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Bewertungsmodell für die Wertschöpfungstiefe der Erdölverarbeitung in der Mongolei

Dashdavaa, Altantsetseg 21 March 2014 (has links) (PDF)
Die Forschungsarbeit beschäftigte sich mit der Frage, ob es zielführend ist, die Mongolei durch Veredelung eigener Ölressourcen mit Mineralölprodukten zu versorgen. Die Mongolei ist ein Land mit großem mineralischen Rohstoffpotential, darunter auch Erdöl. Zurzeit wird der Bedarf an Mineralölprodukten ausschließlich durch Import gedeckt. Zur Untersuchung der technischen Machbarkeit einer Ölverarbeitungsindustrie wurden verschiedene Raffinieriekonzepte auf Basis des mongolischen Rohöls Tamsag erarbeitet. Anschließend wurde anhand einer Bewertungsmethode die gesamtwirtschaftliche Relevanz der Downstream-Industrie in der Mongolei geprüft. Im Ergebnis der Untersuchungen zeigte sich, dass eine Erdölindustrie für die Mongolei sinnvoll ist. Die Erdölveredelung, als neuer Wirtschaftszweig, würde Möglichkeiten wirtschaftlicher Entwicklung eröffnen und die Importabhängigkeit der strategisch wichtigen Mineralölprodukte vermeiden.
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Особенности структурно-механических свойств нефтяных дисперсных систем

Boytsova, Alexandra 18 February 2019 (has links)
The present-day challenge of oil industry is gradual decrease of conventional light crude reserves and increased consumption of hard-to-recover heavy crude. The goal of thesis is to establish change regularities of structural-mechanical properties and thermody-namic activation parameters for viscous flow in oil dispersed systems (ODS) of various composition (paraffin and naph-thene and aromatic bases) from Timan-Pechora petroleum region (Russia) in a broad range of temperatures and shear rates and under the exposure of external fields, and also to experimentally determine phase diagrams of binary hydrocarbon systems (nonadecane – decaline and nonadecane – naphthalene) modeling ODS mixture of completely opposite nature. Study results can be used for predicting and preventing structure formation during production, transport and storage of ODS's with various content of solid paraffins, resins and asphaltenes.:INTRODUCTION CHAPTER 1. ANALYSIS OF THE MODERN CONDITION AND METHODS OF RESEARCH OF HEAVY OILS 1.1 The current state of hydrocarbon reserves 1.2 Oil classification 1.3 Oil chemical composition 1.4 Influence of components of oil dispersed systems on their low-temperature properties 1.5 Structuring in oil dispersed systems 1.6 Rheological models of oil dispersed systems 1.7 Evaluation of the thermodynamic characteristics of the activation of the viscous flow of oil dispersed systems 1.8 Chemical composition and structural-mechanical properties of the oils from Timan-Pechora province 1.9 Modern methods of influencing the structure and properties of oil dispersed systems CONCLUSIONS TO CHAPTER 1 CHAPTER 2. OBJECTS AND METHODS OF RESEARCH 2.1 Objects of research 2.1.1 Physical and chemical properties of oils from Timan-Pechora province 2.1.2 Physical and chemical properties of high-boiling fractions from Timan-Pechora province 2.1.3 Physical and chemical properties of light distillate from heavy oil and individual hydrocarbons (nonadecane, decaline and naphthalene) 2.2 Research methods 2.2.1 Methods of conducting research on the physicochemical properties of oils 2.2.2 Methods of determining the group hydrocarbon composition of oil dispersed systems 2.2.3 Method for determination of low-temperature properties of binary systems 2.2.4 Methods for determining the structural and mechanical properties of oil dispersed systems from Timan-Pechora province 2.2.5 Characteristics of sources of external impact on oil 2.2.6. Methods of processing samples by external influence CONCLUSIONS TO CHAPTER 2 CHAPTER 3. INVESTIGATION OF LOW-TEMPERATURE PROPERTIES OF BINARY AND OIL DISPERSED SYSTEMS 3.1 Justification of the computational models used to describe the phase diagrams of binary systems 3.2 Investigation of low-temperature properties on model binary systems of nonadecane-decaline and nonadecane-naphthalene 3.3 Investigation of the low-temperature properties of a light distillate mixture (NK-330 °C) of heavy naphthenic-aromatic Yarega oil and light paraffin haryaga oil CONCLUSIONS TO CHAPTER 3 CHAPTER 4. INVESTIGATION OF CHANGES IN STRUCTURAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF OILS AND THEIR HIGH-BOILING FRACTIONS UNDER EXTERNAL EXPOSURE 4.1 Determination of the type of liquid in oil dispersed systems at different temperatures 4.2 Determination of the dependence of the ultimate shear stress of oil dispersed systems on temperature 4.3 Investigation of the thixotropic properties of the oils from Timan-Pechora province 4.4 Impact of external fields on the rheological properties of heavy oil 4.5 Effects of external fields and diluents on the rheological properties of heavy oil CONCLUSIONS TO CHAPTER 4 CHAPTER 5. RESEARCH OF THERMODYNAMIC CHARACTERISTICS OF THE ACTIVATION OF A VISCOUS FLOW OF OILS AND HIGH-BOILING FRACTIONS UNDER DIFFERENT CONDITIONS (TEMPERATURES AND SHEAR RATE) 5.1 Liquidus temperature and activation energy of viscous flow of oil dispersed systems 5.2 Thermodynamic characteristics of the activation of a viscous flow of oil dispersed systems 5.3 Investigations of the strength of intermolecular interaction in oil dispersed systems as a function of the frequency of molecule jumps 5.4 Change in the activation energy of viscous flow of oil dispersed systems with increasing shear rate 5.5 Changes in thermodynamic characteristics of the activation of a viscous flow of oil dispersed systems with increasing shear rate 5.6 Changes in the strength of intermolecular interaction in oil dispersed systems with increasing shear rate CONCLUSIONS TO CHAPTER 5 CONCLUSION LIST OF ACCEPTED REDUCTIONS BIBLIOGRAPHY ANNEX 1. Act of introduction of development in LLC LUKOIL-Ukhtaneftepererabotka APPENDIX 2. Patent of the Russian Federation 'Method of preparation of heavy oil for refining
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Szenarien eines diversifizierten Energieangebots in OPEC-Staaten am Beispiel Irans : Strategien eines auf klimaschonenden Energieträgern basierenden Umstiegs

Supersberger, Nikolaus 22 January 2008 (has links)
Iran ist einer der größten Ölexporteure der Welt, sieht sich aber trotzdem mit zahlreichen Energieproblemen konfrontiert (z. B. stark steigender und subventionierter Energieverbrauch). Gemein mit anderen OPEC-Staaten hat Iran außerdem das so genannte Dutch Disease. Für Iran wurden Langzeit-Energieszenarien berechnet, die den Einsatz von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien in unterschiedlich hohen Graden abbilden. Es wird gezeigt, dass in Iran unter Beibehaltung des bisherigen energieintensiven Entwicklungspfads binnen weniger Jahrzehnte mehr Erdöl und Erdgas verbraucht werden, als heimisch produziert werden kann. Nur unter Annahme hoher Effizienzsteigerungen wird es möglich sein, dass Iran auch noch im Jahr 2050 Erdöl und Erdgas exportiert. Unter Annahme von Preiskurven wird deutlich, dass Energieeffizienz für den iranischen Staat sehr hohe (ökonomische) Gewinne ermöglicht. Die Nutzung erneuerbarer Energien in Iran ermöglicht ebenfalls hohe ökonomische Gewinne: Durch deren heimischen Einsatz kann Erdgas eingespart und exportiert werden. Außerdem tragen sie zu einer Diversifizierung des heimischen Energiemix sowie des Exportportfolios bei. Kernenergie ist dagegen für die Herstellung iranischer Versorgungssicherheit nicht notwendig. Der großmaßstäbliche Einsatz erneuerbarer Energien als Exportgut könnte innerhalb der OPEC einen Prozess der Disaggregation gemeinsamer Interessen einleiten. Dennoch sprechen zahlreiche Gründe dafür, dass die OPEC eine weitreichende Strategie für erneuerbare Energien und Energieeffizienz entwickelt, die langfristig ihren eigenen Interessen dient und sie zu einem Klimaschutz-Vorreiter machen kann.
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Palladium-Catalyzed Synthesis of Alkylcarbazoles and Their Identification in Petroleum and Source Rocks

Theumer, Gabriele, Bauer, Ingmar, Jäger, Anne, Schwark, Lorenz, Knölker, Hans-Joachim 18 April 2024 (has links)
We describe the synthesis of seven C2-alkylcarbazoles via a sequence of Buchwald–Hartwig coupling of arylamines with aryl halides followed by oxidative cyclization of the resulting diarylamines. Methyl groups at the positions 4 and 5 were introduced by taking advantage of the ortho-directed palladation of meta-pivaloyloxy-substituted diarylamines and subsequent conversion of the pivaloyloxy to methyl groups through Stille coupling of intermediate triflates. The obtained ethyl- and dimethylcarbazoles served as analytical standards for their identification in petroleum samples and source rocks.
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Bewertungsmodell für die Wertschöpfungstiefe der Erdölverarbeitung in der Mongolei

Dashdavaa, Altantsetseg 01 August 2013 (has links)
Die Forschungsarbeit beschäftigte sich mit der Frage, ob es zielführend ist, die Mongolei durch Veredelung eigener Ölressourcen mit Mineralölprodukten zu versorgen. Die Mongolei ist ein Land mit großem mineralischen Rohstoffpotential, darunter auch Erdöl. Zurzeit wird der Bedarf an Mineralölprodukten ausschließlich durch Import gedeckt. Zur Untersuchung der technischen Machbarkeit einer Ölverarbeitungsindustrie wurden verschiedene Raffinieriekonzepte auf Basis des mongolischen Rohöls Tamsag erarbeitet. Anschließend wurde anhand einer Bewertungsmethode die gesamtwirtschaftliche Relevanz der Downstream-Industrie in der Mongolei geprüft. Im Ergebnis der Untersuchungen zeigte sich, dass eine Erdölindustrie für die Mongolei sinnvoll ist. Die Erdölveredelung, als neuer Wirtschaftszweig, würde Möglichkeiten wirtschaftlicher Entwicklung eröffnen und die Importabhängigkeit der strategisch wichtigen Mineralölprodukte vermeiden.
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Peak Oil - Herausforderung für Sachsen

Rost, Norbert 19 February 2019 (has links)
Da Erdöl der Treib-Stoff der Industriegesellschaft ist, wird seine Verteuerung und Verknappung außergewöhnliche Konsequenzen haben. Der gesellschaftliche Veränderungsprozess, geprägt von Globalisierung, demografischem Wandel, Hinwendung zur Dienstleistungsgesellschaft usw., könnte durch ein bislang unzureichend beleuchtetes Phänomen an eben diesen Tipping Point geraten: Peak Oil. Peak Oil ist voraussichtlich einer jener Begriffe, an den sich die heute lebenden Menschen lange erinnern werden. Peak Oil markiert das Ende einer Ära: Das Ende des Erdöl-Zeitalters. Doch, was bedeutet Peak Oil?:1 Peak Oil als Tipping Point...................................................................... 9 1.1 Peak Oil – Strukturbruch der Industriegesellschaft................................10 1.1.1 Peak Oil im engeren Sinne – globaler Erdölförderhöhepunkt................10 1.1.2 Peak Oil im weiteren Sinne – die Auswirkungen dieses Höhepunktes auf Wirtschaft und Gesellschaft....................................................................11 1.1.3 Best-First-Prinzip, EROEI, Decline-Rate, Ressourcen.nationalismus und die besondere Situation für Importländer........................................13 1.2 Psychologische Barrieren: nichtlineare Entwicklung, komplexes Wirksystem, Doomer-Depressionen, tiefgehender gesellschaftlicher Wandel..................................................................................................14 1.2.1 Nichtlinearität und Komplexität...........................................................14 1.2.2 Doomer-Depressionen – die postfossile Anpassungsstörung..............17 1.3 Gegenrede am Beispiel der „Abiotischen Theorie“ und grundsätzlichem Fortschrittsoptimismus.........................................................................18 1.4 Ein Überblick über die existierenden Akteure.................................19 1.5 Ein Überblick und eine Bewertung existierender Studien..........19 1.5.1 Prof. Paul Stevens (Chatham House): The Coming Oil Supply Crunch.............................................................................................19 1.5.2 Lloyds of London & Chatham House: Sustainable Energy Security............................................................................................20 1.5.3 Zentrum für Transformation der Bundeswehr ................................20 1.5.4 Enquete-Kommission NRW ....................................................................21 1.5.5 Jahresbericht der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)..........................................................................................21 1.6 Ein Überblick über existierende Meinungen/Prognosen zum Eintreten von Peak Oil und seinen Wirkungen......................22 1.7 Fuel Protests und Energiearmut in Großbritannien.......................24 1.8 Peak Oil als „Parameter“: Worauf sollte die Politik vorausschauend bei Entscheidungen achten? Vorschläge für parlamentarische Initiativen, Forschungsbedarf................................................................................28 1.9 Materialien (Bücher, Filme, Aktionsformen) zur Belebung der öffentlichen Debatte..............................................31 2 Peak Oil und Sachsen.................................................................... 33 2.1 Einleitung....................................................................................................33 2.1.1 Zeitfaktor und Risiken...............................................................................33 2.1.2 Das Öl verlassen.........................................................................................34 2.1.3 Ausgangsbasis und Methodik...............................................................35 2.2 Sachsen: Eine Analyse...............................................................................36 2.2.1 Mineralölverbrauch und Ausgaben in Sachsen..............................36 2.2.1.1 Szenario I: Das IEA-Szenario: Ölpreis auf 113 US$ bis 2035.........39 2.2.1.2 Szenario II: Das OILRIX-Szenario: Ölpreis auf 200 US$ in 2016...40 2.2.2 Querschnittsbereiche: Mobilität, Rohstoffe, Heiz- und Prozessenergie......44 2.2.2.1 Mobilität und Mineralöl als Kraftstoff.................................................44 2.2.2.2 Rohstoffe.....................................................................................................46 2.2.2.3 Prozess- und Heizenergie........................................................................47 2.2.3 Sächsische Branchen.................................................................................48 2.2.3.1 Güterverkehr und Logistik......................................................................49 2.2.3.2 Heizöl- und Brennstoffhandel................................................................50 2.2.3.3 Automobilhersteller und -zulieferer....................................................51 2.2.3.4 Maschinen- und Anlagenbau.................................................................53 2.2.3.5 Chemische Industrie.................................................................................54 2.2.3.6 Landwirtschaft, Pflanzenöl und nachwachsende Rohstoffe......55 2.2.3.7 Handel, Bau und andere Branchen......................................................57 2.2.4 Eigenversorgung auf Basis von Kohle- und Biomasseverflüssigung..........58 2.2.5 Ökonomisches und gesellschaftliches Umfeld................................59 2.2.5.1 Andauernde Wirtschaftskrise.................................................................59 2.2.5.2 Doppelte Risiken für die Exportwirtschaft........................................60 2.2.5.3 Transformationsarbeitslosigkeit...........................................................61 2.3 Ausblick / weiterer Forschungsbedarf.................................................61 3 Transition Town.............................................................................. 64 3.1 Von Klimawandel, Peak Oil und einem ausgewachsenen Wirtschaftssystem..64 3.2 Krisenfestigkeit auf kommunaler Ebene............................................64 3.3 Woher kommt „Transition Town“?.........................................................66 3.3.1 Transition in Deutschland.......................................................................66 3.4 Eine Vision als Leitbild...............................................................................67 3.5 Prozess, Methode, weltweite Bewegung...........................................68 3.5.1 Wie werden wir wirtschaften?...............................................................69 3.5.2 Was werden wir essen?.............................................................................71 3.5.3 Woher kommt unsere Energie?.............................................................72 3.5.4 Wie bleiben wir mobil, wenn uns Öl-basierter Treibstoff zu teuer wird?...74 3.5.5 Wohin entwickeln wir unsere Städte?.................................................74 3. 6 Sachsen......................................................................................................76 3.7 Fazit........................................................................................................79 Literaturverzeichnis...................................................................................... 81
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Am Ende des Erdölzeitalters?: GRÜNE Ideen für Konsequenzen in Sachsen

13 May 2019 (has links)
Der enorme Ölverbrauch in allen Teilen der Welt bringt uns dem globalen Ölfördermaximum (Peak Oil) jeden Tag ein Stück näher. Der Peak Oil ist der Zeitpunkt, an dem sich die Ölförderung nicht mehr steigern lässt. Nach dem Höhepunkt des Ölzeitalters beginnt ein steiniger Abstieg. Sachsen ist auf diese Entwicklung überhaupt nicht vorbereitet. Das ist gefährlich, denn nicht nur der Verkehr, die Landwirtschaft oder der Tourismus setzen auf dauerhaft billiges Öl. Die heutigen Geschäftsmodelle aller Unternehmen erwarten, dass Öl billig und jederzeit verfügbar ist.
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Oil production in Libya using an ISO 14001 environmental management system

Biltayib, Biltayib M. 20 July 2009 (has links) (PDF)
Environmental management has become a part of societal life and a dominant issue for every sector of economies in the developed world. However, due to the absence of EMS the Libyan petroleum companies are not able to compete in the international petroleum sector. The rules and regulations specified by developed countries concerning environmental protection are becoming highly challenging. These have posed tremendous difficulties for both the government of Libya, as well as the petroleum companies to meet the national and international legislative requirements. Since 1999, Libya has been transformed by aligning itself according to the requirements and expectations of the industrial nations of the world and has, therefore, in this process of transformation, already become one of the competitive nations in the petroleum sector. The country has started to attract international investment by companies and individuals from all over the world. The change of Libyan economic policy towards open markets and the signing of many international agreements incorporating legal concerns related to biodiversity, climate change, endangered species, hazardous wastes, marine dumping, and ozone layer protection in their system. This has subsequently enabled the Libyan petroleum industry to make efforts to set up some basic procedures to improve environmental performance. This is an enormous interdisciplinary work, which requires a lot of effort. The present work aims to introduce an internationally accepted environmental management system according to the ISO 14001 standard to enable the oil industry remove the prevalent deficiencies as far as environmental management is concerned in the industry. This work uses AGOCO as a model company for case study analyses, which would provide an excellent opportunity for the implementation of EMS in accordance with ISO 14001 in all petroleum companies of Libya. The detailed analysis is based on the cumulative assessment of the current environmental management manual of AGOCO, interviews with some of the company’s personnel and telephone communications with some employees of the company. The analysis reveals the strengths and weaknesses in the concerning EMS planning, implementation, checking and review. Using AGOCO as a benchmark for all other petroleum companies, the work has resulted in the formulation of procedures to be followed by the other companies in compliance with the international standards.
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Oil production in Libya using an ISO 14001 environmental management system

Biltayib, Biltayib M. 20 October 2006 (has links)
Environmental management has become a part of societal life and a dominant issue for every sector of economies in the developed world. However, due to the absence of EMS the Libyan petroleum companies are not able to compete in the international petroleum sector. The rules and regulations specified by developed countries concerning environmental protection are becoming highly challenging. These have posed tremendous difficulties for both the government of Libya, as well as the petroleum companies to meet the national and international legislative requirements. Since 1999, Libya has been transformed by aligning itself according to the requirements and expectations of the industrial nations of the world and has, therefore, in this process of transformation, already become one of the competitive nations in the petroleum sector. The country has started to attract international investment by companies and individuals from all over the world. The change of Libyan economic policy towards open markets and the signing of many international agreements incorporating legal concerns related to biodiversity, climate change, endangered species, hazardous wastes, marine dumping, and ozone layer protection in their system. This has subsequently enabled the Libyan petroleum industry to make efforts to set up some basic procedures to improve environmental performance. This is an enormous interdisciplinary work, which requires a lot of effort. The present work aims to introduce an internationally accepted environmental management system according to the ISO 14001 standard to enable the oil industry remove the prevalent deficiencies as far as environmental management is concerned in the industry. This work uses AGOCO as a model company for case study analyses, which would provide an excellent opportunity for the implementation of EMS in accordance with ISO 14001 in all petroleum companies of Libya. The detailed analysis is based on the cumulative assessment of the current environmental management manual of AGOCO, interviews with some of the company’s personnel and telephone communications with some employees of the company. The analysis reveals the strengths and weaknesses in the concerning EMS planning, implementation, checking and review. Using AGOCO as a benchmark for all other petroleum companies, the work has resulted in the formulation of procedures to be followed by the other companies in compliance with the international standards.
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Laborative Untersuchung und Bewertung des Sandkontroll- und Erosionsverhaltens von Sandfiltern für geotechnische Anwendungen unter Beachtung verschiedener Einflussfaktoren

Ochmann, Lukas 14 February 2022 (has links)
Sandproduktion ist eine große Herausforderung in vielen Tiefbohrungen. Um sie zu verhindern wurden verschiedene Methoden und Bauteilen entwickelt, die unter dem Begriff Sandkontrollmaßnahmen zusammengefasst werden. Zu diesen zählt der Einbau von Sandfiltern als Standalone Screens oder Teil eines Gravel Packs. Aufgrund der vielen Einflussfaktoren aus Geologie und Betriebsweise sind die Funktionsweise und das Versagen von Sandfiltern nach wie vor Gegenstand aktueller Forschung. Eine Möglichkeit zur Untersuchung von Sandfiltern ist die Durchführung von laborativen Experimenten. In dieser Arbeit wird die Entwicklung von zwei Versuchsanlagen vorgestellt. Die Anlagen werden genutzt, um einen neuentwickelten Wickeldrahtfilter zu untersuchen. Der Filter unterscheidet sich von bisherigen Designs durch eine Beschichtung auf der Außenseite, die, durch die Verwendung von Materialien mit großer Härte, für eine größere Erosionsbeständigkeit sorgen soll. Eine umfassende Literaturrecherche zu den Versagensmechanismen und dem Stand der Technik von laborativen Untersuchungen an Sandfiltern bilden die Grundlage für diese Arbeit. Darauf aufbauend werden theoretische Vorüberlegungen zum Erosions- und Sandkontrollverhalten von Sandfiltern dargestellt. Die Versuchsanlagen ermöglichen zum einen die Durchführung von Sand Retention Tests und zum anderen die gezielte Erosion von Filterproben mittels einer kontinuierlichen Durchströmung mit einer Suspension. Die Ergebnisse werden genutzt, um grundlegende Aussagen zum Erosions- und Sandkontrollverhalten abzuleiten. Zusätzlich wird der neu entwickelte, beschichtete Filter mit konventionellen Filtern verglichen. Aus den Ergebnissen werden Limitationen der laborativen Untersuchungen zum Sandkontrollverhalten und Auswertungsempfehlungen formuliert. Ein Unterschied im Sandkontrollverhalten zwischen beschichteten und unbeschichteten Filtern kann nicht festgestellt werden. Es wird gezeigt, dass interne Turbulenz in den Öffnungen eines Sandfilters ein wichtiger Einflussfaktor auf die Erosion mit feinen Partikeln ist. Sandfilter können an unterschiedlichen Stellen erodieren, die sich nicht alle direkt auf die Funktionalität auswirken. Der Vergleich der Ergebnisse deutet darauf hin, dass beschichtete Filter eine längere Standzeit unter erosiven Bedingungen haben, da sie an der Außenseite weniger erodieren als unbeschichtete Wickeldrahtfilter. Aufgrund der besonderen Eigenschaften der Beschichtung kommt es jedoch zu größerer interner Erosion. Die Diskussion der durchgeführten Versuche liefert zusammen mit den umfangreichen theoretischen Vorüberlegungen einen Beitrag zum Verständnis über das Versagen von Sandfiltern, insbesondere das Zusammenspiel von Erosion und Sandkontrolle. Die Untersuchungen an Proben des neuartigen, beschichteten Filters bilden den Grundstein für derzeit laufende Feldeinsätze von Prototypen.

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