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Trockensorptionsverfahren mit Kalkhydraten in ... - Rheinkalk

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Dr. B. Naff<strong>in</strong>, W. König, M. S<strong>in</strong>dram <strong>Trockensorptionsverfahren</strong> <strong>mit</strong> <strong>Kalkhydraten</strong> <strong>in</strong> Kraftwerken<br />

ca. 0,08 cm 3 /g besitzt, weist Spongiacal ® / WÜLFRAsorp ® D SP zwischen 0,2-0,25 cm 3 /g auf (N2-<br />

Desorption).<br />

Partikeldurchmesser d 50<br />

[10 -6 m]<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

Herkömmliches Kalkhydrat WÜLFRAsorp® A WÜLFRAsorp® D SP / Spongiacal®<br />

Abb. 3: Vergleich verschiedener Kalkhydrate<br />

Hier s<strong>in</strong>d die verschiedenen Entwicklungsstufen für Kalkhydrate im bildlich dargestellt.<br />

Herkömmliches<br />

Kalkhydrat<br />

Abb. 4: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen von <strong>Kalkhydraten</strong><br />

4 Beispiele aus der Praxis<br />

Die pr<strong>in</strong>zipiellen Möglichkeiten zur Nutzung der Trockenen RGR <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er vorhandenen Anlage s<strong>in</strong>d<br />

vielzählig. In der Praxis steht e<strong>in</strong>e Reihe von Alternativen zur Verfügung, um verschiedenste<br />

Aufgabenstellungen zu erfüllen.<br />

4.1 Schwefeltrioxid und Fluorwasserstoff im Kraftwerk<br />

spez. Oberfläche [m²/g] BET<br />

50<br />

45<br />

40<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

In den letzten Jahren ist verstärkt die besondere Problematik der SO3-Aerosolbildung <strong>in</strong><br />

Großkraftwerken diskutiert worden. Nasswäscher oder Tropfenabscheider werden von diesen 10 -3 bis<br />

10µm messenden Aerosolen passiert. Besondere Aufmerksamkeit ist hierbei dem – soweit vorhanden -<br />

Porenvolumen [cm³/g]<br />

0,25<br />

0,2<br />

0,15<br />

0,1<br />

0,05<br />

WÜLFRAsorp ® A WÜLFRAsorp ® D SP /<br />

0<br />

Spongiacal ®<br />

5

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