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C2 Wärmedurchgang

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VDI-Wärmeatlas

Part of the book series: VDI-Buch ((VDI-BUCH))

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Zusätzliche Formelzeichen

Formelzeichen

Bedeutung

SI-Einheit

F

Korrekturfaktor für die logarithmische mittlere Temperaturdifferenz, (C1 Gl. (23))

n

Anzahl der Schichten oder Stützstellen

NTU

Anzahl der Übertragungseinheiten (C1 Gln. (11), (12))

P

dimensionslose Temperaturänderung (C1 Gln. (9), (10))

R

Wärmekapazitätsstromverhältnis (C1 Gln. (13), (14))

R w

Wandwiderstand

K/W

\(\dot W\)

Wärmekapazitätsstrom (C1 Gl. (6))

W/K

δ

Schichtdicke

m

ϑ

Temperatur

K

Indizes

1, 2

Stoffstrom 1 oder 2 im Wärmeübertrager

a, b

an den Enden des Wärmeübertragers

L

auf der Seite des laminaren Stroms

loc

örtlicher Wert

w

Wand

z

Zwischenwert

am Eintritt

am Austritt

1 Einführung

In einem Wärmeübertrager sind ein warmes und ein kaltes Fluid durch eine ein- oder mehrschichtige Wand getrennt. Der stationäre Wärmetransportprozess vom warmen an das kalte Fluid durch die Trennwand wird als Wärmedurchgang bezeichnet und durch den Wärmedurchgangskoeffizienten charakterisiert. Dieser...

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8 Literatur

  1. Roetzel W (1977) Iteration-free calculation of heat transfer coefficients in heat exchangers. Chem Eng J 13 (3):233−237

    Article  Google Scholar 

  2. Spang B, Roetzel W (1992) Test of a thermal design method considering variable transfer coefficients and heat capacities for cross-flow arrangements. In: Heat Transfer, 3rd UK Natnl Conf Incorp 1st Europ Conf Thermal Sciences, IChemE Symp Ser No 129 (1):435−442

    Google Scholar 

  3. Roetzel W, Spang B (1987) Analytisches Verfahren zur thermischen Berechnung mehrgängiger Rohrbündelwärmeübertrager. Fortschr.-Ber. VDI, Reihe 19, Nr. 18, VDI-Verlag, Düsseldorf

    Google Scholar 

  4. Roetzel W (1988) Analytische Berechnung von Wärmeübertragern mit nachträglicher Berücksichtigung temperaturabhängiger Wärmekapazitäten. Wärme- und Stoffübertragung 23:175−177

    Article  CAS  Google Scholar 

  5. Roetzel W (1969) Berücksichtigung veränderlicher Wärmeübergangskoeffizienten und Wärmekapazitäten bei der Bemessung von Wärmeaustauschern. Wärme- und Stoffübertragung 2:163−170

    Article  Google Scholar 

  6. Peters DL (1970) Heat exchanger design with transfer coefficients varying with temperature or length of flow path. Wärme- und Stoffübertragung 3:222−226

    Article  Google Scholar 

  7. Roetzel W (1974) Heat exchanger design with variable transfer coefficients for cross-flow and mixed flow arrangements. Int J Heat Mass Transfer 17:1037−1049

    Article  Google Scholar 

  8. Roetzel W (1973) Calculation of single phase pressure drop in heat exchangers considering the change of fluid properties along the flow path. Wärme- und Stoffübertragung 6:3−13

    Article  Google Scholar 

  9. Roetzel W, Luo X (2011) Mean overall heat transfer coefficient in heat exchangers allowing for temperature-dependent fluid properties. Heat Transfer Eng 32 (2):141–150

    Article  CAS  Google Scholar 

  10. VDI-Wärmeatlas (2006), 10. Aufl., Kap. Cb, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg

    Google Scholar 

  11. Shah RK, Sekulic DR (1998) Nonuniform heat transfer coefficients in conventional heat exchanger design theory. ASME J. Heat Transfer 119:520–525

    Article  Google Scholar 

  12. Roetzel W, Na Ranong C, Fieg G (2011) New axial dispersion model for heat exchanger design. Heat Mass Transfer 44:1009–1017

    Article  Google Scholar 

  13. Colburn AP (1933) Mean temperature difference and heat transfer coefficient in liquid heat exchangers. Ind Eng Chem 25:873−877

    Article  CAS  Google Scholar 

  14. Roetzel W, Luo X (2010) Thermal design of multi-fluid mixed-mixed cross-flow heat exchangers. Heat Mass Transfer 46:1077–1085

    Article  Google Scholar 

  15. Balzereit F (1999) Bestimmung von axialen Dispersionskoeffizienten in Wärmeübertragern aus Verweilzeitmessungen. Fortschr.-Ber. VDI, Reihe 19, Nr. 120, VDI-Verlag, Düsseldorf

    Google Scholar 

  16. Roetzel W, Balzereit F (1997) Determination of axial dispersion coefficients in plate heat exchangers using residence time measurements. Rev Gén Therm 36:635−648

    Article  CAS  Google Scholar 

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Roetzel, W., Spang, B. (2013). C2 Wärmedurchgang. In: VDI-Wärmeatlas. VDI-Buch. Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-19981-3_6

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  • Publisher Name: Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg

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