TY - GEN A1 - Bürger, Patrick A1 - Riebel, Ulrich T1 - Effiziente Hochtemperatur‐Gasreinigung mittels Elektroabscheider: Zukünftige Anwendungsgebiete zur Wertstoffrückgewinnung und optimierten Wärmeübertragung T1 - Efficient High-Temperature Gas Cleaning Using Electrostatic Precipitation: Future Areas of Application for Resource Recovery and Optimal Heat Recovery T2 - Chemie Ingenieur Technik N2 - High‐temperature gas cleaning is a challenge, especially when nanoparticles have to be separated from a hot gas stream. Thus, particle separation is often conducted after quenching the gas stream significantly. However, high‐temperature particle removal can substantially improve heat recovery in many existing industrial processes, as well as in upcoming pyrolytic processes and the flame‐based manufacturing of functional nanoparticles. This contribution describes the experimental results from a pilot‐scale high‐temperature electrostatic precipitator tasked with the removal of nanoparticles from a flue gas atmosphere between 400–800 °C. Additionally, the underlying phenomena are explained, and the future applications are outlined. Over the whole temperature range a reliable and energy‐efficient particle separation was observed. This technology combined with a high‐temperature heat exchanger can strongly reduce the primary energy consumption of high‐temperature processes. N2 - Die Partikelabscheidung aus heißen Gasen, insbesondere die Abscheidung von Nanopartikeln, ist ein herausforderndes Unterfangen, das häufig durch das Quenchen des heißen (Ab)-Gasstroms umgangen wird. Allerdings verspricht die Heißgasreinigung eine verbesserte und effizientere Wärmerückgewinnung aus verschiedensten industriellen Prozessen. Neben den klassischen Hochtemperaturprozessen gewinnen auch Verfahren wie die flammenbasierte Herstellung von Nanopartikeln an Relevanz. In diesem Beitrag werden die experimentellen Ergebnisse eines Hochtemperatur-Elektroabscheiders im Technikumsmaßstab zur Nanopartikelabscheidung aus Verbrennungsabgasen bei 400–800 °C beschrieben sowie die zugrundeliegenden Phänomene und die daraus resultierenden zukünftigen Anwendungsgebiete. Über den gesamten untersuchten Temperaturbereich konnte ein robuster Betrieb mit einer energetisch sehr effizienten Abscheidung beobachtet werden. In Kombination mit einer Hochtemperatur-Wärmerückgewinnung ermöglicht das Verfahren zukünftig eine deutliche Reduktion des Primärenergiebedarfs von Hochtemperaturprozessen. KW - Diffusionsaufladung KW - Elektroabscheider KW - Hochtemperatur Gasreinigung KW - Nanopartikel KW - Thermionische Emission KW - Diffusion charging KW - Electrostatic precipitation KW - High‐temperature gas cleaning KW - Nanoparticles KW - Thermionic emission Y1 - 2024 U6 - https://doi.org/10.1002/cite.202300153 SN - 0009-286X SN - 1522-2640 VL - 96 IS - 3 SP - 340 EP - 346 ER -