Verdampfen, Kondensieren und Kühlen Erklärungen, Formeln und Tabellen für den praktischen Gebrauch

Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im hi...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Hausbrand, E.
Format: eBook
Language:German
Published: Berlin, Heidelberg Springer Berlin Heidelberg 1918, 1918
Edition:6th ed. 1918
Subjects:
Online Access:
Collection: Springer Book Archives -2004 - Collection details see MPG.ReNa
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100 1 |a Hausbrand, E. 
245 0 0 |a Verdampfen, Kondensieren und Kühlen  |h Elektronische Ressource  |b Erklärungen, Formeln und Tabellen für den praktischen Gebrauch  |c von E. Hausbrand 
250 |a 6th ed. 1918 
260 |a Berlin, Heidelberg  |b Springer Berlin Heidelberg  |c 1918, 1918 
300 |a XIX, 540 S.  |b online resource 
505 0 |a VIII. Wärmeübertragung des gesättigten Dampfes in Rohren (Schlangen) und Doppelböden -- A. Heizrohre (Schlangen) -- Wärmeübergangszahl kv beim Verdampfen -- Verdampfungsleistung kupferner Rohre -- B. Abmessung der Verdampfungsrohre -- Dampfgewicht, das stündlich durch Ventile eintritt -- Bis zu welchem Grade kann eine Flüssigkeit erwärmt oder gekühlt werden -- Teil-Wärmeübergangszahl ? von gesättigtem Dampf an Kältewand -- VIII. C. Doppelböden und weite Heizmäntel -- Ihre Wärme-Übertragung an siedende -- und nicht siedende Flüssigkeit (Trommeln) -- D. Erwärmung von Luft und Gasen -- Wärmeabgabe heißer eiserner Rohre -- Wärmeaufnahme der Luft und des überhitzten Dampfes in von außen geheizten Rohren -- Teil-Wärmeübergang -- Verdunstung heißer Laugen an offener Luft -- IX. Verdampfung im Vakuum -- Erniedrigung des Siedepunktes -- Wärmeübergang -- X. Von denMehrkörper-Verdampf-Apparaten -- A. Verdampfungs-Leistung jedes Körpers -- Heizdampf-Verbrauch --  
505 0 |a Erhöhung des Siedepunktes der unteren Saftschichten -- Dampfentwicklung jedes Körpers -- Beispiele -- B. Trockengehalt der Säfte in jedemKörper -- C. Wassergewicht, das aus 100 kg Lauge zu verdampfen ist, um deren ursprünglichen Trok-kengehaltvon 1 bis 25% auf 20 bis 70% zu erhöhen -- D. Das gegenseitigeVerhältnis derHeizflächen der einzelnen Körper bei Mehrkörper-Verdampf-Apparaten und ihre wahre Größe -- E. Auf enthaltszeitd.Nichtverdampfen im Apparat -- XI. Vom Druck, den Dampf- und Gasströme auf schwebende Wassertropfen ausüben -- XII. Von den Wegen schwebender Wassertropfen, auf die Dampf- und Gasströme wirken -- A. Senkrechter Dampfstrom und fallende Tropfen -- B. Wagerechter oder geneigter Dampfstrom auf fallende Tropfen -- C. Senkrechter Dampfstrom und schräg abgeschleuderte Tropfen -- XIII. Das Emporschleudern der Masse aus siedender Flüssigkeit -- A. Die Steighöhen der Massen, wenn sie vom Dampfstrom beeinflußt werden --  
505 0 |a I. Von der Wärmeübergangszahl k und dem mittleren Temperatur-Unterschied ?m -- Logarithmische Gleichung für ? m -- Endliche Gleichung für ? m -- II. Gleichstrom und Gegenstrom -- III. Die Anlagen zum Heizen mit offenem Feuer -- Ausnutzung der Feuergase -- Eigenschaften einiger Brennstoffe -- Wärmeübergangszahl k? -- IV. Das Einblasen von gesättigtem Wasserdampf -- Wirkung auf nicht lösliche Flüssigkeiten -- V. Der überhitzte Wasserdampf -- Wärmeverbrauch zum Überhitzen -- Volumen des überhitzten Dampfes -- Wärmeübergangszahl k -- Heizfläche der Überhitzer, Beobachtungen -- VI. Verdampfen vermittelst heißer Flüssigkeiten -- VII. Von der Wärmeübertragung im allgemeinen und der des gesättigten Wasserdampfes im besonderen -- Mindernde und fördernde Einflüsse auf die Wärmeübertragung -- Eigenschaften des gesättigten Dampfes -- Einfluß der Wanddicke -- Erhöhung des Siedepunktes der Salzlösungen --  
505 0 |a B. Die Springhöhe der Massen, wenn sie nicht vom Dampfstrom beeinflußt werden -- C. Der Einfluß des Dampfstromes auf emporgeschleuderte Tropfen -- D. Der Einfluß des Dampfstromes auf emporgeschleuderte Blasen, hohle Tropfen, und die Mittel, ihren Verlust zu verhüten -- E. Volumen-Vergrößerung aufsteigender Dampfblasen -- XIV. Die Weite der Rohrleitungen für Wasserdampf, Alkohol-Wasserdampf und Luft -- A. Für Wasserdampf -- B. Für Alkohol-Wasserdampf -- C. Für schwere Dämpfe -- D. Für Luft -- E. Erdgas -- F. Wasserstoff -- XV. Die Weite der Wasserrohrleitungen -- XVI. Wärmeverlust der Apparate und Rohrleitungen an die umgebende Luft -- A. Wärmeverlust durch Strahlung und Leitung -- B. Wärmeschutzmittel -- XVII. Von den Kondensatoren -- A. DieEinspritz-Kondensatoren -- B. Oberflächen-Kondensatoren (Kühler) -- XVIII. Die Erwärmung der Flüssigkeiten -- A. Bei gleichbleibender Flüssigkeitsmenge -- B. Bei ununterbrochenem Zufluß und Abfluß der Flüssigkeit --  
505 0 |a C. Durch ruhenden Dampf, während die Flüssigkeit durch Rohre strömt -- XIX. Das Kühlen der Flüssigkeiten -- A. Durch eingeschüttetes Eis -- B. Durch Zumischung von kalter Flüssigkeit -- C. Durch teilweise Verdamp fung -- D. Durch eine kältere Flüssigkeit an Metallwand -- E. Rieselkühler -- F. Kühlung mit kalter Luft durch eine Metallwand -- G. Direkte Kühlung des Wassers durch Luft -- H. Die Kühlung der Luft durch Wasser -- XX. Das Luftvolumen, welches die Luftpumpen ans Kondensatoren absaufen müssen -- A. Allgemeines -- B. Luftvolumen, dasausnassen Einspritz-Kondensatoren abzusaugen ist -- C. Luftvolumen, das aus trockenen Einspritz-Kondensatoren abzusaugen ist -- D. Luftvolumen, das aus Oberflächen-Kondensatoren abzusaugen ist -- XXI. Einiges von Luftpumpen und welche Luftverdünnung mit ihnen zu erreichen ist -- A. Nasse Klappen-Luftpumpen -- B. Schieber-Luftpumpen -- XXII. Der volumetrische Nutzeffekt der Luftpumpen -- A. Luftpumpen, ohne Druckausgleich --  
505 0 |a B. Luftpumpen mit Druckausgleich -- XXIII. Volumen, das aus Gefäßen abgesaugt werden muß, um den ursprünglichen inneren Druck auf einen bestimmten kleineren zu verringern -- Wärmeübergangszahlen -- Alphabetischer Sach- und Namen-Nachweis 
653 |a Heat engineering 
653 |a Thermodynamics 
653 |a Heat transfer 
653 |a Mass transfer 
653 |a Engineering Thermodynamics, Heat and Mass Transfer 
041 0 7 |a ger  |2 ISO 639-2 
989 |b SBA  |a Springer Book Archives -2004 
028 5 0 |a 10.1007/978-3-642-99413-5 
856 4 0 |u https://doi.org/10.1007/978-3-642-99413-5?nosfx=y  |x Verlag  |3 Volltext 
082 0 |a 621.4021 
520 |a Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben