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Einphasige erzwungene konvektive Stoffübertragung

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Part of the book series: Wärme- und Stoffübertragung ((WÄRME))

Zusammenfassung

Wir haben bereits in Kap. 2 einige Beispiele der Stoffübertragung bei erzwungener Konvektion im Rieselfilm kennengelernt, nämlich einmal die Übertragung einer Gaskomponente aus einem Gas und zum anderen den Übergang einer Feststoffkomponente aus einem Feststoff in den Rieselfilm. In beiden Fällen wurde nur der Stoffübertragungswiderstand in der flüssigen Phase betrachtet. Die Strömung des Films wird durch das Erdschwerefeld erzwungen und nicht wesentlich durch den Stoffübergang beeinflußt.

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Literatur

  1. Lewis, W. K.; Whitman, W. G.: Principles of gas absorption, Ind. Eng. Chem. 116 (1924) 1215–1220

    Google Scholar 

  2. Higbie, R.: The rate of absorption of a pure gas into a still liquid during short periods of exposure. Trans. Am. Inst. Chem. Eng. 31 (1935) 365–389

    Google Scholar 

  3. Jischa, H.: Konvektiver Impuls-, Wärme- und Stoffaustausch. Braunschweig: Vieweg 1982

    Google Scholar 

  4. Fortescue, G. E.; Pearson, J. R. A.: On gas absorption into a turbulent liquid. Chem. Eng. Sei. 22 (1967) 1163–1176

    Article  Google Scholar 

  5. Lamont, J. C.; Scott, D. S.: An eddy cell model of mass transfer into the surface of a turbulent liquid. AIChE J. 16 (1970) 513–519

    Google Scholar 

  6. Theofanous, T. G.; Hounze, R. N.; Brumfied, L. K.: Turbulent mass transfer of free gas-liquid interfaces, with application to open-channel, bubble and jet flows. Int. J. Heat Mass Transfer 19 (1976) 613–624

    Article  Google Scholar 

  7. Davies, J. T.: The effects of surface films in damping eddies at a free surface of turbulent liquid. Proc. Roy. Soc. A, 290, 515–526

    Google Scholar 

  8. Taylor, G. I.: Proc. Royal Soc. A151 (1935) 421–478

    Article  MATH  Google Scholar 

  9. Chilton, T. H.; Colburn, A. P.: Mass transfer (absorption) coefficients. Ind. Eng. Chem. 26 (1934) 1183–1187

    Google Scholar 

  10. Chilton, T. H.; Colburn, A. P.: Distillation and absorption in packed columns. Ind. Eng. Chem. 27 (1935) 255–260

    Article  Google Scholar 

  11. Esdorn, J.; Mersmann, A.: Konvektive Stoffubertragung an laminar überströmten festen und fluiden Phasengrenzen. Wärme- und Stoffubertragung 18 (1984) 1–7

    Article  Google Scholar 

  12. Brauer, H.; Mewes, D.: Gesetze für den Widerstand sowie den Stoff- und den Wärmeübergang an längs angeströmte Platten. Chem.-Ing.-Techn. 44 (1972) 493–496

    Article  Google Scholar 

  13. Friedländer, S. K.: Behaviour of suspended particles in a turbulent fluid. AIChE J. 3 (1957) 381–385

    Google Scholar 

  14. Nitsch, W.: Flüssig-flüssig Stoffubertragung. Fortschr. d. Verf. Technik 20 (1982) 59–72

    Google Scholar 

  15. Petukhov, B. S.; Popov, V. N.: Theoretical calculation of heat exchange and frictional resistance in turbulent flow of an incompressible fluid with variable physical properties. High Temperature 1 (1963) 69–83

    Google Scholar 

  16. Brauer, H.; Mewes, D.: Strömungswiderstand sowie stationärer und instationärer Stoff- und Wärmeübergang an Kugeln. Chem.-Ing.-Techn. 44 (1972) 865–868

    Article  Google Scholar 

  17. Brauer, H.; Sucker, D.: Stoff- und Wärmeübergang an umströmten Platten, Zylindern und Kugeln. Chem.-Ing.-Techn. 48 (1976) 737–741

    Article  Google Scholar 

  18. Stephan, K.: Wärmeübergang und Druckabfall bei nicht ausgebildeter Laminarströ- mung in Rohren und in ebenen Spalten. Chem.-Ing.-Techn. 31 (1959) 773–778

    Article  Google Scholar 

  19. Frössling, N.: Ger. Beitr. Geophys. 52 (1938) 170–260

    Google Scholar 

  20. Ranz, E. W.; Marshall, W. R.: Evaporation from drops. Chem. Engng. Progr. 48 (1952) 141–146, 173–180

    Google Scholar 

  21. Jürges, W.: Der Wärmeübergang an einer ebenen Wand. Beih. GesundheitsIng. 1924, Reihe I, Nr. 19

    Google Scholar 

  22. Hausen, H.: Neue Gleichungen für die Wärmeübertragung bei freier und erzwungener Strömung. Allg. Wärmetechn. 9 (1959) 75–79

    Google Scholar 

  23. Schlünder, E. U.: Einführung in die Lehre von der Wärmeübertragung; Gnielinski, V.: Wärmeübergang bei der Strömung durch Rohre; in VDI-Wärmeatlas. Düsseldorf: VDI-Verlag 1974

    Google Scholar 

  24. Martin, H.: Wärme- und Stoffubertragung in der Wirbelschicht. Chem.-Ing.-Techn. 52 (1980) 199–209

    Article  Google Scholar 

  25. Wilhelm, R.: Der Stoffubergang fest-flüssig bei Einzelkörpern und Schüttungen in freier und erzwungener Konvektion. VDI-Forschungsheft 531. Düsseldorf: VDI- Verlag 1969

    Google Scholar 

  26. Gnielinski, V.: Berechnung mittlerer Wärme- und Stoffubertragungskoeffizienten an laminar und turbulent überströmten Einzelkörpern mit Hilfe einer einheitlichen Gleichung. Forsch.-Ing.-Wes. 41 (1975) 145–153

    Article  Google Scholar 

  27. Gnielinski, V.: Gleichungen zur Berechnung des Wärme- und StofFaustausches in durchströmten ruhenden Kugelschüttungen bei mittleren und großen Pecletzahlen. Verfahrenstechnik 12 (1978) 363–366

    Google Scholar 

  28. Gnielinski, V.: Neue Gleichungen für den Wärme- und den Stoßubergang in turbulent durchströmten Rohren und Kanälen. Forsch.-Ing.-Wes. 41 (1975) 8–16

    Article  Google Scholar 

  29. Garner, F. H.; Suckling, R. D.: Mass transfer from a soluble solid sphere. AIChE J. 4 (1958) 114–124

    Google Scholar 

  30. Gupta, A. S.; Thodos, G.: Mass and heat transfer in the flow of fluid through fixed and fluidized beds of spherical particles. AIChE J. 81 (1962) 608–610

    Google Scholar 

  31. Harriot, P.: A Review of mass transfer to interfaces. Can. J. Chem. Engng. (1962) 60–69

    Google Scholar 

  32. Martin, H.: Low Peclet number particle-to-fluid heat and mass transfer in packed beds. Chem. Engng. Sci. 33 (1978) 913–919

    Article  Google Scholar 

  33. Reh, L.: Strömungs- und Austauschverhalten von Wirbelschichten; Chem.-Ing.-Techn. 46 (1974) 180–189

    Google Scholar 

  34. Riquarts, H. P.: Zum Wärmeübergang Partikel/Fluid in gasdurchströmten Schüttungen. Chem.-Ing.-Techn. 52 (1980) 270–271

    Article  Google Scholar 

  35. Schlünder, E. U.: On the mechanism of mass transfer in heterogeneous systems — in particular in fixed beds, Chem. Engng. Sci. 32 (1977) 845–851

    Article  Google Scholar 

  36. Mahendru, H. L.; Hackl, A.: Einfluß der Tropfenoszillation auf die Endgeschwindigkeit von Einzeltropfen. Chem.-Ing.-Techn. 53 (1981) 55

    Article  Google Scholar 

  37. Lamb, H.: Hydrodynamics. 1. Edition. London: Cambridge Univ. Press 1932

    Google Scholar 

  38. Brauer, H.: Unsteady state mass transfer through the interface of spherical particles. Int. J. Heat Mass Transfer 21 (1978) 445–453, 455–465

    Article  Google Scholar 

  39. Olander, D. R.: The Handlos-Baron drop extraction model. AIChE J. 12 (1966) 1018–1019

    Google Scholar 

  40. Handlos, A. E.; Baron, T.: Mass and heat transfer from drops in liquid-liquid extraction. AIChE J. 3 (1957) 127–136

    Google Scholar 

  41. Brauer, H.: Stoffaustausch beim Rieselfilm. Chem.-Ing.-Techn. 30 (1958) 75–84

    Article  Google Scholar 

  42. Spilger, R.: Absorption mit irreversibler homogener chemischer Reaktion erster und zweiter Ordnung im wellenfreien und welligen Rieselfilm. Habil.-Schrift TU Berlin, 1981

    Google Scholar 

  43. Carruba, G.: Stoff- und Wärmetransport im welligen Rieselfilm. Diss. TU Berlin, 1976

    Google Scholar 

  44. Emmert, R. E.; Rigford, R. L.: A Study of Gas absorption in falling Liquid Films. Chem. Engng. Progr. 50 (1954) 87

    Google Scholar 

  45. Hiby, J. W.: Transportvorgänge in Rieselfilmen. Chem.-Ing.-Techn. 45 (1973) 1103–11106

    Article  Google Scholar 

  46. Ackermann, G.: Wärmeübertragung und molekulare Stoffubertragung im gleichen Feld bei großen Temperatur- und Partialdruckdifferenzen. VDI-Forschungsheft Nr. 382 (1937) 1–16

    Google Scholar 

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Mersmann, A. (1986). Einphasige erzwungene konvektive Stoffübertragung. In: Stoffübertragung. Wärme- und Stoffübertragung. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-82617-7_6

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