Untersuchungen zum Einfluß der Flüssigkeitsviskosität auf die Druckentlastung:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | Undetermined |
Veröffentlicht: |
Aachen
Shaker
1997
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Ausgabe: | Als Ms. gedr. |
Schriftenreihe: | Berichte aus der Verfahrenstechnik
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adam_text | Inhaltsverzeichnis
Formelzeichen
1 Einleitung 3
2 Problemstellung und Vorgehensweise 4
3 Stand des Wissens 5
3 1 Vorgänge bei der Druckentlastung 5
3 2 Experimentelle Arbeiten zur Druckentlastung 8
3 3 Auslegungsmethoden für Druckentlashmgseinrichtungen 10
331 Empirische Methoden 10
332 Quasistationäre Methoden 10
333 Transiente Methoden 11
3 4 Modelle für den Abströmvorgang 12
341 Das homogene Ungleichgewichtsmodell 14
342 Das Modell von Henry und Fauske 15
343 Das homogene Gleichgewichtsmodell 18
344 Das co-Parameter-Modell nach Leung 19
345 Bewertung der Abströmmodelle 19
3 5 Modelle für den Aufwallvorgang 20
351 Siedeverzugszeit 20
352 Das Drift-Flux-Modell 21
353 Beziehungen für die Gasgehaltsverteilung im Reaktor 24
354 Aufwallmodell mit Rückvermischung 27
3 6 Zusammenhang zwischen Abström- und Aufwallmodell 28
4 Modellbildung 30
4 1 Instationäre Modellierung der Druckentlastung und des
Aufwallverhaltens 30
411 Mathematische Formulierung der Modellgleichungen 30
412 Formulierung der Modellgleichungen für
Einkomponentensysteme 38
413 Numerische Lösung der Modellgleichungen 40
4 2 Vergleich des instationären Aufwallmodells mit dem quasistationären
Aufwallmodell 41
4 3 Eine neue Gebrauchsformel zur Berücksichtigung des Phasenschlupfs 43
431 Ansatz für den Massendampfgehalt in der Entspannungsleitung 44
432 Analytische Lösung des Temperaturverlaufs 44
433 Bestimmung des benötigten Entlastungsquerschnitts 48
434 Vergleich der Ergebnisse der neuen Gebrauchsformel mit
experimentellen Daten 51
- i -
ii
5 Experimenteller Aufbau und Versuchsdurchführung 53
5 1 Experimenteller Aufbau 53
511 Versuchsanlage 53
512 Meßtechnik 55
5 2 Versuchssubstanz 57
6 Darstellung der Versuchsergebnisse 60
6 1 Temperatur- und Massenstrom Verläufe 60
611 Einfluß des Anfangsfüllstands 60
612 Einfluß der Flüssigkeitsviskosität 62
613 Einfluß schäumender Flüssigkeiten 63
6 2 Endfüllstände bei der Druckentlastung 65
6 3 Lokaler Dampfgehalt während der Druckentlastung 66
631 Vertikale Profile 66
632 Radiale Profile 67
7 Vergleich von Simulation und Experiment 69
7 1 Vorgehensweise bei der Simulation 69
7 2 Einfluß der geometrischen Parameter 69
721 Anfangsfüllstand 70
722 Entlastungsquerschnitt 70
723 Reaktorgröße 71
7 3 Vergleich zwischen gemessenen und simulierten Dampfgehalten 72
7 4 Einfluß der Viskosität 73
7 5 Simulation von Druckentlastungsversuchen mit nicht-wässerigen
Stoffsystemen 75
751 Methanol 76
752 Ethylbenzol 77
7 6 Bewertung des neuen Modells 77
8 Zusammenfassung 79
9 Literaturverzeichnis 81
10 Anhang 87
10 1 Auslegungsbeispiel und Nomogramme 87
10 2 Korrelationsgleichungen für wässerige PVP-Lösungen 94
10 2 1 Flüssigkeitsviskosität 94
10 2 2 Flüssigkeitsdichte 94
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