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View/Open - JUWEL - Forschungszentrum Jülich

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9 Anhang<br />

c<br />

214<br />

a bT<br />

c T<br />

d<br />

<br />

e T<br />

2<br />

p, Kerosin<br />

(9-29)<br />

Die entsprechenden Koeffizienten sind Tab. 9-25 zu entnehmen. Die Temperaturen sind in<br />

Kelvin einzusetzen.<br />

Koeffizient Wert<br />

a 176,64<br />

b 7,4681<br />

c -0,004212<br />

d 14949,0<br />

E 684,26<br />

Tab. 9-25: Koeffizienten zur Berechnung der Wärmekapazität von Jet A-1<br />

Für die Verdampfungsenthalpie r von Jet A-1 gilt [14]:<br />

r( T ) 33339,<br />

03 ( 684,<br />

36 T<br />

)<br />

0,<br />

38<br />

<br />

(9-30)<br />

Die Temperatur ist dabei wiederum in Kelvin einzusetzen.<br />

Die für die Berechnung des Energiebedarfs zur Regeneration des Adsorbens verwendeten<br />

Stoffeigenschaften von Luft sind in Tab. 9-26 aufgeführt.<br />

Temp<br />

[°C]<br />

<br />

[kg/m³]<br />

cp<br />

[kJ/kgK]<br />

10 -3<br />

[W/mK]<br />

10 -6<br />

[m²/s]<br />

0 1,275 1,006 24,18 13,52<br />

20 1,188 1,007 25,69 15,35<br />

40 1,112 1,007 27,16 17,26<br />

100 0,9329 1,012 31,39 23,51<br />

200 0,7356 1,026 37,95 35,47<br />

400 0,5170 1,069 49,96 64,51<br />

600 0,3986 1,116 61,14 99,63<br />

Tab. 9-26: Stoffwerte von Luft beim Druck p = 1 bar [156]<br />

Für die Berechnung der Wärmeübergänge wird angenommen, dass die Reaktoren aus dem<br />

Hochtemperaturstahl 1.4876 hergestellt sind. Die Stoffeigenschaften des Stahls sind in Tab.<br />

9-27 aufgeführt.

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