AT45886B - Process for the preparation of nitrogen oxide by means of explosive burns. - Google Patents

Process for the preparation of nitrogen oxide by means of explosive burns.

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AT45886B
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explosive
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Friedrich Dr Haeusser
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Friedrich Dr Haeusser
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   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Verfahren zur Darstellung von Stickstofoxyd mittels explosionsartiger Verbrennungen. 



    Es ist bekannt, dass bei der explosionsartigen Verbrennung stickstoffhaltiger Gasgemische eine teilweise Oxydation des Stickstoffes stattfindet, die zuerst von Bunsen beobachtet und später noch von Hempel ("Ber. d. deutschen chem. Gesellschaft", Band 23, Seite 1457), Finkh (#Zeitschr. f. anorganische Chemie", Band 45, 1905, Seite 116), sowie von Häusser (#Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleisses", Band 85, 1906, Seite 37) bei verschiedenen Bedingungen untersucht worden ist. Bei diesen Laboratoriumsversuchen wurde das explosible Gemisch in einem Eudiometer oder einer Bombe bei verschiedenen Drucken zur Explosion gebracht und die entstandenen Stickstoffoxyde an geeignete Absorptionsnüssigkeiten im   
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 nicht ganz oder zum Teil wieder zerfällt. 



   Beim vorliegenden Verfahren wird das   komprimierte explosible Gemisch von Stickstoff.   



  Sauerstoff und einem beliebigen dampf- oder gasförmigen Brennnstoff nicht im Kompressor selbst. 
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   erreicht ist. Sodann wird das Gemisch   in der Bombe zur Explosion gebracht und pufft nach   erreichter Höchsttemperatur   durch das Auslassventileaus, das durch einen Exzenter oder dergleichen 

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 , on aussen geöffnet wird. Der Auspuff erfolgt in eine gekühlte Vorlage/, wodurch das Reaktiongemisch so weit abgeschreckt wird, dass kein   merklicher   Zerfall der bei der explosionsartigen Verbrennung gebildeten Stickstoffoxyde erfolgt.

   Die gekühlte Vorlage kann durch das entsprechend hohl ausgebildete und gekühlte Auslassventil e ersetzt werden, in dem beim Durchströmen die Abschreckung erfolgt. 
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 des   Mischventils b   kann derselbe Zweck auch dadurch erreicht werden, dass der schädliche Raum des Kompressors durch einen zugeschalteten, entsprechend grossen Zusatzraum vergrössert wird, solange als Zündung, Explosion und Auspuff bei der Bombe erfolgen. 



   Um dabei ein möglichst reines, von Abgasen freies Explosionsgemisch zu erzielen, kann die Einrichtung auch so getroffen werden, dass das Auslassventil e noch etwas länger als zum Auspuff des   explodierten Gemisches   nötig ist, offen gehalten wird, während welcher Zeit der Kompressor reine Luft. durch die Bombe fördert zwecks Ausspülung der Abgase der vorhergegangenen Explosion. Dies kann dadurch erreicht werden, dass während der Luftförderung das Brennstoffventil c geschlossen gehalten wird, so dass der Kompressor nur Luft durch das Mischventil 6 ansaugt. 



   Um einen Leergang des Kompressors zu vermeiden, kann, wie Fig. 2 zeigt, die Einrichtung auch noch so getroffen werden, dass der Kompressor a zunächst in einen Windkessel g fördert, der die Mehrlieferung des Kompressors während der Explosion in der Bombe d und des Auspuffs aus dieser aufnimmt und sie dann aus der Bombe gespeist wird. Diese Anordnung hat noch den Vorteil, dass eine Reihe von Bomben von einem Kompressor gespeist werden können. Dabei ist es vorteilhaft, die Anordnung so zu treffen, dass die Bestandteile des frischen Gemisches, also des Stickstoff-Sauerstoffgemisches einerseits und der   Dampf-oder gasförmige Brennstoff anderer-   seits getrennt im Windekessel komprimiert werden und sich erst beim Einströmen in die Bomben mischen. Die Spülluft zum Ausspülen der Abgase kann dann aus dem Luftwindkessel entnommen werden. 



   PATENT-ANSPRÜCHE :   1.   Verfahren zur Darstellung von Stickstoffoxyd aus einem komprimierten StickstoffSauerstoffgemisch mittels explosionsartiger Verbrennungen in einer besonderen, durch den Kompressor mit dem explosiblen Gemisch gespeisten Bombe, dadurch gekennzeichnet, dass während der Verbrennung die Zufuhr explosiblen Gemisches in die Bombe aussetzt, zu dem 
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 der Bombe zu machen.



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  Process for the preparation of nitrogen oxide by means of explosive burns.



    It is known that during the explosive combustion of nitrogen-containing gas mixtures, a partial oxidation of the nitrogen takes place, which was first observed by Bunsen and later by Hempel ("Ber. D. German chem. Society", Volume 23, page 1457), Finkh (# Zeitschr. F. Inorganic chemistry ", Volume 45, 1905, page 116), as well as by Häusser (# Negotiations of the Association for the promotion of industrial activity", Volume 85, 1906, page 37) has been examined under different conditions. In these laboratory experiments, the explosive mixture was made to explode in an eudiometer or a bomb at various pressures and the nitrogen oxides formed were transferred to suitable absorption liquids in the
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 does not completely or partially disintegrate again.



   In the present process, the compressed explosive mixture becomes nitrogen.



  Oxygen and any vapor or gaseous fuel not in the compressor itself.
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   is reached. The mixture in the bomb is then made to explode and, once the maximum temperature has been reached, it puffs out through the outlet valve, which is controlled by an eccentric or the like

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 , on is opened outside. The exhaust takes place in a cooled receiver /, whereby the reaction mixture is quenched to such an extent that there is no noticeable decomposition of the nitrogen oxides formed during the explosive combustion.

   The cooled template can be replaced by the correspondingly hollow and cooled outlet valve e, in which the quenching takes place when flowing through.
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 of the mixing valve b, the same purpose can also be achieved in that the harmful space of the compressor is enlarged by a connected, correspondingly large additional space, as long as the bomb is ignited, exploded and exhausted.



   In order to achieve an explosion mixture that is as pure as possible and free of exhaust gases, the device can also be made so that the outlet valve e is kept open for a little longer than is necessary to exhaust the exploded mixture, during which time the compressor is pure air. promotes through the bomb for the purpose of flushing out the exhaust gases from the previous explosion. This can be achieved by keeping the fuel valve c closed while the air is being conveyed, so that the compressor only draws in air through the mixing valve 6.



   In order to avoid idling of the compressor, as shown in FIG. 2, the device can also be made so that the compressor a first conveys into an air tank g, which increases the delivery of the compressor during the explosion in the bomb d and the exhaust takes from this and it is then fed from the bomb. This arrangement also has the advantage that a number of bombs can be fed by a compressor. It is advantageous to arrange such that the constituents of the fresh mixture, ie the nitrogen-oxygen mixture on the one hand and the steam or gaseous fuel on the other hand, are compressed separately in the wind tank and only mix when they flow into the bombs. The purge air for flushing out the exhaust gases can then be taken from the air chamber.



   PATENT CLAIMS: 1. Process for the preparation of nitrogen oxide from a compressed nitrogen-oxygen mixture by means of explosive combustion in a special bomb fed with the explosive mixture by the compressor, characterized in that the supply of explosive mixture to the bomb ceases during combustion
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 to make the bomb.

 

Claims (1)

2. Ausführungsform des Verfahrens gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Kompressor nach der Explosion in der Bombe zur Ausspülung der Abgase Luft durch diese fördert, zwecks Erzeugung eines möglichst reinen, von Abgasen freien Gemisches zur Erhöhung der Explosionstemperatur. 2. Embodiment of the method according to claim 1, characterized in that after the explosion in the bomb to flush the exhaust gases, the compressor conveys air through the bomb in order to produce a mixture that is as pure as possible and free of exhaust gases to increase the explosion temperature. 3. Ausführungsform des Verfahrens gemäss Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Kompressor das Gemisch oder dessen einzelne Bestandteile zunächst in Windkessel fördert, zwecks Vermeidung des Kompressorleerganges und zwecks Anordnung beliebig vieler EMI2.3 3. Embodiment of the method according to claim 1 and 2, characterized in that the compressor first conveys the mixture or its individual components in the air tank, in order to avoid the compressor idling and for the purpose of arranging any number EMI2.3
AT45886D 1909-11-16 1909-11-16 Process for the preparation of nitrogen oxide by means of explosive burns. AT45886B (en)

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