Skip to main content

Industrielle Flüssigphasen-Adsorptions-Prozesse

  • Chapter
Adsorptionstechnik

Part of the book series: VDI-Buch ((VDI-BUCH))

  • 1354 Accesses

Zusammenfassung

Nachdem im vorangegangenen Kapitel Adsorptionsprozesse in der Gasphase diskutiert wurden, werden in diesem Kapitel Flüssigphasenprozesse beschrieben.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 84.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 109.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info
Hardcover Book
USD 159.99
Price excludes VAT (USA)
  • Durable hardcover edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur zu Kapitel 7

  • Ahlgren B (1997) Continuous separation techniques in sweetener production — Reduced deashing and decolorising costs in producing HFCS and sugars. Sonderdruck von der Januar-Ausgabe des International Sugar Journal

    Google Scholar 

  • Alcoa (1994) Dehydrating Liquids with Alcoa Activated Aluminas. Technische Information F35-14481, Ausgabe 8.94, Los Angeles, USA

    Google Scholar 

  • Anonym (1996) Continuous Ion Exchange Helps Smaller Towns Meet Nitrate Level Water Standards. Sonderdruck der Novemberausgabe des WATER/Engineering Management Magazine

    Google Scholar 

  • Anonym (2001) Hochreines Wasser im Industriepark Höchst. CAV Chemie-Anlagen + Verfahren 1: 12

    Google Scholar 

  • Aurand K (1991) Die Trinkwasserverordnung: Einführung und Erläuterungen für Wasserverordnungsunternehmen und Überwachungsbehörden, 3. Auflage. Erich Schmidt Verlag, Berlin

    Google Scholar 

  • Barnfield Frej AK, Johanson HJ, Johanson S, Leijon P. (1997) Expanded bed adsorption at production scale: Scale-up verification, process example and sanitization of column and adsorbent. Bioprocess Engineering 16: 57–63

    Article  Google Scholar 

  • Bartels CR, Kleimann G, Korzun JN, Irish DB (1958) A novel ion-exchange method for the isolation of streptomycin. Chemical Engineering Progress 54(8): 49–51

    CAS  Google Scholar 

  • Bascoul A, Biscans B, Delmas H (1991) Récupération des protéines du lactoserum — perspectives industrielles. Récent progrès en génie des precédés 5: 275–282

    CAS  Google Scholar 

  • Bayer AG (1997) Lewatit® — Adsorberpolymere. Technische Information OC/I 20830, Leverkusen

    Google Scholar 

  • Bayer AG (1996) Lewatit® EP 63. Produktinformation, Ausgabe 4.96, Leverkusen

    Google Scholar 

  • BECO Filtertechnik (1999) Tiefenfiltration BECO ACF 07 — Aktivkohlehaltige Tiefenfil-terschicht. Technische Information A 2.1.6.5, 09/99 CN/SJ/BS, Begerow GmbH, Lan-genlonsheim

    Google Scholar 

  • Braun G, Hellmann W, Volk W (1997) Betriebserfahrungen mit einer Großanlage zur Aufbereitung und Wiederverwendung von Färbereiabwässern. Wasser-Abwasser-Praxis 6(1): 47–51

    Google Scholar 

  • Breitbach M (1999) Optimierung von Adsorptions-Desorptions-Verfahren durch Einsatz von Ultraschall. Diplomarbeit am Lehrstuhl für Anlagentechnik, Fachbereich Chemietechnik, Universität Dortmund

    Google Scholar 

  • Broughton DB, Palatine CG, Piaines D (1961) Continuous Sorption Process Employing Fixed Bed of Sorbent and Moving Inlets and Outlets, US Patent 2985589. Veröffentlichungstag der Patenterteilung: 23. Mai 1961, USA

    Google Scholar 

  • Bucher-Guyer AG (1995) Bucher Adsorbertechnologie. Produktinformation 20.03.1995/KVM-Ind., Niederweningen/Zürich, Schweiz

    Google Scholar 

  • Bucher-Guyer AG foodtech (2001), Schweiz, Internetseite: http://www.bucherguyer.ch/ foodtech/d/produkte/adsorber/adsorber.htm vom 8.2.2001

    Google Scholar 

  • Burkhardt MO, Schick R, Freudenberg T (2000) Kontinuierliche Dünnsaftentkalkung mit schwach sauren Kationenaustauschern im Werk Appeldorn von Pfeifer & Langen. Zuckerindustrie 125(9): 673–682

    CAS  Google Scholar 

  • CarboTech Aktivkohlen GmbH (2001), Essen, Internetseite: http://www.carbotech.de/ vom 13.5.2001

    Google Scholar 

  • CarboTech Aktivkohlen GmbH (1998) Deponiesickerwasserreinigung. Firmenschrift, Essen

    Google Scholar 

  • CarboTech Aktivkohlen GmbH (1997) Mobiles Adsorber Miet-System: MAMS für die Flüssigphase. Produkt-Information, 01.1997, Essen

    Google Scholar 

  • Chase HA, Draeger NM (1992) Affinity purification of proteins using expanded beds. Journal of Chromatography 597: 129–145

    Article  Google Scholar 

  • Chemviron Carbon GmbH (k.A.) Die umfassende Lösung für die Behandlung von Sickerwasser auf Mülldeponien. Firmenschrift, Neu-Isenburg

    Google Scholar 

  • Chemviron Carbon GmbH (2001), USA, Internetseite: http://www.chemvironcarbon.com/ vom 14.5.2001

    Google Scholar 

  • Chemviron Carbon GmbH (1999) Kornaktivkohle zur Trinkwasseraufbereitung. Firmenschrift, Neu-Isenburg

    Google Scholar 

  • Chemviron Carbon GmbH (1998) FRP Cyclesorb™ Service-Mobile Aktivkohle Adsorber. Firmenschrift WW-4-2, 11/98, Neu-Isenburg

    Google Scholar 

  • Chemviron Carbon GmbH (1997) Cyclesorb™ Service-Mobile Aktivkohle Adsorber. Firmenschrift WW-4-2-g, 12/97, Neu-Isenburg

    Google Scholar 

  • Chen CS, Shaw PE, Parish ME (1993) Orange and Tangerine Juices. In: Nagi S, Chen CS, Shaw PE (Hrsg.) Fruit juice processing technology. AgScience, Auburndale, USA, S 110–165

    Google Scholar 

  • Ciprian J, Maurer S (2001) Schriftliche Mitteilung. BASF AG, Ludwigshafen

    Google Scholar 

  • Cornel P (1991) Abtrennung und Rückgewinnung von Stoffen durch Adsorption und Ionentausch. Chemie Ingenieur Technik 63(10): 969–976

    Article  CAS  Google Scholar 

  • DIN 19 605 (1993) Festbettfilter zur Wasseraufbereitung — Aufbau und Bestandteile. Entwurf Mai 1993.

    Google Scholar 

  • DVGW Deutscher Verein des Gas-und Wasserfaches e.V. (1991) Planung und Betrieb von Aktivkohlefiltern für die Wasseraufbereitung. Technische Mitteilung Merkblatt W239, Ausgabe Juli 1991

    Google Scholar 

  • Eilers L, Melin T (2001) Nanofiltration und Adsorption an Pulverkohle als Verfahrenskombination zur kontinuierlichen Abwasserreinigung. Chemie Ingenieur Technik 73(5): 554–557

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Eilers L, Melin T (2000) Nanofiltration und Adsorption an Pulverkohle als Verfahrenskombination zur kontinuierlichen Abwasserreinigung. F & S Filtrieren und Separieren 14(6): 306–311

    CAS  Google Scholar 

  • Eisenacher K, Neumann U (1982) Weitergehende Reinigung von Abwässern der Chemischen Industrie mit Hilfe von Aktivkohle. Chemie Ingenieur Technik 54(5): 442–448

    Article  Google Scholar 

  • Eltner A (1998) Behandlung hochbelasteter Abwässer durch Aktivkohleadsorption und Aktivkohle/Nanofiltration — Verfahrensvergleich und Bewertung. Dissertation, RWTH Aachen

    Google Scholar 

  • Fernandez-Lahore HM, Geilenkirchen S, Boldt K, Nagel A, Kula MR, Thömmes J (2000) The influence of cell adsorbent interactions on protein adsorption in expanded beds. Journal of Chromatography A 873(1): 195–208

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Fischwasser K, Schwarz R (1995) Möglichkeiten und Grenzen beim Schließen interner Stoffkreisläufe. Metalloberfläche 49(9): 644–648

    CAS  Google Scholar 

  • Fox CR (1985) Industrial Wastewater Control and Recovery of Organic Chemicals by Adsorption. In: Slejko FL (Hrsg.) Adsorption Technology: A Step Approach to Process Evaluation. Marcel Dekker, Inc., New York, Basel, S 167–212

    Google Scholar 

  • Fox CR (1978) Plant uses prove phenol recovery with resins. Hydrocarbon Processing 57(11): 269–273

    Google Scholar 

  • Fox CR, Kennedy DC (1985) Conceptual Design of Adsorption Systems. In: Slejko FL (Hrsg.) Adsorption Technology: A Step Approach to Process Evaluation. Marcel Dekker, Inc., New York, Basel, S 91–165

    Google Scholar 

  • Franzen S, Grünewald M, Schmidt-Traub H (2000) Continuous Fluidized Bed Adsorption for Downstream Processing of Lactic Acid Fermentation Media. In: DECHEMA e. V. (Veranst.): Biotechnology 2000 — The World Congress on Biotechnology (11th International Biotechnology Symposium and Exhibition Berlin 2000). Vol. 1: Book.of Abstracts — Updated Programme and Lecture Abstracts. Frankfurt am Main, 2000, S 434–436

    Google Scholar 

  • Ganetsos G, Baker PE (1992) Preparative and Production Scale Chromatography. Marcel Dekker, New York

    Google Scholar 

  • Grace JR (1986) Contacting Modes and Behaviour Classification of Gas-Solid and Other Two-Phase Suspensions. The Canadian Journal of Chemical Engineering 64: 353–363

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Grace GmbH (k.A.) Molekularsiebe — Eigenschaften und Anwendungen. Broschüre, Worms

    Google Scholar 

  • Graver Technologies (1998) Specialty Solutions in Separations, Purification and Processing. Technische Informati%-igenon GTX-151, 11/98, Esslingen

    Google Scholar 

  • Grünewald M (2000) Mehrstufige Wirbelschichten mit Rieselböden zur kontinuierlichen Gegenstromadsorption — Untersuchungen zur Fluiddynamik. Dissertation an der Universität Dortmund, Shaker Verlag, Aachen

    Google Scholar 

  • Grünewald M, Schmidt-Traub H (1999) Kontinuierliche Gegenstromadsorption in einer mehrstufigen Wirbelschicht. In: GVC, VDI-Gesellschaft Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen (Hrsg.) Verfahrenstechnik der Abwasser-und Schlammbehandlung: additive und prozeßintegrierte Maßnahmen. Preprints / 4. GVC-Abwasserkon-gress, Band 2, Fuck Verlag, Koblenz

    Google Scholar 

  • Grünewald M, Schmidt-Traub H (1998) Die mehrstufige Flüssig/Fest-Wirbelschicht als Adsorptionsapparat. Chemie Ingenieur Technik 70(10): 1328–1331

    Article  Google Scholar 

  • Grünewald M, Franzen S, Schmidt-Traub H (2000) Untersuchungen zur Adsorption im kontinuierlichen Gegenstrombetrieb. Chemie Ingenieur Technik 72(11): 1359–1362

    Article  Google Scholar 

  • Haist-Gulde B, Johannsen K, Stauder S, Baldauf G, Sontheimer H (1991) Optimierung der Aktivkohleanwendung bei der Entfernung von Mikroverunreinigungen mit Aktivkohle in Trinkwasseraufbereitungsanlagen. Das Gas-und Wasserfach / Ausgabe Wasser, Abwasser / GWF aktuell 132(1): 8–15

    CAS  Google Scholar 

  • Helmer R, Sekoulov I (1977) Weitergehende Abwasserreinigung, 1. Auflage. Deutscher Fachschriften-Verlag, Mainz, Wiesbaden

    Google Scholar 

  • Henning KH, Degel J (1991) Aktivkohlen — Herstellungsverfahren und Produkteigenschaften. (Vortrag im Rahmen des Seminars „Aktivkohlen in Technik und Umweltschutz“ der Technischen Akademie Wuppertal am 18. u. 19. April 1991)

    Google Scholar 

  • Heymann E, Nissing W (1991) Eliminierung von PBSM im Wasserwerk Haltern der Gelsenwasser AG. Das Gas-und Wasserfach / Ausgabe Wasser, Abwasser / GWF aktuell 132(1): 1–7

    CAS  Google Scholar 

  • Hjorth R (1997) Expanded-bed adsorption in industrial bioprocessing: recent developments. TIBTECH 15(6): 230–235

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Hobby R (1995) Entfernung organischer Störstoffe im Spurenbereich mit pulverförmiger Aktivkohle. Dissertation an der Gerhard-Mercator-Universität-Gesamthochschule Duisburg

    Google Scholar 

  • Hörner G (1989) Entfernung organischer Störstoffe mit Hilfe von Pulverkohle in Kombination mit der Anschwemmfiltration. Berichte aus dem Rheinisch-Westfälischen Institut für Wasserchemie und Wassertechnologie GmbH (IWW)-Institut an der Universität-GH-Duisburg 4: 211–231

    Google Scholar 

  • Hudson LK, Misra C, Wefers K (1998) Aluminum Oxide. In: Ullmann F (Hrsg.) Encyclopedia of Industrial Chemistry, 6. Auflage (electronic release). Wiley-VCH, Weinheim

    Google Scholar 

  • d.htm vom 8.2.2001

    Google Scholar 

  • imecon AG (2000) Debittering of Citrus Juice. Produktinformation DAEO002-1.0, Abtwill, Schweiz

    Google Scholar 

  • Jacobi Carbons (2000) Activated Carbon for Precious Metals Recovery. Firmenschrift, Bad Homburg

    Google Scholar 

  • Jacobi Carbons (2000) Activated Carbon for Liquid Phase Decolorization. Firmenschrift, Bad Homburg

    Google Scholar 

  • Jacobi Carbons (2000) Activated Carbon for Liquid Phase Adsorption. Firmenschrift, Bad Homburg

    Google Scholar 

  • Jüntgen H (1978) Physikalisch-chemische und verfahrenstechnische Grundlagen von Adsorptionsverfahren. Haus der Technik — Vortragsveröffentlichungen 404: 5–24

    Google Scholar 

  • Jupke A (2000) Simulation, Auslegung und Betrieb kontinuierlicher Simulated Moving Bed (SMB) Chromatographieprozesse. In: Lehrstuhl für Anlagentechnik (Hrsg.) Forschung am Lehrstuhl für Anlagentechnik 1989-2000. Shaker Verlag, Aachen, S 39–46

    Google Scholar 

  • Keller II GE (1995) Adsorption: Building Upon a Solid Foundation. Chemical Engineering Progress 10: 56–67

    Google Scholar 

  • Kiefer M (1997) Sickerwasseraufbereitung nach dem Stand der Technik am Beispiel ausgeführter und im Bau befindlicher Anlagen. In: Zimpel J (Hrsg.) Industrielle und gewerbliche Abwassereinleitungen in öffentliche Abwasseranlagen: Anforderungen und Problemlösungen, expert-Verlag, Renningen-Malmsheim, S 152–189

    Google Scholar 

  • v. Kienle H (1999) Adsorption. In: Abwassertechnische Vereinigung (Hrsg.) ATV-Handbuch, 4. Auflage. Ernst, Berlin, S 332–353

    Google Scholar 

  • Kimball DA, Norman SI (1990) Processing Effects during Commercial Debittering of California Navel Orange Juice. Journal of agricultural and food chemistry. 38(6): 1396–1400

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Kimball DA, Norman SI (1990) Changes in California Naval Orange Juice during Commercial Debittering. Journal of Food Science 55(1): 273–274

    Article  Google Scholar 

  • Kümmel R, Worch E (1990) Adsorption aus wäßrigen Lösungen, 1. Auflage. VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig

    Google Scholar 

  • Küster W, Ahring G (1965) Abwasserreinigungsanlage für die Zuckerfabrik Clauen. Zuckerindustrie 121: 347–351

    Google Scholar 

  • Kunz P (1995) Behandlung von Abwasser: emissionsarme Produktionsverfahren, mechanisch-physikalische, biologische, chemisch-physikalische Abwasserbehandlung, technische Realisierung, rechtliche Grundlagen, 4. Auflage. Vogel, Würzburg

    Google Scholar 

  • Lahmeyer International GmbH (1991) Stand der Technik bei chemisch-physikalischen Verfahren in der Abfallbehandlung. In: Umweltbundesamt (Hrsg.) Forschungsbericht 103 02 121, UBA-FB 91-044. Berlin, S 108–123

    Google Scholar 

  • Lenggenhager T (1998) Ultrafiltration and Adsorbertechnologies Combined Produce Top-Grade Concentrates and Juices. Fruit Processing 8(4): 136–142

    Google Scholar 

  • Lenggenhager T, Lyndon R (1997) Profit-generating Benefits of Ultrafiltration and Adsorber Technology. Fruit Processing 7(7): 250–256

    Google Scholar 

  • LeVan MD, Carta G, Yon CM (1997) Adsorption and Ion Exchange. In: Perry RH, Green D (Hrsg.) Perry’s chemical engineers ‘handbook, 7. Auflage. McGraw-Hill, New York [u.a.], S 16–1–16–66

    Google Scholar 

  • Lohaus J (1999) Rechtliche Grundlagen. In: Abwassertechnische Vereinigung (Hrsg.) ATV-Handbuch, 4. Auflage. Ernst, Berlin, S 45–70

    Google Scholar 

  • Ludwig H (1986) Organisch belastete Abwässer und Feststoffe — gesetzliche Regelungen und Verfahren zur Aufbereitung und Entsorgung. Technische Mitteilungen 80(6): 297–309

    Google Scholar 

  • Ma Z, Whitley RD, Wang NHL (1996) Pore and Surface Diffusion in Multicomponent Adsorption and Liquid Chromatography Systems. AIChE Jounal 42(5): 1244–1262

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Mann T (1999) Verfahrenstechniken zur Elimination von Abwasserinhaltsstoffen. In: Abwassertechnische Vereinigung (Hrsg.) ATV-Handbuch, 4. Auflage. Ernst, Berlin, S 103–130

    Google Scholar 

  • Melin T, Eilers L (1998) Kombination von Nanofiltration und Adsorption an pul verförmigen Adsorbentien für die Abwasserreinigung. Chemie Ingenieur Technik 70(9): 1156–1157

    Article  Google Scholar 

  • Mersmann A (1998) Adsorption. In: Ullmann F (Hrsg.) Encyclopedia of Industrial Chemistry, 6. Auflage (electronic release). Wiley-VCH, Weinheim

    Google Scholar 

  • NORIT Deutschland GmbH (2001), Düsseldorf, Internettseite: http://www.norit.com/

    Google Scholar 

  • Norman SI, Kimball DA (1990) A commercial citrus debittering system. In: American Society of Mechanical Engineers — Florida Section (Hrsg.) Transactions of the 1990 Citrus Engineering Conference, Lakeland, Florida, March 29, 1990, Volume XXXVI, S 1–31

    Google Scholar 

  • Orshanski F, Narkis N (1997) Characteristics of organics removal by PACT simultaneous adsorption and biodegradation. Water Research 31(3): 391–398

    Article  Google Scholar 

  • Poggenburg W (1975) Aktivkohlefilter in Aufbereitungsanlagen der Wasserwerke — Ver-fahrenstechik — Bau — Betrieb. Veröffentlichungen des Bereichs und des Lehrstuhls für Wasserchemie der DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut der Universität Karlsruhe 9: 75–95

    Google Scholar 

  • Poggenburg W (1978) Einsatz von Aktivkohle in Trinkwasserwerken — Verfahren der Adsorption und Reaktivierung. Haus der Technik — Vortragsveröffentlichungen 404: 50–59

    CAS  Google Scholar 

  • Pust C (2000) Leitfähigkeitsmessung von Reinstwasser. GIT Labor-Fachzeitschrift 4: 453–457

    Google Scholar 

  • Raghuram S, Wilcher SA (1992) The Separation of n-Paraffins from Paraffin Mixtures. Separation Science and Technology 27(14): 1917–1954

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Reschke G (1998) Weitergehende Reinigung von Deponiesickerwasser mit Aktivkohlefiltern. Wasser-Abwasser-Praxis 7(6): 33–37

    CAS  Google Scholar 

  • Reschke G (1997) Optimale Auslegung von Aktivkohlefiltern zur Abwasserreinigung. Wasser-Abwasser-Praxis 6(3): 54–57

    Google Scholar 

  • Ries T (1996) Kommunale Abwasserreinigung und Schlammbehandlung. Skriptum zur Vorlesung im Fachbereich Chemietechnik an der Universität Dortmund

    Google Scholar 

  • Rohm&Haas Company(1991) Laboratory Column Procedures For Testing Amberlite® and Duolite Polymeric Adsorbents. Firmeninformation IE-254a, 5.1991, Philadelphia/USA

    Google Scholar 

  • Rohm&Haas Company (1999) Amberlite® XAD4 Industrial Grade Polymeric Adsorbent. Product data sheet PDS 0556 A, Juli 1997, Philadelphia, USA

    Google Scholar 

  • Rohm&Haas Company (1997) Amberlite® XAD4 Industrial Grade Polymeric Adsorbent. Product data sheet PDS 0556 A, April 1997, Philadelphia, USA

    Google Scholar 

  • Rohm&Haas Company (1997) Amberlite® XAD16 Industrial Grade Polymeric Adsorbent. Product data sheet PDS 0170 A, April 1997, Philadelphia, USA

    Google Scholar 

  • Roland E, Kleinschmit P (1998) Zeolites. In: Ullmann F (Hrsg.) Encyclopedia of Industrial Chemistry, 6. Auflage (electronic release). Wiley-VCH, Weinheim

    Google Scholar 

  • Rossiter GJ (1997) Continuous Processing using Solid Adsorbents. Vortrag Antwerpen, Dezember 1997

    Google Scholar 

  • Rossiter GJ (1996) ISEP & CSEP — a Novel Separation Technique for Process Engineers. Vortrag bei der Israeli Mining Institution, Tel Aviv, Dezember 1996

    Google Scholar 

  • Ruthven DM (1984) Principles of adsorption and adsorption processes. John Wiley & Sons, New York [u.a.]

    Google Scholar 

  • Rychen P, Kleiber T, Gensbittel D (1997) Process for purifying rinsing water used in semiconductor manufacture, Internationales Patent WO 97/25278. Internationales Veröffentlichungsdatum: 17.7.1997

    Google Scholar 

  • Schalekamp M (1975) Einsatz von Aktivkohlefiltern zur Aufbereitung von Seewasser. Veröffentlichungen des Bereichs und des Lehrstuhls für Wasserchemie der DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut der Universität Karlsruhe 9: 119–141

    Google Scholar 

  • Schulte M, Ditz R, Devant RM, Kinkel JN, Charton F (1997) Comparison of the specific productivity of different chiral stationary phases used for simulated moving bed-chromatography. Journal of Chromatography A 769: 93–100

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Schulz PHG (1991) Adsorptive Abwasserreinigung mit integrierter Regeneration — Referenzanlagen und Betriebsergebnisse. Referat im Rahmen des Fachseminars “Aktivkohlen in Technik und Umweltschutz”, Technische Akademie Wuppertal e.V., 18.+19.4.1991

    Google Scholar 

  • Shaw PE (1990) Citrus juice debittering — current Status worldwide. The Citrus Industry 71(6): 54–55

    Google Scholar 

  • Shaw PE, Nagi S (1993) Grapefruit Juice. In: Nagi S, Chen CS, Shaw PE (Hrsg.) Fruit juice processing technology. AgScience, Auburndale, USA, S 166–214

    Google Scholar 

  • Sherman JD, Yon CM (1991) Adsorption, Liquid Separation. In: Kirk RE, Othmer DF, Kroschwitz JI, Howe-Grant M (Hrsg.) Kirk-Othmer encyclopedia of chemical technology, 1. Band, 4. Auflage. John Wiley & Sons, New York [u.a.], S 573–600

    Google Scholar 

  • SIHA Getränkeschutz (1999) Getränkestabilisierung SIHA-Aktivkohle FP. Technische Information B 5.3.2.2, 08/99 SH/MMa, Begerow GmbH, Langenlonsheim

    Google Scholar 

  • SIHA Getränkeschutz (1999) Getränkestabilisierung SIHA-Aktivkohle Fa. Technische Information B 5.3.2, 09/99 SH/MMa, Begerow GmbH, Langenlonsheim

    Google Scholar 

  • SIHA Getränkeschutz (1999) Getränkestabilisierung SIHA-Aktivkohle Ge/P. Technische Information B 5.3.2.1, 09/99 RW/MMa, Begerow GmbH, Langenlonsheim

    Google Scholar 

  • Sielemann H (1997) Adsorption in flüssigfluidisierten mehrstufigen Rieselbodenwirbel-schichten. Dissertation an der Universität Dortmund, Shaker, Aachen

    Google Scholar 

  • Sievers W, Müller G (1995) Dynamische Simulation der Adsorption an polymeren Adsor-bentien. Chemie Ingenieur Technik 67(7): 897–901

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Silica Verfahrenstechnik GmbH (2001) Internetseite: http://www.silica.de vom 18.5.2001

    Google Scholar 

  • Silica Verfahrenstechnik GmbH (1993) Adsorptionsmittel. Firmenschrift, Berlin

    Google Scholar 

  • Silica Verfahrenstechnik GmbH (1992) Trocknung durch Adsorption. Firmeninformation, Berlin

    Google Scholar 

  • Sontheimer H, Frick BR, Fettig J, Hörner G, Hubele C, Zimmer G (1985) Adsorptionsverfahren zur Wasserreinigung, 1. Auflage. DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut der Universität Karlsruhe (TH), Karlsruhe

    Google Scholar 

  • Stenzel MH (1993) Remove Organics by Activated Carbon Adsorption. Chemical Engineering Progress 4: 36–43

    Google Scholar 

  • Süd-Chemie AG (1996) TONSIL® — Hochaktive Bleicherden auf 4 Kontinenten weltweit präsent. Firmenschrift SC-0396-4 KD, München

    Google Scholar 

  • Thömmes J (1997) Fluidized bed adsorption as a primary recovery step in protein purification. Advances in Biochemical Engineering 58: 185–230

    Article  Google Scholar 

  • Thömes J, Weiher M, Karau A, Kula MR (1995) Hydrodynamics and Performance in Fluidized Bed Adsorption. Biotechnology and Bioengineering 48(4): 367–374

    Article  Google Scholar 

  • Tien C (1994) Adsorption Calculations and Modeling. Butterworth-Heinemann, Boston

    Google Scholar 

  • Tchobanoglous G, Burton FL (1991) Wastewater engineering: treatment, disposal, and reuse / Metcalf & Eddy, Inc., 3. Auflage. McGraw-Hill, New York, London

    Google Scholar 

  • UOP (1999) Olefins and Derivates — UOP Molex Complex for Upgrading Refinery Kerosene to Normal Paraffins. Technische Information UOP 2699B-14 3990D2N, Des Piaines, USA

    Google Scholar 

  • VDI-Wärmeatlas, 7. Auflage (1994) VDI-Verlag, Düsseldorf, S Lf2–Lf3

    Google Scholar 

  • Vermeulen T, LeVan MD, Hiester NK, Klein G (1984) Adsorption and Ion Exchange. In: Perry RH, Green D (Hrsg.) Perry’s chemical engineers ‘handbook, 6. Auflage. McGraw-Hill, New York [u.a.], S 16–1–16–48

    Google Scholar 

  • Wasserhaushaltsgesetz (1996) Mindestanforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer. §7a Wasserhaushaltsgesetz, Allgemeine Rahmen-Verwaltungsvorschrift, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (Hrsg.)

    Google Scholar 

  • Weber JR, Le Boeuf EJ (1999) Processes for advanced treatment of water. Water Science and Technology 40(4-5): 11–19

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Weinand R (1994) Einsatz von Adsorberharzen in der Fruchtsaftindustrie. Flüssiges Obst 61(10): 472–475

    Google Scholar 

  • Weingärtner H, Franck EU, Wiegand G, Dahmen N, Schwedt G, Frimmel FH, Gordalla BC, Johannsen K, Summers RS, Höll W, Jekel M, Gimbel R, Rautenbach R, Glaze WH (2001) Water. In: Ullmann F (Hrsg.) Encyclopedia of Industrial Chemistry, 6. Auflage (electronic release). Wiley-VCH, Weinheim

    Google Scholar 

  • Weingärtner A, Schäfer E, Staubmann K, Urban W, Loiskandl, Rassinger M, Schachner H (1997) New approaches to the simulation and Optimisation of adsorption processes. Water Science and Technology 35(7): 269–278

    Article  Google Scholar 

  • Werner GmbH (2000) Reinstwassersysteme. Firmeninformation, Leverkusen

    Google Scholar 

  • Wichmann K (2000) Neue Impulse für die GLP-und GMP-gerechte Reinstwasseraufbereitung. GIT Labor-Fachzeitschrift 4: 458

    Google Scholar 

  • Wirth H (1972) Adsorption. In: Ullmann F (Hrsg.) Ullmanns Encyclopädie der technischen Chemie, Band 2, 4. Auflage. Verlag Chemie, Weinheim, S 600–619

    Google Scholar 

  • Worch E (1992) Aktivkohleeinsatz in Trinkwasserwerken. Wasser-Abwasser-Praxis 1(4): 172–177

    Google Scholar 

  • Zimmer E (2001) Schriftliche Mitteilung. Bucher-GuyerAG, Niederweningen, Schweiz

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2001 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Bathen, D., Breitbach, M. (2001). Industrielle Flüssigphasen-Adsorptions-Prozesse. In: Adsorptionstechnik. VDI-Buch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-18235-8_7

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-18235-8_7

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-642-62117-8

  • Online ISBN: 978-3-642-18235-8

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics