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dc.contributor.authorDrechsler, Carsten-
dc.contributor.authorAgar, David W.-
dc.date.accessioned2020-03-05T13:36:35Z-
dc.date.available2020-03-05T13:36:35Z-
dc.date.issued2019-11-28-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2003/39034-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.17877/DE290R-20953-
dc.description.abstractZur Überwindung des hohen kohlenstoffdioxidspezifischen Energieeintrags bei Temperaturwechseladsorptionskonzepten für Direct‐Air‐Capture‐Prozesse wird eine Anwendung hoch‐wärmeintegrierter Verfahrenskonzepte untersucht. Die detaillierte Modellierung und Simulation eines Band‐ als auch Wanderbettadsorberkonzeptes deutet darauf hin, dass eine Rückgewinnung der sensiblen Wärme des Adsorbens von mehr als 90 % erreicht werden kann. Hier eröffnet eine Kombination der vorgestellten Konzepte mit einem Power‐to‐Gas‐Verfahren das Potenzial zur Realisierung eines autothermen Gesamtprozesses.en
dc.language.isodede
dc.relation.ispartofseriesChemie Ingenieur Technik;Vol. 92, 2020 No. 3, 282–287-
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/-
dc.subjectAdsorptionen
dc.subjectDirect-Air-Captureen
dc.subjectKohlenstoffdioxidde
dc.subjectSimulationde
dc.subjectWärmeintegrationde
dc.subjectCarbon dioxideen
dc.subjectDirect air captureen
dc.subjectHeat integrationen
dc.subject.ddc660-
dc.titleVergleich Hoch-Wärmeintegrierter Adsorberkonzepte für eine Anwendung in Direct Air Capture Verfahrende
dc.title.alternativeComparison of Highly Heat‐Integrated Adsorber Concepts for Use in Direct Air Capture Processesen
dc.typeTextde
dc.type.publicationtypearticlede
dcterms.accessRightsopen access-
eldorado.secondarypublicationtruede
eldorado.secondarypublication.primaryidentifierhttps://doi.org/10.1002/cite.201900069de
eldorado.secondarypublication.primarycitationChemie Ingenieur Technik. Vol. 92, 2020 No. 3, 282–287de
Appears in Collections:Lehrstuhl Chemische Verfahrenstechnik

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