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Entschwefelung von schwefeldioxidreichen Rauchgasen mit Branntkalk und Kalkhydrat. Bestimmung der spezifischen Oberflächen und der Porosität
Temperatur, spezifische Oberfläche nach BET und die Porenweite von Kalkprodukten, die für die Rauchgasentschwefelung in Kohlekraftwerken eingesetzt werden, bestimmen deren Effizienz. Bei niedrigen Temperaturen überwiegt bei der Rauchgasentschwefelung die Adsorption von Schwefeldioxid an Poren mit einem Durchmesser zwischen 0,08 und 0,7 Mikrometer. Porosität und BET-Oberfläche haben bei etwa 700 bis 800 Cel ihr Maximum und damit besonders hohe Entschwefelungsgrade. Verteilung der Oberfläche und Volumina der Poren in Abhängigkeit von ihrem Durchmesser bei 25 Cel, 351 Cel und 817 Cel werden im Diagramm dargestellt. Die vorgelegten Untersuchungsergebnisse erlauben den Schluß auf optimale Rauchgasentschwefelung über das Temperaturregime der Anlage. (Grafe)
Entschwefelung von schwefeldioxidreichen Rauchgasen mit Branntkalk und Kalkhydrat. Bestimmung der spezifischen Oberflächen und der Porosität
Temperatur, spezifische Oberfläche nach BET und die Porenweite von Kalkprodukten, die für die Rauchgasentschwefelung in Kohlekraftwerken eingesetzt werden, bestimmen deren Effizienz. Bei niedrigen Temperaturen überwiegt bei der Rauchgasentschwefelung die Adsorption von Schwefeldioxid an Poren mit einem Durchmesser zwischen 0,08 und 0,7 Mikrometer. Porosität und BET-Oberfläche haben bei etwa 700 bis 800 Cel ihr Maximum und damit besonders hohe Entschwefelungsgrade. Verteilung der Oberfläche und Volumina der Poren in Abhängigkeit von ihrem Durchmesser bei 25 Cel, 351 Cel und 817 Cel werden im Diagramm dargestellt. Die vorgelegten Untersuchungsergebnisse erlauben den Schluß auf optimale Rauchgasentschwefelung über das Temperaturregime der Anlage. (Grafe)
Entschwefelung von schwefeldioxidreichen Rauchgasen mit Branntkalk und Kalkhydrat. Bestimmung der spezifischen Oberflächen und der Porosität
Desulphurization of flue gases containing sulphur dioxide using quicklime and slaked lime
Devismes, R. (author) / Foster, P. (author) / Perraud, R. (author) / Krahe, E. (author) / Derow, R. (author) / Balthazard, E. (author)
Zement, Kalk, Gips ; 43 ; 38-42
1990
5 Seiten, 4 Bilder, 4 Tabellen, 17 Quellen
Article (Journal)
German
Herstellung von Kalkhydrat aus hochreaktivem Branntkalk
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|Prüfverfahren zur Bestimmung von Kalkhydrat in Asphalt
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