ERT 2 at RWTH Aachen

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Ideale Mischung und Reale Mischung vergleichen

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Trennung von Azeotrope
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Absorption regneration 
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ERT 2

Ideale Mischung und Reale Mischung vergleichen
Ideale Mischung:
-Komponenten in jedem Verhältnis mischbar
-Anziehungskräfte zwischen unterschiedliche und gleichartige Moleküle gleich
-keine Volumeneffekte ( Dilatation) oder Temperatureffekte (Mischungwärme)
Tritt annähernd nur bei (Isotope Moleküle, kleinen unpolaren Moleküle N2O2, Isomere)

reale Mischung:
Unterschiedliche Anziehungskräfte zwischen ungleichartige und gleichartigen Molekülen

Anziehungskrfte zwischen ungleichartigen < kräfte gleichartigen 
-Positive Abweichung vom Raoult‚sche Gesetz
-Volumendilatation, Dampfdruckerhöhung, Endothermie beim Mischen

Kräfte zwischen ungleichartige Moleküle > gleichartige Molekülen
-negative Abweichung von Raoultschen Gesetz
-Volumenkontraktion, Dampfdrucknidrierung, Exotherm beim Mischen

ERT 2

Trennung von Azeotrope
Arten
Vakuumdestillation Ethanol/Wasser
zweidruckrektifikation. Wasser/Tetrahydrofurane
Extraktivrektifikation Benzo mit Cyclohexan mit Schleppmittel Anilin ... muss ungefragt, thermisch stabil, billig, kein weitere Azeotrope, Siedepunkt mind. 40C oberhalb Siedepunkt der Azeotrope 

ERT 2

Mögliche Kolonnenaufbauten
Bodenkolonne
1-Siebboden
2-Ventilboden
3-Tunnelböden
4-Gluckenböden

Packungskolonne
1-Füllkörperpackung
2-struktierte Packungskolonne

ERT 2

Adsorption
absorption
Adsorption: Anreicherung eines Stoffes an einer Grenzfläche zwischen zwei Phasen

Absorption: Anreicherung eines Stoffes innerhalb einer Phase

ERT 2

Absorbens
absorpt
absorbat
absorptiv
Absorptiv : zu absorbierende Stoffe
Absorbens: Absorptionsmittel
absorpt: absorptiv im absorbierten Zustand
absorpat: Gesamtsystem aus absorpt und absorbens

ERT 2

Absorption
Druck und Temperatur
Hoher Druck und niedriger  Temperatur begünstigen das Verfahren

ERT 2

Absorption regneration 
Erhöhund die Temperatur
Senkung von Druck
mit Waschmittel 

ERT 2

Thermische Cracking
Visbreaking
Überführen schwere Destillationsrückstände durch mild Cracken in niedriger siedender Komponenten
Nachteile:
- geringe Ausbeute an Benzin
-Benzinqualität niedrig
-zu hohe Anteil an Gas und Gasölkomponenten

Verfahren:
1-coil Cracken: 475-500 C und 15 Bar VWZ 1-3 min .... 3-6 Monate Reinigung
2-Soaker Cracken: 430C und VWZ 6-8 min... 6—18 Monate Reinigung

ERT 2

Thermische Cracken
Coking
Delayed Cocking:
zwei Kokskammer in ersten wird verkokt und in zweiten von Petrolkoks geräumt
halbkuntinuierlische Prozesse 
500C und 2-5 Bar VWZ 24 h
produkte Gas und petrolkoks

-Fluid Cocking:
Wirbelschicht aus Partikelkoks
Kontinuierlischr  Prozess 

ERT 2

Katalytisches Cracken
Ziel: Erhöhung der Ausbeute an niedersiedende Komponenten
Ensatzmaterial:  Vakummdestillat —— schweröl und Gasöle
Katalysator: Synthese Zeolithe 
Vorteile gegen Thermisches Cracken
1- hohe Umsatz
2- hohe Ausbeute an Benzin mit hoher Oktanzahl
3- lange Laufzeit der Anlage
4-Beeinflussung der Selktivität mittels Katalysator

Verfahren FCC und TCC
Thermafor
Fluid

ERT 2

Hydrocracken 
Ziel:
Erhöhung der Ausbeute an niedersiedende Komponenten ohne Notwendigkeit der produktnachbehandlung
Vermeidung Olefinbildung 
im Gegensatz zum FCC oder Thermisch Cracken keine koksbildung
Teurer Vrefahren
Einsatz: Vakummdestillate
Kata: Synthese Zeolithe
Bedingungen :
300-400 c und100-200 bar und einige Minuten VWZ

ERT 2

Hydrothreating
Katalytische Hydrierung 
Entfernung von Schadstoffe O-S-N.  Verbindungen und Metall
Reduzierung des Anteils an Aromaten Benzol
keine Veränderung der Siedebereiche

Wasserstoff durch Reforming breitgestellt

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