Festo_Nachhaltigkeitsbericht_2023

BionicHydrogenBattery Wasserstoff kann nach aktuellem Stand nur mit Verfahren sicher und platzsparend gespeichert und transportiert werden, die extrem hohe oder niedrige Temperaturen und hohe Drücke benötigen. Dafür ist sehr viel Energie notwendig. Mit dem vollautomatisierten biologischen System BionicHydrogenBattery zeigen wir einen völlig neuen Lösungsansatz: Der volatile Stoff wird mit Hilfe von Bakterien risikoarm und energieeffizient in Ameisensäure umgewandelt – und das bei vergleichsweise niedrigen Temperaturen um 65 °C und geringen Drücken von 1,5 bar. Die Säure lässt sich problemlos speichern und transportieren. Am Zielort kehren die gleichen Bakterien den Prozess um und zerlegen die Säure wieder in CO2 und Wasserstoff. Während der Wasserstoff zur Stromerzeugung verwendet werden kann, könnte das hochreine CO2 weiterverwertet und etwa in der Getränkeindustrie eingesetzt werden. Im Exponat wird es im Sinne einer Kreislaufwirtschaft zurückgeführt und erneut für die Produktion der Ameisensäure genutzt. Elektrolyse: Erzeugung von Wasserstoff aus Wasser. Kultivierungsreaktor: optimiertes Wachstum des Bakteriums dank Automatisierung. Produktionsreaktor: Umwandlung von Wasserstoff und CO2 in Ameisensäure. Symbolisiert: der risikoarme Transport der flüssigen Ameisensäure. Brennstoffzelle: Umwandlung von Wasserstoff in elektrische Energie von Bakterien. Automatisierungstechnik im Sockel: Steuerung und Regelung der komplexen Prozesse. 28 29 1. Blue World 2. Strategie und Management 3. Klimaschutz- und Ressourceneffizienz 4. Technische Bildung 5. Menschen bei Festo 6. Ethik und Governance 7. GRI-Index 8. Berichtsprofil Festo SE & Co. KG Nachhaltigkeitsbericht 2023 Festo SE & Co. KG Nachhaltigkeitsbericht 2023

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