Academic literature on the topic 'Modellierung der chemischen Reaktoren'

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Journal articles on the topic "Modellierung der chemischen Reaktoren"

1

Votsmeier, M., and O. Deutschmann. "Modellierung und Simulation chemischer Reaktoren: Beispiel Autoabgaskatalyse." Chemie Ingenieur Technik 82, no. 9 (2010): 1308. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201050694.

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2

Matros, Yuri Shaevich. "Mathematische Modellierung chemischer Reaktoren — Entwicklung und Einbindung neuer Technologien." Angewandte Chemie 102, no. 11 (1990): 1274–85. http://dx.doi.org/10.1002/ange.19901021110.

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3

Schuler, Hans, and Christian-Ulrich Schmidt. "Modellgestütztes Messen in chemischen Reaktoren." Chemie Ingenieur Technik 63, no. 3 (1991): 189–203. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330630303.

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4

Schimetzek, Ralf, Artur Steiff, Paul-Michael Weinspach, Ernst Molter, and Helmut Schoft. "Entwicklung eines Dimensionierungskonzepts für Notkühlsysteme von chemischen Reaktoren." Chemie Ingenieur Technik 66, no. 10 (1994): 1382–86. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330661017.

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5

Bauer, T., R. Güttel, M. Schubert, R. Lange, P. Lehner, and T. Turek. "Zur Modellierung und Simulation von Monolith-Reaktoren für Dreiphasen-Reaktionen." Chemie Ingenieur Technik 76, no. 9 (2004): 1363. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200490262.

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6

Hardekopf, Friedhelm, and Dieter Mewes. "Theoretische und experimentelle Untersuchungen zur Druckentlastung von chemischen Reaktoren." Chemie Ingenieur Technik 61, no. 10 (1989): 834–35. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330611022.

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7

Klais, F. "167. Sicherheitskonzepte und Untersuchungsmethoden zur Absicherung von chemischen Reaktoren." Chemie Ingenieur Technik - CIT 70, no. 9 (1998): 1188. http://dx.doi.org/10.1002/cite.3307009169.

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8

Schimetzek, R., A. Steiff, P. M. Weinspach, and H. Schoft. "27. Zur Notkühlung von chemischen Reaktoren durch Direkteinspeisung von Kühlflüssigkeit." Chemie Ingenieur Technik 65, no. 9 (1993): 1064. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330650929.

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9

Keil, F., and S. Dähnke. "Modellierung von Schallfeldern in inhomogenen Kavitationsblasenfeldern als Grundlage zur Auslegung von sonochemischen Reaktoren." Chemie Ingenieur Technik 69, no. 9 (1997): 1244–45. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330690944.

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10

Dähnke, Sascha, and Frerich Keil. "Modellierung von Schallfeldern in inhomogenen Kavitationsblasenfeldern als Grundlage zur Auslegung von sonochemischen Reaktoren." Chemie Ingenieur Technik 70, no. 10 (1998): 1300–1303. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330701012.

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Dissertations / Theses on the topic "Modellierung der chemischen Reaktoren"

1

Cho, Sang Hyun. "Auswirkung von Nichtidealitäten auf den Ablauf von Folgereaktionen in Rohrreaktoren." Doctoral thesis, Universitätsbibliothek Chemnitz, 2008. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-200800998.

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Abstract:
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, in Hinsicht auf Folgereaktion das Verhalten der auf der Basis der mathematischen Bilanzgleichungen abgeleiteten Modelle der verschiedenen Reaktortypen systematisch zu untersuchen. Dabei können die bei betrachteten Reaktoren zu berücksichtigenden Einflussgrößen folgendermaßen charakterisiert werden: Bezüglich der thermischen Betrachtungsweise im Rohrreaktor werden die isotherme, adiabate und polytrope Reaktionsführung vorausgesetzt. Bei der Betrachtung des Geschwindigkeitsfelds im Strömungsreaktor werden laminare Strömung und Pfropfenströmung ausgewählt. Zur Bestimmung der Reaktionsgeschwindigkeitskonstante kommt neben dem Arrhenius-Ansatz auch ein von Temperatur linear abhängiger Geschwindigkeitskonstantenansatz zur Anwendung. Variiert werden Reaktionssystem, Geometrie und Betriebsbedingungen. Da hinsichtlich einer Folgereaktion in der Literatur bereits Modelle für die nichtisothermen Rohrreaktoren, die meist numerischen zu lösen sind, existieren, sollte vor allem die Frage geklärt werden, ob mit neuen analytischen Modellen weitere sinnvolle Zugänge möglich sind. Um die Güte mathematischer Modelle hinsichtlich der Wiedergabe experimenteller Werte beurteilen zu können, soll zunächst eine diesbezügliche Validierung mitbetrachtet werden. Außerdem lassen sich so auch die verwendeten numerischen Methoden basierend auf dem kommerziellen Berechnungsprogramm MATLAB testen. Danach werden die besprochenen Modelle unter Berücksichtigung der oben vorgegeben Prozessvariablen ausgewertet, wobei es sich im Wesentlichen um die optimale Reaktorlänge und die maximal erzielbare Konzentration der Reaktionskomponente B beim Ablauf einer Folgereaktion in einem Strömungsreaktor handelt. Anschließend werden die Relationen zwischen den auf idealen Betriebszuständen basierenden einfachen Modellen und den für realen Reaktortypen abgeleiteten komplizierten Modellen ermittelt. Da es oft schwierig ist, sich an ideale Betriebsbedingungen in der Technik anzunähern, dienen die in dieser Arbeit basierend auf sowohl analytischen als auch numerischen Lösungen untersuchten realeren Prozesse dazu, die Auslegung eines chemischen Reaktors zu unterstützen. Dabei sind die wichtigen Betriebsparameter zu identifizieren und das Betriebsregime zu optimieren.
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2

Zeyer, Klaus Peter. "Nichtlineare Effekte in chemischen Reaktoren und Trennapparaten /." Magdeburg : Docupoint-Verl, 2009. http://d-nb.info/997007869/04.

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3

Grebe, Thorsten. "Simulation und Modellierung des Mischverhaltens von Taylor-Couette-Reaktoren." [S.l. : s.n.], 2004. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=974404322.

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4

Redenz, Malte. "Modellierung des Beschaffungsvorgangs in der chemischen Industrie." Duisburg Köln WiKu-Wiss.-Verl. Stein, 2009. http://d-nb.info/998744050/04.

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5

Bernstein, Christian [Verfasser], and Hans-Ulrich [Akademischer Betreuer] Moritz. "Methoden zur Untersuchung der Belagsbildung in chemischen Reaktoren / Christian Bernstein ; Betreuer: Hans-Ulrich Moritz." Hamburg : Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, 2017. http://d-nb.info/1138027847/34.

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6

Madani, Mania [Verfasser], and Hans-Ulrich [Akademischer Betreuer] Moritz. "Belagsbildung in chemischen Reaktoren unter Berücksichtigung von Oberflächenaspekten / Mania Madani ; Betreuer: Hans-Ulrich Moritz." Hamburg : Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, 2018. http://d-nb.info/1156462096/34.

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7

Dietrich, Wulf. "Instationäre Betriebsführung von Trickle-bed-Reaktoren Untersuchungen zur Hydrodynamik und dynamischen Modellierung." Aachen Shaker, 2008. http://d-nb.info/990658694/04.

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8

Dietrich, Wulf [Verfasser]. "Instationäre Betriebsführung von Trickle-Bed-Reaktoren : Untersuchungen zur Hydrodynamik und dynamischen Modellierung / Wulf Dietrich." Aachen : Shaker, 2008. http://d-nb.info/1161303561/34.

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9

Rieger, Doris. "Numerische Modellierung des Aufblasvorgangs eines Airbags und der thermo-chemischen Prozesse im Gasgenerator." [S.l.] : [s.n.], 2006. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=978932064.

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10

Tröltzsch, Uwe. "Entwurf von physikalischen und chemischen Modellen für die Impedanzspektroskopie." Doctoral thesis, Universitätsbibliothek Chemnitz, 2016. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-180945.

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Abstract:
Die Modellierung natürlicher und technischer Systeme spielt eine wichtige Rolle, um deren Verhalten zu simulieren und vorherzusagen. Die Impedanzspektroskopie ist in diesem Zusammenhang eine interessante Methode, da die Impedanz oft einfach messbar ist. Die herausfordernde Aufgabe ist die Interpretation gemessener Daten. Das Verständnis des Zusammenhanges zwischen realen Effekten und gemessener Impedanz anhand eines Impedanzmodells ist eine zentrale Problemstellung. Die Herleitung solcher Modelle wird in dieser Arbeit anhand drei verschiedenartiger Beispiele aus dem Gebiet der Messtechnik untersucht. Wirbelstromsensoren werden allgemein zur Messung von Abstand und Materialeigenschaften eingesetzt. Anhand eines Modells wird untersucht, wie diese Größen simultan bestimmbar sind. Die Messung der Zusammensetzung von Materialgemischen ist vielfach technisch relevant. Am Beispiel von Waschlaugen und Dispersionen mit Carbon Nano Tubes wird gezeigt, wie deren Zusammensetzung die Impedanz beeinflusst und welche Eigenschaften messbar sind. Batterien spielen eine wichtige Rolle zur Speicherung elektrischer Energie. Mit einem fraktionalen Differentialgleichungsmodell erfolgt eine Simulation der Batteriespannung unter wechselnden Einsatzbedingungen. Anhand der Anwendungen wird deutlich, dass es keinen Automatismus zur Modellerstellung und kein Modell für alles geben kann. Um so mehr liefert das vorgeschlagene Vorgehen einen Einstieg in die Modellerstellung<br>Modeling natural and technical systems is important in order to simulate and predict their behavior. Impedance spectroscopy is an interesting method in the field of modeling because the impedance often is easily measurable. Nevertheless, interpretation of measured data is the challenging task in this field. The fundamental problem is understanding the relationship between real physical effects, measured impedance and impedance model. Fundamentals and advanced methods for deriving impedance models are investigated for three different problems in the field of measurement and sensor technology in this work. Eddy current sensors are commonly used to measure distance and material properties. Based on a model, it is investigated how these quantities can be determined simultaneously. Measuring the composition of material mixtures has many technical applications. Using the example of dispersions containing laundry detergents and dispersions with carbon nanotubes shows how their composition effects the impedance and measurable quantities. Batteries play an important role for storing electrical energy. Applying a fractional differential equation model allows a simulation of the battery voltage under varying operating conditions. Based on these applications it becomes clear, there can be no fully automated model creation method. A scientific analysis of the underlying problem is always required. The more the proposed approach provides an introduction to modeling
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Books on the topic "Modellierung der chemischen Reaktoren"

1

Reschetilowski, Wladimir. Handbuch Chemische Reaktoren: Grundlagen und Anwendungen der Chemischen Reaktionstechnik. Springer Spektrum, 2020.

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2

Reschetilowski, Wladimir. Handbuch Chemische Reaktoren: Grundlagen und Anwendungen der Chemischen Reaktionstechnik. Springer Spektrum, 2020.

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Book chapters on the topic "Modellierung der chemischen Reaktoren"

1

Borovinskaya, Ekaterina. "Kinetische Modellierung in der Chemischen Reaktionstechnik." In Handbuch Chemische Reaktoren. Springer Berlin Heidelberg, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-56444-8_11-1.

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2

Borovinskaya, Ekaterina. "Kinetische Modellierung in der Chemischen Reaktionstechnik." In Handbuch Chemische Reaktoren. Springer Berlin Heidelberg, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-56434-9_11.

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3

Reschetilowski, Wladimir. "Grundbegriffe und Definitionen der Chemischen Reaktionstechnik." In Handbuch Chemische Reaktoren. Springer Berlin Heidelberg, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-56434-9_3.

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Kraume, Matthias. "Misch- und Rührtechnik in chemischen Reaktoren." In Handbuch Chemische Reaktoren. Springer Berlin Heidelberg, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-56434-9_18.

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5

Güttel, Robert. "Dynamik und Stabilitätsverhalten von chemischen Reaktoren." In Handbuch Chemische Reaktoren. Springer Berlin Heidelberg, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-56434-9_13.

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6

Haber, Robert. "Steuern und Regeln von chemischen Reaktoren." In Handbuch Chemische Reaktoren. Springer Berlin Heidelberg, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-56434-9_19.

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7

Körkel, Stefan. "Design of Experiments in der Chemischen Reaktionstechnik." In Handbuch Chemische Reaktoren. Springer Berlin Heidelberg, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-56444-8_12-1.

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8

Körkel, Stefan. "Design of Experiments in der Chemischen Reaktionstechnik." In Handbuch Chemische Reaktoren. Springer Berlin Heidelberg, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-56434-9_12.

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Reschetilowski, Wladimir. "Aufgaben, Anforderungen und Methoden der Chemischen Reaktionstechnik." In Handbuch Chemische Reaktoren. Springer Berlin Heidelberg, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-56434-9_2.

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Brehm, Axel. "Physikalisch-chemische und physikalische Grundlagen der Chemischen Reaktionstechnik." In Handbuch Chemische Reaktoren. Springer Berlin Heidelberg, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-56444-8_8-1.

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