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Reaktionstechnik mehrphasiger Reaktionen

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Chemische Reaktionstechnik

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Zusammenfassung

Kapitel 8 widmet sich den mehrphasigen Reaktionssystemen, nämlich den heterogen katalysierten, den Fluid-Fest- sowie den Fluid-Fluid-Reaktionen. Zunächst wird in die Bilanzierung mehrphasiger Reaktionssysteme eingeführt und gezeigt, wie Stoff- und Wärmeübergang kinetisch zu berücksichtigen sind (Makrokinetik) und wie mit Hilfe des Wirkungsgradkonzeptes Vereinfachungen der Bilanzgleichungen vorgenommen werden können. Heterogen katalysierte Reaktionen werden umfassend hinsichtlich der kinetischen Relevanz auftretender Stoff- und Wärmetransportlimitierungen diskutiert und anschließend wird ausführlich auf die Auslegung isothermer, adiabater und polytroper Festbettreaktoren eingegangen. Die Auslegung von Wirbelschichtreaktoren wird ebenfalls behandelt und verschiedene Reaktormodelle vorgestellt. Bei den Fluid-Fest- und Fluid-Fluid-Reaktionen wird insbesondere die Auswirkung von Stofftransportlimitierungen auf die Kinetik diskutiert und jeweils die Reaktorauslegung erläutert.

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Literatur

  1. Whitman, W.G.: The two-film theory of gas absorption. Chem. Met. Eng.29, 146–148 (1923)

    Google Scholar 

  2. Bird, R.B., Stewart, W.E., Lightfoot, E.N.: Transport phenomena, 2. Aufl. John Wiley & Sons, New York (2002)

    Google Scholar 

  3. Baehr, H.D., Stephan, K.: Wärme- und Stoffübertragung, 8. Aufl. Springer-Vieweg, Berlin (2013)

    Book  Google Scholar 

  4. Sattler, K.: Thermische Trennverfahren, 3. Aufl. Wiley-VCH, Weinheim (2001)

    Book  Google Scholar 

  5. Kraume, M.: Transportvorgänge in der Verfahrenstechnik, 2. Aufl. Springer-Vieweg, Berlin (2012)

    Book  Google Scholar 

  6. Higbie, R.: The rate of absorption of pure gas into a still liquid during short periods of exposure. Am. Inst. Chem. Eng.31, 365–389 (1935)

    Google Scholar 

  7. Danckwerts, P.V.: Significance of liquid-film coefficients in gas absorption. Ind. Eng. Chem.43, 1460–1467 (1951)

    Article  Google Scholar 

  8. Lewis, W.K., Whitman, W.G.: Principles of gas absorption. Ind. Eng. Chem.16, 1215–1220 (1924)

    Article  Google Scholar 

  9. Ramachandran, P.A., Chaudhari, R.V.: Three-phase Catalytic Reactors. Gordon and Breach Science Publishers, New York (1983)

    Google Scholar 

  10. Weitkamp, J., Gläser, R.: Katalyse. In: Dittmeyer, R., Keim, W., Kreysa, G., Oberholz, A. (Hrsg.): Winnacker/Küchler. Chemische Technik: Prozesse und Produkte. Band 1: Methodische Grundlagen. Wiley-VCH, Weinheim (2004)

    Google Scholar 

  11. Deutschmann, O., Knözinger, H., Kochloefl, K., Turek, T.: Heterogeneous catalysis and solid catalysts. In: Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry. Wiley-VCH, Weinheim (2009)

    Google Scholar 

  12. Schüth, F., Sing, K.S.W., Weitkamp, J.: Handbook of Porous Solids. Wiley-VCH, Weinheim (2002)

    Book  Google Scholar 

  13. Ertl, G., Knözinger, H., Schüth, F., Weitkamp, J. (Hrsg.): Handbook of Heterogeneous Catalysis. Band 1, 2. Auflage. Wiley-VCH, Weinheim (2008)

    Google Scholar 

  14. Klemm, E., Köstner, M., Emig, G.: Transport Phenomena and Reaction in Porous Media. In: Schüth, F., Sing, K.S.W., Weitkamp, J.: Handbook of Porous Solids. Band 5. Wiley-VCH, Weinheim (2002)

    Google Scholar 

  15. Dittmeyer, R., Emig, G.: Simultaneous Heat and Mass Transfer and Chemical Reaction. In: Ertl, G., Knözinger, H., Schüth, F., Weitkamp, J. (Hrsg.) Handbook of Heterogeneous Catalysis. Band 3, 2. Auflage. Wiley-VCH, Weinheim (2008)

    Google Scholar 

  16. VDI e. V.: VDI-Wärmeatlas, 11. Aufl. Springer-Vieweg, Wiesbaden (2013)

    Google Scholar 

  17. Lowell, S., Shields, J.E., Thomas M.A., Thommes, M.: Chemisorption: site specific gas adsorption. In: Lowell, S., Shields, J.E., Thomas M.A., Thommes, M. (Hrsg.) Characterization of porous solids and powders: surface area, pore size and density (Particle Technology Series, Vol 16). Springer, Berlin (2004)

    Chapter  Google Scholar 

  18. Cassiere, G., Carberry, J.: The interphase catalytic effectiveness factor: activity, yield, non-isothermality. Chem. Eng. Educ., 22–26 (1973)

    Google Scholar 

  19. Mears, D.E., Test for transport limitations in experimental catalytic reactors. Ind. Eng. Chem. Proc. Des. Develop.10, 541–547 (1971)

    Article  Google Scholar 

  20. Thoenes, D., Kramers, H.: Mass transport from spheres in various regular packings to a flowing fluid. Chem. Eng. Sci.8, 271–283 (1958)

    Article  Google Scholar 

  21. Dwivedi, P.N., Upadhyay, S.N.: Particle-fluid mass transfer in fixed bed and fluidized beds. Ind. Eng. Chem. Proc. Des. Dev.16, 157–165 (1977)

    Article  Google Scholar 

  22. Hughmark, G.A.: Mass transfer for suspended solid particles in agitated liquids. Chem. Eng. Sci.24, 291–297 (1969)

    Article  Google Scholar 

  23. Papula, L.: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler. Band 1, 14. Aufl. Vieweg Teubner, Wiesbaden (2015)

    MATH  Google Scholar 

  24. Damköhler, G.: Einfluß von Diffusion, Strömung und Wärmeübergang auf die Ausbeute bei chemisch-technischen Reaktionen. In: Eucken, A., Jakob, M. (Hrsg.) Der Chemie-Ingenieur. Bd. III/1, S. 359–485. Akademische Verlagsgesellschaft, Leipzig (1937)

    Google Scholar 

  25. Thiele, E.W.: Relation between catalytic activity and size of particle. Ind. Eng. Chem.31, 916–920 (1939)

    Article  Google Scholar 

  26. Aris, R.: On shape factors of irregular particles. Chem. Eng. Sci.6, 262–268 (1957)

    Article  Google Scholar 

  27. Petersen, E.E.: Chemical Reaction Analysis. Prentice-Hall, New York (1965)

    Google Scholar 

  28. Weisz, P.B., Prater, C.D.: Interpretaton of measurements in experimental catalysis. Adv. in Catal.6, 143–196 (1954).

    Google Scholar 

  29. Sharma, R.K., Cresswell, D.L., Newson, E.J.: Effective diffusion coefficients and tortuosity factors for commercial catalysts. Ind. Eng. Chem. Res.30, 1428 (1991)

    Article  Google Scholar 

  30. Zalc, J.M., Reyes, S.C., Iglesia, E.: The effects of diffusion mechanism and void structure on transport rates and tortuosity factors in complex porous structures. Chem. Eng. Sci.59, 2947–2960 (2004)

    Article  Google Scholar 

  31. Bruggeman, D.A.G.: Berechnung verschiedener physikalischer Konstanten von heterogenen Substanzen. Annalen der Physik416, 665–679 (1935)

    Article  Google Scholar 

  32. Hirschfelder, J.O., Curtiss, C.F., Bird, R.B.: Molecular Theory of Gases. Wiley, New York (1954)

    MATH  Google Scholar 

  33. Satterfield, C.N.: Mass Transfer in Heterogeneous Catalysis. MIT Press, Cambridge (1970)

    Google Scholar 

  34. Reid, R.C., Prausnitz, J.M., Poling, B.E.: The Properties of Gases and Liquids, 4. Aufl. McGraw-Hill, Boston (1987)

    Google Scholar 

  35. Wilke, C.R., Lee, C.Y.: Estimation of diffusion coefficients for gases and vapors. Ind. Eng. Chem.47, 1253–1257 (1955)

    Article  Google Scholar 

  36. Fuller, E.N., Schettler, P.D., Giddings J.C.: New method for prediction of binary gas-phase diffusion coefficients. Ind. Eng. Chem.58, 18–27 (1966)

    Article  Google Scholar 

  37. Wilke, C.R., Chang, P.: Correlation of diffusion coefficients in dilute solutions. AIChE J.1, 264–270 (1955)

    Article  Google Scholar 

  38. Le Bas, G.: The Molecular Volumes of Liquid Chemical Compounds. Longmans, Green & Co Ltd., London (1915)

    Google Scholar 

  39. Kärger, J., Ruthven, D.M., Theodorou, D.N.: Diffusion in Nanoporous Materials. Wiley-VCH, Weinheim (2012)

    Book  Google Scholar 

  40. Keil, F.: Diffusion und Chemische Reaktionen in der Gas/Feststoff-Katalyse. Springer-Verlag, Berlin (1999)

    Book  Google Scholar 

  41. Wicke, E., Kallenbach R., Kolloid-Z.17, 135 (1941)

    Article  Google Scholar 

  42. Mears, D.E.: Diagnostic Criteria for heat transport limitations in fixed bed reactors. J. Catal.20, 127–131 (1971)

    Article  Google Scholar 

  43. Anderson, J.B.: A criterion for isothermal behavior of a catalyst pellet. Chem. Eng. Sci.18, 147–148 (1963)

    Google Scholar 

  44. Harriot, P.: Thermal conductivity of catalyst pellets and other porous particles.Chem. Eng. J.10, 65–71 (1975)

    Article  Google Scholar 

  45. Parker, J.W., Jenkins, J.R., Butler, P.C., Abbott G.I.: Flash method of determining thermal diffusivity, heat capacity and thermal conductivity. J. Appl. Phys.32, 1679–1685 (1961)

    Article  Google Scholar 

  46. Frank-Kamenetzki, D.A.: Stoff- und Wärmeübertragung in der chemischen Kinetik (übersetzt von J. Pawlowski). Springer-Verlag, Berlin (1959)

    Book  Google Scholar 

  47. Weisz, P.B., Hicks, J.S.: The behaviour of porous catalyst particles in view of internal mass and heat diffusion effects. Chem. Eng. Sci.17, 265–275 (1962)

    Article  Google Scholar 

  48. Appl, M.: Ammonia, 2. Production processes. In: Ullmann’s Encyclopedia in Industrial Chemistry. Wiley-VCH, Weinheim (2012)

    Google Scholar 

  49. Haldor Topsoe (Lyngby, Dänemark): Südafr. Pat. 645 279 (1964)

    Google Scholar 

  50. Quartulli, O.J., Wagner, G.A.: Why horizontal NH3-converters? Hydrocarbon Process.57, 115 (1987)

    Google Scholar 

  51. Bernard, R.A., Wilhelm, R.H.: Turbulent diffusion in fixed beds of packed solids. Chem. Eng. Progr.46, 233–244 (1950)

    Google Scholar 

  52. Fahien, R.W., Smith, J.N.: Mass transfer in packed beds. AIChEJ1, 28–37 (1955)

    Article  Google Scholar 

  53. Tsotsas, E., Martin, H.: Thermal conductivity of packed beds: A review. Chem. Eng. Process.22, 19–37 (1987)

    Article  Google Scholar 

  54. Zehner, P., Schlünder, E.-U.: Wärmeleitfähigkeit von Schüttungen bei mäßigen Temperaturen. Chem.-Ing.-Tech.42, 933–941 (1970)

    Article  Google Scholar 

  55. Winterberg, M.E., Tsotsas, E., Krischke, A., Vortmeyer, D.: A simple and coherent set of coefficients for modeling of heat and mass transport with and without chemical reaction in tubes filled with spheres. Chem. Eng. Sci.55, 967–979 (2000)

    Article  Google Scholar 

  56. Carberry, J.J., Wendel M.M.: A computer model of the fixed bed catalytic reactor: The adiabatic and quasi-adiabatic cases. AIChE J.9, 129–133 (1963)

    Article  Google Scholar 

  57. Wenner, R.R., Dybdal, E.C.: Catalytic dehydrogenation of ethylbenzene. Chem. Eng. Progr.44, 275–286 (1948)

    Google Scholar 

  58. Oele, A.-P.: Technological Aspects of the catalytic combustion of ammonia with platinum gauze elements. Chem. Eng. Sci.8, 146–157 (1958)

    Article  Google Scholar 

  59. Kramers, H., Westerterp, K.R.: Elements of Chemical Reactor Design and Operation, S. 173. Netherlands University Press, Amsterdam (1963)

    Google Scholar 

  60. Kramers, H.: Heat transfer from spheres to flowing media. Physica12, 61–80 (1946)

    Article  Google Scholar 

  61. Thiemann, M., Scheibler, E., Wiegand, K.W.: Nitric Acid, Nitrous Acid, and Nitrogen Oxides. In: Ullmann’s Encyclopedia in Industrial Chemistry. Wiley-VCH, Weinheim (2012)

    Google Scholar 

  62. Horn, F., Küchler, L.: Probleme bei reaktionstechnischen Berechnungen. Chem.-Ing.-Tech.31, 1–11 (1951)

    Article  Google Scholar 

  63. Smith, J.M.: Chemical Engineering Kinetics, 3. Aufl. McGraw-Hill, New York (1981)

    Google Scholar 

  64. Reh, L.: Wirbelschichtreaktoren für nicht katalytische Reaktionen. In: Ullmann’s Encyclopädie der technischen Chemie, 4. Aufl. Bd. 3, S. 433 ff. Verlag Chemie, Weinheim (1973)

    Google Scholar 

  65. Werther, J.: Fluidized-Bed Reactors. In: Ullmann’s Encyclopedia in Industrial Chemistry. Wiley-VCH, Weinheim (2012)

    Google Scholar 

  66. Werther, J.: Fluidized-Bed Reactors. In: Ertl, G., Knözinger, H., Schüth, F., Weitkamp, J. (Hrsg.): Handbook of Heterogeneous Catalysis, 2. Aufl. Band 4. Wiley-VCH, Weinheim (2008)

    Google Scholar 

  67. Kunii, K., Levenspiel, O.: Fluidization Engineering. Butterworth-Heinemann, Boston (1991)

    Google Scholar 

  68. Geldart, D. (Hrsg.): Gas Fluidization Technology. John Wiley & Sons, Chichester (1986)

    Google Scholar 

  69. Davidson, J.F., Clift, R., Harrison, D.: Fluidization, 2. Aufl. Academic Press, London (1985)

    Google Scholar 

  70. Pell, M.: Gas Fluidization. Elsevier, Amsterdam (1990)

    Google Scholar 

  71. Yates, J.G.: Fundamentals of Fluidized-Bed Chemical Processes. Butterworths, London (1983)

    Google Scholar 

  72. Mahecha-Botero, A., Grace, J.R., Elnashaie, S.S.E.H., Jim Lim, C.: Advances in modeling of fluidized-bed catalytic reactors: a comprehensive review. Chem. Eng. Commun.196, 1375–1405 (2009)

    Article  Google Scholar 

  73. Werther, J.: Zur Problematik der Maßstabsvergrößerung von Wirbelschichtreaktoren. Chem.-Ing.-Tech.49, 777–785 (1977)

    Article  Google Scholar 

  74. Werther, J.: Mathematische Modellierung von Wirbelschichten. Chem.-Ing.-Tech.56, 187–196 (1984)

    Article  Google Scholar 

  75. Grace, J.R.: An evaluation of models for fluidized-bed reactors. AIChE Symp. Ser.67, 159 (1971)

    Google Scholar 

  76. Kunii, D., Levenspiel, O.: Fluidization Engineering. John Wiley & Sons, New-York (1969)

    Google Scholar 

  77. May, W.G.: Fluidized bed reactor studies. Chem. Eng. Prog.55, 49–55 (1959)

    Google Scholar 

  78. May, W.G.: DECHEMA-Monographie. Bd. 32, S. 471. Verlag Chemie, Weinheim (1959)

    Google Scholar 

  79. Van Deemter, J.J.: Mixing and contacting in gas-solid fluidized beds. Chem. Eng. Sci.13, 143–154 (1961)

    Article  Google Scholar 

  80. Böck, W., Sitzmann, W., Emig, G., Werther, J., Inst. Chem. E. Symp. Ser. No.87, 479 (1984)

    Google Scholar 

  81. Sitzmann, W., Schößler, M., Werther, J.: Zur Emittlung der Kinetik komplexer Reaktionen aus Messungen im Wirbelschichtreaktor. Chem.-Ing.-Tech.59, 68–69 (1987).

    Article  Google Scholar 

  82. Sitzmann, W., Werther, J., Böck, W., Emig, G.: Modelling of fluidized beds – determination of suitable kinetics for complex reactions. German Chem. Eng.8, 301–307 (1985) sowie dt. Synopse in: Chem.-Ing.-Tech.57, 58–59 (1985)

    Google Scholar 

  83. Sitzmann, W.: Experimentelle Untersuchung und mathematische Modellierung komplexer heterogenkatalytischer Reaktionen in Wirbelschichten am Beispiel der Ethanoldehydratisierung. Dissertation, TU Hamburg-Harburg (1986)

    Google Scholar 

  84. Ho, T.C.: Mass transfer. In: Yang, W.-C. (Hrsg.) Handbook of Fluidization and Fluid-Particle Systems. Marcel Dekker, New York (2003)

    Google Scholar 

  85. Werther, J.: Hydrodynamics and mass transfer between the bubble and emulsion phases in fluidized beds of sand and cracking catalyst. In: Fluidization: Proceedings of the 4th Int. Conference on Fluidization (Kashikojima, Japan, 1983). Engineering Foundation, New York (1984)

    Google Scholar 

  86. Böck, W.: Modellierung komplexer heterogenkatalytischer Reaktionen in Wirbelschichten am Beispiel der Ethanoldehydratisierung. Dissertation, Universität Erlangen-Nürnberg (1984)

    Google Scholar 

  87. Yagi, S., Kunii, D.: Studies on combustion of carbon particles in flames and fluidized beds. Symposium on Combustion5, 231–244 (1955)

    Article  Google Scholar 

  88. Yagi, S., Kunii, D.: Fluidized-solids reactors with continuous solids feed. Chem. Eng. Sci.16, 364–391 (1961)

    Article  Google Scholar 

  89. Ausman, J.M., Watson, C.C.: Mass transfer in a catalyst pellet during regeneration. Chem. Eng. Sci.17, 323–329 (1962)

    Article  Google Scholar 

  90. Ishida, M., Wen, C.Y.: Comparison of kinetic and diffusional models for solid-gas reactions. AIChE J.14, 311–317 (1968)

    Article  Google Scholar 

  91. Wen, C.Y.: Noncatalytic heterogeneous solid-fluid reaction models. Ind. Eng. Chem.60, 35–54 (1968)

    Article  Google Scholar 

  92. Fritz, W.: Chemiker-Z.94, 377 (1970)

    Google Scholar 

  93. Schwab, G.M., Philinis, J., Reactions of iron pyrite: its thermal decomposition, reduction by hydrogen and air oxidation. J. Am. Chem. Soc.69, 2588–2596 (1947)

    Article  Google Scholar 

  94. Franck, H.-G., Stadelhofer, J.W.: Industrielle Aromatenchemie: Rohstoffe, Verfahren, Produkte. Springer-Verlag, Berlin (1987)

    Book  Google Scholar 

  95. Papula, L.: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler. Band 1, 14. Aufl. Springer Vieweg, Wiesbaden (2014)

    Book  MATH  Google Scholar 

  96. Pirkl, H.-G.: Stoffaustausch und Reaktion bei der Absorption von Stickstoffdioxid und Schwefeldioxid aus Rauchgasen. Dissertation, Universität Erlangen-Nürnberg (1992)

    Google Scholar 

  97. Kameoka, Y., Pigford, R.: Absorption of nitrogen dioxide into water, sulfuric acid, sodium hydroxide, and alkaline sodium sulfite aqueous solutions. Ind. Eng. Chem. Fundamen.16, 163–169 (1977)

    Article  Google Scholar 

  98. Kramers, H., Blind, M., Snoeck, E.: Adsorption of nitrogen tetroxide by water jets. Chem. Eng. Sci.14, 115–123 (1961)

    Article  Google Scholar 

  99. Danckwerts, P.V.: Gas-Liquid-Reactions. McGraw-Hill, New-York (1970)

    Google Scholar 

  100. Carra, S., Morbidelli, M.: Gas-liquid reactors. In: Carberry, J.J., Varma, A. (Hrsg.) Chemical Reaction and Reactor Engineering. Marcel Dekker, New York (1987)

    Google Scholar 

  101. Astarita, G.: Mass Transfer with Chemical Reaction. Elsevier, Amsterdam (1967)

    Google Scholar 

  102. Sherwood, T., Pigford, R., Wilke, C.: Mass Transfer. McGraw-Hill, New York (1975)

    Google Scholar 

  103. Westerterp, K.R., Van Swaaij, W.P.M., Beenackers, A.A.C.M.: Chemical Reactor Design and Operation. Wiley, Chichester (1984)

    Google Scholar 

  104. Doraiswamy, L., Sharma, M.: Heterogeneous Reactions. Band 2. John Wiley & Sons, New York (1984)

    Google Scholar 

  105. Kastanek, F., Zahradnik, J., Kratochvil, J., Cermak, J.: Chemical Reactors for Gas-Liquid-Systems. Ellis Horwood, New York (1993)

    Google Scholar 

  106. Ullmanns Enzyklopädie der technischen Chemie, 4. Aufl. Bd. 1, S. 145. Verlag Chemie, Weinheim (1980)

    Google Scholar 

  107. Springer Materials – The Landolt Börnstein Database,www.materials.bibliotecabuap.elogim.com

  108. Lechner, M.D. (Hrsg.): Taschenbuch für Chemiker und Physiker. Band I: Physikalisch-chemische Daten. Begründet von Jean d’Ans, Ellen Lax, 4. Aufl. Springer-Verlag, Berlin (1992)

    Google Scholar 

  109. Reid, R., Prausnitz, J., Poling, B.: The Properties of Gases and Liquids, 4. Aufl. McGraw-Hill, Boston (1987)

    Google Scholar 

  110. Jost, W., Hauffe, K.: Diffusion (Methoden der Messung und Auswertung), 2. Aufl. Steinkopff, Darmstadt (1972)

    Google Scholar 

  111. Bart, H.-J., Mahr, R., Bauer, A.: Stoffumwandlung und Stoffaustausch bei Flüssig/Flüssig-Systemen. Chem. Ing. Tech.61, 941–948 (1989)

    Article  Google Scholar 

  112. Sattler, K.: Thermische Trennverfahren: Grundlagen, Auslegung, Apparate, 3. Aufl. Wiley-VCH, Weinheim (2012)

    Google Scholar 

  113. Grassmann, P., Widmer, F., Sinn, H.: Einführung in die thermische Verfahrenstechnik. Walter de Gruyter & Co, Berlin (1997)

    Google Scholar 

  114. Mersmann, A., Kind, M., Stichlmaier, J.: Thermische Verfahrenstechnik: Gundlagen und Methoden. Springer-Verlag, Berlin (2005)

    Book  Google Scholar 

  115. Manor, Y., Schmitz, R.A.: Gradientless reactor for gas-liquid reactions. Ind. Eng. Chem. Fundam.23, 243–252 (1984)

    Article  Google Scholar 

  116. Roberts, D., Danckwerts, P.V.: Kinetic of CO2absorption in alkaline solutions. Chem. Eng. Sci.17, 961–969 (1962)

    Article  Google Scholar 

  117. Gilliland, E.R., Baddour, R.F., Brian, P.L.T.: Gas absorption accompanied by a liquid-phase chemical reaction. AIChE J.7, 223–230 (1961)

    Google Scholar 

  118. Astarita, G., Gioia, F.: Hydrogen sulfide chemical absorption. Chem. Eng. Sci.19, 963–971 (1964)

    Article  Google Scholar 

  119. Lynn, S., Straatemeier, J., Kramers, H.: Absorption studies in the light of the penetration theory. Chem. Eng. Sci.4, 63–67 (1955)

    Article  Google Scholar 

  120. Davidson, J.F., Cullen, E.J.: The determination of diffusion coefficients for sparingly soluble gas in liquids. Trans. Inst. Chem. Eng.35, 51 (1957)

    Google Scholar 

  121. Van Krevelen, D.: Research3, 106 (1950)

    Google Scholar 

  122. Rollbusch, P., Bothe, M., Becker, M., Ludwig, M., Gründewald, M., Schlüter, M., Franke, R.: Bubble columns operated under industrially relevant conditions – current understanding of design parameters. Chem. Eng. Sci.126, 660–678 (2015)

    Article  Google Scholar 

  123. Hölemann, K., Gorak, A.: Absorption. In: Goedecke, R. (Hrsg.): Fluid-Verfahrenstechnik: Grundlagen, Methodik, Technik. Band 2. Wiley-VCH, Weinheim (2006)

    Google Scholar 

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Emig, G., Klemm, E. (2017). Reaktionstechnik mehrphasiger Reaktionen. In: Chemische Reaktionstechnik. Springer-Lehrbuch. Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-49268-0_8

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