Chemie Ingenieur TechnikVolume 85, Issue 3 p. 220-220 CorrigendumFree Access Erweiterter Modellansatz für die theoretische Abschätzung des Stoffübergangskoeffizienten in Mehrphasenströmungen – Teil 1 This article corrects the following: Erweiterter Modellansatz für die theoretische Abschätzung des Stoffübergangskoeffizienten in Mehrphasenströmungen – Teil 1Extended Model for Theoretical Determination of Mass Transfer Coefficients in Multiphase Flows – Part 1 Saskia John, Viviane Dujardin, Ulf Daniel Kück, Ulrich Mießner, Norbert Räbiger, Volume 84Issue 11Chemie Ingenieur Technik pages: 1921-1930 First Published online: October 15, 2012 S. John, S. JohnSearch for more papers by this authorV. Dujardin, V. DujardinSearch for more papers by this authorU. D. Kück, U. D. KückSearch for more papers by this authorU. Mießner, U. MießnerSearch for more papers by this authorN. Räbiger, N. RäbigerSearch for more papers by this author S. John, S. JohnSearch for more papers by this authorV. Dujardin, V. DujardinSearch for more papers by this authorU. D. Kück, U. D. KückSearch for more papers by this authorU. Mießner, U. MießnerSearch for more papers by this authorN. Räbiger, N. RäbigerSearch for more papers by this author First published: 21 February 2013 https://doi.org/10.1002/cite.201390015AboutPDF ToolsRequest permissionExport citationAdd to favoritesTrack citation ShareShare Give accessShare full text accessShare full-text accessPlease review our Terms and Conditions of Use and check box below to share full-text version of article.I have read and accept the Wiley Online Library Terms and Conditions of UseShareable LinkUse the link below to share a full-text version of this article with your friends and colleagues. Learn more.Copy URL Share a linkShare onFacebookTwitterLinkedInRedditWechat No abstract is available for this article. Volume85, Issue3March, 2013Pages 220-220 RelatedInformation
Der skalenubergreifende Stofftransport an frei aufsteigenden, kugelformigen Gasblasen mit uberlagerter chemischer Reaktion wird untersucht. Dazu wird der aus numerischen Simulationen und experimentellen Untersuchungen berechnete Sauerstoff-Stofftransport ohne chemische Reaktion quantitativ verglichen und der Einfluss der Sulfit/Sulfat-Reaktion auf das Konzentrationsfeld qualitativ gezeigt. Die numerischen Simulationen liefern detaillierte Informationen uber das Geschwindigkeitsfeld wahrend die Experimente eine hochaufgeloste Analyse des Konzentrationsfeldes erlauben. Die Ergebnisse zu Stromungs- und Konzentrationsfeldern aus Simulationen und Experimenten werden gegenseitig validiert und so kombiniert, dass ein ausreichend hoher Detaillierungsgrad fur die Berechnung von lokalen Sauerstoffmassenstromen erreicht wird. This work focuses on the investigation of multiscale mass transfer processes at freely rising single spherical bubbles with superimposed chemical reaction. For this purpose, the oxygen mass transfer without chemical reaction, calculated from numerical simulations and experimental investigations is compared quantitatively. Moreover the impact of the sulfite-sulfate reaction on the concentration field is shown qualitatively. It becomes obvious that numerical simulations provide more detailed information of the velocity field, while experiments represent a valid analysis of the concentration field. Thus bidirectional validation and combined usage of the more significant results lead to an improved calculation of the local oxygen mass flow.
Chemie Ingenieur TechnikVolume 82, Issue 9 p. 1365-1366 VortragFree Access Analyse skalenübergreifender Transportphänomene in Mehrphasenströmungen M. Schlüter Prof. Dr.-Ing., M. Schlüter Prof. Dr.-Ing. [email protected] Technische Universität Hamburg-Harburg, Institut für Mehrphasenströmungen, Eißendorfer Straße 38, D-21073 Hamburg, GermanySearch for more papers by this authorM. Hoffmann Dipl.-Ing., M. Hoffmann Dipl.-Ing. Technische Universität Hamburg-Harburg, Institut für Mehrphasenströmungen, Eißendorfer Straße 38, D-21073 Hamburg, GermanySearch for more papers by this authorU. D. Kück Dipl.-Ing., U. D. Kück Dipl.-Ing. Technische Universität Hamburg-Harburg, Institut für Mehrphasenströmungen, Eißendorfer Straße 38, D-21073 Hamburg, GermanySearch for more papers by this author M. Schlüter Prof. Dr.-Ing., M. Schlüter Prof. Dr.-Ing. [email protected] Technische Universität Hamburg-Harburg, Institut für Mehrphasenströmungen, Eißendorfer Straße 38, D-21073 Hamburg, GermanySearch for more papers by this authorM. Hoffmann Dipl.-Ing., M. Hoffmann Dipl.-Ing. Technische Universität Hamburg-Harburg, Institut für Mehrphasenströmungen, Eißendorfer Straße 38, D-21073 Hamburg, GermanySearch for more papers by this authorU. D. Kück Dipl.-Ing., U. D. Kück Dipl.-Ing. Technische Universität Hamburg-Harburg, Institut für Mehrphasenströmungen, Eißendorfer Straße 38, D-21073 Hamburg, GermanySearch for more papers by this author First published: 27 August 2010 https://doi.org/10.1002/cite.201050701AboutPDF ToolsRequest permissionExport citationAdd to favoritesTrack citation ShareShare Give accessShare full text accessShare full-text accessPlease review our Terms and Conditions of Use and check box below to share full-text version of article.I have read and accept the Wiley Online Library Terms and Conditions of UseShareable LinkUse the link below to share a full-text version of this article with your friends and colleagues. Learn more.Copy URL Share a linkShare onEmailFacebookTwitterLinkedInRedditWechat No abstract is available for this article. Volume82, Issue9Special Issue:ProcessNet‐Jahrestagung 2010 und 28. Jahrestagung der BiotechnologenSeptember, 2010Pages 1365-1366 RelatedInformation
Chemie Ingenieur TechnikVolume 81, Issue 8 p. 1097-1098 VortragFree Access Skalenübergreifende Betrachtungen zu stofftransportlimitierten Reaktionen in Gas/Flüssig-Strömungen M. Schlüter Dr.-Ing., M. Schlüter Dr.-Ing. schlueter@iuv.uni-bremen.de Institut für Umweltverfahrenstechnik, Universität Bremen, Leobener Straße, UFT, D-28359 Bremen, GermanySearch for more papers by this authorC. Müller Dr. rer. nat., C. Müller Dr. rer. nat. Institut für Umweltverfahrenstechnik, Universität Bremen, Leobener Straße, UFT, D-28359 Bremen, GermanySearch for more papers by this authorU. D. Kück Dipl.-Ing., U. D. Kück Dipl.-Ing. Institut für Umweltverfahrenstechnik, Universität Bremen, Leobener Straße, UFT, D-28359 Bremen, GermanySearch for more papers by this authorM. Hoffmann Dipl.-Ing., M. Hoffmann Dipl.-Ing. Institut für Umweltverfahrenstechnik, Universität Bremen, Leobener Straße, UFT, D-28359 Bremen, GermanySearch for more papers by this authorN. Räbiger Prof. Dr.-Ing., N. Räbiger Prof. Dr.-Ing. Institut für Umweltverfahrenstechnik, Universität Bremen, Leobener Straße, UFT, D-28359 Bremen, GermanySearch for more papers by this author M. Schlüter Dr.-Ing., M. Schlüter Dr.-Ing. schlueter@iuv.uni-bremen.de Institut für Umweltverfahrenstechnik, Universität Bremen, Leobener Straße, UFT, D-28359 Bremen, GermanySearch for more papers by this authorC. Müller Dr. rer. nat., C. Müller Dr. rer. nat. Institut für Umweltverfahrenstechnik, Universität Bremen, Leobener Straße, UFT, D-28359 Bremen, GermanySearch for more papers by this authorU. D. Kück Dipl.-Ing., U. D. Kück Dipl.-Ing. Institut für Umweltverfahrenstechnik, Universität Bremen, Leobener Straße, UFT, D-28359 Bremen, GermanySearch for more papers by this authorM. Hoffmann Dipl.-Ing., M. Hoffmann Dipl.-Ing. Institut für Umweltverfahrenstechnik, Universität Bremen, Leobener Straße, UFT, D-28359 Bremen, GermanySearch for more papers by this authorN. Räbiger Prof. Dr.-Ing., N. Räbiger Prof. Dr.-Ing. Institut für Umweltverfahrenstechnik, Universität Bremen, Leobener Straße, UFT, D-28359 Bremen, GermanySearch for more papers by this author First published: 19 August 2009 https://doi.org/10.1002/cite.200950662AboutPDF ToolsRequest permissionExport citationAdd to favoritesTrack citation ShareShare Give accessShare full text accessShare full-text accessPlease review our Terms and Conditions of Use and check box below to share full-text version of article.I have read and accept the Wiley Online Library Terms and Conditions of UseShareable LinkUse the link below to share a full-text version of this article with your friends and colleagues. Learn more.Copy URL Share a linkShare onFacebookTwitterLinkedInRedditWechat No abstract is available for this article. Volume81, Issue8Special Issue: ProcessNet-Jahrestagung und 27. Jahrestagung der BiotechnologenAugust, 2009Pages 1097-1098 RelatedInformation
AbstractIn Gas‐/Flüssigkeits‐Kontaktapparaten hat die möglichst effektive Ausnutzung der Gasphase bei minimalen Energiekosten, optimalen Kontaktzeiten und hohen Stoffaustauschraten eine maßgebende Bedeutung. Dabei werden Nachlaufgebiete von dispergierten Gasblasen zunehmend auch als lokale Mischorgane verstanden, die einen wesentlichen Beitrag zur Meso‐ und Mikrovermischung in Mehrphasenströmungen leisten. Ein besseres Verständnis der Vorgänge im grenzschichtnahen Bereich eröffnet neue Perspektiven zur Prozessintensivierung und damit zur gezielten Reaktionsführung. Zur umfassenden Beschreibung des gekoppelten Impuls‐, Wärme‐ und Stoffaustausches in Mehrphasenströmungen sind jedoch Detailkenntnisse erforderlich, die bisher aufgrund der komplexen Zusammenhänge und messtechnischen Unzugänglichkeit nur in geringem Maße zur Verfügung stehen. Ergebnisse von Untersuchungen der sich grenzschichtnah ausbildenden Geschwindigkeits‐ und Konzentrationsfelder an frei aufsteigenden Gasblasen in wässriger Umgebung werden beschrieben. Hierbei werden die sich einstellenden Geschwindigkeits‐ und Konzentrationsfelder mittels Particle Image Velocimetry (PIV) und Laser Induzierter Fluoreszenz (LIF) vermessen, um lokale hydrodynamische Effekte sowie örtliche Konzentrationsgradienten entlang der Phasengrenzfläche aufzuklären. Hierdurch wird eine Massenstrombilanzierung und Berechnung lokaler, momentaner Stoffaustauschraten ermöglicht. Während im ersten Teil dieser Arbeit die Mess‐ und Auswertungsmethodik erläutert wird, erfolgt im zweiten Teil die Darstellung und Diskussion der Ergebnisse.