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<title>Rotationswäscher</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Rotationswäscher</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Ein <b>Rotationswäscher</b> ist ein <a href="Apparat_(Verfahrenstechnik)" title="Apparat (Verfahrenstechnik)">Apparat</a> zum <a href="Stoffaustausch" title="Stoffaustausch">Stoffaustausch</a> zwischen strömenden Gasen und Flüssigkeiten. Bei Rotationswäschern wird zwischen Rotationszerstäubern und Desintegratoren unterschieden.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei beiden Ausführungen erfolgt der Energieeintrag zur Erzeugung der Tropfen durch umlaufende mechanische Elemente. Sie werden zur <a href="Abgasreinigung" title="Abgasreinigung">Abgasreinigung</a> eingesetzt.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Funktionsweise">Funktionsweise</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Rotationszerstäuber"><span id="Rotationszerst.C3.A4uber"></span>Rotationszerstäuber</h3></div>
<p>Beim Rotationszerstäuber wird die Waschflüssigkeit von sich drehenden Einbauten, wie z.&nbsp;B. rotierende Schreiben oder Zerstäuberräder, verdüst. Dabei entsteht ein Tropfenschleier zwischen Apparatewand und Zerstäubereinrichtung. Bei Durchquerung dieses Schleiers werden die im Gas enthaltenen Partikel von der Flüssigkeit aufgenommen und aufgrund von <a href="Zentrifugalkraft" title="Zentrifugalkraft">Zentrifugalkraft</a> zur Apparatewand befördert. Vorteile des Rotationszerstäubers sind ein niedriger <a href="Druckverlust" title="Druckverlust">Druckverlust</a>, ein weiter Leistungsbereich und die Möglichkeit, die Waschflüssigkeit hoch zu beladen. Dem steht eine aufwendige Konstruktion gegenüber.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Auch der Energiebedarf zum Antrieb der Zerstäubereinrichtung kann erheblich sein.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Desintegrator">Desintegrator</h3></div>
<p>Beim Desintegrator befinden sich in einem Spiralgehäuse konzentrisch angeordnete Einbauten, die teils rotieren (Rotorkörbe) und teils stationär (Statorkörbe) sind. Über Einspritzröhren wird die Waschflüssigkeit in den Desintegrator eingebracht. Im Gleichstrom passieren Gas und Waschflüssigkeit alternierend Rotor- und Statorkörbe. Durch die Rotationsbewegung der Rotorkörbe erfolgen ständige Richtungswechsel mit zeitweilig hohen Relativgeschwindigkeiten und ständiger Erneuerung der Waschflüssigkeitskontaktfläche. Mittels Desintegrator kann ein Druckgewinn erzielt werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Gemeinsamkeiten_von_Rotationszerstäubern_und_Desintegratoren"><span id="Gemeinsamkeiten_von_Rotationszerst.C3.A4ubern_und_Desintegratoren"></span>Gemeinsamkeiten von Rotationszerstäubern und Desintegratoren</h3></div>
<p>Rotationswäscher weisen in der Regel eine kompakte Bauform auf. Da sich sowohl Drehzahl als auch der Waschflüssigkeitsstrom getrennt voneinander einstellen lassen, können diese aufgrund ihres Einflusses auf die Tropfengrößenverteilung in breiten Bereichen des Gasdurchsatzes und der Staubbeladung eingesetzt werden.<sup id="cite_ref-q1_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-q1-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ein weiterer Vorteil ist, dass in jeder Stufe eine intensive Durchmischung und Trennung von Gas und Absorptionsmittel stattfindet. Dem steht ein erhöhter Energiebedarf gegenüber.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einsatz">Einsatz</h2></div>
<p>Rotationswäscher werden in der Regel zur gemeinsamen Abscheidung von gas- und partikelförmigen Verunreinigungen eingesetzt.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie können auch zur <a href="Oxidierende_Gasw%C3%A4sche" title="Oxidierende Gaswäsche">oxidierenden Gaswäsche</a> eingesetzt werden.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>VDI 3679 Blatt 1:2014-07 <i>Nassabscheider; Grundlagen, Abgasreinigung von partikelförmigen Stoffen</i>. Beuth, Berlin (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.vdi.de/richtlinie/vdi_3679_blatt_1-nassabscheider_grundlagen_abgasreinigung_von_partikelfoermigen_stoffen/">Zusammenfassung und Inhaltsverzeichnis online</a>).</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Tilman Schultz, Edgar Muschelknautz: <i>Abscheideleistung und Energiebedarf des Rotationswäschers bei der Abgasentstaubung</i>. In: <i><a href="Chemie_Ingenieur_Technik" title="Chemie Ingenieur Technik">Chemie Ingenieur Technik</a></i>. 63, Nr. 8, 1991, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a>&nbsp;<span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220009-286X%22&amp;key=cql">0009-286X</a></span></span>, S.&nbsp;856–857.</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Klaus Holzer: <i>Erfahrungen mit naßarbeitenden Entstaubern in der chemischen Industrie.</i> In: <i><a href="Gefahrstoffe_%E2%80%93_Reinhaltung_der_Luft" title="Gefahrstoffe – Reinhaltung der Luft">Staub – Reinhalt. Luft</a>.</i> 34, Nr. 10, 1974, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a>&nbsp;<span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220949-8036%22&amp;key=cql">0949-8036</a></span></span>, S.&nbsp;361–365.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">Klaus Holzer: <i>Aerosolabscheidung aus Rauchgasen von Anlagen zur Verbrennung von Sonderabfällen.</i> In: <i>Staub – Reinhalt. Luft.</i> 48, Nr. 5, 1988, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a>&nbsp;<span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220949-8036%22&amp;key=cql">0949-8036</a></span></span>, S.&nbsp;203–208.</span>
</li>
<li id="cite_note-q1-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-q1_4-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Matthias Stieß: <i>Mechanische Verfahrenstechnik 2</i>. Springer, Berlin/Heidelberg/New York 1994, ISBN 3-540-55852-7, S.&nbsp;35.</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">Ekkehard Weber, Manfred Schütz: <i>Absorptionsapparate</i>. In: <i>Staub – Reinhalt. Luft</i>. 36, Nr.&nbsp;8, 1976, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a>&nbsp;<span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220949-8036%22&amp;key=cql">0949-8036</a></span></span>, S.&nbsp;340–348.</span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text">VDI 3679 Blatt 1:2014-07 <i>Nassabscheider; Grundlagen, Abgasreinigung von partikelförmigen Stoffen.</i> Beuth, Berlin, S. 37.</span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text">VDI 3679 Blatt 4:2014-10 <i>Nassabscheider; Abgasreinigung durch oxidierende Gaswäsche.</i> Beuth, Berlin, S. 9.</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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