Innovative Verfahrenstechnologien zur Herstellung chemischer Basisprodukte - Konzept der katalytischen. Braunkohlenpyrolyse
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- Harry Beckenbauer
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1 Innovative Verfahrenstechnologien zur Herstellung chemischer Basisprodukte - Konzept der katalytischen Prof. Dr.-Ing. Mathias Seitz am 26. am
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3 thermisch katalytisch + R 1 R 2 R 2 R 1
4 Erdöl 1. Entwicklungsstufe Thermische Spaltung Therm. Spaltung C bar radikalisch ca Entwicklungsstufe Spaltung FCC: C 1 3 bar kationisch Hydrocracken: H 2, 170 bar Kohle Schwelung/ C, bar radikalisch wann? CC: C, 1 3 bar? kationisch bzw. Hydrocracken: H 2, 170 bar?
5 Geeigneter Katalysator Kontaktierung Katalysator/Kohle Abtrennung des Katalysators Regenerierung des Katalysators Geeignete Reaktionsbedingungen
6 Umsatzgrad [%] Braunkohle BK mit H-ZSM5 BK mit NaY Temperatur [ C]
7 Motivation Extinktion [-] 0,04 0, C -CH 2 -CH 3 Braunkohle BK mit H-ZSM5 BK mit NaY Aromate/Olefine 0, Wellenzahl [1/cm] Katalysator bewirkt etwas!
8 380 C 0,04 Extinktion [-] 0,02 -CH 2 -CH 3 -CH 3 -CH 2 Braunkohle geringere BK mit H-ZSM5 Kettenlänge BK mit NaY Olefine/Aromate Aromate/Olefine 0, Wellenzahl [1/cm] Katalysator bewirkt etwas!
9 Geeigneter Katalysator Kontaktierung Katalysator/Kohle Abtrennung des Katalysators Regenerierung des Katalysators Geeignete Reaktionsbedingungen
10 Geeigneter Katalysator Kontaktierung Katalysator/Kohle Effekte liegen vor Kettenlänge wird kleiner; mehr Olefine/Aromate Jedoch schlechte Reaktionsführung Katalysatorscreening nur grob Abtrennung des Katalysators Regenerierung des Katalysators Potential! Gezielte Untersuchungen sind notwendig! Geeignete Reaktionsbedingungen
11 Geeigneter Katalysator Kontaktierung Katalysator/Kohle Abtrennung des Katalysators Regenerierung des Katalysators Geeignete Reaktionsbedingungen
12
13 Träger Träger mit Katalysator
14 Weitere Informationen: Poster H. Schwab 100 µm Kristallisation auf porösem Glas Arbeitskreis Prof. Schwieger Materialdesignkonzepte für katalytische Anwendungen 20 µm Kristallisation unter Erhalt der geometrischen Form
15 Geeigneter Katalysator Kontaktierung Katalysator/Kohle Abtrennung des Katalysators Regenerierung des Katalysators Geeignete Reaktionsbedingungen
16 Geeigneter Katalysator Kontaktierung Katalysator/Kohle Abtrennung des Katalysators Regenerierung des Katalysators Geeignete Reaktionsbedingungen Kontakt Kohle/Katalysator und Katalysatorabtrennung prinzipiell möglich Gezielte Untersuchungen zu Katalysatorherstellung und kontinuierlichen sind notwendig!
17 Geeigneter Katalysator Kontaktierung Katalysator/Kohle Abtrennung des Katalysators Regenerierung des Katalysators Geeignete Reaktionsbedingungen
18 Bisher keine Geeigneter Katalysator Untersuchungen zur Regenerierung, Reaktionsbedingungen und Produktanalyse sind notwendig! Kontaktierung Katalysator/Kohle Abtrennung des Katalysators Regenerierung des Katalysators Geeignete Reaktionsbedingungen
19 Extraktion Qualität A Braunkohletagebau Qualität B Vergasung Qualität C Weitere Informationen: 3 Poster Reststoffe Wachse Paraffine Olefine Aromate Treibstoffe Synthesegas Weiterverarbeitung zu Methanol, Ammoniak Treibstoffe, Paraffine Prof. Härtel/ Dr. Haseneder BAF Prof. Seitz HOME Prof. Schwieger FAU Prof. Hahn MLU Prof. Meyer/ Prof. Heschel BAF
20 Katalysatoren können die von Braunkohle zu Zielprodukten verbessern besitzt ein sehr großes Potential Einbindung in ein integriertes Veredelungssystem ermöglicht maximale Kohlenutzung zur Chemierohstoffen
21 Katalysatoren können die von Braunkohle zu Zielprodukten verbessern besitzt ein sehr großes Potential Einbindung in ein integriertes Veredelungssystem ermöglicht maximale Kohlenutzung zu Chemierohstoffen Auf zu einem erfolgreichen Projekt!
22 Vielen Dank für die Zusammenarbeit! Experimentelle Unterstützung: Prof. Schwieger FAU Erlangen-Nürnberg Prof. Hahn MLU Halle-Wittenberg Dr. Wutzler MLU Halle-Wittenberg Prof. Rödel HS Merseburg Verbundkonzept des AK1: Prof. Meyer, Prof. Heschel, Prof. Härtel, Dr. Haseneder mit ihren Teams
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