DE102008039499B4 - Verfahren und Doppelwandler von Kohlendioxid und Wasser zu Methanol - Google Patents
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Abstract
Verfahren zur Herstellung von Methanol aus Kohlendioxid und Wasser, wobei a. die Umwandlung von Kohlendioxid (1) zu Kohlenmonoxid (2) und Sauerstoff (3), sowie von Wasserdampf (5) zu Wasserstoff (6) und Sauerstoff (7) in einem Aggregat bestehend aus Zwillingseinrichtungen stattfindet, die wie folgt strukturiert sind: b. ein Kanal in Form einer rechtsdrehenden Spirale mit rechteckigem Querschnitt genannt Antizyklon-Strecke (4) führt das durch das erste Einlaßrohr (16) einströmende Kohlendioxid (1); c. das Kohlendioxid (1) wird von einer ersten Pumpe (13) in einem Zwischenspeicher (14) auf den Betriebsdruck zwischen 2 und 50 bar gepumpt und wird von dort durch ein erstes elektromagnetisch gesteuertes Einlaßventil (15) durch das erste Einlaßrohr (16) in das Zentrum der Antizyklon-Strecke (4) unter Druck hereingelassen, wodurch es mit hoher Geschwindigkeit innerhalb des Kanals sich bewegt; d. das einströmende Kohlendioxid (1) wird erhitzt durch die Heizungsrohre (17, 18) im Bereich der Antizyklon-Strecke (4) und durch Heizungsrohr (56) im Einlaßbereich auf die Betriebstemperatur von 600–900 Grad Celsius; dabei sind die Heizungsrohre (17, 18 und 56) von einem geeigneten Gas durchflossen, welches die thermische Energie von einer externen Wärmequelle überträgt; die hohe Temperatur des Gases Kohlendioxid (1) innerhalb der Antizyklon-Strecke (4) führt zur thermischen Teilionisierung nach der Reaktion CO2 → CO2+ + O2–; e. ein magnetisches Feld mit der Induktion B durchströmt die gesamte Antizyklon-Strecke (4) senkrecht darauf im Bereich der Pole (9, 10); f. die geladenen Teilchen O2 bilden den Ladungsträgerstrom iO2–, während die geladenen Teilchen CO2+ den Ladungsträgerstrom iCO2+ bilden, welche mit der magnetischen Induktion B interreagieren und zur Entstehung von Kräften (F = i.dl × B) führen, welche die O2– Teilchen an die äußere Wand „b” und die CO2+ Teilchen an die inneren Wand „a” der Antizyklon-Strecke (4) drücken, während das neutral gebliebene Kohlendioxid (1) in der Mitte bleibt und weil es seine Ladungen verloren hat, weitere Teichen durch thermische Ionisierung bildet, wobei dieser Prozeß entlang der gesamten Antizyklon-Strecke (4) sich wiederholt, bis das gesamte Gas in die abgeleiteten Komponenten umgewandelt wird; damit dieser Prozeß reibungslos stattfindet ist eine genaue Einhaltung einer Relation zwischen Temperatur und Strömungsgeschwindigkeit erforderlich; g. die geladenen Teilchen CO2+ und O2– werden in der Nähe der Wände „a” und „b” größtenteils wieder neutralisiert und bilden die Gasmoleküle von Kohlenmonoxid CO und ...
Description
- Die Erfindung bezieht sich auf ein Aggregat und Verfahren zur Wandlung einerseits von Kohlendioxid in Kohlenmonoxid und Sauerstoff, sowie zur Wandlung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff mit anschließender Synthese von Methanol.
- Aggregate und Einrichtungen die teilweise ähnlich arbeiten sind vom Prinzip her bekannt und seit langem industriell angewendet. Z. B. Elektrolyse von Wasser mit Erzeugung von Wasserstoff und Sauerstoff, oder Hochtemperaturelektrolyse von Kohlendioxid mit Bildung von Kohlenmonoxid und Sauerstoff (NASA-Forschung).
- Auch für die Methanolsynthese gibt es industrielle Anwendungen, die den Stand der Technik darlegen. Allerdings ein Aggregat wie in dieser Erfindung beschrieben ist nicht bekannt.
- Die ausgeführten Beispiele haben leider den Nachteil, daß sie viel elektrische Energie benötigen um die Umwandlungen durchführen zu können und sind somit praktisch uninteressant im regenerativen Energiebereich.
- Die vorliegende Erfindung hat sich als Ziel gesetzt, die Umwandlung von Kohlendioxid zu Kohlenmonoxid, sowie von Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoff – wobei Kohlenmonoxid und Wasserstoff separiert werden und für eine anschließende Methanolsynthese bereitgehalten werden – so durchzuführen, daß hauptsächlich thermische Energie für die Umwandlungen benötigt wird, welche vorteilhafterweise aus der natürlichen Umgebung stammen kann. Die anschließende Methanolsynthese basiert auf die chemische Reaktion zwischen Kohlenmonoxid und Wasserstoff, die bei hoher Temperatur unter Mitwirkung eines Katalysators stattfindet.
- So ist die vorgeschlagene erfindungsgemäße Vorrichtung relativ einfach, zuverlässig und kommt praktisch ohne Verschleißteile aus, was Voraussetzung ist für den Dauerbetrieb im Energieversorgungsbereich.
- Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.
- Ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Doppelwandlers mit dem entsprechendem Verfahren ist in den Zeichnungen dargestellt und wird im Folgenden näher erläutert. Es zeigt:
-
1 Schnitt durch einen Wandler (Schnitt A-A) genannt Antizyklon-Strecke -
2 Querschnitt durch den Doppelwandler -
3 Schnitt A-A ohne Magnetkreis durch beide Wandler - Aufgrund der Figuren wird die Funktion näher erläutert.
- Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und Doppelwandler, wobei der Kern eines jeden der zusammengebauten Wandler von einem spiralförmigen Kanal, der im Falle der Umwandlung von Kohlendioxid
1 zu Kohlenmonoxid2 und Sauerstoff3 als rechtsdrehender Spiralkanal, weiterhin Antizyklon-Strecke4 genannt und im Falle der Umwandlung von Wasserdampf5 zu Wasserstoff6 und Sauerstoff7 als linksdrehender Spiralkanal, weiterhin Zyklon-Strecke8 genannt, dargestellt wird, welche unter den Polen9 ,10 ,11 ,12 eines magnetischen Kreises sich befinden. Das Kohlendioxid1 wird von einer Pumpe13 in einen Zwischenspeicher14 auf den Betriebsdruck zwischen 2 und 50 bar gepumpt und wird durch den elektromagnetisch gesteuerten Einlaßventil15 durch das Einlaßrohr16 in das Zentrum der Antizyklon-Strecke4 unter Druck reingeblasen. Das einströmende Kohlendioxid1 wird stark beschleunigt innerhalb der Antizyklon-Strecke4 und wird erhitzt durch die Heizungsrohre17 ,18 welche von einem geeignetem Gas durchflossen werden, so daß es die Betriebstemperatur von 600–900 Grad Celsius erreicht. Um das Eilaßrohr16 sind zusätzliche Heizungsrohre56 wodurch im Einlaßbereich das einströmende Gas besonders stark erhitzt wird um die Betriebstemperatur beim Erreichen der Antizyklon-Strecke4 zu gewährleisten. - Die hohe Temperatur führt zu einer leichten Ionisierung des Gases – kaltes Plasma – so daß folgende Ionen durch eine thermisch ausgelöste Ionisierungsreaktion entstehen:
CO2 → CO2+ + O2 - Um den Prozeß der Ionisierung zu verstärken, können einige flache Spulen aus Metall in die isolierende Schicht der Seitenwände
19 der Antizyklon-Strecke4 untergebracht werden, welche ein hochfrequentes elektrisches Feld, gerichtet quer zur Richtung des magnetischen Feldes B, bilden. Die Kontakte dieser Spule sind unter der Email-Schicht nach außen geführt und werden abgegriffen im kalten Bereich dieses Eilaßrohrs16 . Es wird ein HF-Generator daran angeschlossen, der eine Frequenz im Bereich 1–1000 kHz benutzt. Die eingespeiste Leistung ist abhängig von der Gas-Durchflußgröße. Diese anfängliche Ionisierung ist gleichbedeutend mit einer Temperaturerhöhung des Gases um einige Tausend Grad und führt dazu, dass die Antizyklon-Strecke4 relativ kurz sein kann. Die darin verbrauchte Energie darf nicht zu groß sein, sie soll nur die etwas niedrige Temperatur des einströmenden kalten Gases kompensieren ohne jedoch die Energiebilanz zu belasten. - Die O2– Anteile werden unter dem Einfluß des äußeren magnetischen Feldes mit der Induktion B auf die äußere Wand „b” der Antizyklon-Strecke
4 , während die CO2+ Anteile an die Innenwand „a” gedrängt werden. Diese Ladungsträger bilden je einen Strom iO2– und iCO2+ welche mit der quer liegende magnetische Induktion B interreagieren. Das neutral gebliebene Gas bleibt in der Mitte des Kanals der Antizyklon-Strecke4 und wird weiter thermisch ionisiert, da es seine Ladungen verloren hat. Nach und nach geraten immer mehr Ionen an die Wände „a” und „b” des Kanals2 , so dass am Ende der Zyklon-Strecke nur noch CO2+ und O2– Ionen oder Moleküle von Kohlenmonoxid2 (CO) und Sauerstoff3 (O2) sich darin befinden. Die durch die Krümmung der Antizyklon-Strecke4 entstehende Zentrifugalkraft begünstigt die Trennung der Komponenten, da die Dichte des Kohlenmonoxids2 deutlich kleiner als die von Sauerstoff3 oder Kohlendioxids1 ist. Dies bedeutet, dass die neutralisierten Ionen in der Nähe der Wände „a” und „b” durch diese Zentrifugalkraft für den ganzen Verlauf der Antizyklon-Strecke4 behalten werden. - Ein weiterer Effekt der berücksichtigt werden muss ist: die Zentrifugalkraft drückt die Kohlendioxid
1 (CO2) Moleküle starker als die Sauerstoff3 (O2) Moleküle an die Wand „b”, und es besteht die Neigung das die Sauerstoff3 Moleküle durch Kohlendioxid1 Moleküle ersetzt werden. Aber die Zentrifugalkraft ist deutlich kleiner als die magnetoelektrisch erzeugte Ablenkkraft und so ist der Nachschub an neuen Sauerstoff3 Molekülen viel größer als deren Schwund und somit vernachlässigbar bei der Länge der Antizyklon-Strecke4 . - Am Ende der Antizyklon-Strecke
4 gabelt sich dieser Kanal und die Gaskomponenten gehen in getrennte Abführröhre, Sauerstoff3 samt Reste von Kohlendioxid1 in Abführrohr21 und Kohlenmonoxid in Abführrohr22 . Gleich zu Begin jeder Abführröhre21 ,22 befinden sich einige Platin-Siebe23 ,24 die quer im jeweiligen Kanal angebracht sind. Die letzten geladenen Ionen werden hier neutralisiert. Die gemessene Spannung an den Anschlüssen25 ,26 dieser Siebe23 ,24 erlauben das Messen der magnetohydrodynamischen Spannung UMHD1, welche benutzt wird als Maß für den Durchfluß des umgewandelten Kohlendioxids1 . Weil noch Kohlendioxid1 Reste im separierten Sauerstoff3 Anteil sich befinden, können diese Kohlendioxid1 Anteile mittels Zentrifugation außerhalb der Antizyklon-Strecke4 separiert und der Umwandlung erneut zugeführt, oder wenn der Anteil nur geringfügig ist, in die Atmosphäre zusammen mit dem Sauerstoff3 Anteil entlassen. Das äußere magnetische Feld mit der Induktion B wird von Permanentmagneten27 ,28 ,29 ,30 erzeugt, wobei Zwischenstücke31 ,32 ,33 ,34 aus rostfreiem Stahl als magnetische Leiter zum Applikationsort in der Antizyklon-Strecke4 eingesetzt werden. Dies ist notwendig, weil rostfreier Stahl eine guter magnetischer Leiter ist, aber zugleich schlechte thermische Eigenschaften hat, was notwendig ist, um niedrige Betriebstemperaturen für die Permanentmagnete27 ,28 ,29 ,30 zu gewährleisten, welche sonst ihre magnetischen Eigenschaften verlieren würden (Hochtemperaturgrenze 80...150 Grad). Um diesen Effekt zu verstärken, sind Kühlkanäle39 ,40 ,41 ,42 in den Teilen aus rostfreiem Stahl getrieben, welche von Kühlflüssigkeit durchströmt werden. Um den Wärmetransport weiter zu vermindern sind Luftkanäle35 ,36 ,37 ,38 in den Zwischenstücken31 ,32 ,33 ,34 praktiziert. Die magnetischen Schlußteile43 ,44 aus weichmagnetischem Eisen schließen den magnetischen Kreis für die zwei magnetisch zusammengefaßten Antizyklon-Strecke4 und Zyklon-Strecke8 . - Die Umwandlung des Wasserdampfs
5 in der Zyklon-Strecke geschieht ähnlich. Das Wasser aus einem Vorratsbehälter – nicht dargestellt – wird von einer Pumpe51 – nicht dargestellt – unter einem Druck zwischen 2–50 bar gehalten und durch das elektromagnetisch gesteuerte Einlaßventil52 – ohne Darstellung – durch das Einlaßrohr53 in das Zentrum der Zyklon-Strecke5 unter Druck reingeblasen, nachdem es durch Passieren der Heizungsrohre57 zu erhitztem Wasserdampf5 geworden ist. - Der einströmende Wasserdampf wird stark beschleunigt innerhalb der Zyklon-Strecke
8 und erhitzt durch die Heizungsrohre45 ,46 welche zusammen mit dem Heizungsrohr57 von einem geeignetem Gas durchflossen werden, so daß er die Betriebstemperatur von 600–900 Grad Celsius erreicht. Die hohe Temperatur führt zu einer leichten Ionisierung des Wasserdampfs – kaltes Plasma – so daß folgende Ionen durch eine thermisch ausgelöste Ionisierungsreaktion entstehen:H2O → 2H+ + O2 - Um den Prozeß der Ionisierung zu verstärken, können einige flache Spulen aus Metall in die isolierende Schicht
20 der Seitenwände der Zyklon-Strecke8 untergebracht werden, welche ein hochfrequentes elektrisches Feld, gerichtet quer zur Richtung des magnetischen Feldes B, bilden. - Die O2– Anteile werden unter dem Einfluß des äußeren magnetischen Feldes mit der Induktion B auf die äußere Wand „b” der Zyklon-Strecke
8 , während die H+ Anteile an die Innenwand „a” gedrängt werden. Diese Ladungsträger bilden je einen Strom iO2– und iH+ welche mit der quer liegende magnetische Induktion B interreagieren. Das neutral gebliebene Gas (Wasserdampf5 ) bleibt in der Mitte des Kanals der Zyklon-Strecke8 und wird weiter thermisch ionisiert, da es seine Ladungen verloren hat. Nach und nach geraten immer mehr Ionen an die Wände „a” und „b” des Kanals, so dass am Ende der Zyklon-Strecke8 nur noch H+ und O2 Ionen oder Moleküle von Wasserstoff6 (H2) und Sauerstoff7 (O2) sich dann befinden. Die durch die Krümmung der Zyklon-Strecke8 entstehende Zentrifugalkraft begünstigt die Trennung der Komponenten, da die Dichte des Wasserstoffs6 deutlich kleiner als die von Sauerstoff7 ist. Dies bedeutet, dass die neutralisierten Ionen in der Nähe der Wände „a” und „b” durch diese Zentrifugalkraft für den ganzen Verlauf der Zyklon-Strecke8 behalten werden. - Am Ende der Zyklon-Strecke
8 gabelt sich dieser Kanal und die Gaskomponenten gehen in getrennte Abführröhre, Sauerstoff7 samt Reste von Wasserdampf5 in Abführrohr47 und Wasserstoff6 in Abführrohr48 . Gleich zu Begin jeder Abführröhre47 ,48 befinden sich einige Platin-Siebe49 ,50 die quer im jeweiligen Kanal angebracht sind. Die letzten geladenen Ionen werden hier neutralisiert. Die gemessene Spannung an den Anschlüssen51 ,52 dieser Siebe49 ,50 erlauben das Messen der magnetohydrodynamischen Spannung UMHD2, welche benutzt wird als Maß für den Durchfluß des umgewandelten Wasserdampfs5 . - Der Raum zwischen der Antizyklon-Strecke
4 und Zyklon-Strecke8 ist gefüllt mit einem Wärmeisolator53 bestehend aus wärmedämmendem Material wie etwa Keramikwolle. Auch nach außen zwischen den beiden Strecken und dem Gehäuse54 ist ebenfalls der Wärmeisolator58 vorhanden. Das Gehäuse54 und die Teile des magnetischen Kreises sind durch Schrauben55 zusammengehalten. - Die Herstellung der Antizyklon-Strecke
4 und der Zyklon-Strecke8 erfordert eine besondere Technologie, weil sie einerseits elektrisch isolierend sein müssen und andererseits den relativ hohen Innendruck aushalten müssen. So ist auf dem Polen9 ,10 ,11 ,12 eine Lage einer keramischen Glasur „x” und „y” durch Aufschmelzen einer entsprechenden Keramikmischung aufgebracht. Die Ausdehnungskoeffizienten der Materialien der Pole9 ,10 ,11 ,12 und der keramischen Glasur – oder Email – müssen gleich sein. Je eine Spirale mit den geometrischen Parameter der Antizyklon-Strecke4 und der Zyklon-Strecke8 aus dünnem Blech wird allseitig emailliert mit derselben keramischen Glasur wie die Pole9 ,10 ,11 ,12 und bilden die Seitenwand19 ,20 der beiden Strecken. Bei einem nachträglichem Prozeß werden die Pole9 ,10 ,11 ,12 , die emaillierten Seitenwände19 ,20 und die Einlaßrohre16 ,53 in der richtigen Lage zusammengehalten und dann erhitzt bis die Erweichungstemperatur der keramischen Glasur erreicht ist; nach dem Erkalten des Gebildes entsteht so als luftdichter Bereich die jeweilige Antizyklon-Strecke4 und Zyklon-Strecke8 . Während der Herstellung der Seitenwand19 ,20 oder des Einlaßrohres16 ,53 wird dann die sehr dünne metallische Spule – z. B. Gold oder Silbeauflage – für die Hochfrequenzfelder als Spirale in die keramische Glasur eingebettet und vollkommen isoliert, bis auf die Kontakte die zum kalten Ende des Einlaßrohrs16 ,53 führen, wo sie abgegriffen werden. - Meistens werden 2 Zwilling Zyklon/Antizyklon-Strecken in einem Aggregat benutzt, um sowohl die Umwandlung des Kohlendioxids
1 (CO2) zu Kohlenmonoxid (CO), als auch die Umwandlung von Wasserdampf5 zu Wasserstoff6 (H2) zu erreichen. Die separierten Gase Kohlenmonoxid2 (CO) und Wasserstoff6 (H2) sind hochrein und können anschließend für die Methanol-Synthese verwendet werden. - Das Kohlenmonoxid (CO)
1 erzeugt in der Antizyklon-Strecke4 geführt durch Abführrohr22 zum Mischer65 trifft dort den Wasserstoff6 erzeugt in der Zyklon-Strecke8 und geführt durch Abführrohr48 dahin; beide Gase geraten in Rotation da sie tangential in den zylindrischen Mischer65 reinlaufen, wodurch sie sich gut vermischen. Dabei werden sie gebremst und verwirbelt durch die radial im Mischer65 angeordneten Stäbe66 , deren Oberflächen mit dem geeigneten Katalysator für die Methanolsynthese beschichtet sind. Es findet folgende chemische Reaktion statt:CO + 2H2 = CH3-OH - Da das Durchmesser des Mischers
65 größer ist als das Durchmesser der Abführrohre22 und48 , entspannen sich die Gase und deren Temperatur sinkt auf den passenden Wert für die gewünschte chemische Reaktion beim Einlaufen in den Mischer65 . - Der Sauerstoff
3 von der Antizyklon-Strecke4 und der Sauerstoff7 von der Zyklon-Strecke8 werden durch die Abführrohre21 und47 zum Kollektorrohr64 geführt. Der Kollektorrohr64 und der Mischer65 sind verbunden mit je einer Kühlschlange70 ,71 Teil eines Wärmetauschers72 mit den entsprechenden Kühlschlangen67 ,68 ,69 welche von einem geeigneten Gas durchströmt werden. Im Wärmetauscher72 , Mischer65 und Kollektorrohr64 werden die durchgeschleiften Gase bis auf Umgebungstemperatur abgekühlt. Durch Absenken der Temperatur unter 65 Grad Celsius wird das Methanol in der Kühlschlange70 flüssig und kann durch die Leitung59 von der Pumpe62 in ein Vorratsbehälter65 gepumpt werden. Der Sauerstoff aus der Kühlschlange71 wird durch die Leitung60 von der Pumpe61 in die Umgebung abgepumpt. - Der Wärmetauscher
72 dient als Wärmequelle für eine Wärmepumpe – ohne Darstellung – welche die thermische Energie konzentriert und zur Heizung der Antizyklon-Strecke4 , des einlaufenden Kohlendioxids1 , der Zyklon-Strecke4 und des Wassers und Wasserdampfs5 zur Verfügung stellt. Die zusätzliche thermische Energie benötigt zur Erreichung der Betriebstemperatur des erfindungsgemäßen Doppelwandlers wird durch einen zusätzlichen Wärmetauscher – ohne Darstellung – und einer weiteren Wärmepumpe – ohne Darstellung – aus der Umgebungsluft entnommen.
Claims (26)
- Verfahren zur Herstellung von Methanol aus Kohlendioxid und Wasser, wobei a. die Umwandlung von Kohlendioxid (
1 ) zu Kohlenmonoxid (2 ) und Sauerstoff (3 ), sowie von Wasserdampf (5 ) zu Wasserstoff (6 ) und Sauerstoff (7 ) in einem Aggregat bestehend aus Zwillingseinrichtungen stattfindet, die wie folgt strukturiert sind: b. ein Kanal in Form einer rechtsdrehenden Spirale mit rechteckigem Querschnitt genannt Antizyklon-Strecke (4 ) führt das durch das erste Einlaßrohr (16 ) einströmende Kohlendioxid (1 ); c. das Kohlendioxid (1 ) wird von einer ersten Pumpe (13 ) in einem Zwischenspeicher (14 ) auf den Betriebsdruck zwischen 2 und 50 bar gepumpt und wird von dort durch ein erstes elektromagnetisch gesteuertes Einlaßventil (15 ) durch das erste Einlaßrohr (16 ) in das Zentrum der Antizyklon-Strecke (4 ) unter Druck hereingelassen, wodurch es mit hoher Geschwindigkeit innerhalb des Kanals sich bewegt; d. das einströmende Kohlendioxid (1 ) wird erhitzt durch die Heizungsrohre (17 ,18 ) im Bereich der Antizyklon-Strecke (4 ) und durch Heizungsrohr (56 ) im Einlaßbereich auf die Betriebstemperatur von 600–900 Grad Celsius; dabei sind die Heizungsrohre (17 ,18 und56 ) von einem geeigneten Gas durchflossen, welches die thermische Energie von einer externen Wärmequelle überträgt; die hohe Temperatur des Gases Kohlendioxid (1 ) innerhalb der Antizyklon-Strecke (4 ) führt zur thermischen Teilionisierung nach der Reaktion CO2 → CO2+ + O2–; e. ein magnetisches Feld mit der Induktion B durchströmt die gesamte Antizyklon-Strecke (4 ) senkrecht darauf im Bereich der Pole (9 ,10 ); f. die geladenen Teilchen O2 bilden den Ladungsträgerstrom iO2–, während die geladenen Teilchen CO2+ den Ladungsträgerstrom iCO2+ bilden, welche mit der magnetischen Induktion B interreagieren und zur Entstehung von Kräften (F = i.dl × B) führen, welche die O2– Teilchen an die äußere Wand „b” und die CO2+ Teilchen an die inneren Wand „a” der Antizyklon-Strecke (4 ) drücken, während das neutral gebliebene Kohlendioxid (1 ) in der Mitte bleibt und weil es seine Ladungen verloren hat, weitere Teichen durch thermische Ionisierung bildet, wobei dieser Prozeß entlang der gesamten Antizyklon-Strecke (4 ) sich wiederholt, bis das gesamte Gas in die abgeleiteten Komponenten umgewandelt wird; damit dieser Prozeß reibungslos stattfindet ist eine genaue Einhaltung einer Relation zwischen Temperatur und Strömungsgeschwindigkeit erforderlich; g. die geladenen Teilchen CO2+ und O2– werden in der Nähe der Wände „a” und „b” größtenteils wieder neutralisiert und bilden die Gasmoleküle von Kohlenmonoxid CO und von Sauerstoff O2–, durch die gekrümmte Laufbahn der Gaspartikel in der Antizyklon-Strecke (4 ) entstehen Zentrifugalkräfte die auf diese Gase entsprechend deren Dichte wirken und im Endeffekt dazu führen, daß die leichtere Gaskomponente CO zur inneren Wand „a” drückt, während die schwere Komponente O2 an die äußere Wand „b” drückt; dies bedeutet, daß diese Gasmoleküle gezwungen werden, ihre Position in der Nähe der Wände beizubehalten auch nachdem sie ihre elektrische Ladung verloren haben; h. am Ende der Antizyklon-Strecke (4 ) gabelt sich dieser Kanal und die separierten Komponenten gehen in getrennte Abführrohre: Sauerstoff (3 ) samt Reste von Kohlendioxid (1 ) in ein erstes Abführrohr (21 ) und Kohlenmonoxid (2 ) in ein zweites Abführrohr (22 ); i. ein Kanal in Form einer linksdrehenden Spirale mit rechteckigem Querschnitt genannt Zyklon-Strecke (8 ) führt den durch das zweite Einlaßrohr (53 ) einströmenden Wasserdampf (5 ); j. das Wasser aus einem Vorratsbehälter wird von einer zweiten Pumpe (51 ) unter einem Druck zwischen 2 und 50 bar gehalten und durch das zweite elektromagnetisch gesteuerte Einlaßventil (52 ) in Richtung Zyklon-Strecke (8 ) geleitet und nach der Erhitzung durch Passieren des Erhitzungsbereichs gebildet durch die Heizungsrohre (57 ) durch das zweite Einlaßrohr (53 ) in das Zentrum der Zyklon-Strecke (8 ) als Wasserdampf (5 ) unter Druck hereingelassen, wodurch es mit hoher Geschwindigkeit innerhalb des Kanals sich bewegt; k. der einströmende Wasserdampf (5 ) wird erhitzt durch die Heizungsrohre (45 ,46 ) im Bereich der Zyklon-Strecke (8 ) und durch Heizungsrohr (57 ) im Einlaßbereich auf die Betriebstemperatur von 600–900 Grad Celsius; dabei sind die Heizungsrohre (45 ,46 und57 ) von einem geeigneten Gas durchflossen, welches die thermische Energie von einer externen Wärmequelle überträgt; die hohe Temperatur des Wasserdampfs (5 ) innerhalb der Zyklon-Strecke (8 ) führt zur thermischen Teilionisierung nach der Reaktion H2O → 2H+ + O2–; l. ein magnetisches Feld mit der Induktion B durchströmt die gesamte Zyklon-Strecke (8 ) senkrecht darauf im Bereich der Pole (11 ,12 ); m. die geladenen Teilchen O2– bilden den Ladungsträgerstrom iO2–, während die geladenen Teilchen H+ den Ladungsträgerstrom iH+ bilden, welche mit der magnetischen Induktion B interreagieren und zur Entstehung von Kräften (F = i.dl × B) führen, welche die O2– Teilchen an die äußere Wand „b” und die H+ Teilchen an die inneren Wand „a” der Zyklon-Strecke (8 ) drücken, während der neutral gebliebene Wasserdampf (5 ) in der Mitte bleibt und weil er seine Ladungen verloren hat, weitere Teilchen durch thermische Ionisierung bildet, wobei dieser Prozeß entlang der gesamten Zyklon-Strecke (8 ) sich wiederholt, bis der gesamte Wasserdampf (5 ) in die abgeleiteten Komponenten umgewandelt wird; damit dieser Prozeß reibungslos stattfindet, ist eine genaue Einhaltung einer Relation zwischen Temperatur und Strömungsgeschwindigkeit erforderlich; n. die geladenen Teilchen H+ und O2– werden in der Nähe der Wände „a” und „b” größtenteils wieder neutralisiert und bilden die Gasmoleküle von Wasserstoff H2 und von Sauerstoff O2; durch die gekrümmte Laufbahn des Gaspartikel in der Zyklon-Strecke (8 ) entstehen Zentrifugalkräfte die auf diese Gase entsprechend deren Dichte wirken und im Endeffekt dazu führen, daß die leichtere Gaskomponente H2 zur inneren Wand „a” drückt, während die schwere Komponente O2 an die äußere Wand „b” drückt; dies bedeutet, daß diese Gasmoleküle gezwungen werden, ihre Position in der Nähe der Wände beizubehalten auch nachdem sie ihre elektrische Ladung verloren haben; o. am Ende der Zyklon-Strecke (8 ) gabelt sich dieser Kanal und die separierten Komponenten gehen in getrennte Abführröhre: Sauerstoff (7 ) samt Reste von Wasserdampf (5 ) in ein drittes Abführrohr (47 ) und Wasserstoff (6 ) in ein viertes Abführrohr (48 ); p. das Kohlenmonoxid CO (2 ) erzeugt in der Antizyklon-Strecke (4 ) geführt durch das zweite Abführrohr (22 ) zum Mischer (65 ) trifft dort den Wasserstoff (6 ) erzeugt in der Zyklon-Strecke (8 ) und geführt durch das vierte Abführrohr (48 ) dahin; beide Gase geraten in Rotation da sie tangential in den zylindrischen Mischer (65 ) reinlaufen, wodurch sie sich gut vermischen; dabei werden sie gebremst und verwirbelt durch die radial im Mischer (65 ) angeordneten Stäbe (66 ), deren Oberflächen mit dem geeigneten Katalysator für die Methanolsynthese beschichtet sind; es findet folgende chemische Reaktion statt:CO + 2H2 = CH3-OH 3 ) von der Antizyklon-Strecke (4 ) und der Sauerstoff (7 ) von der Zyklon-Strecke (8 ) werden durch das erste und dritte Abführrohr (21 und47 ) zum Kollektorrohr (64 ) geführt, von wo sie vermischt werden und zur weiteren Verarbeitung bereit gehalten werden. - Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Gasionisierung im Bereich unmittelbar nach dem ersten Einlaßrohr (
16 ) verstärkt wird durch eine oder mehrere flache Spulen aus Metall in der isolierenden Schicht der Seitenwände (19 ) der Antizyklon-Strecke (4 ) oder des ersten Einlaßrohres (16 ), welche an einem externen HF-Generator angeschlossen sind, wodurch ein elektromagnetisches Feld mit einer Frequenz im Bereich 1–1000 kHz im umgebendem Kohlendioxid (1 ) entsteht. - Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Ionisierung im Bereich unmittelbar nach dem zweiten Einlaßrohr (
53 ) wird verstärkt durch eine oder mehrere flachen Spulen aus Metall in der isolierenden Schicht der Seitenwände (20 ) der Zyklon-Strecke (8 ) oder des zweiten Einlaßrohres (53 ), welche an einem externen HF-Generator angeschlossen sind, wodurch ein elektromagnetisches Feld mit einer Frequenz im Bereich 1–1000 kHz im umgebendem Wasserdampf (5 ) entsteht - Verfahren nach Anspruch 1 oder einem der nachfolgenden, dadurch gekennzeichnet, daß in den Abführrohren (
21 ,22 und47 ,48 ) einige Platinsiebe (23 ,24 und49 ,50 ) sich befinden, worin die letzten freien Ionen neutralisiert werden; zwischen den äußeren Anschlüssen (25 ,26 und51 ,52 ) werden die magnetohydrodynamischen Spannungen UMHD1 und UMHD2 messen, die ein Maß für den Durchsatz des Kohlendioxids (1 ) und des Wasserdampfs (5 ) darstellen. - Verfahren nach Anspruch 1 oder einem der nachfolgenden, dadurch gekennzeichnet, daß das äußere magnetische Feld mit der Induktion B zwischen den Polen (
9 ,10 ,11 ,12 ) bestehend aus ferroelektrischem Material, wie Eisen, von Permanentmagneten (27 ,28 ,29 ,30 ) erzeugt wird, wobei die Zwischenstücke aus rostfreiem Stahl (31 ,32 ,33 ,34 ) als magnetischer Leiter hinzu dienen; die Anwendung von rostfreiem Stahl empfiehlt sich wegen seiner schlechten thermischen Wärmeleitungsfähigkeit bei gleichzeitig guter magnetischer Leitfähigkeit. - Verfahren nach Anspruch 1 oder einem der nachfolgenden, dadurch gekennzeichnet, daß die Zwischenstücke (
31 ,32 ,33 ,34 ) Luftkanäle (36 ,37 ,38 ) aufweisen, um den Wärmestrom zu den Permanentmagneten (27 ,28 ,29 ,30 ) weiter einzudämmen, während die den Permanentmagneten (27 ,28 ,29 ,30 ) zugewandten Teile von den Kühlkanälen (39 ,40 ,41 ,42 ) gekühlt werden; die Kühlkanäle (39 ,40 ,41 ,42 ) sind durchströmt von einem geeigneten Gas, das die Wärme zu einer externen Wärmesenke transportiert; dadurch wird die Temperatur der Permanentmagnete (27 ,28 ,29 ,30 ) unter dem Limit gehalten, ab welchem sie ihre magnetische Eigenschaften verlieren würden (z. B. 80–150 Grad Celsius). - Verfahren nach Anspruch 1 oder einem der nachfolgenden, dadurch gekennzeichnet, daß die magnetischen Schlußteile (
43 ,44 ), aus weichmagnetischem Eisen bestehend, den magnetischen Kreis für die magnetisch zusammengefaßten Antizyklon-Strecke (4 ) und Zyklon-Strecke (8 ) bilden. - Verfahren nach Anspruch 1 oder einem der nachfolgenden, dadurch gekennzeichnet, daß der Raum zwischen der Antizyklon-Strecke (
4 ) und der Zyklon-Strecke (8 ) gefüllt ist mit einem Wärmeisolator (58 ) bestehend aus einem wärmedämmenden Material, wie etwa Keramikwolle; der Raum zwischen der Antizyklon-Strecke (4 ) und dem Gehäuse (54 ) sowie zwischen der Zyklon-Strecke (8 ) und dem Gehäuse (54 ) ist ebenfalls mit demselben Wärmeisolator gefüllt. - Verfahren nach Anspruch 1 oder einem der nachfolgenden, dadurch gekennzeichnet, daß das Gehäuse (
54 ) alle Bestandteile des Doppelwandlers umschließt und mit den Schrauben (65 ) an den Teilen des magnetischen Kreises befestigt ist. - Verfahren nach Anspruch 1 oder einem der nachfolgenden, dadurch gekennzeichnet, daß der Durchmesser des Mischers (
65 ) größer ist als der Durchmesser (Querschnitt) des zweiten und vierten Abführrohrs (22 und48 ), wodurch sich die Gase entspannen und deren Temperatur auf den passenden Wert für die gewünschte chemische Reaktion für die Methanolsynthese absinkt. - Verfahren nach Anspruch 1 oder einem der nachfolgenden, dadurch gekennzeichnet, daß das Kollektorrohr (
64 ) und der Mischer (65 ) verbunden sind mit je einer Kühlschlange (70 ,71 ) als Teil eines Wärmetauschers (72 ) mit den entsprechenden Kühlschlangen (67 ,68 ,69 ), welche von einem geeigneten Gas durchströmt werden, wobei im Wärmetauscher (72 ), Mischer (65 ) und Kollektorrohr (64 ) die durchgeschleiften Gase bis auf Umgebungstemperatur abgekühlt werden; durch Absenken der Temperatur unter 65 Grad Celsius wird das Methanol in der Kühlschlange (70 ) flüssig und kann durch die Leitung (59 ) von der Pumpe (62 ) in einen Vorratsbehälter (63 ) gepumpt werden; der Sauerstoff aus der Kühlschlange (71 ) wird durch die Leitung (60 ) von der Pumpe (61 ) in die Umgebung abgepumpt. - Verfahren nach Anspruch 1 oder einem der nachfolgenden, dadurch gekennzeichnet, daß der Wärmetauscher (
72 ) als Wärmequelle für eine Wärmepumpe dient, welche die thermische Energie konzentriert (Temperaturerhöhung des Gases benutzt zum Transport der Wärme) und zur Heizung der Antizyklon-Strecke (4 ), des einlaufenden Kohlendioxids (1 ), der Zyklon-Strecke (8 ) und des Wassers und Wasserdampfs (5 ) zur Verfügung stellt, und das die zusätzliche thermische Energie benötigt zur Erreichung der Betriebstemperatur des erfindungsgemäßen Doppelwandlers durch einen zusätzlichen Wärmetauscher und einer weiteren Wärmepumpe aus der Umgebungsluft entnommen wird. - Verfahren nach Anspruch 1 oder einem der nachfolgenden, dadurch gekennzeichnet, daß die Herstellung der Antizyklon-Strecke (
4 ) und der Zyklon-Strecke (8 ) nach einer speziellen Technologie, wie folgt beschrieben, gemacht wird, um den hohen Innendruck der Strecken bei gleichzeitiger Einhaltung der elektrischen Isolation einzuhalten: r. Auf den Polen (9 ,10 ,11 ,12 ) ist eine Lage einer keramischen Glasur „y” durch Aufschmelzen einer entsprechender Keramikmischung angebracht, wobei die Ausdehnungskoeffizienten der Pole (9 ,10 ,11 ,12 ) und der keramischen Glasur „x”, „y” gleich sind; s. je eine Spirale aus dünnem Blech mit den geometrischen Parameter der Antizyklon-Strecke (4 ) und der Zyklon-Strecke (8 ) wird allseitig emailliert mit derselben keramischen Glasur „x”, „y” und bilden die Seitenwand (19 ,20 ) der jeweiligen Strecke (4 ,8 ); t. bei einem nachträglichem Prozeß werden die Pole (9 ,10 ,11 ,12 ), die emaillierten Seitenwände (19 ,20 ) und die Einlaßröhre (16 ,53 ) in der richtigen Lage gehalten und erhitzt bis die Erweichungstemperatur der keramischen Glasur „x” oder „y” erreicht ist; u. während der Herstellung der Seitenwände oder der Einlaßrohre (16 ,53 ) wird darin die sehr dünne metallische Spule – z. B. Gold- oder Silberauflage – für die HF-Felder als Spirale in die keramische Glasur eingebettet und vollkommen isoliert, bis auf die Kontakte die zum kalten Teil der Einlaßrohre (16 ,53 ) führen, wo sie abgegriffen werden. - Doppelwandler von Kohlendioxid und Wasser zu Methanol, umfassend: ein Aggregat, bestehend aus Zwillingseinrichtungen zum Umwandeln von Kohlendioxid (
1 ) zu Kohlenmonoxid (2 ) und Sauerstoff (3 ), sowie von Wasserdampf (5 ) zu Wasserstoff (6 ) und Sauerstoff (7 ), wobei die Zwillingseinrichtungen umfassen: einen Kanal in Form einer rechtsdrehenden Spirale mit rechteckigem Querschnitt genannt Antizyklon-Strecke (4 ) zum Führen des durch das erste Einlaßrohr (16 ) einströmenden Kohlendioxids (1 ); eine erste Pumpe (13 ) zum Pumpen des Kohlendioxids (1 ) in einem Zwischenspeicher (14 ) auf den Betriebsdruck zwischen 2 und 50 bar und zum Pumpen von dort durch ein erstes elektromagnetisch gesteuertes Einlaßventil (15 ) durch das erste Einlaßrohr (16 ) in das Zentrum der Antizyklon-Strecke (4 ) unter Druck, wodurch es sich mit hoher Geschwindigkeit innerhalb des Kanals bewegt; Heizungsrohre (17 ,18 ) im Bereich der Antizyklon-Strecke (4 ) und ein Heizungsrohr (56 ) im Einlaßbereich zum Erhitzen des einströmenden Kohlendioxids (1 ) auf die Betriebstemperatur von 600–900 Grad Celsius; dabei sind die Heizungsrohre (17 ,18 und56 ) von einem geeigneten Gas durchflossen, welches die thermische Energie von einer externen Wärmequelle überträgt; die hohe Temperatur des Gases Kohlendioxid (1 ) innerhalb der Antizyklon-Strecke (4 ) führt zur thermischen Teilionisierung nach der Reaktion CO2 → CO2+ + O2–; Mittel zum Erzeugen eines magnetischen Felds mit der Induktion B, welches die gesamte Antizyklon-Strecke (4 ) senkrecht darauf im Bereich der Pole (9 ,10 ) durchströmt; wobei die Antizyklon-strecke (4 ) eine äußere Wand „a” und eine innere Wand „b” aufweist, wobei die geladenen Teilchen O2– den Ladungsträgerstrom iO2– bilden, während die geladenen Teilchen CO2+ den Ladungsträgerstrom iCO2+ bilden, welche mit der magnetischen Induktion B interreagieren und zur Entstehung von Kräften (F = i.dl × B) führen, welche die O2– Teilchen an die äußere Wand „b” und die CO2+ Teilchen an die inneren Wand ”a” der Antizyklon-Strecke (4 ) drücken, während das neutral gebliebene Kohlendioxid (1 ) in der Mitte bleibt und weil es seine Ladungen verloren hat, weitere Teilchen durch thermische Ionisierung bildet, wobei dieser Prozeß entlang der gesamten Antizyklon-Strecke (4 ) sich wiederholt, bis das gesamte Gas in die abgeleiteten Komponenten umgewandelt wird; damit dieser Prozeß reibungslos stattfindet ist eine genaue Einhaltung einer Relation zwischen Temperatur und Strömungsgeschwindigkeit erforderlich; wobei die geladenen Teilchen CO2+ und O2– in der Nähe der Wände ”a” und größtenteils wieder neutralisiert werden und die Gasmoleküle von Kohlenmonoxid CO und von Sauerstoff O2 bilden; wobei durch die gekrümmte Laufbahn der Gaspartikel in der Antizyklon-Strecke (4) Zentrifugalkräfte entstehen, die auf diese Gase entsprechend deren Dichte wirken und im Endeffekt dazu führen, daß die leichtere Gaskomponente CO zur Inneren Wand „a” drückt, während die schwere Komponente O2 an die äußere Wand „b” drückt; so daß diese Gasmoleküle gezwungen werden, ihre Position in der Nähe der Wände beizubehalten, auch nachdem sie ihm elektrische Ladung verloren haben; eine Gabelung des Kanals am. Ende der Antizyklon-Strecke (4 ) zum Trennen der separierten Komponenten in getrennte Abführrohre: Sauerstoff (3 ) samt Reste von Kohlendioxid (1 ) in ein erstes Abführrohr (21 ) und Kohlenmonoxid (2 ) in ein zweites Abführrohr (22 ); einen Kanal in Form einer linksdrehenden Spirale mit rechteckigem Querschnitt genannt Zyklon-Strecke (8 ) zum Führen des durch das zweite Einlaßrohr (53 ) einströmenden Wasserdampfs (5 ); eine zweite Pumpe (51 ) zum Hatten des Wassers aus einem Vorratsbehälter unter einem Druck zwischen 2 und 50 bar und zum Pumpen durch das zweite elektromagnetisch gesteuerte Einlaßventil (52 ) in Richtung Zyklon-Strecke (8 ), wobei das Wasser nach der Erhitzung durch Passieren des Erhitzungsbereichs gebildet durch die Heizungsrohre (57 ) durch das zweite Einlaßrohr (53 ) in das Zentrum der Zyklon-Strecke (8 ) als Wasserdampf (5 ) unter Druck hereingelassen wird, wodurch es sich mit hoher Geschwindigkeit innerhalb des Kanals bewegt; Heizungsrohre (45 ,46 ) im Bereich der Zyklon-Strecke (8 ) und ein Heizungsrohr (57 ) im Einlaßbereich zum Erhitzen des einströmenden Wasserdampfs (5 ) auf die Betriebstemperatur von 600–900 Grad Celsius; dabei sind die Heizungsrohre (45 ;46 und57 ) von einem geeigneten Gas durchflossen, welches die thermische Energie von einer externen Wärmequelle überträgt; die hohe Temperatur des Wasserdampfs (5 ) innerhalb der Zyklon-Strecke (8 ) führt zur thermischen Teilionisierung nach der Reaktion H2O → 2W + O2–; Mittel zum Erzeugen eines magnetischen Felds mit der Induktion B, welches die gesamte Zyklon-Strecke (8 ) senkrecht darauf im Bereich der Pole (11 ,12 ) durchströmt; wobei die Zyklon-Strecke (8 ) eine äußere Wand „b” und eine innere Wand „a” aufweist, wobei die geladenen Teilchen O2– den Ladungsträgerstrom iO2– bilden, während die geladenen Teilchen H+ den Ladungsträgerstrom iH+ bilden, welche mit der magnetischen Induktion B interreagieren und zur Entstehung von Kräften (F = i.dl × B) führen, welche die O2– Teilchen an die äußere Wand ”b” und die H+ Teilchen an die innere Wand „a” der Zyklon-Strecke (8 ) drücken, während der neutral gebliebene Wasserdampf (5 ) in der Mitte bleibt und weil er seine Ladungen verloren hat, weitere Teilchen durch thermische Ionisierung bildet, wobei dieser Prozeß entlang der gesamten Zyklon-Strecke (8 ) sich wiederholt, bis der gesamte Wasserdampf (5 ) in die abgeleiteten Komponenten umgewandelt wird; damit dieser Prozeß reibungslos stattfindet, ist eine genaue Einhaltung einer Relation zwischen Temperatur und Stömungsgeschwindigkeit erforderlich; wobei die geladenen Teilchen H+ und O2– in der Nähe der Wände „a” und „b” größtenteils wieder neutralisiert werden und die Gasmoleküle von Wasserstoff H2 und von Sauerstoff O2 bilden; durch die gekrümmte Laufbahn des Gaspartikel in der Zyklon-Strecke (8 ) entstehen Zentrifugalkräfte die auf diese Gase entsprechend deren Dichte wirken und im Endeffekt dazu führen, daß die leichtere Gaskomponente H2 zur inneren Wand ”a” drückt, während die schwere Komponente O2 an die äußere Wand ”b” drückt; dies bedeutet, daß diese Gasmoleküle gezwungen werden, ihre Position in der Nahe der Wände beizubehalten auch nachdem sie ihre elektrische Ladung verloren haben; eine Gabelung des Kanals am Ende der Zyklon-Strecke (8 ) zum Trennen der separierten Komponenten in getrennte Abführrohre Sauerstoff (7 ) samt Reste von Wasserdampf (5 ) in ein drittes Abführrohr (47 ) und Wasserstoff (6 ) in ein viertes Abführrohr (48 ); wobei das Kohlenmonoxid CO (1 ) erzeugt in der Antizyklon-Strecke (4 ) geführt durch das zweite Abführrohr (22 ) zum Mischer (65 ) dort den Wasserstoff (8 ) erzeugt in der Zyklon-Strecke (8 ) und geführt durch das vierte Abführrohr (48 ) trifft; wobei ein zylindrischer Mischer (65 ) vorgesehen ist, wobei beide Gase in Rotation geraten, da sie tangential in den zylindrischen Mischer (65 ) reinlaufen, wodurch sie sich gut vermischen; dabei werden sie gebremst und verwirbelt durch die radial im Mischer (65 ) angeordneten Stäbe (66 ), deren Oberflächen mit dem geeigneten Katalysator für die Methanolsynthese beschichtet sind; es findet folgende chemische Reaktion stattCO + 2H2 = CH3-OH 21 und47 ) zum Führen des Sauerstoffs (3 ) von der Antizyklon-Strecke (4 ) und des Sauerstoff (7 ) von der Zyklon-Strecke (8 ) zum Kollektorrohr (64 ) vorgesehen sind, wo sie vermischt und zur weiteren Verarbeitung bereit gehalten werden. - Doppelwandler nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß eine oder mehrere flache Spulen aus Metall in der isolierenden Schicht der Seitenwände (
19 ) der Antizyklon-Strecke (4 ) oder des ersten Einlaßrohres (16 ) zum Verstärken der Gasionisierung im Bereich unmittelbar nach dem ersten Einlaßrohr (16 ) vorgesehen sind, welche an einem externen HF-Generator zum Erzeugen eines elektromagnetischen Felds mit einer Frequenz im Bereich 1–1000 kHz im umgebenden Kohlendioxid (1 ) angeschlossen sind. - Doppelwandler nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, daß eine oder mehrere flache Spulen aus Metall in der isolierenden Schicht der Seitenwände (
20 ) der Zyklon-Strecke (8 ) oder des zweiten Einlaßrohres (53 ) zur Verstärkung der Ionisierung im Bereich unmittelbar nach dem zweiten Einlaßrohr (53 ) vorgesehen sind, welche an einem externen HF-Generator zum Erzeugen eines elektromagnetischen Felds mit einer Frequenz im Bereich 1–1000 kHz im umgebenden Wasserdampf (5 ) angeschlossen sind. - Doppelwandler nach Anspruch 14 oder einem der nachfolgenden, dadurch gekennzeichnet, daß sich in den Abführrohren (
21 ,22 ) und (47 ,48 ) einige Platinsiebe (23 ,24 und49 ,50 ) zum Neutralisieren der letzten freien Ionen befinden, wobei zwischen den äußeren Anschlossen (25 ,26 und51 ,52 ) die magnetohydrodynamischen Spannungen UMHD1 und UMHD2 gemessen werden, die ein Maß für den Durchsatz des Kohlendioxids (1 ) und des Wasserdampfs (5 ) darstellen. - Doppelwandler nach Anspruch 14 oder einem der nachfolgenden, dadurch gekennzeichnet, daß das äußere magnetische Feld mit der Induktion B zwischen den Polen (
9 ,10 ,11 ,12 ) bestehend aus ferroelektrischem Material, wie Eisen, von Permanentmagneten (27 ,28 ,29 ,30 ) erzeugt wird, wobei die Zwischenstücke aus rostfreiem Stahl (31 ,32 ,33 ,34 ) als magnetischer Leiter hinzu dienen; die Anwendung von rostfreiem Stahl empfiehlt es sich wegen seiner schlechten thermischen Wärmeleitungsfähigkeit bei gleichzeitig guter magnetischer Leitfähigkeit. - Doppelwandler nach Anspruch 14 oder einem der nachfolgenden, dadurch gekennzeichnet, daß die Zwischenstücke (
31 ,32 ,33 ,34 ) Luftkanäle (36 ,37 ,38 ) aufweisen, um den Wärmestrom zu den Permanentmagneten (27 ,28 ,29 ,30 ) weiter einzudämmen, während dessen den Permanentmagneten (27 ,28 ,29 ,30 ) zugewandte Teil von den Kühlkanälen (39 ,40 ,41 ,42 ) gekühlt werden; die Kühlkanäle (39 ,40 ,41 ,42 ) sind durchströmt von einem geeigneten Gas, das die Wärme zu einer externen Wärmesenke transportiert; dadurch wird die Temperatur der Permanentmagnete (27 ,28 ,29 ,30 ) unter dem Limit gehalten, ab welchem sie ihre magnetische Eigenschaften verlieren würden (z. B. 80–150 Grad Celsius). - Doppelwandler nach Anspruch 14 oder einem der nachfolgenden, dadurch gekennzeichnet, daß die magnetischen Schlußteile (
43 ,44 ), aus weichmagnetischem Eisen bestehend, den magnetischen Kreis für die magnetisch zusammengefaßten Antizyklon-Strecke (4 ) und Zyklon-Strecke (8 ) bilden. - Doppelwandler nach Anspruch 14 oder einem der nachfolgenden, dadurch gekennzeichnet, daß der Raum zwischen der Antizyklon-Strecke (
4 ) und der Zyklon-Strecke (8 ) gefüllt ist mit einem Wärmeisolator (58 ) bestehend aus einem wärmedämmenden Material, wie etwa Keramikwolle; der Raum zwischen der Antizyklon-Strecke (4 ) und dem Gehäuse (54 ) sowie zwischen der Zyklon-Strecke (8 ) und dem Gehäuse (54 ) ist ebenfalls mit demselben Wärmeisolator gefüllt. - Doppelwandler nach Anspruch 14 oder einem der nachfolgenden, dadurch gekennzeichnet, daß das Gehäuse (
54 ) alle Bestandteile des Doppelwandlers umschließt und mit den Schrauben (55 ) an den Teilen des magnetischen Kreises befestigt ist. - Doppelwandler nach Anspruch 14 oder einem der nachfolgenden, dadurch gekennzeichnet, daß der Durchmesser des Mischers (
65 ) größer ist als der Durchmesser (Querschnitt) des zweiten und vierten Abführrohrs (22 und48 ), wodurch sich die Gase entspannen und deren Temperatur auf den passenden Wert für die gewünschte chemische Reaktion für die Methanolsynthese absinkt. - Doppelwandler nach Anspruch 14 oder einem der nachfolgenden, dadurch gekennzeichnet, daß das Kollektorrohr (
64 ) und der Mischer (65 ) verbunden sind mit je einer Kühlschlange (70 ,71 ) als Teil eines Wärmetauschers (72 ) mit den entsprechenden Kühlschlangen (67 ,68 ,69 ), welche von einem geeigneten Gas durchströmt werden, wobei im Wärmetauscher (72 ), Mischer (65 ) und Kollektorrohr (64 ) die durchgeschleiften Gase bis auf Umgebungstemperatur abgekühlt werden; durch Absenken der Temperatur unter 65 Grad Celsius wird das Methanol in der Kühlschlange (70 ) flüssig und kann durch die Leitung (59 ) von der Pumpe (62 ) in ein Vorratsbehälter (63 ) gepumpt werden; der Sauerstoff aus der Kühlschlange (71 ) wird durch die Leitung (60 ) von der Pumpe (61 ) in die Umgebung abgepumpt - Doppelwandler nach Anspruch 14 oder einem der nachfolgenden, dadurch gekennzeichnet, daß der Wärmetauscher (
72 ) als Wärmequelle für eine Wärmepumpe dient, welche die thermische Energie konzentriert Temperaturerhöhung des Gases benutzt zum Transport der Wärme und zur Heizung der Antizyklon-Strecke (4 ), des einlaufenden Kohlendioxids (1 ), der Zyklon-Strecke (8 ) und des Wassers und Wasserdampfs (5 ) zur Verfügung stellt, und das die zusätzliche thermische Energie benötigt zur Erreichung der Betriebstemperatur des erfindungsgemäßen Doppelwandlers durch einen zusätzlichen Wärmetauscher und einer weiteren Wärmepumpe aus der Umgebungsluft entnommen wird. - Doppelwandler nach Anspruch 14 oder einem der nachfolgenden, dadurch gekennzeichnet, daß die Antizyklon-Strecke (
4 ) und die Zyklon-Strecke (8 ) nach einer speziellen Technologie hergestellt sind, um den hohen Innendruck der Strecken bei gleichzeitiger Einhaltung der elektrischen Isolation. einzuhalten, wobei: Auf den Polen (9 ,10 ,11 ,12 ) eine Lage einer keramischen Glasur „x”, „y” durch Aufschmelzen einer entsprechender Keramikmischung angebracht ist, wobei die Ausdehnungskoeffizienten der Pole (9 ,10 ,11 ,12 ) und der keramischen Glasur „x”, „y” gleich sind; je eine Spirale aus dünnem Blech mit den geometrischen Parameter der Antizyklon-Strecke (4 ) und der Zyklon-Strecke (8 ) allseitig emailliert mit derselben keramischen Glasur x”, „y” ist, und die Seitenwand (19 ,20 ) der jeweiligen Strecke (4 ,8 ) bildet; bei einem nachträglichem Prozeß die Pole (9 ,10 ,11 ,12 ), die emaillierten Seitenwände (19 ,20 ) und die Einlaßrohre (16 ,53 ) in der richtigen Lege gehalten und erhitzt werden bis die Erweichungstemperatur der keramischen Glasur „x” oder „y” erreicht ist; und während der Herstellung der Seitenwände oder der Einlaßrohre (16 ,53 ) dann die sehr dünne metallische Spule – z. B. Gold- oder Silberauflage – für die HF-Felder als Spirale in die keramische Glasur eingebettet und vollkommen isoliert wird, bis auf die Kontakte die zum kalten Teil des Einlaßrohres (16 ,53 ) führen, wo sie abgegriffen werden.
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Wiesemann, Klaus; Einführung in die Gaselektronik : Grundlagen d. Elektrizitätsleitung in Gasen - 1. Aufl. Stuttgart : Teubner, 1976. ISBN 3-519-03014-4; S. 152, 153, 187. * |
Wiesemann, Klaus; Einführung in die Gaselektronik : Grundlagen d. Elektrizitätsleitung in Gasen – 1. Aufl. Stuttgart : Teubner, 1976. ISBN 3-519-03014-4; S. 152, 153, 187. |
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