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Projektplenum: 04-M30-MP-2555 Durchführbarkeit des Haber-Bosch Prozesses für die Ammoniasynthese unter Mars Bedingungen - Details

Projektplenum: 04-M30-MP-2555 Durchführbarkeit des Haber-Bosch Prozesses für die Ammoniasynthese unter Mars Bedingungen - Details

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Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Projektplenum: 04-M30-MP-2555 Durchführbarkeit des Haber-Bosch Prozesses für die Ammoniasynthese unter Mars Bedingungen
Untertitel
Veranstaltungsnummer 04-M30-MP-2555
Semester SoSe 2026
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 2
erwartete Teilnehmendenanzahl 4
Heimat-Einrichtung M.Sc. Space Engineering
Veranstaltungstyp Projektplenum in der Kategorie Lehre
Art/Form
Englischsprachige Veranstaltung Nein
ECTS-Punkte 12 (MScPT 15)

Räume und Zeiten

Modulzuordnungen

Kommentar/Beschreibung

The Haber-Bosch process is an indispensable part of the modern chemical industry, enabling large scale ammonia production particularly for fertilizers. Its potential implementation on Mars is of significant interest for supporting long-term human exploration through in-situ resource utilization (ISRU). This literature based project investigates the feasibility of deploying Haber-Bosch ammonia synthesis under Martian environmental conditions, with a particular focus on comparing key process parameters between Earth and Mars.

Students will systematically analyze differences in nitrogen availability, hydrogen sourcing, operating pressure, temperature requirements, and overall energy demand. The Martian atmosphere, composed predominantly of CO₂ and only about 2 % nitrogen, presents significant challenges for nitrogen extraction and compression. In contrast to Earth, where hydrogen is primarily derived from fossil fuels, Martian hydrogen production relies on energy-intensive water electrolysis from sub surface ice deposits or hydrated minerals. With the core reaction conditions of the Haber-Bosch process remaining unchanged, the additional energy requirements associated with gas capture, purification, and high-pressure compression are expected to substantially increase the total system energy demand on Mars. The project will further evaluate potential energy sources, including solar power, and assess their suitability for sustaining ammonia production.

Anmeldemodus

Die Auswahl der Teilnehmenden wird nach der Eintragung manuell vorgenommen.

Nutzer/-innen, die sich für diese Veranstaltung eintragen möchten, erhalten nähere Hinweise und können sich dann noch gegen eine Teilnahme entscheiden.