(Reaktive) CFD und MRI in katalytischen Reaktoren

Visualisierung Reaktor mit Platte
Visualisierung der simulierten Str?mung und des entstehenden Produktes bei einer Ethenhydrierung auf einer mit Platin beschichteten Aluminaplatte. Das dreidimensionale Konzentrations- und Temperaturfeld kann mittels CFD simuliert sowie mittels operando MRI in dem optisch unzug?nglichen Reaktor gemessen werden.

Der Einsatz von erneuerbaren Energien führt notgedrungen zu einer Fluktuation in der Stromproduktion, wodurch Konzepte wie Power-to-Gas (PtG) und Power-to-Liquid (PtL) zunehmenden in den Fokus der Forschung und der Gesellschaft gerückt sind. Sie sind potentiell gute Optionen zur Speicherung von ?berschussstrom, was beispielsweise für die Methanisierung von COsowie die Fischer-Tropsch-Synthese (FTS) gilt.

Katalytische Reaktoren bilden den Grundpfeiler vieler Prozesse in der chemischen Industrie und sind auch die Grundlage für diese PtG und PtL Verfahren. Trotz der breiten Verwendung katalytischer Reaktoren seit deutlich 澳门皇冠_皇冠足球比分-劲爆体育 als 100 Jahren ist das Wissen um die lokalen Bedingungen in den Reaktoren sehr begrenzt. Dieses Wissen ist jedoch essenziell, um die Prozesse als Ganzes zu optimieren und somit ?konomischer und ?kologischer zu gestalten. Der Bereich der numerischen Str?mungssimulationen (Computational Fluid Dynamics, CFD) bietet v?llig neue M?glichkeiten, die Prozesse in den Reaktoren mit hoher Aufl?sung zu simulieren und somit das fundamentale Wissen über die lokalen Prozessbedingungen zu erweitern.

In unserer Arbeitsgruppe kombinieren wir die reaktive CFD (rCFD), in der neben der Str?mung und dem W?rmeübergang auch die chemische Reaktion simuliert wird, mit Magnetresonanzbildgebung (Magnetic Resonance Imaging, MRI) in der Gasphase. Diese ist deshalb besonders anspruchsvoll, weil Gase durch die geringe Dichte nur sehr wenig Signal im Magnetresonanztomographen erzeugen und ein spezielles Vorgehen n?tig ist. Durch eine neuartige Methode ist es dabei m?glich, die Spezieskonzentrationen und die Temperatur direkt in der Gasphase zu messen. Ergebnisse sind in der Dissertation von Kevin Kuhlmann zu finden und auszugsweise hier abgebildet.

 

3D-Produktentstehung und Schnittvergleich von MRT- und rCFD-Daten für eine Ethenhydrierung auf einem Pt-Katalysator. a Vektorfeld auf der y-z-Ebene, das die Str?mungsrichtung und Isosebene darstellt, die Bereiche oberhalb (neblige Region) und unterhalb molaren Produktverh?ltnisses von xC2H6 = 0,235 trennen. b Vergleich des Ethenumsatzes (XC) auf der x-y-Ebene. Zwischen MRI und rCFD. c Vergleich der Temperaturfelder auf der y-z-Ebene. d Vergleich der XC-Felder auf der y-z-Ebene.

Abbildung vergr??ern

Vorbereiteter MRT-Raum für Experimente der katalysierten Hydrierungsreaktion. In dem Tomographen befindet sich der katalytische Reaktor. a Versorgungsschlauch für Temperierfluid. b Glaszylinder zur Voradsorption von Wasser auf der Glasoberfl?che. c Gasgemisch-Versorgungsschlauch. d Magnetresonanztomograph.

Abbildung vergr??ern

Relevante Publikationen zu diesem Thema

Kuhlmann, K. (2025). Exploring Catalytic Reactors using Computational Fluid Dynamics: Insights and Limitations. Dissertation, Universit?t Bremen (Germany).

https://doi.org/10.26092/elib/4896

Kontakt:

M. Sc. Kevin Kuhlmann
Raum UFT 2190
Tel. 0421- 218 - 63394
k.kuhlmannprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de