Kybernetische Methoden in der Chemie und chemischen Technologie
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Kybernetische Methoden in der Chemie und chemischen Technologie

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Kybernetische Methoden in der Chemie und chemischen Technologie

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Information

Jahr
1971
ISBN drucken
9783112752845
eBook-ISBN:
9783112752852

Inhaltsverzeichnis

  1. Vorwort des Herausgebers
  2. Vorwort des Autors
  3. Inhaltsverzeichnis
  4. 1. GRUNDBEGRIFFE DER KYBERNETIK
  5. 1.1. Einleitung
  6. 1.2. Systeme und Prozesse
  7. 1.3. Modellierung
  8. 1.4. Methoden der Regelung und Steuerung in der chemischen Industrie
  9. 1.5. Begriffe der Informationstheorie
  10. 1.6. Rechenmaschinen — Technische Mittel der Kybernetik
  11. 2. ANWENDUNG KYBERNETISCHER METHODEN BEI DER ANALYSE VON CHEMISCH-TECHNOLOGISCHEN PROZESSEN
  12. 2.1. Ermittlung der Struktur von mathematischen Prozeßmodellen
  13. 2.2. Mathematische Typenmodelle auf der Grundlage des Verweilzeit- , Verhaltens
  14. 2.3. Die wichtigsten Etappen bei der Aufstellung mathematischer Modelle
  15. 2.4. Prozeßoptimierung unter Anwendung mathematischer Modelle
  16. 3. MATHEMATISCHE MODELLE CHEMISCHER REAKTOREN OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DES WÄRMETRANSPORTES
  17. 3.1. Grundbegriffe der chemischen Kinetik
  18. 3.2. Mathematische Modelle von idealen Verdrängungsreaktoren
  19. 3.3. Modell mit idealer Vermischung (kontinuierlich arbeitender Rührkessel oder homogen-stationärer Reaktor)
  20. 3.4. Das Diffusionsmodell (Rohrreaktor)
  21. 3.5. Mathematisches Modell für eine Rührkesselkasfeade (hintereinandergeschaltete homogen-stationäre Reaktoren)
  22. 3.6. Kombinierte Reaktormodelle. Berechnung von Reaktoren nach Antwortkurven. Reaktoreffektivität
  23. 3.7. Kombinierte Reaktormodelle (Ersatzschaltungen)
  24. 3.8. Effektivität verschiedener Reaktoren
  25. 3.9. Zusammenhang zwischen Ausbeute des Zielproduktes, Selektivität und Umsatz für verschiedene Reaktormodelle
  26. 3.10. Modellkombinationen vom Typ „Verdrängung — Vermischung" und „Vermischung — Verdrängung"
  27. 3.11. Berechnung von Reaktoren nach den Antwortkurven unter Berücksichtigung des Makrozustandes des Systems
  28. Literatur
  29. 4. MATHEMATISCHE MODELLE CHEMISCHER REAKTOREN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DES WÄRMETRANSPORTES
  30. 4.1. Allgemeine Gleichungen mathematischer Reaktormodelle
  31. 4.2. Vergleich mathematischer Reaktormodelle
  32. 4.3. Kombinierte Reaktormodelle (Ersatzschaltungen)
  33. 4.4. Reaktorstabilität
  34. 4.5. Die Aufstellung mathematischer Reaktormodelle mit Hilfe von Analogrechnern
  35. 5. GEWINNUNG VON INFORMATIONEN ÜBER EINEN CHEMISCHEN PROZESS IN LABORANLAGEN
  36. Einleitung
  37. 5.1. Integralmethode zur Analyse von Versuchsdaten
  38. 5.2. Dilierentialmethode zur Analyse von Versuchswerten
  39. 5.3. Differential-Integralmethode zur Bestimmung der Reaktionsordnung (Methode der charakteristischen Zeiten)
  40. 5.4. Eine Methode zur Bestimmung der Kinetik. Selektivität komplexer Reaktionen (Hyperbelmethode). Auswahl des Reaktormodells
  41. 5.5. Die Bestimmung der Temperaturabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten
  42. 5.6. Optimale Zeit der Probenahme bei der Untersuchung der Kinetik chemischer Reaktionen [7]
  43. 5.7. Die Anwendung von Analogrechnern zur Untersuchung der Reaktionskinetik
  44. 5.8. Bestimmung des geschwindigkeitsbestimmenden Schrittes bei Prozessen in heterogenen Systemen
  45. 5.9. Ermittlung der Kinetik heterogener katalytischer Reaktionen
  46. 5.10. Eine Iterationsmethode zur Untersuchung des Mechanismus und der Kinetik komplexer chemischer Reaktionen
  47. 6. UNTERSUCHUNG CHEMISCHER PROZESSE IN PILOTANLAGEN
  48. 6.1. Ermittlung des Prozeßmodells mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate
  49. 6.2. Versuchspläne und optimale Versuchsplanung
  50. 6.3. Die Box-Wilson-Methode (Methode des steilsten Anstiegs)
  51. 6.4. Simplexmethode
  52. Literatur
  53. 7. MASSSTABSÜBERTRAGUNG BEI CHEMISCHEN REAKTOREN UND EINIGE FRAGEN DER OPTIMALEN REAKTORPROJEKTIERUNG UND -STEUERUNG
  54. 7.1. Allgemeine Grundlagen
  55. 7.2. Übertragung von Versuchsdaten eines absatzweise arbeitenden Reaktors auf eine Rührkesselkaskade
  56. 7.3. Auswahl des optimalen Arbeitszyklus eines absatzweise arbeitenden Reaktors bei langsam ablaufenden Prozessen
  57. 7.4. Verwendung von Versuchsdaten zur Fahrweisenuntersuchung und zum Entwurf von optimalen chemischen Reaktoren
  58. 7.5. Regelschemata für Reaktoren
  59. 7.6. Aufstellung von mathematischen Modellen zur Planung und Lenkung der Produktion chemischer Betriebe
  60. Literatur
  61. 8. SYSTEMTECHNIK IN DER CHEMIE UND CHEMISCHEN TECHNIK
  62. 9. SACHWORTVERZEICHNIS

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