TY - CHAP A1 - Lebedynskyy, Volodymyr A1 - Riebel, Ulrich A1 - Junker, Jürgen T1 - Biologische Abgasreinigung mit dem Bioventilator. N2 - Poster auf der Fachtagung "Bioprozessorientiertes Anlagendesign" 10.-12.05.10 in Nürnberg KW - biologische Abgasreinigung Y1 - 2010 N1 - LS MVT ER - TY - PAT A1 - Riebel, Ulrich A1 - Lebedynskyy, Volodymyr T1 - Selbstregulierender bipolarer Agglomerator N2 - Europäisches Patent: Selbstregulierender bipolarer Agglomerator KW - Aerosole KW - Elektroabscheider KW - Agglomeration Y1 - 2013 ER - TY - GEN A1 - Bacher, Christian A1 - Lebedynskyy, Volodymyr A1 - Riebel, Ulrich A1 - Fischer, Silvio T1 - Electrode Shape and Efficiency in wet wire-tube Electrostatic Precipitators at high aerosol concentration KW - Electrode Shape KW - Electrostatic Precipitator KW - aerosol concentration Y1 - 2017 UR - https://www.researchgate.net/publication/320490412 N1 - Jahrestreffen der ProcessNet-Fachgruppen Abfallbehandlung und Wertstoffrückgewinnung, Energieverfahrenstechnik, Gasreinigung, Hochtemperaturtechnik, Rohstoffe und Kreislaufwirtschaft 21.- 23.03.2017, DECHEMA-Haus, Frankfurt am Main ER - TY - GEN A1 - Bacher, Christian A1 - Lebedynskyy, Volodymyr A1 - Fischer, Silvio A1 - Riebel, Ulrich T1 - Discharge electrode geometry and energy efficiency in a one-stage wire-tube electrostatic precipitator operating at high concentrations of submicron liquid aerosol T2 - Environmental Technology N2 - In order to help answering the question “Which electrode design is the best?”, the precipitation performance of a tubular ESP was determined for different electrode designs with special attention to specific energy consumption. Experiments were conducted in a wire-tube arrangement with a high loading of liquid submicron particles causing strong space charge effects, also known as corona quenching. The experiments are supplemented by numerical simulation results showing the effect of residence time and power consumption on separation efficiency. KW - gas cleaning KW - electrostatic precipitation KW - energy efficiency KW - electrode design KW - electrode shape KW - corona quenching KW - precipitation performance KW - particle removal Y1 - 2018 U6 - https://doi.org/10.1080/09593330.2018.1555613 SN - 0959-3330 SN - 1479-487X ER - TY - GEN A1 - Lebedynskyy, Volodymyr A1 - Riebel, Ulrich A1 - van der Zwaag, Till A1 - Haep, Stefan A1 - Kohnen, Boris T1 - Energetische Optimierung von Elektroabscheidern. Industriebeispiel HKM Duisburg T2 - Jahrestreffen der ProcessNet-Fachgruppen Mechanische Flüssigkeitsabtrennung und Gasreinigung, 14.-15. März 2019, Bamberg N2 - Elektroabscheider bewähren sich in Rauchgasreinigung als sehr robust und zuverlässig. Allerdings werden zahlreiche und nicht immer genau bekannte Parameter für eine sichere Auslegung von Elektroabscheidern benötigt. Eine nachträgliche Veränderung der Betriebsparameter kann zur Minderung der Zuverlässigkeit eines Elektroabscheiders führen. Das Rauchgas aus dem Stahlkonverter (HKM, Duisburg) wird in einem Nass-elektroabscheider von Partikeln befreit. Als HV-Elektroden kommen sog. „high emission electrodes“ zum Einsatz. Diese weisen eine sehr geringe Corona-Einsatz-spannung auf und erschöpfen die Leistungsreserven des HV-Trafos bereits bei mittleren Spannungen. Eine weitere Erhöhung der Spannung ist aufgrund der Strombegrenzung nicht möglich. Eine zweistufige auf das Aerosol abgestimmte HV-Elektrode wird entwickelt und im Technikums-Maßstab ausprobiert. Diese ermöglicht eine äußerst effiziente Nutzung des Corona-Stromes. Die Aufladung von Partikeln erfolgt damit fast ausschließlich im gequenchten Bereich, in dem die Gasionen ihre Ladung fast vollständig auf die Aerosolpartikeln übertragen. Eine deutlich höhere Betriebsspannung kann erreicht werden. Eine originale HKM Elektrode wird einer optimierten im Technikumsversuch gegenübergestellt. Der Betriebspunkt (Spannung und Strom) des HKM Elektro-abscheiders wird durch die Veränderung der Aerosol-Anzahlkonzentration und Größenverteilung nachgebildet. Abscheideleistungen bei einer typischen Betriebs-spannung sowie bei der maximalen Trafo-Leistung von 205 W pro Abscheiderohr werden erfasst. Die Versuche werden durch eigene Simulationsrechnungen unterstützt. Die Simulationsergebnisse stimmen mit den Messergebnissen sehr gut überein. Die optimierte Elektrode bringt folgende Vorteile gegenüber der originalen Elektrode: a) 2/3 der Energie werden bei einer gleichen Abscheidung eingespart. b) 9-fache Verbesserung der Abscheidung bei einem gleichen Energieeintrag. Eine technische Umsetzung der gewonnenen Kenntnisse steht in Aussicht. Y1 - 2019 UR - https://dechema.converia.de/frontend/index.php?page_id=6528 ER - TY - GEN A1 - Bacher, Christian A1 - Riebel, Ulrich A1 - Lebedynskyy, Volodymyr A1 - Fischer, Silvio T1 - Discharge electrode geometries and energy efficiency in one-stage electrostatic precipitators at high aerosol concentration T2 - ICESP 2018, Charlotte, USA, 9-11 October 2018 N2 - In order to help answering the question “Which electrode design is the best?”, the precipitation performance of a tubular ESP was determined for different electrode designs with special attention to specific energy consumption. Experiments were conducted in a wire-tube arrangement with a high loading of liquid submicron particles. The experiments are supplemented by numerical simulation results showing the effect of residence time and power consumption on separation efficiency. By combining the own experimental results with seemingly contradicting statements of the literature, the authors provide also some general guidelines for discharge electrode design when designing or upgrading electrostatic precipitator plants. Y1 - 2018 UR - https://www.isesp.org/education ER -