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    • 23. 发明专利
    • Verfahren und Reaktor für exotherme Reaktionen in der Gasphase
    • DE102020007214A1
    • 2021-07-01
    • DE102020007214
    • 2020-11-25
    • SILICA VERFAHRENSTECHNIK GMBH
    • HARTBRICH ANDREASJEKOW ALEXANDERMARXER RUPRECHT
    • F25B17/08
    • Die Erfindung betrifft ein Verfahren und Reaktor für exotherme Reaktionen in der Gasphase. Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein Verfahren und einen Reaktor bereitzustellen, mit denen es möglich ist, im großtechnischen Maßstab Kreuzstrom-Plattenwärmeaustauscher mit schlanken Strömungskanälen zum Behandeln eines mit unerwünschten Bestandteilen belasteten Gases oder zur exothermen Reaktion zwischen Gasen einzusetzen, indem das Reaktionsverhalten der Katalysatorschüttung in den Strömungskanälen des Wärmeaustauschers vergleichmäßigt, die Gefahr einer Verblockung von den mit Katalysator gefüllten Strömungskanälen und der Bildung von Hot-Spots in der Katalysatorschüttung gesenkt, die Randgängigkeit des Gases am Katalysator vorbei unter gleichzeitiger Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Sicherheit weitgehend vermieden wird.Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Verwenden mindestens eines modifizierten Kreuzstrom-Plattenwärmeaustauschers (1) mit vom Verteilraum (3) zum Sammelraum (5) durchströmungsoffenen Strömungskanälen (9) mit einer lichten Weite (W) von mindestens 10 bis maximal 80 mm eines Strömungskanals (9), Strömungsübergängen (17) zwischen benachbarten Strömungskanälen (9), in den Strömungskanälen (9) positionierte Strömungsschikanen (19) und in den Strömungsräumen (12) befindliche Strömungspfade (SF) für das Kühlmedium (K) bildende Strömungsleit- und Abstandsbleche (22) in folgenden Schritten:a) gleichzeitiges Erzeugen von Turbulenzen in den Teilströmen des Gemisches aus Prozessgas (G) und Reaktionsgas (RG) innerhalb der Strömungskanäle (9) und im Kühlmedium (K) innerhalb der Strömungsräume (12),b) Aufteilen des Gasgemisches aus Prozessgas und Reaktionsgas in Bypassströme (BS) während der katalytischen Reaktion und Einleiten der Bypassströme (BS) in die Durchtrittsöffnungen (18) der Strömungsübergänge (17) seitwärts gerichtet in die benachbarten Strömungskanäle (9).
    • 25. 发明公开
    • Verfahren zum Entfernen von halogenierten Schadstoffen aus Industrieabwasser
    • Verfahren zum Entfernen von haloierten Schadstoffen aus Industrieabwasser
    • EP1243558A1
    • 2002-09-25
    • EP02090113.8
    • 2002-03-18
    • Silica Verfahrenstechnik GmbH
    • Schlicht, Burkhard, Dipl.-IngRedlich, Hans-Joachim, Dipl.-Ing.Höhne, Gert, Dipl.-Ing.
    • C02F1/28C02F1/72
    • C02F1/28C02F1/281C02F1/283C02F1/66C02F1/725C02F2101/36
    • Verfahren zum drucklosen Entfernen von halogenierten Schadstoffen aus Industrieabwasser, insbesondere chlorierten Kohlenwasserstoffen, deren Eintrittskonzentration sehr klein ist und etwa der Austrittskonzentration nach einer Behandlung in einer physikalischen oder chemischen Abwasserreinigung entspricht, bei dem diese Schadstoffe mit einem regenerierbaren Adsorbens in Kontakt gebracht werden, das in der Lage ist, die Schadstoffe nassoxidativ umzusetzen, wobei zur Regeneration des Adsorbens eine Wasserstoffperoxidlösung eingesetzt wird.
      Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren der eingangs genannten Art zur Verfügung zu stellen, mit dem die in sehr geringen Konzentrationen im Abwasser vorliegenden Schadstoffe wie beispielsweise AOX, signifikant abgereichert und in vollständig ungefährliche Stoffe umgesetzt werden, wodurch gleichzeitig eine gefahrlose, den gesetzlichen Bedingungen entsprechende Einleitung in das Abwassernetz ermöglicht wird. Gelöst wird diese Aufgabe dadurch, dass als Adsorbens hydrophile und/oder hydrophobe Adsorbentien oder mechanische Gemenge unterschiedlicher Adsorbentien wie Molekularsiebe und Aktivkohlen mit aktiven Zentren unter Ausführung folgender Schritte verwendet werden:

      a) Einstellen des Abwassers auf einen pH-Wert zwischen >7 bis 12,
      b) Anreichern der Schadstoffe an den aktiven Zentren der Adsorbentien aus dem Abwasser heraus mittels Hindurchleiten des Abwassers durch mindestens einen Adsorber bis zum Durchbruch,
      c) Zersetzen der Schadstoffe an den aktiven Zentren in Kohlendioxid, Wasser und Halogenid unter gleichzeitiger Regeneration in einem ersten Regenerationsschritt durch Behandeln der Adsorbentien mit einer an sich bekannten wässrigen Lösung aus Wasserstoffperoxid,
      d) zusätzliches Fluten der regenerierten Adsorbentien gemäß Schritt c) mit einer wässrigen Natronlauge in einem zweiten Regenerationsschritt zum Entfernen eventuell verbleibender Oxidationsprodukte aus dem Adsorber und
      e) Zumischen der verbrauchten Lösung gemäß Schritt c) zum Abwasser.
    • 通过与H 2 O 2溶液可再生的吸附剂接触,通过与H 2 O 2溶液可再生的吸附剂接触,从工业废水中除去卤化污染物(特别是在物理或化学处理后留下的低浓度)的无压力使得亲水和/或疏水吸附剂或例如机械混合物。 分子筛和活化的C以指定的方式使用。 通过与H 2 O 2溶液可再生的吸附剂接触,通过与H 2 O 2溶液可再生的吸附剂接触,从工业废水中除去卤化污染物(特别是在物理或化学处理后留下的低浓度)的无压力使得亲水和/或疏水吸附剂或例如机械混合物。 分子筛和活化的C如下使用:(a)水的pH值设定在7-12以上; (b)吸附剂活性中心处的污染物的量通过使吸附剂通过水直至穿透而增加; (c)污染物分解成二氧化碳,水和卤化物,同时用含水H 2 O 2溶液再生; (d)通过用苛性钠水溶液洗脱来再生吸附剂以除去剩余的氧化产物; 和(e)将来自步骤(c)的使用的溶液加入到废水中。
    • 26. 发明专利
    • Vorrichtung und Verfahren zum Behandeln eines mit Schadstoffen belasteten Gases
    • DE102017001114B4
    • 2022-08-18
    • DE102017001114
    • 2017-02-06
    • SILICA VERFAHRENSTECHNIK GMBH
    • HARTBRICH ANDREASHÖHNE GERDSCHLICHT BURKHARDMÖLLMER JENSWECKS MIKEHOFFMANN JÖRG DR
    • B01D53/04B01D53/72B01J20/20B01J20/34
    • Vorrichtung zum Behandeln eines mit Schadstoffen belasteten Gases mit mindestens einem in einem Adsorptionsapparat (19, 70) eingesetzten, mindestens eine elektrisch leitfähige Lage einer Aktivkohlefasermatte (7) enthaltenen Adsorptionsmodul (1(a...n), 45) zum Adsorbieren der Schadstoffe, mit einem elektrischen Stromkreis (17) zum Aufheizen der Aktivkohlefasermatte (7) für das Desorbieren der adsorbierten Schadstoffe und mit einem entlang einer Längsachse (LA) in das Adsorptionsmodul 1(a...n), 45) geführten, Austrittsöffnungen (35, 58) aufweisenden Verteilrohr (34, 57) für ein Spülgas zum Inertisieren und Spülen der Aktivkohlefasermatte (7), dadurch gekenzeichnet, dass das Adsorptionsmodul (1a.n),45) mindestens eine gasdurchlässige Sandwichplatte (2) oder mindestens ein Aktivkohlefasermodul (45(a...n)) umfasst, die gaszuströmseitig aus einer mit Gaseintrittsöffnungen (4) versehenen inneren Lage (3) aus einem elektrisch leitfähigen Material und gasabströmseitig aus einer mit Gasaustrittsöffnungen (6) versehenen äußeren Lage (5) aus einem elektrisch leitfähigen Material sowie der von der inneren Lage und äußeren Lage (3, 5) im komprimierten Zustand gehaltenen Aktivkohlefasermatte (7) gebildet ist, wobei die äußere Lage (5) gegenüber der inneren Lage (3) einen größeren freien Durchströmungsquerschnitt (Q2) für das Gas aufweist, und dass die innere und äußere Lage (3, 5) voneinander elektrisch isoliert und an eine Spannungsquelle (16) angeschlossen sind, wobei die innere und äußere Lage (3, 5) mit der Aktivkohlefasermatte (7) den Stromkreis (17) bilden, in dem die Aktivkohlefasern quer zur Aktivkohlefaserrichtung (AR) vom Strom durchflossen und als Widerstand geschaltet sind.
    • 27. 发明专利
    • Procedimiento y dispositivo para el secado y la purificación de gases que contienen hidrógeno
    • ES2897892T3
    • 2022-03-03
    • ES19000282
    • 2019-06-11
    • SILICA VERFAHRENSTECHNIK GMBH
    • HARTBRICH ANDREASHÖHNE GERTJEKOW ALEXANDER
    • B01D53/26B01J20/08B01J20/10B01J20/16C01B3/58C01B13/02C25B1/04
    • Procedimiento para el secado y la purificación de gases que contienen hidrógeno que surgen durante la disociación electrolítica del agua con corriente eléctrica en forma de un gas rico en oxígeno (A) y un gas rico en hidrógeno (B), que contienen residuos del otro gas, en el que el gas rico en oxígeno (A) se descarga a la atmósfera o a un consumidor, el gas rico en hidrógeno (B) se calienta en un calentador (4), el gas calentado (B) se somete a una reacción exotérmica en un reactor (5) en el que el oxígeno residual con el hidrógeno se convierte en un gas de proceso húmedo caliente (C), a continuación el agua se elimina de este gas de proceso (C) bajo presión excesiva por adsorción del agua en un adsorbente en uno de al menos dos adsorbedores (9, 10) conectados a través de líneas de conexión (23,24;29,30) y válvulas de conmutación (25,26,27,28; 31,32,33,34) hasta que el adsorbente en el adsorbedor respectivo (9,10) se carga con agua, en el que el gas de proceso seco (C) después de salir del adsorbedor respectivo (9,10) a través de un filtro (11) como gas puro de hidrógeno de alta pureza (D) en una línea de gas puro (16) se desvía al consumidor y el gas de proceso sin tratar (C) para continuar el proceso de carga se desvía al adsorbedor descargado (9,10) y, al mismo tiempo, el adsorbente cargado del adsorbedor respectivo (9,10) se alimenta a una línea de gas de regeneración (18) contra la dirección de flujo del adsorbedor (9,10), la cantidad parcial calentada (TR) de gas puro (D) se regenera mediante un elemento calefactor eléctrico (13) como gas de regeneración (E), en el que una unidad de control (21) conmuta los adsorbedores (9,10) a la fase de adsorción o regeneración dependiendo de la carga de adsorbente y todos los consumidores eléctricos son alimentados desde la alimentación eléctrica conectada a través de una línea eléctrica (18), caracterizado por que la cantidad parcial (TR) del gas puro (D) es aspirada por un elevador de presión del gas (12), con un convertidor de frecuencia conectado a la línea de gas de regeneración (18), como gas de regeneración (E) y un transmisor de caudal (35) con un calculador de caudal integrado ajusta el caudal volumétrico de la cantidad parcial (TR) determinando un valor de velocidad de rotación actual del elevador de presión del gas (12) o un valor de velocidad de rotación del elevador de presión del gas (12) como un valor fijo a través de la unidad de control (21) que, si falla la alimentación, activa una conmutación de todas las unidades de consumo de energía, como el elevador de presión del gas (12), el elemento calefactor eléctrico (13), la unidad de control (21), las válvulas de conmutación (25, 26, 27, 28; 31, 32, 33, 34; 43; 45; 49) y posiblemente la bomba (8), a una fuente de alimentación interna/externa (40) para el suministro temporal de energía eléctrica a través de la línea eléctrica (48) mediante un dispositivo de conmutación (37), en el que el elevador de presión del gas (12) genera un circuito de flujo de succión del gas puro y de desorción (D, F), que está presente cuando se apaga la alimentación, formado a partir del gas residual (G) en los adsorbedores (9,10), por una trayectoria de flujo (K) que pasa a través de las líneas de gas (14, 16, 18, 19, 23, 24, 29, 30), los adsorbedores (9, 10), el elemento calefactor eléctrico (13), el intercambiador de calor (6), el separador (7) y el filtro (11) hasta que la regeneración se complete correctamente.
    • 29. 发明专利
    • Устройство и способ для обработки насыщенного вредными веществами газа
    • RU2721847C2
    • 2020-05-25
    • RU2017104643
    • 2017-02-14
    • SILICA VERFAHRENSTECHNIK GMBH
    • HARTBRICH ANDREASHOEHNE GERDSCHLICHT BURKHARDMOELLMER JENSWECKS MIKEHOFMANN JOERG
    • B01D53/04B01J20/20
    • Изобретениеотноситсяк устройствудляобработкинасыщенноговреднымивеществамигазаи способуобработкигазав устройстве. Устройствовключаетадсорбционныймодуль, содержащийвнутреннийслойизэлектропроводногоматериала, расположенныйсостороныпритокагазаи снабженныйвходнымиотверстиямидлягаза, внешнийслойизэлектропроводногоматериала, расположенныйсостороныоттокагазаи снабженныйвыходнымиотверстиямидлягаза, иволокнистыйматизактивированногоугля, удерживаемогов сжатомсостояниивнутренними внешнимслоями, причемвнешнийслойимеетпосравнениюс внутреннимслоембольшеесвободноепоперечноесечениепотокадлягаза, электрическуюцепь, образованнуювнутренними внешнимслоями, подключеннымик источникунапряжения, иволокнистымматом, длянагреваволокнистогоматадлядесорбцииадсорбированныхвредныхвеществ, ираспределительнуютрубкудляпродувочногогазадляинертизациии продувкиволокнистогомата, введеннуюпоцентрув адсорбционныймодульи имеющуювыходныеотверстия. Приэтомтокпроходитчерезволокнаактивированногоугляпоперекк направлениюволоконизактивированногоугля, аволокнаизактивированногоугляподключеныв качествесопротивления. Изобретениеобеспечиваетравномерныйнагревволоконизактивированногоугляпосвоейосевойдлинев модуледотемпературыдесорбции, повышениемеханическойустойчивостиволокнистыхматовактивированногоугля, атакжеувеличениекоэффициентаполезногодействия, надежностии экономичности. 2 н. и 24 з.п. ф-лы, 15 ил., 4 пр.
    • 30. 发明专利
    • Vorrichtung zum Trocknen und Reinigen von Wasserstoff enthaltenden Gasen
    • DE202019001609U1
    • 2019-05-14
    • DE202019001609
    • 2019-04-09
    • SILICA VERFAHRENSTECHNIK GMBH
    • C01B3/58
    • Vorrichtung zum Trocknen und Reinigen von Wasserstoff enthaltenden Gasen, die bei der elektrolytischen Wasserspaltung in Form eines sauerstoffreichen Gases (A) und eines wasserstoffreichen Gases (B) anfallen, welche Reste des jeweils anderen abgetrennten Gases enthalten, mit einer an die Stromleitung (57) angeschlossenen Einspeiseleitung (19) zur Versorgung aller Verbraucher der Vorrichtung mit Strom, einer Abführleitung (2) für das sauerstoffreiche Gas (A) in die Atmosphäre oder zum Verbraucher und einer Zuführleitung (3) für das wasserstoffreiche Gas (B), mit einem Erhitzer (4) zum Erwärmen des wasserstoffreichen Gases (B), einem Reaktor (5) zur Umsetzung von Restsauerstoff und Wasserstoff unter Bildung von Wasser an einem Katalysator zu einem heißen Prozessgas (C), mindestens zwei mit Adsorptionsmittel befüllte Adsorber (9,10), die über Verbindungsleitungen (31,32;37,38) und Schaltventile (33,34,35,36;39,40,41,42) bei Überdruck in den Adsorptions- und Regenerationszustand und umgekehrt über eine Steuereinheit (15) umschaltbar angeordnet sind und die zwei voneinander unabhängige Adsorptionskreise (AK, RK) bilden, wobei die Adsorber (9,10) mit dem Reaktor (5) über eine Prozessgasleitung (18) in Verbindung stehen, die das Prozessgas (C) zur Adsorption des Wassers in die Adsorber (9,10) leitet, und die Adsorber (9,10) über einen Filter (11) und eine kopfseitige, mit einem Schaltventil (58) absperrbare Reingasleitung (25) zur Ableitung des getrockneten Prozessgases als hochreines Reingas (D) zum Verbraucher verbunden sind, und die Adsorber (9,10) kopfseitig mit einer von der Reingasleitung (25) nach dem Filter (11) abzweigenden Regenerationsgasleitung (24) zum Entnehmen einer Teilmenge (T) des Reingases (D) als angeschlossen ist, wobei der Durchflusstransmitter (26) mit dem Frequenzumrichter und der Steuereinheit (15) in Verbindung steht, die bei Fortfall der Stromversorgung alle stromverbrauchenden Aggregate, insbesondere Gas-Booster (12), Steuereinheit (15), Schaltventile (33 bis 36; 39 bis 42; 46; 47; 52; 55; 58), Regelventile (17, 27) und Pumpe (8), über die Stromleitung (57) auf eine interne/externe Stromquelle (49) zur temporären Elektroenergieversorgung umschaltet, wobei der Gas-Booster (12) eine Kreislauf-Saugströmung des aus bei Abschaltung der Stromversorgung vorhandenen, aus dem Restgas (G) an den Adsorbern (9, 10) gebildeten Reingases (D) und Desorptionsgases (E) bis zum ordnungsgemäßen Abschluss der Regeneration in einem Strömungskanal (K) aufrechterhält, der aus der zum Verbraucher gesperrten, aber zur Regenerationsgasleitung (24) offen gehaltenen Reingasleitung (25), den Gasleitungen (3a, 3b, 18, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 37, 38 und 45), dem Reaktor (5), dem Nebenreaktor (5a), dem Wärmespeicher (14), dem Gas-Gas-Wärmetauscher (13) und den Adsorbern (9,10) gebildet ist.