View/Open - JUWEL - Forschungszentrum Jülich
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Schwefelgehalt / ppm<br />
10<br />
0<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Kraftstoffvolumen / (ml / g-Ads)<br />
dR Mm 5 10 10 20<br />
dp m 75-250 75-250 250-1000 250-1000<br />
Zyklen 6 3 3 4<br />
cS,0 Ppm 309 292 278 288<br />
vS,10 ml / g 6,35 6,29 6,74 6,35<br />
wS,10 mg / g 1,51 1,41 1,43 1,40<br />
4.6 Adsorption<br />
Abb. 4-23: Einfluss der Reaktordurchmessers dR auf die kumulierte Durchbruchskurve mit<br />
einer 50 %(Vol.) Destillatfraktion des Kraftstoffs Jet A1-A bei TAds=20°C,<br />
LHSV = 1 h -1 , TReg= 500°C, GHSV = 655 h -1 , tH= 3h<br />
Die Versuche wurden mit zwei unterschiedlichen Partikelgrößen durchgeführt. Mit einer Partikelgröße<br />
von 75 – 250 m, die auch für die bisherigen Versuche eingesetzt wurde, konnte<br />
gezeigt werden, dass eine Vergrößerung des Reaktordurchmessers von 5 mm auf 10 mm<br />
keinen signifikanten Einfluss auf die Adsorptionskapazität hat. Die Unterschiede der kumulierten<br />
Durchbruchskurven waren geringer als die zugehörigen 95 %-Konfidenzintervalle.<br />
Anschließend wurde mit einer Partikelgröße von 250 – 1000 m nachgewiesen, dass auch<br />
eine weitere Vergrößerung des Durchmessers von 10 mm auf 20 mm keine signifikante Änderung<br />
der Adsorptionskapazität zur Folge hat.<br />
Als nächstes wurde die Schütthöhe des Adsorbens, also die Länge des Festbettreaktors lR<br />
variiert. Für Schütthöhen zwischen 150 mm und 650 mm sind die Versuchsergebnisse in<br />
Abb. 4-24 dargestellt.<br />
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