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2013 | OriginalPaper | Buchkapitel

D1 Berechnungsmethoden für Stoffeigenschaften

verfasst von : Michael Kleiber, Dr., Ralph Joh, Dr. rer. Nat.

Erschienen in: VDI-Wärmeatlas

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Auszug

In den Gleichungen zur Beschreibung des Wärmetransports sind immer Stoffeigenschaften als Parameter enthalten, die einen mehr oder weniger großen Einfluss auf das Ergebnis für den Wärmestrom ausüben. So gehen z.B. bei der Berechnung des Wärmeübergangs bei erzwungener einphasiger Konvektion die Wärmeleitfähigkeit, die dynamische Viskosität, die Dichte und die spezifische Wärmekapazität ein. …

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Literatur
 1.
Zurück zum Zitat Bronstein IN, Semendjajew KA (2000) Taschenbuch der Mathematik. Verlag Harri Deutsch, Thun und Frankfurt (Main) Bronstein IN, Semendjajew KA (2000) Taschenbuch der Mathematik. Verlag Harri Deutsch, Thun und Frankfurt (Main)
 2.
Zurück zum Zitat Gmehling J, Kolbe B (1988) Thermodynamik. Georg Thieme Verlag, Stuttgart New York Gmehling J, Kolbe B (1988) Thermodynamik. Georg Thieme Verlag, Stuttgart New York
 3.
Zurück zum Zitat Jakob A (1995) Thermodynamische Grundlagen der Kristallisation und ihre Anwendung in der Modellentwicklung. Dissertation Universität Oldenburg Jakob A (1995) Thermodynamische Grundlagen der Kristallisation und ihre Anwendung in der Modellentwicklung. Dissertation Universität Oldenburg
 4.
Zurück zum Zitat Löffler HJ (1969) Thermodynamik. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York TokyoCrossRef Löffler HJ (1969) Thermodynamik. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York TokyoCrossRef
 5.
Zurück zum Zitat Moore WJ, Hummel DO (1986) Physikalische Chemie. Verlag Walter de Gruyter. Berlin New YorkCrossRef Moore WJ, Hummel DO (1986) Physikalische Chemie. Verlag Walter de Gruyter. Berlin New YorkCrossRef
 6.
Zurück zum Zitat Poling BE, Prausnitz JM, O’Connell JP (2001) The Properties of Gases and Liquids. McGraw-Hill, New York Poling BE, Prausnitz JM, O’Connell JP (2001) The Properties of Gases and Liquids. McGraw-Hill, New York
 7.
Zurück zum Zitat Reid RC, Prausnitz JM, Poling BE (1987) The Properties of Gases and Liquids. McGraw-Hill, New York Reid RC, Prausnitz JM, Poling BE (1987) The Properties of Gases and Liquids. McGraw-Hill, New York
 8.
Zurück zum Zitat Gmehling J, Kolbe B, Kleiber M, Rarey J (2012) Chemical Thermodynamics for Process Simulation. Wiley-VCH, Weinheim Gmehling J, Kolbe B, Kleiber M, Rarey J (2012) Chemical Thermodynamics for Process Simulation. Wiley-VCH, Weinheim
 9.
Zurück zum Zitat Nannoolal Y (2006) Development and Critical Evaluation of Group Contribution Methods for the Estimation of of Critical Properties, Liquid Vapor Pressure and Liquid Viscosity of Organic Compounds. Thesis, University of Kwazulu-Natal Nannoolal Y (2006) Development and Critical Evaluation of Group Contribution Methods for the Estimation of of Critical Properties, Liquid Vapor Pressure and Liquid Viscosity of Organic Compounds. Thesis, University of Kwazulu-Natal
10.
Zurück zum Zitat Wagner W (2005) FLUIDCAL. Software for the Calculation of Thermodynamic and Transport Properties of Several Fluids. Ruhr-Universität Bochum Wagner W (2005) FLUIDCAL. Software for the Calculation of Thermodynamic and Transport Properties of Several Fluids. Ruhr-Universität Bochum
11.
Zurück zum Zitat Lucas K, Luckas M (2002) Berechnungsmethoden für Stoffeigenschaften. In: Verein Deutscher Ingenieure (Hrsg). VDI-Wärmeatlas, 9. Auflage 2002. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, Da 1–38 Lucas K, Luckas M (2002) Berechnungsmethoden für Stoffeigenschaften. In: Verein Deutscher Ingenieure (Hrsg). VDI-Wärmeatlas, 9. Auflage 2002. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, Da 1–38
12.
Zurück zum Zitat Ahlers J, Gmehling J (2001) Development of a universal group contribution equation of state. I. Prediction of liquid densities for pure compounds with a volume translated Peng-Robinson equation of state. Fluid Phase Equilibria 191:177–188CrossRef Ahlers J, Gmehling J (2001) Development of a universal group contribution equation of state. I. Prediction of liquid densities for pure compounds with a volume translated Peng-Robinson equation of state. Fluid Phase Equilibria 191:177–188CrossRef
13.
Zurück zum Zitat Aly FA, Lee LL (1981) Self-consistent equations for calculating the ideal gas heat capacity, enthalpy, and entropy. Fluid Phase Equilibria 6:169–179 Aly FA, Lee LL (1981) Self-consistent equations for calculating the ideal gas heat capacity, enthalpy, and entropy. Fluid Phase Equilibria 6:169–179
14.
Zurück zum Zitat Chung TH, Ajlan M, Lee LL, Starling KE (1988) Generalized Multiparameter Correlation for Nonpolar and Polar Fluid Transport Properties. Ind Eng Chem Res 27:671–679CrossRef Chung TH, Ajlan M, Lee LL, Starling KE (1988) Generalized Multiparameter Correlation for Nonpolar and Polar Fluid Transport Properties. Ind Eng Chem Res 27:671–679CrossRef
15.
Zurück zum Zitat Constantinou L, Gani R (1994) New Group Contribution Method for Estimating Properties of Pure Compounds. AIChE Journal 40,10:1697–1710CrossRef Constantinou L, Gani R (1994) New Group Contribution Method for Estimating Properties of Pure Compounds. AIChE Journal 40,10:1697–1710CrossRef
16.
Zurück zum Zitat Constantinou L, Gani R, O'Connell JP (1995) Estimation of the acentric factor and the liquid molar volume at 298 K using a new group contribution method. Fluid Phase Equilibria 103:11–22CrossRef Constantinou L, Gani R, O'Connell JP (1995) Estimation of the acentric factor and the liquid molar volume at 298 K using a new group contribution method. Fluid Phase Equilibria 103:11–22CrossRef
17.
Zurück zum Zitat Duncan JB, Toor HL (1962) An Experimental Study of Three Component Gas Diffusion. AIChE J 8, 1:38–41CrossRef Duncan JB, Toor HL (1962) An Experimental Study of Three Component Gas Diffusion. AIChE J 8, 1:38–41CrossRef
18.
Zurück zum Zitat Hankinson RW, Thomson GH (1979) A New Correlation for Saturated Densities of Liquids and Their Mixtures. AIChE J 25:653–663CrossRef Hankinson RW, Thomson GH (1979) A New Correlation for Saturated Densities of Liquids and Their Mixtures. AIChE J 25:653–663CrossRef
19.
Zurück zum Zitat Hoffmann W, Florin F (1943) Zweckmäßige Darstellung von Dampfdruckkurven. Verfahrenstechnik, Z. VDI-Beiheft, Nr. 2: 47–51 Hoffmann W, Florin F (1943) Zweckmäßige Darstellung von Dampfdruckkurven. Verfahrenstechnik, Z. VDI-Beiheft, Nr. 2: 47–51
20.
Zurück zum Zitat Kleiber M (2003) The Trouble with cp liq. Ind Eng Chem Res 42:2007–2014CrossRef Kleiber M (2003) The Trouble with cp liq. Ind Eng Chem Res 42:2007–2014CrossRef
21.
Zurück zum Zitat Li P, Ma PS, Yi SZ, Zhao ZG, Cong LZ (1994) A new Corresponding-States Group-Contribution method (CSGC) for estimating vapor pressures of pure compounds. Fluid Phase Equilibria 101:101–119CrossRef Li P, Ma PS, Yi SZ, Zhao ZG, Cong LZ (1994) A new Corresponding-States Group-Contribution method (CSGC) for estimating vapor pressures of pure compounds. Fluid Phase Equilibria 101:101–119CrossRef
22.
Zurück zum Zitat Lucas K (1981) Die Druckabhängigkeit der Viskosität von Flüssigkeiten – eine einfache Abschätzung. Chem-Ing-Tech 53:959–960CrossRef Lucas K (1981) Die Druckabhängigkeit der Viskosität von Flüssigkeiten – eine einfache Abschätzung. Chem-Ing-Tech 53:959–960CrossRef
23.
Zurück zum Zitat Nannoolal Y, Rarey J, Ramjugernath D, Cordes W (2004) Estimation of Pure Component Properties, Part I: Estimation of the Normal Boiling Point of Non-Electrolyte Organic Compounds via Group Contributions and Group Interactions. Fluid Phase Equilibria 226:45–63CrossRef Nannoolal Y, Rarey J, Ramjugernath D, Cordes W (2004) Estimation of Pure Component Properties, Part I: Estimation of the Normal Boiling Point of Non-Electrolyte Organic Compounds via Group Contributions and Group Interactions. Fluid Phase Equilibria 226:45–63CrossRef
24.
Zurück zum Zitat Riedel L (1957) Die Berechnung unbekannter thermischer Daten mit Hilfe des erweiterten Korrespondenzprinzips. Kältetechnik 9, 5:127–134 Riedel L (1957) Die Berechnung unbekannter thermischer Daten mit Hilfe des erweiterten Korrespondenzprinzips. Kältetechnik 9, 5:127–134
25.
Zurück zum Zitat Sastri SRS, Rao KK (1992) A new group contribution method for predicting viscosity of organic liquids. Chem Eng J 50:9–25CrossRef Sastri SRS, Rao KK (1992) A new group contribution method for predicting viscosity of organic liquids. Chem Eng J 50:9–25CrossRef
26.
Zurück zum Zitat Sastri SRS, Rao KK (2000) A new method for predicting saturated liquid viscosity at temperatures above the normal boiling point. Fluid Phase Equilibria 175:311–323CrossRef Sastri SRS, Rao KK (2000) A new method for predicting saturated liquid viscosity at temperatures above the normal boiling point. Fluid Phase Equilibria 175:311–323CrossRef
27.
Zurück zum Zitat Span R, Wagner W (2003) Equations of state for technical applications. Int J Thermophys 24, 1:1–162CrossRef Span R, Wagner W (2003) Equations of state for technical applications. Int J Thermophys 24, 1:1–162CrossRef
28.
Zurück zum Zitat Stiel LI, Thodos G (1964) The Thermal Conductivity of Nonpolar Substances in the Dense Gaseous and Liquid Regions. AIChE J 10:26–30CrossRef Stiel LI, Thodos G (1964) The Thermal Conductivity of Nonpolar Substances in the Dense Gaseous and Liquid Regions. AIChE J 10:26–30CrossRef
29.
Zurück zum Zitat Vetere A (1991) Predicting the vapor pressures of pure compounds by using the Wagner equation. Fluid Phase Equilibria 62:1–10CrossRef Vetere A (1991) Predicting the vapor pressures of pure compounds by using the Wagner equation. Fluid Phase Equilibria 62:1–10CrossRef
30.
Zurück zum Zitat Wagner W (1973) New vapour pressure measurements for argon and nitrogen and a new method of establishing rational vapour pressure equations. Cryogenics 13:470–482CrossRef Wagner W (1973) New vapour pressure measurements for argon and nitrogen and a new method of establishing rational vapour pressure equations. Cryogenics 13:470–482CrossRef
31.
Zurück zum Zitat Wilke CR (1950) A Viscosity Equation for Gas Mixtures. J Chem Phys 18:517–519CrossRef Wilke CR (1950) A Viscosity Equation for Gas Mixtures. J Chem Phys 18:517–519CrossRef
32.
Zurück zum Zitat Peng DY, Robinson DB (1976) A New Two-Constant Equation of State. Ind Eng Chem Fundam 15, 1:59–64CrossRef Peng DY, Robinson DB (1976) A New Two-Constant Equation of State. Ind Eng Chem Fundam 15, 1:59–64CrossRef
33.
Zurück zum Zitat Soave G (1972) Equilibrium constants from a modified Redlich-Kwong equation of state. Chem Eng Sc 27:1197–1203CrossRef Soave G (1972) Equilibrium constants from a modified Redlich-Kwong equation of state. Chem Eng Sc 27:1197–1203CrossRef
34.
Zurück zum Zitat McGarry J (1983) Correlation and Prediction of the Vapor Pressures of Pure Liquids over Large Pressure Ranges. Ind Eng Chem Proc Des Dev 22:313–322CrossRef McGarry J (1983) Correlation and Prediction of the Vapor Pressures of Pure Liquids over Large Pressure Ranges. Ind Eng Chem Proc Des Dev 22:313–322CrossRef
35.
Zurück zum Zitat Nannoolal Y, Rarey J, Ramjugernath D (2008) Estimation of Pure Component Properties, Part 3: Estimation of the Vapor Pressure of Non-Electrolyte Organic Compounds via Group Contributions and Group Interactions. Fluid Phase Equilibria 269, 1–2: 117–133CrossRef Nannoolal Y, Rarey J, Ramjugernath D (2008) Estimation of Pure Component Properties, Part 3: Estimation of the Vapor Pressure of Non-Electrolyte Organic Compounds via Group Contributions and Group Interactions. Fluid Phase Equilibria 269, 1–2: 117–133CrossRef
36.
Zurück zum Zitat Jamieson DT (1979) Thermal conductivity of liquids. J Chem Eng Data 24, 3:244–246CrossRef Jamieson DT (1979) Thermal conductivity of liquids. J Chem Eng Data 24, 3:244–246CrossRef
37.
Zurück zum Zitat Fuller EN, Ensley K, Giddings JC (1969) Diffusion of halogenated hydrocarbons in helium. The effect of structure on collision cross sections. J Phys Chem 73, 11:3679–3685CrossRef Fuller EN, Ensley K, Giddings JC (1969) Diffusion of halogenated hydrocarbons in helium. The effect of structure on collision cross sections. J Phys Chem 73, 11:3679–3685CrossRef
38.
Zurück zum Zitat van Velzen D, Lopes Cardozo R, Langenkamp H (1972) A Liquid Viscosity-Temperature-Chemical Constitution Relation for Organic Compounds. Ind Eng Chem Fundam 11, 1:20–25CrossRef van Velzen D, Lopes Cardozo R, Langenkamp H (1972) A Liquid Viscosity-Temperature-Chemical Constitution Relation for Organic Compounds. Ind Eng Chem Fundam 11, 1:20–25CrossRef
39.
Zurück zum Zitat Li CC (1976) Thermal conductivity of liquid mixtures. AIChE J 22, 5:927–930CrossRef Li CC (1976) Thermal conductivity of liquid mixtures. AIChE J 22, 5:927–930CrossRef
Metadaten
Titel
D1 Berechnungsmethoden für Stoffeigenschaften
verfasst von
Michael Kleiber, Dr.
Ralph Joh, Dr. rer. Nat.
Copyright-Jahr
2013
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-19981-3_11