Portable Fuel Cells, Proceedings: Portable Fuel Cells, Luzern/CH, 21.-24. 6.

    Google Scholar 

  386. Chen P et al. (1999) High H2 Uptake by Alkali-Dpoed Carbon Nanotubes under Ambient Pressure and Moderate Temperatures; Science 185, pp 91–93

    Google Scholar 

  387. Lamm A (1999) PEM-BZ-Systeme für den mobilen Einsatz, Tagung „Haus der Technik`, Essen, März

    Google Scholar 

  388. ETSU (1999) SPFC Bus Design Studies, ETSU for the Department of Trade and Industry, Contractor: Johnson Matthey, prepared by Potter, I/Reinkingh, J, ETSU F/02/00134/REP, London

    Google Scholar 

  389. Artsimovich LA (1972) Nucl Fusion 12: 215

    Google Scholar 

  390. Bickerton JR et al. (1971) Nature Physical Science 229: 110

    Google Scholar 

  391. Wagner F et al. (1982) Phys Rev Lett 49: 1408

    Google Scholar 

  392. Spitzer L (1958) Phys Fluids 1: 253

    MATH  MathSciNet  Google Scholar 

  393. Grieger G, Milch I (1993) Phys Blätter 49: 1001

    Google Scholar 

  394. Rebhan E (1992) Heißer als das Sonnenfeuer, Piper, München Zürich

    Google Scholar 

  395. Wesson J (1997) Tokamaks, Clarendon Press, Oxford

    Google Scholar 

  396. Cordey JD et al. (1999) Nucl. Fusion 39: 301

    Google Scholar 

  397. Samm U (1994) Phys Blätter 50: 462

    Google Scholar 

  398. Keilhacker M et al. (1999) Plasma Phys Control Fusion 41: 1

    Google Scholar 

  399. Matthews GF et al. (1999) Nucl Fusion 39: 19

    Google Scholar 

  400. Rebhan E, Vieth U (1997) 24th Europ Phys Soc Conf on Contr Fus a Plasm Phys, Berchtesgaden, 21A Part I II, 1029

    Google Scholar 

  401. Reiter D, Wolf G (1990) Nucl Fusion 30: 1241

    Google Scholar 

  402. Rebhan E et al. (1996) Nucl Fusion 36: 264

    Google Scholar 

  403. Bosch MS et al. (1997) Plasma Phys and Contr Nucl Fusion Res 1996, Vienna, IAEA, 809

    Google Scholar 

  404. Pick M, the JET Team (1999) Fusion Engineering and Design, 46

    Google Scholar 

  405. Lawson JD (1957) The Proceedings of the Phys Soc B 70: 6

    Google Scholar 

  406. Raeder J et al. (1995) Safety and Environmental Assessment of Fusion Power, Report of the SEAFP Project, European Commission, Directorate General X II, Fusion Programme, Brussels

    Google Scholar 

  407. Bhabha HJ (1955) in Proceedings of the Internat. Conf. on the Peaceful Use of Atomic Energy, Genf, 16: 35, United Nations, New York

    Google Scholar 

  408. Naito 0, JT-60 Team (1993) Plasma Phys Control Fusion 35: 215

    Google Scholar 

  409. Itoh S et al. (1997) Fusion Energy 3: 351, IAEA Wien

    Google Scholar 

  410. The JET Team (1992) Nucl. Fusion 32: 187

    Google Scholar 

  411. Mc Guire KM et al. (1997) Fusion Energy 1996, Proc 16th Int Conf Montreal 1996, Vol 1, IAEA, Vienna, 19

    Google Scholar 

  412. Keilhacker M et al., the JET Team (1999) Nucl. Fusion 39: 209

    Google Scholar 

  413. Jacquinot Jet al., the JET Team (1999) Nucl Fusion 39: 235

    Google Scholar 

  414. Keilhacker M et al. (1998) Nucl Eng Int. 43: 36

    Google Scholar 

  415. Aymar R (2000) 27th EPS Con on Contr Fusion and Plasma Phys, 12. -16.6.2000, Budapest

    Google Scholar 

  416. Liebert W (1999/2000) Wertfreiheit und Ambivalenz. In: Scheidewege 29, S. 126–149

    Google Scholar 

  417. Brogli R, Foskolos K, Goetzmann C, Kröger W, Stanculescu A, Wydler P (1996) Fortgeschrittene nukleare Systeme im Vergleich, PSI-Bericht Nr 96–17, Paul Scherrer Institut, Villigen

    Google Scholar 

  418. Liebert W, Bahr R, Glaser A, Hahn L, Pistner C (1999) Fortgeschrittene Nuklearsysteme - Review Study, Schweizerischer Wissenschaftsrat, TA 34/1999, Bern

    Google Scholar 

  419. Weinberg A, Spiewak J, Barkenbus J, Livingston R, Phung D (1984) The Second Nuclear Era (Research Memorandum), Institute for Energy Analysis, Oak Ridge Associated Universities, ORAU (IEA-84–6(M))

    Google Scholar 

  420. International Atomic Energy Agency (IAEA), Terms for describing new, advanced nuclear power plants, IAEA-TECDOC-938, Wien, April 1997

    Google Scholar 

  421. Holdren J et al. (1997) Report to the President on Federal Energy Research and Development for the Challenges of the Twenty-First Century, Presidents Committee of Advisors on Science and Technology (PCAST), Panel on Energy Research and Development, Washington DC

    Google Scholar 

  422. International Atomic Energy Agency (IAEA), Accelerator driven systems: Energy generation and transmutation of nuclear waste - Status report, IAEA-TECDOC-985, Wien, Nov 1997

    Google Scholar 

  423. Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK), On the Feasibility and Safety of the Rubbia Energy Amplifier (EA) with exclusion of non-proliferation aspects and use of military plutonium. Paper by a Group of Experts from the Swiss Nuclear Safety Inspectorate (HSK) assisted by Paul Scherrer Institute (PSI), June 1997

    Google Scholar 

  424. Opinion of the Scientific and Technical Committee (STC) on a nuclear energy amplifier. STC Chairman: Pooley D. European Commission, EUR 17616 EN, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 1997

    Google Scholar 

  425. Birraux C (1997) Contrôle de la sûreté et de la sécurité des installations nucléaires. Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques. No. 349 Assemblée Nationale, Paris

    Google Scholar 

  426. Husson J-P, de Mongolfier P (1999) A Nuclear Energy Amplifier for Electricity Production, Report to the STOA-Programme of the European Parliament, Luxemburg

    Google Scholar 

  427. Magill J et al. (1997) Accelerators and (Non-) Proliferation, Paper presented at ANS Winter Meeting in Albuquerque, New Mexico, Nov 16–20

    Google Scholar 

  428. Venneri F et al. (1998) Disposition of Nuclear Waste Using Subcritical Accelerator-Driven Systems: Technology Choices and Implementation Scenario, 6th International Conference on Nuclear Engineering, ICONE-6, May 10–15

    Google Scholar 

  429. Brown JC et al. (1997) Status of the Accelerator Production of Tritium (APT) Project. In: Condé H (ed), Proceedings of the Second International Conference on Accelerator-Driven Transmutation Technologies and Applications, Kalmar, Schweden, 3–7 June 1996, Uppsala University Press, S. 101–110

    Google Scholar 

  430. US Department of Energy, A Roadmap for Developing Accelerator Transmutation of Waste (ATW) Technology, A Report to the Congress, Washington DC, Oct 1999

    Google Scholar 

  431. Colombo U et al. (1990) Fusion Programme Evaluation, Commission of the European Communities

    Google Scholar 

  432. Raeder J, Cook I, Morgenstern F, Salpiero E, Bünde R, Ebert E (1995) Safety and Environmental Assessment of Fusion Power (SEAFP), Report of the SEAFP Project, European Commission, Dir Gen XII, EROFUBRU XII-217/95, Brussels

    Google Scholar 

  433. Blohm-Hieber U (ed) (1991) Study on European Research into Controlled Thermonuclear Fusion, European Parliament, Scientific and Technological Options Assessment ( STOA ), Luxemburg

    Google Scholar 

  434. Fusion Policy Advisory Committee (FPAC), Report of the Technical Panel on Magnetic Fusion of the Energy Research Advisory Board, Department of Energy, Washington DC, 1990

    Google Scholar 

  435. Holdren J et al. (1995) The US Program of Fusion Energy Research and Development, Report of the Fusion Review Panel, The Presidents Committee of Advisors on Science and Technology ( PCAST ), Washington DC

    Google Scholar 

  436. Office of Technology Assessment (OTA), The Role of TPX and Alternative Concepts: The Fusion Energy Program, US Congress, Government Printing Office, 1995

    Google Scholar 

  437. Holdren JP et al. (1989) Report of the Senior Committee on Environmental, Safety, and Economic Aspects of Magnetic Fusion Energy (ESECOM), Lawrence Livermore National Laboratory, UCRL-53766, [Summary: UCRL-53766-Summary (1987)]

    Google Scholar 

  438. Bähr R, Köppers C, Müller K, Sailer M (1995) Gutachten zu den Umweltaspekten des SEAFP-Berichtes, Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt der Republik Österreich, Darmstadt

    Google Scholar 

  439. Heindler M (1995) Stand der Analyse von Sicherheits- und Umweltaspekten der Kernfusionsenergie im Hinblick auf eine kommerzielle Nutzung zur Stromerzeugung, Gutachten im Auftrag des österreichischen Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst ( 1990 ), Aktualisierte Fassung, Wien

    Google Scholar 

  440. Kalinowski M (1993) Uncertainty and range of alternatives in estimating tritium emissions from proposed fusion power reactors and their radiological impact, Journal of Fusion Energy 12: 391–395

    Google Scholar 

  441. Gulden W, Cook I, Marbach G, Raeder J, Petti D, Seki Y (2000) An update of safety and environmental issues for fusion, Fusion Eng. Design 51–52: 419 ff

    Google Scholar 

  442. Pinkau K (1997) Energie aus der Kernfusion–Stand der Forschung, atomwirtschaft (atw) 42. Jg, 157–161

    Google Scholar 

  443. Kalinowski M, Colschen L (1994/95) International Control of Tritium to Prevent its Horizontal Proliferation and to Foster Nuclear Disarmament, Science and Global Security 5 No 2, p 130–204

    Google Scholar 

  444. Braams C, Goedkopp J, Golovin I, Heindler M, Hora H, Kulcinski G, Miley G, Mo-mota H (1991) Report of a Panel invited by the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences as part of a Colloquium on Energy Technology and Sustainable Development, Section Neutron-Lean Fusion, Noordwijkerhout, The Netherland, Dec 4–7

    Google Scholar 

  445. Sheffield J (1994) The Physics of Magnetic Fusion Reactors, Reviews of Modern Physics 66: 1015–1103

    Google Scholar 

  446. Bender W (1996) Zukunftsorientierte Wissenschaft–Prospektive Ethik. In: Wo-bus AM et al. (Hrsg), Stellenwert von Wissenschaft und Forschung in der modernen Gesellschaft–Handeln im Spannungsfeld von Chancen und Risiken, Nova Acta Leopoldina–Neue Folge Nr 297, Bd 74, Heidelberg: Barth, S 39–51

    Google Scholar 

  447. Deutscher Bundestag, Bericht der Enquête-Kommission „Zukünftige Kernenergiepolitik“ über den Stand der Arbeit und die Ergebnisse, Bundestags Drucksache 8/4341, Bonn 27. 6. 1980

    Google Scholar 

  448. Heinloth K (1997) Die Energiefrage - Bedarf und Potenziale, Nutzung, Risiken und Kosten, Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg

    Google Scholar 

  449. International Atomic Energy Agency (IAEA)/Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Comparing Energy Technologies, Paris, 1996

    Google Scholar 

  450. Kröger W (1997) Sustainable Development of Energy Supply, Paper presented at the Int Conf On Environment and Survival of Nuclear Energy, 27–29 Oct, Washington DC

    Google Scholar 

  451. Hubig C (1997) Technologische Kultur, Leipziger Schriften zur Philosophie, Band 3, Leipziger Universitätsverlag

    Google Scholar 

  452. Atomgesetz mit Verordnungen (21. Auflage), Nomos Verlag, Baden-Baden 1998

    Google Scholar 

  453. International Atomic Energy Agency (IAEA), Development of safety principles for the design of future nuclear power plants, IAEA-TECDOC-801, Wien, Juni 1995

    Google Scholar 

  454. Piet SJ (1986) Approaches to Achieving Inherently Safe Fusion Power Plants, Fusion Technology 10: S 7–30

    Google Scholar 

  455. Kirchner G (1990) A New Hazard Index for the Determination of Risk Potentials of Disposed Radioactive Wastes, J Environ Radioactivity 11: 71–95

    Google Scholar 

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Rebhan, E. (2002). Energiewandlung — Methoden der Strom- und Wärmeerzeugung. In: Rebhan, E. (eds) Energiehandbuch. VDI-Buch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-55451-3_3

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