@misc{LangenstrassenFulevApeletal.2004, author = {Langenstraßen, Rainer and Fulev, Stanislav and Apel, Andreas and Gebert, Bodo and Lehmann, Dieter and Behrendt, Gerhard}, title = {Entwicklung der Grundlagen f{\"u}r eine Laboranlage zur kontinuierlichen Herstellung von PET-Recyclingpolyolen - Darstellung des Standes der Arbeiten im InnoRegio-Projekt}, series = {Wissenschaftliche Beitr{\"a}ge 2004}, volume = {9}, journal = {Wissenschaftliche Beitr{\"a}ge 2004}, issn = {0949-8214}, doi = {10.15771/0949-8214_2004_1_6}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:526-opus4-4009}, pages = {34 -- 45}, year = {2004}, abstract = {Die vorliegende Arbeit hat die Entwicklung der Grundlagen f{\"u}r eine Anlage zum Ziel, mit der aus Polyethylenterephthalat (PET), insbesondere aus Produktionsabf{\"a}llen von PET-Verarbeitern, durch Umesterungen in Gegenwart von Diolen in einem kontinuierlichen Prozess aromatische Polyesterpolyole (APP) hergestellt werden k{\"o}nnen, die als Rohstoffe f{\"u}r Polyurethane (PUR) verwendet werden.}, language = {de} } @misc{LangenstrassenFulevApeletal.2006, author = {Langenstraßen, Rainer and Fulev, Stanislav and Apel, Andreas and Gebert, Bodo and Lehmann, Dieter}, title = {Entwicklung einer Anlage zur kontinuierlichen Herstellung von PET-Recyclingpolyolen}, series = {Wissenschaftliche Beitr{\"a}ge 2006}, volume = {11}, journal = {Wissenschaftliche Beitr{\"a}ge 2006}, issn = {0949-8214}, doi = {10.15771/0949-8214_2006_1_10}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:526-opus-284}, pages = {55 -- 64}, year = {2006}, abstract = {Diese Arbeit hat die Entwicklung einer Anlage zum Ziel, mit der aus festem Polyethylenterephthalat (PET), wie es als Produktionsabfall bei seiner Herstellung und Verarbeitung entsteht, durch Umesterungen in Gegenwart von Glykolen und/oder oligomeren Estern Aromatische Polyesterpolyole (APP) als Rohstoffe f{\"u}r Polyurethane kontinuierlich hergestellt werden k{\"o}nnen. Die Arbeit baut auf den bisherigen Entwicklungen zur diskontinuierlichen Herstellung von Recyclingpolyolen aus PET-Abf{\"a}llen an der Technischen Fachhochschule Wildau auf. Mit Hilfe dieses Verfahrens k{\"o}nnen Polyesterpolyole verschiedener Eigenschaften f{\"u}r unterschiedliche Einsatzgebiete, z. B. Polyurethan-Hartschaumstoffe, -Beschichtungen, -Vergussmassen etc., hergestellt werden, die nur durch Modifizierungen in der Menge der Ausgangsstoffe und der Verfahrensbedingungen an die Erfordernisse angepasst werden. Dieses Verfahren liefert im diskontinuierlichen Betrieb qualitativ hochwertige Polyesteralkohole in einem breiten Parameterbereich. Auf Grund des hohen Aromatenanteils besitzen sie einen inh{\"a}renten Flammschutz. {\"U}ber Grundlagenuntersuchungen zum L{\"o}sevorgang von PET in verschiedenen L{\"o}sungsmitteln unter thermischer und mechanischer Beanspruchung und zur Umesterung der PET-L{\"o}sung zu oligomeren Produkten unter diskontinuierlichen Laborbedingungen, die auf einer Miniplantanlage ausgef{\"u}hrt wurden, ist bereits berichtet worden. Aufbauend auf diesen Ergebnissen soll eine kontinuierlich arbeitende Anlage konstruiert und gebaut werden, die zur Bestimmung der Verfahrensparameter der kontinuierlichen Glykolyse von PET dient. Die in dieser Arbeit ermittelten verfahrenstechnischen und konstruktiven Grundlagen stellen die Basis zur Maßstabsvergr{\"o}ßerung f{\"u}r die Konstruktion und den Bau gr{\"o}ßerer Anlagen, einer Technikums- und darauf aufbauend einer Pilotanlage, dar. F{\"u}r ein kontinuierliches Verfahren zur Herstellung von Polyesterpolyolen aus PET gibt es weltweit kein Beispiel und auch keine gesch{\"u}tzte L{\"o}sung, so dass mit dieser Arbeit wissenschaftliches und technisches Neuland betreten wird. Das rohstoffliche Recycling der PET-Abf{\"a}lle ist bisher nur diskontinuierlich durchgef{\"u}hrt worden. Das diskontinuierliche Verfahren hat jedoch eine Reihe von Nachteilen, die vor allem in der langen L{\"o}sephase f{\"u}r das PET im Glykolyse-Gemisch, in l{\"a}ngeren Reaktionszeiten, in den schwankenden Parametern der Produkte sowie in der zu geringen Wirtschaftlichkeit begr{\"u}ndet liegen. Ein kontinuierliches Verfahren h{\"a}tte demgegen{\"u}ber die Vorteile einer konstanten Produktqualit{\"a}t und einer verbesserten Wirtschaftlichkeit. Nach eigenen Kostenabsch{\"a}tzungen gewinnt ein kontinuierliches Verfahren bei einem Durchsatz von mehr als etwa 1000 t/a an Wirtschaftlichkeit gegen{\"u}ber einer diskontinuierlichen Verfahrensweise, da dann die Vorteile des kontinuierlichen Verfahrens (geringere Personalkosten, gleichbleibende Produktqualit{\"a}t) die Nachteile (h{\"o}here Investitionskosten, h{\"o}herer Energiebedarf) {\"u}berwiegen.}, language = {de} }