Henry Foo, Lee Keat Teong, Noel Fernando und Abdul Rahman Mohamed
Ein kinetisches Modell für die Rauchgasentschwefelung ( FGD) unter Verwendung eines silikatischen Sorptionsmittels wurde unter Verwendung verschiedener Potential-/Exponentialausdrücke für die Geschwindigkeitsgleichung und Struktur-/Volumenausdrücke für die Festphasengleichung erstellt. Die kinetischen Parameter des mathematischen Modells wurden aus einer Reihe experimenteller Entschwefelungsreaktionen gewonnen, die unter isothermen Bedingungen bei verschiedenen Betriebsparametern durchgeführt wurden. Die partiellen Differentialgleichungen wurden mithilfe der Methode der finiten Differenzen mit der Software MATLAB gelöst. Es wurde festgestellt, dass der geschwindigkeitsbegrenzende Schritt eine Kombination aus Reaktion und Aschediffusion ist, wobei erstere anfangs dominiert und letztere im späteren Reaktionsstadium dominiert. Der präexponentielle Faktor der Geschwindigkeitskonstante, ko, und die Aktivierungsenergie, Ea, wurden mit 0,15 s?1 bzw. 15.052 J/mol?1 bestimmt. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass ein modifiziertes Schrumpfkernmodell mit Reaktionskontrolle in Verbindung mit einem Exponentialausdruck der Geschwindigkeitsgleichung die experimentellen Daten mit einem Fehler von 4,8 % am besten beschreibt.