Skip to main content
  • 123 Accesses

Zusammenfassung

Als Brennstoffe bezeichnen wir solche brennbaren Materialien, vorzugsweise pflanzlichen Ursprungs, die technisch zur Wärmeerzeugung ausgenutzt werden. Natürliche feste Brennstoffe sind Holz, Torf, Kohle (Braunkohle und Steinkohle); künstliche, d. s. in bezug auf ihren Heiz- und Formwert und damit ihren Nutzungswert veredelte Brennstoffe, sind z. B. Holzkohle, Torfbriketts, Torf koks, Braunkohlenbriketts, Braunkohlenschwelkoks, Steinkohlenbriketts, Steinkohlenschwelkoks und Hochtemperaturkoks.

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 64.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 84.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight 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

  1. Zur Vermeidung von Verwechslungen mit dem aufbereitungstechnischen Begriff „Reinkohle“ schlägt DIN 51700 neuerdings dafür die Bezeichnung „wasser-und aschefreie Substanz“ vor.

    Google Scholar 

  2. Da die „Flüchtigen Bestandteile“ nicht als solche in der Kohle vorhanden sind, sondern das Reaktionsprodukt unter den besonderen Bedingungen der Bestimmungsmethode (z. B. nach DIN 51720, Erhitzung 3 bis 4 min bei 875 ± 10 °C), also einen festgelegten Begriff darstellt, wird das Adjektiv „Flüchtig“ groß geschrieben.

    Google Scholar 

  3. Fritzsche, O. H.: Heise-Herbst, Lehrbuch der Bergbaukunde, 8. Aufl. I. Bd., Berlin: Springer 1942, S. 526ff.

    Book  Google Scholar 

  4. Forstmann, R., u. P. Schulz: Die heutigen Erkenntnisse über das Auftreten von Grubengas und seine Bekämpfung. Bergbau-Arch. 1 (1946) S. 81–142.

    Google Scholar 

  5. Forstmann, R., u. P. Schulz: Grubengasgewinnung unter Tage. Glückauf 80 (1944) Nr. 17/18 S. 175–179.

    Google Scholar 

  6. Weddige, A., u. J. Bosten: Künstliche Ausgasung eines Abbaufeldes und Nutzbarmachen des Methans für die Gasversorgung. Glückauf 80 (1944) Nr. 23/24, 40/42, S. 141–250, 414/15.

    Google Scholar 

  7. Erlinghagen, K.: Die Ausgasung von Steinkohlenflözen im Zusammenhang mit den Abbauverhältnissen und die Möglichkeiten des Absaugens von Grubengas. Bergbau-Arch. 5/6 (1947) S. 71–81.

    Google Scholar 

  8. Mende, H., u. K. Trösken: Einrichtung einer Methanabsaugeanlage auf der Zeche Hansa unter Tage. Glückauf 86 (1950) Nr. 1/2 S. 1–11.

    Google Scholar 

  9. Kegel, K.: Gasausbrüche und Gasgewinnung im Bergbau. Abh. d. Deutschen Akad. d. Wiss. zu Berlin, Klasse f. techn. Wiss. (1953) Nr. 3, Berlin: Akademie-Verlag 1954.

    Google Scholar 

  10. Schulz, P.: Le dégagement de grisou du charbon causé par l’exploitation. Une étude sur les possibuités quantitatives de captage et sa prédétermination. Rev. Univ. des Mines Ser. 9 15 (1959) Nr. 2 S. 51–58.

    Google Scholar 

  11. Bezüglich des Inkohlungsvorganges und der geologischen, paläontologischen und paläobotanischen Untersuchungsergebnisse wird auf die reichhaltige Literatur verwiesen, z.B. H. Potonie: Die Entstehung der Steinkohle und der Kausto-biolithe, 5. Aufl., Berlin 1910.

    Google Scholar 

  12. Stutzer, O.: Kohle. Allgemeine Kohlengeologie, 2. Aufl., Berlin 1923.

    Google Scholar 

  13. Jurasky, K. A.: Kohle (Verständl. Wissensch. 45. Bd.), Berlin: Springer 1940.

    Google Scholar 

  14. Moore, E. S.: Coal, 2. Aufl., New York 1940.

    Google Scholar 

  15. Wedding, Fr. W. (Herausgeber): Der Deutsche Steinkohlenbergbau (Technisches Sammelwerk) Bd. I, Essen 1942. — Thiessen, R.: What is coal ? Bur. Min. Inform. Circular 7397, 1947.

    Google Scholar 

  16. Kreulen, D. J. W.: Elements of Coal Chemistry, Rotterdam-s’Gravenhage 1948.

    Google Scholar 

  17. Francis, W.: Coal. Its Formation and Constitution, London: E.Arnold 1954.

    Google Scholar 

  18. Im geologischen Sinne ist der meiste Anthrazit des Kohlenhandels noch der Magerkohle zuzurechnen. Der gasärmste, sog. Meta-Anthrazit von Rhode Island, USA (etwa 1,3% Flucht. Best.) ist wegen seiner schlechten Zünd- und Brenneigenschaften kaum noch als Brennstoff anzusprechen.

    Google Scholar 

  19. National Coal Board, Scient. Dept., Coal Survey: The Coal Classification System Used by the National Coal Board (1956).

    Google Scholar 

  20. Economic Commission for Europe, ECE, Coal Committee, United Nations, Genf. — Klassifikationen für Koks und für Braunkohlen sind noch in der Beratung.

    Google Scholar 

  21. „International Classification of Hard Coals by Type“ E/ECE/247; E/ECE/ Coal/110, Genf, August 1956 — (United Nations Publication Nr. 1956. II. E. 4). — Radmacher, W.: Das Internationale Steinkohlen-Klassifikations-System. Brennst.-Chemie 38 (1957) Nr. 3/4 S. 58–60.

    Google Scholar 

  22. Nach Empfehlungen des ISO (International Organization for Standardization)-Komittees 27. Erhitzung von 1 g Kohle im Quarztiegel auf 820 ± 5 °C. Vgl. ferner BSS Nr. 1016–1942 Pt. 1 E 2. — Kreulen, D. J. W.: Concerning the B. C. Swelling Number of Coal. Fuel 29 (1950) Nr. 5 S. 112–117. — DIN 51741 und LV 20/33/01 (Laboratoriumsvorschriften).

    Google Scholar 

  23. 1a Mantel, W.: Die für die „Internationale Steinkohlen-Klassifikation“ erforderlichen Untersuchungsverfahren mit Anwendungsbeispielen. Brennst.-Chemie 35 (1954) Nr. 9/10 S. 136–143.

    Google Scholar 

  24. Besonders für schwächer backende Kohlen, vgl. Fußn 1 und B. Roga: Z. oberschles. berg- u. hüttenm. Ver. 70 (1931) Nr. 12 S. 565–574.

    Google Scholar 

  25. Rode, H.: Ein Beitrag zur Vereinheitlichung der Backfähigkeitsbestimmung von Steinkohlen. Glückauf 78 (1942) Nr. 11 S. 144–150. — Polnische Norm PN/C-04332. — Der Roga-Index ist etwa 9 bis 11 mal Blähgrad.

    Google Scholar 

  26. Mantel, W.: Die für die „Internationale Steinkohlen-Klassifikation“ erforderlichen Untersuchungsverfahren mit Anwendungsbeispielen. Brennst.-Chemie 35 (1954) Nr. 9/10 S. 136–143.

    Google Scholar 

  27. Dilatometer nach Audibert-Arnu, vgl. Fußn. 1; ferner DIN 51739 und LV 20/32/01. — Porsch, H., u. O. Dietrich: Die Beurteilung der Kokskohle mit dem Dilatometer. Glückauf 91 (1955) Nr. 19/20 S. 520–523.

    Google Scholar 

  28. Chevenard, P.: Neue Forschungs- und Überwachungsgeräte zur Anwendung für chemische Arbeiten. DECHEMA-Monographien 26 (1956) Nr. 311–331 S. 361–376.

    Google Scholar 

  29. Mantel, W.: Die für die „Internationale Steinkohlen-Klassifikation“ erforderlichen Untersuchungsverfahren mit Anwendungsbeispielen. Brennst.-Chemie 35 (1954) Nr. 9/10 S. 136–143.

    Google Scholar 

  30. Gray-King-Essay, Fuel Research Survey Paper Nr. 44 (London 1940, 1950) H. M. Stationary Office. — Siehe auch Fußn. 1. — Mantel, W.: Die für die „Internationale Steinkohlen-Klassifikation“ erforderlichen Untersuchungs verfahren mit Anwendungsbeispielen. Brennst.-Chemie 35 (1954) Nr. 9/10 S. 136 bis 143.

    Google Scholar 

  31. Lissner, A., u. W. Göbel: Untersuchungen zur Charakterisierung von Braunkohlen, insbesondere von Schwelkohlen. Freiberger Forschungshefte A 80 (1958), — s. auch Braunkohle, Wärme u. Energie 10 (1958) Nr. 11/12 S. 256/57.

    Google Scholar 

  32. Blum, I., u. C. Ionescŭ: Über die kennzeichnenden und Klassifizierungs-elemente der Braunkohlen im allgemeinen und der rumänischen Lignite im besonderen sowie über die Festlegung der Nomenklatur. Rev. d’Électrotechn. et d’Énergétique 2 (1957) Nr. 1 S. 177–181.

    Google Scholar 

  33. Bode, H.: Die Klassifikation der festen Brennstoffe auf petrographischer nnd chemischer Grundlage. Z.Berg-, Hütten- u. Salinenw.80 (1932) S.B173—B201.

    Google Scholar 

  34. Seyler, C. A.: Proc. S. Wales Inst. Engrs. 21 (1899) S. 483–526

    Google Scholar 

  35. Seyler, C. A.: Proc. S. Wales Inst. Engrs. 22 (1900) S. 112–120, — Fuel 3 (1924) S. 15–26, 41–49, 79–83.

    Google Scholar 

  36. Rose, H. J.: Classification of Coal in H. H. Lowry (Hrsg.): Chemistry of Coal Utilization, Bd. I, New York u. London 1945, S. 25–85. — King, J. G.: Fuel, 5. Aufl., London 1955.

    Google Scholar 

  37. Mott, R.A.: Coal assessment. (Abstr.) J. Inst. Fuel 22 (1945) Nr. 122 S. 2–11.

    Google Scholar 

  38. Mackowsky, M.-Th.: Chemisch-physikalische und petrographische Untersuchungen an Kohlen, Koksen und Graphiten. I. Stand der Untersuchungen und Versuch einer neuen Kohleneinteilung. Brennst.-Chemie 30 (1948) Nr. 3/4 S.44–60.

    Google Scholar 

  39. DIN 51701 (Probenahme und Probeaufbereitung von körnigen Brennstoffen). — LV 20/00 und 21/00 — DIN 51702 (Probenahme und Probeaufbereitung von staubförmigen Brennstoffen) — vgl. auch H. Richter: Öl u. Kohle 14 (1938) Nr. 44 S. 897–908.

    Google Scholar 

  40. Sommer, O.: Probenahme, Probemenge, Probe Verarbeitung. Staub H. 42 (1955) S. 644–677.

    Google Scholar 

  41. Vgl. S. 18, bes. auch Fußn. 3 bis 6 S. 20. Siehe auch DIN 51849 (Vornorm) Prüf fehler und Toleranz (1956).

    Google Scholar 

  42. Vgl. auch die Lehr- und Handbücher der analytischen Chemie (Treadwell, Lunge-Berl usw.); ferner: Brückner, H.: Untersuchungsverfahren für feste Brennstoffe (Handb. der Gasindustrie Bd. V), München u. Berlin 1943.

    Google Scholar 

  43. Krutzsch, W.: Wasser, Kohle, Öl. Ausgewählte Untersuchungsvorschriften zur Kontrolle technischer Betriebe, 3. Aufl., Berlin 1942

    Google Scholar 

  44. Krutzsch, W.: Technologie der Brennstoffe, Wien 1939.

    Google Scholar 

  45. Simmersbach, O., u. G. Schneider: Koks-Chemie, 3. Aufl., Berlin 1930.

    Google Scholar 

  46. Richter, H.: Die Prüfung fester Brennstoffe und die Aufstellung von Einheitsprüfverfahren. Feuerungstechn. 25 (1937) Nr. 3 S. 72–74,

    Google Scholar 

  47. Richter, H.: Arch. Wärmew. 21 (1940) Nr. 12 S. 269–271.

    Google Scholar 

  48. Radmacher, W.: Kennzeichnung, Einteilung und Untersuchung der Steinkohlen. Glückauf 87 (1951) Nr. 47/48 S. 1093–1105.

    Google Scholar 

  49. Vgl. S. 188.

    Google Scholar 

  50. Coppens, L.: Quelques aspects practiques d’une étude comparative des houilles belges. Ami. Mines Belg., 1959, Nr. 1 S. 29–39.

    Google Scholar 

  51. Hoffmann, P.: Die Methoden zur Bestimmung von Art und Menge der Flüchtigen Bestandteile der Steinkohle. Feuerungstechn. 28 (1940) H. 12 S. 276 bis 278.

    Google Scholar 

  52. Brückner, H.: Untersuchungsverfahren für feste Brennstoffe (Handb. der Gasindustrie, Bd. V), München u. Berlin 1943.

    Google Scholar 

  53. Radmacher, W.: Bestimmung des Verkokungsrückstandes und der Flüchtigen Bestandteile fester Brennstoffe. Brennst,-Chemie 19 (1938) Nr. 12/13 S. 217 bis 226, 237–243

    Google Scholar 

  54. Radmacher, W.: Bestimmung des Verkokungsrückstandes und der Flüchtigen Bestandteile fester Brennstoffe. Brennst,-Chemie 20 (1939) Nr. 7 S. 121–123,

    Google Scholar 

  55. Radmacher, W.: Glückauf 74 (1938) Nr. 29 S. 628–633 u. 778/79.

    Google Scholar 

  56. Seyler, C. A.: The volatile matter of anthracite. J. Inst. Fuel 12 (1939) Nr. 64 S. 188

    Google Scholar 

  57. Seyler, C. A.: Feuerungstechn. 27 (1939) Nr. 8 S. 237.

    Google Scholar 

  58. Thau, A.: Flüchtige Bestandteile im Steinkohlenschwelkoks und ihre Bestimmung. Brennst.-Chemie 22 (1941) Nr. 15 S. 169/70.

    Google Scholar 

  59. Hoffmann, P.: Die Methoden zur Bestimmung der Kohlenwertstoffausbeuten bei der Verschwelung und Verkokung der Steinkohle. Feuerungstechn. 29 (1941) Nr. 9 S. 205–209.

    Google Scholar 

  60. Brown, J.: The laboratory scale coal carbonisation assays. Fuel Sci. 26 (1947) Nr. 1 S. 5–15.

    Google Scholar 

  61. Brückner: s. Fußn. 2, dort S. 146–148.

    Google Scholar 

  62. Heinze, R.: Neue analytische Schwelmethode. Öl u. Kohle, — Brennst.-Chemie 39 (1943) Nr. 45/46 S. 973–980.

    Google Scholar 

  63. Mantel, W.: Über den Zersetzungsgrad der Flüchtigen Bestandteile. Diss. Aachen (1955),

    Google Scholar 

  64. Mantel, W.: Zusammenhänge und Nutzanwendung der Ergebnisse aus Laboratorium und Praxis. Teil L. Über das Verhalten der Ruhr-Steinkohlen beim Erhitzen unter Luftabschluß unter besonderer Berücksichtigung der Vorgänge im plastischen Bereich. Brennst.-Chemie 38 (1957) H. 5 S. 65–77, — Über die Zersetzung der Flüchtigen Bestandteile der Steinkohlen. Aachener Blätter H. 4/5 (1955) S. 142–164,

    Google Scholar 

  65. Mantel, W.: Gaschemiker-Erfahrungsaustausch in Bremen 1955. Sonderheft GWF (1955).

    Google Scholar 

  66. Mantel, W.: Zusammenhänge und Nutzanwendung der Ergebnisse aus Laboratorium und Kohlenwertstoffbetrieb. A. Über das Koksausbringen aus Laboratorium und Praxis. Brennst.-Chemie 30 (1949) Nr. 21/22 S. 385–391

    Google Scholar 

  67. Mantel, W.: Die Berechnung des oberen und unteren Heizwertes von Ruhrkohlen in Abhängigkeit von ihrem Gehalt an Reinkoks in Reinkohle. Glückauf 81/84 (1948) Nr. 3/4 S. 56–58.

    Google Scholar 

  68. Bauek, A.: Beiträge zur Chemie der sogenannten trockenen Destillation der Steinkohle. Diss. Rostock 1906.

    Google Scholar 

  69. Siehe Fußn. 5 S. 136.

    Google Scholar 

  70. Carnegie Steel Co., Pittsburgh: Methods of the chemists of the United Steel Corporation for the sampling and analysis of coal, coke and by-products, 3. Aufl., 1929. 7 Siehe Fußn. 7 S. 140.

    Google Scholar 

  71. Fieldner, A. C., u. J.D.Davis: Gas, coke and by-products making properties of American coals and their determination. U. S. Bur. Min. Monogr. 5 1934, — Bull. 344, 1931.

    Google Scholar 

  72. Jenkner, A.: Bestimmung des Ausbringens an Gas, Koks und Nebenprodukten im Laboratorium. Glückauf 68 (1932) Nr. 12 S. 274–279.

    Google Scholar 

  73. Jenkner, A., F. L. Kühlwein u. E. Hoffmann: Prüfung der Verkokungsneigung im Laboratorium. Glückauf 70 (1934) Nr. 21 S. 473–481.

    Google Scholar 

  74. Ulrich, F.: Bestimmung des Treibdrucks einer Kohle in der Ofenkammer. Glückauf 75 (1939) Nr. 6 S. 128–133. — Brückner: s. Fußn. 2 S. 140, dort S. 157–160.

    Google Scholar 

  75. Reerink, W., H. Echterhoff u. K.-G. Beck: Verkokungsversuche in halbtechnischem Maßstab. Glückauf 94 (1958) Nr. 3/4 S. 102–110.

    Google Scholar 

  76. Echterhoff, H.: Schreibendes Gerät zur Bestimmung des Entgasungsverlaufs von festen Brennstoffen. Glückauf 90 (1954) Nr. 11/12 S. 318–321,

    Google Scholar 

  77. Echterhoff, H.: Neue Methoden zur Beurteilung der Verkokbarkeit von Kohlen. Erdöl u. Kohle 8 (1955) Nr. 5 S. 294–298.

    Google Scholar 

  78. Echterhoff, H.: Ein neues Gerät zur Bestimmung des Erweichungsverhaltens von Steinkohlen bei der Verkokung. Glückauf 90 (1954) Nr. 19/20 S. 510–516.

    Google Scholar 

  79. Koppers, H., u. A. Jenkner: Bestimmung des Treibdruckes von Kohlen im Laboratorium und in Großversuchen. Glückauf 67 (1931) Nr. 11 S. 353–362.

    Google Scholar 

  80. A.S.T.M. Standards on Coal and Coke. Philadelphia 1948. Anhang S. 121–150.

    Google Scholar 

  81. Gröbner, W.: Über die Methoden zur Bestimmung des Bläh- und Treibvermögens der Steinkohle. Feuerungstechn. 30 (1942) Nr. 1 S. 4/8.

    Google Scholar 

  82. Frey, W.A.: Die Treibdruckbestimmung im Lichte neuester Erkenntnisse. Gas- u. Wasserfach 85 (1942) Nr. 7/8 S. 73–76.

    Google Scholar 

  83. Hofmeister, B.: Das Treiben der Steinkohlen bei der Verkokung. Glückauf 66 (1930) Nr. 10, 11 S. 325–332, 365–372.

    Google Scholar 

  84. Asbach, R. H.: Ein selbsttätiges Meßgerät zur Bestimmung des Treibverhaltens von Kohle. Techn. Mitt. Krupp Forsch.-Ber. 4 (1941) Nr. 8 S. 162–171.

    Google Scholar 

  85. 2d Brysch, O. P., u. W.E.Ball: Expansion behavior of coal during carbonization. Inst, of Gas Technology Research Bull. No. 11, Chicago 1951.

    Google Scholar 

  86. Eisenberg, A., G. Juranek, H. Ritter u. H. Umbach: Untersuchungen über das Treibverhalten von Kokskohle im Versuchskoksofen. Brennst.-Chemie 41 (1960) Nr. 4 S. 110–113.

    Google Scholar 

  87. Mohrhauer, P.: Treibdruckbestimmung im Laboratorium unter betriebsnahen Verkokungsbedingungen. Brennst.-Chemie 41 (1960) Nr. 5 S. 129–132.

    Google Scholar 

  88. Radmacher, W., u. H. Le Marié: Die Abhängigkeit des Treibdrucks von den Temperaturbedingungen bei der Verkokung. Brennst.-Chemie 41 (1960) Nr. 6 S. 166–170.

    Google Scholar 

  89. Horton, L., R.B. Randall u. K.V. Aubrey: The constitution of coal. Summary of existing knowledge. Fuel Sci. 23 (1944) Nr. 3/4 S. 65–80, 100–109 (mit über 500 Schrifttumshinweisen).

    Google Scholar 

  90. van Krevelen, D. W., u. J. Schuyer: Coal Science. Aspects of Coal Constitution, Amsterdam/London/New York/Princeton: Elsevier Publishing Co. 1957.

    Google Scholar 

  91. Strache, H., u. R. Lant: Kohlenchemie, Leipzig 1924.

    Google Scholar 

  92. Stadnikoff, G.: Die Chemie der Kohlen, Stuttgart 1931.

    Google Scholar 

  93. Fuchs, W.: Die Chemie der Kohle, Berlin 1931.

    Book  Google Scholar 

  94. Kreulen, D. J. W.: Elements of coal chemistry. Rotterdam u. ‘s-Gravenhage 1948.

    Google Scholar 

  95. National Research Council Committee (Herausgeber: H. H. Lowry): Chemistry of Ccal Utilization, Bd. I, New York u. London 1945, S. 337–424.

    Google Scholar 

  96. Karweil, J.: Chemischer Aufbau und Feinstruktur der Kohlen. In O. Grosskinsky (Hrsg.): Handb. des Kokereiwesens, Bd. I, Düsseldorf: K. Knapp 1955, S. 68–74.

    Google Scholar 

  97. Huck, G., u. J. Karweil: Versuch einer Modellvorstellung vom Feinbau der Kohle. Brennst.-Chemie 34 (1953) Nr. 7/8, 9/10, S. 97–102, 129–135.

    Google Scholar 

  98. Huck, G., u. J. Karweil: Physikalisch-chemische Probleme der Inkohlung. Brennst.-Chemie 36 (1955) Nr. 1/2 S. 1–11.

    Google Scholar 

  99. Karweil, J.: Neuere Anschauungen über die chemische Konstitution von Steinkohle. Glückauf 94(1958)Nr.3/4 S. 125–128.

    Google Scholar 

  100. Stach, E.: Lehrbuch der Kohlenpetrographie, Berlin: Bornträger 1935

    Google Scholar 

  101. Stach, E.: Lehrbuch der Kohlenmikroskopie, Kettwig: Glückauf-Verlag 1949. —Freund, H. (Hrsg.): Handb. der Mikroskopie in der Technik, Bd. II, Mikroskopie der Bodenschätze, Teil 1: Mikroskopie der Steinkohle, S. 65–234 — F. Kühlwein u. E. Hoffmann: Pétrographie und Mikroskopie der Steinkohle in Wissenschaft und Praxis, S. 483–686

    Google Scholar 

  102. E. Stach: Braunkohlenmikroskopie, Frankfurt a. M.: Umschau-Verlag 1952.

    Google Scholar 

  103. Abramski, C., M.-Th. Macko wsky, W. Mantel u. E. Stach: Atlas für angewandte Steinkohlenpetrographie, Essen: Glückauf-Verlag 1951.

    Google Scholar 

  104. Mackowsky, M.-Th., in O. Grosskinsky (Hrsg.): Handb. des Kokereiwesens, Düsseldorf: K. Knapp 1955, S. 24–26.

    Google Scholar 

  105. Abramski, C., u. M.-Th. Mackowsky in: O. Grosskinsky (Hrsg.): Handb. des Kokereiwesens, Bd. 1, Düsseldorf: K. Knapp 1955, S. 372–389.

    Google Scholar 

  106. Gumz, W., H. Kirsch u. M.-Th. Mackowsky: Schlackenkunde, Berlin/Göttingen/Heidelberg: Springer 1958, S. 19–49.

    Book  Google Scholar 

  107. Kroger, C.: Verkokungsverhalten der Steinkohlenmazerale und ihrer Mischungen. Forsch.-Ber. des Wirtsch.- u. Verkehrsministeriums Nordrhein-Westfalen Nr. 575, Köln u. Op-laden: Westdeutscher Verlag 1958.

    Google Scholar 

  108. van Krevelen, D.W., u. J. Schüyer: Coal Science. Aspects of Coal Constitution, Amsterdam/London/New York/Princeton: Elsevier Publishing Co. 1957.

    Google Scholar 

  109. Nomenklatur-Komm. der Intern. Komm, für Kohlenpetrologie: Kohlen-petrographisches Wörterbuch (Lose-Blatt-Sammlung in 3 Sprachen), Paris 1957. Centre National de la Recherche Scientifique. 13 Quai Anatole France, Paris 7e.

    Google Scholar 

  110. Alpern, B.: Rapport d’activité de la Commission Internationale de Nomenclature Pétrographique des Charbons. C. R. du 1er Congrès Intern, de Pétrologie de Charbon, Heerlen 1958.

    Google Scholar 

  111. Kühlwein, F. L.: Petrographische Kohlenuntersuchungsverfahren. In: Brückner, H.: Untersuchungsverfahren für feste Brennstoffe (Handb. der Gas-industrie, Bd. V), München u. Berlin 1943.

    Google Scholar 

  112. Mackowsky, M.-Th., u. C. Abramski: Kohlenpetrographische Untersuchungsmethoden und ihre praktische Anwendung. Feuerungstechn. 31 (1943) Nr. 2/3, S. 25–33, 49–64.

    Google Scholar 

  113. Cady, G. H.: Coal petrography. In: Natl. Research Council Committee (H. H. Lowry, Herausgeber): Chemistry of Coal Utilization, Bd. I, New York u. London 1945, S. 86–131.

    Google Scholar 

  114. Mackowsky, M.-Th.: Die quantitativen Methoden zur kohlenpetrographischen Anschliffuntersuchung, ihre Fehlergrenzen und Anwendungsbereiche. Brennst.-Chemie 35 (1954) Nr. 13/14 S. 193–201 u. Nr. 15/16 S. 232–235.

    Google Scholar 

  115. Kötter, K.: Vereinfachung der kohlenpetrographischen Analyse nach Mikrolithotypen durch Anwendung des „20-Punkte-Okulars“. Brennst.-Chemie 40 (1959) Nr. 10 S. 305 bis 309.

    Google Scholar 

  116. Mackowsky: s. Fußn. 2 S. 145. — Heller, H.: Die petrographische Analyse nach Kohlenarten in der praktischen Kohlenuntersuchung. Glückauf 92 (1956) Nr. 1/2 S. 47–50

    Google Scholar 

  117. Heller, H.: Die Anwendung der petrographischen Analyse auf Kokskohle. Glückauf 95 (1959) Nr. 17 S. 1090–1094.

    Google Scholar 

  118. Kühlwein, F. L., u. C. Abramski: Praktische Ergebnisse bei Kohlenauswahl, Kohlenmischung und Koks Verbesserung für die Hochtemperaturverkokung. Glückauf 75 (1939) H. 44 S. 865–874, H. 45 S. 881–890.

    Google Scholar 

  119. Abramski, C., u. M.-Th. Mackowsky: Methoden und Ergebnisse der Koksmikroskopie. In H. Freund: s. Fußn. 1 S. 144, dort S. 311–410.

    Google Scholar 

  120. Mackowsky, M.-Th.: Ergebnisse der Koksmikroskopie mit Hilfe der verschiedensten Untersuchungsmethoden. Brennst.-Chemie 36 (1955) Nr. 19/20 S. 304–314.

    Google Scholar 

  121. Imhof, H.: Diss. Karlsruhe 1939

    Google Scholar 

  122. Imhof, H.: Gas- u. Wasserfach 82 (1939) S. 805.

    Google Scholar 

  123. Kattwinkel, R.: Untersuchungen über den Verlauf der Entgasung von Steinkohlen. Glückauf 68 (1932) Nr. 23 S. 518–522.

    Google Scholar 

  124. Mantel, W., u. H. Hansen: Über das Verhalten der Ruhr-Steinkohlen beim Erhitzen unter Luftabschluß unter bes. Berücksichtigung der Vorgänge im „Plastischen Bereich“. Brennst.-Chemie 38 (1957) Nr. 5/6 S. 67–77.

    Google Scholar 

  125. Pott, A., H. Broche, H. Nedelmann, H. Schmitz u. W. Scheer: Die Auflösung von Kohle auf dem Wege der Druckextraktion unter besonderer Berücksichtigung der spaltenden Hydrierung der Extrakte. Glückauf 69 (1933) Nr. 39 S. 903–912.

    Google Scholar 

  126. Parr, S. W.: Fundamental studies on coal as related to carbonization problems. Proc. 1 st Inst. Int. Conf. Bit. Coal 1926 S. 635–649.

    Google Scholar 

  127. Holroyd, R., u. R.V. Wheeler: The primary thermal decomposition of coal. Fuel Sci. 9 (1930) Nr. 1/3 S. 40–51, 76–93, 104–114.

    Google Scholar 

  128. Hibbot, H. W., u. R. V. Wheeler: Studies in the composition of coal. A method of estimating the decomposition points of bituminous coals. J. chem. Soc. 1934 Pt. II S. 1084–1086.

    Article  Google Scholar 

  129. Brückner, H.: Zur Kenntnis des thermischen Verhaltens von Steinkohle. I. Das Verhalten der Kohlen beim Erhitzen bis zum Erweichungsbeginn. Angew. Chem. 52 (1939) Nr. 46 S. 671–678.

    Article  Google Scholar 

  130. Mott, R. A., u. R. V. Wheeler: The quality of coke. Iron and Steel Ind. Res. Counc. 2nd Report of the Midland Coke Res. Committee, London 1939.

    Google Scholar 

  131. Allison, J. P., u. R. A. Mott: Studies in coke formation. VII. The influence of oil on coke formation. Fuel Sci. 12 (1933) Nr. 8 S. 258–268.

    Google Scholar 

  132. Gumz, W.: Die Luftvorwärmung im Dampfkesselbetrieb, 2. Aufl., Leipzig 1933, S. 43–46.

    Google Scholar 

  133. Backfähigkeitszahl nach R. Kattwinkel: Standardmethode zur Bestimmung der Backfähigkeitszahl von Steinkohlen. Brennst.-Chemie 13 (1932) Nr. 6 S. 103/04.

    Google Scholar 

  134. 50 °C über dem Erweichungspunkt. 8 75 °C über dem Erweichungspunkt.

    Google Scholar 

  135. Damm, P.: Die Eigenschaften der Kokskohle und die Vorgänge bei der Verkokung. Arch. Eisenhüttenw. 2 (1928) Nr. 2 S. 59–72,

    Google Scholar 

  136. Damm, P.: Glückauf 64 (1928) Nr. 32/33 S. 1073–1080, 1105–1111.

    Google Scholar 

  137. Simmersbach, O., u. G. Schneider: Grundlagen der Kokschemie, 3. Aufl., Berlin 1930, S. 22–47.

    Google Scholar 

  138. Fischer, F., u. W. Gluud: Ges. Abh. z. Kenntnis der Kohle, Bd. 1, Berlin 1917, S. 54–63.

    Google Scholar 

  139. Fischer, F., H. Broche u. J. Strauch: Brennst.-Chemie 5 (1924) Nr. 19 S. 299–301

    Google Scholar 

  140. Fischer, F., H. Broche u. J. Strauch: Brennst.-Chemie 6 (1925) Nr. 3 S. 33–43.

    Google Scholar 

  141. Broche, H., u. Th. Bahr: Brennst,-Chemie 6 (1925) Nr. 22 S. 349–354.

    Google Scholar 

  142. Broche, H., u. H. Schmitz: Beitrag zur Frage des Backens und Blähens der Steinkohle. Die Bitumina der Gefügebestandteile Glanzkohle und Mattkohle. Brennst.-Chemie 13 (1932) Nr. 5 S. 81–85.

    Google Scholar 

  143. Kontroversen über diese Theorie siehe: Agde, G., u. L. v. Lyncker: Die Vorgänge bei der Stückkoksbildung, Halle 1930.

    Google Scholar 

  144. Bone, W. A., A. R. Pearson u. R. Quarendon: Researches on the chemistry of coal. III. The extraction of coals by benzene under pressure. Proc. roy. Soc, Lond., Series A 105 (1924) S. 608 bis 625.

    Article  Google Scholar 

  145. Davis, J. D., u. A.D. Reynolds: The coking constituents of Mesa Verde and Pittsburgh coals. Industr. Engng. Chem. 18 (1926) Nr. 8 S. 838–841.

    Article  Google Scholar 

  146. Cockram, C., u. R.V. Wheeler: Studies in the composition of coal. The resolution of coal by means of solvents. J. chem. Soc. 1927 Pt. I S. 700–718.

    Article  Google Scholar 

  147. Bunte, K.: The influence of bitumen on the caking capacity of coal and coal mixtures. Fuel Sci. 11 (1932) Nr. 11 S. 400–405,

    Google Scholar 

  148. Bunte, K.: Z. öst/Ver. Gas- u. Wasserfachm. 71 (1931) S. 81.

    Google Scholar 

  149. Bunte, K., H. Brückner u. H. G. Simpson: Changes in the constitution and the caking power of coal during heating to the plastic stage. Fuel Sci. 12 (1933) Nr. 7 S. 222–232.

    Google Scholar 

  150. Siehe Fußn. 6 S. 138.

    Google Scholar 

  151. Blaydek, H. E., J. Gibson u. H. L. Riley: The molecular nature of coking coal bitumens. J. Inst. Fuel 18 (1945) Febr.-Nr. S. 117–129.

    Google Scholar 

  152. Oele, A. P.: Untersuchungen über die Erweichung, das Bläh vermögen und das Treiben im Bereich der Fettkohle. Brennst,-Chemie 33 (1952) Nr. 13/14 S. 231 bis 238.

    Google Scholar 

  153. Aranow, S. G.: Das Wesen des Backens der Kohle und der Koksbildung. Shurnal prikl. chim. 25 (1952) S. 927–935. Übersetzung: Arch. Energiewirtsch. Nr. 5/53 S. 190–196, Nr. 6/53 S. 237–243.

    Google Scholar 

  154. van Kkevelen D.W.: Neue Einsichten in die VerkokungsVorgänge. Brennst.-Chemie 37 (1956) Nr. 7/8 S. 101–106. — Siehe auch Fußn. 7 S. 143.

    Google Scholar 

  155. Echterhoff, H., u. M.-Th. Mackowsky: Untersuchungen über die Vorgänge im Koksofen. Glückauf 96 (1960) Nr. 10 S. 618–626.

    Google Scholar 

  156. Ritter, H., u. G. Juranek: Eine neue Methode zur Untersuchung und Beschreibung des Erweichungsverhaltens von Kohlen. Brennst.-Chemie 41 (1960) Nr. 6 S. 170–176.

    Google Scholar 

  157. Lambris, G.: Das Backen, Blähen und Treiben von Kokskohlen. Brennst.-Chemie 12 (1931) Nr. 10 S. 181–187.

    Google Scholar 

  158. Mainz, H.: Die Backfähigkeitsbestimmung und ihre praktische Bedeutung. Brennst.-Chemie 33 (1952) Nr. 7/8 S. 124–129.

    Google Scholar 

  159. Brewer, R. E.: Plastic, agglutinating, agglomerating and swelling properties of coal. In: Natl. Research Council Comm. (H. H. Lowry, Hrsg.): Chemistry of coal utilization Bd. I, New York u. London 1945, S. 160–309.

    Google Scholar 

  160. Brewer, R. E.: Plastic and swelling properties of bituminous coking coals. U. S. Bur. Min. Bull. 445 (260 S.) 1942.

    Google Scholar 

  161. Gieseler, K.: Bestimmung der Erweichungszone von Kohlen. Glückauf 68 (1932) Nr. 48 S. 1102–1104

    Google Scholar 

  162. Gieseler, K.: Messung der plastischen Eigenschaften erhitzter Kohlen. Glückauf 70 (1934) Nr. 8 S. 178–183.

    Google Scholar 

  163. Hills, D. C.: A new coal plastometer. ASTM-Bull. Nr. 218 (1956) S. 34–39.

    Google Scholar 

  164. Foxwell, G. E.: The path of travel of the gas in the coke oven. J. Soc. ehem. Ind. 40 (1921) Nr. 17 S. 193T/201T

    Google Scholar 

  165. Foxwell, G. E.: The plastic state of coal. Fuel Sci. 3 (1924) Nr. 4/10 S. 122–128, 174–179, 206–210, 227–235, 276–283, 315–319, 371–375

    Google Scholar 

  166. Foxwell, G. E.: Industr. Engng. Chem. 17 (1925) Nr. 10 S. 1161.

    Article  Google Scholar 

  167. Bunte, K., H. Brückner u. W. Ludwig: Versuchsanordnung zur Bestimmung des Verhaltens von Kohlen bei der Erweichung und der Koksbildung. Glückauf 69 (1933) Nr. 34 S. 765–770.

    Google Scholar 

  168. Bradetzeanu, C.: Kritische Untersuchungen über die Foxwellsche Plastizitätskurve für Steinkohlen. Braunkohlenarchiv 1941 H. 54 S. 39–55.

    Google Scholar 

  169. Campredon, L.: Determination expérimentale du pouvoir agglutinant des houilles. C. R., Acad. Sci., Paris 121 (1895) S. 820–822.

    Google Scholar 

  170. Meurice, A.: Quelques notes sur le pouvoir cokéfiant des charbons. Ann. Mines Belg. 19 (1914) Nr. 3 S. 625–651.

    Google Scholar 

  171. Siehe Fußn. 1 S. 150.

    Google Scholar 

  172. Kattwtnkel, R.: Bestimmung der Backfähigkeit von Steinkohle. Glückauf 62 (1926) Nr. 30 S. 972/73

    Google Scholar 

  173. Kattwtnkel, R.: GWF 69 (1926) Nr. 8 S. 145–150

    Google Scholar 

  174. Kattwtnkel, R.: Brennst.-Chemie 13 (1932) Nr. 6 S. 103/04.

    Google Scholar 

  175. Hock, H., u. E. Fritz: Neuere Verfahren zur Beurteilung des Verhaltens der Kohle bei der Verkokung. Glückauf 68 (1932) Nr. 44 S. 1005–1012.

    Google Scholar 

  176. Roga, B.: Z. oberschles. berg- u. hüttenm. Ver. 70 (1931) Nr. 12 S. 565–574.

    Google Scholar 

  177. BSI Nr. 705 (1936).

    Google Scholar 

  178. Roga, B.: Vgl. Feuerungstechn. 25 (1937) Nr. 10 S. 301/02.

    Google Scholar 

  179. A.S.T.M. Standards on Coal and Coke, S. 151–156, Philadelphia 1948.

    Google Scholar 

  180. van Krevelen, D. W.: Graphical-statistical method for the study of structure and reaction processes of coal. Fuel 29 (1950) Nr. 12 S. 269–284. — Siehe auch Fußn. 7 S. 143.

    Google Scholar 

  181. Macura, H.: Neue Erkenntnisse über das Verhalten von Steinkohlen bei der Erhitzung. VIII. Backfähigkeit und Verkittungsvorgang. Erdöl u. Kohle 40 (1944) Nr. 17/18 S. 269–279.

    Google Scholar 

  182. Mainz, H., u. H. Schwarzmann: Beitrag zur Kenntnis des Treibvermögens von Steinkohlen. Glückauf 81/84 (1948) Nr. 27/28 S. 452–458.

    Google Scholar 

  183. Berkowitz, N.: A physical approach to the theory of coking. Fuel 28 (1949) Nr. 5 S. 97–102.

    MathSciNet  Google Scholar 

  184. Mott, R. A., u. T. Shimmura: A further study of coke formation. Fuel Sci. 7 (1928) Nr. 11 S. 472–486.

    Google Scholar 

  185. Newall, H. F., u. F. S. Sinnatt: The carbonisation of coal in the form of fine particles. The production of cenospheres. Fuel Sci. 3 (1924) Nr. 12 S. 424–434.

    Google Scholar 

  186. Vgl. Fußn. 6 S. 143.

    Google Scholar 

  187. Wilde, G.: Über die Änderung der Kokseigenschaften durch Nacherhitzung auf hohe Temperaturen. Diss. Braunschweig 1939.

    Google Scholar 

  188. Thau, A.: Kohlenschwelung, Halle/S. 1938.

    Google Scholar 

  189. Spausta, F.: Treibstoffe für Verbrennungsmotoren, Bd. 1 u. 2, 2. Aufl., Wien: Springer 1953.

    Book  Google Scholar 

  190. Karl, A.: Über den Verlauf der Entgasung bei der trockenen Destillation von Steinkohlen und den Weg der Gase im Koksofen. Diss. Aachen 1931.

    Google Scholar 

  191. Karl, A.: Koppers Handb. der Brennstoff technik, 3. Aufl., Essen 1953.

    Google Scholar 

  192. Jenkner, A.: Bestimmung des Ausbringens an Gas, Koks und Nebenprodukten im Laboratorium. Glückauf 68 (1932) Nr. 12 S. 274–279.

    Google Scholar 

  193. Mainz, H.: Die „Flüchtigen Bestandteile“ und der „Gasgehalt“ der Steinkohlen. Glückauf 80 (1944) Nr. 17/18 S. 184–187.

    Google Scholar 

  194. Namikawa, T., u. H. Kunisue: Studies on the complete gasification of coal (XII). J. Soc. ehem. Ind. 40 (1937) Nr. 9 S. 312B/313B.

    Google Scholar 

  195. François, J., u. R. Bedier: Le senil thermique de pyrogénation des combustibles solides naturels fossiles. Chai, et Ind. 35 (1954) Nr. 347 S. 177–181.

    Google Scholar 

  196. Nach Ruhrkohlenhandbuch, 3. Aufl., Berlin 1937.

    Google Scholar 

  197. Taylor, G. B., u. H. C. Porter: The primary volatile products of the carbonization of coal. U. S. Bur. Min. Techn. Pap. 140 (1916).

    Google Scholar 

  198. King, J. G., C. Tasker u. L. J. Edgcombe: The assay of coal for carbonization purposes (Pt. II). Departm. of Scientific Research. Fuel Res. Techn. Pap. Nr. 21 (1929).

    Google Scholar 

  199. Warren, W. B.: Carbonization of coal. Industr. Engng. Chem. 27 (1935) Nr. 1, 11 S. 72–77, 1350–1354.

    Article  MathSciNet  Google Scholar 

  200. Fischer, F., Th. Bahr u. H. Sustmann: Die Verschwelung von Steinkohlen und Braunkohlen in einer Gasatmosphäre von erhöhtem Druck. Brennst.-Chemie 11 (1930) Nr. 1 S. 1–9.

    Google Scholar 

  201. Sustmann, H., u. K.-H. Ziesecke: Über Verkokung und Verschwelung von festen Brennstoffen bei erhöhtem Gasdruck. Brennst.-Chemie 20 (1939) Nr. 12 S. 228–232, — vgl. auch 21 (1940) Nr. 5 S. 49–65, Nr. 6 S. 61 bis 68.

    Google Scholar 

  202. Danulat, Fr.: Wechselwirkungen zwischen Gas und Brennstoff bei der Druckvergasung. Gas- u. Wasserfach 85 (1942) Nr. 49/50 S. 557–562.

    Google Scholar 

  203. Nadziakiewicz, J.: The process of fissuring in coke and the mechanism of coke formation. Coke and Gas 21 (1959) Nr. 237 S. 46–55.

    Google Scholar 

  204. Soulé, J.-L.: The process of fissuring in coke. Fuel 34 (1955) Nr. 1 S. 68–77.

    Google Scholar 

  205. Boyer,A. F., A. Ladam u. J.-L. Soulé: La fissuration du coke. Rev. Industr. min. 34 (1953) Nr. 596 S. 592–616.

    Google Scholar 

  206. Millard, D. J.: Heats of reaction during carbonization as deduced from temperature surveys of a coke oven. Nature (London) 174 (1954) Nr. 4441 S. 1099 bis 1100.

    Google Scholar 

  207. Strache, H., u. H. Grau: Brennst.-Chemie 2 (1921) S. 97–99.

    Google Scholar 

  208. Strache,H., u. E. Frohn: Brennst.-Chemie 3 (1922) S. 337–340.

    Google Scholar 

  209. Davis, J. D., P. B. Place u. P. Edeburn: Heat of carbonization of coal. Fuel Sci. 4 (1925) Nr. 7 S. 286–299.

    Google Scholar 

  210. Davis, J. D., u. P. B. Place: Thermal reactions of coal during carbonization. Industr. Engng. Chem. 16 (1924) Nr. 6 S. 589–592.

    Article  Google Scholar 

  211. Davis, J. D.: Industr. Engng. Chem. 16 (1924) Nr. 7 S. 726–730.

    Article  Google Scholar 

  212. Terres, E., u. K. Voituret: Untersuchungen über die Verkokungs- und Zersetzungswärme von Steinkohlen. Gas- u. Wasserfach 74 (1931) Nr. 5/8 S. 97 bis 101, 122–128, 148–154, 178–183.

    Google Scholar 

  213. Terres, E., u. M. Meier: Gas- u. Wasserfach 71 (1928) Nr. 20/22 S. 457–461, 490–495, 519–523.

    Google Scholar 

  214. Terres, E.? u. H. Wolter: Gas- u. Wasserfach 70 (1927) Nr. 1/4 S. 1–5, 30–34, 53–58, 81–85.

    Google Scholar 

  215. Burke, S. P., u. V. F. Parry: The heat of distillation of coal. Industr. Engng. Chem. 19 (1927) Nr. 1 S. 15–20.

    Article  Google Scholar 

  216. Tettweiler, R.: Die Verkokungswärme bei der Hochtemperaturentgasung in diskontinuierlich betriebenen Gaswerksöfen. Gas- u. Wasserfach 90 (1949) Nr. 2/4 S. 25–32, 73–78.

    Google Scholar 

  217. Pieper, P.: Die Bestimmung der Verkokungswärme im Verkokungs-Kalorimeter. Brennst.-Chemie .37 (1956) Nr. 11/12, 13/14, S. 161–171, 211–217, 239 bis 244.

    Google Scholar 

  218. Götte, A., u. S. Banerjee: Versuche zur Bestimmung der Steinkohlen-Verkokungswärme in Abhängigkeit von Wassergehalt, Kornfeinheit, Schüttgewicht, petrographischer Zusammensetzung und Inkohlungsgrad. Aachener Bltr. 9 (1959) Nr. 3 S. 111–127.

    Google Scholar 

  219. Williams, A. F.: Trends in present day coal research in the United States of America. Coke and Gas 20 (1958) Nr. 232 S. 360–363, 389.

    Google Scholar 

  220. Pieper, P.: Abhängigkeit der Garungszeit der Koksöfen von der Kammerbreite. Bergbau-Arch. 13 (1952) Nr. 1/2 S. 50–61

    Google Scholar 

  221. Pieper, P.: Die Wärmeleitfähigkeit des Besatzes bei Koks- und Gaswerksöfen. Bergbau-Arch. 13 (1952) Nr. 1/2 S. 62–73.

    Google Scholar 

  222. In einigen Sonderfällen kommen auch wesentlich höhere Schwefelgehalte vor, so bei den oberbayerischen Pechkohlen, bei den istrischen Rasa-Kohlen (Arsa-Kohle) und bei einigen anderen, z. B. ungarischen und italienischen Braunkohlen, u. a. m. (vgl. Zahlentafel 5–6 in der Tasche am Schluß des Buches).

    Google Scholar 

  223. Thiessen, G.: Forms of sulphur in coal. In: Natl. Res. Council Committee (H. H. Lowry, Hrsg.): Chemistry of Coal Utilization, Bd. I, New York u. London 1945, S. 425–449.

    Google Scholar 

  224. Mainz, H.: Über den Schwefel in Kohle und Koks. Glückauf 87 (1951) Nr. 45/46 S. 1045–1053.

    Google Scholar 

  225. Jolly, J., u. R.V. Wheeler: Organic sulphur compounds in coal. Trans. Amer. Inst. min. metalling. Engra. 71 (1925) S. 184–188.

    Google Scholar 

  226. Schlackenkunde S. 57–59 (s. Fußn. 1 S. 144).

    Google Scholar 

  227. Trifanow, I., u. E. Raschewa-Trifanowa: Über die Verteilung des Schwefels bei der Verbrennung von Steinkohle und Koks. Brennst.-Chemie 11 (1930) Nr. 9 S. 165–169.

    Google Scholar 

  228. Gumz, W.: Vergasung fester Brennstoffe. Stoffbilanz und Gleichgewicht, Berlin/Göttingen/Heidelberg: Springer 1952, S. 62–70.

    Google Scholar 

  229. Thieler, S.: Verhalten des Schwefels der Kohlen bei der Verbrennung. Diss. Aachen 1912.

    Google Scholar 

  230. Vgl. auch F. Muhlert: Der Kohlenschwefel, Halle/S.: Knapp 1930 (Kohle, Koks, Teer Bd. 21), S. 14, u.

    Google Scholar 

  231. W. Graz: Die Luftvorwärmung im Dampfkesselbetrieb, 2. Aufl., Leipzig: Spamer 1933, S. 270.

    Google Scholar 

  232. Johnstone, H. F.: The corrosion of power plant equipment. Univ. Illinois Bull. 28 (1931) Nr. 41, Eng. Esp. Sta. Bull. Nr. 228. — Schlackenkunde S. 315/16 (s. Fußn. 1 S. 144).

    Google Scholar 

  233. Stratmann, H.: Schwefelbilanz-Untersuchungen bei Steinkohlen- und Braunkohlenfeuerungen. Mitt. VGB H. 52 (1958) S. 23–30.

    Google Scholar 

  234. Muhlert, F.: Der Verbleib des Kohlenschwefels bei der Schwelung. Verkokung, Vergasung und Verbrennung der Kohlen. Feuerungstechn. 25 (1937) Nr. 5 S. 149–154.

    Google Scholar 

  235. Terres, E.: Über Reaktionen des Brennstoffschwefels bei den Ent- und Vergasungsvorgängen. Brennst.-Chemie 35 (1954) Nr. 15/16 S. 225–231.

    Google Scholar 

  236. Reintjes, H. J.: Die Reaktionen des Schwefels in der Kohle beim Verkokungsvorgang. Arch. Eisenhüttenw. 29 (1958) Nr. 5 S. 283–291.

    Google Scholar 

  237. Fletcher, A. W., u. E. J. Gibson: The use of carbon-14 and sulphur-35 in chemical problems of fuel research. Radioisotope Conference 1954, Bd. II, S. 40–48.

    Google Scholar 

  238. Abel, E.: Über die Bindungsformen des Schwefels im Koks. Diss. T.H. Aachen 1957.

    Google Scholar 

  239. Lissner, A.: Schwefelgewinnung bei der Spülgasschwelung schwefelreicher Braunkohlen. Bergbau u. Energiewirtsch. 3 (1950) Nr. 6 S. 188–191.

    Google Scholar 

  240. v. Alberti, H.-J.: Über das Verhalten des Schwefels bei der Schwelung von Braunkohle. Bergbau u. Energiewirtsch. 3 (1950) Nr. 5 S. 159–164.

    Google Scholar 

  241. Lowry, H. H., H. G. Landau u. L. L. Naugle: Correlation of the Bureau of Mines-American Gas Association carbonization assay test with coal analyses. Trans. Amer. Inst. min. metallurg. Engrs. 149 (1942) S. 297–330.

    Google Scholar 

  242. Brewer, R. E., u. J.K. Ghosh: Desulfurization of coal during carbonization with added gases. Industr. Engng. Chem. 41 (1949) Nr. 9 S. 2044–2053.

    Article  Google Scholar 

  243. Siehe Fußn. 7 S. 160.

    Google Scholar 

  244. Burgess Mason, R.: Hydro desulfurization of coke. Industr. Engng. Chem. 51 (1959) Nr. 9 S. 1027–1030.

    Article  Google Scholar 

  245. Gorin, E., G. P. Curran u. J. D. Batchelor: U. S. Patent 2824047 (1958).

    Google Scholar 

  246. Kretschmann, W.: Neuzeitliche Braunkohlen-Großkraftwerke. Braunkohle, Wärme u. Energie 5 (1953) H. 19/20 S. 395–418.

    Google Scholar 

  247. Trenkler, H.: vgl. Fußn. 3.

    Google Scholar 

  248. Gumz, W.: Vereinfachung der Verbrennungsrechnung für ballasthaltige Brennstoffe durch eine neuartige Kennzeichnung des Ballastgehaltes. Glückauf 95 (1959) Nr. 8 S. 463–470.

    Google Scholar 

  249. Dürr/Horrem: Persönl. Mitt.

    Google Scholar 

  250. Drekopf, K., u. H. Steiner: Die Wasseraufnahmefähigkeit von Steinkohlen bei 20 °C in Abhängigkeit von der relativen Feuchtigkeit der umgebenden Luft. Glückauf 92 (1956) Nr. 27/28 S. 799–802.

    Google Scholar 

  251. Bericht E I Des Reichskohlenrats: Die Trocknung und Entwässerung der Kohle, Berlin 1936.

    Google Scholar 

  252. Gauger, A. W.: Condition of water in coals. Natl. Res. Council Committee (H. H. Lowey, Hrsg.): Chemistry of Coal Utilization, Bd. I, New York u. London 1945, S. 600–626.

    Google Scholar 

  253. Rosest, P., E. Rammler u. H. G. Kayser: Über Dampfdruckisothermen und Porositätskennlinien von Kohlen. Braunkohle 33 (1934) Nr. 18/19 S. 289–294, 305–314.

    Google Scholar 

  254. Holthaus, C.: Bestimmung der Feuchtigkeit in Stein- und Braunkohlen. Arch. Eisenhüttenw. 5 (1931/32) Nr. 3 S. 149–162.

    Google Scholar 

  255. Dolch, M.: Die Bestimmung von Feuchtigkeitswasser in festen Brennstoffen. Brennst.-Chemie 11 (1930) Nr. 21 S. 429–432.

    Google Scholar 

  256. Dolch, M.: Die Untersuchung der Brennstoffe und ihre rechnerische Auswertung, Halle/S. 1932.

    Google Scholar 

  257. Šimek, B. G., u. J. Ltjdmila: Die Wasserbestimmung durch Destillation mit Xylol. Zweck und Fehlerquellen. Brennst.-Chemie 23 (1942) Nr. 19 S. 223–227. — DIN 51718.

    Google Scholar 

  258. Ausführliche Darstellung über Entstehungsbedingungen, die Minerale und ihr Verhalten bei der Kohleverwendung s. W. Gumz, H. Kirsch u. M.-Th. Mackowsky: Schlackenkunde. Untersuchungen über die Minerale im Brennstoff und ihre Auswirkungen im Kesselbetrieb, Berlin/Göttingen/Heidelberg: Springer 1958.

    Google Scholar 

  259. Radmacher, W., u. P. Mohrhauer: DieEntmineralisierung von Steinkohlen für analytische Zwecke. Brennst.-Chemie 37 (1956) Nr. 21/22 S. 353–358.

    Google Scholar 

  260. Assessment of mineral matter in coals. Çoal Research in C.S.I.R.O. (Melbourne, Australien) (1959) Nr. 7 S. 13–15.

    Google Scholar 

  261. Siehe Fußn. 1, dort S. 91–97.

    Google Scholar 

  262. Vgl. Fußn. 1, dort S. 73. — Von der International Organization for Standardization (ISO), Genf, ist eine Veraschungstemperatur von 815=blO°C vorgeschlagen worden.

    Google Scholar 

  263. Vgl. Fußn. 1, dort S. 82–91.

    Google Scholar 

  264. Vgl. Fußn. 1 S. 165, dort S. 83–91, wo weitere Formeln aufgeführt sind.

    Google Scholar 

  265. King, J. G., M. B. Maries u. H. E. Crossley: J. Soc. ehem. Ind. 55 (1936) S. 277 T/288T.

    Google Scholar 

  266. Ministry of Power (Hrsg.): The Efficient Use of Fuel, London 1958, Her Majesty’s Stationary Office, S. 8.

    Google Scholar 

  267. Nach H. Kirsch: Mitt. VGB H. 60 (1959) S. 166–172. Vom Verfasser ergänzt und überarbeitet.

    Google Scholar 

  268. Über die Analysenmethoden vgl. W. Radmacher u. W. Schmitz, Anhang I der Schlackenkunde (s. Fußn. 1 S. 165), S. 353–383; ferner Brennst.-Chemie 38 (1957) Nr. 15/16, 17/18, 19/20, S. 225–230, 270–274, 308–312, — Prüfung fester Brennstoffe. Bestimmung der Zusammensetzung von Brennstoffaschen. Brennst. -Chemie 39 (1958) Nr. 11/12 S. 164–172.

    Google Scholar 

  269. Mackowsky, M.-Th.: Das Verhalten der Kohlemineralien bei hohen Verbrennungstemperaturen unter Berücksichtigung langsamer und schneller Aufheizung. Mitt. VGB H. 38 (1955) S. 16–32, dort Tafel 1.

    Google Scholar 

  270. Über Analysenmethoden s. Schlackenkunde S. 105ff. (s. Fußn. 1 S. 165).

    Google Scholar 

  271. Schlackenkunde S. 61–64 (s. Fußn. 1 S. 165). — Otte, M.-U.: Spurenelemente in einigen deutschen Steinkohlen. Chemie der Erde 16 (1953) Nr. 3 S. 283ff. — Gibson, F. H., u. W. A. Selvig: Rare and uncommon chemical elements in coal. U. S. Bur. Min. Techn. Paper 669 (1944).

    Google Scholar 

  272. Schlackenkunde, S. 331 (s. Fußn. 1 S. 165).

    Google Scholar 

  273. Eine gegenteilige, von den damaligen Autarkiebestrebungen beeinflußte Ansicht vertritt A. Kummer in „Die ehem. Industrie“ (Geraeinschaftsausgabe), 1938, Nr. 7 S. 178/79. Vgl. auch C. Ungewitter: Verwertung des Wertlosen, 2. Aufl., Berlin 1938, S. 276–284.

    Google Scholar 

  274. Mourlot, A.: Analyse de la houille vanadifère. C. R. Acad. Sci., Paris 117 (1893) S. 546–548.

    Google Scholar 

  275. Schlackenkunde S. 144–159 (s. Fußn. 1 S. 165).

    Google Scholar 

  276. Schneider, B.: Das Verhalten der mineralischen Anteile in der Steinkohle bei hohen Verbrennungstemperaturen unter besonderer Berücksichtigung von geringen und großen Aufheizungsgeschwindigkeiten. Diss. Bonn, Januar 1956

    Google Scholar 

  277. Schneider, B.: Das Verhalten der mineralischen Anteile der Steinkohle bei der Verbrennung. Glückauf 92 (1956) Nr. 31/32 S. 895–905.

    Google Scholar 

  278. Gumz, W.: Zum Problem der Heizflächenverschmutzung in Kesselanlagen. BWK 8 (1956) Nr. 3 S. 110–115.

    Google Scholar 

  279. Schlackenkunde S. 161–174 (s. Fußn. 1 S. 165).

    Google Scholar 

  280. Schlackenkunde S. 105–129 (s. Fußn. 1 S. 165).

    Google Scholar 

  281. Schneider, B.: s. Fußn. 1. — Mackowsky, M.-Th.: Das Verhalten der Kohlemineralien bei hohen Verbrennungstemperaturen unter Berücksichtigung langsamer und schneller Aufheizung. Mitt. VGB H. 38 (1955) S. 16–22.

    Google Scholar 

  282. ASTM D 271–48 Standard Methods of Laboratory Sampling and Analysis of Coal and Coke.

    Google Scholar 

  283. Bro, L.: La fusion des cendres des charbons. IIIe Congrès du Chauffage Industriel. Paris 1933, — Les mâchefers dans les foyers, les causes, les remèdes. Chai, et Ind. 18 (1937) Nr. 205 S. 215–224.

    Google Scholar 

  284. Endell, K., C. Wenz, P. Rosin, R. Fehling: Über Temperatur-Zähigkeits-beziehungen von Steinkohlenschlacken. Beiheft 12 Angew. Chem. u. Chem. Fabr., Berlin 1935,

    Google Scholar 

  285. Endell, K., C. Wenz, P. Rosin, R. Fehling: Angew. Chem. 48 (1935) S. 76.

    Article  Google Scholar 

  286. Dolch, M., u. E. Pöchmüller: Über eine einfache Form der Aschenschmelzpunktsbestimmung. Feuerungstechn. 18 (1930) H. 15/16 S. 149–151.

    Google Scholar 

  287. Dolch, M.: Die Untersuchung der Brennstoffe und ihre rechnerische Auswertung, Halle/S. 1932, S. 27–31.

    Google Scholar 

  288. Šimek, B. G., F. Coufalík u. Z. Beránek: Über die Bestimmung und Bewertung der Aschenschmelzpunkte. Feuerungstechn. 22 (1934) H. 1 S. 1–6.

    Google Scholar 

  289. Schlackenkunde S. 129/30 (s. Fußn. 1 S. 165).

    Google Scholar 

  290. Bunte, K., u. K. Baum: Untersuchungen über Schmelzvorgänge bei Brennstoffaschen. Gas- u. Wasserfach 71 (1928) Nr. 5/6 S. 97–101, 125–130.

    Google Scholar 

  291. Bunte, K., u. W. Reerink: Schmelz Vorgänge bei Brennstoffaschen. Gas- u. Wasserfach 72 (1929) Nr. 34 S. 832–839.

    Google Scholar 

  292. Reerink, W., u. K. Baum: Die anorganischen Bestandteile der Brennstoffe und ihre Bedeutung für neuzeitliche Feuerungstechnik. Wärme 53 (1930) Nr. 39/40 S. 746–751, 766–771.

    Google Scholar 

  293. Bramslev, E. R.: Ein neues Gerät für die Schmelzpunktbestimmung. Gas-u. Wasserfach 79 (1936) Nr. 52 S. 943–946.

    Google Scholar 

  294. Ebert: Die optische Aufnahme von AschenerweichungsVorgängen. Org. Fortschr. Eisenbahnw. 85 (1930) Nr. 18 S. 410–416.

    Google Scholar 

  295. Metz, A.: Ein neues Erhitzungsmikroskop zur photographischen Aufnahme von Schmelzlinien von Kohlenaschen. Wärme 56 (1933) Nr. 35 S. 567–569.

    Google Scholar 

  296. Radmacher, W.: Bestimmung des Asche-Schmelzverhaltens fester Brennstoffe. Brennst.-Chemie 30 (1949) Nr. 21/22 S. 377–384.

    Google Scholar 

  297. Tannenberger, R.: BuNTE-BATJM-Kurve und Schmelzverhalten von Braunkohlenaschen. Arch. Wärmew. 25 (1944) Nr. 7 S. 109–113.

    Google Scholar 

  298. Schlackenkunde S. 134/35 (s. Fußn. 1 S. 165).

    Google Scholar 

  299. Teune, J. N. E.: Onderzok van gas- en gietcokes. Het Gas 32 (1912) Nr. 11 S. 506–511, — s. auch J. f. Gasbeleuchtung 56 (1913) Nr. 9 S. 213.

    Google Scholar 

  300. Donath, Ed.: Die Verfeuerung der Mineralkohlen, Dresden u. Leipzig 1924.

    Google Scholar 

  301. Nicholls, P., u. W. A. Selvig (mit E. B. Ricketts): Clinker formation as related to the fusibility of coal ash. U. S. Bureau of Mines Bull. 364, Washington 1932.

    Google Scholar 

  302. Schlackenkunde S. 202 (s. Fußn. 1 S. 165).

    Google Scholar 

  303. Estep, Th. G., H. Seltz, H. L. Bunker jr. u. H. S. Strickler: The effect of mixing coals on the ash fusion temperature of the mixture. Carnegie Inst. Tech-nol., M. M. Advisory Boards, Min. and Met. Invest. Coop. Bull. 62 (1934).

    Google Scholar 

  304. Moody, A. H., u. D. D. Langan: Fusion temperature of coal ash as related to composition. Combustion, N. Y. 6 (1935) Nr. 8 S. 13–20.

    Google Scholar 

  305. Zinzen, A.: Allgemeines Schmelzdiagramm für Kohlenaschen. Borsig-Mitt. (1943) H. 17. — Zinzen, A.: Brennstoffaschen in technischen Feuerungen. Forsch. Ing.-Wes. 14 (1943) H. 4 S. 89–104.

    Article  Google Scholar 

  306. Zinzen, A.: Ursachen der Aschenansätze an Kesselheizflächen. Z. VDI 88 (1944) H. 13/14 S. 171–178.

    Google Scholar 

  307. Riediger, B.: Brennstoffe, Kraftstoffe, Schmierstoffe, Berlin/Göttingen/Heidelberg: Springer 1949, S. 398–402.

    Book  Google Scholar 

  308. Thiessen, R., C. G. Ball, P. E. Grotts: Coal ash and coal mineral matter. Industr. Engng. Chem. 28 (1936) Nr. 3 S. 355–361.

    Article  Google Scholar 

  309. Schlackenkunde S. 203–206 (s. Fußn. 1 S. 165).

    Google Scholar 

  310. Schlackenkunde (Einleitung und Nachwort S. 1 u. 351, s. Fußn. 1 S. 165).

    Google Scholar 

  311. Batteile Memorial Institute (H. W. Nelson, H. H. Krause, E. W. Ungar, A. A. Putnam, C. J. Slunder, P. D. Miller, J. D. Hummel, B. A. Landry): A review of available information on Corrosion and Deposits in Coal- and Oil-fired Boilers and Gas Turbines. New York 1959. Amer. Soc. mech. Engrs. (Research Comm. on Corrosion and Deposits from Combustion Gases).

    Google Scholar 

  312. Vgl. auch das Kapitel „Heizflächenverschmutzung“ S. 590.

    Google Scholar 

  313. Zorn, J.: Das Fließverhalten der Aschen von Stein- und Braunkohlen in Abhängigkeit von ihrer chemischen Zusammensetzung. BWK 9 (1957) Nr. 7 S. 323 bis 325.

    Google Scholar 

  314. Harrington, J.: Controlling characteristics of ash—with special reference to Illinois coals. J. Inst. Fuel 14 (1941) Nr. 79 S. 230–235

    Google Scholar 

  315. Harrington, J.: Combustion 12 (1941) Nr. 11 S. 41–45.

    Google Scholar 

  316. Vgl. Umrechnungstabelle. Anhang S. 713/14.

    Google Scholar 

  317. Shaw, J. T.: Coal ash slags. II. Flow properties. B. C. U. R. A. Monthly Bull. 23 (1959) Nr. 5 S. 169–190.

    Google Scholar 

  318. Vgl. K.L. Wolf: Physik und Chemie der Grenzflächen, 2. Bd., S. 334ff., Berlin/Göttingen/Heidelberg: Springer 1959.

    Book  Google Scholar 

  319. Fkeundlich, H.: Thixotropie, Paris 1935.

    Google Scholar 

  320. Eitel, W.: Physikalische Chemie der Silikate, 2. Aufl., Leipzig: Barth 1941, S. 67–104.

    Google Scholar 

  321. Pohle, K.A.: Über Verfahren zur Bestimmung der Viskosität von Schlacken. Mitt. Forsch.-Inst. Ver. Stahlwerke, Dortmund 3 (1932/33) S. 59 bis 80, — Diss. Braunschweig 1931, — s. auch Fußn. 1 (Shaw) und Schlackenkunde S. 135–138 (s. Fußn. 1 S. 165).

    Google Scholar 

  322. Endell, K., u. D. Zaułek: Beziehungen zwischen chemischer Zusammensetzung und Zähigkeit flüssiger Kohlenschlacken in Schmelzkammerfeuerungen. Diss. Berlin 1944

    Google Scholar 

  323. Endell, K., u. D. Zaułek: Bergbau u. Energiewirtsch. 3 (1950) Nr. 2/3 S. 42–50, 70–73.

    Google Scholar 

  324. Nicholls, P., u. W. T. Reid: Fluxing of ashes and slags as related to the s lagging-type furnace. Trans. Amer. Soc. mech. Engrs. 54 (1932) S. 167 – 190

    Google Scholar 

  325. Nicholls, P., u. W. T. Reid: Slags from slag-type furnaces and their properties. Trans. Amer. Soc. mech. Engrs. 56 (1934) S. 447–465

    Google Scholar 

  326. Nicholls, P., u. W. T. Reid: Viscosity of coal-ash slags. Trans. Amer. Soc. mech. Engrs. 62 (1940) S. 141–153.

    Google Scholar 

  327. Sage, W. L., u. J. B. McIlroy: Relationship of coal ash viscosity to chemical composition. Combustion 31 (1959) Nr. 5 S. 41–48.

    Google Scholar 

  328. Siehe Fußn. 1 S. 175.

    Google Scholar 

  329. Heldt, K.: Die Bestimmung der Viskosität von Steinkohlenschlacken. BWK 7 (1955) Nr. 7 S. 321–324.

    Google Scholar 

  330. Pracht, P.: Besondere Probleme aus der Praxis moderner Schmelz- und Zyklonfeuerungen. Energie 7 (1955) Nr. 9 S. 323 bis 327. — Vgl. Schlackenkunde S. 139 Abb. 50 (s. Fußn. 1 S. 165).

    Google Scholar 

  331. Siehe Fußn. 1 S. 174.

    Google Scholar 

  332. Reid, W. T., u. P. Cohen: The flow characteristics of coal-ash slags in the solidification range. Trans. Amer. Soc. mech. Engrs. 66 (1944) Furnace Performance Factors. S. 83–97.

    Google Scholar 

  333. Fehling, R.: Der Angriff von Kohlenschlacke auf feuerfeste Steine. Diss. Berlin-Charlottenburg 1938

    Google Scholar 

  334. Fehling, R.: Feuerungstechn. 26 (1938) Nr. 2/3 S. 33–35, 65–73.

    Google Scholar 

  335. Cohen, P., u. W. T. Reid: The flow of coal-ash slag on furnace walls U. S. Bur. Min. Techn. Paper 663 (1944)

    Google Scholar 

  336. Cohen, P., u. W. T. Reid: Trans. Amer. Soc. mech. Engrs. 62 (1940) S. 141–153.

    Google Scholar 

  337. Reid, W. T., u. P. Cohen: Factors affecting the thickness of coal-ash slag on furnace-wall tubes. Trans. Amer. Soc. mech. Engrs. 66 (1944) S. 685–690.

    Google Scholar 

  338. Cohen, P., u. R. C. Corey: Behavior of ash in pulverized-coal fired furnaces. Combustion, N. Y. 19 (1948) Nr. 7 S. 33–40.

    Google Scholar 

  339. Sherman, R. A.: A study of refractories service conditions in boiler furnaces. Bureau of Mines Bull. 334, Washington 1931.

    Google Scholar 

  340. Leuchs, H.: Die Korrosion der feuerfesten Baustoffe. In: O. Graf u. H. Goebel: Schutz der Bauwerke gegen chemische und physikalische Angriffe, Berlin 1930, S. 70–81.

    Google Scholar 

  341. Fettke, C. R., u. W. E. Stuart: Mining and Metallurgical Investigations. Carnegie Inst. Technol. Pittsburgh, Pa, Bull. Nr. 73 (1936).

    Google Scholar 

  342. Schauer, Th.: Über Schlackenwanderungen in feuerfesten Steinen. Sprechsaal 72 (1939) Nr. 47 S. 553/54.

    Google Scholar 

  343. Chesters, J. H.: Steelplant Refractories. Testing, research and development, 2. Aufl., Sheffield: The United Steel Companies 1957.

    Google Scholar 

  344. Konopicky, K.: Feuerfeste Baustoffe (Stahleisen-Bücher Bd. 14), Düsseldorf: Verlag Stahleisen 1957.

    Google Scholar 

  345. Härders, F., u. S. Kienow: Feuerfestkunde. Herstellung, Eigenschaften und Verwendung feuerfester Baustoffe, Berlin/Göttingen/Heidelberg: Springer 1960.

    Google Scholar 

  346. Die Zahlentafeln 5–5 und 5–6 befinden sich in der Tasche am Schluß des Buches.

    Google Scholar 

  347. Eine ausführliche Sammlung von Analysen ist im Landolt-Börnstein Bd. IV Teil 4 enthalten (Landolt-Börnstein: Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik, Bd. IV, Teil 4, Berlin/ Göttingen/Heidelberg: Springer, in Vorb.).

    Google Scholar 

  348. Reerink, W., u. K. Lemke: Beziehungen zwischen Aufbereitung, Kokerei und Hochofen. Glückauf 94 (1958) Nr. 25/26 S. 832–842.

    Google Scholar 

  349. Bansen, H., u. E. Krebs: Die feuerungstechnische und metallurgische Bewertung von Brennstoffen als Grundlage für die wirtschaftliche Aufbereitung. Arch. Eisenhüttenw. 15 (1941) H. 1 S. 1–10.

    Google Scholar 

  350. In Anlehnung an die Bezeichnungsweise im Ofenbetrieb wird hierunter jene Grenze des Wasser- und Aschegehaltes bzw. des Reinkohlengehaltes verstanden, auf der die entwickelte Wärme gerade genügt, um alle Verluste zu decken, und bei der die Verbrennungsgase den Rost mit der Temperatur der brennenden Schicht verlassen. Die Nutzleistung ist dann Null geworden.

    Google Scholar 

  351. Blass, E., G. Peter u. K. Lemke: Überlegungen um die Bewertung ballastreicher Brennstoffe und die wirtschaftlichste Aufbereitungsart für Feinkohle im Hinblick auf ihre teilweise oder völlige Verwendung im Kesselhaus. Glückauf 94 (1958) Nr. 29/30 S. 972–984.

    Google Scholar 

  352. van Os, W. E., u. P. G. Meerman: Bewertung und Aufbereitung ballastreicher Brennstoffe zur Erzeugung von Energie. Glückauf 95 (1959) Nr. 6 S. 325 bis 338.

    Google Scholar 

  353. Vgl. auch Schlackenkunde S. 2–19 (s. Fußn. 1 S. 165).

    Google Scholar 

  354. Bansen, H., u. E. Krebs: Die Bewertung der Einsatzstoffe für die Roheisenerzeugung im Hochofen. Arch. Eisenhüttenw. 14 (1940/41) Nr. 3 S. 91 – 105.

    Google Scholar 

  355. Siehe Fußn. 1 S. 182.

    Google Scholar 

  356. Dickens, P., u. W. Radmacher: Zehn Jahre Koksqualitätsabkommen, seine Bedeutung für Kokerei und Hochofenbetrieb. Stahl u. Eisen 80 (1960) Nr. 3 S. 129 bis 136.

    Google Scholar 

  357. Reerink, W.: Neue Erkenntnisse für die Beurteilung und Herstellung von Koks unter Berücksichtigung der verschiedenen Verwendungszwecke. Stahl u. Eisen 75 (1955) Nr. 6 S. 322–335.

    Google Scholar 

  358. Gumz, W.: Gas Producers and Blast Furnaces, New York 1950.

    Google Scholar 

  359. Umrechnungsfaktor 1 kcal/kg = 4,1868 kJ /kg; 1 kJ/kg = 0,238846 kcal/kg — vgl. Zahlentafel A-15 Anhang S. 699.

    Google Scholar 

  360. Nach DIN 51708 ist 20 °C als Bezugstemperatur festgelegt. In der chemischen Literatur wird häufig 25 °C als Bezugstemperatur gewählt, in der Thermodynamik und als „Normalzustand“ von Gasen 0 °C.

    Google Scholar 

  361. Soweit in der deutschen technischen Literatur von „Heizwert“ gesprochen wird, ist immer der untere Heizwert gemeint. In der englischen und amerikanischen technischen Literatur dagegen wird unter Heizwert stets der obere Heizwert verstanden. Beim Vergleich von Wirkungsgradangaben ist hierauf besonders zu achten. Die Wärmebilanz enthält bei der englischen Darstellungsweise meist noch ein Glied „Wärmeinhalt (Enthalpie) des Wasserdampfes“ neben dem „Wärme-inhalt des trockenen Rauchgases“.

    Google Scholar 

  362. Lange, W.: Fehlermöglichkeiten bei der Untersuchung fester Brennstoffe. Brennst.-Chemie 32 (1951) Nr. 17/18 S. 262–269.

    Google Scholar 

  363. Rossini, F. (Hrsg.): Experimental Thermochemistry. Measurement of heats of reaction. Prepared under the ITJPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), Subcommittee on Experimental Thermochemistry, New York u. London: Interscience Publishers 1956.

    Google Scholar 

  364. Mott, R. A., u. W. C. Thomas: Studies in Bomb Calorimetry. Fuel 33 (1954) Nr. 4 S. 448–461

    Google Scholar 

  365. Barker, J. E., u. R. A. Mott: Fuel 33 (1954) Nr. 4 S. 462 bis 479.

    Google Scholar 

  366. Barker, J. E., R. A. Mott u. W.C. Thomas: Fuel 34 (1955) Nr. 3 S. 283–302, 303–316.

    Google Scholar 

  367. Mott, R. A.: Fuel 35 (1956) Nr. 3 S. 261–280.

    Google Scholar 

  368. Mott, R. A. u. I. Moulson: Fuel 35 (1956) Nr. 4 S. 476–492.

    Google Scholar 

  369. Mott, R. A.: Fuel 36 (1957) Nr. 4 S. 447–468, 37 (1958) Nr. 1 S. 3–18.

    Google Scholar 

  370. Mott, R. A., u. C. Parker: Fuel 37 (1958) Nr. 4 S. 371–381, 38 (1959) Nr. 2 S. 189–204, Nr. 3 S. 339–353.

    Google Scholar 

  371. Vgl. H. Strache u. R. Lant: Kohlenchemie, Leipzig 1924, S. 475/76. — d’Huart, K., u. W. M. Neufeld: Zur Entwicklung der Heizwertbestimmung fester Brennstoffe. Zbl. Hütten-Walzwerke 31 (1927) S. 296ff. — Natl. Res. Council Committee (H. H. Lowry, Hrsg.): Chemistry of Coal Utilization, Bd. I, New York u. London 1945, S. 139ff. — Formeln von Dulong, Schwackhöfer, Balling, Kerl, Ferrini, Lant, Schuster, Sümegi und vielen anderen.

    Google Scholar 

  372. Steuer, W.: Verbesserung der kalorimetrischen Heizwertbestimmung und Aufstellung einer Heizwertformel für sämtliche fossilen Brennstoffe. Diss. Breslau 1937.

    Google Scholar 

  373. Vondráček, R.: Über die Berechnung des Heizwertes von Brennstoffen aus ihrer chemischen Zusammensetzung. Brennst.-Chemie 8 (1927) Nr. 2 S. 22/23

    Google Scholar 

  374. Vondráček, R.: Montan. Rdsch. 7 (1925) Nr. 10 S. 317–321.

    Google Scholar 

  375. Grumell, E. S., u. I. A. Da vies: A new method of calculating the calorific value of a fuel from its ultimate analysis. Fuel Sci. 12 (1933) Nr. 6 S. 199–203.

    Google Scholar 

  376. Mott, R. A., u. C. E. Spooler: The calorific value of carbon in coal: The Dulong relationship. Fuel Sci. 19 (1940) Nr. 10/11 S. 226–231, 242–251.

    Google Scholar 

  377. Boie, W.: Vom Brennstoff zum Rauchgas. Feuerungstechnisches Rechnen mit Brennstoffkenngrößen und seine Vereinfachung mit Mitteln der Statistik, Leipzig: Teubner 1957.

    Google Scholar 

  378. Siehe Fußn. 7 S. 143.

    Google Scholar 

  379. Michel, Ru: Berechnung der Verbrennungswärme fester und flüssiger Brennstoffe nach den Wärmewerten ihrer Einzelbestandteile. Feuerungstechn. 26 (1938) Nr. 9 S. 273–278.

    Google Scholar 

  380. Feuerungstechn. 26 (1938) Nr. 10 S. 322/23.

    Google Scholar 

  381. Gümz, W., u. G. Neubauer: Über die Berechnung der Heizwerte aus Analysendaten, Glückauf 96 (1960) Nr. 17 S. 1078–1080.

    Google Scholar 

  382. Vgl. Fußn. 3 S. 163.

    Google Scholar 

  383. Helle, E.: Über die Ermittlung des Heizwertes von Steinkohlen aus der Immediatanalyse. Erdöl u. Kohle 9 (1956) Nr. 10 S. 693–696.

    Google Scholar 

  384. Helle, E.: Über die Abhängigkeit des Heizwertes von Braunkohlen von ihrer chemischen Zusammensetzung. Erdöl u. Kohle 10 (1957) Nr. 5 S. 300–303.

    Google Scholar 

  385. Scott, G. S., G. W. Jones u. H. M. Cooper: Effect of oxidation of anthracite on its heating value.Industr. Engng. Chem. 31 (1939) Nr, 3 S. 1025–1027.

    Article  Google Scholar 

  386. Vgl. Schlackenkunde S. 103 (s. Fußn. 1 S. 165).

    Google Scholar 

  387. Vgl. W. A. Selvig u. F. H. Gibson: Calorific value of coal. In: Natl. Res. Council Comm. (H. H. Lowry): Chemistry of Coal Utilization, Bd. I, S. 132–144 (11 verschiedene Formeln), New York u. London 1945.

    Google Scholar 

  388. d’Huart, K., u. W. M. Neufeld: Zbl. Hütten-Walzwerke 31 (1927) S. 296ff.

    Google Scholar 

  389. de Jonge: L’Economie Combust. I (1930) Nr. 3 S. 1–8.

    Google Scholar 

  390. Lefebvre, H., u. C. Georgiadis: Compt. Rend. 212 (1941) Nr. 26 S. 1152/54

    Google Scholar 

  391. Scheer, W.: Zur Berechnung des Heizwertes von Steinkohlen aus analytischen Daten. Glückauf 78 (1942) Nr. 4 S. 52/53.

    Google Scholar 

  392. Töller, W.: Heizwertberechnung von Kohlen. Mitt. VGB H. 14 (1951) S. 302/03.

    Google Scholar 

  393. Schuster, F.: Zur Energieeinsparung und Rationalisierung im Gaserzeugungsbetrieb. Gas- u. Wasserfach 86 (1943) Nr. 19 S. 299–302,

    Google Scholar 

  394. Schuster, F.: Dtsch. Techn. 10 (1942) Nr. 12 S. 494–496.

    Google Scholar 

  395. Schuster, E., u. W. Mantel: Die Berechnung des Heizwertes von Ruhrkohlen in Abhängigkeit von ihrem Gehalt an Reinkoks und Reinkohle. Glückauf 81/84 (1948) Nr. 3/4 S. 56–58.

    Google Scholar 

  396. Fritz, W., u. H. Moser: Spez. Wärme, Wärmeleitfähigkeit und Temperaturleitfähigkeit von Steinkohle, Holzkohle und Koks. Feuerungstechn. 28 (1940) H. 5 S. 97–107.

    Google Scholar 

  397. Roth, W. A.: Die Verbrennungswärme von Hüttenkoks und anderen Kohlenstoffarten. Arch. Eisenhüttenw. 2 (1928) H. 4 S. 245–247.

    Google Scholar 

  398. Dahme, A., u. H. Echterhoff: Zur Bestimmung der „Flüchtigen Bestandteile“von Koksen. Brennst.-Chemie 40 (1959) Nr. 11 S. 337–341.

    Google Scholar 

  399. Bospham, T., u. F. R. Weston: The nature of the volatile matter in coke. J. Inst. Fuel 27 (1954) Nr. 159 S. 201–208.

    Google Scholar 

  400. Håkanson, H., u. H. Lundberg: Ing. Vetensk. Akad. Handl. Nr. 17.

    Google Scholar 

  401. Lindhagen, M. T.: Ing. Vetensk. Akad. Medd. Nr. 25.

    Google Scholar 

  402. Vgl. dazu S. Traustel: Modellgesetz der Vergasung und Verhüttung. Sci. Chim., Bd. 4, Berlin 1949; ferner: Traustel, S.: Ein Modellgesetz zur vergleichenden Prüfung der Reaktionsfähigkeit fester Brennstoffe. Feuerungstechn. 31 (1943) Nr. 1 S. 1–8.

    Google Scholar 

  403. Traustel, S.: Model laws of gasification and smelting. Iron Coal Tr. Rev. 158 (1949) Nr. 4237/8 S. 1167–1172, 1225–1231.

    Google Scholar 

  404. Koppers, H.: Vorschläge zur Prüfung des Kokses für Hochofen- und Gießereizwecke. Stahl u. Eisen 42 (1922) Nr. 15 S. 569–573.

    Google Scholar 

  405. Korevaar, A.: Über die Verbrennlichkeit der Kohle. Stahl u. Eisen 43 (1923) Nr. 13 S. 431–435.

    Google Scholar 

  406. Häuser, F.: Die Verbrennlichkeit und Festigkeit von Hüttenkoks in größeren Körnungen. Stahl u. Eisen 45 (1925) S. 875–885.

    Google Scholar 

  407. Speckhardt, G.: Verfahren zur betriebsmäßigen Überwachung der Reaktionsfähigkeit von Koks. Glückauf 72 (1936) Nr. 10 S. 225–231.

    Google Scholar 

  408. Müller, W. J., u. E. Jandl: Weitere apparative Verbesserungen der Bestimmung der Reaktionsfähigkeit von Koks. Brennst. -Chemie 12 (1931) Nr. 10 S. 187–191.

    Google Scholar 

  409. Müller, W. J., u. E. Jandl: Eine Schnellmethode zur Bestimmung des zeitlichen Verlaufs der Reaktionsfähigkeit von Koks. Brennst.-Chemie 19 (1938) S. 45–48.

    Google Scholar 

  410. Zusammenfassende Darstellungen: Metzger, R., u. F. Pistor: Die Reaktionsfähigkeit des Kokses, Halle/S. 1927.

    Google Scholar 

  411. Agde, G., u. H. Schmidt: Theorie der Reduktionsfähigkeit von Steinkohlenkoks, Halle/S. 1928.

    Google Scholar 

  412. Durrer, R.: Die Metallurgie des Eisens, 2. u. 3. Aufl., Berlin 1943.

    Google Scholar 

  413. Mayers, M. A.: The physical properties and reactivity of coke. In: Nat. Res. Counc. Comm. (H. H. Lowry) Chem. Coal Util., Bd. I, S. 863–920, New York u. London 1945.

    Google Scholar 

  414. Guérin, H.: Le problème de la réactivité des combustibles solides, Paris 1945.

    Google Scholar 

  415. Blayden, H. E., W. Noble u. H. L. Riley: A simple laboratory method for the assessment of the combustible nature of coke. J. Inst. Fuel 7 (1934) Nr. 33 S. 139–149.

    Google Scholar 

  416. Askey, P. J., u. S. M. Doble: A note on the critical air blast test. Fuel Sci. 16 (1937) Nr. 12 S. 359/60.

    Google Scholar 

  417. Brewin, W., u. J. K. Thompson: The critical air blast test and its significance. Fuel Sci. 16 (1937) Nr. 12 S. 361–365.

    Google Scholar 

  418. Kreulen-van Selms, F. G., u. D. J. W. Krettlen: The critical air blast test. Fuel 28 (1949) Nr. 2 S. 29–31.

    Google Scholar 

  419. Bunte, K., u. Kölmel: Entzündungstemperaturen von Entgasungsprodukten. Gas- u. Wasserfach 65 (1922) Nr. 37 S. 592–594.

    Google Scholar 

  420. Bunte, K.: Zündpunkt und Reaktionsfähigkeiten von Verkokungsprodukten. Gas- u. Wasserfach 69 (1926) Nr. 10/11 S. 192–195, 217/18.

    Google Scholar 

  421. Bunte, K., u. A. Giessen: Einfluß der Reaktionsfähigkeit von Kohlen auf die Wassergasbildung. Gas- u. Wasserfach 79 (1930) Nr. 11 S. 241–247.

    Google Scholar 

  422. Melzer, W.: Neuzeitliche Kokskohlen- und Stückkoksprüfung. Arch. Eisenhüttenw. 6 (1932/33) Nr. 3 S. 89–93.

    Google Scholar 

  423. Bunte, K., u. C. Windorfer: Über den Zusammenhang zwischen Zündtemperatur und Reaktionsfähigkeit bei Steinkohlen-Hochtemperaturkoksen. Gas-u. Wasserfach 78 (1935) Nr. 37/39 S. 697–701, 720–725, 737–743.

    Google Scholar 

  424. Sebastian, J. J. S., u. M. A. Mayers: Coke reactivity. Determination by a modified ignition point method. Industr. Engng. Chem. 29 (1937) Nr. 10 S. 1118–1124.

    Google Scholar 

  425. Sherman, R. A., J. M. Pilcher u. N.N. Ostborg: A laboratory test for the ignitibility of coal. A.S.T.M. Bull. 112 (1941) S. 23–34.

    Google Scholar 

  426. Orning, A.A.: Reactivity of solid fuels. Industr. Engng. Chem. 36 (1944) Nr. 9 S. 813/14.

    Article  Google Scholar 

  427. Orning, A. A., S. Mallov u. M. Neff: Reactivity of solid fuels to air and oxygen. Industr. Engng. Chem. 40 (1948) Nr. 3 S. 429–432.

    Article  Google Scholar 

  428. Heinze, R., M. Marder u. E. Rammler: Die laboratoriumsmäßige Bewertung der Reaktionsfähigkeit von festen Kraftstoffen für Fahrzeuggaserzeuger. Feuerungstechn. 28 (1940) Nr. 3 S. 49–54.

    Google Scholar 

  429. Dahme, A., u. H. J. Junker: Die Reaktivität von Koks gegen CO2 im Temperaturbereich 1000 bis 1200 °C. Brennst.-Chemie 36 (1955) Nr. 13/14 S. 193 bis 199.

    Google Scholar 

  430. Wynne-Jones, W. F. K., H. E. Blayden u. s: Die Reaktionsfähigkeit des Kohlenstoffs. Brennst.-Chemie 33 (1952) Nr. 13/14 S. 238–241.

    Google Scholar 

  431. Broche, H., u. H. Nedelmann: Die Reaktionsfähigkeit von Koks bei Temperaturen über 1000 °C. Stahl u. Eisen 53 (1933) Nr. 6 S. 144–147.

    Google Scholar 

  432. Guérin, H.: Comment se pose le problème de la réactivité des combustibles ? Comment peut-on tenter de le résoudre? Chim. et Ind. 70 (1953) Nr. 5 S. 875 bis 885.

    Google Scholar 

  433. Guérin, H., R. Fort u. M. Montach: Contribution à l’étude de la réactivité des combustibles solides. Ass. Techn. Ind. Gaz en France. Congrès 1958.

    Google Scholar 

  434. Siehe Fußn. 4 S. 193.

    Google Scholar 

  435. Siehe Fußn. 4 S. 183.

    Google Scholar 

  436. Boyer, A. F., G. Durand u. P. Pa yen: La réactivité des cokes. Mise au point d’une méthode de mesure pour les cokes de fonderie. Chim. et Ind. 80 (1958) Nr. 3 S. 220–233.

    Google Scholar 

  437. Siehe Fußn. 2 S. 193.

    Google Scholar 

  438. Hack, W.: Die Beziehungen zwischen den Schwelprodukten und dem Zündpunkt von Steinkohlenstaub. Diss. Berlin 1931,

    Google Scholar 

  439. Brennst.-Chemie13 (1924) Nr. 19 S. 361–364.

    Google Scholar 

  440. Jentzsch, H.: Flüssige Brennstoffe, Berlin: VDI-Verlag 1926, S. 90ff.

    Google Scholar 

  441. Ceeley, F. J., u. R. I. Wheater: An effort to use a laboratory test as an index of combustion performance. Trans. Amer. Soc. mech. Engrs. 79 (1957) Nr. 5 S. 1177–1184.

    Google Scholar 

  442. Sebastian, F, u. M. A. Mayers: Coke reactivity. Determination by a modified ignition point method. Industr. Engng. Chem. 29 (1937) Nr. 10 S. 1118 bis 1124.

    Google Scholar 

  443. Patteisky, K., u. M. Teichmitller: Examen des possibilités d’emploi de diverses échelles pour la mesure du rang des charbons et propositions pour la délimitation des principaux stades de houillification. Revue de l’Industrie Minérale. Sonderheft Coll. Intern, de Pétrologie Appliquée des Charbons. Juli 1958.

    Google Scholar 

  444. Schroeder, H.: Untersuchung über das Verhalten von Kohlen beim Erhitzen im Sauerstoffstrom. Brennst.-Chemie 35 (1954) Nr. 1/2 S. 14–23.

    Google Scholar 

  445. Chanda, B. Ch.: Untersuchung über die Oxydation von Kohlen bei niedriger Temperatur. Diss. Aachen 1954.

    Google Scholar 

  446. FuelSci. 9 (1930) Nr. 2 S. 93–96.

    Google Scholar 

  447. Erdmann: Brennst.-Chemie 3 (1922) H. 19 S. 295.

    Google Scholar 

  448. Marcard: Stoffhütte, 2. Aufl.

    Google Scholar 

  449. Steinbrecher: Braunkohle 27 (1928) H. 6 S. 101–108.

    Google Scholar 

  450. Hack, W.: Diss. Berlin 1931.

    Google Scholar 

  451. Lange, T: Z. oberschles. berg- u. hüttenm. Ver. 67 (1928) H. 11 u. 12 S. 630–637 u. 688–700.

    Google Scholar 

  452. Swietoslawski, Roga u. Chorazy: Fuel Sci. 9 (1930) Nr. 2 S. 93–96.

    Google Scholar 

  453. Greger, H.H.: Brennst.-Chemie 9 (1928) H. 14 S. 232–234.

    Google Scholar 

  454. Winter, H., u. H. MönnigGlückauf 74 (1938) H. 15 S. 335/36.

    Google Scholar 

  455. Jentzsch, H.: Z. VDI68 (1924) H. 44 S. 574 u. 69 (1925) H. 43 S. 1353.

    Google Scholar 

  456. Landolt-Börnstein: Phys.-Chem. Tabellen, 5. Aufl., 3. Erg.-Bd., Berlin: Springer 1935/36.

    Google Scholar 

  457. Anderson, D. H., u. W.R. Watson: Combustion 28 (1956) Nr. 4 S. 43–46. — Siehe auch Koppers Handbuch der Brennstoff technik, 3. Aufl., Essen 1953.

    Google Scholar 

  458. Hanel, H.: Die Entzündlichkeit von übertrockneten Braunkohlen und Braunkohlenstäuben. Bergbautechn. 7 (1957) Nr. 9 S. 450–457.

    Google Scholar 

  459. Brückner, H.: Zur Kenntnis des thermischen Verhaltens von Steinkohle. I. Das Verhalten der Kohlen beim Erhitzen bis zum Erweichungsbeginn. Angew. Chem. 52 (1939) H. 46 S. 671–676.

    Article  Google Scholar 

  460. Schmidt, L. D.: Changes in coal during storage. In Nat. Res. Counc. Comm. (H. H. Lowry): Chem. Coal Util., Bd. I, New York u. London 1945, S. 627–676.

    Google Scholar 

  461. Schmidt, L. D., u. J. L. Elder: Atmospheric oxidation of coal at moderate temperatures. Rates of the oxidation reaction for representative coking coals. Industr. Engng. Chem. 32 (1940) Nr. 2 S. 249–256.

    Google Scholar 

  462. Schmidt, L. D., J. L. Elder u. J. D. Davis: Atmospheric oxidation of coal at moderate temperatures. Effect of oxidation on the carbonizing properties of representative coking coals. Industr. Engng. Chem. 32 (1940) Nr. 4 S. 548–555.

    Google Scholar 

  463. Pruss, W.: Über die Beeinflussung der Autoxydation (Selbstentzündlichkeit) von Kohle durch Ammoniak. Brennst.-Chemie 41 (1960) Nr. 1 S. 14–18.

    Google Scholar 

  464. Lundy, W. L.: Storage of coal. Mech. Engng. 73 (1951) Nr. 11 S. 883/84.

    Google Scholar 

  465. Dewry, M. K.: Prevention of spontaneous heating in large coal piles. Combustion 8 (1937) S. 28–32.

    Google Scholar 

  466. Jäppelt, A., u. A. Steinmann: Verminderung der Backfähigkeit stückiger Steinkohlen für die Spülgasschwelung. Öl u. Kohle 13 (1937) H. 42 S. 1027–1030,

    Google Scholar 

  467. Jäppelt, A., u. A. Steinmann: Verfahren und Ziele der Spülgasbehandlung stückiger Steinkohle. Feuerungs-techn. 26 (1938) H. 6 S. 169–172.

    Google Scholar 

  468. Lowby, H.H.: Pretreatment of coal for carbonization. In: Nat. Res. Counc. Comm., Chemistry of Coal Utilization, Bd. I, New York u. London 1945, S. 848–862.

    Google Scholar 

  469. Lesher, C. E.: Production of low-temperature coke by the Disco process. Trans. A.I.M.M. 139 (1940) S. 328–363.

    Google Scholar 

  470. Ulrich, F., u. H. Wittig: Über die Oxydation grober Kohlen zur Minderung des Kokungsvermögens. Gas- u. Wasserfach 100 (1959) Nr. 13 S. 309–317.

    Google Scholar 

  471. Grosskinsky, O.: Handbuch des Kokereiwesens, Bd. I, Düsseldorf: K. Knapp 1955, S. 62–64

    Google Scholar 

  472. O.: Glückauf 86 (1950) Nr. 43/44 S. 988–995.

    Google Scholar 

  473. Sommers, H., u. W. Peters: Die Kinetik der Kohlenoxydation bei mäßigen Temperaturen. Chemie-Ing.-Techn. 26 (1954) Nr. 8/9 S. 441–453.

    Google Scholar 

  474. Grosskinsky: s. Fußn. 1.

    Google Scholar 

  475. Nach neueren Vereinbarungen wird in Körnungsangaben die obere Korngrenze vor die untere gesetzt.

    Google Scholar 

  476. Nach Angaben des Deutschen Braunkohlen-Industrie-Vereins e. V., Köln, und des Rheinischen Braunkohlenbrikett-Verkaufs, Köln.

    Google Scholar 

  477. Nach „Der Deutsche Steinkohlenbergbau“, Technisches Sammelwerk Bd. 3, Herausgeber: Steinkohlenbergbauverein, Essen, Essen: Verlag Glückauf 1958, und nach Mitteilung der Ruhrkohlen-Beratung GmbH, Essen, und der Firma Köppern & Co., Hattingen.

    Google Scholar 

  478. Nur im süddeutschen Raum hergestellt.

    Google Scholar 

  479. Nur bei Brikettfabrik Sophia-Jacoba üblich.

    Google Scholar 

  480. Nur noch von Brikettfabrik Laur weg hergestellt.

    Google Scholar 

  481. Rammler, E., in H. Witte (Hrsg.): Handbuch der Energiewirtschaft, Bd. 1, Berlin: VEB Verlag Technik 1957, S. 145/46.

    Google Scholar 

  482. Vgl. S.4–18.

    Google Scholar 

  483. Rosin, P., u. H.-G. Kayser: Feuerungstechnische Kenngrößen der Kohlen und ihre Bestimmung. I. Schüttungskenngrößen. Arch. Wärmew. 13 (1931) Nr. 7 S. 179–186,

    Google Scholar 

  484. Rosin, P., u. H.-G. Kayser: Bericht D 48 des Reichskohlenrats, Berlin 1932.

    Google Scholar 

  485. Hughes, M. L.: The distribution of fuel in gas producers. J. Iron Steel Inst. 156 (1947) TL 1 S. 55–74

    Google Scholar 

  486. Hughes, M. L.: Experiments on gas flow in producer fuel beds. J. Iron Steel Inst. 156 (1947) Tl. 3 S. 371–379.

    Google Scholar 

  487. Bennett, J. G., u. R. L. Brown: Gas flow in fuel beds. A new model technique for the study of aerodynamic processes. J. Inst. Fuel 13 (1940) Nr. 73 S. 232 bis 246,

    Google Scholar 

  488. Bennett, J. G., u. R. L. Brown: Gas flow in fuel beds. A new model technique for the study of aerodynamic processes. Ref. Feuerungstechn. 29 (1941) Nr. 9 S. 213/14.

    Google Scholar 

  489. Nach E. Rammler, K. Breitling u. W. Loibl: Ber. d. Reichskohlenkomm. H.4 (1940) S. 1–8.

    Google Scholar 

  490. Nach DIN 1055; hierbei wird mit einem erheblichen Nässegehalt gerechnet.

    Google Scholar 

  491. Fuchs, J.: Die Schüttungskenngrößen in der Praxis. Chemiker-Ztg. 82 (1958) Nr. 4 S. 108–111.

    Google Scholar 

  492. Baum, K.: Glückauf 66 (1930) Nr. 6 S. 178,

    Google Scholar 

  493. Baum, K.: Koppers Mitt. 1930 Nr. 1 S. 11,

    Google Scholar 

  494. Baum, K.: Koppers Handbuch der Brennstofftechnik, 3. Aufl., Essen 1953, S. 199.

    Google Scholar 

  495. Koeppel, C.: Die Packungsdichte als Kenngröße der Feinkohle. Mitt. Forsch.-Anst. GHH-Konzern 5 (1937) Nr. 3 S. 53–70.

    Google Scholar 

  496. Echterhoff, H: Untersuchungen über den Einfluß von Wassergehalt, Körnung und ölzugabe auf das Schüttgewicht der Kokskohle. Glückauf 94 (1958) Nr. 3/4 S. 110–121.

    Google Scholar 

  497. Über die Begriffe „Dichte“und „Wichte“vgl. das Normblatt DIN 1306.

    Google Scholar 

  498. Kosin u. Kayser: s. Fußn. 3 S. 205.

    Google Scholar 

  499. Braunholtz, W. T. K., G. M. Nave u. H. V. A. Briscoe: Correlation of physical and chemical properties of cokes with their value in metallurgical processes. Fuel Sci. 7 (1928) Nr. 3 S. 100 bis 117 (bes. S. 110), 8 (1929) Nr. 9 S. 411–437.

    Google Scholar 

  500. Hausser: Zur Bestimmung des scheinbaren spez. Koksgewichtes. Glückauf 58 (1922) Nr. 2 S. 46/47.

    Google Scholar 

  501. Hoffmann, F. G.: Die Bestimmung der Stückdichte von Koks mittels Oberflächen-Paraffinierung. Brennst.-Chemie 11 (1930) Nr. 15 S. 297–299.

    Google Scholar 

  502. Keif, A. E.: The lump density of coke. J. Inst. Fuel 22 (1948) Nr. 122 S. 24–31, 52.

    Google Scholar 

  503. Fritz, A.: Allgemeiner Überblick über das Verhalten der Wärme- und Temperaturleitfähigkeit von Kohle. Forsch. Ing.-Wes. 14 (1943) Nr. 1 S. 1 – 10.

    Article  Google Scholar 

  504. King, J. G., u. E. T. Wilkins: The internal structure of coal. Proc. Conf. Ultra-fine Structure of Coals and Coke (Roy. Inst. London 1942), London: BCURA 1944, S. 46–56.

    Google Scholar 

  505. Nach W. Benade: Die Abhängigkeit des Volumens verschiedener Braunkohlen vom jeweiligen Wassergehalt. Braunkohle 31 (1932) H. 48 S. 845–848, H. 49 S. 864–868. Dort weitere Angaben über den Einfluß der Trocknung auf Raumgewicht und Volumen.

    Google Scholar 

  506. Fritz, W., u. H. Diemke und W. Fritz u. H. Moser: Feuerungstechn. 27 (1939) H. 5 S. 129–136, 28 (1940) H. 5 S. 97–107, auch Techn.-Wirtschaftl. Berichte des Reichskohlenkommissars, H. 2, Berlin 1940.

    Google Scholar 

  507. Simmersbach-Schneider: Koks-Chemie, 3. Aufl., Berlin 1930.

    Google Scholar 

  508. Dewey, F. P.: Porosity and specific weight of coke. Trans. Inst. Min. Engrs. 12 (1883/84) S. 111–125.

    Google Scholar 

  509. Siehe Fußn. 2 S. 147.

    Google Scholar 

  510. Smith, R. O., u. H. C. Howard: Density and porosity of carbonaceous materials. Industr. Engng. Chem. 34 (1942) Nr. 4 S. 438–441.

    Google Scholar 

  511. Ergto, S.: Determination of particle density of crushed porous solids. Gas flow method. Anal. Chem. 23 (1951) Nr. 1 S. 151–156.

    Article  Google Scholar 

  512. Siehe Fußn. 3 auf S. 210.

    Google Scholar 

  513. Killing, A.: Neue Erkenntnisse zur Beurteilung von Hochofenkoks. Stahl u. Eisen 51 (1931) Nr. 29 S. 901–908.

    Google Scholar 

  514. Fermor, L. L.: On the relationship between the specific gravity and ash contents of the coals of Korea and Bokaro. Fuel Sci. 8 (1929) Nr. 1 S. 16–29.

    Google Scholar 

  515. Winkler, G., u. O. Werner: Ein neues Verfahren zur Bestimmung des Aschegehaltes von Kohlen. Glückauf 63 (1927) Nr. 10 S. 348–350.

    Google Scholar 

  516. Otte, W.: Pyknometrische Ermittlung der Wichte von Steinkohle. Z.VDI 91 (1949) Nr. 8 S. 181/82.

    Google Scholar 

  517. Die Einfachheit dieser Formel kommt dadurch zustande, daß durch Vernachlässigung des geringen Wassergehaltes und die Wahl eines γ Asche = 2,25 γ Ascheγ Kohle = 1 wird. Bei sehr eisenreichen Aschen und bei Braunkohlenasche ist dieser Wert nicht brauchbar. Gegenüber den Originalarbeiten sind die Konstanten in den Gin. (5–45 bis 49) den neueren Meßwerten angepaßt.

    Google Scholar 

  518. Hier darf der Wassergehalt selbstverständlich nicht vernachlässigt werden, auch ist γ Ascheγ Kohie nicht annähernd 1, folglich erhält man eine etwas unbequemere Formel.

    Google Scholar 

  519. Tietze, W.: Die Größe der äußeren Oberfläche von Koks und eine Kennzahl für die Stenglichkeit von Koks. Stahl u. Eisen 74 (1954) Nr. 10 S. 618–620.

    Google Scholar 

  520. Brukauer, St., Ph. Emmet u. E. Teller: J. Amer. ehem. Soc. 60 (1938) S. 309ff.

    Google Scholar 

  521. Fritz, W., u. H. Moser: Spezifische Wärme, Wärmeleitfähigkeit und Temperaturleitfähigkeit von Steinkohle, Holzkohle und Koks. Feuerungstechn. 28 (1940) H.5 S. 97–107.

    Google Scholar 

  522. Vgl. Fußn. 3 S. 214.

    Google Scholar 

  523. Vgl. Fußn. 4 S. 214.

    Google Scholar 

  524. Burckhardt, C., u. A. Fritzsche: Die Bestimmung der spezifischen Wärme von Braunkohlen. Braunkohlenarchiv, 1927, H. 17 S. 20–23.

    Google Scholar 

  525. Gas- u. Wasserfach 71 (1928) H. 12/15 S. 265–268, 297–303, 320–335, 338–345.

    Google Scholar 

  526. Schwarzmann, H.: Die experimentelle Bestimmung des Wärmeaufwandes zum Verschwelen und Verkoken von Braunkohlen. Diss. Berlin 1932 (1935).

    Google Scholar 

  527. Schwarzmann, H.: Monatsbull. Schweiz. Ver. Gas- u. Wasserfachm. 4 (1924) S. 21.

    Google Scholar 

  528. Schwarzmann, H.: Siehe auch Koppers Handbuch der Brennstofftechnik, 3. Aufl., Essen 1953, S. 91.

    Google Scholar 

  529. Fritz, W.: Allgemeiner Überblick über das Verhalten der Wärme- und Temperaturleitfähigkeit von Kohle. Forsch. Ing.-Wes. 14 (1943) Nr. 1 S. 1 – 10.

    Article  Google Scholar 

  530. Fritz, W., u. H. Diemke: Feuerungstechn. 27 (1939) Nr. 5 S. 129–136

    Google Scholar 

  531. Fritz, W., u. H. Moser: Feuerungstechn. 28 (1940) Nr. 5 S. 97–107.

    Google Scholar 

  532. Fritz, W., u. H. Kneese: Feuerungstechn. 30 (1942) Nr. 12 S. 273–279.

    Google Scholar 

  533. Clendenin, J. D., K. M. Barklay, H. J. Donald, D. W. Gillmore u. C. C. Wright: Thermal and electrical properties of anthracite and bituminous coals. Trans. 7. Annual Anthracite Conf. Lehigh Univ. S. 11–67. Bethlehem, Pennsylvania 1949.

    Google Scholar 

  534. Barters, K.: Wärmeleitfähigkeit eines Gemisches aus Metallkugeln und Öl. Forsch. Ing.-Wes. 7 (1936) H. 4 S. 174–176.

    Article  Google Scholar 

  535. King, G.: Das Wärmeleitvermögen eines Kugelhaufwerks in ruhendem Gas. Forsch. Ing.-Wes. 9 (1938) H. 1 S. 28–34.

    Article  Google Scholar 

  536. Schläpfer, P.: Bericht Nr. 96 derEidgenöss. Materialprüf ungsanst. der ETH Zürich 1935 (für Steinkohle).

    Google Scholar 

  537. Kegel, P., u. H. Matschak: Feuerungstechn. 25 (1937) Nr. 7 S. 213–217 (für Braunkohle).

    Google Scholar 

  538. Pfeiffer, J.: Beiträge zur Kenntnis des Wärmeübergangs beim Schwelprozeß. Diss. Berlin 1932. Unter Wassergehalt ist der „Anfangswassergehalt“zu verstehen.

    Google Scholar 

  539. Kegel, K., u. H. Matschak: Die Wärmeleitfähigkeit von Braunkohle in Abhängigkeit vom Wassergehalt. Feuerungstechn. 25 (1937) Nr. 7 S. 213–217.

    Google Scholar 

  540. Ageoskin, A. A.: Der Einfluß des Wassergehalts auf die thermischen und elektrischen Eigenschaften der Kohle. Bergakademie (Freiberg) 11 (1959) Nr. 1 S. 7–12.

    Google Scholar 

  541. Heinze, G.: Härte- und Festigkeitsuntersuchungen an Kohlen, insbesondere an Ruhrkohlen. Bergbau-Arch. 19 (1958) Nr. 1/2 S. 71–93.

    Google Scholar 

  542. Siehe Fußn. 4 S. 222.

    Google Scholar 

  543. Späth, W.: Physik und Technik der Härte und Weiche, Berlin: Springer 1940.

    Book  Google Scholar 

  544. Yancey, H. F., M. R. Geer u. J. D. Price: An investigation of the abrasi-veness of coal and its associated impurities. Min. Engng. 3 (1951) S. 262–268.

    Google Scholar 

  545. Hentze, W.: Festigkeitsprüfungen von Briketts. Braunkohle 23 (1925) Nr. 44 S. 826/27.

    Google Scholar 

  546. Jacob, R.: Bruchfestigkeitsbestimmung von Braunkohlenbriketts in Großbetrieben. Braunkohle 24 (1926) Nr. 28 S. 636–638.

    Google Scholar 

  547. Schönfelder, E.: Braunkohle 24 (1926) Nr. 41 S. 902/03.

    Google Scholar 

  548. Härtig u. Mittelsteiner: Die Messung der Bruch- und Druckfestigkeiten von Braunkohlenbriketts. Braunkohle 29 (1930) Nr. 5 S. 89–93.

    Google Scholar 

  549. Vollmaier, A.: Genauigkeit und Vergleichsfähigkeit der üblichen Festigkeitsuntersuchungen an Braunkohlenbriketts. Braunkohle 39 (1940) Nr. 38 S. 411 bis 417, Nr. 39 S. 425–440.

    Google Scholar 

  550. Säuberlich, K.: Voruntersuchung über die Lagerbeständigkeit von Braunkohlenbriketts. Braunkohle 42 (1943) Nr. 22/23 S. 233–237.

    Google Scholar 

  551. Petersen, W.: Untersuchung über die Festigkeitseigenschaften von Braunkohlenbriketts verschiedener Steinstärken und Vorschläge für eine Normung der Verfahren für ihre Festigkeitsprüfung. Braunkohle, Wärme u. Energie 7 (1955) Nr. 5/6 S. 85–101.

    Google Scholar 

  552. Rammleb, F., u. H. Metzner: Über die Beziehungen zwischen Steinstärke, Brikettfestigkeit und Preßdruck. Freiberger Forschungshefte A13 (1953) S. 36–43,

    Google Scholar 

  553. Rammleb, F., u. H. Metzner: Vergleich verschiedener Arten der Festigkeitsbestimmung von Braunkohlenbriketts im Hinblick auf die Kennzeichnung von Güteunterschieden. Freiberger Forschungshefte A 39 (1955) S. 76–103.

    Google Scholar 

  554. Simmersbach, O., u. G. Schneider: Grundlagen der Kokschemie, 3. Aufl., Berlin 1930, S. 114 u. 322.

    Google Scholar 

  555. Brown, R. L.: The measurement of coal strength. Fuel 27 (1948) Nr. 3 S. 82–95.

    Google Scholar 

  556. So bezeichnet nach der „Mission interalliée de contrôle des usines et des mines“, die bei der Abnahme der Reparationslieferungen von Hüttenkoks diese Trommelprobe vorschrieb

    Google Scholar 

  557. Vgl. G. Dörflinger: Stahl u. Eisen 47 (1927) Nr. 44 S. 1867–1871.

    Google Scholar 

  558. DIN 51712 (Aug. 1950).

    Google Scholar 

  559. Gühne, J.: Öl u. Kohle 40 (1944) Nr. 25/26 S. 445/46.

    Google Scholar 

  560. Vgl. W. Radmacher: Öl u. Kohle/Brennst.-Chemie 41 (1945) Nr. 1/4 S. 25/26.

    Google Scholar 

  561. Brandenbusch, F., u. W. Stelzer: Ein neues Verfahren zur Bestimmung der Koksfestigkeit. Glückauf 96 (1960) Nr. 7 S. 452/53.

    Google Scholar 

  562. Ausführung Siebtechnik G.m.b.H., Mülheim/Ruhr.

    Google Scholar 

  563. Thibaut, Ch. G.: Contribution à l’étude des coke à haute fourneau. Rev. Métall. 40 (1943) Nr. 5 S. 129–142,

    Google Scholar 

  564. Thibaut, Ch. G.: Contribution à l’étude des coke à haute fourneau. Stahl u. Eisen 64 (1944) Nr. 21 S. 339–342,

    Google Scholar 

  565. Thibaut, Ch. G.: Contribution à l’étude des coke à haute fourneau. Rev. Métall. 41 (1944) Nr. 11/12 S. 369–377, 409–430.

    Google Scholar 

  566. Wesemann, F., U. Graf u. R. Wartmann: Neue Wege zur Beurteilung der Koksfestigkeit durch Siebanalyse und Trommelprobe. Stahl u. Eisen 76 (1956) Nr. 3 S. 133–144.

    Google Scholar 

  567. Friehmelt, E.: Beitrag zur Kennzeichnung der Festigkeitseigenschaften von Koks. Brennst.-Chemie 37 (1956) Nr. 19/20 S. 292–301.

    Google Scholar 

  568. Dahme, A.: Auswertung von Trommelversuchen zur Kennzeichnung der Koksfestigkeit. Glückauf 95 (1959) Nr. 11 S. 680–687.

    Google Scholar 

  569. Havel, O., u. V. Rerabek: Bewertung des Hochofenkokses (3). Das neue Verfahren zur Bewertung des Hochofenkokses. Paliva 36 (1956) S. 329–334.

    Google Scholar 

  570. Schenck, H., u. H. Esch: Verhalten von Koks bei Beanspruchung durch Sturz und Druck. Stahl u. Eisen 79 (1959) Nr. 11 S. 769–777.

    Google Scholar 

  571. DRP 441444, — s. a. Stahl u. Eisen 48 (1928) Nr. 2 S. 33–38.

    Google Scholar 

  572. Wolf, W: Mechanisierung der Festigkeitsprüfung von Hochofenkoks und Prüfergebnisse auf einem gemischten Hüttenwerk. Stahl u. Eisen 76 (1956) Nr. 3 S. 145–152.

    Google Scholar 

  573. Rammler, E., O. Augustin u. K. Breitling: Trommel- und Sturzfestigkeit von festen Kraftstoffen, insbesondere von Schwelkoks. Feuerungstechn. 27 (1939) Nr. 10/11 S. 273–279, 301–309. Verwendete Trommel 500 mm ∅, 500mm lang, 4 Hubleisten 20 mm Schenkellänge, U = 50/min, 2 min, 5 kg Probemenge. Auswertung: Durchgang durch 1 bzw. 5 mm quadr. Maschensieb, bezogen auf die Einwaage.

    Google Scholar 

  574. Thau, A: Druck-, Sturz und Abriebfestigkeit der Schwelkokse. Öl u. Kohle/ Brennst.-Chemie 40 (1944) Nr. 3/5 S. 55–61.

    Google Scholar 

  575. Smekal, A.: Physikalisches und technisches Arbeitsgesetz der Zerkleinerung. Z.VDI, Beih. Verfahrenstechn. Folge 1937 Nr. 5 S. 159–161.

    Google Scholar 

  576. v.Rittinger, P.: Lehrbuch der Aufbereitungskunde, Berlin 1867.

    Google Scholar 

  577. Kick, F: Das Gesetz der proportionalen Widerstände, Leipzig 1885.

    Google Scholar 

  578. Smekal, A.: Theoretische Grundlagen der Hart Zerkleinerung. Z. VDI, Beih. Verfahrenstechn. Folge 1937 Nr. 1 S. 1–4.

    Google Scholar 

  579. Hönig, F.: Grundgesetze der Zerkleinerung. VDI-Forsch.-Heft 378 (1936).

    Google Scholar 

  580. Bond, F. C.: The 3rd theory of comminution. Min. Engng. 4 (1952) Nr. 5 S. 484–494,

    Google Scholar 

  581. Bond, F. C.: The 3rd theory of comminution. Chem.-Engng. 59 (1952) Nr. 4 S. 242/43,

    Google Scholar 

  582. Bond, F. C.: The 3rd theory of comminution. Chemiker-Ztg. 77 (1953) Nr. 10 S. 326.

    Google Scholar 

  583. American Society for Testing Materials (ASTM) D 408–35 T.

    Google Scholar 

  584. ASTM D 409–35 T.

    Google Scholar 

  585. Sloman, H. J., u. A. C. Barnhart: Trans. Amer. Soc. mech. Engrs. 56 (1934) S. 773–779.

    Google Scholar 

  586. Gründer, W.: Bestimmung der Mahlbarkeit von Stoffen. Z. VDI, Beih. Verfahrenstechn. Folge 1938 Nr. IS. 17–23,

    Google Scholar 

  587. Gründer, W.: Verfahren zur Bestimmung der Mahlbarkeit von Steinkohle. Glückauf 74 (1938) H. 40 S. 641–646.

    Google Scholar 

  588. Schultes, W., u. E. Goecke: Die Mahlbarkeit von Steinkohlen. Arch. Wärmew. 13 (1932) H. 10 S. 253–257,

    Google Scholar 

  589. Schultes, W., u. E. Goecke: Bericht C 51 an den Reichskohlenrat, Berlin 1932.

    Google Scholar 

  590. Mittag, O. (unter Mitarbeit von H. Weinreich): Die Hartzerkleinerung. Maschinen, Theorie und Anwendung in den verschiedenen Zweigen der Verfahrenstechnik, Berlin/Göttingen/Heidelberg: Springer 1953.

    Google Scholar 

  591. Jacobi, E.: Ablauf und Lenkung der Vorgänge beim Brechen der Steinkohle. Techn.-wirtsch. Ber. des Reichskohlenkomm. H. 3, Berlin 1940.

    Google Scholar 

  592. Feuerungstechn. 26 (1938) H. 2 u. 3 S. 35–43 u. 76–81.

    Google Scholar 

  593. Rammler, E., u. G. Gerlach: Zur Mahlbarkeit von Braunkohlenkoks. Frei-berger Forschungshefte A 56 (1957) S. 37–67.

    Google Scholar 

  594. Bachmair, A.: Fragen aus dem Bau und Betrieb von Dampfkesselanlagen. Mitt. VGB H. 30 (1954) S. 189–206.

    Google Scholar 

  595. Hubner, M: Betriebserfahrungen mit KSF-Kohlenstaubmühlen. Mitt. VGB H. 22 (1953) S. 320–326.

    Google Scholar 

  596. Rumpf, H.: Das Granulieren von Stäuben und die Festigkeit der Granulate. Staub 19 (1959) Nr. 5 S. 150–160,

    Google Scholar 

  597. Rumpf, H.: Grundlagen und Methoden des Granulierens. Chemie-Ing.-Techn. 30 (1958) Nr. 3 S. 144–158, Nr. 5 S. 329–336.

    Article  Google Scholar 

  598. Barnhart, D. H., u. P. C. Williams: The sintering-test an index to ash fouling tendency. Trans. Amer. Soc. mech. Engrs. 78 (1956) Nr. 6 S. 1229–1236,

    Google Scholar 

  599. Barnhart, D.H., u. P. C. Williams: Schlackenkunde S. 138–143 (s. Fußn. 1 S. 165).

    Google Scholar 

  600. Meyer, K.: Entwicklung der Eisenerz-Pelletisierung. Stahl u. Eisen 76 (1956) Nr. 10 S. 588–595.

    Google Scholar 

  601. Ball, F.D.: Pelletizing before sintering: some experiments with a disc. J. Iron Steel Inst. 192 (1959) Nr. 1 S. 40–55.

    Google Scholar 

  602. Ball, F.D.: Symposium on Sinter. Special Rep. No. 53. The Iron and Steel Institute, London S. W. 1, 1955.

    Google Scholar 

  603. Bates, H.: Sinter bed ignition. J. Iron Steel Inst. 187 (1957) Nr. 4 S. 310–314.

    Google Scholar 

  604. Kosmider, H., E. Bertram u. H. Schenck: Untersuchungen zur Ermittlung des günstigsten Feuchtigkeits- und Brennstoffgehaltes von Feinerzmischungen für die Sinterung. Stahl u. Eisen 76 (1956) Nr. 14 S. 858–870.

    Google Scholar 

  605. Weilandt, B., u. W. Storsberg: Möglichkeiten zur Leistungssteigerung von Sinteranlagen. Stahl ’u. Eisen 76 (1956) Nr. 14 S. 870–878.

    Google Scholar 

  606. Rolfsen, O.: Agglomerering av finkornete materialer. Tidsskr. Kjemi, Bergv., Metallurgi 19 (1959) Nr. 7 S. 163–168,

    Google Scholar 

  607. Ilmeni, O, u. M. Tiger-schiöld: Olika factorers inverkan på hållfastenheten hos sligkuler i vät och bränt tillstånd. Jernkont. Ann. 134 (1959) S. 135–171.

    Google Scholar 

  608. Mintrop, R.: Senkung des Koksverbrauchs und Steigerung der Roheisenerzeugung durch Erzvorbereitung. Stahl u. Eisen 78 (1958) Nr. 10 S. 633–646.

    Google Scholar 

  609. Rumpe, H.: Über das Ansetzen fein verteilter Stoffe an den Wänden von Strömungskanälen. Chemie-Ing.-Techn. 25 (1953) Nr. 6 S. 317–327,

    Article  Google Scholar 

  610. Rumpe, H.: Über das Ansetzen fein verteilter Stoffe an den Wänden von Strömungskanälen VDI-Berichte 6 (1955) S. 17–28,

    Google Scholar 

  611. Rumpe, H.: Über das Ansetzen fein verteilter Stoffe an den Wänden von Strömungskanälen Schlackenkunde S. 225–240 (s. Fußn. 1 S. 165).

    Google Scholar 

  612. McCabe, L. C., u. Ch. C. Boley, in H. H. Lowry (Hrsg.): Chemistry of Coal Utilization, Bd. I, New York u. London: J. Wiley & Sons 1945, S. 315–325. -Vgl. auch Clekdenin u. Mitarb., s. Fußn. 4 S. 214.

    Google Scholar 

  613. Siehe Fußn. 2 S. 216.

    Google Scholar 

  614. Kroger, C., u. N. Dobmaier: Das elektrische Leitvermögen von Braun-und Steinkohlenkoksen und seine Temperaturabhängigkeit. Brennst.-Chemie 40 (1959) Nr. 1 S. 1–8.

    Google Scholar 

  615. Forrester, J. D., u. E. Sarapuu: The process of underground electro-carbonization. Bull. Univ. Miss. School of Mines and Metallurgy (Rolla, Miss.). Techn. Series Nr. 78 (1952).

    Google Scholar 

  616. Haacke, A.: Viergutscheidung zur Gewinnung kohlenstoffreicher Berge. Glückauf 90 (1954) Nr. 39/40 S. 1247–1249.

    Google Scholar 

  617. Haacke, A.: Viergutscheidung zur Gewinnung kohlenstoffreicher Berge Siehe auch 93 (1957) Nr. 51/52 S. 1620–1633.

    Google Scholar 

  618. Paul, H.: Die Schwerflüssigkeitsaufbereitung der Steinkohle, Ergebnisse des Zweiten Internationalen Kongresses für Steinkohlenaufbereitung und heutiger Stand. Glückauf 94 (1958) Nr. 5/6 S. 155–175.

    Google Scholar 

  619. Schönmüller, J. R.: Die Sortierung von Feinzwischengut im Bandsink-scheider. Glückauf 90 (1954) H. 39/40 S. 1268–1276.

    Google Scholar 

  620. Kühlwein, F. L.: Entwicklung und Bedeutung der Kohlenflotation. Arch. bergb. Forsch. I (1940) H. 2 S. 49/65.

    Google Scholar 

  621. Müschenborn, W.: Neue Versuche zur Feinstkornaufbereitung, insbesondere zur Aufbereitung von Steinkohlenschlämmen. Glückauf 88 (1952) H. 15/16 S. 340 bis 342,

    Google Scholar 

  622. Müschenborn, W.: Entwässern von Steinkohlen mit Hilfe von Ölen. Erdöl u. Kohle 12 (1959) Nr. 1 S. 14–17.

    Google Scholar 

  623. Symposium on Sinter. Special Rep. No. 53. The Iron and Steel Institute, London S. W. 1, 1955.

    Google Scholar 

  624. Bates, H.: Sinter bed ignition. J. Iron Steel Inst. 187 (1957) Nr. 4 S. 310–314.

    Google Scholar 

  625. Kosmider, H., E. Bertram u. H. Schenck: Untersuchungen zur Ermittlung des günstigsten Feuchtigkeits- und Brennstoffgehaltes von Feinerzmischungen für die Sinterung. Stahl u. Eisen 76 (1956) Nr. 14 S. 858–870.

    Google Scholar 

  626. Weilandt, B., u. W. Storsberg: Möglichkeiten zur Leistungssteigerung von Sinteranlagen. Stahl ‘u. Eisen 76 (1956) Nr. 14 S. 870–878.

    Google Scholar 

  627. Rolfsen, O.: Agglomerering av finkornete materialer. Tidsskr. Kjemi, Bergv., Metallurgi 19 (1959) Nr. 7 S. 163–168,

    Google Scholar 

  628. Ilmeni, P.A., u. M. Tigerschiöld: Olika factorers inverkan på hållfastenheten hos sligkuler i vät och bränt tillstånd. Jernkont. Ann. 134 (1959) S. 135–171.

    Google Scholar 

  629. Mintrop, R.: Senkung des Koksverbrauchs und Steigerung der Roheisenerzeugung durch Erzvorbereitung. Stahl u. Eisen 78 (1958) Nr. 10 S. 633–646.

    Google Scholar 

  630. Rumpe, H.: Über das Ansetzen fein verteilter Stoffe an den Wänden von Strömungskanälen. Chemie-Ing.-Techn. 25 (1953) Nr. 6 S. 317–327,

    Article  Google Scholar 

  631. Rumpe, H.: Über das Ansetzen fein verteilter Stoffe an den Wänden von Strömungskanälen. VDI-Berichte 6 (1955) S. 17–28,

    Google Scholar 

  632. Rumpe, H.: Über das Ansetzen fein verteilter Stoffe an den Wänden von Strömungskanälen. Schlackenkunde S. 225–240 (s. Fußn. 1 S. 165).

    Google Scholar 

  633. McCabe, L. C., u. Ch. C. Boley, in H. H. Lowry (Hrsg.): Chemistry of Coal Utilization, Bd. I, New York u. London: J. Wiley & Sons 1945, S. 315–325. -Vgl. auch Clekdenin u. Mitarb., s. Fußn. 4 S. 214.

    Google Scholar 

  634. Siehe Fußn. 2 S. 216.

    Google Scholar 

  635. Kroger, C., u. N. Dobmaier: Das elektrische Leitvermögen von Braun-und Steinkohlenkoksen und seine Temperaturabhängigkeit. Brennst.-Chemie 40 (1959) Nr. 1 S. 1–8.

    Google Scholar 

  636. Forrester, J. D., u. E. Sarapuu: The process of underground electro-carbonization. Bull. Univ. Miss. School of Mines and Metallurgy (Rolla, Miss.). Techn. Series Nr. 78 (1952).

    Google Scholar 

  637. Haacke, A.: Viergutscheidung zur Gewinnung kohlenstoffreicher Berge. Glückauf 90 (1954) Nr. 39/40 S. 1247–1249.

    Google Scholar 

  638. Siehe auch 93 (1957) Nr. 51/52 S. 1620–1633.

    Google Scholar 

  639. Paul, H.: Die Schwerflüssigkeitsaufbereitung der Steinkohle, Ergebnisse des Zweiten Internationalen Kongresses für Steinkohlenaufbereitung und heutiger Stand. Glückauf 94 (1958) Nr. 5/6 S. 155–175.

    Google Scholar 

  640. Schönmüller, J. R.: Die Sortierung von Feinzwischengut im Bandsink-scheider. Glückauf 90 (1954) H. 39/40 S. 1268–1276.

    Google Scholar 

  641. Kühlwein, F. L.: Entwicklung und Bedeutung der Kohlenflotation. Arch. bergb. Forsch. I (1940) H. 2 S. 49/65.

    Google Scholar 

  642. Müschenborn, W.: Neue Versuche zur Feinstkornaufbereitung, insbesondere zur Aufbereitung von Steinkohlenschlämmen. Glückauf 88 (1952) H. 15/16 S. 340 bis 342,

    Google Scholar 

  643. Müschenborn, W.: Entwässern von Steinkohlen mit Hilfe von Ölen. Erdöl u. Kohle 12 (1959) Nr. 1 S. 14–17.

    Google Scholar 

  644. Steinmetzer, J.: Glückauf 77 (1941) H. 8 S. 121–128,

    Google Scholar 

  645. Steinmetzer, J.: Glückauf 77 (1941) H. 9 S. 137–146.

    Google Scholar 

  646. Grumbrecht, A.: Metall u. Erz 37 (1940) H. 18 S. 357–363.

    Google Scholar 

  647. Rüder, H. B.: Metall u. Erz 37 (1940) H. 18 S. 363–367.

    Google Scholar 

  648. Kühlwein, F. L.: Glückauf 77 (1941) H. 5 S. 69–80.

    Google Scholar 

  649. Niggemann, H.: Glückauf 77 (1941) H. 5 S. 80–88.

    Google Scholar 

  650. Meermann, P. G.: Die physikalisch-technischen Grundlagen der Entwässerung, Klärung und Eindickung. Glückauf 90 (1954) Nr. 35/36 S. 955–964.

    Google Scholar 

  651. Stern, H.: Untersuchung über Turmentwässerung von Feinkohle. Glückauf 88 (1952) Nr. 43/44 S. 1037–1046.

    Google Scholar 

  652. Gillmore, D. W., u. C. C. Wright: Drainage behavior and water retention properties of fine coal. Min. Engng. 4 (1952) Nr. 9 S. 886–894.

    Google Scholar 

  653. Lemke, K.: Neue Möglichkeiten der statischen Entwässerung. Glückauf 90 (1954) Nr. 39/40 S. 1283–1288,

    Google Scholar 

  654. Lemke, K.: Wege und Ziele der Entwässerung von Fein- und Feinstkorn bei der Aufbereitung von Steinkohle. Glückauf 91 (1955) Nr. 17/18 S. 452–465,

    Google Scholar 

  655. Lemke, K.: Neue Möglichkeiten zur Entwässerung feinster Schlämme in der Steinkohlenaufbereitung. Glückauf 95 (1959) Nr. 5 S. 293–298.

    Google Scholar 

  656. Lemke, K.: Gedanken zur Aufbereitung von Kokskohle. Glückauf 94 (1958) Nr. 3/4 S. 121–125.

    Google Scholar 

  657. Batel, W.: Vorgänge bei der mechanischen Entwässerung. Chemie-Ing.-Techn. 26 (1954) Nr. 8/9 S. 497–502,

    Article  Google Scholar 

  658. Batel, W.: Vorgänge bei der mechanischen Entwässerung. Chemie-Ing.-Techn. s. auch 28 (1956) Nr. 5 S. 343–349.

    Article  Google Scholar 

  659. Meyer, H.: Die Aufbereitung der Steinkohlen zur Gewinnung von Brennstoffen für Fahrzeuggaserzeuger. Feuerungstechn. 29 (1941) H. 4 S. 73–79.

    Google Scholar 

  660. Reinhardt, K.: Charakteristik der Feinkohlen und ihre Aufbereitung mit Rücksicht auf das große Ausbringen. Glückauf 47 (1911) H. 6 S. 221–228,

    Google Scholar 

  661. Reinhardt, K.: Charakteristik der Feinkohlen und ihre Aufbereitung mit Rücksicht auf das große Ausbringen. Glückauf 47 (1911) H. 7 S. 257–264.

    Google Scholar 

  662. Götte, A.: Verwachsungskurven und Waschkurven. Glückauf 67 (1931) H.29 S. 945–953,

    Google Scholar 

  663. Götte, A.: Verwachsungskurven und Waschkurven. Glückauf 67 (1931) H. 30 S. 985–989.

    Google Scholar 

  664. Blümel, E.: Die Genauigkeit vonWaschkurven, Glückauf 73 (1937) H.4 S.77–88,

    Google Scholar 

  665. Blümel, E.: Die Genauigkeit vonWaschkurven, Glückauf 73 (1937) H. 5 S. 110–114.

    Google Scholar 

  666. Schüchtermann & Kremer-Baum AG.: Einführung in das Wesen und den Aufbau der Waschkurven für Steinkohlen, 3. Aufl., Dortmund 1941,

    Google Scholar 

  667. Schüchtermann & Kremer-Baum AG.: Richtlinien für Abnahme und Überwachung von Steinkohlen-Aufbereitungsanlagen. DIN 23081 (1950).

    Google Scholar 

  668. Erläuterungen hierzu s. H. Meyer: Glückauf 80 (1944) Nr. 31/34 S. 339–353

    Google Scholar 

  669. Erläuterungen hierzu s. H. Meyer: Glückauf 80 (1944) Nr. 40/42 S. 397–403.

    Google Scholar 

  670. Richter, C., u. P. Horn: Die mechanische Aufbereitung der Braunkohle, 2. Aufl., Halle/S. 1926.

    Google Scholar 

  671. Kramm, E.: Die Trockenaufbereitung von unreiner, insbesondere sandiger Braunkohle, Diss. Berlin 1935,

    Google Scholar 

  672. Kramm, E.: Braunkohle 35 (1936) Nr. 19/21 S. 321–326, 342–346, 357–363.

    Google Scholar 

  673. Dress, L.: Cold weather treatment for coal. Coal Age 62 (1957) Nr. 2 S. 75.

    Google Scholar 

  674. Pilcher, J. M., u. R. A. Sherman: The treatment of coal with oil and other petroleum products. A.I.M.M. Contrib. 113 (Bituminous Coal Res., Inc. Rep. Nr.VI) 1939.

    Google Scholar 

  675. Sherman, R. A., u. J. M. Pilcher: Treatment of coal surfaces. Amer. Inst. min. metali. Engrs.: Coal preparation 1943 S. 653–685.

    Google Scholar 

  676. Staab, W. A.: Handling frozen coal. Univ. Illinois Bull. 45 (1948) Nr. 48 S. 47–55.

    Google Scholar 

  677. Nach einem Flugblatt der Calcium Chloride Association, Washington, D.C.

    Google Scholar 

  678. Fisher, I. M.: Discussion of dust suppression in coal handling. Mech. Engng. 79 (1957) Nr. 5 S. 481 (Auszug).

    Google Scholar 

  679. Helm, K.: Antistaub-Behandlung von Kohle und Koks. Kohlenztg. 11 (1958) Nr. 2 S. 37–45,

    Google Scholar 

  680. Helm, K.: Neuere Entwicklungen zur Antistaub-Behandlung von Kohle und Koks. Kohlenwirtschafts-Ztg. 11 (1958) Nr. 2 S. 3–13.

    Google Scholar 

  681. Fries, W.: Glückauf 95 (1959) Nr. 9 S. 489–501.

    Google Scholar 

  682. Bombos, E.: Ein Verfahren zum Schutz von Ligniten gegen den Zerfall zu Staub. Brennst.-Chemie 30 (1949) Nr. 23/24 S. 428/29.

    Google Scholar 

  683. Steinkohlenbergbauverein (Hrsg.): Brikettierung der Steinkohle. Der Deutsche Steinkohlenbergbau. Techn. Sammelwerk, Bd. 3, Essen: Glückauf-Verlag 1958.

    Google Scholar 

  684. Werner, O.: Leitfaden der Brennstoff-Brikettierung. Stuttgart: Enke 1953.

    Google Scholar 

  685. Spilker, A., u. G. Born: Steinkohlenteerpech als Bindemittel für Steinkohlenbriketts. Brennst.-Chemie 11 (1930) Nr. 15 S. 307–318.

    Google Scholar 

  686. Bode, H.: Die petrographische Untersuchung von Steinkohlenbriketts. Brennst.-Chemie 11 (1930) Nr. 23 S. 476–478,

    Google Scholar 

  687. Bode, H.: Die petrographische Untersuchung von Steinkohlenbriketts. Brennst.-Chemie 12 (1931) Nr. 1 S. 7–9.

    Google Scholar 

  688. Meyer, H.: Untersuchungen über Möglichkeiten, Teerpech bei der Brikettierung von Steinkohlen einzusparen oder durch andere Bindemittel zu ersetzen. Diss. Bergakad. Clausthal 1942,

    Google Scholar 

  689. Meyer, H.: Untersuchungen über Möglichkeiten, Teerpech bei der Brikettierung von Steinkohlen einzusparen oder durch andere Bindemittel zu ersetzen. Bergbau-Arch. 4 (1947) S. 7–54.

    Google Scholar 

  690. Dach, Th.: Glückauf 51 (1915) S. 281–284.

    Google Scholar 

  691. Droge, A.: Glückauf 57 (1921) S. 1093/94.

    Google Scholar 

  692. Petersen, W.: Die Vorgänge bei der Steinkohlenbrikettierung mit Wasser-Pech-Emulsionen. Glückauf 87 (1951) Nr. 33/34 S. 783–788.

    Google Scholar 

  693. Petersen, W.: Sonderverfahren der Brikettierung, s. Fußn. 3 S. 230, dort S. 125–127.

    Google Scholar 

  694. Siehe Fußn. 3 S. 230, dort S. 133 bzw. 134.

    Google Scholar 

  695. DRP 476319 (1929) und 577833 (1933).

    Google Scholar 

  696. Weinmann, F.: Die Kolloidbrikettierung. Glückauf 62 (1926) S. 1137–1139.

    Google Scholar 

  697. Parry, V. F.: Technical and economic study of packaged fuel. U. S. Bur. Min., R. I. 3797 (1943), R. I. 3757 (1944),

    Google Scholar 

  698. Parry, V. F.: Min. Congr. J. 30 (1944) Nov. S.24–27.

    Google Scholar 

  699. Petersen, W.: s. Fußn. 3 S. 230, dort S. 142–146.

    Google Scholar 

  700. Goedkoop, M.: L’agglomération avec du charbon à l’état plastique. Rev. Industr. min. 42 (1960) Nr. 1 S. 127 – 135.

    Google Scholar 

  701. Kardattn, G.: Agglomération à haute température. Essais à l’échelle semi-industrielle. Rev. Industr. min. 42 (1960) Nr. 1 S. 136–147,

    Google Scholar 

  702. Kardattn, G.: Internationales Kolloquium über Steinkohlenbrikettierung in Paris. Glückauf 95 (1959) Nr. 26 S. 1662–1666.

    Google Scholar 

  703. Darmont, G.: Hardy process of coal dust agglomeration without the use of a binder. Fuel 31 (1952) Nr. 1 S. 75–90.

    Google Scholar 

  704. Brennstofftechn. Ges. in der DDR (Hrsg.): Hundert Jahre Braunkohlen-brikettierung, Halle/S.: Knapp 1958.

    Google Scholar 

  705. Kegel, C.: Die Entstehung des Braunkohlenbriketts. Glückauf 38 (1902) Nr. 27 S. 645–647,

    Google Scholar 

  706. Kegel, C.: Braunkohle 2 (1903) Nr. 9 S. 105–111.

    Google Scholar 

  707. Agde, G., u. H. Schübenberg: Ursache, Arten, Wirkungsweise und Größen der brikettbildenden Kohäsionskräfte der Braunkohlen. Braunkohle 42 (1943) Nr. 10/11 S. 109–112, 121–126.

    Google Scholar 

  708. Fritzsche, A.: Untersuchungen über die Brikettierung von Braunkohle unter Berücksichtigung der Wasserbeständigkeit von Braunkohlenbriketts. Braunkohlenarchiv H. 22 (1928),

    Google Scholar 

  709. Fritzsche, A.: Braunkohle 29 (1930) S. 685–696.

    Google Scholar 

  710. Hock, H., u. H. Jeckel: Zur Kenntnis der Brikettierung nordböhmischer Braunkohlen. Braunkohle 43 (1944) Nr. 49/50 S. 423–432,

    Google Scholar 

  711. Hock, H., u. H. Jeckel: Zur Kenntnis der Brikettierung nordböhmischer Braunkohlen. Braunkohle 43 (1944) Nr. 51/52 S. 439–444.

    Google Scholar 

  712. Rammler, E.: Zur Geschichte der Theorie der bindemittellosen Brikettierung von Braunkohle. Freiberger Forschungshefte A 60 (1957) S. 127–150.

    Google Scholar 

  713. Chemiker-Ztg. 63 (1939) H. 76/77 S. 640/41.

    Google Scholar 

  714. Krueger, H.: Heizg. u. Lüftg. 13 (1939) H. 10 S. 149–153.

    Google Scholar 

  715. Pawlikowsky, Ri Der Kohlenstaubmotor. Z. VDI 72 (1928) Nr. 37 S. 1283 bis 1285.

    Google Scholar 

  716. Jehlicka, J.: Die Entwicklung des Kohlenstaubmotors der Ersten Brünner Maschinenfabrik A.-G. Jahrb. d. Brennkrafttechn. Ges. Bd. 20 (1939), Halle/S.: W. Knapp 1940, S. 42–79.

    Google Scholar 

  717. Baumann H, H.: Die Grenzen des Kohlenstaubmotors, Berlin: Techn. Verlag der Buch- und Tiefdruck G.m.b.H. 1940.

    Google Scholar 

  718. Schöning, W.: Das Wichtigste über Fließkohle. Arch. Wärmew. 18 (1937) Nr. 10 S. 283–285.

    Google Scholar 

  719. Schroeder, W. C.: Use of mixtures of oil and coal in boiler furnaces. Mech. Engng. 64 (1942) S. 793–798, 804;

    Google Scholar 

  720. Schroeder, W. C.: Use of mixtures of oil and coal in boiler furnaces. Mech. Engng. 65 (1943) S. 278–284.

    Google Scholar 

  721. Barkley, J. F., A. B. Hersberger u. L. R. Burdick: Laboratory and field tests on coal-in-oil fuels. Trans. Amer. Soc. mech. Engrs. 66 (1944) S. 185–198.

    Google Scholar 

  722. Jonnard, A.: Colloidal fuel development for industrial use. Kansas State College. Engng. Exp. Sta. Bull. 48, Manhattan, Kansas 1946.

    Google Scholar 

  723. Thau, A.: Kohlenschwelung, Halle/S. 1938, bes. S. 89–112,

    Google Scholar 

  724. Thau, A.: Glückauf 74 (1938) H. 5 S. 97–104.

    Google Scholar 

  725. Die Trocknung und Entwässerung von Kohle. Bericht E 1 des Reichs-kohlenrats, Berlin 1936.

    Google Scholar 

  726. Hirsch, M.: Trockentechnik, Berlin 1927.

    Google Scholar 

  727. Rosin, P., E. Rammler u. H.-G. Kayser: Über Dampfdruckisothermen und Porositätskennlinien von Kohlen. Braunkohle 33 (1934) H. 18/19 S. 289–294, 305–314.

    Google Scholar 

  728. Rosin, R., u. E. Rammler: 10. Berichtsfolge des Kohlenstaubausschusses des Reichskohlenrats, Berlin 1927,

    Google Scholar 

  729. Rosin, P., u. E. Rammler: Braunkohle 26 (1927) H. 13 S. 261–268,

    Google Scholar 

  730. Rosin, P., u. E. Rammler: Braunkohle 26 (1927) H. 14 S. 286–293.

    Google Scholar 

  731. Bericht D 58 des Reichskohlenrats, Berlin 1933.

    Google Scholar 

  732. Braunkohle 32 (1933) H. 39 u. 46/47 S. 697–717, 837–845, 856–863.

    Google Scholar 

  733. Becker, E.R.: Braunkohle 34 (1935) H. 34/36 S. 569–578, 585–593, 603–610,

    Google Scholar 

  734. Becker, E.R.: Feuerungstechn. 24 (1936) H. 3/4 S. 33–39, 57–64;

    Google Scholar 

  735. Becker, E.R.: Feuerungstechn. 26 (1938) H. 2/3 S. 35–43, 76–81.

    Google Scholar 

  736. Boie, W.: Feuerungstechn. 25 (1937) H. 2 S. 33–41,

    Google Scholar 

  737. Boie, W.: Wärme 59 (1936) H. 5/6 S. 90ff.

    Google Scholar 

  738. Voigt, K.: Braunkohle 36 (1937) H. 7/8 S. 97–101, 114–118.

    Google Scholar 

  739. Mayer, M.: Braunkohle 38 (1939) H. 33 S. 589–607.

    Google Scholar 

  740. Mansfeld, H.: Untersuchungen über den Trocknungsverlauf von Braunkohle in Röhrentrocknern. Freiberger Forschungshefte A 102 (1958) S. 11–98

    Google Scholar 

  741. Mayer, M.: Freiberger Forschungshefte A 135 (1959) S. 65–68,

    Google Scholar 

  742. Mayer, M.: Bergbau-techn. 96 (1959) Nr. 10 S. 521–529.

    Google Scholar 

  743. Groit, F.: Feuerungstechn. 25 (1937) H. 2 S. 41/42.

    Google Scholar 

  744. Fleissner, H.: Trocknung stückiger Braunkohle. Berg- u. hüttenm. Jb. Leoben 1926 Bd. 74 H. 3 S. 104–109,

    Google Scholar 

  745. Fleissner, H.: Montan. Rdsch. 19 (1927) Nr. 12/14 S. 317–320, 345–348, 377–382.

    Google Scholar 

  746. Klein, H.: Braunkohle 29 (1930) Nr. 1/2 S. 1–10, 20–30.

    Google Scholar 

  747. Formănek, J.: Braunkohle 30 (1931) Nr. 40/41 S. 874–881, 893–900;

    Google Scholar 

  748. Formănek, J.: Braunkohle 31 (1932) Nr. 8 S. 138–147.

    Google Scholar 

  749. Skutl, V.: Braunkohle 31 (1932) Nr. 53 S. 932–934.

    Google Scholar 

  750. Kaiser, F.: Braunkohle 35 (1936) Nr. 5/6 S. 65–70, 85–88.

    Google Scholar 

  751. Schwahn, M.: Braunkohle, Wärme u. Energie 3 (1951) Nr. 13/14 S. 244–253.

    Google Scholar 

  752. Rosin, P.: Die Fleissner-Trocknung lignitischer Braunkohlen. Braunkohle 28 (1929) H. 29 S. 649–658.

    Google Scholar 

  753. Šimek, B. G., u. A. Ručicka: Veredlung von Braunkohle durch Erhitzen mit Wasserdampf unter Druck. Mitt, Kohlenforsch.-Inst. (Prag) 1 (1933) S. 355 bis 420.

    Google Scholar 

  754. Schuster, W.: Die Trocknung kolloidaler Stoffe durch Dämpfung unter Druck und das Verfahren Schuster. Braunkohle, Wärme u. Energie 11 (1959) Nr.1 S. 14–21.

    Google Scholar 

  755. v. Gálocsy, Z.: DBP 1032697, Kl. 82a 1/50 (1952).

    Google Scholar 

  756. Gumz, W.: Verfahren unter Druck, dargelegt an Beispielen der Kohlen- und Koksverwendung. Chemie-Ing.-Techn. 32 (1960) Nr. 3 S. 172–178.

    Article  Google Scholar 

  757. Lissner, A.: Chemische Aufbereitung von Salzkohlen. Bergbau u. Energiewirtech. 3 (1950) Nr. 10 S. 321–325.

    Google Scholar 

  758. Lissner, A.: Derzeitiger Stand der Entsalzung von Braunkohlen. Freiberger Forschungshefte A 14 (1952) S. 26–30.

    Google Scholar 

  759. Techn. i. d. Landw. 18 (1937) H. 1 S. 17–19,

    Google Scholar 

  760. J. Inst. Fuel 11 (1938) H. 58 S. 344–356,

    Google Scholar 

  761. Z. bayer. Rev.-Ver. 35 (1931) H. 22/23 S. 263–266, 277–280.

    Google Scholar 

  762. Hägglund, S.-E.: Vâtkolning av torv. Tekn. Tidskr. 90 (1960) Nr. 23 S. 633–639.

    Google Scholar 

  763. Thau, A.: Neuere Veredlung minderwertiger Brennstoffe. Z. VDI 70 (1926) Nr. 31 S. 1025–1031.

    Google Scholar 

  764. Lumb, C.: Heat treatment as an aid to sludge dewatering. J. Proc. Inst. of Sewage Purification (London), 1940, S. 15.

    Google Scholar 

  765. Terres, E.: Über die Entwässerung und Veredlung von Rohtorf und Rohbraunkohle. Brennst.-Chemie 33 (1952) Nr. 1/2 S. 1–12.

    Google Scholar 

  766. Thau, A.: Die Schwelung von Braun- und Steinkohle, Halle/S. 1927,

    Google Scholar 

  767. Thau, A.: Kohlenschwelung, Halle/S. 1938,

    Google Scholar 

  768. Thau, A.: Brennstoff Schwelung, Bd. I, Schweltechnik und Schwelbetrieb, Halle/S. 1949.

    Google Scholar 

  769. Gentry, F. M.: The Technology of Low Temperature Carbonization, Baltimore 1928.

    Google Scholar 

  770. Heinze, R.: Neuere Verfahren zur Veredlung von Brennstoffen. In: Le Blanc, M.: Ergebnisse der angew. phy-sikal. Chemie, Bd. 1, Leipzig 1934.

    Google Scholar 

  771. Hock, H.: Braunkohlenschwelung.

    Google Scholar 

  772. Hoffmann, E.: Steinkohlenschwelung. In: Kurz, H., u. F. Schuster: Koks, ein Problem der Brennstoff Veredlung, Leipzig 1938.

    Google Scholar 

  773. Thau, A.: Brennstoff Schwelung, Bd. II, Schwelkoks, Halle/S.: W. Knapp 1950.

    Google Scholar 

  774. Gollmer, W.: Schwelung und Mitteltemperatur-Verkokung der Steinkohle. In: Winnacker, K., u. L. Küchler (Hrsg.): Chemische Technologie, 2. Aufl., Bd. 3, München: Hanser 1959, S. 49 bis 54.

    Google Scholar 

  775. Lange, P.: Schwelung der Braunkohle. In: Winnacker, K., u. L. Küchler (Hrsg.): Chemische Technologie, 2. Aufl., Bd. 3, München: Hanser 1959, S. 139–155.

    Google Scholar 

  776. Zinn, R. E.: Application of low-temperature carbonization. Industr. Engng. Chem. 50 (1954) Nr. 1 S. 3–7.

    Google Scholar 

  777. Weittenhiller, H.: Die bisherigen Arbeiten der Vereinigung für Steinkohlenschwelung (V. f. S.). Glückauf 75 (1939) H. 35 S. 741–750.

    Google Scholar 

  778. Jäppelt, A., u. A. Steestmakist: Steinkohlenschwelung mit Spülgasen. Braunkohlenarchiv H. 48 (1937) S. 22–27,

    Google Scholar 

  779. Jäppelt, A., u. A. Steestmakist: Die Spülgasschwelung von Steinkohle. Öl u. Kohle 13 (1937) H. 44 S. 1150–1156.

    Google Scholar 

  780. Vgl. S. 200.

    Google Scholar 

  781. Lesher, C. E.: s. Fußn. 3 S. 202.

    Google Scholar 

  782. Wilson, P. J., u. J. H. Wells: Coal, Coke and Coal Chemicals, New York/ Toronto/London 1950, S. 418–436.

    Google Scholar 

  783. Wilson, P. J., u. J. H. Wells: s. Fußn. 4, dort S. 436–442.

    Google Scholar 

  784. Foch, P., u. R. Loison: Rapport sur l’activité de la station expérimentale de Marienau en 1955. Charbonnage de France. Note techn. 7/56 (1956).

    Google Scholar 

  785. Lang, E. W., H. G. Smith u. C. Bordenca: Carbonization of agglomerating coals in a fluidized bed. Industr. Engng. Chem. 49 (1957) Nr. 3 S. 355–359.

    Article  Google Scholar 

  786. Gollmer, W.: Über die thermische Behandlung von Schwelbriketts. Glückauf 92 (1956) Nr. 11/12 S. 320–328.

    Google Scholar 

  787. Siehe Fußn. 1 S. 239.

    Google Scholar 

  788. Grosskinsky, O. (Hrsg.): Handbuch des Kokereiwesens, Bd. 1, 1955;

    Google Scholar 

  789. Grosskinsky, O. (Hrsg.): Handbuch des Kokereiwesens, Bd. 2, 1958, Düsseldorf: K. Knapp.

    Google Scholar 

  790. Gollmer, W., u. W. Klempt: Die Verkokung der Steinkohle. In K. Winnacker u. L. Küchler: Chemische Technologie, 2. Aufl., Bd. 3, München: Carl Hanser 1959, S. 54–81.

    Google Scholar 

  791. Kretz, Th., W. Gollmer, F. Blecher, E. H. Becker-Boost, F. Thiersch, A. Volk: Steinkohlenverkokung. In Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie, 3. Aufl., Bd. 10, München u. Berlin 1958, S. 241–346.

    Google Scholar 

  792. Jäppelt, A.: Schwelung. In Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie, 3. Aufl., Bd. 10, München u. Berlin 1958, S. 188–241.

    Google Scholar 

  793. Ess, T. J.: The modern coke plant. Iron Steel Engr. 25 (1948) Nr. 1 S.C-3/C-36.

    Google Scholar 

  794. Wilson u. Wells: s. Fußn. 4.

    Google Scholar 

  795. Broche, H.: Steinkohlen Veredlung — Rückblick und Ausschau. Glückauf 92 (1956) Nr. 49/50 S. 1481–1490.

    Google Scholar 

  796. Hofmeister, B.: Die Entwicklung der thermischen Kohleveredlung. Glückauf 95 (1959) Nr. 25 S. 1580–1593.

    Google Scholar 

  797. Kühlwein, F. L., u. A. Jenkner. In: H. Kurz u. F. Schuster: Koks, ein Problem der Brennstoffveredlung, Leipzig 1938, S. 172–183.

    Google Scholar 

  798. Kühlwein, F. L., u. C. Abramski: Praktische Ergebnisse bei Kohlenauswahl, Kohlenmischung und Koksverbesserung für die Hochtemperaturverkokung. Glückauf 75 (1939) Nr. 44/45 S. 865–874, 881–890.

    Google Scholar 

  799. Mott, R. A., u. R. V. Wheeler: Coke for Blast Furnaces, — The Quality of Coke. 1. and 2. Report of the Midland Coke Research Committee, London: Iron and Steel Industrial Research Council 1930 u. 1939.

    Google Scholar 

  800. Frz. Pat. 1002669, E. M. Burstlein.

    Google Scholar 

  801. Siehe auch Chal. et Ind. 35 (1954) Nr. 353 S. 351–370, 36 (1955) Nr. 354 S. 14–28.

    Google Scholar 

  802. Boyer, A. F., J. Lahouste u. R. Malzien: Nouvelles études sur la cokéfaction des mélanges de charbon. Rev. Industr. min. 39 (1957) Nr. 3 S. 232–256.

    Google Scholar 

  803. Abramski, C.: Die Anwendung der selektiven und petrographischen Aufbereitung zur Verbreiterung der Kokskohlengrundlage und zur Verbesserung der Koksqualität. Glückauf 91 (1955) Nr. 25/26 S. 714–727.

    Google Scholar 

  804. Jenkner, A.: Neue Wege zur Koks Verbesserung. Glückauf 91 (1955) Beih. S. 202–214.

    Google Scholar 

  805. Schmidt, J., u. M. Engshuber: Der Einfluß der Kohlenvorbereitung auf die Koksqualität, Bergakademie (Freiberg) 10 (1958) Nr. 5/6 S. 292–300,

    Google Scholar 

  806. Schmidt, J., u. M. Engshuber: Der Einfluß der Kohlenvorbereitung auf die Koksqualität, Bergakademie (Freiberg) 10 (1958) Nr. 11 S. 567–576.

    Google Scholar 

  807. Engshuber, M.: Über einige Zusammenhänge zwischen Schüttdichte, Kornaufbau und Mahlbedingungen von Steinkohlen. Freiberger Forschungshefte A127 (1959).

    Google Scholar 

  808. Simmersbach, O., u. G. Schneider: Grundlagen der Koks-Chemie, 3. Aufl., Berlin 1930, S. 85–89.

    Google Scholar 

  809. Spilker, A.: Kokerei und Teerprodukte der Steinkohle, 5. Aufl. (bearb. von O. Dittmer u. O. Kruber), Halle/S. 1933, S. 190 bis 193.

    Google Scholar 

  810. Kruber, O., A. Raeithel u. G. Grigoleit: Die im Steinkohlenteer mit Sicherheit nachgewiesenen Verbindungen. Erdöl u. Kohle 8 (1955) Nr. 9 S. 637 bis 643.

    Google Scholar 

  811. Kruber, O.: Steinkohlenteer. In B. Neumann: Lehrbuch d. ehem. TechnoL u. Metallurgie, Bd. II, 3. Aufl., Berlin 1939, S. 835–851.

    Google Scholar 

  812. Daeves, K., H. Klas u. H. Schlumberger: Korrosion u. Metallsch. 16 (1940) H. 10 S. 339–341.

    Google Scholar 

  813. Hilgenstock, P.: Glückauf 73 (1937) H. 27 S. 617–624.

    Google Scholar 

  814. Thau, A.: Glückauf 74 (1938) H. 5 S. 97–104,

    Google Scholar 

  815. Thau, A.: Feuerungstechn. 26 (1938) H. 3 S. 82/83.

    Google Scholar 

  816. Kubach, W.: Glückauf 61 (1925) H. 10 S. 269–277.

    Google Scholar 

  817. Baum, K.: Glückauf 65 (1929) H. 23/25 S. 769–776, 812–821, 850–860.

    Google Scholar 

  818. Steinschläger, M.: Arch. Eisenhüttenw. 3 (1929) H. 5 S. 331–338.

    Google Scholar 

  819. Rummel, K., u. H. Oestrich: Glückauf 63 (1927) H. 50 S. 1809–1817.

    Google Scholar 

  820. Koppers Handbuch der Brennstofftechnik, 3. Aufl., Essen 1953.

    Google Scholar 

  821. Loison, R., u. P. Foch: Rapport sur l’activité de la station expérimentale de Marienau en 1957. Charbonnage de France. Note techn. 1/59,

    Google Scholar 

  822. Loison, R., u. P. Foch: Rev. Industr. min. 41 (1959) Nr. 4 S. 277–312.

    Google Scholar 

  823. Jäppelt, A.: Vorschlag zur zweistufigen Verkokung von Steinkohle. Frei-berger Forschungshefte A 87 (1958) S. 19–27.

    Google Scholar 

  824. Peter, K.: Über die Leichtölausbeute bei der Verkokung der Steinkohle und deren Abhängigkeit von den Strömungswegen im Koksofen. Diss. Braunschweig 1937. Essen 1938.

    Google Scholar 

  825. Gröbner, W., u. A. van Ahlen: Untersuchungen über den Einfluß der Kammerwandtemperaturen auf die Ausbeute und Beschaffenheit der Kohlenwasserstoffe bei der Verkokung. Glückauf 78 (1942) Nr. 15 S. 201–211.

    Google Scholar 

  826. van Ahlen, A.: Der Einfluß der Temperatur des Gassammeiraumes auf die Beschaffenheit des erzeugten Benzols. Glückauf 78 (1942) S. 259–264.

    Google Scholar 

  827. Reerlnk, W.: Die Ölausbeute bei der Verkokung. Glückauf 78 (1942) S. 597–605.

    Google Scholar 

  828. Trefny, F.: Der Einfluß von Temperatur und Verweilzeit des Gases im Gassammeiraum von Koksofenkammern auf das Ausbringen von Kohlenwert-Stoffen. Brennst.-Chemie 33 (1952) N. 15/16 S. 257–260.

    Google Scholar 

  829. Stevens, H.: Electric carbonization of coal. Engineer 168 (1939) Nr. 4357 S. 51–53,

    Google Scholar 

  830. Stevens, H.: Gas World 111 (1939) Nr. 2877 S. 224–226,

    Google Scholar 

  831. Stevens, H.: Trans., electrochem. Soc. 75 (1939) S. 169–183

    Article  Google Scholar 

  832. Vgl. auch: Thau, A.: Glückauf 74 (1939) Nr. 9 S. 205/06.

    Google Scholar 

  833. Wölbier, H.: Kohle u. Erz 36 (1939) Nr. 23 S. 631–640.

    Google Scholar 

  834. Blümel, E.: Glückauf 76 (1940) Nr. 24 S. 337–341,

    Google Scholar 

  835. Stevens, H.: ETZ 62 (1941) Nr. 18 S. 417–421.

    Google Scholar 

  836. Wittek, H.: Umschau 45 (1941) Nr. 10 S. 147–150.

    Google Scholar 

  837. Jensen, O.: A new electric process for the carbonization of non-coking bituminous coal (United Nations Scient. Conf. Conservation and Utilization of Resources). J. Inst. Fuel 23 (1950) Nr. 129 S. 54/55.

    Google Scholar 

  838. Ahlers, W.: Untersuchungen an der Koks-Trockenkühlanlage im Gaswerk Kiel-Wik. Gas- u. Wasserfach 91 (1950) Nr. 1 S. 2–16.

    Google Scholar 

  839. Siebel, H.: Untersuchungen über die Wirtschaftlichkeit der trockenen Kokskühlung. Gas- u. Wasserfach 91 (1950) Nr. 2 S. 25–31,

    Google Scholar 

  840. Siebel, H.: Untersuchungen über die Wirtschaftlichkeit der trockenen Kokskühlung. Gas- u. Wasserfach 91 (1950) Nr. 3 S. 49–53.

    Google Scholar 

  841. Hersche, W.: Die Trockenkühlung des glühenden Kokses in Kokereien und Gaswerken. Schweiz. Ver. Gas- u. Wasserfachm. Monatsbull. 28 (1948) Nr. 2 S. 29 bis 37.

    Google Scholar 

  842. Scheer, W.: Die Bedeutung der trockenen Kokskühlung für den Kokereibetrieb. Stahl u. Eisen 64 (1944) Nr. 4 S. 53–62.

    Google Scholar 

  843. Melan, H.: Über ein neues Verfahren zur Trockenlöschung von Koks. Gas, Wasser, Wärme 6 (1952) S. 169–171.

    Google Scholar 

  844. Haacke, A.: Neuere Überlegungen für die Planung von Tagesanlagen. Glückauf 93 (1957) Nr. 51/52 S. 1620–1633.

    Google Scholar 

  845. Brückner, H., u. Th. Wolf: Über die Eignung von Ammoniakwasser als Stickstoffdüngemittel für die Landwirtschaft. Gas- u. Wasserfach 90 (1949) Nr. 15 S. 378–382.

    Google Scholar 

  846. Wiegmann, H.: Glückauf 68 (1932) H. 2 S. 33–40

    Google Scholar 

  847. Wiegmann, H.: Glückauf 75 (1939) H. 51 S. 965 bis 971.

    Google Scholar 

  848. Just, H.: Braunkohle 40 (1941) H. 19 S. 245–249

    Google Scholar 

  849. Just, H.: Braunkohle 40 (1941) H. 20 S. 259–263.

    Google Scholar 

  850. Stahl u. Eisen 61 (1941) H. 1 S. 19–21 (Heizwerte nach DIN 1872 errechnet).

    Google Scholar 

  851. Hock, H., u. O. Engelfried: Braunkohle 38 (1939) H. 33 S. 581–588.

    Google Scholar 

  852. Patterson, W., u. W. Weskamp: Beitrag zur Frage des Einflusses der Koksstückgröße von HC-Koks auf das Schmelzergebnis im Kupolofen und Vergleich mit normalem Gießereikoks. Gießerei-Techn. Wiss. Beih. Nr. 24 (1959) S. 1285–1306.

    Google Scholar 

  853. Weskamp, W.: Diss. Aachen 1958.

    Google Scholar 

  854. Thau, A.: Brennstoff Schwelung, Bd. I, Schweltechnik und Schwelbetrieb, Halle/S.: W. Knapp 1949, S. 160–162.

    Google Scholar 

  855. Zieliński, H.: Der Verlauf der oxydierenden thermischen Behandlung von Halbkoks- und Koksbriketts. Freiberger Forschungshefte A 119 (1958) S. 61–74.

    Google Scholar 

  856. Yavorsky, P.M., R. J. Friedrich u. F. Gorin: Heat transfer and thermal stresses in carbonization of briquets. Industr. Engng. Chem. 51 (1959) Nr. 7 S. 833 bis 838.

    Article  Google Scholar 

  857. Bilkenroth, G., u. E. Rammler: Braunkohlen-Hochtemperaturkoks. Berg-bautechn. 2 (1952) H. 1 S. 27–32,

    Google Scholar 

  858. Bilkenroth, G., u. E. Rammler: Auszug BWK 4 (1952) Nr. 9 S. 317.

    Google Scholar 

  859. Rammler, E., u. G. Bilkekroth: Grundlagen der Herstellung von Braunkohlen-Hochtemperaturkoks. Freiberger Forschungshefte A 13 (1953) S. 6–13.

    Google Scholar 

  860. Rammler, E., u. G. Bilkekroth: Herstellung und Eigenschaften von Steinkohlen-Hochtemperaturkoks. Neue Hütte Bd. 1 (1955/58) Nr. 4 S. 226–233.

    Google Scholar 

  861. Gerlach, G.: Zur Technologie der BHT-Kokserzeugung und zu ihren Einflußfaktoren. Bergbautechn. 9 (1959) Nr. 1 S. 7–16, — s. auch Freiberger Forschungshefte A 43 (1956) S. 1–109.

    MathSciNet  Google Scholar 

  862. Lissner, A., u. E. Rammler: Edelkoks aus Braunkohlen. Freiberger Forschungshefte A 119 (1958) S. 47–60.

    Google Scholar 

  863. Lissker, A.: Neue Wege zur Entschwefelung von Braunkohlen. Freiberger Forschungshefte A 14 (1952) S. 35–38.

    Google Scholar 

  864. Siehe Fußn. 1 S. 248.

    Google Scholar 

  865. Arndt, K.: Die künstlichen Kohlen für elektrische Öfen, Elektrolyse und Elektrotechnik, Berlin: Springer 1932.

    Book  Google Scholar 

  866. Müller, W., u. K. Wistnacker: Das Chlor und seine anorganischen Verbindungen. In K. Winnacker u. L. Ktjchler (Hrsg.): Chemische Technologie, Bd. 1, 2. Aufl., München: Hanser 1958, S. 584–634.

    Google Scholar 

  867. Ragoss, A.: Die Herstellung von Graphitelektroden für Elektrostahlöfen. Arch. Eisenhüttenw. 27 (1956) Nr. 11 S. 681–688.

    Google Scholar 

  868. Wranglén, G.: Die Reaktivität der Kohleelektroden und der Einfluß von anorganischen Katalysatoren und Inhibitoren (schwed.). Jernkont. Ann. 142 (1958) Nr. 10 S. 613–637.

    Google Scholar 

  869. Abramski, C.: Sonderkokse. In O. Grosskinsky (Hrsg.): Handbuch des Kokereiwesens, Bd. I, Düsseldorf: K. Knapp 1955, S. 430–440,

    Google Scholar 

  870. Abramski, C.: Bergbau-Arch., 1947, H. 5/6 S. 153–163,

    Google Scholar 

  871. Abramski, C.: Glückauf 91 (1955) Beih. S. 195–201.

    Google Scholar 

  872. Wird z. T. nicht in technischem Maßstab erzeugt.

    Google Scholar 

  873. Gaylord, W. M.: Carbon and graphite. Industr. Engng. Chem. 49 (1957) Nr. 9 S. 1584–1587.

    Google Scholar 

  874. Currie, L. M., V. C. Hamister u. H. G. McPherson: Bericht 8/P/534 (USA) der 1. Genfer Atomkonferenz, Bd. 8 (1956) S. 451–473.

    Google Scholar 

  875. Legendre, P., L. Mond et, Ph. Arragon, P. Cormault, J. Gtjeron u. H. Hering: Bericht 8/P/343 (USA) der 1. Genfer Atomkonferenz, Bd. 8 (1956) S. 474–477.

    Google Scholar 

  876. Watt, W., R. L. Bickerdike u. L. W. Graham: Reducing the permeability of graphite. Engineering 189 (1960) Nr. 4892 S. 110/11.

    Google Scholar 

  877. Fitzer, E., M. Beutell, E. Nedopil u. K. W. Etzel: Über die Ergebnisse und Probleme der Reaktorgraphitentwicklung in Deutschland. Atomenergie 4 (1959) Nr. 11/12 S. 449–455, 476–480.

    Google Scholar 

  878. Conway Jones, J. M.: Neuer undurchlässiger Graphit. Chemie-Ing.-Techn. Umschau 32 (1960) H. 12 S. 835.

    Google Scholar 

  879. Siemens-Plania-Werke A.-G. für Kohlenfabrikate und Werk Griesheim der Farbwerke Hoechst A.-G.

    Google Scholar 

  880. Bailleul, G., K. Bratzler, W. Herbert u. W. Vollmer: Aktive Kohle und ihre industrielle Verwendung, 3. Aufl., Stuttgart: Enke 1953.

    Google Scholar 

  881. Bergwerksverband zur Verwertung von Schutzrechten der Kohletechnik G.m.b.H., Dortmund-Eving. D.P. 867691, 935125, 945088, 970782 Kl. 12 i/33 (1955–1958).

    Google Scholar 

  882. Klar, M.: Technologie der Holzverkohlung, Berlin 1921,

    Book  Google Scholar 

  883. Klar, M.: Derzeitiger Stand der Holzverkohlungstechnik. Holz 1 (1938) S. 139.

    Article  Google Scholar 

  884. Hägglund, E.: Holzchemie, 2. Aufl., Leipzig 1939, S. 329–337.

    Google Scholar 

  885. Kurz u. Schuster: s. Fußn. 1 S. 239.

    Google Scholar 

  886. Kaliniš, A.: Die Holzteerschwelung, Riga 1943.

    Google Scholar 

  887. Zollikofer, H.: Monatsbull. Schweiz. Ver. Gas- u. Wasserfachm. 21 (1941) Nr. 10/12 S. 170–182, 195–200, 207–224.

    Google Scholar 

  888. Zankl, W.: Neuere Erkenntnisse und Erfahrungen bei der Entgasung von Holz. Gas- u. Wasserfach 88 (1947) Nr. 6 S. 180–185.

    Google Scholar 

  889. Bell, H. S.: Oil-Shales and Shale-Oils, New York/Toronto/London 1948.

    Google Scholar 

  890. Lankford, J. D., u. B. Guthrie: Oil-shale processing. Trans. Amer. Inst. min. metallurg. Engrs. 179 (1949),

    Google Scholar 

  891. Lankford, J. D., u. B. Guthrie: Petroleum Development and Technology 1949 S. 91–102.

    Google Scholar 

  892. Reed, H., u. C. Berg: Retorting method for recovery of shale oil. Mech. Engng. 71 (1949) Nr. 8 S. 639–642,

    Google Scholar 

  893. Reed, H., u. C. Berg: Petroleum Eng. 20 (1948) Nr. 3 S. 214, 216, 218,

    Google Scholar 

  894. Reed, H., u. C. Berg: Petroleum Proc. 3 (1948) Nr. 12 S. 1191/92.

    Google Scholar 

  895. Vgl. Fußn. 2 S. 260.

    Google Scholar 

  896. Purr, W.: Schwachgaserzeugung durch Vergasung von Aufbereitungsabgängen. Glückauf 88 (1952) Nr. 15/16 S. 343–346.

    Google Scholar 

  897. Blanding, F. H., u. B. E. Roetheli: Retorting of oil shale by the fluidized solids technique. The Oil and Gas J. 45 (1947) Nr. 41 S. 84–96.

    Google Scholar 

  898. Odell, W. W., u. E. L. Baldeschwieler: European shale-treating practice. TJ. S. Bur. Min. Information Circular 7348 (1946).

    Google Scholar 

  899. Schneiders, A.: Untertage-Schwelung von Ölschiefern. Erdöl u. Kohle 3 (1950) Nr. 7 S. 330–333.

    Google Scholar 

  900. Feuerungstechn. 30 (1942) Nr. 7 S. 165.

    Google Scholar 

  901. Schjanberg, E.: Production of shale-oil in Sweden. World Power Conf., Trans. Fuel Economy Conf. The Hague 1947 Bd. II, Sect. A3, Paper 4, S. 530–539.

    Google Scholar 

  902. Johansson, A., u. T. J. Hedback: Recent possibilities for development by means of modern retorts for oil shale and modern boilers for shale coke. Trans. Fourth World Power Conference, London 1950, Bd. II, S. 830–843 (Sect. C 2 -Paper 4), London: Percy Lund, Humphries & Co. 1952.

    Google Scholar 

  903. Shultz Jr., E. B., u. H. R. Linden: From oil shale to production of pipeline gas by hydrogenolysis. Industr. Engng. Chem. 51 (1959) Nr. 4 S. 573–576.

    Article  Google Scholar 

  904. Gas- u. Wasserfach 82 (1939) H. 45 S. 745.

    Google Scholar 

  905. Bunte, K.: Auswertung der Erhebung über die Gasbeschaffenheit in deutschen Gaswerken. Gas- u. Wasserfach 83 (1940) H. 33 S. 397–402.

    Google Scholar 

  906. Schäfer, A.: Einrichtung und Betrieb eines Gaswerks, 4. Aufl. (unter Mitarbeit von E. Langthaler), München u. Berlin 1929.

    Google Scholar 

  907. Brückner, H.: Handbuch der Gasindustrie, Bd. 1, Gaserzeugungsöfen, München u. Berlin 1938, Bd. 3 Gasreinigung und Nebenproduktengewinnung, München u. Berlin 1939.

    Google Scholar 

  908. Morgan, J. J.: A Textbook of American Gas Practice, Bd. 1, Production of Manufactured Gas, 2. Aufl., Maplewood, N. J. 1931.

    Google Scholar 

  909. Gaskill, M. S.: The “carrier-gas” process. Coke and Gas 16 (1954) Nr. 4 S. 153–158.

    Google Scholar 

  910. Nicklin, T., u. M. Redman: The “Rochdale” process. Gas J. 277 (1954) Nr. 4737 S. 665–686 u. 278 (1954) Nr. 4740 S. 45/46.

    Google Scholar 

  911. Siehe Fußn. 4 S. 254.

    Google Scholar 

  912. Reerink, W.: Gegenwärtiger Stand und Probleme der Kohlen Veredlung. Glückauf 89 (1953) Nr. 35/36 S. 907–915.

    Google Scholar 

  913. Baum, K.: Autogene Verkokung, ein neues Verfahren zur gleichzeitigen Erzeugung von billigem Verfahrens-Koks und Wärmeenergie. BWK 6 (1954) Nr. 7 S. 244–249.

    Google Scholar 

  914. Traenckner, K.: Gas aus nichtverkokungswürdigen Kohlen. Arbeiten der Ruhrgas-A.-G. auf dem Gebiete der Entgasung und Vergasung. Gas- u. Wasserfach 93 (1952) Nr. 19 S. 537–551.

    Google Scholar 

  915. Chichakov, N.: Die energiechemische Verwertung der festen Brennstoffe. Intern. Tagung über Vergasung. Lüttich 1954. Bericht D 5, S. 277–280,

    Google Scholar 

  916. Chichakov, N.: vgl. auch Glückauf 90 (1954) Nr. 25/26 S. 684/85.

    Google Scholar 

  917. Peters, W.: Die Zeitabhängigkeit der Schnellentgasung. Gas- u. Wasserfach 98 (1957) Nr. 21 S. 517–524,

    Google Scholar 

  918. Peters, W.: Ausbeuten bei der Schnellentgasung. Gas-u. Wasserfach 99 (1958) Nr. 41 S. 1045–1054,

    Google Scholar 

  919. Peters, W.: Wärme- und Stoffübertragung bei der Schnellentgasung feinkörniger Brennstoffe. Chemie-Ing.-Techn. 32 (1960) Nr. 3 S. 178–184.

    Article  Google Scholar 

  920. Die Gas- und Gaswasserausbeute ist etwa 20% geringer, die Pechausbeute 400% höher als bei der Fischer-Analyse (bei 600 °C).

    Google Scholar 

  921. Gumz, W.: Verfahren unter Druck, dargelegt an Beispielen der Kohlen- und Koksverwendung. Chemie-Ing.-Techn. 32 (1960) Nr. 3 S. 172–178.

    Article  Google Scholar 

  922. Vgl. S. 430.

    Google Scholar 

  923. Trenkler, H. R.: Die Gaserzeuger, Berlin: Springer 1923.

    Book  Google Scholar 

  924. Brückner, H.: Handbuch der Gasindustrie, Bd. 2, Generatoren (Bearbeiter: Wehrmann, F., u. H. Brückner), München u. Berlin 1940.

    Google Scholar 

  925. Schmidt, K.: Die Gaserzeuger, 2. Aufl. (Die Verbrennungskraftmaschine, hrsg. von H. List, Bd. 1, Tl. 2, Wien 1959).

    Book  Google Scholar 

  926. Hoff, H., u. H. Netz: Die Hüttenwerksanlagen, Bd. I, Berlin 1938, S. 135–148.

    Google Scholar 

  927. National Research Council Committee (H. H. Lowry, Hrsg.): Chemistry of Coal Utilization, Bd. II, New York u. London 1945.

    Google Scholar 

  928. van der Hoeven, B. J.C.: Producers and producer gas, S. 1586–1672.

    Google Scholar 

  929. Morgan, J. J.: Water gas, S. 1673 bis 1749.

    Google Scholar 

  930. v. Gratkowski, H. W.: Kohlevergasung. In Ullmanns Encyklo-pädie der technischen Chemie, 3. Aufl., Bd. 10, München u. Berlin: Urban & Schwar-zenberg 1958, S. 360–458.

    Google Scholar 

  931. Meunier, J.: Gazéification et Oxydation des Combustibles, Paris: Masson 1958.

    Google Scholar 

  932. Hole, J.: Feuerungstechn. 27 (1939) H. 9 S. 259/60.

    Google Scholar 

  933. Vergasung mit Sauerstoff.

    Google Scholar 

  934. Vergasung mit Wasserstoff und Sauerstoff im Winkler-Generator.

    Google Scholar 

  935. Vergasung mit Luft im Winkler-Generator.

    Google Scholar 

  936. Flesch, W.: Beiträge zur restlosen Vergasung von Feinkohle. Glückauf 90 (1954) H. 21/22 S. 537–543.

    Google Scholar 

  937. Gumz, W.: The Fuel and Power Resources of Germany and their Utilization« J. Inst. Fuel 28 (1955) Nr. 175 S. 393–411,

    Google Scholar 

  938. Gumz, W.: Vergasung von Steinkohlen und Steinkohlenkoks. In: Winnacker, K., u. L. Kttchler (Hrsg.): Chemische Technologie, Bd. 3, 2. Aufl., München: Hanser 1959, S. 98–100.

    Google Scholar 

  939. Siehe Fußn. 2 S. 664.

    Google Scholar 

  940. Siehe S. 666.

    Google Scholar 

  941. Foch, P.: La gazéification des combustibles pulvérisés par le procédé „Pa-nindco“. Chim. et Ind. 66 (1951) Nr. 5 S. 639–647.

    Google Scholar 

  942. Foch, P., u. R. Loisoni: Über die Vergasung von Kohlenstaub nach dem Panindco-Verfahren. Neueste Ergebnisse. Intern. Tagung restl. Vergasung geförd.Kohle. Lüttich 1954. Bericht DL

    Google Scholar 

  943. Siehe Fußn. 1 S. 666.

    Google Scholar 

  944. Rummel, R.: Der Schlackenbadgenerator. Chemie-Ing.-Techn. 28 (1956) Nr. 1 S. 25–30.

    Article  Google Scholar 

  945. Rude, J.: Wassergaserzeugung aus staubförmigen Brennstoffen. Braunkohle 31 (1932) Nr. 7 S. 293–298.

    Google Scholar 

  946. Gollmer, W.: Verwertung ballastreicher Brennstoffe durch Vergasung. Bergbau-Arch. 9 (1948) S. 95–104.

    Google Scholar 

  947. Haacke, A.: s. Fußn. 2 S. 226.

    Google Scholar 

  948. Schmidt, K.: Eigenkraftanlagen mit Gaserzeugern. Z. VDI 79 (1935) Nr. 18 S. 547–550.

    Google Scholar 

  949. Über die verschiedenen Bauarten vgl. H. Finkbeiner: Hochleistungsgaserzeuger für Fahrzeugbetrieb und ortsfeste Kleinanlagen, Berlin 1937,

    Google Scholar 

  950. H. Finkbeiner: Holz-gaserzeuger für Lastwagenantrieb. Z. VDI 84 (1940) H. 35 S. 645–650 (mit 36 Schrifttumshinweisen),

    Google Scholar 

  951. H. Finkbeiner: Fahrzeuggaserzeuger für teerfreie Brennstoffe. Z. VDI 85 (1941) H. 27 S. 591–599 (mit 18 Schrifttumshinweisen).

    Google Scholar 

  952. Heller, W.: Neuzeitliche Generatoranlagen für Kraftfahrzeuge. Autom.-techn. Z. 43 (1940) H. 18 S. 455–459, H. 21 S. 543–545;

    Google Scholar 

  953. Heller, W.: Neuzeitliche Generatoranlagen für Kraftfahrzeuge. Autom.-techn. Z. 44 (1941) H. 2 S. 37–39, H. 5 S. 126–129, H. 7 S. 179–182 u. H. 12 S. 318, H. 22 S. 564–566.

    Google Scholar 

  954. Lutz, H.: Die Entwicklung eines Spezial-Holzgaserzeugers für den Gasschlepper. Die Technik in der Landwirtschaft 22 (1941) H. 8 S. 141–144.

    Google Scholar 

  955. Lutz, H.: Vgl. auch die Übersichtstafel Feuerungs-techn. 29 (1941) H. 11 S. 263.

    Google Scholar 

  956. Finkbeiker, H.: Hochleistungsgaserzeuger für Fahrzeugbetrieb und ortsfeste Kleinanlagen, 2. Aufl., Berlin 1943.

    Google Scholar 

  957. Jantsch, F.: Fahrzeuggeneratoren. Bau, Betrieb, Einsatz, Berlin 1943.

    Google Scholar 

  958. Kroll, W.: Der Gasgenerator, Nossen i. Sa. u. Berlin 1943.

    Google Scholar 

  959. Lösekrug, F., u. G. Riedel: Der Fahrzeuggenerator. Einbau und Betrieb (Lose-Blatt-Form), Berlin 1943.

    Google Scholar 

  960. Rammler, E.: Fahrzeuggeneratoren für Braunkohlenbriketts. Braunkohle 42 (1943) H. 36/37 S. 350–353.

    Google Scholar 

  961. Steffen, P.: Vergasung von Braunkohlenbriketts im Ewers-Union-Generator. Braunkohle 42 (1943) H. 38/39 S. 377–382.

    Google Scholar 

  962. Sommer, F.: Vergasung von Braunkohlenbriketts und Hartbraunkohle im Prometheus-Weber-Gaserzeuger. Braunkohle 42 (1943) H. 40/41 S. 395–401.

    Google Scholar 

  963. Sommer, F.: Ingeniörs-vetenskapsakademien: Gengas: Schwedische Erfahrungen aus den Jahren 1939 bis 1945 (Schwed.), Stockholm 1950.

    Google Scholar 

  964. Sommer, F.: Siehe auch dieses Handbuch, 2. Aufl., S. 526–529.

    Google Scholar 

  965. Lessnig, R.: Steinkohlenschwelkoks als Vergasungsbrennstoff für ortsbewegliche Sauggasanlagen. Bericht D 61 des Reichskohlenrats, Berlin 1937,

    Google Scholar 

  966. Lessnig, R.: Glückauf 73 (1937) H. 47 S. 1053–1059.

    Google Scholar 

  967. Lang, K.: Untersuchung über die Vergasung von Anthrazit, Steinkohlen-, Hoch-, Mittel- und Tieftemperaturkoks im Fahrzeuggenerator. Bericht D 66 des Reichskohlenrats, Berlin 1938. Diss. Aachen 1937.

    Google Scholar 

  968. Isendahl, H.: Entwicklung und Untersuchung eines Hoch-leistungs-Fahrzeuggaserzeugers. Diss. Berlin 1941.

    Google Scholar 

  969. Lutz, H.: Die Verbesserung des Fahrzeug-Holzgaserzeugers durch wärmetechnische Maßnahmen. Autom.-techn. Z. 43 (1940) H. 23 S. 589–595; 44 (1941) H. 6 S. 142–148,

    Google Scholar 

  970. Lutz, H.: Feuerungs-techn. 29 (1941) H. 8 S. 186–189.

    Google Scholar 

  971. Hurley, T. F., u. A. Fitton: The emergency use of producer gas for road transport. J. Inst. Fuel 21 (1948) Nr. 121 S. 283–298.

    Google Scholar 

  972. Gumz, W.: Stand der Untertagevergasung in Rußland. Glückauf 76 (1940) Nr. 15 S.210–213; s. auch Nr,48 S.670–672,

    Google Scholar 

  973. Gumz, W.: Feuerungstechn. 28 (1940) Nr. 3 S. 56–59, Nr. 12 S. 273–275,

    Google Scholar 

  974. Gumz, W.: Stand der Entwicklung der Untertagevergasung. Stahl u. Eisen 78 (1958) Nr. 26 S. 1905/06.

    Google Scholar 

  975. Eine umfassende Bibliographie der älteren Veröffentlichungen (bis 1944) bieten L. J. Jolley u. N. Booth: The underground gasification of coal. Fuel 24 (1945) Nr. 2/3, S. 31–37, 73–79;

    Google Scholar 

  976. L. J. Jolley u. N. Booth: ferner „La gazéification souterraine dans les divers pays“. Ann. Mines Belg. 50 (1951) S. 37–68, 174–195, 589–598, 739–759;

    Google Scholar 

  977. L. J. Jolley u. N. Booth: ferner „La gazéification souterraine dans les divers pays“. Ann. Mines Belg. 51 (1952) S. 9–27, 149–172.

    Google Scholar 

  978. de Crombrugghe, O.: La gazéification souterraine en U.R.S.S. Ann. Mines Belg. 58 (1959) Nr. 5 S. 478–534.

    Google Scholar 

  979. Ministry of Fuel and Power (Hrsg.): British Trials in Underground Gasification 1949–1955, London: H. M. Stat, Office 1956.

    Google Scholar 

  980. Elder, J. L., M. H. Fies, H. G. Graham, J. P. Capp u. E. Sarapuu: Bureau of Mines Rep. Invest. Nr. 5367 (1957).

    Google Scholar 

  981. Gumz, W.: Some notes on the underground gasification of coal. Combustion, N. Y. 21 (1949) Nr. 6 S. 53–55.

    Google Scholar 

  982. Kovalenko, A. I.: Aussichten für die Entwicklung der Untertagevergasung von Kohlen in den nächsten Jahren. Podzemnaja gazifikacija uglej. 1958 Nr. 2 S. 73–76. Siehe auch Stahl u. Eisen 78 (1958) Nr. 26 S. 1906.

    Google Scholar 

  983. Liebmann, H. (Hrsg.): Gewinnung und Verwertung von Methan aus Klärschlamm und Mist (Münchener Beiträge zur Abwasser-, Fischerei- und Fluß-biologie, Bd. 3, München: Oldenbourg 1956.

    Google Scholar 

  984. Kiess, F.: Weitere Fortschritte bei der Klärschlammausfaulung und Klärgasverwertung. Der Städtetag, 1958, Nr. 9 S. 433–439.

    Google Scholar 

  985. Kiess, F.: Siehe auch Fußn. 3, S. 262, dort S. 130–215.

    Google Scholar 

  986. Hoppe, W.: Entwicklung und Stand der Klärgasgewinnung und Klärgasverwertung in Deutschland. Siehe Fußn. 3, S. 262, dort S. 33–100.

    Google Scholar 

  987. Vgl. auch K. Imhoff: Taschenbuch der Stadtentwässerung, 16. Aufl., München: Oldenbourg 1956.

    Google Scholar 

  988. Siehe Fußn. 1.

    Google Scholar 

  989. Stauss, W.: Der heutige Stand der Biogasgewinnung aus landwirtschaftlichen organischen Stoffen. Siehe Fußn. 3, S. 262, dort S. 216–251.

    Google Scholar 

  990. Götz, G.: Die Biogasgewinnung ohne Schwimmdecke „System München“. Siehe Fußn. 3, S. 262, dort S. 269–278.

    Google Scholar 

  991. Feldmann: Die wirtschaftlichen und energetischen Grundlagen der Biogasgewinnung. Siehe Fußn. 3, S. 262, dort S. 279–315.

    Google Scholar 

  992. Joppich, W.: Zur Wirtschaftlichkeit von Biogasanlagen. Gesundh.-Ing. 79 (1958) Nr. 1 S. 20–22, Nr. 2 S. 56–58, Nr. 4 S. 111–114, Nr. 6 S. 174–177.

    Google Scholar 

  993. Benz, A.: Die biologische Humus- und Gasanlage. Energie 12 (1960) Nr. 5 S. 217/18.

    Google Scholar 

  994. Scheer, W.: Feuerungstechn. 27 (1939) H. 8 S. 225–230 u.

    Google Scholar 

  995. Scheer, W.: Feuerungstechn. 28 (1940) H. 7 S. 150–155. Dort weitere Schrifttumsangaben über die geschichtliche Entwicklung, die Verfahren, die Extrakteigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten.

    Google Scholar 

  996. van Krevelen, D.W.: Steinkohleveredlung und Verfahrenstechnik. Brennst.-Chemie 37 (1956) Nr. 5/6 S. 65–70.

    Google Scholar 

  997. Gumz, W.: Die Kupplung der Gas- und Dampferzeugung. Feuerungs-techn. 16 (1928) Nr. 20 S. 229–235.

    Google Scholar 

  998. Thau, A.: Schwelverfahren in Verbindung mit Kesselfeuerungen. Feuerungs-techn. 25 (1937) Nr. 3 S. 65–72.

    Google Scholar 

  999. Stief, F.: Vorschläge zur Umwandlung der Energieversorgung. Gas u. Wasserfach 89 (1948) Nr. 7 S. 193–199;

    Google Scholar 

  1000. Stief, F.: Vorschläge zur Umwandlung der Energieversorgung. Gas u. Wasserfach 90 (1949) Nr. 16 S. 403–410.

    Google Scholar 

  1001. Pichler, H.: Stadtgaserzeugung in Verbindung mit der Kogasin-Synthese. Brennst.-Chemie 22 (1941) Nr. 21 S. 244–248.

    Google Scholar 

  1002. Barking, H., u. C. Eymann: Über die Herstellung, Vergasung und Verhüttung von eisenreichem Koks zur Schwachgasherstellung. Glückauf 88 (1952) Nr. 45/46 S. 1090–1094,

    Google Scholar 

  1003. Barking, H., u. C. Eymann: Über die Herstellung von Eisenkoks aus Feinerz und Gaskohle. Glückauf 89 (1953) Nr. 39/40 S. 993–1003,

    Google Scholar 

  1004. Barking, H., u. C. Eymann: Die Herstellung von Eisenkoks aus hochbituminösen Kohlen. Stahl u. Eisen 75 (1955) Nr. 7 S. 386 bis 391.

    Google Scholar 

  1005. Roden, W.: Gasverwendung von Steinkohle und vom Eisen aus gesehen. Gaswärme 1 (1952) Nr. 2 S. 49–56.

    Google Scholar 

  1006. Jaeger, F.: Die Anwendung von Eisenkoks im Niederschachtofen. Stahl u. Eisen 73 (1953) Nr. 23 S. 1526–1529.

    Google Scholar 

  1007. Paschke, M.: Die restlose Vergasung von Gaskohlen über Eisenkoks in Schachtöfen; ihre Bedeutung für die Gas- und Hüttenindustrie. Intern. Tagung restl. Vergasung geförd. Kohle. Lüttich 1954. Bericht C 6, S. 211–219.

    Google Scholar 

  1008. Rammler, F., u. K. Breitling: Feuerungsversuche mit Steinkohlenschwelkoks auf Zonenwanderrost und Steinmüller-L-Rost. Feuerungstechn. 30 (1942) Nr. 8 S. 177–186.

    Google Scholar 

  1009. Werkmeister, H.: Feuerungstechn. 30 (1942) Nr. 9 S. 201 bis 207.

    Google Scholar 

  1010. Stimmel, H.: Die Schwelkoksverwertung in Kraftwerken. Feuerungstechn. 28 (1940) Nr. 2 S. 28–34.

    Google Scholar 

  1011. Siehe Fußn. 3 S. 265.

    Google Scholar 

  1012. Winter, H.: Die Grundzüge des Stief-Plans. BWK 1 (1949) Nr. 9 S. 236/37.

    Google Scholar 

  1013. Vgl. S. 541–543.

    Google Scholar 

  1014. Gassberger, A.: Die Strom- und Gasverbundwirtschaft eines großen Industriewerkes. Techn. Mitt. (Essen) 47 (1954) Nr. 12 S. 530–537.

    Google Scholar 

  1015. Gassberger, A.: Belastungsausgleich durch einen speicherähnlichen Verbundbetrieb eines stromintensiven Industrie Werkes mit der allgemeinen Stromversorgung. Fünfte Weltkraftkonferenz Wien 1956. Paper 216 GJ26, Bd. 9 S. 2851–2878.

    Google Scholar 

  1016. Vgl. F. Spausta: Treibstoffe für Verbrennungsmotoren, Bd. 1 u. 2, 2. Aufl., Wien: Springer 1953.

    Book  Google Scholar 

  1017. Demann, W.: Mischbarkeit von Heizölen. Glückauf 76 (1940) Nr. 5 S. 61 bis 68.

    Google Scholar 

  1018. Rosborotjgh, D.-F.: Die Misch- und Lagerstabilität von Heizölen. Schweiz. Arch. 25 (1959) Nr. 3 S. 102–106.

    Google Scholar 

  1019. Thomas, W. H.: Inorganic constituents of petroleum. In: Dunstan, A. E., A. W. Nash, B. T. Brooks, Sir H. Tizard: The Sci. Petroleum, Bd. 2, London/ New York/Toronto 1938, S. 1053–1056.

    Google Scholar 

  1020. Shirey, W. B.: Metallic constituents of crude petroleum. Industr. Engng. Chem. 23 (1931) Nr. 10 S. 1151–1153.

    Article  Google Scholar 

  1021. Schlackenkunde, s. Fußn. 1 S. 165, dort S. 294–314.

    Google Scholar 

  1022. Schlackenkunde, s. Fußn. 1 S. 165, dort S. 314.

    Google Scholar 

  1023. Norris, R. S.: A new additive approach to the oil-ash corrosion problem. Corrosion 13 (1957) Nr. 7 S. 123/24, 126.

    Google Scholar 

  1024. Vgl. Mitt. VGB H. 56 (1958) S. 305 bis 319, dort Abb. 7.

    Google Scholar 

  1025. Garwood, W. E., W. I. Denton, R. B. Bishop, S. J. Lukasiewicz u. J. N. Miale: Cleaning up petroleum stocks with hydriodic acid. Industr. Engng. Chem. 51 (1959) Nr. 11 S. 1377/78.

    Article  Google Scholar 

  1026. Heinze, R., u. M. Marder: Z. VDI 81 (1937) Nr. 2 S. 37/38,

    Google Scholar 

  1027. Heinze, R., u. M. Marder: Brennst.-Chemie 17 (1936) Nr. 17 S. 326–330.

    Google Scholar 

  1028. Kraussold, H.: Petroleum 28 (1932) Nr. 3 S. 1.

    Google Scholar 

  1029. Cragoe, C. S.: Bur. Stand. Miscell. Publ. 97 (1929) S. 26.

    Google Scholar 

  1030. Gambill, W. R.: You can predict heat capacities. Chem. Engng. 64 (1957) Nr. 6 S. 243–248.

    Google Scholar 

  1031. Edler, E.: Spez. Wärmen von Teeren und Teerprodukten. Erdöl u. Kohle 6 (1953) Nr. 9 S. 543–546.

    Google Scholar 

  1032. Briggs, D. K. H., u. F. Popper: Die spez. Wärme von Steinkohlenteer-destillaten. Brennst.-Chemie 39 (1958) Nr. 11/12 S. 184/85,

    Google Scholar 

  1033. Briggs, D. K. H., u. F. Popper: J. Appl. Chem. 7 (1957) S. 401–405.

    Article  Google Scholar 

  1034. Weir, H. M., u. G. L. Eaton: Industr. Engng. Chem. 24 (1932) Nr. 2 S. 211 bis 218.

    Article  Google Scholar 

  1035. Kraussold, H.: Die Wärmeübertragung bei zähen Flüssigkeiten in Rohren. VDI-Forsch.-Heft 351 (1931).

    Google Scholar 

  1036. Zusammenstellung bei F. Neher: Arch, techn. Messen ATM V-8234–1 (1940).

    Google Scholar 

  1037. S. A. E. J. 35 (1934) S. 376.

    Google Scholar 

  1038. Philippovich, A. v.: Die Betriebsstoffe für Verbrennungskraftmaschinen. (H.List: Die Verbrennungskraftmaschine Heft 1.) Wien 1939.

    Google Scholar 

  1039. Heikze, R., u. M. Marder: vgl. Fußn. 2 S. 271.

    Google Scholar 

  1040. Martinengo, A., H. G. Wagner u. D. Zunft: Selbstentzündungsreaktionen bei Kohlenwasserstoff-Luftmischungen (IL Tl. Versuchsergebnisse). Z. phys. Chem. Neue Folge 22 (1959) Nr. 3/4 S. 292–304.

    Article  Google Scholar 

  1041. Heinze, R.: Die Veredlung flüssiger Brennstoffe. Ergebn. d. angew. phys. Chemie, hrsg. von M. Le Blanc, Bd. 2, 1. Tl., Leipzig 1934,

    Google Scholar 

  1042. Heinze, R.: Das Erdöl und die neueren Verfahren seiner Aufbereitung. Z. VDI 82 (1938) H. 34 S. 1005–1011,

    Google Scholar 

  1043. Heinze, R.: Erdöl. In: Neumann, B.: Lehrbuch d. ehem. Technol. u. Metallurgie, 3. Aufl., Bd. 2, Berlin 1939, S. 803–835.

    Google Scholar 

  1044. Sachanen, A.N.: Conversion of Petroleum, 2. Aufl., New York 1948,

    Google Scholar 

  1045. Sachanen, A.N.: The Institute of Petroleum: Modern Petroleum Technology, London 1946.

    Google Scholar 

  1046. Umstätter, H.: Der Petroleum-Ingenieur, Berlin/Göttingen/Heidelberg: Springer 1951.

    Google Scholar 

  1047. BP Benzin- und Petroleum-Aktiengesellschaft (Hrsg.): Das Buch vom Erdöl. Eine Einführung in die Erdölindustrie. Hamburg (o. J.).

    Google Scholar 

  1048. Zorn, H.: Chemische Technologie des Erdöls. In: Winnacker, K., u. L. Küchler (Hrsg.): Chemische Technologie, 2. Aufl., Bd. 3, München: Hanser 1959, S. 177–385.

    Google Scholar 

  1049. Willig, E.: Moderne Verfahren der Mineralölverarbeitung. Erdöl u. Kohle 10 (1957) Nr. 1 S. 20–24.

    Google Scholar 

  1050. Riediger, B.: Der heutige Stand der Erdölverarbeitung. Z. VDI 100 (1959) Nr. 15 S. 617–629, Nr. 18 S. 763–771, Nr. 20 S. 859–863.

    Google Scholar 

  1051. Die erste Anlage (Leuna-Werke) kam 1938 in Produktion, insgesamt waren 16 Hydrieranlagen mit etwa 4 Mill, t Jahreskapazität errichtet worden, die auf Braunkohlen-, Steinkohlen- und Teerbasis arbeiteten.

    Google Scholar 

  1052. Krönig, W.: Die katalytische Druckhydrierung. In: Winnacker, K., u. L. Küchler (Hrsg.): Chemische Technologie, 2. Aufl., Bd. 3, München: Hanser 1959, S. 333–370.

    Google Scholar 

  1053. Höring, M., u. E. E. Donath: Kohle- und Ölhydrierung. In Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie, 3. Aufl., Bd. 10, München/ Berlin: Urban & Schwarzenberg 1958, S. 483–569.

    Google Scholar 

  1054. Die Zahl der Einzelveröffentlichungen — vorzugsweise von Franz Fischer und seinen Mitarbeitern (Brennst.-Chemie und Ges. Abhandlungen zur Kenntnis der Kohle) — ist so groß, daß es genügen möge, auf einige im Ausland veröffentlichte zusammenfassende Darstellungen zu verweisen, die sich vorzugsweise auf die deutsche Literatur und Industrieberhhte stützen: Pichler, H.: Synthesis of hydrocarbons from carbon monoxide and hydrogen. U. S. Bur. Min. Special Report. 1947.

    Google Scholar 

  1055. Storch, H.H.: Synthesis of hydrocarbons from water gas. In H. H. Lowry (Natl. Res. Council Comm.). Chem. coal util. Bd. II S. 1797 bis 1845.

    Google Scholar 

  1056. Storch, H. H., R. B. Anderson, L. J. E. Hofer, C. O. Hawk, H. C. Anderson u. N. Coltjmbic: Synthetic liquid fuel from hydrogénation of carbon monoxide. U. S. Bur. Min. Techn. Pap. Nr. 709 (1948).

    Google Scholar 

  1057. Weil, B. H., u. J. C. Lane: Synthetic petroleum from the synthine process. Brooklyn, N. Y., 1948 (Remsen Press Div. Chem. Publ. Co.).

    Google Scholar 

  1058. Storch, H.H.: The Fischer-Tropsch and related processes for synthesis of hydrocarbons by hydrogénation of carbon monoxide. In Advances in Catalysis and related Subjects. (Hrsg. von W. G. Frankenburg, V. I. Komarewsky u. E. K. Rideal.) New York 1948.

    Google Scholar 

  1059. Kainer, F.: Die Kohlenwasserstoff-Synthese nach Fischer-Tropsch. Berlin/Göttingen/ Heidelberg: Springer 1950.

    Google Scholar 

  1060. Storch, H. H., N. Coltjmbic u. R. B. Anderson: The Fischer-Tropsch and related syntheses. New York 1951 (Wiley & Sons).

    Google Scholar 

  1061. Kölbel, H.: Die Fischer-Tropsch-Synthese. In: Winnacker, K., u. L. Küchler (Hrsg.): Chemische Technologie 2. Aufl., Bd. 3, München: Hanser 1959, S. 439–520.

    Google Scholar 

  1062. Pichler, H.: Über die Entwicklung der Benzinsynthese in USA. (Der Hydrocolprozeß.) Brennst.-Chemie 30 (1949) Nr. 7/8 S. 105–109.

    Google Scholar 

  1063. Fuel 38 (1959) Nr. 1 S. 105.

    Google Scholar 

  1064. Kölbel, H.: Verwertungsmöglichkeit kohlenoxydhaltiger Abgase zur Synthese von Kohlenwasserstoffen. Chemie-Ing.-Techn. 29 (1957) Nr. 8 S. 505–511.

    Article  Google Scholar 

  1065. Kölbel, H.: Verwendungsmöglichkeit von Gichtgas zur Synthese von Kohlenwasserstoffen. Stahl u. Eisen 78 (1958) Nr. 17 S. 1165–1169.

    Google Scholar 

  1066. Pichler, H., u. K.-H. Ziesecke: Über die Hochdruck-Hydrierung von Kohlenoxyd zu vorzugsweise isoparaffinischenKohlenwasserstoffen („Isosynthese“). Brennst.-Chemie 30 (1949) Nr. 1/2–5/6 S. 13–22, 60–68, 81–84.

    Google Scholar 

  1067. Wietzel, G.: Fettsäuresynthese durch Oxydation. Angew. Chem. 51 (1938) Nr. 32 S. 531–537.

    Article  Google Scholar 

  1068. Stossel, E.: Oxidation of paraffin. Oil and Gas J. 44 (1945) Nr. 13 S. 130 bis 139; Nr. 15 S. 145–151; Nr. 17 S. 69–77.

    Google Scholar 

  1069. Gall, D., u. C.C. Hall: The production of fatty acids by the oxidation of Fischer-Tropsch waxes. Fuel 27 (1948) Nr. 5 S. 155–167.

    Google Scholar 

  1070. Oechelhäuser, K.: Vorschlag für eine einheitliche Benennung und Symbolisierung der Brenngase. Energietechn. 5 (1955) Nr. 4 S. 161–163.

    Google Scholar 

  1071. Schuster, F.: Klassifikation der Brenngase. Gaswärme 4 (1955) Nr. 9 S. 304–308.

    Google Scholar 

  1072. Michaelis, P.: Gaswärme 4 (1955) Nr. 9 S. 308/09.

    Google Scholar 

  1073. Gebert, F.: Neuer Vorschlag zur Klassifikation der Brenngase. Gaswärme 5 (1956) Nr. 5 S. 195–199.

    Google Scholar 

  1074. Schuster, F.: Über Brenneigenschaften und Austauschbarkeit von Gasen. Gaswärme 5 (1956) Nr. 11 S. 380–390.

    Google Scholar 

  1075. Gebert, F.: Klassifikation oder Kennzeichnung der Brenngase ? Gaswärme 8 (1959) Nr. 3 S. 60–65.

    Google Scholar 

  1076. In USA als LPG (= liquid petroleum gas) bezeichnet.

    Google Scholar 

  1077. Huntington, R. L.: Natural Gas and Natural Gasoline, New York 1950.

    Google Scholar 

  1078. Von diesem Verwendungszweck leitet sich auch der Name „Gasöl“her.

    Google Scholar 

  1079. Das Wassergas, das frei von höheren Kohlenwasserstoffen ist und mit „blauer“Flamme abbrennt.

    Google Scholar 

  1080. Über Druckvergasung s. S. 659.

    Google Scholar 

  1081. Mallard, S., u. H. Le Châtelier: Ann. Mines 8 Folge 4 (1883) S. 274.

    Google Scholar 

  1082. Nüsselt, W.: Die Zündgeschwindigkeit brennbarer Gasgemische. Z. VDI 59 (1915) Nr. 45 S. 872–878.

    Google Scholar 

  1083. Ubbelohde, Li., u. M. Hofsäss: J. Gasbeleucht. 56 (1913) H. 50/51 S. 1225 bis 1232, 1253–1262.

    Google Scholar 

  1084. Ubbelohde, Li., u. O. Dommer: J. Gasbeleucht. 57 (1914) H. 32/33 S. 781–787, 805–809.

    Google Scholar 

  1085. Payman, W., u. R. V. Wheeler: Fuel Sci. 1 (1922) S. 185–196,

    Google Scholar 

  1086. Payman, W., u. R. V. Wheeler: J. chem. Soc. 115 (1919) S. 36.

    Article  Google Scholar 

  1087. Armstrong, C.: Ber. II. Weltkraftkonf., Sekt. 5 Nr. 65 S. 283.

    Google Scholar 

  1088. Bunte, R., u. W. Litterscheidt: Die Entzündungsgeschwindigkeit von Gasgemischen. Gas- u. Wasserfach 73 (1930) H. 36 S. 837–842, H. 37 S. 871 bis 878 u. H. 38 S. 890–896.

    Google Scholar 

  1089. Lewis, B., u. G. v. Elbe: On the theory of flame propagation. J. chem. Phys. 2 (1934) Nr. 8 S. 537–546,

    Article  Google Scholar 

  1090. Lewis, B., u. G. v. Elbe: Combustion, Flames and Explosions of Gases, Cambridge 1938, S. 206–219.

    Google Scholar 

  1091. Jost, W.: Explosions- und Verbrennungsvorgänge in Gasen, Berlin 1939, S. 104–122.

    Google Scholar 

  1092. Sachsse, H., u. E. Bartholomew Beiträge zur Frage der Flammengeschwindigkeit. Z. Elektrochem. 53 (1949) S. 183.

    Google Scholar 

  1093. Bartholomé, E., u. C. Hermann: Zur Wärmetheorie der Flammengeschwindigkeit. Z. Elektrochem. 54 (1950) Nr. 3 S. 165–169.

    Google Scholar 

  1094. Eine allgemeine Ableitung ohne Zuhilfenahme des von Lewis und v. Elbe kritisierten Begriffs der Zündtemperatur als physikalische Größe ist von Karl Bechert gegeben worden. Bechert, K.: Zur Theorie der Verbrennungsgeschwindigkeit I/II. Ann. Phys., Lpz. 6. Folge 4 (1949) S. 191;

    Article  Google Scholar 

  1095. Bechert, K.: Zur Theorie der Verbrennungsgeschwindigkeit I/II. Ann. Phys., Lpz. 5 (1950) S. 349,

    Article  MATH  Google Scholar 

  1096. Bechert, K.: Theorie der Zündgrenzen und der Zündung von brennbaren Gasgemischen. Ann. Phys., Lpz. 6. Folge 7 (1950) Nr. 3/4 S. 113–128.

    Article  MathSciNet  MATH  Google Scholar 

  1097. Bartholomé, E.: Die Flammengeschwindigkeit in sehr heißen Flammen. Z. Elektrochem. 54 (1950) Nr. 3 S. 169–173.

    Google Scholar 

  1098. Bunte, K.: Gas- u. Wasserfach 83 (1940) H. 35 S. 429.

    Google Scholar 

  1099. Scholte, T. G., u. P. B. Vaags: The burning velocity of hydrogen-air mixtures and mixtures of some hydrocarbons with air. Combustion and Flame 3 (1959) Nr. 4 S. 495–501,

    Article  Google Scholar 

  1100. Scholte, T. G., u. P. B. Vaags: The influence of small quantities of hydrogen and hydrogen compounds on the burning velocity of carbon monoxide-air flames. Combustion and Flame 3 (1959) Nr. 4 S. 503–510,

    Article  Google Scholar 

  1101. Scholte, T. G., u. P. B. Vaags: Burning velocities of mixtures of hydrogen, carbon monoxide and methane with air. Combustion and Flame 3 (1959) Nr. 4 S. 511–524.

    Article  Google Scholar 

  1102. Jahn, G.: Der Zündvorgang in Gasgemischen, München u. Berlin 1934.

    Google Scholar 

  1103. Siehe Fußn. 2 S. 287. 3 Gas- u. Wasserfach 77 (1934) H. 47 S. 805–807.

    Google Scholar 

  1104. Unger, W.: Messung der Zündgeschwindigkeit strömender Luft-Gasgemische. Forsch. Ing.-Wes. 15 (1944) H. 1 S. 1–11.

    Article  Google Scholar 

  1105. Le Châteljer, H.: Ann. Min. Bd. 19 Ser. 8 (1891) S. 388–395.

    Google Scholar 

  1106. Blecher, G.: Die Bestimmung der Zündgrenzen von Grabenbrandgasen. Glückauf 79 (1943) Nr. 43/44 S. 489–495.

    Google Scholar 

  1107. Brückner, H.: Gastafeln (Handb. d. Gasindustrie Bd. 4), München u. Berlin 1937.

    Google Scholar 

  1108. Coward, H. F., u. G. W. Jones: Limits of inflammability of gases and vapours. U. S. Bur. Mines Bull. 503, Washington 1952.

    Google Scholar 

  1109. Jones, G. W., K. E. Kennedy u. I. Spolan: Effect of high pressure on the flammability of natural gas-air-nitrogen mixtures. U. S. Bur. Mines Rep. Invest. 4557 (1949).

    Google Scholar 

  1110. Schuster, F.: Die Abhängigkeit der Wobbe-Zahl für Gasgemische von deren Zusammensetzung. Gas- u. Wasserfach 98 (1957) Nr. 25 S. 630–632.

    Google Scholar 

  1111. Lugt, H.: Kritische Bemerkungen zur Wobbe-Zahl. Gas- u. Wasserfach 101 (1960) Nr. 5 S. 107/08.

    Google Scholar 

  1112. Shnidman, L.: Gaseous Fuels (American Gas Association), New York 1948.

    Google Scholar 

  1113. Shnidman, L., u. J. S. Yeaw: Combustion characteristics of fuel gases. The test burner and its application in the control of gas quality. Amer. Gas Ass. Proc. 1940 S. 685–716.

    Google Scholar 

  1114. Sackmann, W.: Aufbau und Eigenschaften der wichtigsten Prüfbrennertypen. Gaswärme 8 (1959) Nr. 3 S. 53–60.

    Google Scholar 

  1115. Lux, F.: Prof. Dr. Otts Gasprüfer. Gas- u. Wasserfach 68 (1925) Nr. 29 S. 448/49.

    Google Scholar 

  1116. Czakó, E., u. E. Schaack: Der Prüfbrenner, ein neues Gerät zur Messung der Brenneigenschaften von Gasen. Gas- u. Wasserfach 77 (1934) S. 587–596.

    Google Scholar 

  1117. Czakó, E., u. E. Schaack: Zehn Jahre Gasnormung. Gas- und Wasserfach 76 (1933) Nr. 10 S. 153–167.

    Google Scholar 

  1118. Brückner, H., u. H. Löhr: Gas- u. Wasserfach 79 (1936) Nr. 2 S. 17–20,

    Google Scholar 

  1119. Brückner, H., u. H. Löhr: Z. VDI 80 (1936) Nr. 42 S. 1275–1279.

    Google Scholar 

  1120. Brückner, H., u. G. Jahn: Gas- u. Wasserfach 74 (1931) Nr. 44 S. 1012 bis 1017.

    Google Scholar 

  1121. Schuster, F.: Über die Festlegung des Brennverhaltens von Gasen. Gas-u. Wasserfach 90 (1949) Nr. 10 S. 261/62.

    Google Scholar 

  1122. Siehe Fußn. 3 S. 292.

    Google Scholar 

  1123. Willien, L. J.: Variations in interchangeability formulae in high B.t.u. gases. Amer. Gas Ass. Proc. 1938 S. 843–856.

    Google Scholar 

  1124. Padovani, O., u. E. Caffo: Indice di carbonio dei combustibili gassosi e sue applicazioni pratiche. Rev. dei Combustibili 12 (1958) Nr. 10 S. 725–745.

    Google Scholar 

  1125. Vgl. J. Körting u. H. Reith: Über die Austauschbarkeit von Gasen. Gas-u. Wasserfach 95 (1954) Nr. 15 S. 473–478.

    Google Scholar 

  1126. Devecchi, W.: Neuer Vorschlag zur Beurteilung der Austauschbarkeit von Gasen. Gaswärme 7 (1958) Nr. 9 S. 315–319.

    Google Scholar 

  1127. Becker, H., u. E. Langen: Gestaltung von Staubabscheidern, dargestellt am Beispiel der Entstaubung von Braunkohlen-Generator-Heißgas. Stahl u. Eisen 59 (1939) H. 33 S. 943–947. — Über Staubabscheider s. S. 73.

    Google Scholar 

  1128. Thau, A.: Wascher für Kohlen- und Koksgase. Feuerungstechn. 25 (1937) H. 7/8 S. 209–213, 236–242.

    Google Scholar 

  1129. Brückner, H.: Handbuch d. Gasindustrie, Bd. 3 (bearb. von F. Wehrmann, Th. Payer u. W. Baum, H. Brückner u. Fr. Schuster), München u. Berlin 1939.

    Google Scholar 

  1130. Euler, W. A.: Die Gichtgas-Reinigung, Berlin 1927.

    Google Scholar 

  1131. Hoff, H., u. H. Netz: Die Hüttenwerksanlagen, Bd. 1, Berlin 1938, S. 344–358.

    Google Scholar 

  1132. Heinzelmann, H.: Feuerungstechn. 25 (1937) H. 4 S. 116–121.

    Google Scholar 

  1133. Siehe Fußn. 3 S. 295. — Hougen, O. A., u. F. W. Dodge: The Drying of Gases. Ann. Arbor, Mich. 1947.

    Google Scholar 

  1134. Chim. et Ind. 38 (1937) Nr. 1 S. 3–12.

    Google Scholar 

  1135. Lenze u. Rettenmaier: Gas- u. Wasserfach 74 (1931) H. 51 S. 1169–1172.

    Google Scholar 

  1136. Steding, F.: Gas- u. Wasserfach 75 (1932) H. 9 S. 164–169.

    Google Scholar 

  1137. Schroth, W., u. W. Konrad: Gas- u. Wasserfach 79 (1936) H. 7 S. 97–103.

    Google Scholar 

  1138. Raschig, M.: Über die Reinigung von Steinkohlengas unter Anwendung tiefer Temperaturen. Diss. Berlin 1937.

    Google Scholar 

  1139. Rettenmaier: Gas- u. Wasserfach 75 (1932) H.27 S.542–548.

    Google Scholar 

  1140. Pippig, H.: Gas- u, Wasserfach 77 (1934) H. 21 S. 346–349.

    Google Scholar 

  1141. Schön, E.: Gas- u. Wasserfach 81 (1938) H. 50 S. 870–877.

    Google Scholar 

  1142. Borchardt, P.: Gaszerlegung durch Druck und Tieftemperatur. Gesamtbericht II. Weltkraftkonferenz, Bd. 2, Berlin 1930, S. 134–144,

    Google Scholar 

  1143. Borchardt, P.: Gaszerlegung durch Druck und Tieftemperatur. Gas u. Wasserfach 70 (1927) S. 562–568.

    Google Scholar 

  1144. Heinze, R.: Die Veredlung gasförmiger Brennstoffe (M. Le Blanc: Ergebn. d. angew. physik. Chemie, Bd. 2), Leipzig 1934.

    Google Scholar 

  1145. Muhlert, F.: Der Kohlenschwefel. (Kohle-Koks-Teer Bd. 21.) Halle/S. 1930.

    Google Scholar 

  1146. Thieler, E.: Schwefel. (Techn. Fortschrittsberichte Bd. 38.) Dresden u. Leipzig 1936.

    Google Scholar 

  1147. Griffith, R. H.: Sulphur removal from fuel gases by dry methods. Special Study of Sulphur. Removal and recovery from fuels. London, Okt. 1954. The Institute of Fuel, S. 48–58.

    Google Scholar 

  1148. Über die theoretischen Grundlagen vgl. auch A. Pott, H. Broche u. H. Thomas: Eigenschaften und Verhalten der Gasmasse bei der trockenen Gasreinigung. Glückauf 70 (1934) Nr. 5 S. 101–106.

    Google Scholar 

  1149. Michaelis, P.: Theoretische Grundlagen der Trockengasentschwefelung. Gas- u. Wasserfach 101 (1960) Nr. 5 S. 97–102.

    Google Scholar 

  1150. Sexauer, W.: Gasentschwefelungsverfahren mit bewegter Gasreinigungsmasse. Gas- u. Wasserfach 100 (1959) Nr. 27 S. 687–690.

    Google Scholar 

  1151. Chem. Age 80 (1958) Nr. 2039 S. 217/18, — Verfahrenstechn. Ber. Nr. 1454 (1958) S. 1962.

    Google Scholar 

  1152. Reeve, L.: Desulphurization of Coke-oven Gas at Appleby-Frodingham. J. Inst. Fuel 31 (1958) Nr. 210 S. 319–324.

    Google Scholar 

  1153. Übersichten über die verschiedenen Verfahren geben neben den auf S. 301 genannten Werken: Heinze, R.: Die Veredlung gasförmiger Brennstoffe (M. Le Blanc: Ergebn. d. angew. physikal. Chemie Bd. 2), Leipzig 1934.

    Google Scholar 

  1154. Brückner, H.: Handbuch d. Gasindustrie, Bd. 3, Gasreinigung und Nebenproduktengewinnung, München u. Berlin 1939. Bes. Teil 2 bearb. von Th. Payer u. W. Baum

    Google Scholar 

  1155. Bahr, H.: Gas- u. Wasserfach 71 (1928) H. 8 S. 169–173, H. 9 S. 204–210.

    Google Scholar 

  1156. Lorenzen, G.: Chem. Fabrik 12 (1939) H. 1/2 S. 6–23.

    Google Scholar 

  1157. Leithe, F.: Brennst.-Chemie 22 (1941) H. 3 S. 27–34.

    Google Scholar 

  1158. Craxford, S. R., u. A. Parker: Sulphur in coal gas and its removal by wet methods. Special Study of Sulphur. Removal and Recovery from Fuels. London, Okt. 1954. The Institute of Fuel, S. 59–66.

    Google Scholar 

  1159. Schäfer, H.: Methods of wet purification of coke-oven gas, using ammonia liquor. London, Okt. 1954. The Institute of Fuel, S. 66–70.

    Google Scholar 

  1160. Bähr, H.: Desulphurization of coke oven gas by selective quick washing with ammonia solution and the conversion of hydrogen sulphide to sulphur, sulphuric acid and ammonium sulphate. London, Okt. 1954. The Institute of Fuel, S. 71–76.

    Google Scholar 

  1161. Williams, T. H.: Experiences in the operation of a Collin desulphurization plant. London, Okt. 1954. The Institute of Fuel, S. 77–83.

    Google Scholar 

  1162. Brockwell, A. J., u. F. F. Rixox: Removal of hydrogen sulphide from producer and other industrial gases. London, Okt. 1954. The Institute of Fuel, S. 84–91.

    Google Scholar 

  1163. Seebaum, H., in O. Grosskinsky (Hrsg.): Handbuch des Kokereiwesens, Bd. II, Düsseldorf: K. Knapp 1958, S. 181–218.

    Google Scholar 

  1164. Kretz, Th., F. Thiersch u. A.Volk, in Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie, 3. Aufl., Bd. 10, München u. Berlin: Urban & Schwarzenberg 1958, S. 307–342.

    Google Scholar 

  1165. Aufgestellt von P. Lameck u. W. Scheer: Stahl u. Eisen 61 (1941) H. 4/5 S. 63–66 u. 109–112, ergänzt von W. Scheer.

    Google Scholar 

  1166. Roelen, O.: Brennst.-Chemie 12 (1931) H. 16 S. 305–312.

    Google Scholar 

  1167. Witt, D.: Brennst.-Chemie 17 (1936) H. 6 S. 101–103.

    Google Scholar 

  1168. Wilke, G.: Chem. Fabrik 11 (1938) H. 51/52 S. 563–568, — DRP 651462 (Studien- und Verwertungs-G. m.b.H.).

    Google Scholar 

  1169. Brückner, H.: Handbuch d. Gasindustrie, Bd. 3, S. 2/301 u. 3/42–47.

    Google Scholar 

  1170. Riese, W.: Brennst.-Chemie 20 (1939) H. 16 S. 301–308.

    Google Scholar 

  1171. Riese, W.: Brennst.-Chemie 21 (1940) H. 3 S. 25–32.

    Google Scholar 

  1172. Riese, W.: Brennst.-Chemie 21 (1940) H. 7 S. 73–78.

    Google Scholar 

  1173. Janicke, W.: Organischer Schwefel im Stadtgas. Gas- u. Wasserfach 100 (1959) Nr. 49 S. 1281–1284.

    Google Scholar 

  1174. * Über die abgekürzten Bezeichnungen der Bücher vgl. zu Muhlert, Fußn. 1 S.298; Thieler, Fußn. 1 S. 298; Heinze, Fußn. 5 S. 298. Handb. = Brückner, EL: Handbuch der Gasindustrie, Bd. 3, Fußn. 5 S. 298.

    Google Scholar 

  1175. Handb. S. 2/232–262. — Muhlert S. 74–82. — Thieler S. 77–80. -Geipert, W.: Gas- u. Wasserfach 71 (1928) H. 4 S. 76–79.

    Google Scholar 

  1176. Handb. S. 2/262–266. — Heinze S. 99. — Muhlert S. 82–86. — Thieler S. 80–85. — Engelhardt, A.: Gas- u. Wasserfach 71 (1928) H. 13 S. 290–297.

    Google Scholar 

  1177. Handb. S. 2/75. — Bahr, H.: Glückauf 73 (1937) H. 40 S. 901–913,

    Google Scholar 

  1178. Bahr, H.: Chem. Fabrik 11 (1938) H. 1/2 S. 10–20.

    Google Scholar 

  1179. Muhlert S. 93/94.

    Google Scholar 

  1180. Handb. S. 2/273. — Terres, E., u. F. Overdick: Gas- u. Wasserfach 71 (1928) H.3 S. 49–53, H. 4 S. 81–86, H. 5 S. 106–110, H. 6 S. 130–136.

    Google Scholar 

  1181. Overdick, F.: Angew. Chem. 43 (1930) H. 47 S. 1048–1051.

    Article  Google Scholar 

  1182. Handb. S. 2/274. —Hardie: Gas J. 188 (1929) S. 643.

    Google Scholar 

  1183. Handb. S. 2/292. — Pieters, H.A. J.: Brennst.-Chemie 18 (1937) H. 19 S. 373–376.

    Google Scholar 

  1184. Leithe, F.: Brennst.-Chemie 22 (1941) H.3 S. 27–34, H. 5 S. 49–57.

    Google Scholar 

  1185. Pieters, H. A. J., u. D. W. van Krevelen: The Wet Purification of Coal Gas and Similar Gases by the Staatsmijnen-Otto-Process (Monographs of the Progress of Research in Holland during the War), New York u. Amsterdam: Elsevier Publ. Co. 1946.

    Google Scholar 

  1186. Muhlert S. 86. — Terres, E., u. E. Hahn: Gas- u. Wasserfach 70 (1927) H. 14 S. 309–312, H. 15 S. 339–343, H. 16 S. 363–367, H. 17 S. 389–395.

    Google Scholar 

  1187. Gluud, W., W. Klempt u. F. Brodkorb: Ber. Ges. Kohletechn. 3 (1931) H. 4 S. 465–492.

    Google Scholar 

  1188. Weittenhiller, H.: Glückauf 74 (1938) H. 6 S. 126–131.

    Google Scholar 

  1189. Gluud, W., u. R. Schönfelder: Ber. Ges. Kohletechn. 2 (1927) H. 2 S. 97–117.

    Google Scholar 

  1190. Gluud, W., R. Schönfelder u. W. Riese: Brennst.-Chemie 8 (1927) S. 168/69.

    Google Scholar 

  1191. Gluud, W., W. Klempt u. F. Brodkorb: Brennst.-Chemie 11 (1930) H. 2 S. 23–27.

    Google Scholar 

  1192. Handb. S. 2/293. — Fitz, W.: Brennst.-Chemie 19 (1938) H. 21 S. 397 bis 402.

    Google Scholar 

  1193. Siehe Fußn. 5 S. 298/99 (Kretz, Thiersch, Volk), dort S. 319.

    Google Scholar 

  1194. Brommer, H., u. W. Luhr: Stahl u. Eisen 76 (1956) Nr. 7 S. 402–406.

    Google Scholar 

  1195. Pippig, H.: Gas- u. Wasserfach 94 (1953) Nr. 3 S. 62/63.

    Google Scholar 

  1196. Handb. S. 2/282. — Thieler S. 95.

    Google Scholar 

  1197. Handb. S. 2/285. — Thieler S. 92.

    Google Scholar 

  1198. Process Handbook Section 1936 S. 428/29. — Mullowney, J. F.: Petroleum Refiner 36 (1957) Nr. 12 S. 149–152.

    Google Scholar 

  1199. Handb. S. 2/279. — Thau, A.: Gas- u. Wasserfach 74 (1931) H. 50 S. 1150 bis 1155.

    Google Scholar 

  1200. Bottoms, R. R.: Industr. Engng. Chem. 23 (1931) H. 5 S. 501 – 504.

    Article  Google Scholar 

  1201. Handb. S. 2/283. — Muhlert S. 96. — Thieler S. 91. — Lorenzen, G.: Angew. Chem. 42 (1929) H. 29 S. 768–773. Siehe auch Fußn. 21 (van Ahlen).

    Article  Google Scholar 

  1202. Wunsch, W.: Z. VDI 84 (1940) H. 1 S. 2–10, bes. S. 5.

    Google Scholar 

  1203. Fitz, W.: Brennst.-Chemie 21 (1940) H. 19 S. 222–225.

    Google Scholar 

  1204. van Ahlen, A.: Glückauf 77 (1941) H. 33 S. 481–487 u. H. 34 S. 493.

    Google Scholar 

  1205. Siehe Fußn. 5 S. 298/99 (Kretz, Thiersch, Volk), dort S. 308ff. -Klempt, W., in O. Grosskinsky (Hrsg.): Handbuch des Kokereiwesens, Bd. II, Düsseldorf: K. Knapp 1958, S. 254 ff.

    Google Scholar 

  1206. Siehe Fußn. 22 (Klempt) u. Fußn. 1S. 302.

    Google Scholar 

  1207. Exempt, W., u. G. Huck: Entfernung des Schwefelwasserstoffes aus Koksofengas nach dem Kreislaufdruckverfahren. Glückauf Beiheft August 1955, S. 215 bis 220.

    Google Scholar 

  1208. Gollmer, W., u. O. Grosskinsky: Die Behandlung des Kokereigases unter Ferngasdruck im Ruhrgebiet. 5. Weltkraftkonf. Wien 1956 Ber. 86 E/11 Bd. 7/8 S. 1815–1834.

    Google Scholar 

  1209. Herbert, W.: Das Rectisol-Verfahren zur Reinigung von Druckgasen. Erdöl u. Kohle 9 (1956) Nr. 2 S. 77–81.

    Google Scholar 

  1210. Kohrt, H.-U.: Gasreinigung mittels des Rectisol-Prozesses. Kältetechn. 11 (1959) Kr. 5 S. 130–133.

    Google Scholar 

  1211. Applebey, M.P.: J. Soc. ehem. Ind. 56 (1937) S. 139–146 T.

    Google Scholar 

  1212. Roesner, G.: Das Sulfidin-Verfahren — ein neuer Weg zur Nutzbarmachung schwefeldioxydhaltiger Gase. Metall u. Erz 34 (1937) Nr. 1 S. 5–11.

    Google Scholar 

  1213. Pearson, J. L., G. Nonhebel u. P. H. N. Ulander: Removal of smoke and acid constituents from flue gases by a non-effluent water process. J. Inst. Fuel 8 (1935) Nr.39 S. 119–152.

    Google Scholar 

  1214. Rees, R. L.: The removal of oxides of sulphur from flue gases. J. Inst. Fuel 25 (1953) Nr. 148 S. 350–357.

    Google Scholar 

  1215. Kennaway, T.: The Fulham-Simon Carves process for the recovery of sulphur from flue gases. J. of APCA 7 (1958) Nr. 4 S. 266–274.

    Google Scholar 

  1216. Johnstone, H. F., u. A.D. Singh: Recovery of sulfurdioxide from waste gases. Design of scrubbers for large quantities of gases. Industr. Engng. Chem. 29 (1937) Nr. 3 S. 286–297.

    Google Scholar 

  1217. Field, J. H., L. W. Bbunn, W. P. Haynes u. H. E. Benson: Cost estimates of liquid scrubbing processes for removing sulfur dioxide from flue gases. Bureau of Mines,. Report of Investigations 5469, Washington 1959,

    Google Scholar 

  1218. Field, J. H., L. W. Bbunn, W. P. Haynes u. H. E. Benson. BWK 12 (1960) Nr. 1 S. 25.

    Google Scholar 

  1219. Stbatmann, H.: Ölfeuerung und Lufthygiene. Mitt. VGB H. 46 (1957) S. 12/13.

    Google Scholar 

  1220. Bergwerks verband Auslegeschrift 1046818 (1958) „Verfahren zur Adsorption von Schwefeldioxyd aus solches enthaltenden Gasen“.

    Google Scholar 

  1221. Rees, R. L., in F. S. Mallette (Hrsg.): s. Fußn. 5 S. 604, dort S. 143–154. Hein, L. B., A. B. Phillips u. R. D. Young, in F. S. Mallette (Hrsg.): s. Fußn. 5 S. 604, dort S. 155–169. — Newman, H. E., in F. S. Mallette (Hrsg.): s. Fußn. 5 S. 604, dort S. 179–190.

    Google Scholar 

  1222. Taebutton, G., J. C. Dbiskell, T. M. Jones, F. C. Gray u. C. M. Smith: Recovery of sulfur dioxide from flue gases. Industr. Engng. Chem. 49 (1957) Nr. 3 S. 392–395.

    Article  Google Scholar 

  1223. Chem. Processing 5 (1959) Nr. 11 S. 8/9. — Brit. Pat. Nr. 826221.

    Google Scholar 

  1224. Über die Wahl der Katalysatoren vgl. B. Waeser: Chem. Fabrik 12 (1938) S. 189–195, besonders Abschnitt „F“S. 191.

    Google Scholar 

  1225. Schüssl, F.: Gas- u. Wasserfach 82 (1939) H. 20 S. 359–362.

    Google Scholar 

  1226. Bähr, H.: Chem. Fabrik 11 (1938) H. 23/24 S. 283–293.

    Google Scholar 

  1227. Allner, W.: Chem. Fabrik 8 (1935) H. 35/36 S. 344–350.

    Google Scholar 

  1228. Schuster, F.: Stadtgas-Entgiftung (Chemie und Technik der Gegenwart, Bd. 14, hrsg. von H. Carlsohn), Leipzig 1935,

    Google Scholar 

  1229. Schuster, F.: Chem. Fabrik 14 (1941) H. 2 S. 31–38.

    Google Scholar 

  1230. Muhlert, F.: Feuerungstechn. 28 (1940) H. 2 S. 35/36.

    Google Scholar 

  1231. Jordi, F.: Die Entgiftung des Stadtgases. Schweiz. Ver. Gas- u. Wasser-fachm. Monatsbull. 34 (1954) Nr. 4 S. 84–94.

    Google Scholar 

  1232. Zur Frage der Gasentgiftungsverfahren. Gas- u. Wasserfach 91 (1950) Nr. 3 S. 44.

    Google Scholar 

  1233. Gross, H. W.: Herstellung von entgiftetem Ferngas durch Druckvergasung und Synthese mit Eisenkontakten. Erdöl u. Kohle 3 (1950) Nr. 5 S. 218 bis 222.

    Google Scholar 

  1234. Teutsch, A.: Schweiz. Ver. Gas- u. Wasserfachm. Monatsbull. 31 (1952) Nr. 13 S. 374/75.

    Google Scholar 

  1235. Gumz, W.: Gas Producers and Blast Furnaces. Theory and methods of calculation, New York u. London 1950, S. 105–107.

    Google Scholar 

  1236. Sabatier, P., u. J. B. Senderens: C. R. Acad. Sci., Paris 134 (1902) S. 514.

    Google Scholar 

  1237. Fischer, F., H. Tropsch u. P. Dilthey: Über die Reduktion von Kohlenoxyd zu Methan an verschiedenen Metallen. Brennst.-Chemie 6 (1925) Nr. 17 S. 265–271.

    Google Scholar 

  1238. Meyer, K., u. O. Horn: Brennst.-Chemie 11 (1934) S. 389.

    Google Scholar 

  1239. Sebastian, J. S. S.: Carnegie Inst, of Technology. Coal Res. Lab. Contrib. 35 (1936) u. Thesis (1936).

    Google Scholar 

  1240. The Institute of Gas Technology: Gas Making Processes, Chicago 1945, S. 119/20.

    Google Scholar 

  1241. Rosenthal, H.: Erzeugung von Stadtgas aus Wassergas. Gas- u. Wasserfach 78 (1935) H. 24 S. 436–438.

    Google Scholar 

  1242. Dent, F. J.: The catalytic synthesis of methane as a method of enrichment in town gas manufacture. The Gas Research Board. Commun, phys. Lab. Univ. Leiden GRB 51 (1949).

    Google Scholar 

  1243. Stanley, H. M.: The production of water gas from methane and other hydrocarbons. In: Dunstan, A. E., A. W. Nash, B. T.Brooks u. Sir Henry Tizard: Petroleum, Bd. II, London/New York/Toronto 1938, S. 2164–2173.

    Google Scholar 

  1244. Gumz, W., u. R. Lessnig: Verfahren zur Herstellung von Synthesegas. Z. VDI, Beih. Verfahrenstechn. Folge 1940 H. 2 S. 35–42.

    Google Scholar 

  1245. Heinze, R.: Die Veredlung gasförmiger Brennstoffe. In M. Le Blanc: Er-gebn. angew. phys. Chem. 2 S. 132.

    Google Scholar 

  1246. Siehe Fußn. 8 S. 306.

    Google Scholar 

  1247. Siehe Fußn. 7 S. 306.

    Google Scholar 

  1248. Schilleb, G.: Neuere Verfahren zur Herstellung von Wasserstoff aus Kohlenwasserstoffen. Chem. Fabrik 11 (1938) S. 505–508, — Auszug Z. VDI 83 (1939) Nr. HS. 346/47.

    Google Scholar 

  1249. Bosch, C.: Chem. Fabrik 7 (1934) S. 1–10.

    Google Scholar 

  1250. Byrne jr., P. J., E. J. Gohr u. R. T. Haslam: Industr. Engng. Chem. 24 (1932) Nr. 10 S. 1129–1138.

    Article  Google Scholar 

  1251. Gluud, W., H.Keller, W. Klempt u. R. Bestehorn: Entwicklung und technische Durchführung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Wasserstoff und Wasserstoff-Stickstoff-Gemischen. Ber. Ges. Kohlentechn. 3 (1930) Nr. 3.

    Google Scholar 

  1252. Fischer, F., u. H. Pichler: Über den Einfluß des Druckes auf einige Umsetzungen des Wassergases. Brennst.-Chemie 12 (1931) Nr. 19 S. 365.

    Google Scholar 

  1253. U.S.Pat. 1713325 (1929).

    Google Scholar 

  1254. Siehe Fußn. 6 S. 306.

    Google Scholar 

  1255. Joklik, A.: Die katalytische Umwandlung von gasförmigen Kohlenwasserstoffen mit Luft, Sauerstoff oder deren Gemischen ohne und mit Vorwärmung der Reaktionsteilnehmer. Gas, Wasser, Wärme 10 (1956) Nr. 5 S. 112–133.

    Google Scholar 

  1256. Sherwood, P. W.: Wasserstoff aus Erdöl und Erdgas. Erdöl u. Kohle 7 (1954) Nr. 10 S. 626–630.

    Google Scholar 

  1257. Pichler, H.: s. Fußn. 1 S. 280.

    Google Scholar 

  1258. Hecker, E., u. E. Michel: Erzeugung von normgerechtem Stadtgas durch katalytisches Kracken von Propan, Erdgas und Erdölen. Gas- u. Wasserfach 95 (1954) Nr. 1 S. 6–10.

    Google Scholar 

  1259. Schenk, P., u. K. Osterloh: Versuche zur katalytisch-thermischen Spaltung von gasförmigen und flüssigen Kohlenwasserstoffen. Gas- u. Wasserfach 96 (1955) Nr. 1, S. 1–8.

    Google Scholar 

  1260. Schenk, P., u. W. Zankl: Der Einsatz von Flüssiggas zur Spitzendeckung. Gas- u. Wasserfach 95 (1954) H. 1 S. 11–14 u. 70–73.

    Google Scholar 

  1261. Anlage in Brownsville, Texas.

    Google Scholar 

  1262. Eastman, DuBois: Synthesis gas by partial oxidation. Industr. Engng. Chem. 48 (1956) Nr. 7 S. 1118–1122.

    Article  Google Scholar 

  1263. v. Stein, M., u. H. Voetter: Die Berechnung von Simultangleichgewichten. Z. Elektrochem. 57 (1953) Nr. 2 S. 119–124.

    Google Scholar 

  1264. Peters, K., E. Kappelmacher u. H. Voetter: Erdgasspaltung mit Luft. Gas, Wasser, Wärme 6 (1952) Nr. 9 S. 1–7.

    Google Scholar 

  1265. Peters, K., u. E. Kappelmacher: Umsetzung von Kohlenwasserstoffen zu. Kohlenoxyd-Wasserstoff-Gemischen. Brennst.-Chemie 33 (1952) Nr. 17/18 S. 296 bis 307.

    Google Scholar 

  1266. Peters, K., E. Sattler-Dornbacher u. M. Rtjdole: Zur Thermodynamik der Kohlen Wasserstoff Spaltung II, Die Reaktionen des Methans mit Sauerstoff. Gas, Wasser, Wärme 9 (1955) Nr. 3 S. 47–56.

    Google Scholar 

Download references

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1962 Springer-Verlag OHG., Berlin/Göttingen/Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Gumz, W. (1962). Die Brennstoffe. In: Kurzes Handbuch der Brennstoff- und Feuerungstechnik. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-51614-6_3

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-51614-6_3

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-642-51615-3

  • Online ISBN: 978-3-642-51614-6

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics