Characterization of Multiphase Systems in Process Engineering by the Investigation of Their Thermophysical Properties
Koller, Thomas Manfred
Produktnummer:
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Autor: | Koller, Thomas Manfred |
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Themengebiete: | Experimente Grenzflächen Mehrphasensysteme Simulationen Thermodynamik Thermophysikalische Eigenschaften Transporteigenschaften Verfahrenstechnik Vorhersagemethoden |
Veröffentlichungsdatum: | 28.03.2025 |
EAN: | 9783961478088 |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 123 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Verlag: | FAU University Press |
Produktinformationen "Characterization of Multiphase Systems in Process Engineering by the Investigation of Their Thermophysical Properties"
Multiphase systems can be found in many fields of process engineering such as catalysis, separation technology, and heat engineering. For the design of corresponding processes and apparatuses, but also for a fundamental understanding of the fluid behavior, knowledge of the thermophysical properties in multiphase systems is necessary. To date, research on the transport and interfacial properties of multiphase systems, especially dispersions with a continuous liquid phase and systems with two or three separated phases, is often sparse and/or inconsistent. The present habilitation thesis outlines scientific advancements in the characterization of multiphase systems via the investigation of their thermophysical properties. Results are shown and discussed for the effective thermal conductivity of dispersions with a continuous liquid phase in the form of nanofluids and microemulsions as well as for the viscosity and interfacial tension of vapor-liquid and vapor-liquid-liquid systems. Not only contributions are made to a reliable experimental database for the studied thermophysical properties of technically relevant working fluids, but the further development of experimental and simulation methods for studying such systems is also realized, in particular with respect to surface light scattering. Relationships between the macroscopic thermophysical properties and the fluid structure in the bulk and at the interface are drawn, which partly serve to develop prediction or estimation models for engineering purposes. Mehrphasige Systeme sind in vielen Bereichen der Verfahrenstechnik zu finden, z. B. in der Katalyse, Trenntechnik und Wärmetechnik. Für die Auslegung entsprechender Prozesse und Apparate sowie für ein grundlegendes Verständnis des Fluidverhaltens ist die Kenntnis der thermophysikalischen Eigenschaften von Mehrphasensystemen notwendig. Bislang ist die Forschung zu Transport- und Grenzflächeneigenschaften von Mehrphasensystemen, insbesondere von Dispersionen mit einer kontinuierlichen flüssigen Phase und von Systemen mit zwei oder drei getrennten Phasen, oftmals spärlich und/oder inkonsistent. Die vorliegende Habilitationsschrift stellt wissenschaftliche Fortschritte bei der Charakterisierung von Mehrphasensystemen über die Untersuchung ihrer thermophysikalischen Eigenschaften dar. Hierbei werden Ergebnisse zur effektiven Wärmeleitfähigkeit von Dispersionen mit einer kontinuierlichen Flüssigphase in Form von Nanofluiden und Mikroemulsionen sowie zur Viskosität und Grenzflächenspannung von Dampf-Flüssig- und Dampf-Flüssig-Flüssig-Systemen gezeigt und diskutiert. Damit wird nicht nur ein Beitrag zu einer verlässlichen experimentellen Datenbasis für die untersuchten thermophysikalischen Eigenschaften technisch relevanter Arbeitsfluide geleistet, sondern auch die Weiterentwicklung von experimentellen und simulativen Methoden zur Untersuchung solcher Systeme realisiert, insbesondere hinsichtlich der Oberflächenlichtstreuung. Zusammenhänge zwischen den makroskopischen Stoffeigenschaften und der Fluidstruktur im Volumen und an der Grenzfläche werden erörtert, die teilweise zur Entwicklung von Vorhersagemethoden für die ingenieurmäßige Praxis dienen.

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