Übersetzung

DE - EN / Deutsch-Englisch für chemische Verfahrenstechnik

🇩🇪 chemische Verfahrenstechnik
🇺🇸 Chemical process engineering

Übersetzung für 'chemische Verfahrenstechnik' von Deutsch nach Englisch. German-English translation for chemische Verfahrenstechnik. chemische Verfahrenstechnik English translation.
Translation of "chemische Verfahrenstechnik" in English.

Beispielsätze für bzw. mit chemische Verfahrenstechnik

  • In der Lehrveranstaltung zum Thema "Chemische Verfahrenstechnik" wurde auch eine Rektifikationssäule erklärt.
  • Die Fakultät für chemische Verfahrenstechnik bietet ein breites Spektrum an Studiengängen.
  • Im Studienfach Chemieingenieurwesen wird die chemische Verfahrenstechnik im Detail behandelt.
  • Der Abschluss "Diplom-Ingenieurin für chemische Verfahrenstechnik" ist ein hoher akademischer Grad.
  • Im Bereich der Umwelttechnik wird die chemische Verfahrenstechnik verwendet, um Abfall zu recyceln.
  • Der Lehrstuhl für chemische Verfahrenstechnik forscht an neuen Technologien zur Energieeffizienz.
  • Im Betrieb wird die chemische Verfahrenstechnik eingesetzt, um Materialien herzustellen.
  • Die Forschungsgemeinschaft für chemische Verfahrenstechnik ist eine internationale Organisation.
  • Die Studenten müssen sich in den Vorlesungen zum Thema chemische Verfahrenstechnik perfekt einüben.
  • Im Bereich der Lebensmittelchemie wird die chemische Verfahrenstechnik verwendet, um Produkte zu entwickeln.
  • Der Abschluss "Magister für chemische Verfahrenstechnik" ist ein weiterer akademischer Grad für Chemiker und Ingenieurinnen.

Anderes Wort bzw. Synonyme für chemische Verfahrenstechnik

Ähnliche Wörter für chemische Verfahrenstechnik

Antonym bzw. Gegensätzlich für chemische Verfahrenstechnik

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Zitate mit chemische Verfahrenstechnik

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Erklärung für chemische Verfahrenstechnik

Die Chemische Reaktionstechnik oder Chemische Verfahrenstechnik ist ein Untergebiet der Verfahrenstechnik bzw. der Technischen Chemie. Kernaufgabe ist die Auslegung folgender Eigenschaften von chemischen Reaktoren: die Betriebsweise (kontinuierlich, diskontinuierlich) die Art, Größe und das Material die Betriebsbedingungen (Druck, Temperatur, Konzentration, Katalysatoren, Reinheit des Ausgangsmaterials). Bevor eine Produktion in einen größeren Maßstab geht, wird die Umsetzung zunächst an kleineren Labor- oder Technikumsanlagen geprüft. Die Prüfung erfordert grundlegende Kenntnisse über die in den Reaktoren zur Anwendung kommenden chemischen Reaktionen. Dabei ist es erforderlich, dass die Stoffbilanz durch die Stöchiometrie eindeutig geklärt ist. Neben der chemischen Hauptreaktion können bei Druck- oder Temperaturänderungen auch Nebenprodukte durch Nebenreaktionen wie zum Beispiel Parallel- und Folgereaktionen entstehen (Reaktionsnetzwerk). Es ist wichtig diese Nebenreaktionen zu kennen. Wichtig ist ferner die Energiebilanz. Während bei Umsetzungen im Labormaßstab die Wärmetönung im Reaktionsgefäß eine eher untergeordnete Rolle spielt, kann bei großen Reaktoren die zugeführte oder abgegebene Wärmemenge einer chemischen Umsetzung nicht mehr vernachlässigt werden. Grundlage für Wärmeberechnungen liefert die chemische Thermodynamik. Der dritte wichtige Faktor ist die Zeitbilanz einer chemischen Reaktion. Hierbei spielt die chemische Kinetik, d. h. die veränderte Reaktionsgeschwindigkeit bezüglich Temperatur, Konzentration eine wichtige Rolle. Über die Zeitbilanz lässt sich beispielsweise die tägliche Produktionsmenge eines chemischen Produktes in einer entsprechend dimensionierten Anlage berechnen. Zielsetzung ist die Bestimmung der optimalen Reaktorauslegung, wobei neben möglichst geringen Investitionen und den Betriebskosten, insbesondere Kosten für Rohstoffe und Energie, auch Randbedingungen beachtet werden müssen wie sicherheitstechnische Fragestellungen oder Auswirkungen von Nebenprodukten auf nachfolgende Verfahrensschritte. Die Betriebskosten sind im Wesentlichen vom Energiebedarf (Wärmehaushalt des Reaktors) und von der im Reaktor erreichbaren spezifischen Produktleistung bestimmt. Betrachtet man nur die stoffliche Seite der Optimierung, dann kann man auch postulieren, dass im Reaktor eine möglichst hohe Spezifische Produktleistung erhalten werden sollte, – dies ist gleichbedeutend mit einer minimalen Raumzeit. Die Optimierung der spezifischen Produktleistung ist ganz grundsätzlich von den Eigenschaften der chemischen Reaktion geprägt und kann mit den Mitteln der Konzentrationsführung und der Stoffstromführung und natürlich indirekt auch der Temperaturführung verwirklicht werden. Die Investitionen hängen – abgesehen von betriebswirtschaftlichen Aspekten – sehr stark vom Reaktorvolumen und von der apparativen Aufwendigkeit ab. Mit der Optimierung der Spezifischen Produktleistung ist aber automatisch eine Minimierung des Reaktorvolumens verknüpft (minimierte Raumzeit). Zur Lösung der vorgestellten Aufgaben muss der Reaktionstechniker Kenntnisse auf folgenden Gebieten anwenden: Chemische Reaktionskinetik und hier insbesondere Kinetik komplexerer Reaktionen (Reaktions-Netzwerke) sowie fundamentale Kenntnisse zu Reaktionsmechanismen. Chemische Katalyse, homogene und heterogene Katalyse (Mikro- und Makrokinetik Heterogen Katalytischer Reaktionen). Etwa 80 % der in der chemischen Industrie durchgeführten Reaktionen sind katalytisch. Grundtypen Chemischer Reaktoren, Idealreaktoren, Schaltungen von Idealreaktoren Mikro- und Makrovermischung in den Reaktionsapparaten, Verweilzeit, reales Verhalten Optimierung der spezifischen Produktleistung durch Konzentrationsführung: umsatzorientierte Optimierung, angepasste Konzentrationsführung; Stoffstromführung bei heterogenen Reaktionen Wärmehaushalt des Reaktors adiabatische Reaktoren, isotherme Reaktoren, polytrope Reaktoren, autotherme Betriebsweise. Verkopplung von Stoff und Wärmehaushalt. Dies sind auch die Lehrinhalte des Gebiets chemische Reaktionstechnik in der Technischen Chemie.

Quelle: wikipedia.org

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