IRW-PRESS: MGX Minerals Inc.: MGX Minerals meldet erfolgreiche Herstellung von dendritischem
Zink unter Anwendung eines linearen Regenerationsmoduls; die Entwicklung eines Subsystems der
Zinkregeneration wurde abgeschlossen

MGX Minerals meldet erfolgreiche Herstellung von dendritischem Zink unter Anwendung eines
linearen Regenerationsmoduls; die Entwicklung eines Subsystems der Zinkregeneration wurde
abgeschlossen

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 13. Mai 2019 / MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE:
XMG / OTCQB: MGXMF / FWB: 1MG) gibt bekannt, dass seine 100 %-ige Tochtergesellschaft MGX Renewables
Inc. (MGXR), ein Marktführer in der Entwicklung von Zink-Luft-Batterien für
Anwendungsbereiche, die eine langfristige und leistungsstarke Speicherung erfordern, unter Anwendung
seines neuen linearen Regenerationsmoduls erfolgreich Kraftstoff aus dendritischem Zink hergestellt
hat. 

Für das Kraftstoffregenerationsverfahren muss ein elektrischer Strom zwischen den
gegenüberliegenden Elektroden jeder Regenerationszelle angelegt werden. Die Zinkpartikel werden
an der Kathode angehäuft, während sich an der Anode Sauerstoff entwickelt. Die
Zinkpartikel werden unter Verwendung derselben Elektrolytlösung, in der sie hergestellt wurden,
in regelmäßigen Abständen von der Kathode gewaschen und anschließend im
Kraftstoffbehälter gespeichert. Der Sauerstoff wird in die Atmosphäre abgegeben. Eine
flexible Anzahl von Regenerationszellen ist elektrisch in Serie geschaltet, um die
Leistungsfähigkeit des kompletten Regenerationsmoduls zu steigern. 

Der erfolgreiche Betrieb des Regenerationsmoduls markiert den Höhepunkt in der Entwicklung
des gesamten Subsystems der Zinkregeneration (ZRS). Dazu zählt der Mechanismus, mit dem der
Elektrolytfluss zum Abwaschen der Zinkpartikel von den Elektroden erzeugt wird, der Mechanismus zur
Sammlung und Übertragung der auf diese Weise hergestellten Partikel, sowie das
Steuerungssystem, das für die Abfolge sämtlicher Regenerationsfunktionen zuständig
ist. Das Steuerungssystem besteht aus einer maßgeschneiderten Mikroprozessor-Steuerungsplatine
samt urheberrechtlich geschützter integrierter Software. Sämtliche Funktionen wurden nun
erfolgreich integriert, um die Herstellung des aus Zinkpartikel bestehenden Brennstoffs zu
ermöglichen. 

Der Betrieb und die Unterstützung des Regenerationsmoduls stellt die primäre Funktion
des Subsystems der Zinkregeneration (ZRS) - eines der drei getrennt konfigurierbaren Subsysteme der
einzigartigen Zink-Luft-Batterie von MGXR - dar. Die beiden anderen Subsysteme sind das Subsystem
der Brennstoffspeicherung und das Subsystem der Energieerzeugung.

Abbildung 1. Zinkregenerationsmodul ZRS-4500
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MGXR-Energiespeichersystem
Das MGXR-Energiespeichersystem (MGXR ESS) ist ein modulares Energiespeichersystem, das entwickelt
wurde, um über einen längeren Zeitraum eine Energie zwischen 20 kW und 50 MW sowie eine
Speicherkapazität zwischen 120 Kwh und 1 GWh bereitzustellen. Dank seiner wiederaufladbaren
Zink-Luft-Brennstoffzellen kann das System entsprechend konfiguriert werden, um einer breiten
Palette von Anforderungen in Bezug auf Entladeleistung, Aufladeleistung und Arbeitszyklus zu
genügen. Nachdem die Energiespeicherkapazität des Systems lediglich von der
Größe des Brennstoffbehälters bestimmt wird, ist hier - alternativ zum linearen
Leistungs-Speicherverhältnis bei einer Lithiumionenbatterie - eine äußerst
kostengünstige und skalierbare Lösung gegeben.

Lithiumionen- vs. Zink-Luft-Batterien
Die wichtigste Einschränkung der Lithiumionenbatterie ist das lineare
Energie/Speicher-Verhältnis, das die Flexibilität drastisch begrenzt und die
Speicherkosten deutlich erhöht, selbst wenn nur eine begrenzte Ausgangsleistung (Watt)
erforderlich ist. Somit bietet die von MGXR entwickelte Zink-Luft-Brennstoffzellentechnologie enorme
Vorteile bei kommerziellen und industriellen Anwendungen sowie Anwendungen im Netzbetrieb mit hoher
Kapazität im Langzeitbetrieb. Einerseits enthalten Zink-Luft-Batterien keine teuren Rohstoffe
wie Lithium oder Kobalt, andererseits sind die Speicherkosten deutlich geringer. Daraus ergibt sich
ein Paradigmenwandel, der das herkömmliche lineare, fixierte Energie/Speicher-Verhältnis
im Wesentlichen eliminiert und eine skalierbare Leistung mit hochflexibler Speicherkapazität in
praktisch jedem Verhältnis ermöglicht. Die einzige Begrenzung besteht in den
physikalischen Parametern der Speicherbehälter für fluidisiertes Zink. 

Bei der Zink-Luft-Batterie sind die Subsysteme für Energie und Speicher vollständig
voneinander entkoppelt (im Verhältnis 1:5 bis zu 1:20 und aus konzeptioneller Sicht sogar
1:100), was in jedem beliebigen Szenario, wo Speicherkapazitäten von mehr als nur ein paar
Stunden erforderlich sind, enorme Vorteile bringt. Neben den inhärenten Vorteilen einer
sauberen und stabilen Energieversorgung wird damit auch der Bedarf sowohl bei der Speicherung
erneuerbarer Energien als auch bei den Möglichkeiten der Energieeinspeisung und -verteilung auf
Industrie- und Netzebene gedeckt. Es besteht damit die Möglichkeit, Energie nicht nur
während der Nacht zu erzeugen und bei Bedarf tagsüber abzugeben, sondern weitaus
größere Schwankungen in puncto Energiebedarf und -angebot, wie zum Beispiel
wöchentliche, monatliche und möglicherweise saisonale Fluktuationen, zu nutzen. 

Auch Ladevorgänge sind flexibel gestaltet und entsprechend der Entladung skalierbar; es
handelt sich jedoch um ein eigenes Subsystem, das entsprechend an die Versorgungsmärkte und an
den zeitlichen Rahmen der Stromverfügbarkeit - bzw. lange oder kurze Zeitfenster der
Energieeinspeisung - angepasst werden kann. Dadurch eröffnen sich Arbitrage- und
Kosteneinsparungspotenziale im großen Maßstab sowie Chancen auf politischer Ebene, die
örtliche Stromversorgungs-Infrastruktur zu optimieren, ohne neue Kraftwerke oder
Stromversorgungsleitungen errichten zu müssen.

Abbildung 2. Modulares Energiespeichersystem (ESS) von MGXR
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Technologie
Das MGXR ESS basiert auf einer einzigartigen, patentierten Zink-Luft-Brennstoffzellentechnologie.
Die Energie wird in Form von Zinkpartikeln, in der Größe einem Sandkorn ähnlich,
gespeichert. Stellt das System Energie bereit, werden die Zinkpartikel mit Sauerstoff aus der
Umgebungsluft zusammengeführt. Befindet sich das System im Auflademodus, werden die
Zinkpartikel regeneriert und der Sauerstoff wird wieder an die Umgebungsluft abgegeben. 

Anwendungsbereiche
Dank seiner Flexibilität eignet sich das MGXR ESS für eine Vielzahl von
Anwendungsbereichen. Hier einige typische Beispiele:

- Speicherung und Glättung des Stroms aus erneuerbaren Energieträgern wie Wind- und
Sonnenenergie
- Kommerzielles und industrielles Backup als Ersatz für Dieselaggregate
- Bedarfsgerechte Energie im industriellen Maßstab für die Abdeckung von Spitzenlasten
oder für den Standby-Betrieb
- Energiespeicherung im Netzbetrieb für Energiehandel und Arbitrage

Architektur
Das MGXR ESS verfügt über einen modularen Aufbau, der ausgehend von einer kleinen
Anzahl gängiger Subsysteme eine Vielzahl von Systemkonfigurationen erlaubt. Jedes Subsystem
implementiert ein einzelnes Element der Technologie:

- Das Subsystem der Zinkregeneration (ZRS) übernimmt die Aufladefunktion
- Das Subsystem der Brennstoffspeicherung (FSS) übernimmt die Energiespeicherfunktion
- Das Subsystem der Energieerzeugung (PGS) übernimmt die Entladefunktion

Über MGX Renewables
MGX Renewables hat eine patentierte Zink-Luft-Batterie entwickelt, die Energie effizient in Form
von Zinkpartikeln speichert und keine der herkömmlichen hochpreisigen Batterierohstoffe wie
Lithium, Vanadium oder Kobalt enthält. Die Technologie ermöglicht eine kostengünstige
Massenspeicherung von Energie und eignet sich für eine Vielzahl von skalierbaren
Energiespeicheranwendungen. Die Zink-Luft-Batterie unterscheidet sich von anderen
Batterietechnologien durch ihre Fähigkeit, die Beziehung zwischen Energie (kWh) und Leistung
(kW) voneinander zu entkoppeln, durch die äußerst geringen Kosten des
Zink-Energiespeichermediums und durch die Sicherheit, die sich aus der chemischen Zusammensetzung
ergibt.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Batterien, wie z.B. Lithiumionenbatterien, die ein fixiertes
Energie/Leistungs-Verhältnis aufweisen, verwendet diese Technologie einen
Brennstoffbehälter, der ein flexibles Energiespeicher/Leistungs-Verhältnis und eine
entsprechende Skalierbarkeit ermöglicht. Die Speicherkapazität korreliert direkt mit der
Größe des Brennstoffbehälters und der Menge an aufgeladenem Zink-Brennstoff; die
kostengünstige Skalierbarkeit wird so zu einem entscheidenden Vorteil des Flussbatteriesystems.
Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Zink-Luft-Batterie ist, dass sie in der Lage ist, den Auflade-
und Entladevorgang gleichzeitig durchzuführen, und das bei unterschiedlichen maximalen
Aufladungs- oder Entladungsleistungen, da der Auflade- und Entladekreislauf voneinander getrennt und
unabhängig sind. Andere Arten von Standard- und Flussbatterien sind auf eine maximale Aufladung
und Entladung begrenzt, die von der Gesamtzahl der Zellen bestimmt wird. Es gibt hier keine Trennung
zwischen Aufladungs-, Entladungs- und Speicherkomponenten. Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.mgxrenewables.com.

Über MGX Minerals
MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcen- und Technologieunternehmen mit
Beteiligungen an internationalen Rohstoff-, Energie- und Wasserprojekten im fortgeschrittenen
Entwicklungsstadium. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com.

Kontaktdaten
Jared Lazerson
 President & CEO
 Telefon: 1.604.681.7735
 Web: www.mgxminerals.com

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