Die Dissertation beschäftigt sich mit der lokalen Beschreibung von Impuls- und Stofftransportphänomenen in Festbett-Bioreaktoren (FBR) mittels numerischer Simulation. Dabei wird die Navier-Stokes Gleichung und die Stofftransportgleichung mit Senkenterm in den drei Raumrichtungen gelöst. Der Senkenterm wird durch die MichaelisMenten Kinetik repräsentiert und berücksichtigt den Stoffumsatz durch die biologische Aktivität. Die Berechungsergebnisse zeigen, daß ein FBR in vier strömungsmechanisch unterschiedliche Zonen eingeteilt werden kann und die mechanischen Belastungen bei den sehr langsamen Betriebsgeschwindigkeiten nicht ausreichen, die Biomaterie zu schädigen. Weiterhin wird gezeigt daß, besonders bei Biomaterie mit hohen Umsatzgeschwindigkeiten, der Stofftransport und -umsatz im Reaktor im wesentlichen von der Durchströmungsgeschwindigkeit abhängt. Bei einer Erhöhung der Einlaufkonzentration verringert sich der Einfluß der Geschwindigkeit.
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Die Dissertation beschäftigt sich mit der lokalen Beschreibung von Impuls- und Stofftransportphänomenen in Festbett-Bioreaktoren (FBR) mittels numerischer Simulation. Dabei wird die Navier-Stokes Gleichung und die Stofftransportgleichung mit Senkenterm in den drei Raumrichtungen gelöst. Der Senkenterm wird durch die MichaelisMenten Kinetik repräsentiert und berücksichtigt den Stoffumsatz durch die biologische Aktivität. Die Berechungsergebnisse zeigen, daß ein FBR in vier strömungsmechanisch un...
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