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Rückstandsverwertung

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Schlackenkunde

Zusammenfassung

Das Nebenprodukt des Verbrennungsvorganges sind die Rückstände, die zu ihrer Abfuhr und Beseitigung zusätzliche Kosten4 bis zu 3,50 DM/t oder bei Eignung für die Weiterverwendung auch Gutschriften bis zu 2,50 DM/t erbringen können. Bei der großen und mit der ständigen Ausweitung der Energieerzeugung und der Heranziehung auch ballastreicher Brennstoffe weiter steigenden Menge dieser Rückstände ist man seit langem bemüht, eine nutzbare Verwertung für sie zu finden. Das größte Hindernis bilden dabei einerseits die schwankende Zusammensetzung, andererseits der Gehalt an brennbaren Bestandteilen, der auch meist in weiten Grenzen veränderlich ist. Diese Rückstände sind nach Art der Ausgangsbrennstoffe und deren Mineralgehalt und nach Art der Feuerungen und ihrer Betriebsweise sehr verschieden und können unterteilt werden in

  1. 1.

    Grobsehlacke, 2. Schlacken-Granulat, 3. Flugasche.

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Literatur

  1. Jenkinson, J.R.: Low-temperature deposits and corrosion in boilers. ASME-paper 56-A-184 (1956).

    Google Scholar 

  2. Gumz, W.: Betriebserfahrungen mit Luftvorwärmern. Mitt. VGB Heft 44 (1956) S. 325/342.

    Google Scholar 

  3. Waitkus, J.: Design and Operation of high-recovery regenerative-type air preheaters. Part II: Operation of high-reeovery regenerative air preheaters. Trans. ASME Bd. 76 (1954) S. 706/714. örtlich (und zeitlich) sehr verschieden sein.

    Google Scholar 

  4. Crawley, R. H. A.: Sources of germanium in Great Britain. Nature Bd. 175 (1955) Nr. 4450, S. 291/192.

    Google Scholar 

  5. Forrest, J. S., A. C. Smith u. J. M. Ward: Germanium in power station boiler plant. Nature Bd. 175 (1955) Nr. 4456, S. 558.

    Article  Google Scholar 

  6. Aubrey, K. V.: Germanium in some of the waste products from coal. Ibid. Bd. 176 (1955) Nr. 4472, S. 128.

    Google Scholar 

  7. Howes, E. A., u. B. Lees: The occurence and recovery of germanium in large water-tube boilers. J. Inst. Fuel Bd. 28 (1955) Nr. 173, S. 298/299.

    Google Scholar 

  8. Friedensburg, F.: Die Bergwirtschaft der Erde. 5. Aufl. S. 435. Stuttgart: Enke 1956. — 6 Engng. and Mining J. Bd. 157 (1956) Nr. 5, S. 78.

    Google Scholar 

  9. Guertler, W.: Neue Vervollkommnung des alkalischen Verfahrens zur Zerlegung von Ton in reine Tonerde und Zement. Metall u. Erz. Bd. 27 (1940) Nr. 8, S. 30/32, 47/47. — Graz, W.: vgl. S. 134, Fußn. 2; — Handbuch S. 497.

    Google Scholar 

  10. Chem. Met. Eng. Bd. 53 (1940) Nr. 6, S. 210; Ghem. Age (London) Bd. 54 (1946) S. 573/576; zitiert nach H. J. Rose und R. A. Glenn. Coal chemical and other uses. Industr. and Engng. Chem. Bd. 48 (1956) Nr. 3, S. 351 /359.

    Google Scholar 

  11. Kaufmann, F.: Richtlinien über Verbrennungsschlacken für die Verwendung als Füllstoff bei Holzbalkendecken und Massivdecken. Fortsch. u. Forsch, im Bauwesen, Reihe A, Heft 13, S. 4, 28, 40. Berlin: O. Eisner 1944.

    Google Scholar 

  12. Rotter, W.: Flugs taub- und Schlackenverwertung. Brennst. Wärme. Kraft Bd. 9 (1957) Nr. 4, S. 178/179.

    Google Scholar 

  13. Oberste-Brink, K., Ed. Hofmann, H.-G. v. Bomhard, A. Amberger, R. Götze u. M. Herrmann: Steinkohlenflugasche. Einfluß auf Boden, Pflanzen und Milchkühe. (Schriftenreihe des Vereins für Wasser-, Boden- und Lufthygiene, Berlin-Dahlem, hrsg. von E. Tiegs, Nr. 11). Stuttgart: G. Fischer 1956.

    Google Scholar 

  14. Nach persönlicher Mitteilung von Herrn Dr.-Ing. H. Trenkler, R. A. G., Kraftwerk Fortuna (Bez. Köln).

    Google Scholar 

  15. Schäff, K.: Einfluß der Ascheverwertung auf die Feuerraum- und Kesselgestaltung, technische und wirtschaftliche Lösung der Ascheverwertung. Mtt. VGB Heft 17/18 (1951) S. 41/63.

    Google Scholar 

  16. Erythropel, H.: Ein neuer hochwertiger Industriemauerstein aus Steinkohlenflugasche. Betonstein-Zeitung Bd. 18 (1952) Nr. 2, S. 41/35.

    Google Scholar 

  17. Stange, E.: Aschen-, Schlacken- und Staub ver wer tung. Brennst. Wärme, Kraft Bd. 7 (1955), Nr. 4, S. 161/162.

    Google Scholar 

  18. Tanner, E.: Unterbringung und Verwertung der Asche bei Großkesselanlagen. Mitt. VGB H. 38 (1955), S. 773/784.

    Google Scholar 

  19. Koch, B.: Grundlagen des Wärmeaustausches (Stoffwerte). Dissen (T. W.): H. Beueke u. Sohn 1950, dort bes. Abb. 16, S. 53.

    Google Scholar 

  20. Blunk:, G.: Über die Frostbeständigkeit von dampfgehärteten Mauersteinen aus Kalk, Flugasche und granulierter Schmelzkammerasche. Diss. Braunschweig 1957.

    Google Scholar 

  21. Endell, J.: Kohlenaschen, ein Rohstoff der Ziegelindustrie. Ber. Dt. Keram. Ges. Bd. 26 (1949) Nr. 8/9, S. 176/180.

    Google Scholar 

  22. Gumz, W.: Verhalten der mineralischen Bestandteile bei der Verbrennung und Vergasung, vgl. S. 134, Fußn. 2.

    Google Scholar 

  23. Rotter, W.: Ein Weg zur Ascheverwertung. Brennst. Wärme. Kraft Bd. 8 (1956) Nr. 12, S. 584/587.

    Google Scholar 

  24. Meürice, Ch., u. F. Parentani: Verfahren zur Herstellung poröser Wärme- und Schallisolationsstoffe. D. P. 835870 Kl. 80 b - 9/20.

    Google Scholar 

  25. Schneider, A.: Der Porenbeton. Bauind. Bd. 8 (1940) Nr. 15, S. 302/303.

    Google Scholar 

  26. Graf, O., u. F. Weise: Versuche mit Porenbeton unter Verwendung von Steinkohlenflugasehe. Fortschr. u. Forsch, im Bauwesen, Reihe B, Heft 5, S. 91/ 101. Berlin: O. Elsner 1944.

    Google Scholar 

  27. Bucher, E.: Porenbeton aus Flugasche. Z.VDIBd. 86 (1942), Nr. 33/34S. 510.

    Google Scholar 

  28. Burkart, W.: Verwertung der Flugasche zu Baustofferzeugnissen. Wärme Bd. 65 (1942) Nr. 15, S. 134/135.

    Google Scholar 

  29. Frenkl, G.: Grundsätzliches zum Gas- und Schaumbeton. Tonind.-Zeitung Bd. 68 (1944) Nr. 9/10, S. 109/110.

    Google Scholar 

  30. Graf, 0.: Zur Entwicklung der Baustoffe und Bauelemente. Z. VDI Bd. 94 (1952) Nr. 14/15, S. 401/408; —: Gasbeton, Schaumbeton, Leichtkalkbeton. Konrad Wittwer 1950; — Graf, O. u. Schäffler: Gas- und Schaumbeton. Bautechn. Merkhefte f. d. Wohnungsbau, Heft 7. Berlin: Druckhaus Tempelhof 1951. Stuttgart.

    Google Scholar 

  31. Gumz, W.: Sinterung von Flugasche in neuer Sicht. VGB-Mitt. Heft 48 (Juni 1957), S. 160/165.

    Google Scholar 

  32. Tanner, E.: Unterbringung und Verwertung der Asche bei Großkesselanlagen. VBG-Mitt. Heft 38 (1955), S. 773/784.

    Google Scholar 

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

    Google Scholar 

  34. Wendeborn, H. B.: Saugzug-Sintern und Rösten. Grundlagen und Anwendung der Saugzugverblaseverfahren. Berlin: VDI-Verlag 1934; —: Sinter und Sinterröstung (Saugzugsintern und -rösten). In A. Etjcken und M. Jakob: Der Chemie-Ingenieur. Band III, 5. Teil. Hochtemperatur-Operationen. S. 300/377. Leipzig: Akad. Verlags-Ges. 1940.

    Google Scholar 

  35. Nurse, R. W.: The utilization of fly-ash for building material, J. Inst. Fuel Bd. 29 (1956), Nr. 181, S. 85/88.

    Google Scholar 

  36. Hardt, L.: Die Anwendung radioaktiver Isotope im Bergbau. Glückauf Bd. 92 (1956) Nr. 25/26, S. 761/762.

    Google Scholar 

  37. Spohn, E.: Der Schachtofen von morgen. Zement-Kalk-Gips Bd. 7 (1954)

    Google Scholar 

  38. Russell, H. H.: Fly-ash demand could exceed the supply. Vortrag AIME-Meeting, 28. 2.1957. — 4 Gillson, J. L.: Industrial minerals in 1954. Mining Congress J., Bd. 41 (1955) Nr. 2, S. 100/110.

    Google Scholar 

  39. Paul, H., u. G. Heller: Einrichtung zur Überführung von Flugasche aus Feuerungsanlagen in stückige Form innerhalb des Feuerraums, insbesondere von Kohlenstaubfeuerungen. D. P. 913 225 Kl. 24 1–8 (1943).

    Google Scholar 

  40. Paul, H.: Verfahren zur Ausnutzung von wiederaufgegebener Flugasche in Kohlenstaubfeuerungen. D. P. 928 971 Klasse 24 1–8 (1950).

    Google Scholar 

  41. Krohsbein, W.: Die hydraulischen Eigenschaften von Steinkohlenflugasche und ihr Einfluß auf die Sulfatbeständigkeit von Portlandzement. Zement-Kalk- Gips Bd. 4 (1951) Nr. 5, S. 123/127. — 2 Schaeff: vgl. S. 335, Fußn. 1.

    Google Scholar 

  42. Ottemann, J.: Über die Mineralbestandteile von Braunkohlenaschen und ihre Bedeutung für die Beurteilung von Aschenbindern. Mitt. aus dem Laboratorium des geol. Dienstes Berlin. Neue Folge, Heft 1 (1951).

    Google Scholar 

  43. Simon, W., u. H. Sprung: Braunkohlenflugasche ein wertvoller Rohstoff. Chemiker-Ztg. Bd. 67 (1943) Nr. 15/16, S. 150/153.

    Google Scholar 

  44. Doorentz, R., u. O. Ettel: Braunkohlenfilterasche (BFA) als Bindemittel. Bauplanung und Bauteehn. Bd. 2 (1948) Nr. 10, S. 293/297.

    Google Scholar 

  45. Rheinische Aktiengesellschaft für Braunkohlenbergbau und Brikettfabrikation: Untersuchungen der Bindemitteleigenschaften von Braunkohlenfüteraschen. Forsch.-Berichte d. Wirtschafts- und Yerkehrsministeriums Nordrhein/Westfalen Nr. 248. Köln u. Opladen: Westdeutscher Verlag 1956.

    Google Scholar 

  46. Brink, R. H., u. W. J. Halstead: Studies relating to the testing of fly ash for use in concrete; 59th Ann. Meeting Am. Soc. Test. Mat. Juni 1956. Ref. Fuel Abstracts Bd. 20 (1956) Nr. 4, S. 103.

    Google Scholar 

  47. Timms, A. G., u. W. E. Grieb: Use of fly ash in concrete. 59th Ann. Meeting Am. Soc. Test. Mat. Juni 1956, Ref. Fuel Abstracts Bd. 20 (1956) Nr. 4, S. 103.

    Google Scholar 

  48. Voss, R., u. A. Kobold: Kohlenaschen und Kohlenschlacken als Straßenbaustoff. Straße und Autobahn, Bd. 6 (1955) Nr. 5, S. 162/167.

    Google Scholar 

  49. Blömer, W.: Versuche zur Verwertung von Schmelzgranulat. Mitt. VBG Heft 43 (1956) S. 293/297.

    Google Scholar 

  50. Doležal, R.: Vorschlag zur Wiedergewinnung der Schlackenwärme bei Schmelzfeuerungen. Mitt. VGB Heft 19 (1952) S. 152/153.

    Google Scholar 

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Gumz, W., Kirsch, H., Mackowsky, MT. (1958). Rückstandsverwertung. In: Schlackenkunde. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-92725-6_11

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