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Entfernung oxidierbarer Aerosole aus Abluftstromen

Die sichere und vollstandige Beseitigung lungengangiger oxidierbarer Aerosole stellt in vielen technischen Prozessen ein noch weitgehend ungelostes Problem dar.
Dabei ist das Spektrum der in Frage kommenden Aerosole sehr vielfaltig. Es reicht von ruSformigen Emissionen aus Verbrennungsmotoren, Holzfeuerungen, sowie
Rost- und Raucherprozessen uber lungengangige Feinststaube in der Holz-, Textil-,Kunststoff-, und Lebensmittelverarbeitung bis zu Bioaerosolen unterschiedlichsterArt und Herkunft (Aerosole aus biologischen Abwasserreinigungsanlagen sowieKrankheitskeime, Blitenpollen und anderen Allergenen in Krankenhausern und Reinraumbereichen).

GREELOY Externe Zahnklinik Orale Aerosolabsaugeinheit UV-C-Bestrahlung + Plasma-Sterilisation GS-E1000
GREELOY Externe Zahnklinik Orale Aerosolabsaugeinheit 

In diesem Projekt wurde die vollstandige Oxidation dieser Aerosole zu CO, Wasser und anorganischen Reststoffen untersucht. Die Oxidation erfolgte im Gegenstrom-
reaktor, einem neuen Reaktorkonzept mit integriertem Warmericktausch. Dem Warmericktausch kommt dabei eine groSe Bedeutung zu, da Aerosole aus den genannten Prozessen meist nur eine geringe Schadstoffkonzentration aufweisen und in der Regel bei niedrigen Temperaturen anfallen. GroBe Luftstrome missen
daher auf die notwendige Reaktionstemperatur aufgeheizt werden, wobei die bei der Oxidation freigesetzte Reaktionswarme gering ist. Daher muS ein sehr effizient-
er Warmetausch zwischen eintretender und austretender Luft gewahrleistet wer-den. Zu diesem Zweck wurde der Gegenstromreaktor entwickelt und optimiert, der sich durch eine hohe Warmeintegration auszeichnet.

Yusendent COXO SC-V102 Extraorale zahnärztliche Vakuumabsaugung Aerosolabsaugung
COXO SC-V102 Extraorale zahnärztliche Vakuumabsaugung Aerosolabsaugung

Bei diesem Reaktor stromen Abluft und gereinigte Abluft abwechselnd in benach-barten Kanalen. Die Kanale wurden mit Einbauten versehen um einen hohen War-meabergang zu erzielen. Hierzu wurden verschiedene Strukturen entwickelt undfur diese Strukturen der ortliche Warmetbergang bestimmt und optimiert. Durch die Verwendung geeigneter Strukturen laSt sich die ApparategroBe gegen uiber der Verwendung von ebenen Spalten um den Faktor 12 reduzieren. Zur Auslegung und zur Simulation des Betriebsverhaltens wurde ein Modell des Reaktors erstellt. In Simulationsrechnungen wurde das Betriebsverhalten des Reaktors fur unter- schiedliche Bedingungen ermittelt. Zur Untersuchung der katalytischen und ther-mischen Oxidation von Aerosolen wurden Gegenstromreaktoren mit unterschied-lichen Spaltgeometrien entwickelt und aufgebaut. Das Umsatzverhalten der ent-wickelten Gegenstromreaktoren wurde anhand von unterschiedlichen Aerosolenuntersucht. Als Modellaerosole wurden Raucheraerosole, Aerosole aus Holz- Feinst-stauben und ein Bioaerosol aus Hefen fur die Oxidationsversuche verwendet. ZurErzeugung der Modellaerosole wurden unterschiedliche Aerosolgeneratoren ausge-legt und aufgebaut. Das Umsatzverhalten dieser Aerosole bei der Oxidation imGegenstromreaktor wurde fur unter schiedliche Betriebsbedingungen untersucht.


Die Untersuchungen belegen, dafs organische Aerosole im Gegenstromreaktorpraktisch vollstandig umgesetzt werden konnen. Dies gilt sowohl fur die unter-suchten Aerosole aus Holz-Feinststauben als auch fur die untersuchten Raucher-aerosole. Dabei werden sowohl die enthaltenen Rauchpartikel als auch die in denRaucheraerosolen enthaltenen Kohlenwasserstoffe praktisch vollstandig umgesetzt.Auch die in den Raucheraerosolen enthaltenen Geruchsstoffe werden im Gegen-stromreaktor zu uber 99% umgesetzt. Als Beispiel fur die Entfernung von Bioaero-solen aus der Abluft wurde die Inaktivierung eines Hefe- Aerosols untersucht -Aerosol-Absaugung Zahnarzt. Die Versuche zeigen, daS auch bei kurzen Verweilzeiten im Kopfbereich des ReaktorsZusammenfassung -eine trockene Sterilisierung von Luftstromen moglich ist. Der besondere Vorteil desGegenstromreaktors liegt dabei in dem hohen Warmericktausch. Damit ist eineInaktivierung bei geringem Energieaufwand moglich.

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