Symbol Bedeutung Dimension

Ähnliche Dokumente
Baehr, H. D. Thermodynamik, 3. Auflage, Berlin Auflage, Berlin Technische Thermodynamik, 2. Auflage, Bonn 1993

κ Κα π Κ α α Κ Α

Vergleich von experimentellen Ergebnissen mit realen Konfigurationen

! #!! % & ( )! ! +, +,# # !.. +, ) + + /) # %

Dimensionslose Kennzahlen

TankBspNov2016. Inhaltsverzeichnis. Inhalt Seiten

Teil 1 Grundlagen der Auslegung von Packungskolonnen für Gas/Flüssigkeitssysteme

Exergie. Aufgabe 1: Berechnen Sie: a) die Eintrittstemperatur T Dampf,ein des gesättigten Dampfes, b) den Exergieverluststrom ĖV des Prozesses und

Formelzeichen Bedeutung Wert / SI-Einheit

Verbesserung der Filmverteilung auf Fallfilmverdampferoberflächen am Beispiel geothermischer Phasenwechselsonden

Untersuchung des Wärmeübergangs in regenerativ gekühlten Schubkammern kryogener Raketentriebwerke

Lösung zur Klausur im Fach Wärmeübertragung, Modul mit 6 LP

1. Beispiel - Druckluftspeicher

Lösung zum Fragenteil. Frage 1 (4 Punkte) Der Wirkungsgrad ändert sich nicht, wegen. η th = 1 T 1 T 2. = 1 p 2

Aufgabe 3.4: HPLC mit Dispersion

Fluiddynamik / Strömungsmaschinen Hauptstudium II. Prof. Dr.-Ing. F.-K. Benra Prof. Dr.-Ing. D. Hänel. Nach Prüfungsordnung 2002

Unterscheide: Behältersieden (w 0 m/s) und Strömungssieden (w > 0 m/s)

11.2 Die absolute Temperatur und die Kelvin-Skala

Effektive Pulvergenerierung aus hochviskosen mineralischen Schmelzen

Sämtliche Rechenschritte müssen nachvollziehbar sein!

Inhaltsverzeichnis. Symbolverzeichnis 3. Einführung 6

Physikalische Chemie 1 (Thermodyn. u. Elektrochemie) SS09 - Blatt 1 von 13. Klausur PC 1. Sommersemester :15 bis 11:45.

... (Name, Matr.-Nr, Unterschrift) Klausur Strömungslehre ρ L0

ÜBUNGEN ZUR VORLESUNG Physikalische Chemie I (PC I) (Prof. Meerholz, Hertel, Klemmer) Blatt 14,

Klausur Strömungsmechanik 1 Herbst Lösung. 13. August 2013, Beginn 15:30 Uhr

Gleichwertiger Durchmesser: druckverlust-orientierte Dimensionierung

Versuch: Sieden durch Abkühlen

Tutorium Hydromechanik I + II

Thermodynamik I. Sommersemester 2012 Kapitel 2, Teil 1. Prof. Dr. Ing. Heinz Pitsch

Übung 3. Ziel: Bedeutung/Umgang innere Energie U und Enthalpie H verstehen (Teil 2) Verständnis des thermodynamischen Gleichgewichts

Vorlesungsskripte zur Bauphysik Bachelorstudium. Formelzeichen

Klausur Strömungslehre

Lösung. Nachholklausur zur Vorlesung Physikalische Chemie I - Sommersemester 2002

4 Freie Konvektion Vertikale Platte. Freie Konvektion entsteht durch Dichteunterschiede infolge eines Temperaturgradienten.

Modulpaket TANK Beispielausdruck

Praktikum. Technische Chemie. Europa Fachhochschule Fresenius, Idstein. Versuch 03 Stoffübergang im begasten Rührkessel

Hilfe. Excel Makros. Version /2007. Josef BERTSCH Gesellschaft m.b.h & Co. Kessel und Energietechnik Apparatebau Nahrungsmittelanlagen

Name. Vorname. Legi-Nr.

Klausur Fluidenergiemaschinen Fragen H Lösung:

Hydromechanik. /2009 Studienbegleitende Prüfung in den Studiengängen Bauingenieurwesen (DPO 1995 und 2004) Wirtschaftsingenieurwesen WS 2008/200

Institut für Physikalische Chemie Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Instationäre Wärmeleitung (Ergänzung zur 7. Vorlesung vom )

Peter von Böckh. Wärmeübertragung. Grundlagen und Praxis. Zweite, bearbeitete Auflage. 4y Springer

Physikalische Chemie I

Mathematische Methoden I (WS 16/17)

Kraft- und Arbeitsmaschinen Klausur zur Diplom-Hauptprüfung, 26. Juli 2006

Kraft- und Arbeitsmaschinen. Klausur zur Diplom-Hauptprüfung, 20. August 2009

ÜBUNGSBEISPIELE AUS DER WÄRMELEHRE

Betriebsfeld und Energiebilanz eines Ottomotors

Klausur Strömungsmechanik 1 Frühjahr März 2013, Beginn 15:00 Uhr

Vorlesungseinheit 4. Fluiddynamik. Wärme- und Stoffübertragung

Integrierte Hochdruckverfahren Wintersemester 2017/2018

Energieeinsparung in der Hydraulik

4 Thermodynamik mikroskopisch: kinetische Gastheorie makroskopisch: System:

Lösungsvorschlag zu Übung 11

Maßeinheiten der Wärmelehre

Stellen Sie für die folgenden Reaktionen die Gleichgewichtskonstante K p auf: 1/2O 2 + 1/2H 2 OH H 2 + 1/2O 2 H 2 O

Kennlinien eines 4-Takt Dieselmotors

Molzahl: n = N/N A [n] = mol N ist die Anzahl der Atome oder Moleküle des Stoffes. Molmasse oder Molekularmasse: M [M ]= kg/kmol

MatheBasics Teil 1 Grundlagen der Mathematik Version vom

Physik für Biologen und Geowissenschaftler 15. Juni Grundlagen 2 SI - Einheiten... 2 Fehlerberechnung... 2

Kennlinie einer 2-stufigen Kreiselpumpe

Dimensionieren 2 Prof. Dr. K. Wegener Prof. Dr. M. Meier

Prüfungsordnung 2002

Verbesserung des Wärmetransports:

Übung 2. Ziel: Bedeutung/Umgang innere Energie U und Enthalpie H verstehen

Aufgabe 1: Theorie Punkte

Physik 2 (B.Sc. EIT) 2. Übungsblatt

Lehrbuch Chemische Technologie

Kraft- und Arbeitsmaschinen Klausur zur Diplom-Hauptprüfung, 15. August 2005

Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 1 (B. Sc.) Lösungsvorschlag zu Blatt 11

Klausur Strömungslehre a) Beschreiben Sie kurz in Worten das Prinzip des hydrostatischen Auftriebs nach Archimedes.

Technische Universität München

Aufgabenblatt Z/ 01 (Physikalische Größen und Einheiten)

Formänderungs- und konjugierte Formänderungsenergie

A A A A.4

Physikalische Chemie 1 (Thermodyn. u. Elektrochemie) WS09/10 - Blatt 1 von 13. Klausur PC 1

Becker: Thermodynamik (WS14/15) Zammefassung von Thomas Welter Stand:

Thermodynamik I Klausur WS 2010/2011

Viskositätsmessung mit dem Rotationsviskosimeter

Klausur Technische Strömungslehre z g

Q i + j. dτ = i. - keine pot. und kin. Energien: depot. - adiabate ZÄ: Q i = 0 - keine technische Arbeit: Ẇ t,j = 0

WÄRMEÜBERTRAGUNG. Grundbegriffe, Einheiten, Kermgr8ßen. da ( 1)

13.1 NORMEN, RICHTLINIEN UND MASSEINHEITEN

Peter von Böckh Wärmeübertragung

WTS Inhaltsverzeichnis. Darstellung

Thermodynamik II Musterlösung Rechenübung 10

Technische Universität Wien Institut für Automatisierungs- und Regelungstechnik. SCHRIFTLICHE PRÜFUNG zur VU Modellbildung am

Transkript:

Institut für Umeltverfahrenstechnik Universität Bremen FB4 / F14 Leobener Str. UFT 28359 Bremen Prof. Dr.-Ing. N. Räbiger Diese Liste fasst die ichtigsten Formelzeichen und Indizes aus dem Bereich der Umeltverfahrenstechnik zusammen, kann aber aufgrund der ielzahl der Kombinationen nicht vollständig sein. Die bei der Arbeit verendeten Formelzeichen und Indizes sollen deshalb mit dem Betreuer der Arbeit abgesprochen erden, sodass diese der Institutsnorm entsprechen! Lateinische Buchstaben Symbol Bedeutung Dimension A Oberfläche m 2 a Temperaturleitfähigkeit m 2 s -1 a volumenbezogene Phasengrenzfläche m 2 m -3 c Molkonzentration kmol m -3 c P spez. Wärmekapazität bei p=const. kj kg -1 K -1 D A,B Diffusionskoeffizient der Komponente A im emisch B m 2 s -1 d, D Durchmesser m d B Blasendurchmesser m d N Düsendurchmesser m d P Partikeldurchmesser m d H hydraulischer Durchmesser m d 32 Sauterdurchmesser m E Energie kj, kwh E Leistungseintrag kw E / volumenspezifischer Leistungseintrag, Leistungsdichte kw m -3 F Kraft N f Frequenz s -1 g Erdbeschleunigung g=9,81 m/s 2 m s -2 H Enthalpie kj h spez. Enthalpie kj mol -1, kj kg -1 1/8

H i,lm Henrykoeffizient der Komponente i im Lösungsmittel LM N m -2, bar He * Henry-Zahl - h Höhe m k Wärmedurchgangskoeffizient W m -2 K -1 k Reaktionsgeschindigkeitskonstante variabel k Stoffdurchgangskoeffizient m s -1 L, l Länge m m Masse kg M Molmasse kg mol -1 M Massenstrom kg s -1 m Massenstromdichte kg m -2 s -1 N Stoffmenge mol N Stoffmengenstrom mol s -1 n Drehzahl s -1 n Anzahl - n Reaktionsordnung - n Stoffmengenstromdichte mol m -2 s -1 P Leistung W p Druck Pa, bar p i * Sättigungsdruck der Komponente i Pa, bar p i Partialdruck der Komponente i Pa, bar p k Kritischer Druck Pa, bar p Druckverlust Pa, bar Q Wärmestrom J s -1, W q Wärmestromdichte J m -2 s -1, W m -2 R Allgemeine askonstante 8,3144 J mol -1 K -1 J mol -1 K -1, J kg -1 K -1 r, R Radius m r Reaktionsrate mol m -3 s S Entropie J K -1 s spez. Entropie J kg -1 K -1 T absolute Temperatur K t Zeit s t Lochteilung m U innere Energie kj U Umfang m olumen m 3 2/8

R Reaktorvolumen m 3 olumenstrom m 3 s -1 v spez. olumen m 3 kg -1 W Arbeit Nm, J eschindigkeit m s -1 mittlere eschindigkeit m s -1 0 F Leerrohrgeschindigkeit der Flüssigphase m s -1 0 Leerrohrgeschindigkeit der asphase m s -1 p Partikelgeschindigkeit m s -1 rel Relativgeschindigkeit m s -1 abs Absolutgeschindigkeit m s -1 SS Scharmgeschindigkeit m s -1 Sl Schlupfgeschindigkeit m s -1 x, y, z eschindigkeit in x-, y- und z-richtung m s -1 Beispiele: z,ps axiale eschindigkeitskomponente, Einzelblase im Scharm m s -1 S rel,ps Relativgeschindigkeit, Feststoffpartikel im Scharm m s -1 rel,ps Relativgeschindigkeit, asblase im Scharm m s -1 Weitere Nomenklaturen für die eschindigkeiten der as, Fest- und Flüssigphase sind in der Dissertation von Dr.- Ing Michael Schlüter zu finden: Schlüter, Michael; Blasenbeegung in praxisrelevanten Zeiphasenströmungen; DI- erlag, Düsseldorf 2002 x i Stoffmengenanteil der Komponente i - x kartesische Koordinate m y kartesische Koordinate m z kartesische Koordinate (vorzugseise axialer Richtung) m 3/8

Symbole bei der Kolonnenauslegung Symbol Bedeutung Dimension A g eometrische Füllkörperoberfläche m 2 A b Benetzte Füllkörperoberfläche m 2 A k Kolonnenquerschnittsfläche m 2 A Wandoberfläche m 2 S Sumpfprodukt kg, kmol S Sumpfproduktmengenstrom kg s -1, kmol s -1 D Kopfprodukt kg, kmol D Kopfproduktmengenstrom kg s -1, kmol s -1 F Zulauf (feed) kg, kmol F Zulaufmengenstrom kg s -1, kmol s -1 asmenge kg, kmol asmengenstrom kg s -1, kmol s -1 h s Schichthöhe m HETP Höhe einer theoretischen Trennstufe m HTU Höhe einer Übergangseinheit m L Flüssigkeitsmenge kg, kmol L Flüssigkeitsmengenstrom kg s -1, kmol s -1 NTU Zahl der Übergangseinheit - n th Zahl der theoretischen Stufen - S Seitenprodukt kg, kmol S Seitenproduktmengenstrom kg s -1, kmol s -1 v Rücklaufverhältnis - Y Molverhältnis in der gasförmigen Phase (Stoffmengenanteil) - X Molverhältnis in der flüssigen Phase (Stoffmengenanteil) - 4/8

riechische Buchstaben Symbol Bedeutung Dimension α Wärmeübergangskoeffizient W m -2 K -1 β F Flüssigkeitsseitiger Stoffübergangskoeffizient m s -1 Der Stoffübergangskoeffizient βf ird in englischsprachiger Literatur oft als k L bezeichnet β asseitiger Stoffübergangskoeffizient m s -1 β a F volumetrischer Stoffübergangskoeffizient (oft auch k L a) s -1 Differenz - p Druckdifferenz bar γ Aktivitätskoeffizient - γ Scherrate s -1 δ Filmdicke m δ renzschichtdicke m ε relativer olumenanteil - ε asgehalt - ε F Flüssigkeitsgehalt - η dynamische iskosität Pas, kg m -1 s -1 η Wirkungsgrad - λ Wärmeleitfähigkeit W m -1 K -1 µ chemisches Potenzial der Komponente i kj mol -1 ν kinematische iskosität m 2 s -1 ζ Widerstandszahl für umströmte Körper(Partikel, Platte) - ξ i Massenanteil der Komponente i kg i kg -1 emisch ρ Dichte kg m -3 ρ i Dichte der Komponente i (Massenkonzentration) kg m -3 σ Oberflächenspannung N m -1 τ Schubspannung N m -2 τ ereilzeit s ϑ Temperatur C ω Winkelgeschindigkeit s -1 5/8

Indizes Symbol Bedeutung A Austritt a außen abs absolut E Eintritt F Zulauf (feed) F Flüssigkeit, flüssigkeitsseitig In englischsprachiger Literatur oft L (liquid) as, gasseitig ges gesamt H hydraulisch i innen i Komponente i max maximal min minimal N Düse, Bohrung n Bezeichnung für eine Stufe oder Boden P Partikel r radiale Koordinate R Reaktor rel relativ S Feststoff Wand x Koordinatenrichtung y Koordinatenrichtung z Koordinatenrichtung in großer Entfernung, nach sehr langer Zeit, im Unendlichen * Kennzeichnung für dimensionslose Parameter (allgemein) 6/8

Kennzahlen Symbol Bedeutung Ar Bi Bo Bo Da Fo Fr a r Ha He Le Ne Nu Pe Pr Re Sc Sh Sr We Archimedes-Zahl Biot-Zahl Bodenstein-Zahl Bond-Zahl Damköhler-Zahl Fourier-Zahl Froude-Zahl alilei-zahl rashof-zahl Hatta-Zahl Henry-Zahl Leis-Zahl Neton-Zahl Nusselt-Zahl Peclet-Zahl Prandtl-Zahl Reynolds-Zahl Schmidt-Zahl Sherood-Zahl Strouhal-Zahl Weber-Zahl Die Definitionen der Kennzahlen erfolgen jeeils für die zu beschreibenden physikalischen und chemischen orgänge in spezieller Form und sind in den einzelnen Abschnitten der orlesung angegeben. 7/8

Zusammenstellungen von eiteren Kennzahlen und Formelzeichen: Stichlmair, J.: Kennzahlen und Ähnlichkeitsgesetze im Ingenieuresen, Altos-erlag, Essen 1990 Kraume, M.: Transportprozesse in der erfahrenstechnik, Springer-erlag, Heidelberg 2004 Schlüter, Michael; Blasenbeegung in praxisrelevanten Zeiphasenströmungen; DI-erlag, Düsseldorf 2002 8/8