CFD in der Verfahrenstechnik: Allgemeine Grundlagen und by Anja R. Paschedag

By Anja R. Paschedag

Content material:
Chapter 1 Einleitung (pages 1–6):
Chapter 2 delivery 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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16)? 24 Kapitel 2. Transport in einphasigen Systemen 7. Welcher Unterschied ergibt sich in der Modellierung, wenn zum einen eine Mischung zwischen verdünnter Salzsäure und reinem Wasser, zum anderen eine Mischung zwischen reinem Wasser und reinem Alkohol beschrieben werden sollen? Dabei seien die Strömungen jedesmal laminar. 8. Welcher Bewegungsanteil der Moleküle liefert einen Beitrag zur kinetischen Energie, welcher liefert einen Beitrag zur inneren Energie? Wie läßt sich daraus die Dissipation turbulenter kinetischer Energie (s.

Es werden deshalb Vereinfachungen und Modellannahmen gemacht, die in Abschn. 4 beschrieben sind. Da die Viskosität η und die Gravitationskonstante g bekannt sind bzw. 11) nur der Druck. Dieser kann nicht a priori abgeschätzt werden, sondern ist als typische Systemgröße Teil der Lösung des mathematischen Modells. Als Bestimmungsgleichung steht bei kompressiblen Systemen (für inkompressible Systeme s. folgender Abschnitt) eine Zustandsgleichung zur Verfügung. Die Form der Zustandsgleichung kann stark mit der Art des betrachteten Fluids variieren.

Transport in einphasigen Systemen Outle t vz Inlet vθ Abb. 3: Zuordnung der Randbedingungen für eine drallbehaftete Strömung im Rohr Ränder zusammen, es ist keine spezielle Randbedingung entlang der Achse erforderlich. Bezüglich der Zeit wird aus physikalischen Gründen ein Anfangszustand beschrieben, man spricht von Anfangsbedingungen. Anfangsbedingungen sind nicht mit der Initialisierung iterativer numerischer Verfahren (s. Kap. 5) zu verwechseln, sondern bestimmen im Gegensatz zu diesen die Lösung mit.

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