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By Anja R. Paschedag

Content material:
Chapter 1 Einleitung (pages 1–6):
Chapter 2 shipping in einphasigen Systemen (pages 7–49):
Chapter three Populationsbilanzen (pages 51–72):
Chapter four delivery in mehrphasigen Systemen (pages 73–118):
Chapter five Numerische Methoden für einphasige Systeme (pages 119–162):
Chapter 6 Numerische Methoden für mehrphasige Systeme (pages 163–186):
Chapter 7 CFD in der Praxis (pages 187–209):
Chapter eight Ausgewählte Apparate der Verfahrenstechnik (pages 211–220):
Chapter nine Stoffübergang am umstromten Einzeltropfen (pages 221–263):
Chapter 10 Fällung von Bariumsulfat (pages 265–298):
Chapter eleven Perspektive (pages 299–302):

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Eine Besonderheit stellt die Dichte dar, die bei kompressiblen Systemen die Eigenschaften einer Transportgröße hat, ihrem physikalischen Charakter nach aber eher zu den Stoffwerten zu rechnen ist. Transportgrößen treten in den Bilanzgleichungen als abhängige Variablen auf. 5 Unabhängige Variablen Der Raum, in dem die Bilanzgleichungen gelöst werden, wird von den unabhängigen Variablen aufgespannt. Diese sind in der Regel die drei Ortskoordinaten und die Zeit. B. der lokale Mischungszustand bei Wahrscheinlichkeitsdichte-basierten Mikromischungsmodellen (Abschn.

Bei der Verwendung experimentell bestimmter Reaktionskinetiken ist zu berücksichtigen, auf welche Art diese Beziehungen gemessen worden sind. Besonders bei schnellen chemischen Reaktionen wird die makroskopisch sichtbare Reaktionsgeschwindigkeit stärker durch die lokale Mikromischung als durch die eigentliche Stoffwandlung bestimmt, so dass die erhaltenen Kinetiken eine Überlagerung von verschiedenen Vorgängen beschreiben. Wird eine solche Kinetik in der Massenbilanz verwendet, die gleichzeitig den Mischvorgang gesondert berücksichtigt, kann es zu einer Unterschätzung der Geschwindigkeit des Gesamtvorgangs kommen.

Die Bezeichnungen in der Literatur sind nicht immer einheitlich, so dass auch hier zuerst einige Begriffe geklärt werden sollen (basierend auf Müller [211], Bird et. al [33] und Brdiˇcka [42]). 1 Innere Energie Die innere Energie U umfasst alle im System vorhandenen Energieformen, außer der kinetischen Energie, die aus der Gesamtbewegung des Systems resultiert, und der potentiellen Energie, die aus der auf das System wirkenden Gravitationskraft resultiert. Damit sind vier 18 Kapitel 2. Transport in einphasigen Systemen Formen der inneren Energie zu unterscheiden: Kinetische Energie der atomaren bzw.

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