Die zentrale Problematik bei der Wärmerückgewinnung aus Abwasser ist der gehemmte Wärmeübertrag. Grund dafür ist der Biofilm auf den Wärmeüberträgern, der sich im Abwasser bildet. Dieses Biofilmwachstum wurde bisher nur unzureichend untersucht und daher zum Gegenstand dieses Forschungsprojektes gemacht. Dazu wurde ein Versuchsstand konzipiert, der es ermöglicht das Biofilmwachstum auf Wärmeübertragern ausreichend genau zu ermitteln. Es wurden verlässliche Angaben über die Biofilmentwicklung auf Wärmeübertragern sowie die Höhe der Wärmeübertragsreduktion ermittelt. Außerdem wurden verschiedene Arten der Anströmung auf den Wärmeübertrager durchgeführt und dadurch eine Reduktion des Biofilms erreicht.
Aktualisiert: 2023-06-01
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Die Alterung unerwünschter Ablagerungen auf wärmeübertragenden Oberflächen vermindert die thermohydraulische Effizienz von Wärmeübertragungssystemen und erschwert gleichzeitig die Reinigung technischer Oberflächen. In dieser Arbeit wurden die morphologischen, thermischen und mechanischen Alterungseffekte molkenprotein-basierter Foulingschichten mit mittleren inneren Temperaturen von 80 °C bis 110 °C untersucht. Dazu wurden spezielle apparative und experimentelle Herangehensweisen erarbeitet, sodass sich graduelle Unterschiede entlang des Querschnitts von Foulingschichten hinsichtlich der Wärmeleitfähigkeit und der Festigkeit darstellen ließen. Dabei wurde eine weniger temperatursensitive Alterung von Foulingschichten unterhalb von 90 °C aufgezeigt, während oberhalb von 90 °C eine starke Temperatursensitivität vorlag. Diese Beobachtung steht in Zusammenhang mit der temperaturabhängigen Denaturierungskinetik der Molkenproteine. Gleichzeitig wurde unterschiedliches, elastisch bis sprödes Materialverhalten analysiert, das auf verschiedene Grenztemperaturen schließen ließ und einen Einfluss auf den Abtragsmechanismen und damit die Reinigung erwarten lässt.
Aktualisiert: 2023-01-01
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Latexdispersionen werden im industriellen Maßstab durch Emulsionspolymerisation hergestellt. Der Polymerisationsprozess wird oft von Ablagerungen des Polymers auf den wärmeübertragenden Oberflächen, z. B. den Innenwänden der Reaktoren, begleitet. Dieser unerwünschte Ablagerungsprozess, Fouling genannt wurde im Rahmen dieser Dissertation untersucht. Aus vorangegangenen Arbeiten ist bereits bekannt, dass die während der Emulsionspolymerisation auftretenden Beläge durch Partikel- und Reaktionsfouling entstehen und die Belagbildung insbesondere durch entstehende Koagulate begünstigt wird. Durch einen direkten Vergleich eines reagierenden Stoffsystems mit einer ausreagierten Polymerdispersion gleicher chemischer Zusammensetzung konnte diese Annahme in dieser Arbeit bestätigt und um eine zeitliche Zuordnung der Ablagerungsmechanismen entlang des Reaktionsverlaufs erweitert werden.
Aktualisiert: 2023-01-01
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Der Bericht stellt die Tätigkeiten des Instituts für Chemische und Thermische Verfahrenstechnik der TU Braunschweig in den Jahren 2019 und 2020 vor. Dies umfasst die personelle Entwicklung wie auch die Aktivitäten auf dem Gebiet der Lehre, wie Vorlesungen, Übungen und studentische Arbeiten. Ein Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der aktuellen breiten Palette von grundlagen- bis anwendungsorientierter Forschungsthemen in den fünf Arbeitsgebieten des ICTV: Fouling und Reinigung, Innovative Apparate und Anlagenkonzepte, Nachhaltige Produktionstechnologien, Prozesstechniken der Wirkstoffe sowie Pharmazeutisch-Chemische Reaktionstechnik. Ausführlicher werden auch die in dem Berichtszeitraum abgeschlossenen Promotionen beschrieben. Abschließend sind die Vorträge und Veröffentlichungen aufgeführt.
Aktualisiert: 2023-01-01
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Durch die steigende weltweite Wasserknappheit nimmt die Meerwasserentsalzung bei der Versorgung mit Trink- und Brauchwasser eine immer größer werdende Bedeutung ein. Um die Effizienz heutiger und zukünftiger Verdampferanlagen zur Meerwasserentsalzung weiter zu steigern, ist es zwingend notwendig, weitere Erkenntnisse zum Kristallisationsfouling auf den Wärmeübertragungsflächen durch invers lösliche Salze und dessen Verminderung zu gewinnen. In Mehreffekt-Verdampfern mit berieselten horizontalen Rohren hat die Berieselungsdichte großen Einfluss auf das Kristallisationsfouling. Auf der einen Seite werden von Anlagenbetreibern geringe Berieselungsdichten angestrebt, um den Prozess möglichst effizient zu halten, auf der anderen Seite besteht bei einer zu geringen Berieselungsdichte die Gefahr der verstärkten Belagbildung. Deshalb wurden in dieser Arbeit Untersuchungen zur Benetzung unterschiedlicher Rohrwerkstoffe und zur Belagbildung in einem Rieselfilmverdampfer im Technikumsmaßstab durchgeführt. Dabei wurde die Verbesserung der Benetzbarkeit der Rohrmaterialien durch Benetzungsmittel untersucht. Ferner wurde der Einfluss der Berieselungsdichte auf die Belagbildung bei teils sehr geringen Berieselungsdichten experimentell untersucht und der Einfluss von Benetzungsmitteln auch in Verbindung mit Belagverhinderern auf die Belagbildung betrachtet. Weitere Untersuchungen ergaben, dass die Oxidhaut auf Kupfer-Nickel-Rohren einen großen Einfluss auf die Oberflächenenergie, die Benetzung und die Belagbildung hat. Außerdem wurde ein Modell zur Beschreibung der Calciumsulfat-Belagbildung auf einem beheizten Rohr, das in eine übersättigte Calciumsulfat-Lösung in einem Rührkessel eingetaucht ist, vorgestellt. Simulationsergebnisse wurden mit experimentellen Ergebnissen untermauert.
Aktualisiert: 2021-02-11
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In der vorliegenden Arbeit wird der Foulingvorgang in der Hochdrucksynthese von Ethen untersucht. Es wird ein modellgestützter Aufklärungsansatz gewählt, da eine direkte Beobachtung während der Synthese aufgrund der harschen Temperatur- und Druckbedingungen nur sehr eingeschränkt möglich ist. Ziel der Arbeit ist es, ein besseres Verständnis über die Foulingmechanismen zu erlangen und geeignete Gegenmaßnahmen vorzustellen.
Dazu werden im ersten Schritt Proben aus verschiedenen Reaktorsystemen mittels Dreifachdetektions-GPC und NMR untersucht und vorhandenes Foulingmaterial hinsichtlich seiner Mikrostruktur charakterisiert. Im nächsten Schritt erfolgt die Modellierung der jeweiligen Systeme mit Berücksichtigung einer etwaigen Randschicht. Die Foulingbildung ergibt sich dabei als komplexer Vorgang unter Berücksichtigung der chemischen Kinetik, Thermodynamik, Fluiddynamik und Diffusion innerhalb der Randschicht.
Aktualisiert: 2020-01-21
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Beschreibung
Am Institut für Chemische und Thermische Verfahrenstechnik der Technischen Universität Braunschweig werden grundlagenorientierte wie anwendungsbezogene Forschungsarbeiten auf den Gebieten Nachhaltige Produktionstechnologien, Innovative Apparate und Anlagentechnik, Fouling und Reinigung, Biotechnologische und pharmazeutische Verfahren sowie Pharmazeutisch-chemische Reaktionstechnik durchgeführt. Die beschriebenen wissenschaftlichen Untersuchungen erstrecken sich von verfahrenstechnischen Grundlagen über die Konzeption von Produktionsverfahren bis hin zur Bewertung von Apparatedesigns. Aufbauend auf experimentellen Untersuchungen werden mechanistische Modelle der untersuchten Vorgänge entwickelt und anschließend in entsprechende Simulationen umgesetzt. Insbesondere stehen dabei Reaktion und Stofftrennung für thermisch und/oder mechanisch sensible Stoffsysteme im Fokus. Die Arbeiten werden vielfach in enger Kooperation mit akademischen und industriellen Partnern durchgeführt.
Aktualisiert: 2021-04-16
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Die zentrale Problematik bei der Wärmerückgewinnung aus Abwasser ist der gehemmte Wärmeübertrag. Grund dafür ist der Biofilm auf den Wärmeüberträgern, der sich im Abwasser bildet. Dieses Biofilmwachstum wurde bisher nur unzureichend untersucht und daher zum Gegenstand dieses Forschungsprojektes gemacht. Dazu wurde ein Versuchsstand konzipiert, der es ermöglicht das Biofilmwachstum auf Wärmeübertragern ausreichend genau zu ermitteln. Es wurden verlässliche Angaben über die Biofilmentwicklung auf Wärmeübertragern sowie die Höhe der Wärmeübertragsreduktion ermittelt. Außerdem wurden verschiedene Arten der Anströmung auf den Wärmeübertrager durchgeführt und dadurch eine Reduktion des Biofilms erreicht.
Aktualisiert: 2023-03-31
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Das größte Hemmnis bei der Anwendung mikrostrukturierter Apparate seitens der Industrie sind Fouling- und Verblockungserscheinungen, welche desto folgenschwerer sind, je kleiner die zugrundeliegenden Dimensionen sind. Diese Arbeit untersucht die Anwendung eben dieser mikrostrukturierten Apparate für anspruchsvolle und partikelbeladene Stoffsysteme. Als Beispielsystem dient die kontinuierliche Kristallisation von Lipidnanopartikeln in einem Mikrowärmeübertrager. Besonders untersucht werden die Detektion und die Beherrschung von Fouling in mikrostrukturierten Apparaten.
Aktualisiert: 2019-06-18
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Am Institut für Chemische und Thermische Verfahrenstechnik der Technischen Universität Braunschweig werden grundlagenorientierte wie anwendungsbezogene Forschungsarbeiten auf den Gebieten Nachhaltige Produktionsverfahren, Innovative Apparate und Anlagenkonzepte, Fouling und Reinigung sowie Biotechnologische und pharmazeutische Prozesse durchgeführt. Die beschriebenen wissenschaftlichen Untersuchungen erstrecken sich von verfahrenstechnischen Grundlagen über die Konzeption von Produktionsverfahren bis hin zur Bewertung von Apparatedesigns. Aufbauend auf experimentellen Untersuchungen werden mechanistische Modelle der untersuchten Vorgänge entwickelt und anschließend in entsprechende Simulationen umgesetzt. Insbesondere stehen dabei Reaktion und Stofftrennung für thermisch und/oder mechanisch sensible Stoffsysteme im Fokus. Die Arbeiten werden vielfach in enger Kooperation mit akademischen und industriellen Partnern durchgeführt.
Aktualisiert: 2019-06-18
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Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Ingenieurwissenschaften
Aktualisiert: 2019-01-23
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