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        <seriesStmt><title level="j" type="main" xml:id="pj228">Johann Zeman, Dr. Ferd. Fischer: Dingler's Polytechnisches Journal. Bd. 228. Augsburg, 1878.</title><biblScope unit="volume">1878</biblScope><biblScope unit="issue">228</biblScope><biblScope unit="pages">S. 357</biblScope></seriesStmt></biblFull>
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					Verlagsdienstleistungen, Berlin 2011.</p>
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          <p>All passages set off by quotation marks were marked by the element <gi scheme="TEI">q</gi>
						including the quotation mark inside the tag. In case of repeating quotation marks in front of
						each line, only the first and the last quotation mark was obtained. And the element <gi scheme="TEI">q</gi>'s @type-attribute was set to the value „preline”.</p>
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        <p>Historical German text source digitized for the project “Dingler Online – Das digitalisierte Polytechnische Journal”.</p>
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              <titlePart type="main" rendition="#center">Bildung von Naphtalin und damit zusammenhängende
								Fragen; von Dr. <persName role="author" ref="../database/persons/persons.xml#pers12787">F. Tieftrunk</persName>.</titlePart>
              <titlePart type="column">Tieftrank, über Bildung von Naphtalin.</titlePart>
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              <div type="section">
                <p>Die Bildungsweise des Naphtalindampfes und sein Auftreten im Leuchtgase ist das
									Product physikalischer und chemischer Processe, die erst in neuerer Zeit näher
									erkannt worden sind. Bekanntlich findet sich das Naphtalin in der Substanz der
									Steinkohle nicht fertig gebildet. <hi rendition="#italic">Reichenbach</hi>
									beschäftigte sich schon im ersten Viertel dieses Jahrhunderts mit der Frage<note place="bottom" anchored="true" n="1)"><pb n="357" facs="32422716Z/00000377" xml:id="pj228_pb357_n117"/><p><bibl><hi rendition="#italic"><title level="j" ref="../database/journals/journals.xml#jour">Schweigger's Journal</title>,</hi> Bd. 41 S.
										175.</bibl></p></note> und erhielt bei niederer Destillationstemperatur aus
									Steinkohlen Theere, in denen sich selbst nach 20maliger fractionirter Destillation
									keine Spur Naphtalin entdecken lieſs; da Naphtalin leicht verdampft, so hätte man
									solche Mengen, wie sie im Gastheer auftreten, sicher finden müssen. Wohl aber bildet
									sich aus diesem Theer viel Naphtalin, wenn derselbe bei Rothglut destillirt, oder
									der Theerdampf durch glühende Röhren geleitet wird.<note place="bottom" anchored="true" n="2)"><pb n="357" facs="32422716Z/00000377" xml:id="pj228_pb357_n118"/><p><hi rendition="#italic">Schweigger's Journal,</hi> Bd. 68 S. 223.</p></note>
									<hi rendition="#italic">Magnus</hi> hat dies bestätigt<note place="bottom" anchored="true" n="3)"><pb n="357" facs="32422716Z/00000377" xml:id="pj228_pb357_n119"/><p><hi rendition="#italic">Poggendorff's Annalen,</hi> Bd. 90 S. 1.</p></note>
									und fand ferner, daſs ölbildendes Gas, welches als wichtiger Factor <pb n="358" facs="32422716Z/00000378" xml:id="pj228_pb358"/>der Leuchtkraft des Gases
									betrachtet wird, bei Dunkelrothglut sich in ausscheidende Kohle und einen stark
									Naphtalin-haltigen Theer zerlegt<note place="bottom" anchored="true" n="4)"><pb n="358" facs="32422716Z/00000378" xml:id="pj228_pb358_n120"/><p>Seine Zusammensetzung nähert sich sehr der des Naphtalins. <hi rendition="#italic">Magnus</hi> fand</p><table cols="4" rows="5"><row role="label"><cell/><cell rendition="#center">I</cell><cell rendition="#center">II</cell><cell rendition="#center">III</cell></row><row><cell>C =</cell><cell rendition="#center">  94,11</cell><cell rendition="#center">92,46</cell><cell rendition="#center">  93,40</cell></row><row><cell>H =</cell><cell rendition="#center">    6,07</cell><cell rendition="#center">  6,65</cell><cell rendition="#center">    6,81</cell></row><row><cell/><cell cols="3" rendition="#center">––––––––––––––––––––––––</cell></row><row><cell/><cell rendition="#center">100,18</cell><cell rendition="#center">99,11</cell><cell rendition="#center"> 100,21,</cell></row></table><p rendition="#no_indent">während Naphtalin verlangt C = 93,75 und H =
										6,25.</p></note>.</p>
                <p>Der Theer und das Naphtalin bilden sich bei der Vergasung der Steinkohlen, also auf
									zwei verschiedene Weisen: Die Substanz der Kohle liefert zunächst Naphtalin- freien
									Theer und dieser bei höherer Temperatur Naphtalin; aber auch das erzeugte Elaylgas
									zerfällt, erfolgreich der Rothglut ausgesetzt, in Theer und Naphtalin. Diese
									Thatsachen haben wiederum ihre Bestätigung durch die Untersuchungen <hi rendition="#italic">Berthelot's</hi> über die Bildung pjrogener
									Kohlenwasserstoffe (1877 224 <ref target="../pj224/32422713Z.xml#pj224_pb109">109</ref>) 226) gefunden. Er fand durch synthetische
									Versuche, daſs die aufbauende Substanz für die durch trockene Destillation der
									Steinkohle enstehenden Körper das Acetylen C<hi rendition="#subscript">2</hi>H<hi rendition="#subscript">2</hi> ist – ein Gas, welches zu wenigen Zehntausendeln
									im Leuchtgase vorkommt und dessen Flamme ähnlich stark ruſst wie brennendes Benzol,
									mit welchem Körper es auch gleiche procentische, nicht aber gleiche atomistische
									Zusammensetzung besitzt. Bei hoher Hitze scheiden aus 2 Mol. Acetylen 2 Atome
									Kohlenstoff als Graphit aus und es bildet sich zunächst ölbildendes Gas: 2 C<hi rendition="#subscript">2</hi>H<hi rendition="#subscript">2</hi> = C<hi rendition="#subscript">2</hi> H<hi rendition="#subscript">4</hi> + 2C. Gleiche
									Volume beider Gase sind durch Hitze ferner im Stande, einen neuen Körper, das
									Crotonylen C<hi rendition="#subscript">4</hi>H<hi rendition="#subscript">6</hi> zu
									bilden: C<hi rendition="#subscript">2</hi>H<hi rendition="#subscript">2</hi> + C<hi rendition="#subscript">2</hi>H<hi rendition="#subscript">4</hi> = C<hi rendition="#subscript">4</hi>H<hi rendition="#subscript">6</hi>, welches eine
									bei 25° siedende Flüssigkeit darstellt und gleichfalls im Leuchtgas vorkommt. Durch
									directe Aneinanderlagerung dreier Acetylenmolecüle sieht man dann das so wichtige
									Benzol C<hi rendition="#subscript">6</hi>H<hi rendition="#subscript">6</hi>
									entstehen: 3C<hi rendition="#subscript">2</hi>H<hi rendition="#subscript">2</hi> =
										C<hi rendition="#subscript">6</hi>H<hi rendition="#subscript">6</hi> und hieraus
									wieder bildet sich durch directe Synthese mit Acetylen das Styrol, C<hi rendition="#subscript">6</hi>H<hi rendition="#subscript">6</hi> + C<hi rendition="#subscript">2</hi>H<hi rendition="#subscript">2</hi> = C<hi rendition="#subscript">8</hi>H<hi rendition="#subscript">8</hi>, eine aromatisch
									riechende, bei 146° siedende Flüssigkeit, die neben Benzol sicher im Theer zu finden
									ist. Aus diesem Körper wie auch aus dem Benzol bildet sich durch Condensation von 1
									bezieh. 2 Mol. Acetylen unter Abspaltung von 2 At. Wasserstoff das Naphtalin (C<hi rendition="#subscript">10</hi>H<hi rendition="#subscript">8</hi>) : C<hi rendition="#subscript">8</hi>H<hi rendition="#subscript">8</hi> + C<hi rendition="#subscript">2</hi>H<hi rendition="#subscript">2</hi> = C<hi rendition="#subscript">10</hi>H<hi rendition="#subscript">8</hi> + H<hi rendition="#subscript">2</hi> oder C<hi rendition="#subscript">6</hi>H<hi rendition="#subscript">6</hi> + 2C<hi rendition="#subscript">2</hi>H<hi rendition="#subscript">2</hi> = C<hi rendition="#subscript">10</hi>H<hi rendition="#subscript">8</hi> + H<hi rendition="#subscript">2</hi>.<note place="bottom" anchored="true" n="5)"><pb n="358" facs="32422716Z/00000378" xml:id="pj228_pb358_n121"/><p>Durch analoge Vorgänge bilden sich die dem Naphtalin nahe stehenden festen
											Kohlenwasserstoffe Acenaphten und Anthracen.</p></note></p>
                <p>Da Acetylen ein Gas ist und Benzol wie Styrol in ihren Bildungstemperaturen auch nur
									Dämpfe sein können, so muſs auch das entstehende Naphtalin dampfförmig aus der
									Retorte hervorgehen. Denkt man sich eine beliebige Naphtalinmenge in einem Rohgase
									an der Stelle der Retortenvorlage in dampfförmigem Zustand angelangt, so wird, so
									lange die vorhandene Temperatur (70°) herrscht, abgesehen von allen übrigen
									Substanzen, ein Grund zur Aenderung des Aggregatzustandes jenes Naphtalins nicht
									vorliegen. Wird aber die demselben innewohnende <pb n="359" facs="32422716Z/00000379" xml:id="pj228_pb359"/>Kraft der Molecularbewegung
									durch folgende Abkühlung dauernd geschwächt, so tritt ein Punkt ein, an dem die bis
									dahin überwiegende Kraft der einzelnen Molecüle gegenüber der Gesammtanziehung der
									Molecüle unter sich dieser letzteren weicht. Gemäſs der Resultante dieser
									Kraftverminderung wird ein Theil Naphtalindampf aufhören als solcher zu bestehen.
									Findet man also in den Producten, welche unterhalb 70° aus dem Rohgase ausscheiden,
									Naphtalin – und dem ist so – dann muſs jede weitere Kühlung des Gases eine
									Fortsetzung dieses Kraftverlustes in Naphtalindampf bedeuten. Es entspricht dann
									jedes Temperaturintervall abwärts einem Höhe- bezieh. Wendepunkt in der Kraft jener
									Dampfmolecüle, im gasförmigen Zustand nach Möglichkeit zu verharren, mithin dem
									Gipfelpunkt der Spannkraft des Dampfes, d. i. die Dampfdichte. Dampfdichte ist aber
									Dampfsättigung, mithin ist das Gas für die betreffende Temperatur mit Naphtalindampf
									gesättigt, also auch, wenn es die Condensatoren und die Scrubber verläſst.</p>
                <p>Der Theer aller dieser Apparate ist deshalb notwendigerweise Naphtalin- haltig und
									die Menge ausscheidenden Naphtalins ist in Folge dessen an der Stelle am gröſsten,
									wo die Condensation die gröſste Temperaturgrenze umfaſst. Ich bezeichne diejenigen
									nicht wässerigen Condensationsproducte der Gasfabrikation als Theer, in denen –
									abgesehen von ihrem physikalischen Verhalten – bei fractionirter Destillation Phenol
									und Homologe noch in gewinnbaren Mengen gefunden werden. Von dem Punkt an, wo Phenol
									fehlt, verlieren diese Producte ihren bisher innegehaltenen Charakter und werden
									ölig. So lange das Phenol nachweisbar ist, also Theerabsonderung stattfindet, hat
									man mit Naphtalinausscheidungen kaum zu kämpfen; hinter der Vorreinigung aber, wo
									die Theerabsonderung beendet ist, beginnt für manchen Gasfachmann die Noth mit den
									Naphtalinabsätzen.</p>
                <p>Das Phenol hat mit dem Naphtalin annähernd die Siedetemperatur, nicht aber die
									Flüchtigkeit gemein; hinter den Scrubbern, ja im Rohgase überhaupt, findet sich in
									Folge dieses Umstandes das Phenol nicht als Dampf, sondern als Nebeltröpfchen, und
									es genügt in Folge dessen die filtrirende Wirkung der Sägespäne* diese Phenol –
									Naphtalinlösung im Theer der Vorreinigung zurückzuhalten und mit ihm je nach der
									Temperatur zum groſsen Theil Oeldämpfe mit verschiedener Dampfspannung. Findet sich
									nun im Lauf der weiteren Behandlung des Gases Grund zu einer Naphtalinausscheidung,
									so fehlt ihr das ausgezeichnete Lösungsmittel, das Phenol und die Theeröle, deren
									Lösungsvermögen für Naphtalin jedoch hinter dem des Phenols zurücksteht.<note place="bottom" anchored="true" n="6)"><pb n="359" facs="32422716Z/00000379" xml:id="pj228_pb359_n122"/><p>Wenn man die Schweröle des Theeres mit Natronlauge schüttelt, somit das
											Phenol dem Gemisch entzieht, bemerkt man oft Ausscheidung von groſsen Mengen
											Naphtalin – ein Beweis, daſs das Schweröl nicht mehr fähig ist, das im
											Phenol aufgelöst gewesene Naphtalin aufgelöst zu erhalten.</p></note></p>
                <p>Die Ausscheidung derjenigen Oele, welche in Folge ihrer Dampfspannung <pb n="360" facs="32422716Z/00000380" xml:id="pj228_pb360"/>im Straſsengase sich noch
									finden, und die wiederum ausgezeichnet Naphtalin auflösen, erfolgt erst in minimalen
									Mengen von 0° abwärts. Dieses Verhalten der Oeldämpfe ist der Grund, warum in einem
									mageren Gase Naphtalinausscheidung eher zu erwarten ist als in einem Gase mit hoher
									Leuchtkraft.</p>
                <p>Um einen Einblick in die obwaltenden Verhältnisse zwischen Naphtalin- und Oeldämpfen
									zu erhalten, habe ich mit fractionirter Condensation verbundene Destillationen von
									theerig gewordenem Sägemehl der Vorreinigung wie auch der oft gebrauchten
									Reinigungsmasse angestellt. Die Ausführung geschah unter Anwendung 88° warmer Luft
									derart, daſs sie durch etwa 1<hi rendition="#superscript">k</hi> der zu
									destillirenden Massen geleitet wurde. Diese befanden sich in einem durch umgebendes
									Wasser auf 88° erwärmten Kolben; die Luft trat am Boden desselben ein, durchstrich
									die warmen Producte und gelangte sodann nach U-förmig gebogenen Röhren, die in
									Wasserbehältern lagen, welche Temperaturen von 63°, 50°, 38,5°, 25°, 12,5° und 0°
									besaſsen. Den Schluſs bildete eine Glasschlange, die in einer Kältemischung lag,
									welche auf –21° erhalten wurde. Durch Condensation gewann man:</p>
                <table rend="boxed" cols="5" rows="12">
                  <row role="label">
                    <cell rows="2" rendition="#center"><lb/>Tempe-<lb/>ratur</cell>
                    <cell cols="2" rendition="#center">I.<lb/>Vorreinigungsmasse</cell>
                    <cell cols="2" rendition="#center">II.<lb/>Gebrauchte<lb/>Reinigungsmasse</cell>
                  </row>
                  <row role="label">
                    <cell rendition="#center">Naphtalin</cell>
                    <cell rendition="#center">Oele</cell>
                    <cell rendition="#center">Naphtalin</cell>
                    <cell rendition="#center">Oele</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell/>
                    <cell rendition="#center">Proc.</cell>
                    <cell rendition="#center">Proc.</cell>
                    <cell rendition="#center">Proc.</cell>
                    <cell rendition="#center">Proc.</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell rendition="#center">     63°</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell rendition="#center">   50</cell>
                    <cell rendition="#center">0,8</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell rendition="#center">     38,5</cell>
                    <cell rendition="#center">2,2</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                    <cell rendition="#center">1,3</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell rendition="#center">  25</cell>
                    <cell rendition="#center">2,3</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                    <cell rendition="#center">4,1</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell rendition="#center">    12,5</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                    <cell rendition="#center">1,6</cell>
                    <cell rendition="#center">0,9</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell rendition="#center">   0</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                    <cell rendition="#center">1,8</cell>
                    <cell rendition="#center">0,3</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell rendition="#center">–21</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                    <cell rendition="#center">6,3</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                    <cell rendition="#center">0,5</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell/>
                    <cell rendition="#center">–––––––</cell>
                    <cell rendition="#center">–––––</cell>
                    <cell rendition="#center">–––––––</cell>
                    <cell rendition="#center">––––</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell/>
                    <cell rendition="#center">5,3</cell>
                    <cell rendition="#center">9,7</cell>
                    <cell rendition="#center">6,6</cell>
                    <cell rendition="#center">0,5</cell>
                  </row>
                </table>
                <table cols="3" rows="5">
                  <row>
                    <cell role="label">Summe Naphtalin</cell>
                    <cell rendition="#right">=   5,3</cell>
                    <cell rendition="#right">        =   6,6</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">     „     Oele</cell>
                    <cell rendition="#right">=   9,7</cell>
                    <cell rendition="#right">=   0,5</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">     „     Wasser</cell>
                    <cell rendition="#right">= 85,0</cell>
                    <cell rendition="#right">= 92,9</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" cols="3" rendition="#right">––––––––––––––––––––––––––––––––––</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label"/>
                    <cell rendition="#right">100,0</cell>
                    <cell rendition="#right">100,0</cell>
                  </row>
                </table>
                <p>Aus diesen Zahlen geht hervor, daſs beide Massen Naphtalin und Oele enthalten, die
									vorher in dem Rohgase enthalten waren. In beiden Massen herrscht bei langsamer
									Kühlung der erzeugten Dämpfe das Bestreben vor, die dem Leuchtgas entzogenen Körper
									in zweierlei Aggregatzuständen, dem festen und flüssigen, wieder abzuscheiden. Durch
									den verhältniſsmäſsig hohen Oelgehalt in I liegt diese Grenze zwischen 125 und 25°,
									durch den 20mal geringeren Oelgehalt in II liegt sie erst unter 0°. Besäſse das
									Straſsenleuchtgas die aus ihm stammenden Dämpfe nach der Zusammensetzung I, so wäre
									die Wahrschein lichkeit einer Ausscheidung festen Naphtalins nicht groſs. – Retorte
										<pb n="361" facs="32422716Z/00000381" xml:id="pj228_pb361"/>bis Vorreinigung. –
									Das Verhältniſs zwischen Naphtalin und Oeldämpfen des von Schwefelwasserstoff
									befreiten Gases erscheint aber von der Reinigung an verändert, wofür obige Zahlen
									sprechen. Nicht unwesentliche Mengen von Oeldämpfen bleiben also durch die
									vollkommene Filtration im bereits theerigen Sägemehl zurück, wie man direct
									nachweisen kann, wenn Leuchtgas mit Theer der Vorreinigung in Berührung gebracht
									wird. Leitet man Gas durch einen Blechkasten mit 0<hi rendition="#superscript">qm</hi>,52 Fläche, dessen Boden mit obigem Theer bedeckt ist, mit einer
									Geschwindigkeit von 150<hi rendition="#superscript">l</hi> die Stunde, so wird das
									Gas durch Entziehung selbst der noch vorhandenen Oeldämpfe in seiner Leuchtkraft um
									16,5 Proc. geschwächt, ja diese Abnahme kann, wenn der Theer leichtölarm ist und das
									Gas blasenweise hindurchgeleitet wird, auf 45,3 Proc. steigen. Durch diese
									Thatsache, ferner durch den gegen Naphtalin geringen Oelgehalt der Reinigungsmasse,
									der solche Körper betrifft, die erst bei –21° condensirbar sind, endlich durch den
									Umstand, daſs man groſse Gasquantitäten in langen Glasröhren auf +1° abkühlen kann,
									ohne irgend eine ölige Ausscheidung zu bemerken, ergibt sich, daſs das Leuchtgas für
									die Temperaturen von +25 bis 7°, die für seine Leitung durch das Rohrnetz in
									Betracht kommen, mit Oeldämpfen nicht gesättigt ist.<note place="bottom" anchored="true" n="7)"><pb n="361" facs="32422716Z/00000381" xml:id="pj228_pb361_n123"/><p>Ein weiterer Beleg hierfür liegt schon in der giltigen Annahme, daſs volle
											Dampfsättigung dort am schwersten erreichbar ist, wo die Tendenz zur
											Verdampfung sehr groſs erscheint; welche auſserordentliche Verschiedenheit
											aber gerade darin die hier maſsgebenden Körper trifft, lehren folgende
											Verdampfungsversuche, deren graphische Darstellung namentlich zur
											Veranschaulichung dient:</p><p rendition="#center">Es verdampft:</p><table rend="boxed" cols="5" rows="12"><row role="label"><cell rows="2" rendition="#center #v">Temperaturen</cell><cell rows="2" rendition="#center">Oel aus<lb/>Leuchtgas,<lb/>bei –
													20°<lb/>demselben<lb/>entzogen</cell><cell rows="2" cols="2" rendition="#center">Oel aus dem
													Straſen-<lb/>rohrnetz bei – 10°<lb/>Lufttemperatur
													an<lb/>Brückenübergängen<lb/>gefunden</cell><cell rendition="#center"><lb/>Naphtalin</cell></row><row role="label"><cell>100<hi rendition="#superscript">cbm</hi> Luft<lb/>nehmen
													auf</cell></row><row><cell/><cell rendition="#center">Proc.</cell><cell rendition="#center">Proc.</cell><cell rendition="#center">Proc.</cell><cell rendition="#center">g</cell></row><row><cell rendition="#center">    70°</cell><cell rendition="#center">–</cell><cell rendition="#center">–</cell><cell rendition="#center">7,26</cell><cell rendition="#center">2130</cell></row><row><cell rendition="#center">  60</cell><cell rendition="#center">–</cell><cell rendition="#center">–</cell><cell rendition="#center">4,01</cell><cell rendition="#center">1182</cell></row><row><cell rendition="#center">  50</cell><cell rendition="#center">86,8</cell><cell rendition="#center">29,9</cell><cell rendition="#center">2,05</cell><cell rendition="#center">  600</cell></row><row><cell rendition="#center">  40</cell><cell rendition="#center">64,6</cell><cell rendition="#center">24,7</cell><cell rendition="#center">0,86</cell><cell rendition="#center">  258</cell></row><row><cell rendition="#center">  30</cell><cell rendition="#center">47,9</cell><cell rendition="#center">17,2</cell><cell rendition="#center">0,35</cell><cell rendition="#center">  105</cell></row><row><cell rendition="#center">  20</cell><cell rendition="#center">29,6</cell><cell rendition="#center">11,2</cell><cell rendition="#center">0,12</cell><cell rendition="#center">    35</cell></row><row><cell rendition="#center">  10</cell><cell rendition="#center">18,9</cell><cell rendition="#center">  7,3</cell><cell rendition="#center">  0,044</cell><cell rendition="#center">      12,5</cell></row><row><cell rendition="#center">    0</cell><cell rendition="#center">11,4</cell><cell rendition="#center">  4,5</cell><cell rendition="#center">    0,0076</cell><cell rendition="#center">        2,2</cell></row><row><cell rendition="#center">– 20</cell><cell/><cell/><cell rendition="#center">in 90<hi rendition="#superscript">l</hi>
													nichts</cell><cell/></row></table></note> Scheidet also durch Temperaturerniedrigung Naphtalin aus dem
									Gase aus, so kann eine gleichzeitige Oelausscheidung nicht erfolgen, weil die
									Dampfsättigung derselben nicht erreicht wird, und die Naphtalinverstopfung tritt
									ein.</p>
                <p>Die stete Anwesenheit des Naphtalins im Theer, ein Blick auf die groſsen Unterschiede
									im Verdampfungsvermögen dieses Körpers, welches bei 70°, der ungefähren Temperatur
									der Ofenvorlagen, tausendmal so <pb n="362" facs="32422716Z/00000382" xml:id="pj228_pb362"/>groſs ist als bei 0°, endlich die Thatsache, daſs für alle
									festen Körper mit Dampfspannung, insonderheit für das Naphtalin die Zeitdauer bis
									zur erlangten Dampfsättigung eine sehr kurze ist<note place="bottom" anchored="true" n="8)"><pb n="362" facs="32422716Z/00000382" xml:id="pj228_pb362_n124"/><p><hi rendition="#italic">Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft,</hi>
											1871 S. 647 und 783.</p></note>, beweist, wie erwähnt, seine Dampfsättigung
									im Rohgase. Da nun nachgewiesen ist, daſs bei der Reinigung des Grases schwache
									Temperaturerhöhung entsteht, so ist eine Ablagerung von Naphtalin in der
									Reinigungsmasse nicht geboten. Findet man dennoch, wie ich gezeigt habe, in
									gebrauchter Masse Naphtalin<note place="bottom" anchored="true" n="9)"><pb n="362" facs="32422716Z/00000382" xml:id="pj228_pb362_n125"/><p>In ein bis zweimal gebrauchter Reinigungsmasse kann man bei aufmerksamer
											Beobachtung oft Naphtalinblättchen in groſser Menge nachweisen.</p></note>,
									so ist dies nothwendigerweise ein Act der Oberflächen-Anziehung dieser porösen, als
									Schwamm wirkenden Masse. Wie z.B. Ammoniakgas von Holzkohle in groſsen Mengen
									absorbirt wird, so läſst sich auch Naphtalindampf durch frisch geglühte Holzkohle
									einem Gasgemisch entziehen. Erwägt man die groſse Porosität neuer Reinigungsmasse,
									andererseits die jedesmal wiederhergestellte Porosität durch die chemische Reaction
									auf dem Regenerirboden, wo aus Schwefeleisen Schwefel und Eisenhydroxyd in denkbar
									feinster Form gebildet wird, und bedenkt man, daſs ein gesättigter Dampf der Kraft
									der Oberflächenanziehung viel leichter folgt als im ungesättigten Zustand, so liegt
									in der Reinigungsmasse für jede Jahreszeit Grund zur Absorption von Naphtalindampf
									zum festen Naphtalin vor, wofür obige Destillation der gebrauchten Reinigungsmasse
									spricht.</p>
                <p>Befindet sich also das hinter der Eisenoxydreinigung auftretende Gas nicht mehr in
									mit Naphtalin gesättigtem Zustande, so muſs eine besondere Veranlassung, z.B. eine
									starke Temperaturerniedrigung eintreten, um den Sättigungsgrad wieder zu erreichen,
									bezieh. zu überschreiten; die Resultante ist dann erneute Ausscheidung festen
									Naphtalins. Diesen Vorgang beobachtet man im Spätherbst, wo bei bereits hohem
									Gasconsum – für den Winterbetrieb namentlich neue Reinigungsmasse, die sicher
									poröser ist als bereits gebrauchte – zur Gasreingung Anwendung findet. Die durch
									diese Masse kräftig unterschrittene Naphtalindampfsättigung erlaubt dem Gase eine
									Temperaturerniedrigung um mehrere Grade, ohne Naphtalin auszuscheiden, und erst in
									plötzlich eintretenden kalten Tagen ist das Maximum der Spannung wieder eingeholt,
									und man sieht in der Nähe der Gasanstalt die festen Naphtalinverstopfungen, die
									plötzlich sein müssen, weil bei sprungweiser Sättigung die Möglichkeit fehlt, das
									Naphtalin auf längere Strecken und in weiten Hauptröhren vertheilt abzusetzen, und
									die sich erst dann verlieren, wenn bei andauernd kalter Witterung die durch die
									Reinigungsmasse unterbrochene Sättigung mit Naphtalin durch kühlere Temperatur in
									der Reinigung selbst, bezieh. dem Gaszähler oder Gasbehälter eintritt und dadurch
									das ausscheidende Naphtalin in den Apparaten und Rohren gleichmäſsig vertheilt in
									verhältniſsmäſsig geringer Menge ist, <pb n="363" facs="32422716Z/00000383" xml:id="pj228_pb363"/>so daſs Störungen in den Zuleitungen der Häuser nicht
									auſsergewöhnlich eintreten. Ist die Temperatur der Reiniger aber nicht die der
									Vorreinigung, d.h. sind namentlich die tiefsten Punkte der Reiniger kälter als das
									zuströmende Gas, so findet Uebersättigung statt, man sieht Naphtalin an den
									Gefäſswänden der untersten Horden, an den Reinigerdeckeln und Ausgängen auftreten,
									wenn durch Zugluft in das Reinigungsgebäude diese den oberen Theil der Reiniger
									abkühlt.</p>
                <div type="continuation">
                  <p rendition="#center">
                    <ref target="#ar228148">(Schluß folgt.)</ref>
                  </p>
                </div>
              </div>
            </body>
          </text></TEI>