DE102006032609A1 - Recovering halogenated hydrocarbons, especially inhalation anaesthetics from sorption filters, involves passing hot water vapour through a hydrophobic active carbon bed and then a hydrophobic zeolite bed - Google Patents

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Abstract

A method for recovering halogenated hydrocarbons (I), especially inhalation anaesthetics removed as associated gases and kept on sorption filters for later release, more especially for removing (I) from expired gases with a water vapor carrier, involves passing an air/water vapour mixture or water vapour through two sorption beds in series containing hydrophobic molecular sieve carbon and hydrophobic zeolite respectively, the gas temperature being 90-100[deg]C at normal pressure. An independent claim is included for a filter for the above method, comprising two filter beds arranged in series.

Description

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Rückgewinnung halogenierter Kohlenwasserstoffe, insbesondere von Inhalationsanästhetika und einen Filter dazu.The Invention relates to a process for the recovery of halogenated hydrocarbons, in particular inhalation anesthetics and a filter on it.

Stand der TechnikState of the art

Sorptionsprozesse werden häufig zur Trennung, Reinigung und Trocknung von Gasen angewendet. Für mit niedrigsiedenden halogenierten Kohlenwasserstoffen (HKW) beladene Abluft ergeben sich dabei Anforderungen, die von ökologischen Forderungen diktiert werden.sorption become common used for separation, purification and drying of gases. For low-boiling halogenated hydrocarbons (HKW) requirements that dictate environmental demands become.

Häufig in der medizinischen Praxis verwendete leicht verdampfbare Anästhetika wie Enfluran, Isofluran, Sevofluran und Desfluran sind mit Fluor und Chlor substituierte Kohlenwasserstoffe oder Ether, die gewöhnlich während oder nach der Anästhesie vollständig in die Umgebung entlassen werden und Patienten wie medizinisches Personal schädigen können. Außerdem tragen sie zum "Ozonloch" oder zum "Treibhauseffekt" bei. Eine auf die Mitgliedstaaten der EU bezogene Abschätzung ergab, dass allein 1995 eine Belastung der Atmosphäre mit ca. 700 t an Inhalationsanästhetika auftrat. Diese Menge entspricht einer zusätzlichen Beladung der Umgebung mit Kohlendioxid von 0.25% [ Zeitschr. Anästhesiologie u. Intensivmed. 6 (39), 301–306, 1998 ]. Bei der produktiven Verarbeitung wie auch der Rückgewinnung von HKW aus Abluft, insbesondere aus mit Inhalationsanästhetika beladener Expirationsluft von Patienten ist es ein Anliegen, eine wirtschaftlich günstige Ausgestaltung der Sorptionsfilter und zugehöriger Verfahren anzustreben.Easily vaporizable anesthetics commonly used in medical practice, such as enflurane, isoflurane, sevoflurane, and desflurane, are fluorine- and chlorine-substituted hydrocarbons or ethers, which are usually completely released into the environment during or after anesthesia and can harm patients and medical personnel. They also contribute to the "ozone hole" or the "greenhouse effect". An estimate based on the Member States of the EU showed that in 1995 alone there was a pollution of the atmosphere with approximately 700 tonnes of inhalation anesthetics. This amount corresponds to an additional carbon dioxide loading of 0.25% [ Zeitschrift. Anesthesiology u. Intensivmed. 6 (39), 301-306, 1998 ]. In the productive processing as well as the recovery of HKW from exhaust air, in particular from patients with inhalation anesthetics loaded expiratory air of patients, it is a concern to aim for an economically favorable design of the sorption and related processes.

Einstufige Filteranordnungen.Single-stage filter arrangements.

Reaktiv wirkende Aktivkohlen sind bereits für die Reinigung von Prozess- oder Abluft geeignet ( DE 37 13 346 , DE 39 35 094 und DE 40 03 668 ). Die Voraussetzungen für hohe Sorptionskapazität verbunden mit optimaler Regenerierbarkeit sind dazu bereits in den Schriften DD 239 947 , DE 36 28 858 und DE 37 31 688 dargelegt. Die Rückgewinnung von HKW kann mit einem hohen Rückgewinnungsgrad durch Desorption unter hohen Temperaturen und niedri gen Drücken erfolgen. Im Ergebnis der Wärmebehandlung treten jedoch strukturelle Schädigungen der Sorbentien wie auch die Bildung halogenhaltiger Zersetzungsprodukte der HKW ein.Reactive activated carbons are already suitable for the purification of process or exhaust air ( DE 37 13 346 . DE 39 35 094 and DE 40 03 668 ). The prerequisites for high sorption capacity combined with optimum regenerability are already in the literature DD 239 947 . DE 36 28 858 and DE 37 31 688 explained. The recovery of HKW can be done with a high degree of recovery by desorption under high temperatures and low pressures. As a result of the heat treatment, however, structural damage to the sorbents as well as the formation of halogen-containing decomposition products of HKW occur.

In DE 37 13 346 und DE 195 49 271 , DE 42 33 577 wird die Entfernung von HKW mittels Zeolithen beschrieben. Für die Sorption von Inhalationsanästhetika weisen Zeolithe eine hohe thermische Stabilität und eine geringe katalytische Aktivität bezüglich einer Bildung toxischer Produkte auf. Neuerdings werden aluminiumarme und dealuminierte Zeolithe als Sorptionsmittel ( DE 195 32 500 ) verwendet.In DE 37 13 346 and DE 195 49 271 . DE 42 33 577 the removal of HKW by zeolites is described. For sorption of inhalation anesthetics, zeolites have high thermal stability and low catalytic activity for toxic product formation. Recently, low-aluminum and dealuminated zeolites are used as sorbents ( DE 195 32 500 ) used.

Bekannterweise wurden nach Trennen und Rückgewinnen von Inhalationsanästhetika an Aktivkohle- oder Zeolithfiltern weitere Begleitgase lediglich nachverbrannt ( DE 42 08 521 ). So werden rückgewinnbare Wirkstoffe den Filtern unumkehrbar entzogen. In Aktivkohlen mit breitem Porenspektrum werden HKW in den engen Poren dagegen dauerhaft adsorbiert. Bei der Rückgewinnung von Inhalationsanästhetika ( DE 43 08 940 und DE 195 49 271 ) führen hohe Desorptionstemperaturen zu medizinisch bedenklich wirkenden Nebenprodukten.As is known, after separation and recovery of inhalation anesthetics on activated charcoal or zeolite filters, further associated gases were merely post-combusted ( DE 42 08 521 ). Thus, recoverable drugs are irrecoverably removed from the filters. In activated carbons with a wide pore spectrum, however, HFCs in the narrow pores are permanently adsorbed. In the recovery of inhalation anesthetics ( DE 43 08 940 and DE 195 49 271 ) high desorption temperatures lead to medically problematic by-products.

Zur Rückgewinnung von HKW werden hydrophobe zeolithische Molekularsiebe mit enger Porenverteilung eingesetzt ( EP 0 284 227 ). Die Desorption erfolgt unterhalb von 150°C. Die Inhalationsanästhetika werden auskondensiert und zurückgewonnen. Hierbei können Zersetzungsprodukte noch nicht ausgeschlossen werden.For the recovery of HKW hydrophobic zeolitic molecular sieves are used with narrow pore distribution ( EP 0 284 227 ). The desorption takes place below 150 ° C. The inhalation anesthetics are condensed out and recovered. In this case, decomposition products can not be excluded.

Bereits vorteilhaft werden als Sorbentien den Verfahren angepasste dealuminierte Zeolithe verwendet ( DE 197 49 963 ). Die sorbierten HKW werden durch Erwärmen desorbiert, kondensiert und wiedergewonnen. Aufgrund ho her Dampfdrücke der Anästhetika muss die Kondensation im Bereich von 2°C bis 8°C erfolgen. Die Desorption von Isofluran erfolgt unter Vakuum (ca. 10 mbar) und unter gleichzeitigem Erwärmen auf etwa 100°C bis 160°C. Die maximale Desorptionstemperatur liegt damit um ca. 60° niedriger als die für Aktivkohle. Desfluran wird zwischen 90°C und 130°C desorbiert.Already advantageously used as sorbents the process adapted dealuminated zeolites ( DE 197 49 963 ). The sorbed HKW be desorbed by heating, condensed and recovered. Due to high vapor pressures of the anesthetics, the condensation must be in the range of 2 ° C to 8 ° C. The desorption of isoflurane is carried out under vacuum (about 10 mbar) and with simultaneous heating to about 100 ° C to 160 ° C. The maximum desorption temperature is thus about 60 ° lower than that for activated carbon. Desflurane is desorbed between 90 ° C and 130 ° C.

In einer DE 101 18 768 wird für eine Filterpatrone die schonende Regenerierung mit einem Wasserdampfträger beschrieben. Modifizierte und/oder dealuminierter Zeolithe mit geringer Wasseraufnahme unterhalb Ma-2% bewirken ein das Sorbens und das Sorbat schonendes Absenken der Desorptionstemperatur. Es wird vorteilhaft eine Sattdampftemperatur unter Normaldruck um 100°C eingestellt. Die Kondensation der Gase führt zum Entstehen eines schichtar tig vorgetrennten flüssigen Gemisches. Die spezifisch leichtere Wasserschicht wird in den Verdampfungsvorgang rückgeführt, während die schwerere Schicht der Inhalationsanästhetika nachgereinigt wird. Mögliche Abbauprodukte reichern sich jedoch in der Wasserschicht an.In a DE 101 18 768 For a filter cartridge, the gentle regeneration with a steam carrier is described. Modified and / or dealuminated zeolites with low water absorption below Ma-2% cause the sorbent and the sorbate gently lowering the desorption temperature. It is advantageous to set a saturated steam temperature under normal pressure around 100 ° C. The condensation of the gases leads to the formation of a geschichtar term pre-separated liquid mixture. The specific lighter thing This layer is returned to the evaporation process while the heavier layer of inhalation anesthetics is post-purified. However, possible degradation products accumulate in the water layer.

Herkömmliche Filteranordnungen mit Zeolithen weisen bezüglich Adsorption und Desorption von Inhalationsanästhetika unterschiedliche Charakteristiken ihrer Parameter auf, die wesentlich von den Bedingungen für Strömung und Temperatur abhängen. Um eine Vereinheitlichung der Prozessführung bei der Regeneration ohne zeitlichen Verzug (Hysterese) zu erreichen, wird beispielsweise für eine Filterpatrone eine unterschiedliche Energiezuführung veranlasst, wobei aus dem Inneren der Patrone die adsorbierten Anästhetika gezielt wieder freigesetzt werden können ( EP 0 611 174 , EP 1 222 940 ). Unterschiedlich wirkende Sorbentien in Kombination werden noch nicht eingesetzt. Auch sind speziell geformte Ausgestaltungen von Filtereinsätzen für Atemgase üblich, um Füllungen auch bei höheren Strömungsgeschwindigkeiten gleichmäßig zu verbrauchen ( DE 36 12 924 ) und lokale Durchbrüche durch die Filterschicht zu vermeiden.Conventional filter arrangements with zeolites have different characteristics of their parameters with regard to adsorption and desorption of inhalation anesthetics, which depend substantially on the conditions of flow and temperature. In order to achieve a standardization of the process control during regeneration without a time delay (hysteresis), a different energy supply is caused, for example, for a filter cartridge, wherein the adsorbed anesthetics can be released from the inside of the cartridge targeted ( EP 0 611 174 . EP 1 222 940 ). Differently acting sorbents in combination are not yet used. Also, specially designed embodiments of filter cartridges for breathing gases are common in order to evenly consume fillings at higher flow velocities ( DE 36 12 924 ) and to avoid local breakthroughs through the filter layer.

In einem eigenen Vorschlag "Filterpatrone zur Rückgewinnung niedrigsiedender halogenierter Kohlenwasserstoffe" wird der Gasdurchtritt im oberen Wandbereich eines einzelnen Filtereinsatzes so ausgestaltet, dass in diesem Bereich eine Pfropfenströmung für die Gase entsteht, wobei eine Vergleichmäßigung der Durchbruchkurven für Inhalationsanästhetika erzielt wird. Die eingesetzten Anästhesiegase weisen somit am oberen Rand des Filtereinsatzes mit den hydrophoben Zeolithen "gute" Durchbruchskurven auf, das heißt mit einer steilen und klar örtlich sowie zeitlich bestimmten Charakteristik des Übergangs, indem sich eine scharfe Grenze zwischen den beladenen und noch unbeladenen Teilen der Zeolithschüttung ausbildet.In its own suggestion "filter cartridge for recovery low-boiling halogenated hydrocarbons "becomes the gas passage in the upper wall portion of a single filter cartridge designed so that In this area, a plug flow for the gases is formed, wherein a homogenization of the breakthrough curves for inhalation anesthetics is achieved. The anesthetic gases used thus have at the top Edge of the filter insert with the hydrophobic zeolites "good" breakthrough curves on, that is with a steep and clear local as well as timed characteristic of the transition, putting a sharp border between the loaded and still unloaded parts of the Zeolithschüttung trains.

Das in der Wirkung komplexe Filtersystem ist unübersichtlich und lässt für seinen zeitlichen Ablauf eine mögliche Ermittlung von Bestwerten nur aufgrund eines langfristigen und empirischen Gewinns an Arbeitserfahrung zu. Problematisch ist besonders eine Anordnung in mehreren Sorbensbetten, wobei insbesondere von in der Medizintechnik handhabbaren Filtern eine steile Charakteristik der Durchbruchkurven mit exakt bestimmbaren Zeiten aufweisen sollen.The in the complex complex filtering system is confusing and leaves for his Timing a possible Determination of best values only on the basis of a long-term and empirical Gain of work experience too. One particular problem is one Arrangement in several sorbent beds, in particular of in the Medical technology manageable filters a steep characteristic of the Breakthrough curves with exactly determinable times should have.

Mehrstufige FilteranordnungenMulti-stage filter arrangements

Es hat nicht an Versuchen gefehlt, den Beladungsgrad von Sorptionsbetten bei der gezielten Reinigung von Gasströmen zu erhöhen. In einer DE 43 19 327 wird ein Rohgasstrom aufein anderfolgend durch zwei Sorptionsbetten geleitet. Nach Beendigung des Prozesses wird das erste Sorbensbett regeneriert und die Strömungsrichtung umgekehrt, so dass das zweite Bett zuerst durchströmt wird. Dabei wird jedoch umständlich das gebrauchte Sorbens durch ein frisch regeneriertes ausgetauscht.There has been no lack of attempts to increase the degree of loading of sorption beds in the targeted purification of gas streams. In a DE 43 19 327 a crude gas stream is passed aufein ander following through two sorption beds. After completion of the process, the first sorbent bed is regenerated and the direction of flow reversed, so that the second bed is flowed through first. However, the used sorbent is laboriously replaced by a freshly regenerated one.

Gemäß einer DE 198 26 684 wird ein Gasgemisch bei einem höheren Druck mit einem Sorbens kontaktiert, wobei eine Komponente des Gemisches in einer ersten Arbeitsstufe bevorzugt sorbiert und in einer zweiten Stufe unter vermindertem Druck desorbiert wird. Beide Bereiche sind so von einander abgetrennt, dass nur die sorbierte Komponente in den zweiten Bereich übertritt. Es wird eine Rektifikation von niedrigsiedenden Gaskomponenten mit einer Druckwechseladsorption kombiniert. Die mechanische Vorrichtung dazu ist kompliziert gestaltet und entspricht nicht den Anforderungen an einfache Filteranordnungen.According to one DE 198 26 684 For example, a gas mixture is contacted with a sorbent at a higher pressure, wherein a component of the mixture is preferably sorbed in a first working stage and desorbed in a second stage under reduced pressure. Both areas are separated from each other so that only the sorbed component crosses into the second area. It combines a rectification of low-boiling gas components with a pressure swing adsorption. The mechanical device for this is complicated and does not meet the requirements of simple filter arrangements.

Es ist auch Stand der Technik, dass eine Verbesserung in der sorptiven Trennung durch physikalische Unterschiede, beispielsweise in den Porengrößen und durch Veränderungen an den Sorbensbetten selbst ermöglicht wird. Bei ungleichen Gaskomponenten, wie sie in der DE 197 06 806 die Gemischanteile von Lachgas und Narkosemitteldämpfen bilden, kann deren selektive Trennung durch verschiedenartige Molekularsiebtypen erfolgen. Diese können miteinander vermischt eingesetzt oder in zwei voneinander verschiedenen Sorbensbetten zusammengefasst werden. Sie weisen dabei unterschiedliche Porengrößen auf, die auch zu zeitlichen unterschiedlichen Abläufen der Sorptionsprozesse führen könnten. Es werden zwei Molsiebbereiche mit jeweils verschiedenen Bereichen der Porengrößen, von 0,8–1 nm und 0,3–0,5 nm vorgesehen, die räumlich aufeinanderfolgend durchströmt werden. Zwar werden gute Adsorptionseigenschaften für beide Gase beansprucht, die jedoch auf der Grundlage rein sterischer und somit statischer Einflüsse bei der Einstellung der Sorptionsgleichgewichte ermöglicht werden. Eine Rückgewinnung mittels eines Trägergases oder -dampfes wird noch nicht berücksichtigt. Insbesondere wird nicht einbezogen, dass bei höheren als bei zeolithischen Molekularsieben vorhandenen Sorptionskapazitäten wie bei Molekularsiebkohlen besondere dynamische Einflüsse auftreten, die die Sorptionseigenschaften wie auch die Rückgewinnung der Anästhetika durch Regenerierung durch Wasserdampf zusätzlich verbessern.It is also state of the art that an improvement in sorptive separation is made possible by physical differences, for example in pore sizes, and by changes in the sorbent beds themselves. With unequal gas components, as in the DE 197 06 806 which form mixed proportions of nitrous oxide and anesthetic vapor, their selective separation can be carried out by various molecular sieve types. These can be used mixed together or combined in two different sorbent beds. They have different pore sizes, which could also lead to temporal differences in the processes of sorption. There are two Molsiebbereiche each with different ranges of pore sizes, from 0.8 to 1 nm and 0.3 to 0.5 nm provided, which are flowed through spatially successive. Although good adsorption properties are claimed for both gases, they are made possible on the basis of purely steric and thus static influences in the adjustment of the sorption equilibria. A recovery by means of a carrier gas or vapor is not considered yet. In particular, it is not taken into account that at higher sorption capacities than zeolitic molecular sieves, such as molecular sieve coals, particular dynamic influences occur which additionally improve the sorption properties as well as the recovery of the anesthetics by regeneration by water vapor.

Prozessführung an HKW-Filtern:Process control on HKW filters:

In bisherigen Filteranordnungen wird die Prozessführung wesentlich durch makroskopisch festlegbare Bedingungen wie nach Geometrie- und Betriebsparametern einigermaßen beherrscht. Die Trennschärfe bei Stofftrennungen durch Sorption wird dagegen notwendig durch mikroskopische Parameter bestimmt. Unterschiede in der Molekülgröße im räumlichen Gitteraufbau der Sorbentien bedingen statische Siebeffekte sowie Versperrungen beim Gitterdurchtritt. Im Unterschied dazu wird der zeitliche Ablauf dieser Trennvorgänge in den zugehörigen Filtern durch eine komplizierte und dynamisch wirkende Kinetik mit ausgeprägten Nichtidealitäten festgelegt.In Previous filter arrangements, the process control is essentially by macroscopic definable conditions such as according to geometry and operating parameters fairly controlled. The selectivity In the case of substance separations by sorption, on the other hand, it is necessary determined microscopic parameters. Differences in molecular size in spatial Lattice structure of the sorbents cause static sieving effects as well as obstructions at the grating passage. In contrast, the timing is these separation processes in the associated Filter through a complicated and dynamically acting kinetics with pronounced Imperfections established.

Verbesserungen sorptiver Stofftrennungen können durch Änderungen der Prozessführung vorgesehen werden. In einer Monographie " Adsorptionsverfahren zur Wasserreinigung" von Sontheimer, Frick, Fettig, Hörner, Hubele und Zimmer, DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte Institut der TH Karlsruhe, Karlsruhe 1985 werden mindestens zweistufige Fahrweisen im Gleichstrom für hintereinander angeordnete Sorptionsbetten vorgeschlagen, deren Berechnungen zu bestmöglichen Werten der Endkonzentrationen nach dem ersten oder weiteren Sorptionsbett führen und eine günstige Verteilung der Massen gleichartiger Sorbentien auf mehrere Sorptionsbetten bei vorgegebener Gesamtmasse ermöglichen. Diese Erkenntnisse basieren auf eingestellten Sorptionsgleichgewichten und lassen sich auf Filteranordnungen für HKW übertragen. Insbesondere wurde bekannt, dass für die Sorption von Inhalationsanästhetika geeignete Kohlemolekularsiebe oft eine höhere Beladung als Zeolithe aufweisen. Kohlemolekularsiebe neigen jedoch im Gegensatz zu Zeolithen zu einem ungünstigem Durchbruchverhalten bei mangelhafter Ausnutzung der Kapazität der Filter. Die Desorptionskurven an Aktivkohlen verlaufen nachteilig flacher, wobei vorteilhaft deren Sorptionskapazität höher ist.Improvements of sorptive material separations can be provided by changes in the process management. In a monograph " Adsorption process for water purification "by Sontheimer, Frick, Greasy, Horns, Hubele and Zimmer, DVGW Research Center at the Engler-Bunte Institute of the Technical University Karlsruhe, Karlsruhe 1985 at least two-stage procedures are proposed in cocurrent for successively arranged sorption beds, their calculations lead to the best possible values of the final concentrations after the first or further sorption and allow a favorable distribution of the masses of similar sorbents on several sorption beds for a given total mass. These findings are based on set sorption equilibria and can be transferred to filter arrangements for HKW. In particular, it has been known that carbon molecular sieves suitable for the sorption of inhalation anesthetics often have a higher loading than zeolites. However, carbon molecular sieves, in contrast to zeolites, have an unfavorable breakthrough behavior with insufficient utilization of the capacity of the filters. The desorption curves on activated carbons are disadvantageously flatter, and their sorption capacity is advantageously higher.

Zeolithe besitzen bereits hohe Beladungswerte für halogenierte Kohlenwasserstoffe. Aktivkohlen weisen jedoch bei niedrigen Desorptionstemperaturen einen höheren Stoffumsatz auf und können so die Abluft besser reinigen.zeolites already have high load values for halogenated hydrocarbons. However, activated carbons have low desorption temperatures a higher one Substance turnover and can to clean the exhaust air better.

Bei der Bestimmung von Durchbruchzeiten an Filteranordnungen aus Durchbruchkurven ergibt sich, dass bei Desorption eines Filters mit einem Zeolithen kürzere Zeiten des Durchbruchs bei steilem Verlauf der Kurven eingestellt werden. Dagegen werden unter Verwendung von Molekularsiebkohlen längere Durchbruchzeiten bei flachem Verlauf der Durchbruchskurven beobachtet. Die einzelnen statischen wie dynamischen Einflussgrößen sind bei Filtern für HKW und Inhalationsanästhetika nur schwer voneinander abtrennbar und können deshalb kaum unabhängig voneinander untersucht werden. Deshalb ist es schwierig, die einzelnen Vorteile einer Verwendung unterschiedlich wirksamer Sorbentien ohne Optimierung zu nutzen. Es ist deshalb ein dringliches Anliegen, die zweckmäßig gemeinsame Verschaltung mindestens zweier Sorbensbetten einer Filteranordnung festzulegen.at the determination of breakthrough times on filter assemblies of breakthrough curves it follows that when desorbing a filter with a zeolite shorter Times of breakthrough set with steep curves become. In contrast, using molecular sieve coals longer Breakthrough times observed with flat course of breakthrough curves. The individual static and dynamic parameters are with filters for HKW and inhalation anesthetics difficult to separate from each other and therefore can hardly independently to be examined. That is why it is difficult to get the individual benefits a use of different effective sorbents without optimization to use. It is therefore an urgent matter, the purposefully common Interconnection of at least two sorbent beds of a filter arrangement set.

Es wurde noch nicht gefunden, dass eine Kombination hydrophober Zeolithe mit Aktivkohlen einer Bestwertermittlung von Anteilen in mindestens zweier Sorptionsbetten von Filtern für Inhalationsanästhetika zweckdienlich ist.It has not yet been found that a combination of hydrophobic zeolites with activated carbons of a best value determination of shares in at least two sorption beds of filters for inhalation anesthetics is.

Aufgabe der Erfindung:Object of the invention:

Es ist Aufgabe, ein Verfahren zu entwickeln, bei dem die im Stand der Technik beschriebenen Nachteile beseitigt werden können.It The task is to develop a procedure in which the in the state of Technique described disadvantages can be eliminated.

Charakteristik der spezifischen Lösung:Characteristic of the specific solution:

Die Aufgabe wurde gemäß den Merkmalen der Patentansprüche gelöst. Erfindungsgemäß wurde ein Verfahren bereitgestellt, bei dem für eine zweistufige Filteranordnung eine räumlich getrennten Sorption unterschiedlich sorbierbarer Stoffmengen durch zeitliche Einflüsse begründet wird.The Task became according to the characteristics of the claims solved. According to the invention was a method is provided, wherein for a two-stage filter arrangement a spatially Separate sorption of different absorbable amounts of substance temporal influences justified becomes.

Damit wird erreicht, dass ein erstes Sorptionsbett mit einer hydrophoben Molekularsiebkohlekohle vor ein zweites Sorptionsbett mit einem hydrophoben Zeolithen in Reihe (hintereinander) verschaltet werden. Beide stellen jeweils eine Prozess-Stufe dar und werden vom Sorptiv räumlich aufeinanderfolgend durchströmt. Bude Stufen weisen einen gemeinsamen Durchsatzparameter für das Trägergas, vor allem für Luft wie auch bei der Regeneration für das Regenerationsmittel Wasserdampf auf. Diese Prozessgrößen sind naturgemäß vom Gasdruck und von der Temperatur sowie vom Gasmengenstrom des Trägergases abhängig. Die Filteranordnung kann in einer Produktions- oder Gasreinigungsanlage kontinuierlich wirken oder auch als regenerierbare und zweckmäßig evakuierbare Filterpatrone ausgestaltet sein. Es wird eine Sorption aus dem Trägergas, insbesondere eine Desorption in das Trägergas und eine Destillation mit Sattdampf miteinander kombiniert. Dabei werden unter Normaldruck die Temperaturen für die Regenerierung bis zu 10°C abgesenkt sowie die Sorbentien wie die Sorbate thermisch geschont. Es ist möglich, durch eine Druckabsenkung infolge Anlegens eines Vakuums die Temperaturen für die Regene rierung zusätzlich abzusenken. Die Geschwindigkeiten der Expirationsgase bei der Durchströmung der aufeinanderfolgenden Stufen betragen 0,2–0,3 m/s, die auf den Strömungsquerschnitt bezogenen Dampfgeschwindigkeiten bei der Regeneration- bis zu 0,4 m3/(m2h), ohne dass die Durchbruchkurven nennenswert verformt werden. Die ungünstige Durchbruchkurven des Kohlefilterbettes wird durch das zusätzliche Zeolithbett in der Filteranordnung in eine günstige umgewandelt.This ensures that a first sorption bed with a hydrophobic molecular sieve charcoal before a second sorption bed with a hydrophobic zeolite in series (one behind the other) are connected. Both represent each a process stage and are flowed through by the Sorptiv spatially successive. Bude stages have a common throughput parameter for the carrier gas, especially for air as well as in the regeneration of the regenerant water vapor. These process variables are naturally dependent on the gas pressure and on the temperature and on the gas flow rate of the carrier gas. The filter assembly may be continuous in a production or gas purification plant or may be configured as a regenerable and suitably evacuated filter cartridge. It becomes a sorption from the carrier gas, in particular a desorption in the carrier gas and a distillation with saturated steam combined. Under normal pressure, the temperatures for regeneration are lowered by up to 10 ° C and the sorbents and sorbates are thermally protected. It is possible to additionally lower the temperatures for the regeneration by lowering the pressure as a result of applying a vacuum. The velocities of the expiratory gases in the flow through the successive stages are 0.2-0.3 m / s, the regeneration-related vapor velocities during regeneration up to 0.4 m 3 / (m 2 h), without the breakthrough curves be significantly deformed. The unfavorable breakthrough curves of the carbon filter bed is converted into a favorable by the additional zeolite bed in the filter assembly.

Es werden Zeolithe mit einer inneren Oberfläche von vorzugsweise 800–1000 m2/g, mit einem mittleren Porendurchmesser von ca. 0,8 nm verwendet. Besonders vorteilhaft ist die Verwendung von dealuminierten Zeolithen und derjenigen vom Faujasittyp. Als Molekularsiebkohlen kommen Stoffe mit inneren Oberflächen von vorzugsweise 1000–1400 m2/g und mit einem mittleren Porendurchmesser von 0,5 bis 1 nm in Frage.Zeolites with an inner surface of preferably 800-1000 m 2 / g, with an average pore diameter of about 0.8 nm are used. Particularly advantageous is the use of dealuminated zeolites and those of the faujasite type. As molecular sieve coals are substances having inner surfaces of preferably 1000-1400 m 2 / g and with an average pore diameter of 0.5 to 1 nm in question.

Die Erfindung wird an Beispielen mit zwei Tabellen näher erläutert, ohne dass die Erfindung auf diese Beispiele beschränkt wird. Die einzige zugehörige Figur zeigt: Filteranordnung mit zwei Sorptionsbetten und charakteristischen Durchbruchkurven und dazu folgende Optimierungsprozedur:The The invention is illustrated by examples with two tables, without the invention limited to these examples becomes. The only one associated Figure shows: Filter arrangement with two sorption beds and characteristic Breakthrough curves and the following optimization procedure:

Optimierung:

Figure 00070001
Optimization:
Figure 00070001

Ausführungsbeispieleembodiments

Beispiel 1:Example 1:

Ein Inhalationsanästhetikum durchströmt unter milden Bedingungen von 20°C–30°C und unter Normaldruck einen kombinierten Filter, der ein Aktivkohlebett und ein Bett aus einem Zeolithen aufweist. Die auf die Filterbetten querschnittsbezogenen Strömungsgeschwindigkeiten werden mit ca. 0,05 m/s gemäß Tabelle 1 so eingestellt, dass innerhalb der beiden Stufen nahezu ein Sorptionsgleichgewicht zwischen den Sorbentien und dem Anästhetikum besteht. Tabelle 1: Optimierte Parameter einer zweistufigen Sorption Parameter Stufe Nr. Wert Dimension Eingangskonzentration 1 5,0 mol·l–1 2 1,2 Ausgangskonzentrationen 1 1,2 mol·l–1 2 0,05 korrigierte Bettvolumina 1 1,5 1 2 0,5 Konstanten der Freundlich-Isothermen 1 3,0 mol1-n·ln·kg–1 2 2,0 Exponenten der Freundlich-Isothermen 1 0,5 2 0,2 Beladungen der I Sorbentien 1 3,3 kg/kg Sorbens 2 1,9 Mengen der Sorbentien 1 1,7 kg 2 0,3 An inhalation anesthetic, under mild conditions of 20 ° C-30 ° C and under normal pressure, flows through a combined filter comprising an activated charcoal bed and a bed of zeolite. The cross-sectional flow velocities on the filter beds are set at about 0.05 m / s according to Table 1 so that within the two stages there is almost a sorption equilibrium between the sorbents and the anesthetic. Table 1: Optimized parameters of a two-stage sorption parameter Stage no. value dimension inlet concentration 1 5.0 mol.l -1 2 1.2 output levels 1 1.2 mol.l -1 2 0.05 corrected bed volumes 1 1.5 1 2 0.5 Constants of the Freundlich Isotherms 1 3.0 mol 1-n · l n · kg -1 2 2.0 Exponents of the Friendly Isotherms 1 0.5 - 2 0.2 Loads of I sorbents 1 3.3 kg / kg sorbent 2 1.9 Quantities of sorbents 1 1.7 kg 2 0.3

Beispiel 2:Example 2:

Es werden jeweils 50 g Sorbens vorgelegt und mit Sevofluran durchströmt, das zu 1,5% Luft bei 28°C enthalten ist. Gemäß Tabelle 2 wurden für Molekularsiebkohlen und Zeolithe bestimmt:

  • – maximale Beladungen qmax;
  • – mittlere Durchbruchzeiten tB mit der Basis von 5% des Durchbruchbeginns und 95% des Durchbruchendes,
  • – mittlere zeitliche Halbwertsbreiten ΔtB für die Durchbruchszeiten,
  • – relative zeitliche Halbwertsbreiten ΔtB/tB dazu
  • – die Massenübergangszone MTZ = 2·wB·ΔtB, bezogen auf die Bettlängen Z; bei denen die auf den Strömungsquerschnitt bezogenen Geschwindigkeiten WB = 0,2 m/s sind
  • – und der qualitative Verlauf der Durchbruchkurven.
Tabelle 2: Verläufe von Durchbruchskurven an Molekularsiebkohlen und Zeolithen Sorbens Typ qmax, kg/kg tB, min ΔtB, min ΔtB/tB, – MTZ/Z, – DBK-Verlauf Molsiebkohlen Typ 1 0,35 120 22 0,18 7,2 flach Typ 2 0,78 270 45 0,17 2,4 mäßig flach Zeolithe Z-700, fein 0,21 62 5 0,08 1,2 steil Z-700 0,26 74 8 0,11 1,8 steil TZF 0,26 91 12 0,13 2,0 steil In each case, 50 g of sorbent are introduced and passed through with sevoflurane, which is contained at 1.5% air at 28 ° C. According to Table 2, molecular sieve coals and zeolites were determined as follows:
  • - maximum loads q max ;
  • - average breakthrough times t B with the base of 5% of breakthrough start and 95% of breakthrough end,
  • Mean time width half widths Δt B for the breakthrough times,
  • - relative temporal half-widths Δt B / t B to this
  • - The mass transfer zone MTZ = 2 · w B · Δt B , based on the bed lengths Z; in which the related to the flow cross-section speeds W B = 0.2 m / s
  • - and the qualitative course of breakthrough curves.
Table 2: Course of breakthrough curves on molecular sieves and zeolites sorbent Type q max , kg / kg t B , min Δt B , min Δt B / t B , - MTZ / Z, - DBK history Molsiebkohlen Type 1 0.35 120 22 0.18 7.2 flat Type 2 0.78 270 45 0.17 2.4 moderately flat zeolites Z-700, fine 0.21 62 5 0.08 1.2 steep Z-700 0.26 74 8th 0.11 1.8 steep TZF 0.26 91 12 0.13 2.0 steep

Die Molekularsiebkohlen besitzen Vorzüge aufgrund ihrer hohen Kapazität, die Zeolithe aufgrund ihrer steileren Durchbruchskurven.The Molecular sieves have advantages because of their high capacity, the zeolites due to their steeper breakthrough curves.

Indices

B
auf Sorbensbett bezogen
i
Stufenzahl
max
größtmöglichst
T
total; gesamt
0
Stufeneingang
1
1. Stufe
2
2. Stufe
indices
B
based on sorbent bed
i
number of stages
Max
greatest possible extent
T
total; total
0
stage input
1
1st stage
2
2nd stage

Claims (8)

Verfahren zur Rückgewinnung halogenierter Kohlenwasserstoffe, insbesondere für Inhalationsanästhetika, wobei die halogenierten Kohlenwasserstoffe aus Begleitgasen entfernt und/oder zeitweilig an Sorptionsfiltern zeitweilig gespeichert und gezielt wieder freigesetzt werden und vor allem der Entfernung von Expirationsgasen unter Verwendung eines Wasserdampfträgers dienen, gekennzeichnet dadurch, dass in zwei Sorbensbetten räumlich aufeinanderfolgend eine hydrophobe Molekularsiebkohlekohle und ein hydrophober Zeolith durchströmt werden, wobei die mit Wasserdampf versetzte Luft oder der Wasserdampf bei Normaldruck eine Temperatur der Gase zwischen 90°C und 100°C aufweist.Process for the recovery of halogenated hydrocarbons, especially for inhalation anesthetics, wherein the halogenated hydrocarbons removed from associated gases and / or temporarily temporarily stored on sorption filters and targeted to be released again and especially the removal of Serve expiration gases using a steam carrier, characterized in that in two sorbent beds spatially consecutive a hydrophobic molecular sieve charcoal and a hydrophobic zeolite flows through be, with the added water vapor or water vapor At atmospheric pressure, a temperature of the gases between 90 ° C and 100 ° C has. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, dass die Molekularsiebkohle innere Oberflächen von vorzugsweise 1000–1400 m2/g und mittlere Porendurchmesser von 0,5 bis 1 nm aufweist.A method according to claim 1, characterized in that the molecular sieve has inner surfaces of preferably 1000-1400 m 2 / g and average pore diameters of 0.5 to 1 nm. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, gekennzeichnet dadurch, dass die Zeolithe eine innere Oberfläche von vorzugsweise 800–1000 m2/g und mittlere Porendurchmesser von etwa 0,6 bis 0,8 nm besitzen.A method according to claim 1 and 2, characterized in that the zeolites have an inner surface of preferably 800-1000 m 2 / g and average pore diameters of about 0.6 to 0.8 nm. Verfahren nach Anspruch 3, gekennzeichnet dadurch, dass die Zeolithe insbesondere vom Faujasittyp sind und ein Wasseraufnahmevermögen von unterhalb 2 Ma-% aufweisen.Method according to claim 3, characterized in that that the zeolites are in particular of the faujasite type and have a water absorption capacity of below 2% by mass. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4, gekennzeichnet dadurch, dass durch eine Druckabsenkung die Temperaturen für die Regenerierung der Sorbentien zusätzlich abgesenkt werden.Method according to claims 1 to 4, characterized by that by a pressure reduction, the temperatures for regeneration sorbents in addition be lowered. Verfahren nach Anspruch 5, gekennzeichnet dadurch, dass die Geschwindigkeiten der Expirationsgase 0,2–0,3 m/s und die auf den Strömungsquerschnitt bezogenen Dampfgeschwindigkeiten bei der Regeneration bis zu 0,4 m3/(m2h) betragen.A method according to claim 5, characterized in that the velocities of the expiration gases are 0.2-0.3 m / s and the vapor flow rates related to the flow cross section during regeneration are up to 0.4 m 3 / (m 2 h). Filter zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 6, gekennzeichnet dadurch, dass zwei Filterbetten räumlich aufeinanderfolgend angeordnet sind.Filter for carrying the method according to any one of claims 1 to 6, characterized in that two filter beds arranged spatially sequentially are. Filter nach Anspruch 7, gekennzeichnet dadurch, dass die Beladungsverhältnisse und die Mengenverhältnisse beider Sorbentien auf ihre entsprechenden Zeiten für den Durchbruch durch das jeweilige Filterbett abgestimmt sind.Filter according to claim 7, characterized in that the loading conditions and the proportions Both sorbents on their respective times for the breakthrough are tuned by the respective filter bed.
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