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View/Open - JUWEL - Forschungszentrum Jülich

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4 Experimentelle Untersuchungen im Labormaßstab<br />

100<br />

Schwefelgehalt / ppm<br />

20<br />

10<br />

0<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Kraftstoffvolumen / (ml / g-Ads)<br />

L mm 150 200 650<br />

dc mm 5 6 5<br />

Zyklen 6 6 11<br />

cS,0 ppm 321 309 303<br />

vS,10 ml / g 6,03 6,35 6,32<br />

wS,10 mg / g 1,49 1,51 1,47<br />

Abb. 4-24: Einfluss der Schüttungshöhe lR auf die kumulierte Durchbruchskurve mit einer<br />

50 %(Vol.) Destillatfraktion des Kraftstoffs Jet A1-A bei TAds=20°C, LHSV = 1 h -1 ,<br />

TReg= 500°C, GHSV = 655 h -1 , tH= 3h<br />

Die Versuchsergebnisse zeigten, dass ebenfalls die Schütthöhe im untersuchten Bereich<br />

keinen signifikanten Einfluss auf die kumulierte Durchbruchskurve und damit auf die Adsorptionskapazität<br />

hat. Für den untersuchten Bereich ist die Schütthöhe für die Auslegung folglich<br />

nicht von Bedeutung.<br />

Zuletzt wurde der Einfluss der Partikelgröße auf die Adsorptionskapazität untersucht. Kleinere<br />

Partikelgrößen haben kürzere Diffusionswege der Schwefelmoleküle zu den aktiven Flächen<br />

des Adsorbens und damit eine schnellere Kinetik zur Folgen. Die Partikelgröße des<br />

gelieferten Adsorbens wurde vom Hersteller als 7x14 Tyler Mesh angegeben. Dies entspricht<br />

einer Größe von 1190 – 2830 m. Für die bisher dargestellten Versuchergebnisse wurden<br />

die Partikel durch Mörsern und Sieben auf 75 – 250 m zerkleinert. Neben diesen beiden<br />

Partkelgrößenbereichen wurden zwei Zwischengrößen experimentell untersucht, um den<br />

optimalen Kompromiss aus Adsorptionskapazität und Druckverlust in der Adsorbensschüttung<br />

zu wählen. Die Ergebnisse der Laborversuche sind in Abb. 4-25 dargestellt. Die Versuche<br />

wurden mit einem Durchmesser dR der Schüttung von 10 mm durchgeführt.

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