Concept

Heinrich Georg Bronn

Heinrich Georg Bronn (3 March 1800 – 5 July 1862) was a German geologist and paleontologist. He was the first to translate Charles Darwin's On the Origin of Species into German in 1860, although not without introducing his own interpretations, as also a chapter critiquing the work. Bronn was born at Ziegelhausen (now part of Heidelberg) in the electoral Palatinate. Studying at the university of Heidelberg he took his doctor's degree in the faculty of medicine in 1821, and in the following year was appointed professor of natural history. He now devoted himself to palaeontological studies, and to field-work in various parts of Germany, Italy and France. From its commencement in 1830 to 1862 he assisted in editing the Jahrbuch für Mineralogie continued as Neues Jahrbuch. His principal work, Letkaea Geognostica (2 vols., Stuttgart, 1834–1838; 3rd ed. with F. Romer, 3 vols., 1851–1856), has been regarded as one of the foundations of German stratigraphical geology. His Handbuch einer Geschichte der Natur, of which the first part was issued in 1841, gave a general account of the physical history of the earth, while the second part dealt with the life-history, species being regarded as direct acts of creation. The third part included his Index Palaeontologicus, and was issued in 3 vols., 1848–1849, with the assistance of Hermann von Meyer and Heinrich Göppert. This record of fossils has proved of inestimable value to all palaeontologists. Bronn's quantitative analysis of the appearance of specific fossils revealed that particular species, such as the ammonites, appeared and disappeared at different times in the fossil record. An important work on recent and fossil zoology, Die Klassen und Ordnungen des Thier-Reichs, was commenced by Bronn. He wrote the volumes dealing with Amorphozoa, Actinozoa, and Malacozoa, published 1859–1862; the work was continued by other naturalists. Bronn was elected to the American Philosophical Society in 1860. In 1861 Bronn was awarded the Wollaston medal by the Geological Society of London.

About this result
This page is automatically generated and may contain information that is not correct, complete, up-to-date, or relevant to your search query. The same applies to every other page on this website. Please make sure to verify the information with EPFL's official sources.
Related publications (1)

Optimierung einer Batch-Destillationskolonne unter Unsicherheiten basierend auf Messungen

Dominique Bonvin, Carsten Welz

C. Welz, B. Srinivasan, D. Bonvin Laboratoire d’Automatique Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne CH-1015 Lausanne, Schweiz O. Naef Département de Chimie Ecole d’Ingénieurs de Fribourg CH-1705 Fribourg, Schweiz Optimierung einer Batch-Destillationskolonne unter Unsicherheiten basierend auf Messungen Das Ziel der dynamischen Optimierung von binären Batch-Destillationskolonnen ist die Maximierung der Destillatmenge am Ende einer Charge bei gleichzeitiger Erfüllung der Endpunktbedingung für die Reinheit des Destillats. Das optimale Steuerungsprofil für das interne Rücklaufverhältnis (0 ≤ r ≤ 1) wird durch 2 Intervalle angenähert: 1) Anlaufphase mit vollem Rücklauf (r = 1), 2) Destillationsphase zur Produktion des Destillats (0 ≤ r ≤ 1). I m Fall von Prozessunsicherheiten muss eine konservative und suboptimale Prozessführungsstrategie gewählt werden, um die Endpunktbedingung zu erfüllen. Anstelle einer konservativen Strategie schlägt dieser Beitrag die Implementierung der notwendigen Optimalitätsbedingungen vor, die aus Rand- und SensibilitätsBedingungen bestehen. Entscheidend für das gegebene Optimierungsproblem ist es, d i e Randbedingungen zu erfüllen, insbesondere die Endpunktbedingung. Die Endpunktbedingung für die Reinheit des Destillats wird unter Verwendung von Messungen aktiv gehalten. Dies kann während einer Charge durch die Verfolgung eines Referenzprofils für die Reinheit des Destillats realisiert werden. Anstatt ein Modell zu aktualisieren, welches die Endpunktbedingung während der Destillation voraussagt, wird das System durch V e r f o l g u n g des Referenzprofils zu der Endpunktbedingung geführt. Dieses R e f e r e n z p r o f i l wird mit Hilfe eines Tendenzmodells des Systems bestimmt. U n s i c h e r h e i t e n in der Verdampfungsrate werden durch eine Vorregelung in Abhängigkeit von der Destillatmenge kompensiert, welche den Fortschritt der Destillation charakterisiert. Die Methode ist in der Lage, die Konservativität zu reduzieren und die Produktivität u n m i t t e l b a r zu steigern. Abbildung 1 zeigt die Verfolgung eines linearen Referenzprofils für die Reinheit des Destillats in einer Kolonne im Labormaßstab. Gegenüber einer suboptimalen Fahrweise mit konstanter Destillatzusammensetzung kann der Ertrag dabei um 11% gesteigert werden. Abbildung 1: Verfolgung einer Referenz für die Destillatzusammensetzung mit dem Ziel, die Endpunktbedingung zu erfüllen.
2004

Graph Chatbot

Chat with Graph Search

Ask any question about EPFL courses, lectures, exercises, research, news, etc. or try the example questions below.

DISCLAIMER: The Graph Chatbot is not programmed to provide explicit or categorical answers to your questions. Rather, it transforms your questions into API requests that are distributed across the various IT services officially administered by EPFL. Its purpose is solely to collect and recommend relevant references to content that you can explore to help you answer your questions.