Skip to main content

Blasensäulen

  • Chapter
  • First Online:
  • 23k Accesses

Part of the book series: VDI-Buch ((VDI-BUCH))

Zusammenfassung

Blasensäulen sind im weitesten Sinne Apparate, in denen Gas in Form von Blasen mit einer kontinuierlichen Flüssigkeit in Kontakt gebracht wird. Das kann schon allein zur Vermischung der flüssigen Phase zweckmäßig sein. Viel häufiger jedoch werden Stoffe bei gleichzeitiger Änderung des Aggregatzustandes von der einen in die andere Phase transportiert. Das ist beispielsweise beim Lösen gasförmiger Reaktionskomponenten in der Flüssigkeit oder bei der Desorption (Strippen) flüssiger Reaktionsprodukte der Fall. Beide Vorgänge können auch simultan ablaufen. Fast immer findet dabei eine chemische oder biologische Umsetzung in der flüssigen Phase statt. Je nach Art der Aufgabenstellung kann es sinnvoll sein, durch besondere Maßnahmen den Stoffaustausch zwischen beiden Phasen zu intensivieren oder aber eine gezielte Verweilzeitverteilung einer oder beider Phasen anzustreben. In der Flüssigkeit können zusätzlich inerte, katalytisch wirksame oder reaktive Partikel suspendiert sein.

This is a preview of subscription content, log in via an institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD   159.00
Price excludes VAT (USA)
  • Available as EPUB and PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Learn about institutional subscriptions

Notes

  1. 1.

    nach (Deckwer 1985).

Literatur

Allgemein

  • Deckwer WD (1985) Reaktionstechnik in Blasensäulenreaktoren. Verl. Sauerländer, Aarau

    Google Scholar 

  • Deen NG, Mudde RF, Kuipers JAM, Zehner P, Kraume M (2010) Bubble Columns. In: Ullmann’s Encyclopedia of industrial chemistry. Wiley-VCH, Weinheim. (doi: 10.1002/14356007.b04_275.pub2)

    Book  Google Scholar 

  • Joshi JB, Shah YT (1981) Hydrodynamic and mixing models for bubble column reactors. Chem Eng Commun 11:165–199

    Article  Google Scholar 

  • Mersmann A (1977) Auslegung und Maßstabsvergrößerung von Blasen- und Tropfensäulen. Chem Ing Tech 49:679–691

    Article  Google Scholar 

  • Shah YT, Kelkar BG, Godbole SP, Deckwer WD (1982) Design Parameters Estimations for Bubble Column reactors. AIChE J 28:353–379

    Article  Google Scholar 

  • Zehner P, Kraume M (2005) Bubble Columns. In: Ullmann’s Encyclopedia of industrial chemistry. Wiley-VCH, Weinheim. (doi: 10.1002/14356007.b04 275)

    Google Scholar 

Speziell

  • Akita K, Yoshida F (1973) Gas Holdup and Volumetric Mass Transfer Coefficient in Bubble Columns. Ind Eng Chem Proc Des Dev 12:76–80

    Article  Google Scholar 

  • Akita K, Yoshida F (1974) Bubble Size, Interfacial Area and Liquid Phase Mass Transfer-Coefficient in Bubble Columns. Ind Eng Chem Proc Des Dev 13:517–523

    Article  Google Scholar 

  • Bansini S, Finch JA, Laplante AR, Weber ME (1995) Effect of Solid Particles on Gas Holdup in Flotation Columns – 1 Measurement. Chem Eng Sci 50:2329–2334

    Article  Google Scholar 

  • Blass E (1988) Bildung und Koaleszenz von Blasen und Tropfen. Chem Ing Tech 60:935–947

    Article  Google Scholar 

  • Blenke H (1979) Loop Reactors. In: Advances in Biochemical Engineering 13. Springer, Berlin

    Book  Google Scholar 

  • Calderbank PH, Moo-Young MB (1961) The Continuous Phase Heat and Mass Transfer Properties of Dispersions. Chem Eng Sci 16:39–54

    Article  Google Scholar 

  • Chisty MY (1989) Airlift Bioreactors. Elsevier Science Publishers, London

    Google Scholar 

  • Gerstenberg H (1979) Blasensäulen-Reaktoren. Chem Ing Tech 51:208–216

    Article  Google Scholar 

  • Herbrechtsmeier P, Schäfer H, Steiner R (1984) Einfluss von Be-triebsparametern auf die Phasengrenzfläche in Blasensäulen-Abstromreaktoren. Chem Ing Tech MS 1221/84

    Google Scholar 

  • Joshi JB, Ranade VV, Gharat SD, Lele SS (1990) Sparged Loop Reactors. Can J Chem Eng 68:705–741

    Article  Google Scholar 

  • Koide K, Yasuda T, Iwatomo S, Fukuda E (1983) Critical Gas Velocity Required for Complete Suspension of Solid Particles in Solid-Suspended Bubble Columns. J Chem Eng Jpn 16:7–12

    Article  Google Scholar 

  • Koide K, Takazawa A, Komura M, Matsunaga H (1984) Gas Holdup and Volumetric Liquid-Phase Mass Transfer Coefficient in Solid-Suspended Bubble Columns. J Chem Eng Jpn 17:459–466

    Article  Google Scholar 

  • Koide K (1996) Design Parameters of Bubble Column Reactors with and without Solids Suspensions. J Chem Eng Jpn 29:745–759

    Article  Google Scholar 

  • Korte HJ, Steiff A, Weinspach PM (1988) Heat Transfer in Bubble Columns. Preprints German/Japanese Symposium Bubble Columns, Schwerte

    Google Scholar 

  • Middleton JC, Carpenter KJ (2010) Loop Reactors. In: Ullmann’s Encyclopedia of industrial chemistry, Wiley-VCH, Weinheim. doi: 10.1002/14356007.n15_n01

    Book  Google Scholar 

  • Miyahara T, Matsuba Y, Takahasi T (1983) The size of bubbles generated from perforated plates. Int Chem Engng 23:517–523

    Google Scholar 

  • Nagel O, Kürten H, Hegner B (1978) Kriterien für die Auswahl und die Auslegung von Gas/Flüssigkeits-Reaktoren. Chem Ing Tech 50:934

    Article  Google Scholar 

  • Oels U, Lücke J, Buchholz R, Schügerl K (1978) Influence of Gas Distributor Type and Composition of Liquid on the Behaviour of a Bubble Column Bioreactor. Ger Chem Eng 1: 115–129

    Google Scholar 

  • Räbiger N (1988) Hydrodynamik und Stoffaustausch in strahlangetriebenen Schlaufenreaktoren. Praxiswissen thermische Verfahrenstechnik, Verlag TÜV Rheinland, Köln

    Google Scholar 

  • Schlüter S (1992) Modellierung und Simulation von Blasensäulenreaktoren. Dissertation Universität Dortmund

    Google Scholar 

  • Weiland P, Onken U (1980) Vergleich des Verhaltens von Blasensäulen und Airlift-Schlaufenreaktoren. Chem Ing Tech MS 858/80

    Google Scholar 

  • Westermeyer-Benz H (1992) Wärmeübergang und Gasgehalt in zwei- und dreiphasig betriebenen Blasensäulenreaktoren. Dissertation Universität Dortmund

    Google Scholar 

  • Wezorke H, Steiff A, Weinspach PM (1988) Zum Einfluss von Großblasen in Blasensäulenreaktoren. Chem Ing Tech 60:918–919

    Article  Google Scholar 

  • Zehner P (1982a) Impuls-, Stoff- und Wärmetransport in Blasensäulen, Teil 1: Strömungsmodelle der Blasensäule und Flüssigkeitsgeschwindigkeiten. Verfa-hrenstechnik 16:347–351

    Google Scholar 

  • Zehner P (1982b) Impuls-, Stoff- und Wärmetransport in Blasensäulen, Teil 2: Axiale Durchmischung und Wärmeübergang. Verfahrenstechnik 16:514–517

    Google Scholar 

  • Zehner P, Schuch G (1984) Konzept zur Beschreibung der Vermischung der Gasphase in Blasensäulen. Chem Ing Tech 56:934–935

    Article  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Matthias Kraume .

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2012 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Kraume, M. (2012). Blasensäulen. In: Transportvorgänge in der Verfahrenstechnik. VDI-Buch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-25149-8_19

Download citation

Publish with us

Policies and ethics