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Theoretische und numerische Untersuchung des reaktiven Stoffübergangs aus aufsteigenden Gasblasen

Theoretische und numerische Untersuchung des reaktiven Stoffübergangs aus aufsteigenden Gasblasen
上升气泡反应传质的理论和数值研究
批准号:
28916073
负责人:
Professor Dr. Dieter Bothe
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2006
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2005-12-31 至 2013-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
Die direcrekte numerical Simulation (DNS) von zweiphasigen Stoffaustauschprozessen <s:1>动态变形模拟(dms) Phasengrenzflächen gewinnt zunemund and Bedeutung f<e:1> (dms); Die Prozessintensivierung von fluiden Kontaktapparaten, wie sie in der chemischen Industrie auftreten。Der ground hierfgr light in den lokalen Informationen, die eine DNS insonderere bedynamicdeformierbaren Phasengrenzen in Vergleich zum Experiment liefet。Mit dem in der ersten Förderphase entwickelten neuen Ansatz inkl。Subgridskalen (SGS)- model zur besser Erfassung der dnnen Konzentrationsgrenzschicht and der Blasenoberfläche, sowie den zusätzlichen Methoden zur Verbesserung der Auflösung, die reduction des Rechengebietes durch Beschreibung der Blasenhydrodynamik in einem mitbeweten坐标系统oder der mitfhrung des Rechengebiets, k<s:1> nstliche Randbedingung zur bercksichtigung der Verdrängungswirkung der Blase,sowie einer gitterverfeinung im Bereich der Blase sinnsimulationen mit der realistische Schmidt-Zahlen (100 - 500) nötigen Auflösung prinzipiell möglich。Um auch kleine Blasen mit starker kr<s:1> mmung simulileren zu können, muss zusätzlich zum Arbeitsprogramm der ersten Förderphase as bei fluen zweiphasen simulationen immer autretende Problem der parasitären Strömungen bewältigt werden。Durch die dazu untermenen Schritte verzögerte在die neue Gitterhierarchie, die soll noch is zum Beginn der zweiten Förderperiode durchgefhrt werden中,die einbinung der speziestransportgleicung in die neue Gitterhierarchie, die soll noch is zum Beginn der zweiten Förderperiode durchgefhrt werden。在德国,我们的研究对象是一名研究对象,他的研究对象是一名研究对象。Der bisherige Stand ermöglicht aber bereits jetzt eine Nutzung Der Methoden zur DNS des (reaktiven) stoffberganges, so dass bereits zu Beginn Der zweiten Förderphase Der prinzipielle Einfluss des Blasendurchmessers z. B. auf die Selektivität bei ausgewählten prototyppartigen komplexen Reaktionen in Der fligphase nummerisch untersucht werden kann。Neben der Weiterentwicklung和Verfeinerung der numerischen Methoden soll deshab unchich物理化学Basisverständnis erarbeitet werden, desdem in der practice tätigen Ingenieur beder Auslegung von Blasensäulen hilft。河北省sollen ergänzend auch准瞬时反应在紊流中sowie das Verhalten Strömungen betrachet werden。
英文摘要
Die Direkte Nummerische Simulation (DNS) von zweiphasigen Stoffaustauschprozessen über dynamisch deformierbare Phasengrenzflächen gewinnt zunehmend an Bedeutung für die Prozessintensivierung von fluiden Kontaktapparaten, wie sie in der chemischen Industrie auftreten. Der Grund hierfür liegt in den lokalen Informationen, die eine DNS insbesondere bei dynamisch deformierbaren Phasengrenzen im Vergleich zum Experiment liefert. Mit dem in der ersten Förderphase entwickelten neuen Ansatz inkl. Subgridskalen (SGS)- Modell zur besser Erfassung der dünnen Konzentrationsgrenzschicht an der Blasenoberfläche, sowie den zusätzlichen Methoden zur Verbesserung der Auflösung, wie die Reduktion des Rechengebietes durch Beschreibung der Blasenhydrodynamik in einem mitbewegten Koordinatensystem oder die Mitführung des Rechengebiets, künstliche Randbedingung zur Berücksichtigung der Verdrängungswirkung der Blase, sowie einer Gitterverfeinerung im Bereich der Blase sind nun Simulationen mit der für realistische Schmidt-Zahlen (100 - 500) nötigen Auflösung prinzipiell möglich. Um auch kleine Blasen mit starker Krümmung simulieren zu können, muss zusätzlich zum Arbeitsprogramm der ersten Förderphase das bei fluiden Zweiphasen-Simulationen immer auftretende Problem der parasitären Strömungen bewältigt werden. Durch die dazu unternommenen Schritte verzögerte sich die Einbindung der Speziestransportgleichung in die neue Gitterhierarchie, dies soll noch bis zum Beginn der zweiten Förderperiode durchgeführt werden. Die bisher erarbeiteten Methoden sollen in enger Abstimmung mit den experimentellen Verbundpartnern weiterentwickelt werden. Der bisherige Stand ermöglicht aber bereits jetzt eine Nutzung der Methoden zur DNS des (reaktiven) Stoffübergangs, so dass bereits zu Beginn der zweiten Förderphase der prinzipielle Einfluss des Blasendurchmessers z. B. auf die Selektivität bei ausgewählten prototypartigen komplexen Reaktionen in der Flüssigphase nummerisch untersucht werden kann. Neben der Weiterentwicklung und Verfeinerung der nummerischen Methoden soll deshalb nun auch physiko-chemisches Basisverständnis erarbeitet werden, das dem in der Praxis tätigen Ingenieur bei der Auslegung von Blasensäulen hilft. Hierbei sollen ergänzend auch quasi-instantane Reaktionen sowie das Verhalten in turbulenten Strömungen betrachtet werden.
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