Diplomarbeit, 1998
80 Seiten, Note: sehr gut
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Erweiterung eines Mikromodells für Blasensieden, das ursprünglich für Reinstoffe entwickelt wurde, auf binäre Gemische. Das Ziel der Arbeit ist es, das Verhalten von Blasen in siedenden Gemischen besser zu verstehen und zu modellieren, um präzisere Vorhersagen über den Wärmeübergang in solchen Systemen treffen zu können.
Das erste Kapitel führt in die Thematik des Blasensidens und die gängigen Berechnungsverfahren ein. Es werden die Ziele und der Umfang der Arbeit vorgestellt. Kapitel 2 erläutert die Grundlagen des Mikromodells für Reinstoffe. Dabei werden die Entstehung einer Einzelblase an der Heizwand und die Modellierung des Verhaltens in der Mikrozone betrachtet. Im dritten Kapitel werden die thermophysikalischen Eigenschaften von binären Gemischen behandelt. Es werden die Auswirkungen von Konzentration auf verschiedene Größen wie die partielle molare Enthalpie, den Dampfdruck und die Wärmekapazität betrachtet. Der Marangoni-Effekt und sein Einfluss auf das Blasenwachstum werden ebenfalls in diesem Kapitel erläutert. Kapitel 4 widmet sich der Erweiterung des Mikromodells auf binäre Gemische. Es werden die Anpassungen am Kapillardruck, dem molekularkinetischen Wärmewiderstand, dem Wärmetransport und dem Flüssigkeitstransport in der Mikrozone vorgestellt. Die Kopplung von Wärme- und Flüssigkeitstransport wird ebenfalls behandelt. Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Verifikation der wichtigsten Annahmen des erweiterten Modells. Es wird der Einfluss der Dichte, des Marangoni-Effekts, der Adsorption und der radialen Diffusion untersucht.
Blasensieden, binäre Gemische, Mikromodell, Wärmeübergang, Marangoni-Effekt, Kapillardruck, Wärmetransport, Flüssigkeitstransport, Adsorption, radiale Diffusion, thermophysikalische Eigenschaften
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