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GAMM Rundbrief 2010/Heft 1

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Tim Ricken<br />

Abbildung 7: Simulationsbeispiel zur Methanproduktion in Siedlungsabfalldeponien<br />

gen von bis zu 300%, was aufgrund der dargestellten Inhomogenitäten<br />

und gegenseitigen Kopplungen nicht weiter<br />

überrascht. Durch die hier vorgestellte Simulation ist es<br />

möglich die Deponiegenese und die innere Inhomogenität<br />

zu berücksichtigen, was zu einer wesentlichen Verbesserung<br />

der Deponiegasprognose führt. Im nächsten Schritt<br />

wird nun die Methanoxidationsschritt in einem Simulationsmodell<br />

erfasst, womit schließlich ein geschlossenes<br />

Model zur Bewertung von Deponiegasemissionen bereitgestellt<br />

werden kann, was dazu beiträgt, den Ausstoß von<br />

klimaschädlichen Gasen zu verringern.<br />

[1] de Boer, R., Theory of Porous Media -- highlights in the historical development<br />

and current state, Springer-Verlag Berlin, 2000.<br />

[2] Bowen, R.M., Incompressible porous media models by use of the theory of mixtures,<br />

International Journal of Engineering Science, 18, 1129 – 1148, 1980.<br />

[3] Bowen, R.M., Compressible porous media models by use of the theory of mixtures,<br />

International Journal of Engineering Science, 20, 697-735, 1982.<br />

18 <strong>Rundbrief</strong> 1/<strong>2010</strong><br />

[4] Ehlers, W., Foundations of multiphasic and porous materials, in Ehlers, W. und<br />

Bluhm, J. (ed.) Porous Media: Theory, Experiments and Numerical Applications,<br />

Springer-Verlag, Berlin, 2002.<br />

[5] Monod, J, Sur l‘expression analytique de la croissance des populations bactériennes,<br />

en collaboration avec F. Morin, Rev. Scient., 5, pp. 227-229, 1942.<br />

[6] Ricken, T., Ustohalova, V., Modeling of thermal mass transfer in porous media<br />

with applications to the organic phase transition in landfills, Computational<br />

Materials Science 32 (3-4), 498 – 508, 2005.<br />

[7] Tabasaran, O., Rettenberger, G., Grundlage zur Planung von Entgasungsanlagen,<br />

Müllhandbuch Nr. 4547, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1987.<br />

[8] Truesdell, C., Thermodynamics of diffusion. In Truesdell, C. (ed.), Rational Thermodynamics.<br />

Springer-Verlag, New York, 219-236, 1984.<br />

[9] Truesdell, C. & Toupin, R.A., The classical field theories. In Flügge, S. (ed.): Handbuch<br />

der Physik, Band III/1. Springer-Verlag, Berlin, 1960.<br />

[10] Ustohalova, V., Process oriented modeling of long-term behavior impact of<br />

landfills in closure care and post closer care – decompositions and transport<br />

processes, Shaker-Verlag, Aachen, 2006.<br />

Tim Ricken Jun.-Prof. Dr.-Ing. studierte 1992 – 1998 Bauingenieurwesen mit Vertiefung im konstruktiven Ingenieurbau an der<br />

Universität Essen. Von 1998 – 2002 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Mechanik unter der Leitung von Herrn<br />

Prof. R. de Boer an der Universität Duisburg-Essen, wo er auch promoviert wurde. Danach schloss sich von 2002 – 2006 eine Zeit<br />

als Postdoc am Institut für Mechanik unter der Leitung von Prof. J. Schröder an. 2006 wurde er zum Juniorprofessor für Computational<br />

Mechanics an der Universität Duisburg-Essen berufen. Seine Juniorprofessur wurde 2009 positiv evaluiert. Aufbau und die<br />

Leitung des interdisziplinären und internationalen, englischsprachigen Masterstudiengangs Computational Mechanics, welcher eine<br />

starke Gewichtung in den Bereichen der Finiten Element Methode (FEM), Kontinuumsmechanik, Numerik sowie in experimentellen<br />

Techniken besitzt. Tim Ricken hatte 2009 einen längeren Forschungsaufenthalt an der Columbia University in New York, USA. Seine<br />

Forschungsinteressen liegen in der Modellierung und Simulation von Materialien mit mechanischen, thermischen, chemischen<br />

und/oder biologischen Kopplungseffekten, deren Beschreibung zu nichtlinearen und gekoppelten Mehrfeldproblemen führen. Die<br />

Anwendungsgebiete liegen in der Umwelttechnik, der Biomechanik und der Beschreibung mehrkomponentiger poröser Materialien.<br />

Computational Mechanics, Universität Duisburg-Essen, Universitätsstr. 15, 45141 Essen, Germany

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