Anhang Tabelle 12.18: Versuchsdaten der Oxidation <strong>von</strong> Glucose <strong>in</strong> heißem Hochdruckwasser bei 370 °C, 24 MPa und 0,2 - 1,3 % (g g -1 ) Sauerstoff (Differentialkreislaufreaktoranlage). Konzentrationsvariation <strong>von</strong> 0,2 - 1,2 % (g g -1 ) Glucose <strong>in</strong> Wasser. *Korrektur des Gasvolumenstroms. w0(Gluc) 0,2 % (g g -1 ) 0,3 % (g g -1 ) τ / s 26,5 *17,3 10,4 5,1 25,1 17,2 10,3 6,8 5,0 c0(Gluc) / mmol L -1 5,7 5,8 5,8 5,7 10,5 10,6 10,5 10,4 10,5 c(Gluc) / mmol L -1 0,01 0,03 0,06 0,24 0,02 0,04 0,1 0,2 0,5 c0(O2) / mmol L -1 36,7 34,9 35,3 34,3 63 65 65 64 64 c(O2) / mmol L -1 17,0 19,1 20,5 24,8 21 26 30 36 34 c(CO2) / mmol L -1 8,2 8,2 6,6 5,9 28,6 25,4 19,4 16,7 14,3 c(CO) / mmol L -1 7,3 8,6 7,4 4,9 11,8 14,3 14,1 13,9 13,0 U(Gluc) / % 99,8 99,5 99 96 99,8 99,6 99 98 95 AC(CO2) / % 24 24 19 17 45 40 31 27 23 AC(CO) / % 21 25 21 14 19 22 22 22 21 AC(Fructose) / % 0 0 1 1 0 0 1 1 1 AC(Glykolsre) / % 6 7 8 10 4 5 6 6 7 AC(Ameisensre) / % 11 13 14 15 9 11 14 15 15 AC(Essigsre) / % 4 4 4 4 4 4 4 4 6 AC(Glykolald) / % 3 4 5 8 2 2 3 4 5 AC(Bernste<strong>in</strong>sre) / % 1 1 1 2 1 1 1 2 2 AC(5-HMF) / % 0 0 0 1 0 0 0 0 1 C-Bilanz / % 71 80 74 75 83 86 83 84 86 O-Bilanz / % 86 99 96 107 93 98 96 101 96 w0(Gluc) 0,8 % (g g -1 ) 1,2 % (g g -1 ) τ / s *26,9 18,1 10,1 5,2 *17,1 25,2 *10,2 5,1 c0(Gluc) / mmol L -1 23,8 23,4 23,7 23,7 34,5 37,7 35,6 35,9 c(Gluc) / mmol L -1 0,05 0,09 0,3 0,8 0,1 0,07 0,3 0,9 c0(O2) / mmol L -1 147 148 144 144 219 217 237 224 c(O2) / mmol L -1 44 54 63 67 76 56 81 98 c(CO2) / mmol L -1 71,9 65,1 57,0 40,9 114 136 97 79 c(CO) / mmol L -1 24,3 28,0 28,9 27,8 37 35 41 43 U(Gluc) / % 99,8 99,6 99 97 99,6 99,8 99 97 AC(CO2) / % 50 46 40 29 55 60 45 37 AC(CO) / % 17 20 20 20 18 15 19 20 AC(Fructose) / % 0 0 0 1 0 0 0 1 AC(Glykolsre) / % 3 4 5 6 4 3 4 4 AC(Ameisensre) / % 10 12 15 16 10 8 13 17 AC(Essigsre) / % 3 4 4 3 3 3 3 3 AC(Glykolald) / % 1 2 2 3 1 0 2 2 AC(Bernste<strong>in</strong>sre) / % 1 1 2 2 1 1 1 1 AC(5-HMF) / % 0 0 0 0 0 0 0 0 C-Bilanz / % 87 90 90 83 94 91 89 88 O-Bilanz / % 94 97 103 94 102 102 93 98 268
Anhang Tabelle 12.19: Versuchsdaten der Oxidation <strong>von</strong> 0,3 % (g g -1 ) Glucose <strong>in</strong> heißem Hochdruckwasser bei stöchiometrischem Sauerstoffzusatz (Differentialkreislaufreaktoranlage). Temperatur- und Druckvariation <strong>von</strong> 400 - 480 °C und 30 - 35 MPa. *Gasphase wurde nicht analysiert. T / °C 400 400 420 420 420 440 440 440 450 460 480 p / MPa 31 35 30 35 35 35 35 35 36 35 35 τ / s 7,1 7,0 4,5 6,0 6,5 4,7 5,1 6,0 4,2 4,6 4,2 c0(Gluc) / mmol L -1 7,48 9,09 3,84 6,04 5,77 4,38 4,31 4,42 3,84 3,49 3,11 c(Gluc) / mmol L -1 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0 0,008 0 c0(O2) / mmol L -1 44,4 53,2 22,3 37,2 35,3 26,7 25,4 24,3 24,1 19,2 17,2 c(O2) / mmol L -1 * 17,5 * 13,8 10,6 * 6,1 6,4 6,0 3,1 0,9 c(CO2) / mmol L -1 * 20,2 * 14,8 15,2 * 13,0 11,6 12,5 10,7 11,7 c(CO) / mmol L -1 * 13,1 * 9,3 9,3 * 6,3 7,5 5,3 5,2 3,3 U(Gluc) / % 99,5 99,6 99,3 99,7 99,7 99,8 99,8 99,7 100 99,8 100 AC(CO2) / % * 37 * 41 44 * 50 44 54 51 63 AC(CO) / % * 24 * 26 27 * 24 28 23 25 18 AC(Fructose) / % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AC(Glykolsre) / % 7 6 7 5 5 3 3 3 2 2 1 AC(Ameisensre) / % 12 11 12 9 9 7 6 8 6 5 3 AC(Essigsre) / % 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 0 AC(Glykolald) / % 3 2 6 2 2 1 1 2 1 1 0 AC(Bernste<strong>in</strong>sre) / % 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 AC(5-HMF) / % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C-Bilanz / % (27) 85 (31) 87 90 (15) 89 87 89 87 86 O-Bilanz / % (8) 90 (9) 96 92 (5) 92 95 91 90 86 Tabelle 12.20: Umsatz und Ausbeuten e<strong>in</strong>er Druckvariation zur Oxidation <strong>von</strong> Glucose <strong>in</strong> überkritischem Wasser bei 400 °C und 7 s Verweilzeit. p / U / MPa % (mol mol -1 AC (HCOOH) / ) % (mol mol-1 AC (Glykolsäure) / ) % (mol mol-1 AC (Glykolaldehyd) / ) % (mol mol-1 ) 31 99,5 12 7 3 35 99,6 11 6 2 269
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�����������
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5.2 Produktidentifikation..........
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Abkürzungen und Formelzeichen Form
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VI pu Umgebungsdruck in Pa ∆p Dru
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Abkürzungen VIII AHG 1,6-Anhydrogl
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1 Einleitung anlage nur bedingt wir
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2 Aufgabenstellung Das Ziel dieser
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3 Theoretischer Teil 3.1 Eigenschaf
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3.2 SCWO (Supercritical Water Oxida
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Salzausfall 3.2 SCWO (Supercritical
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3.2 SCWO (Supercritical Water Oxida
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3.3 Biomasse Allgemeines 3.3 Biomas
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3.3 Biomasse Biomasse ist prinzipie
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3.3 Biomasse schlamm kommt Zink mit
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4 Stand der Forschung: Biomasse in
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5 Experimenteller Teil (Doppelrohrw
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5 Experimenteller Teil H 2 O 2 -Lsg
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5 Experimenteller Teil Der Flüssig
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5 Experimenteller Teil sich möglic
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5 Experimenteller Teil Abschließen
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5 Experimenteller Teil Versuch Subs
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5 Experimenteller Teil Abb. 5.6: HP
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5 Experimenteller Teil HPLC-Analyti
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6 Ergebnisse der Versuche zu Glucos
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6.1.1 Temperatur- und Verweilzeitei
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A C / % (mol mol -1 ) A C / % (mol
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6.1 Hydrothermale Zersetzung von Gl
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6.1 Hydrothermale Zersetzung von Gl
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6.1 Hydrothermale Zersetzung von Gl
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6.1 Hydrothermale Zersetzung von Gl
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6.1 Hydrothermale Zersetzung von Gl
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A C (Milchsäure) / % (mol mol -1 )
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6.2.1 Temperatur- und Verweilzeitei
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A C / % (mol mol -1 ) A C / % (mol
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6.2 Oxidativer Abbau von Glucose di
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6.2 Oxidativer Abbau von Glucose Te
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6.2.4 Salzeinfluss von Zinksulfat 6
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6.3 Mechanistische Überlegungen Hy
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6.3 Mechanistische Überlegungen Gl
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OH Xylose OH OH OH O OH + H + O OH
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H O 6.3 Mechanistische Überlegunge
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Zerfall Disproportionierung Rekombi
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6.3 Mechanistische Überlegungen Gl
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6.4 Kinetik der Reaktionen von Gluc
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6.4 Kinetik der Reaktionen von Gluc
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6.4 Kinetik der Reaktionen von Gluc
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6.4 Kinetik der Reaktionen von Gluc
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6.4 Kinetik der Reaktionen von Gluc
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c(CO 2 ) / mmol L -1 Abb. 6.50: Gem
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6.4 Kinetik der Reaktionen von Gluc
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7 Ergebnisse der Versuche zu Aminos
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7 Ergebnisse der Versuche zu Aminos
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7 Ergebnisse der Versuche zu Aminos
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7 Ergebnisse der Versuche zu Aminos
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7 Ergebnisse der Versuche zu Aminos
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7 Ergebnisse der Versuche zu Aminos
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7 Ergebnisse der Versuche zu Aminos
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8 Simulation eines Rohrbündelwärm
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mit � = Dichte des Fluids als ρ
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V = Fluidvolumen im Rohrbündel / i
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8.1 Wärmetauscher mit reibungsfrei
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8.1 Wärmetauscher mit reibungsfrei
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u / m s -1 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4
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8.1 Wärmetauscher mit reibungsfrei
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8.2 Druckverlust über den Wärmeta
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�����������
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8.3 Resümee Wärmetauscherdesign B
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8.3 Resümee Wärmetauscherdesign A
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9 Machbarkeitsbetrachtungen Zunäch
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9.1 Energetische Effizienz und Kost
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für flüssigen Sauerstoff und DKP
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9.1 Energetische Effizienz und Kost
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9.1 Energetische Effizienz und Kost
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9.2 Vergleich mit konventionellen E
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9.2 Vergleich mit konventionellen E
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9.3 Feedanforderungen Für den Sond
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9.3 Feedanforderungen • organisch
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10 Zusammenfassung und Ausblick Kin
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10 Zusammenfassung und Ausblick sä
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10 Zusammenfassung und Ausblick Als
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10 Zusammenfassung und Ausblick Ein
- Seite 228 und 229:
Literatur [Ant-1990b] M. J. Antal,
- Seite 230 und 231:
Literatur [Cal-1987] M. M. Caldeira
- Seite 232 und 233:
Literatur [HEC-1974b] R. G. Bond, C
- Seite 234 und 235: Literatur [Kha-2004] M. S. Khan, S.
- Seite 236 und 237: Literatur [Mat-2005] Y. Matsumura,
- Seite 238 und 239: Literatur [Qui-2002] A. T. Quitain,
- Seite 240 und 241: Literatur [Spu-1993] J. H. Spurk, S
- Seite 243 und 244: 12 Anhang A Hochdruckanlagen Versuc
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- Seite 247 und 248: Anhang Massenanteil w oder als Stof
- Seite 249 und 250: Anhang Dichten bei Reaktionsbedingu
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- Seite 253 und 254: Anhang Damit lassen sich in Abhäng
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- Seite 261 und 262: Anhang 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ppm Tabell
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- Seite 265 und 266: Anhang Des Weiteren konnte aufgrund
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- Seite 269 und 270: Die Stoffmengenströme in der Flüs
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- Seite 277 und 278: Anhang Tabelle 12.11: Versuchsdaten
- Seite 279 und 280: Anhang Gasanalytik vor. Zum anderen
- Seite 281 und 282: Anhang Tabelle 12.15: Versuchsdaten
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- Seite 289 und 290: Anhang Tabelle 12.25: Versuchsdaten
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- Seite 293 und 294: Anhang Tabelle 12.30: Versuchsdaten
- Seite 295 und 296: Oxidation von Glycin in heißem Hoc
- Seite 297 und 298: F Reaktionskinetik Vergleich der Ve
- Seite 299 und 300: Modellierung des Sauerstoffverbrauc
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- Seite 331: (* Dichte (abhängig von temp in K)
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