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Energetische Nutzung von feuchter Biomasse in ... - tuprints

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4.1 Zersetzung <strong>von</strong> Glucose <strong>in</strong> Abwesenheit <strong>von</strong> Sauerstoff<br />

Holgate et al. führten ähnliche Versuche zur Vergasung <strong>von</strong> Glucose <strong>in</strong> überkritischem<br />

Wasser bei e<strong>in</strong>em Druck <strong>von</strong> 24,6 MPa, 425 - 600 °C und kurzen Verweilzeiten <strong>von</strong> 5 - 10 s<br />

durch [Hol-1995a]. Die e<strong>in</strong>gesetzte Eduktkonzentration war mit 1 mmol L -1 (bei Reaktions-<br />

bed<strong>in</strong>gungen, entspricht nach Anhang B unter Standardbed<strong>in</strong>gungen je nach Temperatur e<strong>in</strong>er<br />

0,008 - 0,014 molaren Eduktlösung) vergleichsweise niedrig. Vollständige Umsetzung der<br />

Glucose zu gasförmigen Produkten trat erst bei Temperaturen <strong>von</strong> 575 °C und höher auf, bei<br />

niedrigeren Temperaturen wurden mittels HPLC bis zu 26 verschiedene Substanzen <strong>in</strong> der<br />

flüssigen Phase des Reaktoraustrags detektiert. Identifiziert wurden Essigsäure, Acetaldehyd,<br />

5-HMF, Furfural, 5-Methylfurfural, Acrylsäure, Milchsäure und Ameisensäure, wobei die<br />

letzten beiden nur bei Temperaturen unter 525 °C auftraten. In Abb. 4.3 s<strong>in</strong>d die Ausbeuten<br />

der wichtigsten identifizierten Reaktionsprodukte über die Temperatur dargestellt.<br />

Abb. 4.3: Ausbeuten Apy an H2, CO2, CO, Methan, Essigsäure, Acetaldehyd und 5-HMF bei 425 - 600 °C,<br />

24,6 MPa und 6 s Verweilzeit [Hol-1995a]. Unter 475 °C wurde Acetaldehyd im HPLC-Chromatogramm<br />

verdeckt und konnte daher nicht ausgewertet werden.<br />

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