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001     816409
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024 7 _ |2 HBZ
|a HT020894792
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|a 40183
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|a 10.18154/RWTH-2021-03165
037 _ _ |a RWTH-2021-03165
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|a Kreitzberg, Thobias
|b 0
|u rwth
245 _ _ |a Heterogene Reaktionskinetik alternativer Festbrennstoffe
|c vorgelegt von Thobias Kreitzberg
|h online
246 _ 3 |a Heterogeneous reaction kinetics of alternative solid fuels
|y English
260 _ _ |a Aachen
|b RWTH Aachen University
|c 2021
300 _ _ |a 1 Online-Ressource : Illustrationen, Diagramme
336 7 _ |0 2
|2 EndNote
|a Thesis
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|2 PUB:(DE-HGF)
|a Dissertation / PhD Thesis
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|a Output Types/Dissertation
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|a DISSERTATION
500 _ _ |a Veröffentlicht auf dem Publikationsserver der RWTH Aachen University
502 _ _ |a Dissertation, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, 2021
|b Dissertation
|c Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
|d 2021
|g Fak04
|o 2021-02-26
520 3 _ |a Zur Erreichung des in dem Übereinkommen von Paris ausgerufenen 1,5 °C-Ziels sind einschneidende Maßnahmen zur drastischen Reduktion der weltweiten CO2-Emissionen unabdingbar. Einen Beitrag zur Realisierung dieser Ziele können Carbon Capture & Utilization sowie Carbon Capture & Storage Technologien liefern, bei denen das in Verbrennungsprozessen gebildete CO2 entweder stofflich weiterverarbeitet und genutzt (CCU) oder verpresst und gelagert (CCS) wird. Eine Voraussetzung zur erfolgreichen Anwendung dieser Verfahren ist das grundlegende Verständnis der thermochemischen Konversionsvorgänge der in diesem Zusammenhang eingesetzten Brennstoffe. Mit den experimentellen und theoretischen Untersuchungen zur heterogenen Umsetzung kohlenstoffhaltiger Festbrennstoffpartikel aus alternativen Rohstoffen liefert diese Arbeit einen Beitrag zur Verwirklichung dieser technischen Prozesse. Neben einem biogenen Brennstoff aus torrefiziertem Buchenholz wird zudem ein Ersatzbrennstoff bestehend aus Reststoffen analysiert. Als Vertreter der fossilen Brennstoffe wird als Referenz ebenso Rheinische Braunkohle in die Untersuchungen dieser Arbeit einbezogen. Die Konversion der Brennstoffe wird experimentell in einem dafür speziell konzipierten Wirbelschichtreaktor im Labormaßstab in einem Temperaturbereich von 450 °C bis 1200 °C und Gasatmosphären bestehend aus jeweils 20 Vol.-% Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid und Wasserdampf bei atmosphärischem Absolutdruck durchgeführt. Die Untersuchungen offenbaren deutliche Diskrepanzen der Umsatzgeschwindigkeit des Ersatzbrennstoffs und Buchenholzes bei der Konversion mit CO2 und H2O im Temperaturbereich 700 – 1000 °C, während für höhere Temperaturen eine Annäherung der Reaktionsraten beobachtet werden kann. Als maßgebliche Ursache für dieses Verhalten werden unterschiedliche Stofftransportwiderstände der beiden Brennstoffen identifiziert. Die Versuchsergebnisse werden zur Extraktion kinetischer Parameter für ein eindimensionales Partikelmodell genutzt, um so ein prädiktives Tool für die Vorhersage der thermochemischen Konversion in komplexen Gasgemischen zu erhalten.
|l ger
520 _ _ |a To achieve the 1,5 °C goal proclaimed in the Paris Agreement, drastic measures for the reduction of worldwide CO2 emissions are indispensable. A contribution to the realization of these goals can be made by Carbon Capture & Utilization and Carbon Capture & Storage technologies, in which CO2 formed in combustion processes is either further processed and utilized (CCU) or compressed and stored (CCS). For the successful application of these processes sound understanding of the thermochemical conversion processes of the fuels used in this context is a fundamental requirement. With the experimental and theoretical investigations on the heterogeneous conversion of carbonaceous solid fuel particles from alternative raw materials, this work contributes to the realization of these technical processes. In addition to a biogenic fuel made of torrefied beech wood, a surrogate fuel consisting of residues is analyzed. As a representative of fossil fuels, Rhenish lignite is also included as a reference in the investigations of this work. The conversion of these fuels is carried out experimentally in a specially designed lab-scale fluidized bed reactor in a temperature range from 450 °C to 1200 °C and gas atmospheres consisting of 20 Vol.-% oxygen, carbon dioxide and water vapour at atmospheric pressure. The investigations reveal clear discrepancies in the rate of conversion of the surrogate fuel and beech wood during conversion with CO2 and H2O in the temperature range 700 – 1000 °C, while for higher temperatures convergence of both reaction rates is observed. Different mass transfer resistances are identified for both fuels as the main reason. The experimental results are used to extract kinetic parameters for a detailed one-dimensional particle model, in order to obtain a predictive tool for thermochemical conversion of alternative fuels in complex gas mixtures.
|l eng
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|a DFG project 240954932 - Experimentelle Untersuchung von Pyrolyse- und Koksumsatzkinetiken in einem „Well-Stirred-Reactor“ unter atmosphärischen und druckbeaufschlagten Bedingungen (A01) (240954932)
|c 240954932
|x 0
536 _ _ |0 G:(GEPRIS)215035359
|a DFG project 215035359 - TRR 129: Oxyflame - Entwicklung von Methoden und Modellen zur Beschreibung der Reaktion fester Brennstoffe in einer Oxyfuel-Atmosphäre (215035359)
|c 215035359
|x 1
588 _ _ |a Dataset connected to Lobid/HBZ
591 _ _ |a Germany
653 _ 7 |a biogenic fuels
653 _ 7 |a combustion & gasification
653 _ 7 |a heterogeneous reaction kinetics
653 _ 7 |a kinetic modelling
653 _ 7 |a surrogate fuels
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|a Kneer, Reinhold
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|a Scherer, Viktor
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Marc 21