Dr. Maximilian Dammann

  • Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
    Institut für Technische Chemie (ITC)
    Hermann-von-Helmholtz-Platz 1
    76433 Eggenstein-Leopoldshafen

Abteilung Vergasungstechnologie

  • Wissenschaftlicher Mitarbeiter in Arbeitsgruppe Vergasung

Motivation:

Meine Vision ist es, dass wir bis spätestens 2045 in Deutschland und Europa sowie weltweit klimaneutral werden. Ich forsche daher an der Synthesegasproduktion aus Biomasse und Plastik- und Reifenabfällen in Flugstromvergasern und habe die Substitution von Erdgas durch Wasserstoff in Kraftwerken sowie die Einfluss von Verschleiß auf die Leistung von Flugzeugtriebwerken untersucht.

Meine Forschungsinteressen umfassen auch die Verdampfung von flüssigen Mehrkomponentengemischen, die Gasphasenreaktionen unter Vergasungsbedingungen, die Zersetzung und heterogene Umsetzung von flüssigen sowie festen Brennstoffen, das stationäre und instationäre Verschlackungsverhalten und die thermische Strahlung von Gas und Partikeln unter Hochtemperatur- und Hochdruckbedingungen.

In diesen Forschungsfelder, liegt mein Fokus auf der Methoden- und Softwareentwicklung für CFD-Simulationen, der Stoff- und Energiebilanzierung sowie auf der experimentellen und numerischen Modellierung auf Basis experimenteller Messungen an Labor- und Pilotanlagen und hochgenauer Simulationen.
 

Ausschreibung studentischer Arbeiten

Studentische Abschlussarbeiten und Tätigkeiten werden laufend am EBI-ceb https://ceb.ebi.kit.edu/291.php bzw. am ITC https://www.itc.kit.edu/780.php angeboten und können sich mit der numerischen Modellierung und Simulation der Flugstromvergasung, der Verdampfung von flüssigen Mehrkomponentengemischen, der Umsetzung von flüssigen und festen Brennstoffen, dem stationären und instationären Verschlackungsverhalten oder thermischer Strahlung von Gas und Partikeln beschäftigen. Sehr wichtig hierfür sind eine strukturierte, sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise und Kenntnisse in Strömungsmechanik, Thermodynamik, Wärmeübertragung, Numerik oder Verfahrenstechnik. Vorteilhaft sind ferner Erfahrungen mit Linux, OpenFOAM, ANSYS Fluent, Python, Matlab, C oder C++. Die Aufgabenstellungen werden unter Rücksicht auf deine Interessen und Vorkenntnisse festgelegt.
 

Publikationen


2027
Entrained flow gasification: Surrogate slag property data for model validation
Dammann, M.; Walker, S. C.; Müller, M.; Santo, U.; Knoch, H.; Eberhard, M.; Mancini, M.; Kolb, T.
2027. Fuel, 427, Art.-Nr.: 139480. doi:10.1016/j.fuel.2026.139480
2026
Multi-component vaporisation: Tabulated distillation curve models for ideal atmospheric-pressure conditions
Dammann, M.; Mancini, M.; Kolb, T.; Weber, R.
2026. International communications in heat and mass transfer, 175, Art.-Nr.: 111078. doi:10.1016/j.icheatmasstransfer.2026.111078
Characterisation of beech wood pyrolysis oil: Chemical and physical properties and decomposition kinetics
Dammann, M.; Hüsing, F.; Santo, U.; Böning, D.; Mancini, M.; Kolb, T.
2026. Fuel, 404, Art.-Nr.: 134897. doi:10.1016/j.fuel.2025.134897
2025
Multi-component vaporisation: Tabulated distillation curve models for sustainable aviation fuels
Dammann, M.; Mancini, M.; Kolb, T.; Weber, R.
2025, Oktober 17. 20th International Conference on Numerical Combustion (ICNC 2025), Rom, Italien, 14.–17. Oktober 2025
Entrained flow gasification: Pilot-scale experimental, balancing and equilibrium data for model validation
Dammann, M.; Santo, U.; Böning, D.; Knoch, H.; Eberhard, M.; Kolb, T.
2025. Fuel, 382, Art.-Nr.: 132809. doi:10.1016/j.fuel.2024.132809
2024
Thermal radiation at high-temperature and high-pressure conditions: Validation of HITEMP-2010 for carbon dioxide
Dammann, M.; Weber, R.; Fateev, A.; Clausen, S.; Alberti, M.; Kolb, T.; Mancini, M.
2024. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 329, Art.-Nr.: 109121. doi:10.1016/j.jqsrt.2024.109121
Numerical modelling and simulation of atmospheric entrained flow gasification of surrogate fuels. Dissertation
Dammann, M.
2024, Oktober 8. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000172116
2023
2022
Thermal radiation at high-temperature and high-pressure conditions: Comparison of models for design and scale-up of entrained flow gasification processes
Dammann, M.; Mancini, M.; Kolb, T.; Weber, R.
2022, April. 13th European Conference on Industrial Furnaces and Boilers (INFUB 2022), Albufeira, Portugal, 19.–22. April 2022
Thermal radiation at high-temperature and high-pressure conditions: Comparison of models for design and scale-up of entrained flow gasification processes
Dammann, M.; Mancini, M.; Kolb, T.; Weber, R.
2022. Conference proceedings der 13. European Conference on Industrial Furnaces and Boilers (INFUB-13), 19.04.2022-22.04.2022, Algarve, Portugal, Centro de Energia e Tecnologia (CENERTEC)
2021
Entrained flow gasification: Mathematical modelling based on RANS for design and scale-up
Dammann, M.; Mancini, M.; Weber, R.; Kolb, T.
2021. Conference proceedings des 30. Deutschen Flammentag (2021), 28.09.2021 – 29.09.2021, Hannover, Deutschland, Deutsche Vereinigung für Verbrennungsforschung e.V
Entrained flow gasification: Mathematical modelling based on RANS for design and scale-up
Dammann, M.; Mancini, M.; Weber, R.; Kolb, T.
2021, September. 30. Deutscher Flammentag (2021), Hannover, Deutschland, 28.–29. September 2021
2019
Entrained flow gasification: Experiments and mathematical modelling based on RANS
Dammann, M.; Mancini, M.; Fleck, S.; Weber, R.; Kolb, T.
2019, September. 29. Deutscher Flammentag (2019), Bochum, Deutschland, 17.–18. September 2019
Entrained flow gasification: Experiments and mathematical modelling based on RANS
Dammann, M.; Mancini, M.; Fleck, S.; Weber, R.; Kolb, T.
2019. Conference proceedings des 29. Deutschen Flammentag (2019), 17.09.2019 – 18.09.2019, Bochum, Deutschland
2018
Entrained flow gasification. Part 2: Mathematical modeling of the gasifier using RANS method
Mancini, M.; Alberti, M.; Dammann, M.; Santo, U.; Eckel, G.; Kolb, T.; Weber, R.
2018. Fuel, 225, 596–611. doi:10.1016/j.fuel.2018.03.100
Entrained flow gasification: Experiments and mathematical modelling based on RANS
Dammann, M.; Mancini, M.; Fleck, S.; Weber, R.; Kolb, T.
2018, Mai. Joint Meeting of the German and Italian Sections of the Combustion Institute (2018), Sorrent, Italien, 23.–26. Mai 2018
Entrained flow gasification: Experiments and mathematical modelling based on RANS
Dammann, M.; Mancini, M.; Fleck, S.; Weber, R.; Kolb, T.
2018. Conference proceedings of the Joint Meeting of The German and Italian Sections of The Combustion Institute - 41st Meeting of the Italian Section of the Combustion Institute