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.