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Energetische Nutzung von feuchter Biomasse in ... - tuprints

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3 Theoretischer Teil<br />

heißen Reaktionszone und unten e<strong>in</strong>er kalten Zone, <strong>in</strong> die ausfallendes Salz fällt. Die<br />

Salzlösung <strong>in</strong> der unteren Zone und die heißen Reaktionsprodukte der oberen Zone werden<br />

kont<strong>in</strong>uierlich abgezogen. Vom energetischen Standpunkt aus betrachtet, arbeitet e<strong>in</strong><br />

Strömungsrohrreaktor am effektivsten. Bei den beiden anderen Konzepten kommt es zu dem<br />

energetisch unvorteilhaften Aufe<strong>in</strong>andertreffen und Vermischen <strong>von</strong> kaltem und heißem Fluid<br />

(vgl. Anhang B).<br />

Abb. 3.3: Reaktorkonzepte zur Beherrschung des Salzausfalls nach [Sch-1999].<br />

Zwischen Vorheizung und Reaktor geschaltete Hydrozyklone könnten Salzpartikel aus dem<br />

Fluidstrom abtrennen [Abe-2000]. Kreuzstrom-Mikrofilter haben sich bisher nicht bewährt.<br />

Erste Versuche mit ihnen ergaben zwar e<strong>in</strong>e hohe Trennungseffizienz, jedoch verstopften<br />

diese schnell [Goe-1995, Hod-2004]. Denkbar ist auch e<strong>in</strong>e Parallelschaltung <strong>von</strong> zwei<br />

Apparaten (Reaktor oder Wärmetauscher): der e<strong>in</strong>e wird bei Reaktionsbed<strong>in</strong>gungen betrieben,<br />

der andere wird mit kaltem Wasser gespült und <strong>von</strong> Salzablagerungen gere<strong>in</strong>igt [Abe-2000].<br />

Lagert sich zu viel Salz <strong>in</strong> dem ersten Apparat ab, wird auf den zweiten umgeschaltet und der<br />

erste gespült. Setzt sich der zweite zu, wird wieder auf den gere<strong>in</strong>igten ersten umgeschaltet.<br />

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