Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verwertung eines kohlenwasserstoffhaltigenund/oder kohlenstoffdioxid-haltigen Kuppelgases, Begleitgases und/oder Biogases,dadurch gekennzeichnet, dass kohlenwasserstoffhaltiges und/oder kohlenstoffdioxidhaltiges Kuppelgas, Begleitgas und/oder Biogas in einen Reaktionsraum eingeleitet wird und das im Kuppelgas, Begleitgas und/oder Biogas enthaltene Vielkomponentengemisch in einer Hochtemperaturzone bei Temperaturen von mehr als 1000°C und in Gegenwart eines Trägersin ein Produkt-Gasgemisch, das zu mehr als 95 Vol.-% aus CO, CO2, H2, H2O, CH4 und N2 besteht, und ggf. in einen kohlenstoffhaltigen Feststoff, der sich zu mindestens 75 Gew.-% bezogen auf die gesamte Masse des kohlenstoffhaltigen Feststoffes auf den Träger abscheidet, umgewandelt wird, wobei die Strömungsgeschwindigkeit der Gasmischung Kuppelgas, Begleitgas und/oder Biogas in der Reaktionszone weniger als 20 m/s beträgt.
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:
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 present invention provides a process of producing hydrogen comprising introducing methane and/or other light hydrocarbons into a reaction chamber and reacting said gases in said reaction chamber in a bed of solid carbonaceous materials to give hydrogen, wherein said carbonaceous materials are macro-structured carbonaceous materials, wherein the porosity of the carbonaceous material is in the range of 30 to 70 vol.-% and the carbonaceous material contains a content of carbon of 99 wt.-% to 100 wt.-% and a content of alkaline-earth metals, transition metals and metalloids of 0 and 1 wt.-% in relation to the total mass of the solid carbonaceous material, wherein the iron content is between 0 and 0.5 wt.-%, the magnesium content is between 0 and 0.005 wt.-%, the manganese content is between 0 and 0.01 wt.-%, the silicon content is between 0 and 0.01 wt.-% and the nickel content is between 0 and 0.025 wt.-%. In addition, the present invention provides the use of said carbonaceous materials as carrier material in bed reactors.
Abstract:
The present invention is directed towards a process for performing a pyrolysis of hydrocarbons in a rotary drum reactor at a temperature in the range of from 600 to 1800°C, whereas the heat for the endothermic pyrolysis is provided by resistive heating of at least one particulate electrically conductive material introduced into said rotary drum reactor and moved through the rotary drum reactor with a flow of a hydrocarbon, wherein said rotary drum reactor contains of the following elements: (A) an inner wall made of electrically insulated material, (B) a pressure-bearing outer wall (C) with an electrical heating system attached to the inner wall and/or at least one integrated electrically conducting electrode pair, wherein at least one electrode is located at both ends of the inner wall of the rotary drum.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur kontinuierlichen Durchführung eines oder mehrerer wärmeverbrauchender Prozesse, das dadurch gekennzeichnet ist, dass der mindestens eine wärmeverbrauchende Prozess elektrisch beheizt wird, die maximale Temperatur in der Reaktionszone des wärmeverbrauchenden Prozesses größer als 500°C ist, mindestens 70 % der Produkte des mindestens einen wärmeverbrauchenden Prozess in Downstream-Prozessen kontinuierlich weiterverarbeitet werden und/oder einem lokalen Energieträgernetz zugeführt werden und die benötigte elektrische Energie für den mindestens einen wärmeverbrauchenden Prozess aus einem externen Stromnetz und aus mindestens einer lokalen Stromquelle bezogen wird, wobei die mindestens eine lokale Stromquelle zu mindestens 50 % ihres jährlichen Energiebedarfs aus mindestens einem lokalen Energieträgernetz gespeist wird und zu maximal 50 % ihres jährlichen Energiebedarfs mit Produkten aus dem wärmeverbrauchenden Prozess gespeist wird, wobei im mindestens einem lokalen Energieträgeretz als Energieträger Erdgas, Naptha, Wasserstoff, Synthesegas und/oder Wasserdampf gespeichert wird, wobei das mindestens eine lokale Energieträgernetz mit mindestens einem weiteren Produkt und/oder Nebenprodukt aus mindestens einem weiteren chemischen Prozess gespeist wird und wobei das lokale Energieträgernetz eine Gesamt-Kapazität von mindestens 5 GWh aufweist.. Ferner betrifft die Erfindung die Verwendung dieses Verfahrens als Minutenreserve für das öffentliche Stromnetz und die Verwendung von lokalen Energieträgernetzen von Chemie-Standorten zur Speicherung von elektrischer Energie.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft eine elektrisch beheizbare gepackte drucktragende Vorrichtung zur Durchführung von endothermen Reaktionen mit einem oberen (3), mittleren (1) und unteren (3) Vorrichtungsabschnitt, wobei im mittleren Abschnitt (1) mindestens ein vertikal angeordnetes Elektrodenpaar (4,5) eingebaut ist und alle Elektroden in einer elektrisch-leitenden Feststoff-Packung (26) angeordnet sind, die oberen und unteren Vorrichtungsabschnitte eine spezifische Leitfähigkeit von 10 5 S/m bis 10 8 S/m aufweisen, und der mittlere Vorrichtungsabschnitt gegen die Feststoff-Packung elektrisch isoliert ist, dadurch gekennzeichnet, dass der obere und untere Vorrichtungsabschnitt gegen den mittleren Vorrichtungsabschnitt elektrisch isoliert ist, die obere Elektrode über den oberen Vorrichtungsabschnitt und die untere Elektrode über den unteren Vorrichtungsabschnitt angeschlossen sind oder die Elektroden jeweils über ein oder mehrere an diesen Abschnitten elektrisch kontaktierte Verbindungselemente (10, 16) angeschlossen sind und das Verhältnis der Querschnittsflächen der oberen und unteren Elektrode zur Querschnittsfläche des jeweiligen stromleitenden Verbindungselements oder, ohne Verwendung eines Verbindungselements, das Verhältnis der Querschnittsfläche der oberen und unteren Elektrode zur Querschnittsfläche des jeweiligen stromleitenden Vorrichtungsabschnitts 0,1 bis 10 beträgt.
Abstract:
A process for preparing an electride compound, comprising (i) providing a precursor compound comprising an oxidic compound of the garnet group; (ii) heating the precursor provided in (i) under plasma forming conditions in a gas atmosphere to a temperature of the precursor above the Hüttig temperature of the precursor, obtaining the electride compound.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Durchführung endothermer Gasphasen- oder Gas-Feststoff- Reaktionen, wobei in einer Produktionsphase in einer ersten Reaktorzone, der Produktionszone, die zumindest teilweise mit Feststoff Partikeln gefüllt ist, wobei die Feststoffpartikel in Form eines Festbetts, eines Wanderbetts und abschnittsweise / oder in Form eines Wirbelbetts vorliegen, die endotherme Reaktion durchgeführt wird und der produkthaltige Gasstrom in dem Bereich des höchsten Temperaturniveaus plus bzw. minus 200 K aus der Produktionszone abgezogen wird und der produkthaltige Gasstrom durch eine zweiten Reaktorzone, der Wärmerückführungszone, die zumindest teilweise ein Festbett enthält, geleitet wird, wobei die Wärme des produkthaltigen Gasstroms im Festbett gespeichert wird, und im anschließenden Spülschritt ein Spülgas in gleicher Strömungsrichtung durch die Produktionszone und die Wärmerückführungszone geleitet wird, und in einer Heizzone, die zwischen der Produktionszone und der Wärmerückführungszone angeordnet ist, die für die endotherme Reaktion benötigte Wärme in den produkthaltigen Gasstrom und in den Spülstrom oder in den Spülstrom eingetragen wird, und anschließend in einer Regenerationsphase ein Gas in umgekehrter Strömungsrichtung durch die zwei Reaktorzonen strömt und die Produktionszone aufheizt; ferner betrifft die vorliegende Erfindung einen strukturierten Reaktor umfassend drei Zonen, eine Produktionszone beinhaltend Feststoffpartikel, eine Heizzone und eine Wärmerückführungszone beinhaltend ein Festbett, wobei die Feststoffpartikel und das Festbett aus unterschiedlichen Materialien bestehen.