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Originaltitel:
Numerical Investigation of Gas-Solid Fluidized Beds: Model Development, Validation, and Application
Übersetzter Titel:
Numerische Untersuchung von Gas-Feststoff Wirbelschichten: Modellentwicklung, Validierung und Anwendung
Autor:
Ostermeier, Peter
Jahr:
2021
Dokumenttyp:
Dissertation
Fakultät/School:
TUM School of Engineering and Design
Betreuer:
Spliethoff, Hartmut (Prof. Dr.-Ing.)
Gutachter:
Spliethoff, Hartmut (Prof. Dr.-Ing.); Hinrichsen, Kai-Olaf ( Prof. Dr.-Ing.)
Sprache:
en
Fachgebiet:
ERG Energietechnik, Energiewirtschaft
Stichworte:
CFD simulation, numerical modeling, gas-solid fluidized bed, Eulerian-Eulerian approach, Eulerian-Lagrangian approach, hybrid approach, independency study, sensitivity analysis, model validation, heat transfer, biomass gasification
Übersetzte Stichworte:
CFD-Simulation, numerische Modellierung, Gas-Feststoff Wirbelschicht, Euler-Euler-Ansatz, Euler-Lagrange-Ansatz, Hybrid-Ansatz, Unabhängigkeitsstudie, Sensitivitätsanalyse, Modellvalidierung, Wärmeübertragung, Biomassevergasung
TU-Systematik:
ERG 000
Kurzfassung:
Gas-solid fluidized beds are employed in numerous industrial applications, but the flow dynamics are not yet understood comprehensively. The focus of this dissertation is set on investigating these internal phenomena via Computational Fluid Dynamics (CFD). Numerical models are developed and validated, which allow an accurate prediction of the gas-solid flow fields in various fluidized bed applications, as well as their coupling to mixing efficiency, heat transfer, and material conversion.
Übersetzte Kurzfassung:
Obwohl Gas-Feststoff Wirbelschichten in zahlreichen industriellen Anwendungen eingesetzt werden, sind die genauen strömungsdynamischen Phänomene oft nicht genau bekannt. In dieser Arbeit werden diese mittels „Computational Fluid Dynamics“ (CFD) untersucht. Es werden numerische Modelle entwickelt und validiert, die eine genaue Vorhersage der Strömungsfelder in verschiedenen Wirbelschichtanwendungen und deren Kopplung mit Durchmischungsqualität, Wärmeübertragung und Materialumwandlung ermöglichen.
ISBN:
978-3-8439-4964-4
WWW:
https://mediatum.ub.tum.de/?id=1597461
Eingereicht am:
16.03.2021
Mündliche Prüfung:
19.11.2021
Letzte Änderung:
21.02.2022
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