PDF - JuSER - Forschungszentrum Jülich
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2 Stand der Technik 11<br />
• Die Reaktion ist im Fall der heterogenen Katalyse auf eine schmale<br />
Reaktionszone auf der katalytisch beschichteten Oberfläche begrenzt und<br />
somit gut zu kontrollieren. Konventionelle Zündung und Verbrennung eines<br />
brennbaren homogenen Gasgemischs können kontrolliert nur innerhalb einer<br />
für diesen Fall ausgelegten Brennkammer erfolgen. Soll im Fall eines<br />
Reaktorunfalls mit Wasserstofffreisetzung ein Wasserstoff/Luft-Gemisch<br />
innerhalb eines Sicherheitsbehälters (Containment) durch konventionelle<br />
Zündung beseitigt werden, sind mögliche Folgen wie der Umschlag einer<br />
Deflagration in eine Detonation unvorhersehbar.<br />
Aufgrund dieser Tatsachen ist die katalytische Verbrennung von Wasserstoff in<br />
geschlossenen Räumen mit passiven Vorrichtungen möglich. Neben katalytischen<br />
Rekombinatoren stand längere Zeit auch der zusätzliche Einsatz katalytischer<br />
Zünder zur Diskussion. Dieses so genannte „duale Konzept“ wurde jedoch verworfen,<br />
da die konventionellen Verbrennungsvorgänge nicht kontrollierbar sind, so<br />
dass anlagengefährdende Reaktionen nicht ausgeschlossen werden können<br />
[BAC02].<br />
Im folgenden Kapitel wird der Einsatz katalytischer Rekombinatoren ausführlich<br />
erläutert.<br />
2.2 Katalytische Rekombinatoren<br />
Einsatzfähige Rekombinatoren werden derzeit von den Firmen<br />
• Framatome-ANP (früher: Siemens/KWU), Deutschland,<br />
• NIS Ingenieurgesellschaft mbH, Deutschland und<br />
• Atomic Energy of Canada Limited (AECL), Kanada<br />
angeboten [BAC02].<br />
Seit 1995 werden die Anlagen in zahlreichen Ländern mit katalytischen Rekombinatoren<br />
nachgerüstet (Tab. 2.2). In Deutschland ist der Einbau, mit dem auf Empfehlung<br />
der RSK [RSK98] im Jahr 1999 begonnen wurde, nahezu abgeschlossen<br />
(Tab. 2.3).