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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 />

99

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