By Gerald Heinze

Content material:
Chapter 1 Einführung (pages 1–7):
Chapter 2 Die Technik des Agglomerierens (pages 9–11):
Chapter three Bindungen bei Agglomeraten (pages 13–46):
Chapter four Eigenschaften der Agglomerate und deren Prüfmethoden (pages 47–63):
Chapter five Aufbauagglomeration (pages 65–117):
Chapter 6 Preßagglomeration (pages 119–170):
Chapter 7 Planung, Aufbau und Inbetriebnahme von Agglomerationsanlagen (pages 171–213):
Chapter eight Spezielle Agglomeration (pages 215–222):
Chapter nine Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Kosten der Agglomeration (pages 223–233):
Chapter 10 Ausblick (page 234):
Chapter eleven Fachausdrücke — Deutsch/Englisch (pages 237–243):
Chapter 12 Bezugsquellen (pages 245–251):
Chapter thirteen Vorschläge für Agglomerationsverfahren für Rohstoffe und Produkte (pages 253–254):

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Bei der Aufbauagglomeration ist das Kornspektrum von der Art der verwendeten Maschine oder des Apparates abhängig. Die einfachste Methode, um die Größe und das Kornspektrum meßtechnisch zu erfassen, ist neben dem Messen der geometrischen Form die Anfertigung einer Siebanalyse. Bei fast allen Agglomerationsverfahren legt man Wert auf ein enges Kornspektrum. 3 Form Die a¨ußere Form eines Agglomerates la¨ßt in den meisten Fa¨llen auf das Agglomerationsverfahren schließen, mit dem gearbeitet wurde.

Haag schlug deshalb vor, nicht von der „Porengrößenverteilung“, sondern vom „Penetrationsdiagramm“ zu sprechen. Agglomerate – unabhängig davon, ob durch Preß- oder Aufbauagglomeration produziert – sind zu einem hohen Prozentsatz größer als 1 mm. Zur Errechnung der Porosität werden die Masse und das Volumen bestimmt und die Dichte ermittelt. 7 Schu¨ttdichte Die Schüttdichte ist nach DIN 1306 „der Quotient aus der Masse eines porösen, faserigen und körnigen Stoffes und jenem Volumen, das die Zwischenräume und, falls zusätzlich Hohlräume vorhanden, auch diese einschließt“.

Da Melasse ein vergleichsweise preiswertes Bindemittel ist, kann es fu¨r viele Zwecke der Agglomeration eingesetzt werden. Weltweit fallen etwa 2 Mio. t an. 3 Wasserglas Die aus den Komponenten Alkali, Kieselsäure und Wasser in unterschiedlichen Mengenverhältnissen bestehenden Silicatlösungen bezeichnet man als „Wasserglas“. 7 Bindemittel 39 Tabelle 3-9. -Verh. -Verh. SiO2 : M2O 37/38 38/40 40/42 48/50 8,0 ± 0,2 8,3 ± 0,4 9,0 ± 0,4 12,6 ± 0,3 26,2 ± 0,5 27,5 ± 0,5 29,0 ± 1,0 32,0 ± 0,3 34,2 ± 0,5 35,8 ± 0,7 38,3 ± 0,7 44,6 ± 0,6 3,28 ± 0,1 3,31 ± 0,1 3,25 ± 0,1 2,55 ± 0,1 3,39 ± 0,1 3,42 ± 0,1 3,30 ± 0,1 2,60 ± 0,1 Kaliwasserglas % K2O K28 K35 K42,5 8,2 ± 0,2 10,9 ± 0,3 14,0 ± 0,5 20,5 ± 0,5 24,0 ± 0,6 26,0 ± 1,0 28,7 ± 0,7 34,9 ± 0,7 40,0 ± 1,0 2,50 ± 0,1 2,20 ± 0,1 1,85 ± 0,1 3,90 ± 0,1 3,45 ± 0,1 2,90 ± 0,1 Natronwasserglas 8Be [20 8C] Dichte [20 8C] Viskosität [20 8C] mPas pH-Wert 37/38 38/40 40/42 48/50 37–38 38–40 40–42 48–50 1,34–1,36 70 ± 20 1,36–1,38 120 ± 30 1,38–1,40 170 ± 70 1,505–1,525 1500 ± 1000 ca.

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