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Chemiereaktoren Grundlagen, Auslegung und Simulation von Hagen, Jens (eBook)

  • Verlag: Wiley-VCH
eBook (ePUB)
106,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.
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Chemiereaktoren

Kenntnisse der Auslegung und Simulation von Chemiereaktoren sind die Voraussetzung fur den optimalen technischen und wirtschaftlichen Betrieb von chemischen Prozessen. In der neuen Auflage von 'Chemiereaktoren' gibt Jens Hagen einen bewahrten und verstandlichen Einstieg in das komplexe Thema und vermittelt die Grundlagen der Reaktionstechnik. Alle erforderlichen Auslegungsgleichungen auf Basis der Stoff-, Warme- und Impulsbilanz unter Berucksichtigung von Stochiometrie und Kinetik der Reaktionen werden abgeleitet und erlautert. Jedes Kapitel enthalt vollstandig durchgerechnete Beispiele und Ubungsaufgaben mit kommentierten Losungen. Um einen Einstieg in die Modellierung und Simulation von Chemiereaktoren zu geben, nutzt Jens Hagen das Softwarepaket POLYMATH, das das Finden von numerischen Problemlosungen leicht nachvollziehbar und mit geringem Aufwand erlaubt. Zielgerichtet wird die Modellierung von Problemstellungen geubt und es werden verstandliche Losungswege aufgezeigt, um Probleme aus der Praxis zu losen. In der zweiten Auflage wurde das Buch um die Losung von Differenzialgleichungen zweiter Ordnung und von partiellen Differenzialgleichungen erweitert, um komplexere Fragestellungen des Stoff- und Warmeaustauschs losen zu konnen. Zusatzlich wurden viele neue Beispiele und Simulationen aufgenommen, die reale Probleme in der Reaktionstechnik widerspiegeln und eine Ubertragung der Beispiele in die Praxis erleichtern.

Produktinformationen

    Format: ePUB
    Kopierschutz: AdobeDRM
    Seitenzahl: 416
    Sprache: Deutsch
    ISBN: 9783527806621
    Verlag: Wiley-VCH
    Größe: 24577 kBytes
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Chemiereaktoren

Formelzeichen und Abkürzungen

A Fläche; Phasengrenzfläche (m2) a spezifische Phasengrenzfläche (m-1) a Aktivität eines Katalysators A P Ausbeute Ar Archimedes-Zahl Bo Bodenstein-Zahl c i Konzentration der Komponente i (kmol/m3) Konzentration der Komponente i an der Grenzschicht (kmol/m3) c kat Katalysatorbeladung, Gl. (9.103) (kg/m3) cP spezifische Wärmekapazität (J kg-1 K-1) D Diffusionskoeffizient (m2/s) D AB binärer Diffusionskoeffizient (m2/s) D ax axialer (effektiver) Mischkoeffizient (m2/s) Da I erste Damköhler-Zahl Da II zweite Damköhler-Zahl Da III dritte Damköhler-Zahl d P Partikeldurchmesser (m) DGL Differenzialgleichung(en) E Verstärkungsfaktor, Gl. (9.10) E A Aktivierungsenergie (J/mol) E ( t ) Verweilzeitspektrum (s-1) err Fehler F ( t ) Verweilzeitsummenfunktion (Übergangsfunktion) Fo Fourier-Zahl f 1 Anteil des Kurzschlussstroms (Bypass) bei einem realen Rührkessel f 2 Anteil der schlecht durchmischten Zone am Gesamtvolumen des realen Rührkessels f L Volumenverhältnis V L V G Gewinn/Verlust (EUR/a) G Massestromdichte A (g s-1 m-2) G Gas (auch als Index) H A Henry-Konstante des Gases A (bar m3 mol) H' modifizierte Henry-Konstante, Gl. (9.101) (mol bar-1m-3) Ha Hatta-Zahl DeltaH R molare Reaktionsenthalpie (J/mol) J A Diffusionsstromdichte der Komponente A (mol m-2 s-1) K a thermodynamische (wahre) Gleichgewichtskonstante K c Gleichgewichtskonstante, bezogen auf Konzentrationen K ges Gesamtkosten, Gl. (5.58) (EUR/h) K L Leistungskennzahl eines Reaktors K p Gleichgewichtskonstante, bezogen auf Partialdrücke KRK kontinuierlich betriebener Rührkessel (auch als Index) k Reaktionsgeschwindigkeitskonstante ((m3 mol-1)m-1 s-1) k 0 Frequenzfaktor ((m3 mol-1)m-1 s-1)

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