Zusammenfassung
Auch bei Regeneratoren kann eine ununterbrochene Gasströmung erreicht werden, wenn die Speichermasse entweder quer zur Strömungsrichtung der Gase (Ljungström-Regenerator) oder ihr entgegen bewegt wird. An Hand des in Amerika praktisch erprobten „Pebble-Heater” wird die Betriebsweise mit Gegenbewegung der Speichermasse beschrieben, der Verlauf der Gas- und Speichermassentemperatur für diese Bauart ermittelt und abhängig von vier dimensionslosen Größen dargestellt. Unter gewissen, auch praktisch erfüllbaren Voraussetzungen stellt sich längs des Apparates ein vollkommen geradliniger Temperaturverlauf ein, der genau dem eines Rekuperators entspricht, wenn dieser unter den gleichen Betriebsbedingungen arbeitet. Der kalorische Gütegrad eines Regenerators mit bewegter Speichermasse wird für den allgemeinen Fall und einige Sonderfälle ermittelt. Er kann bei zweckmäßiger Wahl der Betriebsbedingungen gerade so groß wie bei einem entsprechenden Rekuperator werden. Ein Vergleich der Speichermassengewichte, die bei einem Umschaltregenerator und einem solchen mit bewegter Speichermasse erforderlich sind, fällt zugunsten der letzigenannten Bauart aus. Es ist also auch auf regenerativem Wege möglich, mit einem geringeren Aufwand als bisher einen ununterbrochenen Betrieb zu erreichen und dabei die gleichen Wärmeaustauschbedingungen zu schaffen, die bisher nur mit Rekuperatoren erzielt werden konnten.
Schrifttum
H. Hausen: Über den Wärmeaustausch in Regeneratoren. Techn. Mech. Thermodyn. Bd. 1 (1930) S. 219/24 u. S. 250/56. Vgl. a. [2].
H. Hausen: Wärmeübertragung im Gegenstrom, Gleichstrom und Kreuzstrom. Berlin, Göttingen, Heidelberg u. München 1950.
C. L. Norton: Pebble Heater. Chem. metall. Engng. Bd. 33 (1946) S. 116/19.
C. L. Norton: The Pebble Heater—a new Heat-Transfer Apparatus. J. Amer ceram. Soc. Bd. 29 (1946) S. 187/93.
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Gekürzt vorgetragen in der Sitzung des VDI-Fachausschusses für Wärmeforschung in Konstanz am 17. Oktober 1950.
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Glaser, H. Der Regenerator mit bewegter Speichermasse. Forsch Ing-Wes 17, 9–15 (1951). https://doi.org/10.1007/BF02644810
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DOI: https://doi.org/10.1007/BF02644810