Skip to main content

Part of the book series: Chemische Technik / Verfahrenstechnik ((CHEMTECHN))

Zusammenfassung

Im Problemlösungszyklus nach Abb. 2.5 und Abb. 5.3 folgt auf die Zielsuche die Synthese als erster Schritt der Lösungssuche. Unter Synthese versteht man Verfahren zur Konstruktion eines zweckmäßigen zusammenhängenden Ganzen durch Verkopplung von geeigneten Elementen zu einer solchen Struktur, die die angestrebte Funktion hinreichend erfüllt. Unter Prozeßsynthese ist also der Entwurf der Struktur eines verfahrenstechnischen Systems, d. h. die Auswahl der Prozeßeinheiten (z. B. Grundoperationen), die Festlegung ihrer Kopplungen und ihrer gerätemäßigen Realisierung oder auch die bereichsweise Überarbeitung bestehender Prozesse zu verstehen. Für beide Vorgänge, also sowohl für die Neukonzeption als auch für die Überarbeitung, gelten prinzipiell gleiche Vorgehensweisen, wobei natürlich im 2. Fall gewisse Vereinfachungen und Abkürzungen der Vorgehensschritte angemessen sind. Wir werden Prozeßsynthese am Beispiel der Neukonzeption von Prozessen vorführen. Unsere Vorgehensweise wird den Prozeßablauf und damit auch sein Fließbild schrittweise aus den Elementen auf den drei Abstraktionsebenen von Abb. 1.8 erzeugen. Dabei werden konkurrierende Prozeßabläufe entstehen. Eine Entscheidung zugunsten von Vorzugslösungen setzt voraus, daß die Prozeßvarianten hinsichtlich ihrer Eigenschaften analysiert und dann mit Hilfe geeigneter Kriterien, z. B. mit ihrem Energiebedarf oder ihren Gesamtkosten bewertet werden. Dieses enge Wechselspiel von Syntheseaktivitäten und Analysemaßnahmen hat im Bereich der thermischen Trenntechnik und hier insbesondere der Rektifiziertechnik zu einer Reihe verschiedenartiger Strategien geführt, die die Explosion der Variantenvielfalt bei der Trennung von Vielkomponentengemischen bewältigen sollen. Dabei handelt es sich um heuristische, um thermodynamische und um Optimierungsmethoden, über die in [1] ein kurzgefaßter, aktueller Überblick gegeben wird.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 69.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 89.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature

  1. O. M. Wahnschafft. Synthese von Trennsystemen für azeotrope Gemische unter besonderer Berücksichtigung von Rektifikationsprozessen. Dissertation, Technische Universität München, 1992. Erschienen im VDI-Verlag, Düsseldorf, 1992.

    Google Scholar 

  2. H. Jekat. Planungssystematik am Beispiel einer Hochdruckextraktionsanlage. Seminarvortrag an der Technischen Universität München München am 09.11.1981.

    Google Scholar 

  3. D.F. Rudd, G.J. Powers und J.J. Siirola. Process synthesis. Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.Y. (1973).

    Google Scholar 

  4. C.J. King. Separation processes, 2. Aufl. McGraw-Hill Inc., New York (1980).

    Google Scholar 

  5. K. Dialer und A. Löwe. Chemische Reaktionstechnik, in Winnacker-Küchler (Hrsg.), Chemische Technologie Bd. 6, 4. Aufl. Carl Hanser Verlag, München (1982).

    Google Scholar 

  6. E. Fitzer und W. Fritz. Technische Chemie. Eine Einführung in die chemische Reaktionstechnik, 3. Aufl. Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg New York (1989).

    Google Scholar 

  7. Ullmann. Ullmanns Encyklopädie der Technischen Chemie. Band 3 Verfahrenstechnik III und Reaktionsapparate. Verlag Chemie, Weinheim - Deerfield Beach, Florida - Basel (1973).

    Google Scholar 

  8. H. Hofmann. Chem.-Ing.-Techn. 51 (1979) 4, 257/265.

    Article  CAS  Google Scholar 

  9. J.M. Coulson und J.E. Richardson. Chemical Engineering; Vol. I Fluid flow, heat and mass transfer; II Unit operations; III Chemical reactor design, biochemical reaction engineerings incl. computational techniques and control; IV Solutions to the problems in Vol 1; V Solutions to the problems in Vol. 2; VI Introduction to chemical engineering design., 3. Aufl. Pergamon Press, Oxford, New York, Toronto (1977).

    Google Scholar 

  10. B. Fried. Regelbasierte Auswahl grundlegender Reaktortypen mittels wissensbasierter Program-mierung. Dissertation, Universität Dortmund, 1990.

    Google Scholar 

  11. J. Krekel und G. Siekmann. Chem.-Ing.-Tech. 57 (1985) 5, 511/519.

    Article  CAS  Google Scholar 

  12. J. Werther. Chem.-Ing.-Tech. 49 (1977) 10, 777/785.

    Article  CAS  Google Scholar 

  13. M. R. Fenske. Fractionation of straight-run Pennsylvania gasoline. Ind. Eng. Chem. 24 (1932) 5, 482/485.

    Article  CAS  Google Scholar 

  14. A. J. V. Underwood. The theory and practice of testing stills. Trans. Inst. Chem. Eng. 10 (1932), 112/158.

    Google Scholar 

  15. H. Röck und W. Köhler. Ausgewählte moderne Trennverfahren mit Anwendungen auf organi-sche Stoffe, 2. Aufl. Darmstadt (1965).

    Book  Google Scholar 

  16. W. Gösele. Chem.-Ing.-Techn. 58 (1986) 3, 169/175.

    Article  Google Scholar 

  17. G. Kortüm und H. Buchholz-Meisenheimer. Die Theorie der Destillation und Extraktion von Flüssigkeiten. Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg - New York (1952).

    Google Scholar 

  18. R.C. Reid, J.M. Prausnitz und B.E. Poling. The properties of gases and liquids, 4. Aufl. McGra-wHill Book Comp., (1987).

    Google Scholar 

  19. Landolt-Börnstein. Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik, 6. Aufl. Springer-Verlag, Berlin (1960).

    Google Scholar 

  20. T. Boublik, V. Fried und E. Hala. The Vapour Pressures of Pure Substances. Elsevier, (1973).

    Google Scholar 

  21. I. Wichterle und J. Linek. Antoine Vapour Pressure Constants of Pure Compounds. Academie, Prag (1971).

    Google Scholar 

  22. J. Gmehling und U. Onken. Vapour-liquid Equilibrium Data Collection, in D. Behrens und R. Eckermann (Hrsg.) Chemistry Data Series. Dechema, (1977).

    Google Scholar 

  23. M. Hirata, S. Ohe und Nagahame K. Computer Aided Data Book of Vapour-Liquid Equilibria. Kodansha, Elsevier, Tokyo - Amsterdam (1975).

    Google Scholar 

  24. D’Ans-Lax. Taschenbuch für Chemiker und Physiker, 3. Aufl. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York (1967). 3 Bde.

    Google Scholar 

  25. CRC-Chemical Rubber Company, Cleveland, Ohio. CRC-Handbook of Chemistry and Physics. erscheint jährlich neu.

    Google Scholar 

  26. Verlag Chemie, Weinheim. Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie. Seit 1974 Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg - New York.

    Google Scholar 

  27. Beilstein. Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Springer Verlag, Berlin - Heidelberg - New York.

    Google Scholar 

  28. M.L. McGlashan. Chemical Thermodynamics, Vol. I and II. The Chemical Society, London (1973/1978).

    Google Scholar 

  29. T.R. Griffith und D.C. Pugh. Coordin. Chem. Rev. 29 (1979), 129/211.

    Article  Google Scholar 

  30. W. Hückel. Theoretische Grundlagen der Organischen Chemie. S. Hirzel Verlag, Leipzig (1954).

    Google Scholar 

  31. A.F.M. Barton. Chem. Rev. 75 (1975), 731/752.

    Article  CAS  Google Scholar 

  32. H. Stephen und T. Stephen. Solubilities of Inorganic and Organic Compounds. Pergamon Press, Oxford (1963). 3 Bde.

    Google Scholar 

  33. Pergamon Press. IUPAC-Solubility Data Series, 1979.

    Google Scholar 

  34. E. Wilhelm, R.J. Wilcock und R. Battino. Chem. Rev. 7 (1977), 219/262.

    Article  Google Scholar 

  35. T.J. Edwards, J. Newman und J.M. Prausnitz. A.I.Ch.E.J. 21 (1975), 248/259.

    Article  CAS  Google Scholar 

  36. T.J. Edwards, G. Maurer, J. Newman und J.M. Prausnitz. A.I.Ch.E.J. 24 (1978), 966/976.

    Article  CAS  Google Scholar 

  37. G.N. Lewis und M. Randall. Thermodynamics, 2. Aufl. McGraw Hill, (1961). (Hrsg: K.S. Pitzer and L. Brewer).

    Google Scholar 

  38. K. Stephan. Chem.-Ing.-Tech. 52 (1980) 3, 209/218.

    Article  CAS  Google Scholar 

  39. S Peter und H. Wenzel. Chem.-Ing.-Techn. 43 (1971) 10, 623.

    Article  CAS  Google Scholar 

  40. Y.D. Peng und D.B. Robinson. Ind. Eng. Chem., Fundamentals. 15 (1976), 59.

    Article  CAS  Google Scholar 

  41. A. Bosen und H. Engels. Description of the phase equilibrium of sulfuric acid with the NRTL equation and a solvation model in a wide concentration and temperature range. Fluid Phase Equil. 43 (1988) 2–3, 213/230.

    Article  CAS  Google Scholar 

  42. K. S. Pitzer. Thermodynamics of Electrolytes. I. Theoretical basis and general equations. J. Phys. Chem. 77 (1973) 2, 268/277.

    Article  CAS  Google Scholar 

  43. K. S. Pitzer und G. Mayorga. Thermodynamics of Electrolytes. II. Activity and osmotic coeffficients for strong electrolytes with one or both ions univalent. J. Phys. Chem. 77 (1973) 19,2300/2308.

    Article  CAS  Google Scholar 

  44. J.H. Dymond und E.B. Smith. The virial coefficients of gases - a critical compilation. Claredon press, Oxford (1980).

    Google Scholar 

  45. J.G. Hayden und J.P. O’Connell. Ind. Eng. Chem., Proc. Des. Dev. 14 (1975), 209/216.

    Article  Google Scholar 

  46. A. Nath. Berechnung der Assoziationseigenschaften reiner flüssiger Stoffe und der Phasengleichgewichte assoziierender Gemische mit der chemischen Theorie. Dissertation, Uni Kaiserslautern, 1981.

    Google Scholar 

  47. M. Margules. Über die Zusammensetzung der gesättigten Dämpfe von Mischungen. Sitzungs-berichte der k.u.k. Akademie der Wissenschaften Wien, mathem.naturwissensch. Classe CIV (1895), 1243/1278.

    Google Scholar 

  48. J.M. Sorensen und W. Arlt. Liquid-liquid equilibrium data collection. Dechema Chemistry Data Series.

    Google Scholar 

  49. A. Fredenslund, J. Gmehling und P. Rasmussen. Vapour-liquid equilibria using UNIFAC. Elsevier, Amsterdam (1977).

    Google Scholar 

  50. Th. Magnussen, P. Rasmussen und A. Fredenslund. Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev. 20 (1981) 2, 331/339.

    Article  CAS  Google Scholar 

  51. H Wagner. Chem.-Ing.-Techn. 48/49 (1976/77), 705/708, 790/792, 875/878, 1059/1062, 1195/1198.

    Google Scholar 

  52. G. Ronge. Überprüfung unterschiedlicher Modelle für den Stoffaustausch bei der Rektifikation in Packungskolonnen. Fortschrittsberichte VDI, Reihe 3 390 (1995), 204 S.

    Google Scholar 

  53. D.F. Othmer. Verfahrenstechnik 8 (1974) 3, 94/99, 118/123.

    Google Scholar 

  54. Berg. Chem. Eng. Progr. 65 (1969) 9, 52/57.

    CAS  Google Scholar 

  55. E.J. Hoffmann. Aceotropic and extractive distillation. Interscience Publ., J. Wiley & Sons, New York (1974).

    Google Scholar 

  56. C.H. Deal und E.L. Derr. Ind.Eng.Chem., Proc. Des. Dev. (1964) 4, 394/399.

    Article  Google Scholar 

  57. M.J. Hampe. Chem.-Ing.-Techn. 57 (1985) 8, 669/681.

    Article  CAS  Google Scholar 

  58. M. Mukhopadhyay und D.R. Dongaonkar. Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev. 22 (1983), 521/532.

    Article  CAS  Google Scholar 

  59. I.A. Furzer. Ind. Eng. Chem., Process Des. Dev. 23 (1984), 387/391.

    Article  CAS  Google Scholar 

  60. E.R. Thomas und C.A. Eckert. Ind. Eng. Chem. Proc. Des. Dev. 23 (1984), 194/209.

    Article  CAS  Google Scholar 

  61. M. J. Kamlet, R. M. Doherty, M. H. Abraham, Y. Marcus und R. W. Taft. Linear Solvation Energy Relationships. 46. An improved equation for correlation and prediction of octanol/water partition coefficients of organic nonelectrolytes (including strong hydrogen bond donor solutes). J. Phys. Chem. 92 (1988), 5244/5255.

    Article  CAS  Google Scholar 

  62. Y. Marcus. Linear solvation energy relationships. Correlation and prediction of the distribution of organic solutes between water and immiscible organic solvents. J. Phys. Chem. 95 (1991), 8886/8891.

    Article  CAS  Google Scholar 

  63. P. Meyer und G. Maurer. Correlation of partition coefficients of organic solutes between water and an organic solvent. An application of the linear solvation energy relationship. Ind. Eng. Chem. Res. 32 (1993), 2105/2110.

    Article  CAS  Google Scholar 

  64. E. Hausbrand. Die Wirkungsweise der Rectificir-und Destillir-Apparate. Das Trocknen mit Luft und Dampf. Verdampfen, Kondensieren und Kühlen. Springer Verlag, Berlin (1893, 1898, 1899).

    Google Scholar 

  65. G.E. Davies. Handbook of Chemical Engineering, 1. Aufl. Davis Bros., Manchester (1901(vol. 1) 1902(vol. 2)).

    Google Scholar 

  66. E Matthes. Chem. Tech. 11 (1959) 11, 606/613.

    CAS  Google Scholar 

  67. G. Matz. Wärme 74 (1967) 1/2, 17/26.

    Google Scholar 

  68. P. Graßmann. Chem.-Ing.-Tech. 49 (1977) 9, 691/695.

    Article  Google Scholar 

  69. H.J. Bittrich und S. Weiss. Wiss. Z. TH Leuna-Merseburg 20 (1978) 4, 402/415.

    CAS  Google Scholar 

  70. H.J. Pielen. Systematiken physikalischer Prinzipien für den Stoffumsatz zur Konzeption von Maschinen und Apparaten. - Ein Beitrag zur Konstruktionsmethodik. Dissertation, RWTH Aachen, 1979.

    Google Scholar 

  71. H. Hausen. Wärmeübertragung im Gegenstrom, Gleichstrom und Kreuzstrom, 2. Aufl. Springer Verlag, Berlin - Göttingen - Heidelberg - New York (1976).

    Google Scholar 

  72. J. Schmidt. Methodik der praktischen Verfahrenstechnik. Krausskopf-Verlag, Mainz (1969).

    Google Scholar 

  73. S. Farhat, M. Czernicki, L. Pibouleau und S. Domenech. Optimization of Multiple-Fraction Batch Distillation by Nonlinear Programming. A.I.Ch.E.J. 36 (1990), 1349/1369.

    Article  CAS  Google Scholar 

  74. G. Heck, D. Arnold und K. Piening. Entscheidungskriterien für die optimale Auslegung und Betriebsweise diskontiniuierlicher Destillationsanlagen. Chem.-Ing.-Tech. 56 (1984), 414/415.

    Article  CAS  Google Scholar 

  75. G. Adolphi und H.V. Adolphi. Grundzüge der Verfahrenstechnik. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig (1970).

    Google Scholar 

  76. G. Matz. Chem.-Ing.-Tech. 38 (1966) 3, 299/308.

    Article  CAS  Google Scholar 

  77. R.E. Treybal. Mass transfer operations. McGraw-Hill, New York (1955).

    Google Scholar 

  78. G. Matz. Wärme 68 (1961) 2, 53/45.

    Google Scholar 

  79. H. Perry und C.H. Chilton. Chemical Engineers Handbook, 6. Aufl. McGraw-Hill Publ. Comp. LTD, (1984).

    Google Scholar 

  80. Ullmann. Ullmann’s Encyklopedia of Industrial Chemistry. Vol. B3: Unit Operations II, 5. Aufl. VCH-Verlagsgesellschaft, Weinheim (1988).

    Google Scholar 

  81. Ullmann. Ullmann’s Encyklopedia of Industrial Chemistry. Vol. B4: Chemical Reactions, 5. Aufl. VCH-Verlagsgesellschaft, Weinheim (1988).

    Google Scholar 

  82. E.U. Schlünder. Chem.-Ing.-Tech. 50 (1978) 10, 749/754.

    Article  Google Scholar 

  83. M. Wutz, H. Adam und W. Walcher. Theorie und Praxis der Vakuumtechnik, 2. Aufl. Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig/Wiesbaden (1982).

    Google Scholar 

  84. Z. Rant. Eindampfen in Theorie und Praxis. Verlag Sauerländer, Aarau und Frankfurt (1977).

    Google Scholar 

  85. V. Gnielinksi, A. Mersmann und F. Thurner. Verdampfung, Kristallisation, Trocknung. Vieweg & Sohn, Braunschweig (1993).

    Book  Google Scholar 

  86. P.A. Schweitzer. Handbook of separation techniques for chemical engineers. McGrawHill Book Comp, (1979).

    Google Scholar 

  87. S. Weiß, K.-E. Militzer und K. Gramlich. Thermische Verfahrenstechnik. Deutscher Verlag für die Grundstoffindustrie, Leipzig, Stuttgart (1993).

    Google Scholar 

  88. J. Fair und J. Stichlmair. Thermische Verfahrenstechnik. Deutscher Verlag für die Grundstoffindustrie, Leipzig, Stuttgart (1993).

    Google Scholar 

  89. A. Mersmann. Thermische Verfahrenstechnik. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York (1980).

    Google Scholar 

  90. H. Hausen und H. Linde. Tieftemperaturtechnik, 2. Aufl. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo (1985).

    Google Scholar 

  91. VDI-Verlag, Düsseldorf. VDI-Wärmeatlas, Berechnungsblätter für den Wärmeübergang, 1974.

    Google Scholar 

  92. G. Matz. Kristallisation, 2. Aufl. Springer Verlag, Berlin - Heidelberg - New York (1969).

    Book  Google Scholar 

  93. F. Kneule. Das Trocknen. Verlag Sauerländer, Aarau und Frankfurt (1975).

    Google Scholar 

  94. Ullmann. Ullmann’s Encyklopedia of Industrial Chemistry. Vol. B2: Unit Operations I, 5. Aufl. VCH-Verlagsgesellschaft, Weinheim (1988).

    Google Scholar 

  95. W.G. Pfann. Zone melting, 2. Aufl. J. Wiley, New York (1966).

    Google Scholar 

  96. C.D. Holland et al. Chem. Engng. 88 (March 23 1981), 185/200.

    CAS  Google Scholar 

  97. J. Rydberg, C. Musikas und Choppin G. R. (Edit.). Principles and Practices of Solvent Extraction. M. Dekker, Inc., New York (1992).

    Google Scholar 

  98. J. C. Godfrey und M. J. Slater (Edit.). Liquid-liquid Extraction Equipment. J. Wiley & Sons, New York (1994).

    Google Scholar 

  99. T.C. Lo, M.H.I. Baird und C. Hanson. Handbook of Solvent Extraction: J. Wiley & Sons, New York (1983).

    Google Scholar 

  100. W.M. Ramm. Absorption of gases. Israel Program for scientific translations, Jerusalem (1968).

    Google Scholar 

  101. O. Krischer und W. Kast. Die wissenschaftlichen Grundlagen der Trocknungstechnik, 3. Aufl. Springer Verlag, Berlin - Heidelberg - New York (1978).

    Google Scholar 

  102. K. Kröll. Trockner und Trocknungsverfahren. (Trocknungstechnik Bd. II), 2. Aufl. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York (1978).

    Google Scholar 

  103. G. Subramanien. Process Scale Liquid Chromatography. VCH-Verlag, Weinheim (1995).

    Google Scholar 

  104. N. B. Mandara und Y. Ito. Countercurrent Chromatography, Bd. 44 aus Chromatography Science - A Series of Monographs. M. Dekker Inc., New York (1988).

    Google Scholar 

  105. P. Müller und W. Brummer. Chem.-Ing.-Tech. 62 (1990), 380/390.

    Article  Google Scholar 

  106. R. Rautenbach und R. Albrecht. Membrane processes. J. Wiley & Sons, New York (1989).

    Google Scholar 

  107. S. Ripperger. Mikrofiltration mit Membranen - Grundlagen, Verfahren, Anwendungen. VDHVerlag, Weinheim (1992).

    Google Scholar 

  108. R. Rautenbach und R. Albrecht. Chem.-Ing.- Techn. 57 (1985) 2, 119/130.

    Article  CAS  Google Scholar 

  109. W. J. Koros und G. K. Fleming. Membrane based Gas Separations. J. Membrane Sci. 83 (1993) 1.

    Article  CAS  Google Scholar 

  110. Autorenkollektiv. Verfahrenstechnische Berrechnungsmethoden. Teil 3: Mechanisches Trennen in fluider Phase. VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig (1982).

    Google Scholar 

  111. H. Rumpf. Mechanische Verfahrenstechnik. Carl Hanser Verlag, München - Wien (1975).

    Google Scholar 

  112. M. Stieß. Mechanische Verfahrenstechnik, Teil 1 und 2. Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg (1994).

    Google Scholar 

  113. H.H. Mayer und O. Wörz. Chem.-Ing.-Tech 52 (1980) 2, 174/175.

    Article  Google Scholar 

  114. J. Köhler, P. Pöllmann und E. Blaß. Ind. Eng. Chem. Research 34 (1995), 1003/1020.

    Article  Google Scholar 

  115. P. Pöllmann und E. Blaß. Gas Separation & Purification 8 (1994), 194/228.

    Article  Google Scholar 

  116. J. Stichlmair. Distillation and Rectification, in: Ullmanns Encyclopedia of Industrial Chemistry Bd. B3, S. 4–1–4–91. VCH-Verlagsgesellschaft, Weinheim (1989).

    Google Scholar 

  117. P. Pöllmann. Bestprodukt und Mindestenergiebedarf der Rektifikation nichtidealer Gemische. Dissertation, Technische Universität München, 1995.

    Google Scholar 

  118. A. Lienerth, H.P. Paulsen und E. Malow. Chem.-Ing.-Tech. 49 (1977) 4, 355.

    Article  Google Scholar 

  119. E. Quintera-Marmol und W. L. Luyben. Multicomponent Batch Distillation. 2. Alternative Slop Handling and Operation Strategies. Ind.Chem.Eng.Res. 29 (1990) 9, 1915/1921.

    Article  Google Scholar 

  120. R. R. Stewart, E. Weismann, B. M. Goodwin und C. E. Speight. Effect of Design Parameters in Multicomponent Batch Distillation. Ind. Eng. Chem. Process. Des. Develop. 122 (1973), 130/136.

    Article  CAS  Google Scholar 

  121. W. L. Luyben. Some Practical Aspects of Optimal Batch Distillation Design. Ind.Eng.Chem.Process Des.Develop. 10 (1971) 1, 54/59.

    Article  CAS  Google Scholar 

  122. R. Dussel und J. Stichlmair (Hrsg.). Separation of Azeotropic Mixtures by Batch Distillation Using an Entrainer. ESCAPE 5, (1995).

    Google Scholar 

  123. C. Bernot, M. F. Doherty und M. F. Malone. Feasibility and Separation Sequencing in Multi-component Batch Distillation. Chem.Eng.Sci. 46 (1991) 5/6, 1311/1326.

    Google Scholar 

  124. O. J. Ghiotti, H. E. Salomone und O. A. Iribarren. Selection of Multicomponent Batch Distillation Sequences. Chem.Eng.Comm. 119 (1993), 1/21.

    Article  Google Scholar 

  125. W. Reinders und C. H. De Minjer. Vapour-Liquid Equilibria in Ternary Systems. Rec.Tray.Chim. 59 (1940), 391/406.

    Google Scholar 

  126. D. B. Van Dongen und M. E Doherty. On the Dynamics of Distillation Processes - VI Batch Distillation. Chem.Eng.Sci. 40 (1985) 11, 2087/2093.

    Article  Google Scholar 

  127. E. Reuter, G. Wozny und L. Jeromin. Modelling of Multicomponent Batch Distillation Processes with Chemical Reaction and their Control Systems. Comp.Chem.Eng. 13 (1989) 4/5, 499/510.

    Article  Google Scholar 

  128. E. L. Meadows. Batch-Distillation Calculation on a Digital Computer. Chem.Eng.Prog.Symp. 46 (1963), 48/55.

    Google Scholar 

  129. T. C. Lo, M. H. I. Baird und C. Hanson. Handbook of Solvent Extraction. J. Wiley & Sons, New York (1983).

    Google Scholar 

  130. E. Müller et al.. Liquid-liquid Extraction. Chapter 6. in Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, Vol. B3. VCH Weinheim, (1988).

    Google Scholar 

  131. A. Mersmann und M. Kind. Chem.-Ing.-Tech. 57 (1985) 3, 190/200.

    Article  CAS  Google Scholar 

  132. H. Domning. Kali und Steinsalz (1977), 155/160.

    Google Scholar 

  133. W.R.A. Vauck und H.A. Müller. Grundoperationen chemischer Verfahrenstechnik, 7. Aufl. Verlag Chemie, Weinheim - Deerfield Beach, Florida - Basel (1988).

    Google Scholar 

  134. A. Mersmann (Edit.). Crystallization Technology Handbook. M. Dekker Inc., New York (1995).

    Google Scholar 

  135. J. Schlauer und M. Kriebel. Absorption in: Ullmanns Encyclopedia of Industrial Chemistry Bd. B3. VCH-Verlagsgesellschaft, Weinheim (1988).

    Google Scholar 

  136. W. Weisweiler und H. Winterbauer. Chem.-Ing.-Tech. 67 (1995) 11, 1495/1498.

    Article  Google Scholar 

  137. A. Mersmann, V. Münstermann und J. Schadl. Chem.-Ing.-Tech. 55 (1983) 6, 446/458.

    Article  CAS  Google Scholar 

  138. A. Mersmann. Adsorbentien und Adsorptionsgleichgewichte. Kap. 14, Hochschulkurs. Technische Universität München, (1995).

    Google Scholar 

  139. A. Mersmann. Verfahren zum Reinigen und Trennen von Gasen. Kap. 17, Hochschulkurs. Technische Universität München, (1995).

    Google Scholar 

  140. A. Mersmann. Adsorption. Chapter 9 in: Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry Bd. B3, Unit operations II. VCH-Verlagsgesellschaft, Weinheim (1988).

    Google Scholar 

  141. H.P. Riquarts und P. Leitgeb. Linde Berichte (1985) 57, 26/35.

    CAS  Google Scholar 

  142. D. M. Ruth von und S. Sikar. AIChE Symp. Ser. 91 (1995) 304, 29/37.

    Google Scholar 

  143. E. Ruhl. Chem.-Ing.-Tech. 43 (1971) 15, 870/876.

    Article  Google Scholar 

  144. C. Alt. VDI-Berichte 397 (1981), 23/34.

    Google Scholar 

  145. W. Kast. VDI-Berichte (1981) 397, 1/8.

    Google Scholar 

  146. P. Paikert. VDI-Berichte 397 (1981), 9/22.

    Google Scholar 

  147. E.W. Mann. Elektrowärme Int. 40 (1982), 83/4, B 177/B 181.

    Google Scholar 

  148. F. Bosnjakovic. Technische Thermodynamik II, 5. Aufl. Verlag Steinkopf, Dresden, Leipzig (1971).

    Google Scholar 

  149. M. Mulder. Basic principles of membrane technology. Kluwer Academic Publishers, (1990).

    Google Scholar 

  150. H. Strathmann. Chem.-Ing.-Tech. 2121 (1992) 1, 130/136.

    CAS  Google Scholar 

  151. R. Rautenbach, S. Klatt und J. Vier (Hrsg.). State of the art of pervaporation. Proc. of the 6th Internat. Conference on Pervaporation Processes in the Chemical Industry, (1992).

    Google Scholar 

  152. W. Stephan, R.D. Noble und C.A. Koval. J. of Membrane Sci. 99(1995) 3, 259/272.

    Article  CAS  Google Scholar 

  153. H.-J. Bart et al. Chem.-Ing.-Tech. 60 (1988) 3, 169/179.

    Article  CAS  Google Scholar 

  154. R. Marr und J. Draxler. Chem.-Ing.-Tech. 60 (1988) 5, 221/233.

    Article  Google Scholar 

  155. R. W. Thompson und C. J. King. A. I. Ch. E. J. 18 (1972), 941.

    Article  CAS  Google Scholar 

  156. R. Blumberg. in A.I.Ch.E. Proc. ISEC 83, (1983), S. 184/188.

    Google Scholar 

  157. E. Blaß, W. Göttert und Hampe. Selection of Extractors and Solvents. Chapter 18 in Liquid-liquid Extraction Equipment, edited by J. C. Godfrey and M. J. Slater. J. Wiley & Sons, Chichester, England (1994).

    Google Scholar 

  158. M. Roth und W. Hasberg. Chem.-Ing.-Techn. 57(1985) 8, 705.

    Article  Google Scholar 

  159. W. Gradl. Quantifizierende Auswahlhilfen für Rektifiziersequenzen idealer Dreistoffgemische. Dissertation, TU München, 1985. IDEA-Verlag GmbH, Puchheim 1986.

    Google Scholar 

  160. G. Kaibel und D. Declerq. Chem.-Ing.-Tech 58(1986) 4, 331.

    Article  CAS  Google Scholar 

  161. Destillationskolonne zur destillativen Zerlegung eines aus mehreren Fraktionen bestehenden Zulaufproduktes. Offenlegungsschrift DE 3302 525 Al. Erfinder: G. Kaibel. Anmelder: BASF AG. Offenlegungstag: 26.7.1984.

    Google Scholar 

  162. G. Kaibel. Gestaltung destillativer Trennungen unter Einbeziehung thermodynamischer Gesichtspunkte. Dissertation, Technische Universität München, 1987.

    Google Scholar 

  163. W. Jaeggle. Escher Wyss Mitteilungen (1975) 2, 38/51.

    Google Scholar 

  164. A. Dunlop. Ind. & Engng. Chem. 40 (1948) 2, 204/209.

    Article  CAS  Google Scholar 

  165. C.D. Hurd und L.L. Isenhour. J. Amer. Chem. Soc. 54 (1932) 1, 317/330.

    Article  CAS  Google Scholar 

  166. Th. Göring. Deutsches Patent 28064, 18. Dez. 1883.

    Google Scholar 

  167. Th. Pilhofer. Die chemische Produktion (Juli/August 1983), 44/46.

    Google Scholar 

  168. Th. Pilhofer. vt-Verfahrenstechnik 17(1983) 9, 547/549.

    CAS  Google Scholar 

  169. L. Roberts. Acetylene and Derivates. Encyclopedia of Chemical Processing and Design. Marcel Dekker, New York - Basel (1977).

    Google Scholar 

  170. L.M. Naphtali und D.P. Sandholm. AIChE Journal 17 (1971) 1, 148/153.

    Article  CAS  Google Scholar 

  171. J. Stichlmair und J.-R. Herguijuela. AIChE Journal 38 (1992) 10, 1523/1535.

    Article  CAS  Google Scholar 

  172. O.M. Wahnschafft, J.W. Köhler, E. Blaß und A.W. Westerberg. Ind. Eng. Chem. 31 (1992)10, 2345/2362.

    Article  CAS  Google Scholar 

  173. J. Stichlmair, H. Offers und R.W. Potthof. Ind. Eng. Chem. 23 (1993) 10, 2438/2445.

    Google Scholar 

  174. G. Kaibel. Chem.Eng.Technol. 10 (1987), 92/98.

    Article  Google Scholar 

  175. T. Grewer. Chem.-Ing.-Tech. 43 (1971) 11, 655/658.

    Article  CAS  Google Scholar 

  176. D.B. Keyes. Ind. and Eng. Chem. 21 (1929) 11, 998/1001.

    Article  CAS  Google Scholar 

  177. C. Black. Chem.Eng.Progress 76 (1980) 9, 78/85.

    CAS  Google Scholar 

  178. R. Fritzweiler. VDI-Zeitschrift 48 (1938) 11, 1373/1378.

    Google Scholar 

  179. H. Herfurth, A. Meirelles und S. Weiß. Chem. Techn. 39 (1987) 8, 331/334.

    CAS  Google Scholar 

  180. B.P. Cairns und L.A. Furzer. I. Chem. E. Symposium Series 104 (1987), B505/B519.

    Google Scholar 

  181. H. Hunsmann und K.H. Simmrock. Chem.-Ing.-Techn. 38(1966) 10, 1053/1059.

    Article  Google Scholar 

  182. L. Berg, J.M. Harrison und C.W. Montgomery. Ind.Eng.Chem. 37 (1945) 6, 585/587.

    Article  CAS  Google Scholar 

  183. B. Hegner, D. Hesse und D. Wolf. Chem.-Ing.-Tech. 45(1973) 14, 942/945.

    Article  CAS  Google Scholar 

  184. Z.A. Bril, A.S. Mozzhukhin und F.B. Petlyuk. Theor. Found. 11 (1977) 6, 675/680.

    Google Scholar 

  185. W.D. Peters und R.S. Rogwers. Hydrocarbon Processing 47(1986) 11, 131/134.

    Google Scholar 

  186. J. Happe, P.W. Cornell und D. Eastman. AIChE Journal (1946) 4, 189/214.

    Google Scholar 

  187. H.-J. Bittrich. Trennung von Kohlenwasserstoffen mit Selektivlösungsmitteln. VEB Verlag, Leipzig (1987).

    Google Scholar 

  188. W.W. Coogler. Chemical Engineering 7 (1967) 7, 70/72.

    Google Scholar 

  189. K. Volkamer, K.-J. Schneider und A. Lindner. Erdöl, Kohle, Erdgas, Petrochem. 34 (1981) 8, 343/346.

    CAS  Google Scholar 

  190. H. Hebel und M. Kaspareit. Chemische Technik 23 (1971) 7, 419/423.

    CAS  Google Scholar 

  191. Blaß E. Entwicklung verfahrenstechnischer Prozesse, 1. Aufl. Salle und Sauerländer, AarauFrankfurt-Salzburg (1989).

    Google Scholar 

  192. E. Müller. vt „Verfahrenstechnik“ 14 (1980) 9, 551/555.

    Google Scholar 

  193. K. Lackner. Erdöl, Kohle, Erdgas, Petrochem. 34 (1981) 1, 26/30.

    Google Scholar 

  194. S. Ushio. Chemical Engineering 79 (1972) 5, 82/83.

    CAS  Google Scholar 

  195. J.W. Drew. Solvent Recovery, in: P.A. Schweitzer: Handbook of Separation Techniques for Chemical Engineers. McGraw-Hill, New York (1979).

    Google Scholar 

  196. E.R. Hafslund. Chem.Ing.Progress 65 (1969) 9, 58/64.

    CAS  Google Scholar 

  197. D. Gericke. Konzentrierung von Salpetersäure mit Schwefelsäure, Schott Information. Schott, Mainz (1973).

    Google Scholar 

  198. H. Schoenmakers. Chem.-Ing.-Tech. 56 (1984) 3, 250/251.

    Article  CAS  Google Scholar 

  199. R. Dolezal. Energetische Verfahrenstechnik. B.G. Teubner, Stuttgart (1983).

    Google Scholar 

  200. H.J. Thomas. Thermische Kraftanlagen., Berlin - Heidelberg - New York (1975).

    Google Scholar 

  201. D. Arnold und L. Bartmann. Chem.-Ing.-Techn. 53 (1981) 7, 497/507.

    Article  Google Scholar 

  202. M. Braasch. VDI-Berichte (1982) 435, 83/88.

    CAS  Google Scholar 

  203. W. Fratzscher. Energiewirtschaft für Verfahrenstechniken, 2. Aufl. VEB Deutscher Verlag für Gundstoffindustrie, Leipzig (1982).

    Google Scholar 

  204. G.R. Wozny. Simulation und energetische Analyse thermischer Trennprozesse in Bodenkolonnen. Habilitationsschrift. Universität-Gesamthochschule Siegen, (1983).

    Google Scholar 

  205. J. Köhler. Struktursynthese und minimaler Energiebedarf nichtidealer Rektifikationen. Dissertation, Technische Universität München, 1991.

    Google Scholar 

  206. H.D. Baehr. BWK 20 (1968) 5, 197/200.

    Google Scholar 

  207. W. Eder und F. Moser. Die Wärmepumpe in der Verfahrenstechnik. Springer Verlag, Wien - New York (1979).

    Google Scholar 

  208. J. Tenhumberg. Untersuchungen zum Stoffübergang beim Gegenstrom von Gas und Flüssigkeit in einem halbtechnischen Füllkörperapparat mit bewegten Füllkörpern. Dissertation, Techn. Universität Clausthal, 1976.

    Google Scholar 

  209. Deutscher Kälte-und klimatechnischer Verein, Karlsruhe. Kältemaschinenregeln, 7. Aufl., 1981.

    Google Scholar 

  210. R. Billet. Energieeinsparung bei thermischen Stofftrennverfahren. Dr. Alfred Hüthig Verlag, Heidelberg (1983).

    Google Scholar 

  211. R.C. Bitter. Chem.-Ing.-Tech. 52 (1980) 9, 766/767.

    Article  CAS  Google Scholar 

  212. A. Sperandio, M. Richard und M. Huber. Chem.-Ing.-Tech. 37 (1965) 3, 322/328.

    Article  Google Scholar 

  213. M. Huber und W. Meier. Techn. Rundsch. Sulzer 57 (1975) 1, 3/16.

    CAS  Google Scholar 

  214. W. Bolliger und F. Gajewski. Energierückgewinnung mit Pumpen im Turbinenbetrieb bei Expansion von gasbeladenen Flüssigkeiten. In Preprint Pumpentagung Karlsruhe`84, Fachgemeinschaft Pumpen im VDMA, 6000 Frankfurt/M 71, Lyoner Str. 18 (1984).

    Google Scholar 

  215. C.H. Laux. Techn. Rundschau Sulzer (1982) 2, 23/27.

    Google Scholar 

  216. E.J. Daffner und W.W. Dettinger. Hydraulische Energierückgewinnung aus Fluiden bei hohen Druckgefällen. In Pumpentagung Karlsruhe `84. Preprint Sektion Cl „Energierückgewinnung“, Fachgemeinschaft Pumpen im VDMA, 6000 Frankfurt 71, Lyoner Str. 18.

    Google Scholar 

  217. K.-H. Mangartz und R. Handl. Chem.-Ing.-Tech. 57(1985) 8, 664/668.

    Article  Google Scholar 

  218. R. Handl. Persönliche Mitteilung, (1995).

    Google Scholar 

  219. D. Pautz und H.-J. Pietrzeniuk. Abfall und Energie. Einsparung und Entzug von Energie durch Verbrennung, Pyrolyse, Biogas, Recycling und Abfallvermeidung. Erich Schmidt Verlag GmbH, Berlin (1984).

    Google Scholar 

  220. W. Malewski. Wärmepumpen in industriellen Prozessen; in Handbuch der Energiespartechniken, Bd. 2 „Spartechniken bei der Nutzung fossiler Energieträger“. C.F. Müller-Verlag, Karlsruhe (1983).

    Google Scholar 

  221. G. Alefeld. Wärmeumwandlungssysteme, 1985. Skriptum zur gleichnamigen Vorlesung an der Technischen Universität München.

    Google Scholar 

  222. J. Wiegand. Bemessung von Dampfstrahlverdichtern. VDI-Forschungsheft 401 (1940).

    Google Scholar 

  223. H.-J. Henzler. Chem.-Ing.-Tech. 54 (1982) 1, 8/16.

    Article  CAS  Google Scholar 

  224. H. Lüdecker. Wirtschaftliche Einsatzbereirche von Wärmepumpen-und Mehrstufenschaltungen in der Rektifiziertechnik. Dissertation, TU Berlin, 1985.

    Google Scholar 

  225. Verordnung zum Verbot von bestimmten die Ozonschicht abbauenden Halogenkohlenwasserstoffen. Beschluß des Bundeskabinetts der Bundesrepublik Deutschland vom 30.5.1990,.

    Google Scholar 

  226. W. Jensen. Kriterien für den Einsatz von Kompressionswärmepumpen in der Industrie. ASUE Schriftenreihe, 6. Aufl., 1981. S. 22/28.

    Google Scholar 

  227. W. Niebergall. Sorptionskältemaschinen. in Handbuch der Kältetechnik, Bd. 7. Springer-Verlag, Berlin - Göttingen - Heidelberg (1959).

    Google Scholar 

  228. G. Alefeld, S. Demmel, W. Kern, J. Scharfe, P. Riesch und F. Ziegler. Advanced Absorption Cycles and Systems for Environmental Protection. in Proc. Absorption Heat Pump Conference 1991, Tokyo. Watanabe, W..

    Google Scholar 

  229. H. Schoenmakers. Chem.-Ing.-Tech. 57 (1985) 12, 1110/1111.

    Article  CAS  Google Scholar 

  230. K. H. Simmrock, B. Fried und A. Fried. Chem.-Ing.-Tech. 12 (1990), 1018/1027.

    Google Scholar 

  231. A. Wolff. Heuristisch-numerisches Manager-System zur Synthese chemischer Verfahren. Dissertation, Universität Dortmund,1994. Shaker, Aachen (1994).

    Google Scholar 

  232. R. Funder. Entwicklung kooperierender, verteilter Expertensysteme am Beispiel der Rektifikation. Dissertation, Universität Dortmund, 1995.

    Google Scholar 

  233. M. Fischer. Destillative Verfahrensvarianten zur Trennung engsiedender und azeotroper Mehrstoffgemische. Dissertation, Universität Dortmund, 1995.

    Google Scholar 

  234. W. Schüttenhelm. Ein Beitrag zur Synthese energieintegrierter Rektifikationsschaltungen. Dissertation, Universität Dortmund,1994. Shaker, Aachen (1994).

    Google Scholar 

  235. W. Paul. LILEX - ein Expertensystem zur Trennung von Mehrstoffgemischen durch Flüssigflüssig-Extraktion. Dissertation, Universität Dortmund, 1994.

    Google Scholar 

  236. T. Bieker. Auswahl von Hilfsstoffen und Hilfsstoffgemischen für die Extraktiv-und Azeotroprektifikation. Dissertation, Universität Dortmund, 1994.

    Google Scholar 

  237. H. Sudke. SEMPERT - ein wissensbasiertes System zur Auswahl von Stoffdatenberechnungsmethoden. Dissertation, Universität Dortmund, 1994.

    Google Scholar 

  238. S. D. Barnicki und J. R. Fair. Ind. Eng. Chem. Res. 29 (1990), 421/432 sowie 31 (1992).

    Article  Google Scholar 

  239. O. M. Wahnschafft, T. P. Jurain und A. W. Westerberg. Comput. chem. Eng. 15 (1991), 565/581.

    Article  CAS  Google Scholar 

  240. G. Wagner. Flüssig-flüssig-Extraktion in pulsierten und gerührten Apparaten bei zähen Medien. Dissertation, Technische Universität München, 1994.

    Google Scholar 

  241. G. Pahl und W. Beitz. Konstruktionslehre, Methoden und Anwendung, 3. Aufl. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York (1993).

    Google Scholar 

  242. W. Göttert. Wissensbasierte Auswahl und Auslegung von Extraktoren. Dissertation, TU München, Aachen, 1993.

    Google Scholar 

  243. A. Hassan und E. Moos. Verfahrenstechnik 27 (1993) 10, 62/70.

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1997 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Blass, E. (1997). Prozeßsynthese in der Hauptstudie. In: Entwicklung verfahrenstechnischer Prozesse. Chemische Technik / Verfahrenstechnik. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-59094-8_7

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-59094-8_7

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-540-61823-2

  • Online ISBN: 978-3-642-59094-8

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics