Modellierung des Wärmetransports in gasdurchströmten Festbetten auf Basis faseroptischer Temperaturprofilmessungen

  • Der Wärmetransport in gasdurchströmten Festbetten besteht aus miteinander gekoppelten Einzeltransportphänomenen, deren messtechnische Erfassung bis heute eine Herausforderung darstellt. Für die mathematische Beschreibung existieren Modellansätze, die in dieser Arbeit anhand der Anwendungsreife und des Detaillierungsgrads klassifiziert werden. Am Beispiel des \(\Lambda\)\(_{r}\)(r)-Modells nach Winterberg erfolgt eine Evaluierung des effektiven radialen Wärmetransports, indem theoretische Betrachtungen und experimentelle Untersuchungen unter technisch relevanten Bedingungen (poröse Schüttungspartikel, kleines Rohr-zu-Partikeldurchmesserverhältnis) und der Verwendung der gering-invasiven, hochauflösenden faseroptischen Temperaturmesstechnik durchgeführt werden. Somit wird ein umfangreiches Basiswissen zur Verwendung von faseroptischer Messtechnik in Festbetten geschaffen und eine Methodik entwickelt, um konsistente Simulationsergebnisse unter technisch relevanten Bedingungen im (\Lambda\)\(_{r}\)(r)-Modell zu erzielen.

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Metadaten
Author:Carolin StegehakeGND
URN:urn:nbn:de:hbz:294-64728
DOI:https://doi.org/10.13154/294-6472
Referee:Marcus GrünewaldORCiDGND, David W. AgarGND
Document Type:Doctoral Thesis
Language:German
Date of Publication (online):2019/06/05
Date of first Publication:2019/06/05
Publishing Institution:Ruhr-Universität Bochum, Universitätsbibliothek
Granting Institution:Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Maschinenbau
Date of final exam:2018/12/20
Creating Corporation:Fakultät für Maschinenbau
GND-Keyword:Faseroptik; Heterogene Katalyse; Temperaturmessung; Wärmeübertragung; Festbettreaktor
Institutes/Facilities:Lehrstuhl für Fluidverfahrenstechnik
Dewey Decimal Classification:Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften, Maschinenbau
Licence (German):License LogoKeine Creative Commons Lizenz - es gelten der Veröffentlichungsvertrag und das deutsche Urheberrecht