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  • 1975-1979  (1)
  • 1965-1969  (3)
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  • 1
    ISSN: 1432-1181
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics , Physics
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Ist Nuo die Nusseltzahl bei temperaturunabhangiger und Nu die Nusseltzahl bei temperaturabhangiger Prandtlzahl Pr, so ist es üblich, mit Nu/Nuo=C den Korrekturfaktor zu bezeichnen. Ein in dieser Form definierter Faktor C ist bisher als Funktion nur zweier charakteristischer Pr-Zahlen ausgedrückt worden. Es wurde somit nur eine lineare Abhängigkeit von der Pr-Zahl von der Temperatur T vorausgesetzt. Flüssigkeiten mit großen Pr-Zahlen weisen eine (T;Pr)-Charakteristik auf, die sehr stark von der linearen abweicht. Sehr große Abweichungen (bis — 70%) der gerechneten von den gemessenen Nu-Zahlen sind eine Folge davon. In vorliegender Arbeit bilden wir mit einer dritten charakteristischen Pr-Zahl einen sogenannten Krümmungsparameter der Kurve (T;Pr) und leiten eine semiempirische Formel für C ab, die um ein großes Vielfaches kleinere Fehler aufweist, als die Formeln für den linearen (T;Pr)-Verlauf.
    Notes: Abstract If Nuo is the Nusselt Number for a temperature-independent Prandtl number Pr, and Nu the Nusselt number for a temperature dependent Prandtl number, it is usual to define the correction factor Nu/Nuo=C. A correction factor which has been defined in this form has, up to now, only been expressed as a function of two characteristic Pr numbers. Thus it was simply assumed that the Pr number was a linear function of the temperature. Fluids with very large Pr numbers show a (T;Pr) relationship which deviates considerably from a linear one. This leads to a very large difference (up to 70%) between the calculated and the measured values of the Nusselt number. In the following study we shall determine a so-called curvature parameter of the (T;Pr) curve and obtain a semi-empirical formula for C. This formula has a deviation from the actual relationship many times smaller than that of the formulae for a linear (T;Pr) relationship.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 2
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Weinheim : Wiley-Blackwell
    Chemie Ingenieur Technik - CIT 37 (1965), S. 108-116 
    ISSN: 0009-286X
    Keywords: Chemistry ; Industrial Chemistry
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Chemistry and Pharmacology , Process Engineering, Biotechnology, Nutrition Technology
    Notes: Unter „Exergie“ versteht man die technische Arbeitsfähigkeit, die mit nicht-umkehrbaren Prozessen teilweise vernichtet wird. Derartige Prozesse sind in einem Wärmeaustauscher die Reibung, die nicht-umkehrbare Wärmeübertragung mit endlichem Temperaturgefälle zwischen den wärmeübertragenden Medien und die Mischung. Die drei Verluste werden in drei aufeinanderfolgenden Aufsätzen beschrieben und berechnet; Teil 1 behandelt den Exergieverlust infolge Reibung. Dabei werden auch Medien mit veränderlicher Dichte berücksichtigt. Rechendiagramme mit dimensionslosen veränderlichen Parametern ermöglichen es, Exergie- und Druckverluste mit sehr geringem Rechenaufwand zu bestimmen.
    Additional Material: 8 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 3
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Weinheim : Wiley-Blackwell
    Chemie Ingenieur Technik - CIT 37 (1965), S. 956-962 
    ISSN: 0009-286X
    Keywords: Chemistry ; Industrial Chemistry
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Chemistry and Pharmacology , Process Engineering, Biotechnology, Nutrition Technology
    Notes: In den vorangegangenen Teilen dieser Arbeit sind die Exergieverluste behandelt worden, die auf die Reibung und den endlichen Temperaturunterschied der Wärmeübertragung zurückzuführen sind. Jetzt werden abschließend die meistens geringen Verluste durch Mischung erörtert. Sie entstehen durch Mischen diskreter Massenströme von jeweils konstanter Temperatur oder durch Mischen eines einzigen Massenstromes mit örtlich kontinuierlich bzw. sprunghaft veränderlicher Temperatur. Am zahlenmäßig behandelten Beispiel eines Dampfturbinen-Kondensators wird die Größenordnung aller Exergieverluste deutlich, die in den drei Teilen dieser Arbeit besprochen worden sind.
    Additional Material: 19 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 4
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Weinheim : Wiley-Blackwell
    Chemie Ingenieur Technik - CIT 37 (1965), S. 524-527 
    ISSN: 0009-286X
    Keywords: Chemistry ; Industrial Chemistry
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Chemistry and Pharmacology , Process Engineering, Biotechnology, Nutrition Technology
    Notes: Im ersten Teil dieser Arbeit wurden eine Übersicht über die verschiedenen Exergieverluste in Wärmeaustauschern gegeben und Nomogramme zur Bestimmung des Verlustes infolge Reibung entwickelt. Im zweiten Teil wird nun der Exergieverlust untersucht, der durch das endliche Temperaturgefälle zwischen den wärmeaustauschenden Medien verursacht wird. Er kann stets  -  auch in den Sonderfällen der Kondensation oder Verdampfung des einen Mediums  -  in Abhängigkeit vom Verhältnis der Ein- und Austrittstemperaturen beider Medien dargestellt werden. Beim Gleichstrom-Wärmeaustauscher sind zur Berechnung des Exergieverlustes unter bestimmten Voraussetzungen nur die Eintrittstemperaturen beider Medien und zwei Kennzahlen erforderlich. Für bestimmte Typen von Wärmeaustauschern läßt sich angeben, wie sich die Wärmedurchgangszahl k, das Temperaturgefälle T1  -  T2 zwischen den Medien und die mittlere Temperatur Tm = „T1T2 zueinander verhalten müssen, damit der Exergieverlust ein Minimum erreicht.
    Additional Material: 5 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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