DE1544074B2 - Verfahren und vorrichtung zur reaktivierung des trockenmittels einer gastrocknungsanlage - Google Patents
Verfahren und vorrichtung zur reaktivierung des trockenmittels einer gastrocknungsanlageInfo
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Description
Teil des Gases zur Reaktivierung ausgenutzt werden
soll, die hierfür zur Verfügung stehende Gasmenge unzureichend sein, um eine einwandfreie, vollstän-55
dige Reaktivierung während eines festgesetzten Zeit- j
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vor- raumes sicherzustellen. I
richtung zur kontinuierlichen Reaktivierung jeweils Bei einem eingangs beschriebenen Verfahren zum !
eines Teils des bei einem kontinuierlichen Gastrock- Reaktivieren des bei der Gastrocknung verwendeten
nungsverfahren verwendeten Trockenmittels, wobei Adsorptionsmittels ist es ferner bekannt, zu der Über- j
das Gas der Reihe nach durch eine Heizeinrichtung, öo wachung der Adsorption die Temperatur am Ein- j
eine zu reaktivierende, erste Adsorptionskammer, gang und Ausgang der Adsorptionskammern zu mes- !
einen Kühler und eine aktive, zweite Adsorptions- sen, wobei zusätzlich die Eintrittstemperatur der j
kammer geleitet und, nach Erreichen eines bestimm- Luft berücksichtigt werden kann. j
ten Adsorptionsgrades des Trockenmittels in der Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei |
zweiten Adsorptionskammer, diese zur ersten und 65 einem solchen Verfahren dafür zu sorgen, daß kein j
die bislang erste, das reaktivierte Trockenmittel ent- Gasverlust auftritt bzw. sich eine zusätzliche Gaszu- ;
haltende Adsorptionskammer zur zweiten geschaltet fuhr erübrigt und bei dem die temperaturabgängig
wird. gesteuerte Zeitdauer, während der die Reaktivierung
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durchgeführt wird, abhängig von der jeweiligen gemäßen Einrichtung werden weitere Merkmale der
Menge des zu behandelnden Gases ist sowie eine Erfindung und deren Vorteile im einzelnen beschrie-
Änderung in der Aufeinanderfolge der zu durch- ben. In der Zeichnung zeigt:
strömenden Adsorptionskammern erst dann erfolgen F i g. 1 eine schematische Darstellung einer er-
soll, wenn die Temperatur in der betreffenden Ad- 5 findungsgemäßen Einrichtung zum Trocknen von
sorptionskammer so weit gesunken ist, daß die Ad- Gas, und
sorption stattfinden kann. F i g. 2 die erfindungsgemäße Einrichtung nach
Erfindungsgemäß wird dies dadurch erreicht, daß F i g. 1 in einer anderen Arbeitsstellung,
in der ersten und zweiten Adsorptionskammer und Bei der in der Zeichnung dargestellten erfindungsvor dem Kühler die Temperatur des Gases gemessen io gemäßen Einrichtung zur Durchführung des erfin- und bei Ansteigen der Temperatur vor dem Kühler dungsgemäßen Verfahrens handelt es sich um eine auf einen gegebenen, vom Reaktivierungsgrad des Einrichtung zum Trocknen von Gas, bei der zwei Trockenmittels bestimmten Wert die Heizung abge- Adsorptionskammern, nämlich eine erste Kammer schaltet und nach Abfall der Temperatur in der 10 und eine zweite Kammer 12, angeordnet sind, ersten Adsorptionskammer auf einen Wert etwas 15 deren jede einen Stoff mit hoher Affinität für Wasoberhalb der Betriebstemperatur unter Vertauschen sermoleküle, z. B. aktivierte Tonerde, enthält. Bei der Reihenfolge der Adsorptionskammern und Ein- derartigen Einrichtungen mit zwei Adsorptionskamschalten der Heizung der nächste Reaktivierungs- mern kann eine der beiden Adsorptionskammern zyklus eingeleitet wird. reaktiviert werden, während die andere Adsorp-
in der ersten und zweiten Adsorptionskammer und Bei der in der Zeichnung dargestellten erfindungsvor dem Kühler die Temperatur des Gases gemessen io gemäßen Einrichtung zur Durchführung des erfin- und bei Ansteigen der Temperatur vor dem Kühler dungsgemäßen Verfahrens handelt es sich um eine auf einen gegebenen, vom Reaktivierungsgrad des Einrichtung zum Trocknen von Gas, bei der zwei Trockenmittels bestimmten Wert die Heizung abge- Adsorptionskammern, nämlich eine erste Kammer schaltet und nach Abfall der Temperatur in der 10 und eine zweite Kammer 12, angeordnet sind, ersten Adsorptionskammer auf einen Wert etwas 15 deren jede einen Stoff mit hoher Affinität für Wasoberhalb der Betriebstemperatur unter Vertauschen sermoleküle, z. B. aktivierte Tonerde, enthält. Bei der Reihenfolge der Adsorptionskammern und Ein- derartigen Einrichtungen mit zwei Adsorptionskamschalten der Heizung der nächste Reaktivierungs- mern kann eine der beiden Adsorptionskammern zyklus eingeleitet wird. reaktiviert werden, während die andere Adsorp-
In vorteilhafter Weise wird damit erreicht, daß 20 tionskammer zum eigentlichen Trockenvorgang ausdie
beiden Adsorptionskammern erst dann reaktiviert genutzt wird, wodurch ein stetig fortlaufender Bewerden,
wenn sie keine Feuchtigkeit mehr adsorbie- trieb möglich ist. Um diesen Betrieb zu ermöglichen,
ren können und andererseits so lange reaktiviert wer- enthält die Einrichtung Vierwegehähne 13 und 14,
den, bis die Adsorptionsmittel wieder voll einsatz- die dazu dienen, festzulegen, welche der beiden Adf
ähig sind. Beispielsweise mit aktivierter Tonerde als 25 sorptionskammern 10 bzw. 12 im jeweiligen Augen-Trockenmittel
wird der Betrieb der Heizeinrichtung blick in der Trockenstufe bzw. in der Reaktivierungsbei
Anstieg der Gastemperatur zwischen der Kam- stufe arbeitet.
mer, die gerade reaktiviert wird, und dem Kühler Bei der in F i g. 1 dargestellten Arbeitsstellung der
über 160° C beendet und bei Abfall der Temperatur Vierwegehähne 13 bzw. 14 befindet sich die Adsorp-
in der Kammer, die gerade reaktiviert wird, unter 30 tionskammer 10 in der Trockenstufe und die Ad-
60° C die Durchflußsteuereinrichtungen umgestellt sorptionskammer 12 in der Reaktivierungsstufe. Bei
und die Heizeinrichtung in Betrieb gesetzt. der in F i g. 2 dargestellten Arbeitsstellung der Vier-
Bei einer Vorrichtung zur Durchführung des Ver- wegehähne 13 bzw. 14 befindet sich die Adsorptionsfahrens
mit einer Heizeinrichtung, einer nachgeschal- kammer 10 in der Reaktivierungsstufe und die Adteten
ersten Adsorptionskammer, einem Kühler, 35 sorptionskammer 12 in der Trockenstufe. Jeder der
einer zweiten Adsorptionskammer und einem Vier- Vierwegehähne 13 bzw. 14 wird, wie dies im Nachwegehahn
zur Schaltung der ersten Adsorptionskam- folgenden näher beschrieben wird, umgestellt, wenn
mer als zweite und umgekehrt ist ein weiterer Vier- der Reaktivierungsprozeß in der jeweils in der Reakwegehahn
zwischen den Ausgängen der Adsorp- tivierungsstufe befindlichen Adsorptionskammer
tionskammern und dem Kühler vorgesehen und ferner 40 vollendet ist.
sind ein erster Thermostat vor dem Kühler und da- Die dargestellte erfindungsgemäße Einrichtung
von unabhängige Thermostaten in den Adsorptions- enthält ferner eine Heizkammer 15, deren Eingang
kammern angeordnet. Der erste Thermostat wird so- mittels einer Zuleitung 16 mit einer das zu trockmit
zur Beendigung des Betriebes der Heizeinrich- nende Gas liefernden Quelle verbunden ist, und
tung, und die anderen Thermostaten werden ab- 45 deren Ausgang mittels einer Leitung 17 mit dem
wechselnd zur Umstellung der Vierweghähne und Vierwegehahn 13 verbunden ist. Ferner ist bei der
zur Inbetriebsetzung der Heizeinrichtung verwendet. beispielsweise dargestellten Einrichtung ein Kühler
Hierdurch wird erreicht, daß durch einen Thermo- (Kondensator) 17' vorgesehen, dessen Eingang mitstaten
die Heizeinrichtung ausgeschaltet wird, so tels einer Leitung 18 mit dem Vierwegehahn 14 und
daß die reaktivierte Kammer durch den nicht mehr 50 dessen Ausgang mit einem Wasserabscheider 19
beheizten Gasstrom so weit heruntergekühlt wird, daß verbunden ist, der wiederum über eine Leitung 20
sie mit Sicherheit zum Gastrocknen verwendet wer- mit dem Vierwegehahn 13 verbunden ist. Außerdem
den kann. Durch den Thermostaten in der reaktivier- ist der Wasserabscheider 19 mit einem Kondensatten
Kammer wird die Durchflußsteuereinrichtung sack 21 verbunden, damit das mittels Kühler (Konumgestellt,
wenn die Temperatur in der Kammer 55 densators) 17' und Wasserabscheider 19 aus dem
unter einen vorgegebenen Wert absinkt. Gleichzeitig Kreislauf entfernte Wasser abgeführt bzw. beseitigt
wird von demselben Thermostaten die Heizeinrich- werden kann.
tung wieder in Betrieb gesetzt. Anschließend wird die Die Reaktivierung wird in an sich bekannter Weise
Kammer reaktiviert. Vorteilhafterweise können die durch Erwärmung des einströmenden Gases in der
Vierweghähne während des Betriebes der Heizein- 6° Heizeinrichtung 15 bewirkt, wobei das erwärmte
richtung nicht umgestellt werden, und umgekehrt ist Gas durch die in der Aktivierungsstufe befindliche
die Heizeinrichtung während der Umstellung der Adsorptionskammer hindurchgeleitet wird. Das
Vierweghähne außer Betrieb. Die so gesteuerte Vor- warme Gas bewirkt die Abführung des adsorbierten
richtung arbeitet immer optimal und unabhängig Wassers und anderer Verunreinigungen, die an dem
vom Volumenstrom und dem Feuchtigkeitsgrad des 65 adsorbierenden Stoff haften. Das mit Wasser ange-
zu trocknenden Gases. reicherte Gas wird dann durch den Kühler (Konden-
An Hand eines in der Zeichnung schematisch sator) 17 geleitet, in dem das Wasser zu Tropfen
dargestellten Ausführungsbeispieles einer erfindungs- kondensiert wird, die dann durch den Wasserab-
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scheider 19 aus dem strömenden Gas entfernt wer- geschlossen, wenn das Heizrelais HR spannungslos
den,- ... ist.
Mittels Leitungen 22 und 23 ist der Vierwegehahn Des weiteren sind mit den Vierwegehähnen 13 und
13 mit den oberen Enden der zugeordneten Adsorp- 14 Kontakte L13 bzw. L14 eines Begrenzungs-
tionskammern 10 und 12 verbunden, und mittels 5 schalters in Reihe mit den zugeordneten Relaisspu-Leitungen
24 und 25 ist der Vierwegehahn 14 mit len M1 und M 2 geschaltet. Dabei ist die Anordnung
den zugeordneten unteren Enden der Kammern ver- so getroffen, daß der Kontakt L13 des Begren-
bunden. Eine weitere Leitung 26 verbindet den Vier- zungsschalters offen ist, wenn sich der Vierwegehahn
wegehahn 14 mit dem Kreislauf einer Einrichtung, 13 in der in F i g. 1 dargestellten Lage befindet und
die mit getrocknetem Gas zu versorgen ist. io umgekehrt geschlossen, wenn der Vierwegehahn 13
Die Vierwegehähne 13 und 14 werden jeweils mit- in der in F i g. 2 dargestellten Lage ist. Entsprechend
tels Relais od. dgl. gesteuert, die in der Zeichnung sind die Kontakte L14 des Begrenzungsschalters geschematisch
durch Wicklungen M1 bzw. M 2 ver- schlossen, wenn sich der Vierwegehahn 14 in der Lage
anschaulicht sind. Dabei betätigt die Wicklung Ml gemäß F i g. 1 und offen, wenn sich der Vierwegeunter Spannung die Vierwegehähne 13 bzw. 14 der- 15 hahn 14 in der Lage gemäß F i g. 2 befindet. Außerart,
daß sie die in F i g. 1 dargestellten zugeordneten dem sind noch Kontakte L13' und L14' des Bestellungen
einnehmen, bei denen die Adsorptions- grenzungschalters mit den Vierwegehähnen 13 bzw.
kammer 10 in der Trockenstufe und die Adsorp- 14 in Reihe mit dem Heizrelais HR geschaltet, wotionskammer
12 in der Reaktivierungsstufe arbeitet. bei die Anordnung so getroffen ist, daß jeder dieser
Die Wicklung M 2 bewirkt unter Spannung eine Ver- 20 Kontakte sofort geschlossen wird, wenn eine Verstellung
der zugeordneten Vierwegehähne 13 bzw. 14 stellung der Vierwegehähne durchgeführt wird, so
in die in F i g. 2 dargestellten zugeordneten Stellun- daß während einer Verstellung der Vierwegehähne 13
gen, wobei die Adsorptionskammer 12 in der Trok- bzw. 14 das Heizrelais HR unter Spannung steht. (_ j
kenstufe und: die Adsorptionskammer 10 in der Re- Ferner sind Haltekontakte HR 3 im Nebenschluß mit
aktivierungsstufe arbeitet. . 25 den Kontakten L13' und L14' des Begrenzungs-
Die Relaiswicklung M1 arbeitet in Abhängigkeit schalters . verbunden, derart, daß diese Kontakte
von der Temperatur innerhalb der Adsorptionskam- schließen, wenn das Heizrelais HR unter Spannung
mer 10 und ist zu diesem Zweck mit Kontakten eines gesetzt wird, wodurch das Heizrelais HR weiterhin
Thermostaten Tl in Reihe geschaltet, der sich inner- unter Spannung bleibt, wenn die Kontakte L13' und
halb der Adsorptionskammer 10 befindet, wobei der ,30 L14' des Begrenzungsschalters sich nach Vollendung
hierdurch gebildete Schaltkreis an eine Stromquelle der Verstellung der Mehrweghähne 13 bzw. 14
27 angeschlossen ist. In ähnlicher Weise arbeitet die öffnen.
Relaisspule M 2 in Abhängigkeit von der Tempera- Die Reaktivierung wird also durch das in der
tür innerhalb der Adsorptionskammer 12 und ist zu Heizeinrichtung 15 erwärmte Gas des Kreislaufes
diesem Zwecke mit den Kontakten eines zweiten 35 bewirkt, das, von der Heizeinrichtung kommend,
Thermostaten Γ2 in Reihe, geschaltet, der innerhalb der in der Reaktivierungsstufe stehenden Adsorp-
der Adsorptionskammer 12 angeordnet ist; auch die- tionskammer zugeführt wird. Infolge der Verdamp-
ser zweite Schaltkreis wird von derselben Strom- fungswärme bleibt die Temperatur des aus dieser
quelle 27 versorgt. Adsorptionskammer ausströmenden Gases unterhalb
Die Thermostaten T1 und T 2 sind so angeordnet 40 eines vorbestimmten Wertes, beispielsweise ca.
und eingerichtet, daß deren zugeordnete Kontakte 175° C, und zwar so lange, bis die gewünschte Menge
dann geöffnet werden, wenn ihre Umgebungstempe- Wasser (Feuchtigkeit) aus dem Gas entfernt ist.
ratur unter einen vorbestimmten Wert sinkt; dieser Der Thermostat Γ 3 spricht auf die Gastemperatur
Temperaturwert kann etwas oberhalb der normalen an, wodurch die Heizeinrichtung 15 abgeschaltet r r
Betriebstemperatur des adsorbierenden Stoffes wäh- 45 wird, wenn der vorbestimmte Wert erreicht ist, so ^
Tend der Trockenstufe liegen; diese Betriebstempera- daß anschließend die Adsorptionskammer durch
tür beträgt beispielsweise bei einem bekannten Ad- den Durchfluß von nicht erwärmtem Gas gekühlt
sorber (Adsorptionskammer oder Adsorptionsturm) wird. Ist die Adsorptionskammer so weit gekühlt,
ca. 65° C. daß die Temperatur auf einen Punkt etwas oberhalb
In der Verbindungsleitung 18 zwischen dem Vier- 50 der Betriebstemperatur abgesunken ist, ist die Reakwegehahnl4
und dem Kühler (Kondensator) 17' tivierung vollendet, und die Thermostaten Tl bzw.
ist ein dritter Thermostat Γ 3 angeordnet, dessen Γ 2 bewirken eine Verstellung der Mehrweghähne 13
Kontakte in Reihe mit der Wicklung eines Heiz- und 14 derart, daß die auf diese Weise reaktivierte
relais HR geschaltet ist, wobei dieser Schaltkreis Adsorptionskammer wieder in die Trockenstufe einebenfalls
von der Stromquelle 27 versorgt wird. Das 55 geschaltet wird und andererseits eine Reaktivierung
Relais HR steuert einen Hahn 28, mit dem die Heiz- der zweiten Adsorptionskammer beginnt,
einrichtung 15 mit einer Dampf quelle verbunden wer- In F i g. 1 ist die Adsorptionskammer 10 in der den kann, derart, daß dann, wenn das Relais HR Trockenstufe, während die Adsorptionskammer 12 unter Spannung steht, die Heizeinrichtung 15 das bereits reaktiviert ist und sich in der Kühlungsstufe durch die Leitung 16 strömende Gas erwärmt. Um 60 befindet. Wenn der Thermostat Γ 2 in der Adsorpzu vermeiden, daß die Wicklungen M1 und M 2 tionskammer 12 auf seine vorbestimmte Temperaeine Verstellung ihrer zugeordneten Hähne bewirken, tür abgekühlt ist, werden seine Kontakte geschloswenn die Heizeinrichtung in Betrieb ist, sind die sen und dadurch die Relaiswicklung M 2 unter Span-Kontakte HR1 und HR 2 in Reihe mit den züge- nung gesetzt, wodurch jeder einzelne der beiden ordneten Relaisspulen M1 bzw. M 2 geschaltet, wo- 65 Vierwegehähne 13 und 14 aus ihrer in F i g. 1 dargebei die Anordnung so getroffen ist, daß jeder ein- stellten Lage in die in F i g. 2 dargestellten zugeordzelne dieser Kontakte geöffnet ist, wenn die zugeord- neten Lagen verstellt werden. Dadurch wird die Adneten Relais unter Spannung stehen, und umgekehrt sorptionskammer 12 in die Trockenstufe übergeführt,
einrichtung 15 mit einer Dampf quelle verbunden wer- In F i g. 1 ist die Adsorptionskammer 10 in der den kann, derart, daß dann, wenn das Relais HR Trockenstufe, während die Adsorptionskammer 12 unter Spannung steht, die Heizeinrichtung 15 das bereits reaktiviert ist und sich in der Kühlungsstufe durch die Leitung 16 strömende Gas erwärmt. Um 60 befindet. Wenn der Thermostat Γ 2 in der Adsorpzu vermeiden, daß die Wicklungen M1 und M 2 tionskammer 12 auf seine vorbestimmte Temperaeine Verstellung ihrer zugeordneten Hähne bewirken, tür abgekühlt ist, werden seine Kontakte geschloswenn die Heizeinrichtung in Betrieb ist, sind die sen und dadurch die Relaiswicklung M 2 unter Span-Kontakte HR1 und HR 2 in Reihe mit den züge- nung gesetzt, wodurch jeder einzelne der beiden ordneten Relaisspulen M1 bzw. M 2 geschaltet, wo- 65 Vierwegehähne 13 und 14 aus ihrer in F i g. 1 dargebei die Anordnung so getroffen ist, daß jeder ein- stellten Lage in die in F i g. 2 dargestellten zugeordzelne dieser Kontakte geöffnet ist, wenn die zugeord- neten Lagen verstellt werden. Dadurch wird die Adneten Relais unter Spannung stehen, und umgekehrt sorptionskammer 12 in die Trockenstufe übergeführt,
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und umgekehrt beginnt in der Adsorptionskammer 10 Vierwegehähne 13 und 14 aus ihren in F i g. 2 darder
Reaktivierungsprozeß. Bei Beginn der Verstellung gestellten Stellungen in die in F i g. 1 dargestellten
der Vierwegehähne 13 und 14 aus ihren in F i g. 1 zugeordneten Stellungen verstellt werden, wodurch
dargestellten Stellungen in ihre in F i g. 2 dargestellte die Adsorptionskammer 10 wiederum in die Trok-Stellungen
werden die Kontakte L13' und L14' 5 kenstufe geführt wird und gleichzeitig die Reaktiviedes
Begrenzungsschalters sofort geschlossen, so daß rung der Adsorptionskammer 12 beginnt,
die Wicklung des Heizrelais HR unter Spannung Wie aus der vorstehenden Beschreibung ersichtlich gesetzt und der Hahn 28 geöffnet wird, wodurch ist, werden die Vierwegehähne 13 und 14 so lange die Heizeinrichtung 15 mit einer Heizmittelquelle nicht verstellt, bis die Reaktivierung tatsächlich vollverbunden und das in der Leitung 16 einströmende io endet ist, unabhängig von der jeweils im Kreislauf Gas dadurch erwärmt wird. Bei der Erregung der strömenden Gasmenge: Denn die Temperaturen am Wicklung des Heizrelais HR werden außerdem die Eingang des Kühlers (Kondensators) IT und in der im Nebenschluß mit den Kontakten L13' und L14' sich gerade in der Reaktivierungsstufe befindlichen liegenden Kontakte HR 3 geschlossen, die Kontakte Adsorptionskammer sind nur von der gesamten, die HR 1 und HR 2 werden geöffnet, wodurch die Relais- 15 Adsorptionskammer durchströmenden Menge Gas wicklung M 2 spannungslos wird. Nach Vollendung abhängig, nicht aber von der Durchflußmenge zu der Verstellung der Vierwegehähne 13 und 14 irgendeinem bestimmten Zeitpunkt. Folglich wird schließen die Kontakte L13, und die Kontakte L14 auch stets eine vollständige Reaktivierung erreicht, öffnen sich, während die Kontakte L13' und L14' unabhängig davon, welche zeitliche Schwankungen sich wieder öffnen. Auf diese Weise wird die ganze 20 im Gasdurchsatz auch immer auftreten könnten. Einrichtung in die in F i g. 2 dargestellte Betriebs- Ferner wird sich die für die Reaktivierung erforderstellung gebracht, bei der die Adsorptionskammer liehe Zeitdauer mit der gesamten Menge des Gas-12 sich in der Trockenstufe und die Adsorptions- durchsatzes ändern. So wird während einer Zeit kammer 10 in der Reaktivierungsstufe befindet. minimalen Gasdurchsatzes eine verhältnismäßig län-
die Wicklung des Heizrelais HR unter Spannung Wie aus der vorstehenden Beschreibung ersichtlich gesetzt und der Hahn 28 geöffnet wird, wodurch ist, werden die Vierwegehähne 13 und 14 so lange die Heizeinrichtung 15 mit einer Heizmittelquelle nicht verstellt, bis die Reaktivierung tatsächlich vollverbunden und das in der Leitung 16 einströmende io endet ist, unabhängig von der jeweils im Kreislauf Gas dadurch erwärmt wird. Bei der Erregung der strömenden Gasmenge: Denn die Temperaturen am Wicklung des Heizrelais HR werden außerdem die Eingang des Kühlers (Kondensators) IT und in der im Nebenschluß mit den Kontakten L13' und L14' sich gerade in der Reaktivierungsstufe befindlichen liegenden Kontakte HR 3 geschlossen, die Kontakte Adsorptionskammer sind nur von der gesamten, die HR 1 und HR 2 werden geöffnet, wodurch die Relais- 15 Adsorptionskammer durchströmenden Menge Gas wicklung M 2 spannungslos wird. Nach Vollendung abhängig, nicht aber von der Durchflußmenge zu der Verstellung der Vierwegehähne 13 und 14 irgendeinem bestimmten Zeitpunkt. Folglich wird schließen die Kontakte L13, und die Kontakte L14 auch stets eine vollständige Reaktivierung erreicht, öffnen sich, während die Kontakte L13' und L14' unabhängig davon, welche zeitliche Schwankungen sich wieder öffnen. Auf diese Weise wird die ganze 20 im Gasdurchsatz auch immer auftreten könnten. Einrichtung in die in F i g. 2 dargestellte Betriebs- Ferner wird sich die für die Reaktivierung erforderstellung gebracht, bei der die Adsorptionskammer liehe Zeitdauer mit der gesamten Menge des Gas-12 sich in der Trockenstufe und die Adsorptions- durchsatzes ändern. So wird während einer Zeit kammer 10 in der Reaktivierungsstufe befindet. minimalen Gasdurchsatzes eine verhältnismäßig län-
Das durch die Leitung 16 strömende Gas wird in 25 gere Zeit benötigt, um die sich in der Reaktivierungs-
der Heizeinrichtung 15 erwärmt und strömt dann stufe befindliche Adsorptionskammer auf die Ther-
über die Leitung 17, den Vierwegehahn 13, sowie mostaten Γ 3 eingestellte Temperatur zu erwärmen,
die Leitung 22 durch die Adsorptionskammer 10, und in analoger Weise wird auch eine entsprechend
in der dieses warme Gas die Entfernung des adsor- längere Zeit benötigt, um die Adsorptionskammer
bierten Wassers (Feuchtigkeit) bewirkt, um auf 30 so weit abzukühlen, bis die Betriebstemperaturen des
diese Weise das Trockenmittel in der Adsorptions- zugeordneten Thermostaten Tl bzw. Γ 2 erreicht
kammer 10 wieder zu reaktivieren. Das mit Wasser sind, nachdem das Heizrelais HR spannungslos ge-
(Feuchtigkeit) angereicherte Gas verläßt anschlie- worden ist. Umgekehrt wird die Reaktivierung wäh-
ßend die Adsorptionskammer 10 über die Leitung 24, rend einer Periode hohen Gasdurchsatzes entspre-
den Vierwegehahn 14, die Leitung 18 und strömt 35 chend kürzere Zeit erfordern.
durch den Kühler (Kondensator) 17', in dem das Auf diese Weise wird also erreicht, daß nicht nur
Wasser kondensiert wird und anschließend in dem während einer Periode geringen Gasdurchsatzes voll-Wasserabscheider
19 aus dem Gas entfernt wird, aus ständige Reaktivierung erzielt wird, sondern auch,
dem es über den Kondensatsack 21 entfernt werden daß während einer Periode hohen Gasdurchsatzes
kann. Anschließend strömt das Gas über die Leitung 40 hierfür eine kürzere Zeit ausreicht.
20, den Vierwegehahn 13 sowie die Leitung 23 zur Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Ver-Adsorptionskammer 12, wo die noch übrig geblie- fahrens bzw. der erfindungsgemäßen Einrichtung bene Feuchtigkeit bis zum erforderlichen Wert ent- zur Durchführung des Verfahrens besteht darin, daß fernt wird; anschließend wird das Gas dem Kreis- während einer Periode verhältnismäßig hohen Gaslauf wieder über die Leitung 25, den Vierwegehahn 45 durchsatzes die eine Adsorptionskammer nur für 14 und die Leitung 26 zugeführt. eine verhältnismäßig kurze Zeit als Trockenkammer
20, den Vierwegehahn 13 sowie die Leitung 23 zur Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Ver-Adsorptionskammer 12, wo die noch übrig geblie- fahrens bzw. der erfindungsgemäßen Einrichtung bene Feuchtigkeit bis zum erforderlichen Wert ent- zur Durchführung des Verfahrens besteht darin, daß fernt wird; anschließend wird das Gas dem Kreis- während einer Periode verhältnismäßig hohen Gaslauf wieder über die Leitung 25, den Vierwegehahn 45 durchsatzes die eine Adsorptionskammer nur für 14 und die Leitung 26 zugeführt. eine verhältnismäßig kurze Zeit als Trockenkammer
Durch das Einströmen des warmen Gases in die arbeitet, womit erreicht wird, daß bei einer bestimm-Adsorptionskammer
10 wird deren Innentemperatur ten vorgegebenen Menge adsorbierenden Materials ansteigen, so daß sich die Kontakte des Thermo- in der Kammer wesentlich mehr Gas verarbeitet
staten 10 nach kurzer Zeit öffnen werden. Nachdem 50 werden kann, als dies bei bisher bekannten Verdie
Reaktivierung der Adsorptionskammer 10 im fahren bzw. Einrichtungen hierzu möglich war. Anwesentlichen
vollendet ist, steigt die Temperatur des dererseits wird aber auch erreicht, daß, wenn die
aus der Adsorptionskammer 10 über die Leitungen Menge des zugeführten Gases vermindert wird,
24 und 18 strömenden Gases so lange, bis die Be- auch der Reaktivierungsgrad geringer wird, womit
triebstemperatur des Thermostaten T 3 (z. B. 350° C), 55 wiederum die Sättigung des Adsorptionsmaterials in
erreicht ist. Ist diese Temperatur erreicht, öffnen die der Kammer während ihrer Arbeit in der Trocken-Kontakte
des Thermostaten Γ 3, und das Heizrelais stufe im gleichen Verhältnis verringert wird.
HR wird spannungslos, wodurch der Hahn 28 sich Durch das erfindungsgemäße Verfahren und schließt und das Einströmen des Heizdampfes in die die erfindungsgemäße Einrichtung zur Durch-Heizeinrichtung 15 unterbrochen wird. Außerdem 60 führung desselben sind einwandfreie Reaktivieschließen sich die Kontakte HR1 und HR 2, wenn rung und einwandfreie Kühlung des Adsorp- HR 3 sich öffnet. tionsmaterials praktisch bei jedem gegebenen
HR wird spannungslos, wodurch der Hahn 28 sich Durch das erfindungsgemäße Verfahren und schließt und das Einströmen des Heizdampfes in die die erfindungsgemäße Einrichtung zur Durch-Heizeinrichtung 15 unterbrochen wird. Außerdem 60 führung desselben sind einwandfreie Reaktivieschließen sich die Kontakte HR1 und HR 2, wenn rung und einwandfreie Kühlung des Adsorp- HR 3 sich öffnet. tionsmaterials praktisch bei jedem gegebenen
Durch das weitere Nachströmen von nunmehr Durchsatz von zu behandelnden Gasen, bzw. prak-
nicht erwärmtem Gas wird die Adsorptionskammer tisch auch beim Auftreten irgendwelcher starker
10 so lange gekühlt, bis die eingestellte Temperatur 65 oder schwacher Schwankungen im Gasdurchsatz,
des Thermostaten T1 erreicht ist, worauf dessen sichergestellt. Dadurch wird wiederum erreicht, daß
Kontakte geschlossen werden und die Relaiswick- bei der Gasreinigung und -Trocknung eine kleinere
lung M1 unter Spannung gesetzt wird, so daß die und daher billigere Trockeneinrichtung verwendet
werden kann, da keinerlei Verluste durch Überhitzung oder Unterkühlung eintreten können. Außerdem
erlaubt das erfindungsgemäße Verfahren und die Einrichtung zur Durchführung desselben die Anordnung
eines wesentlich einfacheren Leitungssystems — als dies bei solchen Einrichtungen der
Fall ist, bei denen zum Zweck der Reaktivierung ein Teil des eingeführten Gases abgezweigt bzw. ein
selbständiges Gassystem für die Reaktivierung verwendet wird.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
Claims (3)
1. Verfahren zur kontinuierlichen Reaktivie- beruhen, das zu behandelnde Gas mit einem adsorrung
jeweils eines Teils des bei einem kontinuier- 5 bierenden Stoff bzw. Trockenmittel, z.B. aktivierte
liehen Gastrocknungsverfahren verwendeten Trok- Tonerde, in Berührung zu bringen, sind bekannt. Bei
kenmittels, wobei das Gas der Reihe nach durch derartigen Verfahren bzw. bei Einrichtungen durcheine
Heizeinrichtung, eine zu reaktivierende, erste strömt das zu behandelnde Gas während eines be-Adsorptionskammer,
einen Kühler und eine stimmten Zeitabschnittes einen Adsorber (Trokaktive, zweite Adsorptionskammer geleitet und, io kenkammer bzw. Trockenturm), und zwar so lange,
nach Erreichen eines bestimmten Adsorptions- bis der adsorbierende Stoff im Adsorber feuchtiggrades
des Trockenmittels in der zweiten Adsorp- keitsgesättigt ist bzw. durch andere Verunreiniguntionskammer,
diese zur ersten und die bislang gen unwirksam (»vergiftet«) ist, d. h. bis die obere
erste, das reaktivierte Trockenmittel enthaltende Grenze der Aufnahmefähigkeit des adsorbierenden
Adsorptionskammer zur zweiten geschaltet wird, 15 Stoffes erreicht ist. Ist diese Grenze erreicht, wird
dadurch gekennzeichnet, daß in der der Durchfluß des zu behandelnden Gases unterbroersten
und zweiten Adsorptionskammer und vor chen und der Adsorber wird anschließend reaktiviert,
dem Kühler die Temperatur des Gases gemes- Diese Reaktivierung wird dadurch erzielt, daß man
sen und bei Ansteigen der Temperatur vor dem heißes, trockenes Reaktivierungsgas, beispielsweise
Kühler auf einen gegebenen, vom Reaktivierungs- 20 Luft, durch den adsorbierenden Stoff strömen läßt,
grad des Trockenmittels bestimmten Wert die wobei die adsorbierten Verunreinigungen und die
Heizung abgeschaltet und nach Abfall der Tem- adsorbierte Feuchtigkeit abgeführt bzw. verdampft
peratur in der ersten Adsorptionskammer auf werden. Das hierbei mit Feuchtigkeit angereicherte ν
einen Wert etwas oberhalb der Betriebstempera- reaktivierende Gas wird dann anschließend gekühlt
tür unter Vertauschen der Reihenfolge der Ad- 25 und durch eine Einrichtung zur Entfernung dieser
sorptionskammern und Einschalten der Heizung Feuchtigkeit hindurchgeführt. Ist ein fortlaufender
der nächste Reaktivierungszyklus eingeleitet wird. oder stetiger Betrieb erwünscht, können zwei Ad-
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge- sorptionskammern oder Adsorptionstürme verwenkennzeichnet,
daß die Abschaltung der Heizung det werden, wobei eine Kammer zur Gasbehandlung durch einen Thermostaten (Γ 3) gesteuert wird, 30 verwendet wird, während die andere reaktiviert wird,
und daß die Vertauschung der Reihenfolge der Es ist auch ein Gastrocknungssystem bekannt, bei
Adsorptionskammern und die Einschaltung der dem zwei Adsorptionskammern oder Adsorptions-Heizung
von weiteren Thermostaten (T 1 und türme angewendet werden, und bei dem ein Teil des
T 2) in den Adsorptionskammern (10 bzw. 12) Gases aus dem Hauptsystem abgezweigt und zur
abwechselnd gesteuert wird. 35 Reaktivierung jeweils einer der beiden Kammern
3. Vorrichtung zur Durchführung des Verfah- verwendet wird. In diesem Falle ist gewöhnlich eine
rens nach Anspruch 1 mit einer Heizeinrichtung, Zeitschalteinrichtung vorgesehen, mittels derer beeiner
nachgeschalteten ersten Adsorptionskam- wirkt wird, daß während einer vorbestimmten Zeitmer,
einem Kühler, einer zweiten Adsorptions- dauer die eine Adsorptionskammer zur Gastrockkammer
und einem Vierwegehahn zur Schaltung 40 nung benutzt, während die andere reaktiviert wird,
der ersten Adsorptionskammer als zweite und mn- worauf eine Umschaltung derart erfolgt, daß nungekehrt,
dadurch gekennzeichnet, daß ein wei- mehr die erste Kammer reaktiviert wird, während
terer Vierwegehahn (14) zwischen den Ausgän- die zweite Kammer zur Gastrocknung dient.
gen der Adsorptionskammern (10, 12) und dem Solche bekannten Systeme weisen aber insbeson- (
Kühler (17') vorgesehen ist, und daß ein Ther- 45 dere dann, wenn die Gesamtmenge des zu trocknenmostat
(Γ 3) vor dem Kühler und davon unab- den Gases nicht ausreicht, um eine zufriedenstellende
hängige Thermostaten (T 1 und T 2) in den Ad- Reaktivierung während eines festgelegten Zeitraumes
sorptionskammern (10,12) angeordnet sind. zu gewährleisten, erhebliche Nachteile auf: Wenn
nämlich bei solchen Einrichtungen die Menge des
5° durchströmenden Gases in verhältnismäßig weiten
Grenzen schwankt, wird vor allem dann, wenn ein
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ID=23461373
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