Abstract:
Vorgeschlagen wird ein Reaktor (1) in Form eines liegenden Zylinders zur Durchführung einer autothermen Gasphasendehydrierung eines kohlenwasserstoffhaltigen Gasstromes (2) mit einem Sauerstoff enthaltenden Gasstrom (3) unter Erhalt eines Reaktionsgasgemisches, an einem heterogenen Katalysator, der als Monolith (4) ausgebildet ist, der dadurch gekennzeichnet ist, dass - der Innenraum des Reaktors (1) durch ein lösbar, in Längsrichtung des Reaktors (1) angeordnetes zylindrisches oder prismatisches, in Umfangsrichtung gasdichtes, an beiden Stirnseiten desselben offenes Gehäuse G in - einen Innenbereich A, mit einer oder mehreren katalytisch aktiven Zonen (5), worin jeweils eine Packung aus aufeinander, nebeneinander und übereinander gestapelten Monolithen (4) und vor jeder katalytisch aktiven Zone (5) jeweils eine Mischzone (6) mit festen Einbauten vorgesehen ist und - einen koaxial zum Innenbereich A angeordneten Außenbereich B aufgeteilt ist.
Abstract:
Vorgeschlagen wird ein Reaktor (1) in Form eines Zylinders oder Prismas zur Durchführung einer autothermen Gasphasendehydrierung eines kohlenwasserstoffhaltigen Gasstromes (2) mit einem Sauerstoff enthaltenden Gasstrom (3) unter Erhalt eines Reaktionsgasgemisches, an einem heterogenen Katalysator, der als Monolith (4) ausgebildet ist, wobei der Innenraum des Reaktors (1) durch ein in Längsrichtung des Reaktors (1) angeordnetes kreiszylindrisches oder prismatisches gasdichtes Gehäuse (G), in einen Innenbereich (A), mit einer oder mehreren katalytisch aktiven Zonen (5), worin jeweils eine Packung aus aufeinander, nebeneinander und hintereinander gestapelten Monolithen (4) und vor jeder katalytisch aktiven Zone (5) jeweils eine Mischzone (6) mit festen Einbauten vorgesehen ist, und einen koaxial zum Innenbereich (A) angeordneten Aussenbereich (B) aufgeteilt ist, der dadurch gekennzeichnet ist, dass der Innenbereich (A) gegenüber dem Aussenbereich (B) des Reaktors mittels eines mikroporösen Hochleistungsdämmstoffes (15) mit einem Wärmeleitfähigkeitswert (λ) bei Temperaturen bis 700 °C von kleiner als 0,05 W/m*K isoliert ist.
Abstract translation:公开的是在一个圆筒或棱镜,用于与含氧气体流(3)进行含烃气体流(2)的自热气相脱氢得到的反应气体混合物的形式的反应器(1),形成在非均相催化剂作为整体(4) 其中,由所述反应器的纵向方向上布置在所述反应器(1)的内部(1)的内部区域(一)圆柱形或棱柱形的气密壳体(G),与一种或多种催化活性区(5),其中在每种情况下一个包 彼此并排和一个其他的所述层叠整料(4)的后面并在每个催化活性区(5)各自具有(6)设置有固定内件,并且是设置在区域(B)外与内区域同轴的(a)的混合区被划分的前,所得到的 由mikropo的装置,其特征在于,所述内区域(a)相对于反应器的外部部分(B) 罗森高性能绝缘材料(15)具有的热导率值(?)在温度是孤立的高达700℃的小于0.05 W /米* K.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft einen Reaktor zur photokatalytischen Behandlung von flüssigen oder gasförmigen Strömen, umfassend ein Rohr, durch das der zu behandelnde Strom fließt, wobei in dem Rohr wenigstens eine Lichtquelle, wenigstens ein mit wenigstens einem photokatalytisch aktiven Material versehenes, flächiges Mittel M1 und wenigstens ein die von der wenigstens einen Lichtquelle ausgestrahlte Lichtstrahlung reflektierendes, flächiges Mittel M2 angeordnet sind, wobei die reflektierende Fläche des wenigstens eines Mittels M2 und die Innenwand des Rohres einen Winkel größer oder gleich 0° beschreiben, so dass das von der Lichtquelle ausgehende Licht von dem wenigstens einen Mittel M2 auf das photokatalytisch aktive Material reflektiert wird, und ein Verfahren zur photokatalytischen Behandlung von flüssigen oder gasförmigen Strömen durch Bestrahlung mit Licht in dem erfindungsgemäßen Reaktor.
Abstract:
The present invention relates to a reactor for the photocatalytic treatment of liquid or gas currents, comprising a pipe which the current to be treated flows through. At least one light source, at least one planar means M1 and at least one planar means M2 are arranged inside said pipe, wherein M1 has at least one photocatalytically active material and M2 reflects the light radiation emitted from the at least one light source. The reflective surface of the at least one means M2 and the inner wall of the pipe together form an angle that is greater than or equal to 0°, such that the light emitted from the light source is reflected from the at least one means M2 onto the photocatalytically active material. The invention further relates to a method for the photocatalytic treatment of liquid or gas currents by irradiation of light in the reactor according to the invention.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Reinigung eines schadstoffhaltigen Stromes durch Inkontaktbringen des zu reinigenden Stromes mit einem heterogenen Photokatalysator unter Bestrahlung mit Licht, wobei das Inkontaktbringen in Gegenwart von mindestens einer in dem Strom gelösten Verbindung enthaltend mindestens ein Metall ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Eisen, Chrom, Nickel, Cobalt, Mangan und Mischungen davon erfolgt, sowie Verwendung eines heterogenen Photokatalysators zur Reinigung eines schadstoffhaltigen Stromes, wobei in dem zu reinigenden Strom mindestens eine Verbindung enthaltend mindestens ein Metall ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Eisen, Chrom, Nickel, Cobalt, Mangan und Mischungen davon gelöst vorliegt.
Abstract:
The evaporator is comprised of: a cold chamber (4), inside of which a pre-evaporating of the supplied fluid (9) is reliably prevented by cooling (16); an evaporating area (5), which is located downstream (15) therefrom and which is formed by the annular gap (3) between an inner tube (1) and an outer tube (2) concentrically surrounding the former, the inner and/or outer tube (13) being heated electrically (13) or reactively by a heat-transfer fluid (11), and; an adjoining vapor chamber (6) for damping possible pulsatile pressures. Evaporation channels are incorporated, e.g. in the form of helical grooves in the outside surface of the inner tube (1) or in the inside surface of the outer tube (2). These evaporation channels can be accessed and cleaned when the inner tube and the outer tube are separated. A periodic or continuous self-cleaning is also possible, e.g. by turning or sliding the inner tube relative to the outer tube. Liquid is prevented from being expelled from the evaporation channels by the formation of the flow guide in the annular gap (3). A device that, to a large extent, is structurally identical to the evaporator also enables the controlled mixing, evaporation and/or reaction of a number of flows of fluid.
Abstract:
Bei einem Verfahren zur Reinigung von Abgasen mit brennbaren und NO x -haltigen Abgasbestandteilen, insbesondere aus mager betriebenen Brennkraftmaschinen, in einem Abgaskonverter (1), mindestens bestehend aus einem Wärmetauscher (12) mit in dessen Einström-(6) und/oder Ausströmkanälen (7) angeordneten Katalysatoren (15, 33), wird einströmendes Abgas (2) im Wärmetausch mit ausströmendem Abgas aufgeheizt und dem Abgas wird Wärme zugeführt. Das eintretende Abgas (2) tritt ohne Umlenkung und verstopfangsempfindliches Strömungshindemis in die Einströnikanäle (6) des Wärmetauschers (12) ein und durchströmt diese bis zu einem Umlenkbereich (9). Dem Abgas wird mittels eines im Umlenkbereich (9) angeordneten, elektrisch beheizbaren, mit wenigstens einem Katalysator (31, 32) versehenen Brenners (19) Wärme in Form von Brennerabgas zugeführt wird. Das Brennerabgas wird dem aus den Einströmkanälen (6) austretenden Gas zugemischt und tritt gemeinsam, mit demselben in die Abströmkanäle ein und wird dort mittels wenigstens eines sich in den Abströmkanälen (7) ein und wird dort mittels eines Entstickunszskatalysators (33) von Stickoxyden gereinigt.
Abstract:
The invention relates to a method for the parallel production of hydrogen (3) and of one or a plurality of carbon-containing products (8). In the method, hydrocarbons (2) are introduced into a reaction chamber (R) and are thermally decomposed into carbon and hydrogen in the presence of a carbon-rich granulated material (W). The invention is characterised in that at least a portion of the thermal energy necessary for the decomposition of the hydrocarbons is introduced into the reaction chamber (R) via a gaseous heat transfer medium.
Abstract:
Verfahren zur parallelen Herstellung von Wasserstoff und kohlenstoffhaltigen Produkten Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur parallelen Herstellung von Wasserstoff (3) und einem oder mehreren kohlenstoffhaltigen Produkten (8), bei dem Kohlenwasserstoffe (2) in einen Reaktionsraum (R) eingeleitet und in Gegenwart eines kohlenstoffreichen Granulats (W) thermisch in Kohlenstoff und Wasserstoff zersetzt werden. Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass wenigstens ein Teil der für die Kohlenwasserstoffzersetzung erforderlichen thermischen Energie über einen gasförmigen Wärmeträger in den Reaktionsraum (R) eingebracht wird.
Abstract:
Verfahren zur Erzeugung von Synthesegas (3), wobei Methan und Kohlendioxid (2) in einen Reaktionsraum (R) eingeleitet und in Gegenwart eines Feststoffes (W) bei erhöhten Temperaturen zu Wasserstoff und Kohlenmonoxid umgesetzt werden. Methan und Kohlendioxid werden durch ein kohlenstoffhaltiges Granulat (W) geführt und dabei in einer Hochtemperaturzone (H) umgesetzt.