Skip to main content

Hydraulischer Transport

  • Chapter

Zusammenfassung

Mit Bezug auf die im Abschnitt 2.3. dargelegten Spezifika der Zweiphasenströmung fest-flüssig erscheint es zweckmäßig, nur zwischen homogenen und heterogenen Systemen zu unterscheiden. Bedingt durch die Unterschiede in den Bewegungsvorgängen der Systeme ergibt sich eine differenzierte Herangehensweise bei der Beschreibung der Bewegung dieser Gemische. Ihr äußeres Erscheinungsbild als Rohrleitungskennlinie stellt sich entsprechend unterschiedlich dar (Bild 3.1).

This is a preview of subscription content, log in via an institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD   49.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD   49.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Learn about institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature

  1. Alfojorow, K. W.: Die Technik der hydromechanischen Erdbewegung. Berlin: VEB Verlag Technik 1953

    Google Scholar 

  2. Antal, G.; Ladanyi, G.; Makra, S., u. a.: Hydraulischer Strahlbagger. Hydromechanisation 4, Karl-Marx-Stadt 1986, E 4

    Google Scholar 

  3. Verfahrenstechnische Berechnungsmethoden, Band 4 — Stoffvereinigen in fluiden Phasen. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie 1979

    Google Scholar 

  4. Verfahrenstechnische Berechnungsmethoden, Band 3, Mechanisch Trennen in fluider Phase. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie 1982

    Google Scholar 

  5. Technisches Handbuch Pumpen. Berlin: VEB Verlag Technik 1984

    Google Scholar 

  6. Anleitung zur Berechnung der hydromechanischen Förderung von Erdstoffen. Leningrad: Verlag Energie 1977

    Google Scholar 

  7. Lehrbuch der Chemischen Verfahrenstechnik. 4.Aufl. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie 1980

    Google Scholar 

  8. Physikalische Eigenschaften von Körnungen und Kornschüttungen. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie 1980

    Google Scholar 

  9. Babcock, H. A.: The sliding bed flow regime. Procudings of Hydrotransport 1, Cran-field, Bedfort, England 1970, H. 1

    Google Scholar 

  10. Bahke, T.: Hydraulische Förderung von Kalirohsalz durch vertikale Rohrleitungen. Dissertation Universität Hannover. 1978

    Google Scholar 

  11. Bain, A. G.; Bonnington, S. T.: The hydraulic Transport of Solids by pipelines. Oxford, New York, Toronto, Sydney, Braunschweig: Pergamon Press 1970

    Google Scholar 

  12. Bak, E.: Die kritische Geschwindigkeit der Gemische beim Hydrotransport. Hydro-mechanisation 4, Karl-Marx-Stadt, DDR, 1984, A 3

    Google Scholar 

  13. Baker, P. J.; Jakobs, B. E. A.: The development and opection of a test fascilitiy for pipeline abrasive wear measurement, Hydrotransport 3, Golden, Colorado USA, 1974

    Google Scholar 

  14. Betriebserfahrungen — Spüler Breitling, VEB Bagger-, Bugsier-und Bergungsreederei, Rostock

    Google Scholar 

  15. Polytechnisches Institut Doneszk 1978 (unveröffentlicht)

    Google Scholar 

  16. Beyer, W.: Zur Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit von Kiesen und Sanden aus der Kornverteilungskurve. Wasserwirtschaft — Wassertechnik 14 (1964) 6

    Google Scholar 

  17. Bischof, F.: Experimentelle Untersuchungen an Kreiselpumpen für die Feststofförderung. VDI-Berichte Nr. 424, Düsseldorf 1981, S. 99–107

    Google Scholar 

  18. Bobe, R.; Hubacek, H.: Bodenmechanik. 2. Aufl. Berlin: VEB Verlag für Bauwesen 1986

    Google Scholar 

  19. Bonfig, K. W.: Technische Durchflußmessung. Essen: Vulkan-Verlag 1977

    Google Scholar 

  20. Boothroyde, J.; Jacobs, B. E. A.: Pipe wear testing 1976–1977. Wear in slurry pipelines. BHRA Information Series, Number 1, S. 51–67

    Google Scholar 

  21. Bragin, B. F.: Truboprovodnaja armatura dlja abrasivnych gidrosmesje. Moskau: Verlag Masionostroenie 1981

    Google Scholar 

  22. Brauer, H.: Grundlagen der Ein-und Mehrphasenströmungen. Frankfurt a. M.: Verlag Bauerländer, Arau 19

    Google Scholar 

  23. Brauer, H.; Kriegel, E.: Verschleiß an Rohrleitungen bei hydraulischer Förderung von Feststoffen. Stahl und Eisen, Düsseldorf 84 (1964) 21, S. 1313–1322

    Google Scholar 

  24. Brauns, D.; Schneider, W.: Durchströmung und Kapillarität von Schüttgütern im Hinblick auf Verfahrenstechnische Prozesse. Chemie-Ingenieur-Technik 38 (1966), S. 38–44

    Article  Google Scholar 

  25. Broecker, E.: Vermischung von Flüssigkeits-oder Gasströmen bei kleiner Gesamtdruckänderung. Forschung auf dem Gebiet des Ing. -Wesens 24 (1958) 6 und 25 (1968)1

    Google Scholar 

  26. Brühl, H.; Kazanskij, I.: New results concerning the influence of fine particles on sand-water flow in pipes. Hydrotransport 4, Alberta, Kanada, 1976, B 2

    Google Scholar 

  27. Brühl, H.: Verfahren zur Berücksichtigung von Feinstanteilen im Baggergut bei der Druckverlustberechnung. JO 76–154/11, S. 168–180

    Google Scholar 

  28. Cave, I.: Effects of suspended solids on the performance of centrifugal pumps. Hydrotransport 4, Alberta, Kanada, 1976, H 3

    Google Scholar 

  29. Comminution and energy consumtion WMAB Report 364. Washington; National Academy Press 1981

    Google Scholar 

  30. Das Echo 29. Mitteilungen zur Werkstoffprüfung mit Ultraschall. KrautkrämerBranson-International. Köln 1977

    Google Scholar 

  31. Das Echo 30. Mitteilungen zur Werkstoffprüfung mit Ultraschall. KrautkrämerBranson-International, Köln 1980

    Google Scholar 

  32. Debreczeni, E.; Tarjan, I., u. a.: Die Messung der Betriebsparameter von hydromechanischen Förderanlagen großer Rohrdurchmesser. Hydromechanisation 2, Rostock, DDR, 1981, C 4

    Google Scholar 

  33. Debreczeni, E.; Tarjan, J.: Dimensionierung und Untersuchung der Funktionsweisen von Seitendüsenejekterpumpen. Acta Error! Hyperlink reference not valid. Montanist. Acad. Sci. Tomus 13 (3–4) 1978

    Google Scholar 

  34. Dedegil, M. Y.: Flüssigbetonförderung durch Fallrohre. 6. Kolloquium der Universität GH. Paderborn, „Massenguttransport durch Rohrleitungen“, Meschede, BRD, 1984, E

    Google Scholar 

  35. Durand, R.; Concolios, E.: Etude experimentale du re foulement des matériaux en conduite. 2. émes Journées d l’Hydraulique, Grenoble 1952

    Google Scholar 

  36. Eck, B.: Technische Strömungslehre. 7. Aufl. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer-Verlag 1966

    Google Scholar 

  37. Eckstädt, H.: Druckrohrströmung von Rinder-und Schweinegülle. Ein Beitrag zur Mechanik von Mehrphasensystemen. Dissertation B Wilhelm-Pieck-Universität Rostock 1985

    Google Scholar 

  38. Engelmann, H.: Untersuchung der vertikalen hydraulischen Förderung von groben Feststoffen. Ein Beitrag zum Meeresbergbau. Dissertation TU Clausthal 1978

    Google Scholar 

  39. Ercolani, D.; Ferrini, F.; Arrigoni,V.: Electric and thermic probes for measuring the limit deposit velocities. Hydrotransport 6, Canterbury (England), 1979, A 3

    Google Scholar 

  40. Faddick, R. R.: Flow properties of coal-water slurries. Hydrotransport 3

    Google Scholar 

  41. Feldle, G.: Theoretische und experimentelle Untersuchungen über die vertikale hydraulische Feststofförderung nach dem Strahlpumpverfahren. Dissertation TH Karlsruhe 1978

    Google Scholar 

  42. Fincke, A.; Heinz, W.: Zur Bestimmung der Fließgrenze grobdisperser Systeme. Rheologica Acta 1 (1961)

    Google Scholar 

  43. Fitch, B.: Sedimentation process fundamentals. Trans. AIME 233 (1962), S. 128–137

    Google Scholar 

  44. Fontein, F. J.: Wirkung des Hydrozyclons und des Bogensiebes sowie deren Anwendungen. Aufbereitungstechnik 3 (1961), S. 85

    Google Scholar 

  45. Führböter, A.: Über die Förderung von Sand-Wasser-Gemischen in Rohrleitungen. Mitteilungen des Franzius-Institutes der TH Hannover, Heft 19, 1961

    Google Scholar 

  46. Führböter, A.: Ein elektrischer Mikrogeber zur Erfassung der wandnahen Strömungsvorgänge bei Wasser-Feststoff-Strömungen in Rohrleitungen. Mitteilungen des Leichtweiss-Institutes für Wasserbau der TU Braunschweig, Heft 65 (1979), S. 190–228

    Google Scholar 

  47. Gall, R.: Rohrdimensionierung im Chemieanlagenbau. Dissertation B TH Magdeburg 1981

    Google Scholar 

  48. Generalplan des Spüleis „Strelasund“. VEB Bagger-, Bugsier-und Bergungsreederei Rostock

    Google Scholar 

  49. Gibert, R.: Transport hydraulique et vefoulement des mixtures en conduits. Annales des Ponts et Chaussees, Nr. 3,4; Paris 1960

    Google Scholar 

  50. Giesekus, H.; Langer, G.: Die Bestimmung der wahren Fließkurve nichtnewtonscher Flüssigkeiten und plastischer Stoffe mit der Methode der repräsentativen Viskosität. Rheologica Acta 1 (1961)

    Google Scholar 

  51. Govier, G. W.; Azis, K.: The flow of complex mixtures in pipes. New York: Van Nostrand Reinhold Company, 1972

    Google Scholar 

  52. Grabow, G.: Untersuchungen zum Feststofftransport mit Strahlpumpe und nachgeschalteter Kreiselpumpe. Bericht (unveröffentlicht ), Bergakademie Freiberg 1984

    Google Scholar 

  53. Grabow, G.: Reduzierung der Energieübertragungszahlen und Wirkungsgrade von Kreiselpumpen beim Transport von Feststoffen. Pumpen-und Verdichterinformationen, Heft 2, 1982

    Google Scholar 

  54. Graf, W. H.; Robinson, M.; Yncel, O.: Hydraulics of sediment transport. McGraw-Hill Sreies (1971)

    Google Scholar 

  55. Goedde, E.; Untersuchungen zur kritischen Geschwindigkeit heterogener hydraulischer Feststofförderung in horizontalen Rohren. Dissertation TH Karlsruhe 1977

    Google Scholar 

  56. Gödde, E.; Keska, J.: Untersuchungen zur Anwendung des Allen’schen Salzgeschwindigkeitsverfahrens zur Geschwindigkeitsmessung bei der hydraulischen Feststofförderung in Rohrleitungen. Technisches Messen at (1978) 1, S. 3–8

    Google Scholar 

  57. Grosch, H.: Verschiedene induktive Durchflußmeßsysteme für den Feststofftransport. 5. Kolloquium „Massenguttransport durch Rohrleitungen“, Universität G. H. Paderborn, Meschede 1982

    Google Scholar 

  58. 58] Gubitskij, E. J.: Wybor optimalnych diametrov i konstrukzii truboprovodov gidrosolundalenija.

    Google Scholar 

  59. Handbuch für den Rohrleitungsbau. 8. Aufl. Berlin: VEB Verlag Technik 1981

    Google Scholar 

  60. 60] Hartmann, W.: Handbuch der Meßtechnik in der Betriebskontrolle, Band V. Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft Geest u. Portig, K. G.

    Google Scholar 

  61. Hashimoto, H.; Masuyama, K.; Kawashima, T.: Influence of pipe inclination on deposit velocity. Hydrotransport 7, Sudai, Japan, 1980, F 2

    Google Scholar 

  62. Heine, H. H.: Hydraulischer Feststofftransport in Rohren — ein Beitrag zur Förderung von Erzen. Dissertation TU Braunschweig 1977

    Google Scholar 

  63. 63] Hengstenberg, J.; Sturm, B.; Winkler, O.: Messen und Regeln in der Chemischen Technik Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer-Verlag 19

    Google Scholar 

  64. Hisamitsu, N.; Shoji, Y.; Kosugi, S.: Effect of added fine partides on flow properties of settling slurries. Hydrotransport 5, Hannover, BRD, 1978, D 3

    Google Scholar 

  65. Höffl, K.: Zerkleinerungs-und Klassiermaschinen. 1. Auflage. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie 1985

    Google Scholar 

  66. Holzenberger, K.: Der Energiebedarf von Kreiselpumpen bei hydraulischer Förderung. VDI-Berichté Nr. 424, Düsseldorf 1981, S. 89–98

    Google Scholar 

  67. Hoffmann, A., u. a.: Verschleißkatalog für Anlagen der pneumatischen und hydraulischen Förderung. KDT FA Fördertechnik, FUA Strömungsförderer (1982)

    Google Scholar 

  68. Hoppe, K. -H.: Uber den Reibungsdruckverlust von Kohlenstaubsuspensionen im runden Rohr. 3 R-International, 1966, S. 145–152 u. 221–222

    Google Scholar 

  69. Informationsmaterial Druckwasserentaschungen. VEB Rohrleitungsbau Finow, DDR

    Google Scholar 

  70. Informationsmaterial der Firma MELYEPERV Budapest (Ungarn)

    Google Scholar 

  71. Jacobs, B. E. A.; James, J. G.: The wear rates of some abrasion resistent materials. Hydrotransport 9, Rom, Italy, 1984, G 3

    Google Scholar 

  72. Jürgens, H. H.: Zur optimalen Konzentration beim hydraulischen Transport von Feststoffen durch Rohrleitungen. Dissertation Technische Universität Braunschweig 1983

    Google Scholar 

  73. Jufin, A. P.: Gidromechanisazija. Moskva: Stroisdat 1974

    Google Scholar 

  74. Kahle, W.: Neue Verfahren zur Berechnung der Druckhöheverluste von Sand-Wasser-Gemischen in Rohrleitungen. 5. Kolloquium „Massenguttransport durch Rohrleitungen“ Universität Gesamthochschule Paderborn, Meschede, BRD, 1982, A

    Google Scholar 

  75. Katalog KH 1/85 — MAW-Kugelhähne „Kompakt-ZF“. VEB Magdeburger Armaturenwerke „Karl-Marx”, Armaturenkombinat, DDR

    Google Scholar 

  76. Katalog Plattenfedermanometer, VEB Manometerwerk Wittgensdorf, DDR

    Google Scholar 

  77. Katalog Silizium-Halbleiter-Meßumformer für Druck und Differenzdruck. VEB Geräte-und Reglerwerke Teltow, DDR

    Google Scholar 

  78. Kawashima, T., u. a.: Wear of pipes hydraulic transport of solids. Hydrotransport 5, Hannover 1978, Paper E 3

    Google Scholar 

  79. Kazanskij, J.; Brühl, H.; Hinsch, J.: Influence of added fine particles an the flow structure and the pressure losses in sand-water-mixture. Hydrotransport 3, Golden, Colorado, USA, 1974, D 2

    Google Scholar 

  80. Kazanskij, J.: Critical velocity of despositions for fine slurris-new results. Hydrotransport 6, Canterbury, 1979, A 4

    Google Scholar 

  81. Kecke, H. J.; Richter, H.: Zur Arbeitsweise von Saugköpfen. Hydromechanisation 3, Miskolc, Ungarische VR, 1983, B 6

    Google Scholar 

  82. Kecke, H. J.; Richter, H., u. a.: Dokumentation zur Gestaltung und Berechnung von Anlagen für die hydromechanische Förderung von Feststoffen. Technische Hochschule „Otto von Guericke“ Magdeburg, 1983

    Google Scholar 

  83. Kecke, H. J.: Zustandsdiagramm des vertikalen Gemischtransportes auf der Basis des Durchströmmodells. Hydromechanisation 2, Rostock 1981, A 7

    Google Scholar 

  84. Kenchington, J. M.: Prediction of pressure gradient in dense phase conveying. Hydrotransport 5, Hannover, BRD, 1978, D 7

    Google Scholar 

  85. Kennfeld der Pumpe WARMAN 24/20 H-G-Firma WARMAN, England

    Google Scholar 

  86. Kezdi, A.: Handbuch der Bodenmechanik Band 1–4. Berlin: VEB Verlag für Bauwesen Berlin; Budapest: Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 1976

    Google Scholar 

  87. Knapp, C.: Geschwindigkeits-und Mengenmessungen strömender Flüssigkeiten mittels Ultraschall. VDI-Bericht Nr. 86, Düsseldorf 1964, S. 65–71

    Google Scholar 

  88. Konow, J.: Strömungsverhältnisse und Druckverlust bei hydraulischer Feststofförderung in waagerechten und geneigten Rohren. VDI-Fortschrittsberichte, Reihe 13, Nr. 29, VDI-Verlag Düsseldorf, 1985

    Google Scholar 

  89. Kriegel, E.; Brauer, H.: Hydraulischer Transport körniger Feststoffe durch waagerechte Rohrleitungen. VDI-Forschungsheft 515, 1966

    Google Scholar 

  90. Kuhn, M.: Wasser als Arbeits-und Transportmedium im Bergbau. Hydraulischer Feststofftransport in Rohrleitungen, ein praxisbezogener Einführungskurs. BMRA 1978, Cranfield, Bedford England

    Google Scholar 

  91. Lanzendorf, W.: Zum Bewegungsverhalten von Feststoffpartikeln im Bereich der laminaren Unterschicht einer Rohrströmung. Dissertation Technische Universität Braunschweig 1984

    Google Scholar 

  92. Lazarus, J. H.; Sive, A. W.: A novel balanced beam tube viscometer and the theological charakterisation of high concentration fly ash slurries. Hydrotransport 9, Rome (Italy), 1984, E 1

    Google Scholar 

  93. Liepe, F.; Jahn, K.: Untere Wirkungsgrade von Kegeldiffusoren. Maschinenbautechnik. Berlin 1962

    Google Scholar 

  94. Loewy, R.: Druckschwankungen in Druckrohrleitungen. Wien: Springer-Verlag 1928

    Google Scholar 

  95. Macharadse, L. I.; Gocitashvili, T. S.; Sulaberidse, D. G., u. a.: Nadesnost i dologove6nost napornych gidrotransportnych sistem. Moskau: Verlag Nedra 1984

    Google Scholar 

  96. Makra, S.: Untersuchung der hydraulischen Förderung in einer geneigten Rohrleitung. Hydromachanisation 3, Miskolc, Ungarische VR, 1983 A 6

    Google Scholar 

  97. Merten, H.: Versorgung thermischer Kraftwerke mit Steinkohle-Wasser-Suspensionen. Dissertation TH Darmstadt 1979

    Google Scholar 

  98. Miklos, A.; Nagy, A.; Szentes, J.: Untersuchung der technologischen Fragen bei hydraulischen Halden im Hinblick auf den Korndurchmesser; Aufbau von hydraulischen Halden mittels Hydrozyklon. Hydromechanisation 2, Rostock 1981 (DDR), D 6

    Google Scholar 

  99. 99] Mesch, F.; Dancher, H. H.; Fritsche, R.: Geschwindigkeitsmessung mit Korrelationsverfahren, Meßtechnik

    Google Scholar 

  100. Mittelstädt, M.: Strömungsverhalten hochkonzentrierter Kohle-Wasser-Gemische. 6. Kolloquium „Massenguttransport durch Rohrleitungen“, Universität GH. Paderborn, Meschede, BRD, 1984, D.

    Google Scholar 

  101. Morrison, J. C.: Some abrasion-resistant alloys for pumps and other services. First International Symposium on Dredging Technology, Canterbury, England 1975, G 2

    Google Scholar 

  102. Morochovski, A. S.; Smoldyrev, A. E.: Pribory dlja truboprovodnovo transporta (Meßgeräte für den hydraulischen Transport). Moskau: Verlag „Metallurgija“ 1978

    Google Scholar 

  103. Newitt, D. M.; Richardson, H. F.; Abbot, M., u. a.: Hydraulic Conveying of Solids in Horizontal Pipes. Trans. Inst. Chem. Engrs. 33, S. 93–113, London 1955

    Google Scholar 

  104. Okada, T.; Hisamitsu, N.; Ise, T., u. a.: Experiments on restart of reservoir sediment slurry pipeline. Hydrotransport 8, Johannesburg, South Africa, 1982, H 3

    Google Scholar 

  105. Parconka, W.: Maximale mittlere und lokale Feststoffkonzentrationen in horizontalen Rohrleitungen. 7. Kolloquium „Massenguttransport durch Rohrleitungen“, Me-schede, BRD, 1986, A

    Google Scholar 

  106. Parconka, W.; Kenchington, J. M.; Charles, M.E.: Hydrotransport of solids in horizontal pipes. Effects of solids concentration and particle size on the deposit velocity. The Canadian Journal of Chemical Engineering, Vol. 59, Jun. 1981, p. 291–295

    Article  Google Scholar 

  107. Parconka, W.: Modellierung der Transportvorgänge in horizontalen Rohrleitungen. „Hydromechanisation 4“, Karl-Marx-Stadt DDR, 1986, A 1

    Google Scholar 

  108. Pasztor, D.: Bau von hydraulischen Halden. Hydromechanisation 1, Moskolc 1979 (Ungarische VR) E 1

    Google Scholar 

  109. Pasztor, D.: Fragen der Sickerung und Stabilität bei hydraulischen Halden. Hydro-mechanisation 2, Rostock 1981 (DDR) D 7

    Google Scholar 

  110. Peters, H.: Energieumsetzungen in Querschnittserweiterungen bei verschiedenen Zulaufbedingungen. Ingenieur-Archiv (1932) Band II

    Google Scholar 

  111. Pfau, B.: Erweiterung eines Ultraschall-DFM unter Ausnutzung des Doppler-Effekts. Chemie-Ingenieur-Technik 42 (1970) 17, S. 1103–1108

    Article  Google Scholar 

  112. Pfleiderer, C.; Petermann, H.: Strömungsmaschinen. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag 1972

    Google Scholar 

  113. Postlethwaite, J.; Brady, B.J.; Tinker, E.B.: Studies of corsion — corrosion wear patterns in pilot plant slurry pipelines. Hydrotransport 4, Alberta, Kanada, 1976, 72

    Google Scholar 

  114. Prettin, W.; Gaessler, H.:Bases of calculation and planning for the hydraulic transport of run-of mine coal in pipelines according to the results of thu hydraulic plants of the Ruhrkohle A. G. Hydrotransport 4, Alberta, Kanada 1976, E 2

    Google Scholar 

  115. Prospektmaterial der Firma SIGMA Brno, CSSR, über Gemischpumpen

    Google Scholar 

  116. Prospektmaterial Imortal Rohre des VEB Mansfeld-Kombinat „Wilhelm Pieck“, DDR

    Google Scholar 

  117. Prospektmaterial SOLIDRESIST, Rohrleitungstechnik Soest, BRD

    Google Scholar 

  118. Prospektmaterial Vereinigte Armaturen-Gesellschaft MBH Mannheim

    Google Scholar 

  119. Prospektmaterial über Induktive Durchflußmesser, Firma SIGMA, Brno, CSSR, 1983

    Google Scholar 

  120. Pumpenkatalog, VE KPV Halle, 1978

    Google Scholar 

  121. Reddy, Y. R.; Subir Kar: Theory and performance of water jet pump. Journal of the Hydraulic Division, A. S. C. E., Vol. 90, Nr. HY 5, 1968

    Google Scholar 

  122. Peologija — prozesy i apparaty chimiceskoi technologii. Wiss. Zeitschrift des Polytechnischen Instituts Wolgograd, UdSSR, 1974–1978

    Google Scholar 

  123. Richter, H.; Kecke, H. J.: Zum Transportverhalten von heterogenen Suspensionen mit unterschiedlichem Feinanteil des Feststoffes. Hydromechanisation 5, Szyrk, VR Polen, 1987

    Google Scholar 

  124. Richter, H. Rohrhydraulik. 4. Aufl. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer-Verlag 1962

    Google Scholar 

  125. Richter, H.: The determination of head losses and limit deposit velocity fot the installations of hydraulic solid transportation on the of a slip model. Seminar Transport and Sedimentation IV. Wroclaw-Trzebieszowice 1980, A 10

    Google Scholar 

  126. Richter, H.: Untersuchungen zum Einfluß von geometrischer Lage und Krümmungsradius auf den Druckverlust heterogener Gemischsströmung in Rohrleitungsbögen. Hydromechanisation 2, Rostock, DDR, 1981

    Google Scholar 

  127. Richter, H.: Probleme des Armatureneinsatzes beim hydromechanischen Feststoff-transport. 9. Fachtagung Armaturen, Magdeburg, DDR, 1977

    Google Scholar 

  128. Richter, H.; Kecke, H. J.: Durchflußmessung von Gemischströmen mittels Viertel- kreissegmentdüse. Hydromechanisation 4, Karl-Marx-Stadt, DDR, 1985, C 6

    Google Scholar 

  129. Richter, H.; Kecke, H. K.: Gesichtspunkte für die Auslegung hydromechanischer Feststofftransportanlagen in bezug auf die Stabilität des Transportvorgangs. Wissenschaftliche Zeitschrift der TH „Otto von Guericke “ Magdeburg 29 (1985) 6, S. 43–46

    Google Scholar 

  130. Richter, H.; Scholz, G.: Eine Methode zur Auslegung hydromechanischer Feststofftransportanlagen. Dissertation TH Magdeburg 1977

    Google Scholar 

  131. Richter, H.; Scholz, G.: Bestimmung des Druckverlustes beim hydraulischen Transport heterogener Feststoff-Flüssigkeits-Gemische durch Rohrleitungen. Chemische Technik, Leipzig 32 (1980) 9, S. 453–457

    Google Scholar 

  132. Roseupkin, D. V.: Ermittlung der Auswaschungsgeschwindigkeit bei der Gewinnung nicht-bindiger Böden mit Saugbaggern. Gidrotechnitscheskoe Stroitelstwo (1964) 7, S. 32–35

    Google Scholar 

  133. Sakamoto, M.: A hydraulic transport study of coarse materials including fine particles with hydrohoist. Hydrotransport 5, Hannover, BRD, 1978, D 6

    Google Scholar 

  134. Schäfer, A.: Untersuchungen über das Fließverhalten nichtsedimentierender Kunststoffsuspensionen in runden Rohren. Dissertation Technische Hochschule Darmstadt 1970

    Google Scholar 

  135. Salzmann, H.: Hydraulische und bodentechnische Vorgänge beim Grundsaugen. Dissertation TH Hannover

    Google Scholar 

  136. Scarlett, B.; Grimley, A.: Particle velocity and concentration profiles during hydraulic transport in a circular pipe Proceedings of Hydrotransport 3, Golden, Colorado, USA, 1974, D 3

    Google Scholar 

  137. Scheuerrell, H. G.: Rohrverschleiß beim hydraulischen Feststofftransport. 3 R-International 25 (1986) 4, S. 211–217

    Google Scholar 

  138. Scholz, G.; Richter, H.: Die kritische Geschwindigkeit bei der Förderung heterogener Feststoff-Flüssigkeits-Gemische durch horizontale Rohrleitungen. Chemische Technik, Leipzig 32. (1980) 3, S. 129–133

    Google Scholar 

  139. Schröder, V.: Experimentelle Untersuchungen der Strömungsverluste einer homogenen Suspension im Rohr, Krümmer und Diffusor. Dissertation Technische Hochschule Darmstadt 1982

    Google Scholar 

  140. Schucknecht, R.: Die Parameter der Arbeitsübertragung von Radialpumpen bei der Förderung von Wasser-Feststoff-Gemischen. Dissertation Bergakademie Freiberg 1986

    Google Scholar 

  141. Schubert, H., u. a.: Mechanische Verfahrenstechnik I (Lehrwerk VT). Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie 1979

    Google Scholar 

  142. Schulz, F.; Fasol, H.: Wasserstrahlpumpen. Wien: Springer-Verlag 1968

    Google Scholar 

  143. Sellgren, A.: Performance of a centrifugal pump pumping ores and industrial minerals. Hydrotransport 6, Canterbury, England, 1979, G 1

    Google Scholar 

  144. Shoock, C. A.; Rollins, J.; Vassie, G. S.: Sliding in inclined slurry pipelines at shutdown. The Canadian. Journal of Chemical Engineering, Vol. 52, 6 (1974), S. 301 bis 305

    Google Scholar 

  145. Silin, N. A.; Witoskin, J.; Karasik, W. M.; Oceretko, W. F.: Gidrotransport, woprosy gidravlika. Isdatelstvo „Naukova dumka“, Kiev, 1971

    Google Scholar 

  146. Sinclair, C. G.: The limit-deposit verlocity of heterogenous suspensions, interactions between fluids and particles. Inc. Chem. Eng., London 1962

    Google Scholar 

  147. Skudin, B. M.: Maschinen für die Hydromechanisierung von Erdarbeiten. Moskau Bauverlag 1982

    Google Scholar 

  148. Smoldyrev, A. E.: Truboprovodni transport, Moskva, Nedra 1970

    Google Scholar 

  149. Sold, W.: Grenzen der radiometrischen Komponentenbestimmung bei der hydraulischen Förderung grober Rohkohle und Waschberge mit wechselnder Korngrößenverteilung. 6. Kolloquium „Massenguttransport durch Rohrleitungen“, Universität G. H. Paderborn, Meschede 1984

    Google Scholar 

  150. Spieß, J.: Hydraulische Vertikalförderung kleinstückiger Feststoffe im stationären und instationären Betrieb. Dissertation Universität Hannover 1984

    Google Scholar 

  151. Strscheletzky, M.: Die viskose Unterschicht. Fortschritt-Berichte VDI, Reihe Strömungstechnik Nr. 108, Düsseldorf: VDI-Verlag 1986

    Google Scholar 

  152. Surek, D.: Neue Gesichtspunkte für den Einsatz von Kreiselpumpen für FlüssigkeitsFeststoff-Gemische. Hydromechanisation 2, Rostock, DDR, 1981, D 1

    Google Scholar 

  153. Takaoka, T.: Blockade of slurry-pipeline, Hydrotransport 7, Sendai Japan, 1980, B 4

    Google Scholar 

  154. Tarjan, J.; Debreczeni, E.: Untersuchungen über den Transport von verdünntem Rotschlamm. IV. Seminar Transport and Sedimentation of solid paricles. Wroclaw, VR Polen, 1980, A 14

    Google Scholar 

  155. Tarjan, J.; Debreczeni, E.: Das Bemessen von Wasserstrahlpumpen. Acta Geodat., Error! Hyperlink reference not valid. Montanist. Acad. Scie. Hung. Tomus 8 (1–2), 1973

    Google Scholar 

  156. Tarjan, I.: Über Fragen der hydraulischen Förderung und Untersuchungen deren Wirtschaftlichkeit. Sonderdruck 1970

    Google Scholar 

  157. Tarjan, J.: Berücksichtigung des Rohrverschleißes bei der Auslegung hydraulischer Förderanlagen. Hydromechanisation 4, Karl-Marx-Stadt, DDR, 1985, Beitrag B 1

    Google Scholar 

  158. Taschenbuch Betriebsmeßtechnik. Berlin: VEB Verlag Technik 1982

    Google Scholar 

  159. Tattersall, G. H.; Baufill, P. F. G.: The rheology of fresh concrete. Pitman Books Limited. London 1983

    Google Scholar 

  160. Technische Beschreibung zur radiometrischen Dichtemeßeinrichtung. VEB Robotron-Meßelektronik „Otto Schön“, Dresden, DDR

    Google Scholar 

  161. The, H. L.: Untersuchungen zum Teilchengrößeneinfluß bei der Gammaabsorptiometrie. GKSS-Forschungszentrum Feesthacht GMbH 1982

    Google Scholar 

  162. Thomas, A. D.: Particle size effects in turbulent pipe flow of solid-liquid suspensions. 6 th Australian Hydraulic and Fluid Mechanis Conference. Adelaide 1977

    Google Scholar 

  163. Thomas, A. D.: Coarse particles in a heavy medium — turbulent pressure drop reduction and deposition under laminar flow. Hydrotransport, Hannover (1978) 5, D 5

    Google Scholar 

  164. Tietz, H. D.: Ultraschall-Mnstechnik. Berlin: VEB Verlag Technik 1974

    Google Scholar 

  165. Toda, M.; Ishikawa, T., u. a.: On the particle velocities in Solid-liquid two phase flow trough straight pipes and bends. Journal of Chemical Engineering of Japan, Vol. 6 No. 2, 1973, S. 140–144

    Article  Google Scholar 

  166. Trawinski, H.: Näherungssätze zur Berechnung wichtiger Betriebsdaten für Hydrozyklone und Zentrifugen. Chemie-Ingenieur-Technik 30 (1958), S. 85–95

    Article  Google Scholar 

  167. Türk, M.; Hörnig, G.; Eckstädt, H.: Bemessung von Gülledruckrohrleitüngen (Arbeitsmaterial). Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR, Forschungszentrum für Mechanisierung der Landwirtschaft Schlieben/Bornim 1984

    Google Scholar 

  168. Ulbrecht, J.; Mitschka, P.: Nicht-Newtonsche Flüssigkeiten. Beiträge zur Verfahrenstechnik. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie 1967

    Google Scholar 

  169. Ultrasonic flow Measurement. Intr. & Control. Syst. Vol. 40, B (1967) 3, S. 130–134

    Google Scholar 

  170. Vand, V.: Viscosity of solutions and suspensions. Journ. Phys. and Colloid. Chem. 52 (1948), S. 277–314

    Article  Google Scholar 

  171. Vauck, W.; Müller, H.: Grundoperationen chemischer Verfahrenstechnik. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie 1978

    Google Scholar 

  172. Vocadlo, J.; Koo, J. K.; Prang, A. J.: Performance of centrifugal pumps in slurry service. Hydrotransport 3, Golden, Colorado, USA, 1974, J 2

    Google Scholar 

  173. Vogel, G.: Der Joukowski-Stoß in einem Wasser-Feststoff-Gemisch. 5. Kolloquium Massenguttransport durch Rohrleitungen, Universität G. H. Paderborn, Meschede, BRD, 1982

    Google Scholar 

  174. Vogel, R.: Theoretische und experimentelle Untersuchungen an Strahlapparaten. Mitteilungen aus dem Institut für Angewandte Strömungslehre der TU Dresden, 1954

    Google Scholar 

  175. Vogel, R.: Ein Beitrag zur Berechnung von Strahlapparaten. Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Hochschule Dresden 6,1956/57

    Google Scholar 

  176. Wallgrafen, G.: Kolbenpumpen für den hydraulischen Transport von Feststoffen.

    Google Scholar 

  177. Want, F. M.: Pipeline design for the transport of high density bauxite residue slurries. Hydrotransport 8, Johannesburg, South Africa, 1982, E 2

    Google Scholar 

  178. Wasp. E. J.; Ande, T. C.; Seiter, R. H., u. a.: Deposition Velocities, transsaction velocities and spatial distribution of solids in slurry pipelines. Hydrotransport 1, Cran-field, Bedford, England, 1970, H 4

    Google Scholar 

  179. Weber, M.: Pseudohomogene Gemische. Hydraulischer Feststofftransport in Rohrleitungen.NHRA fluid engineering, Bedford 1978 B

    Google Scholar 

  180. Weber, M.: Strömungsfördertechnik. Mainz: Krausskopf-Verlag 1974

    Google Scholar 

  181. Wiedenroth, W.: Experimental work on the transportalien of solid-liquid mixtures trough pipelines and centrifugal pumps. Hydrotransport 5, Hannover, BRD, 1978, A 2

    Google Scholar 

  182. Wiedenroth, W.: Die ratiometrische Dichtemessung beim hydraulischen Feststoff-transport und Möglichkeiten zur Bestimmung von Schlupf und kritischer Geschwindigkeit. V. Seminar Transport und Sedimentation of Solid Particles, Wroclaw 1984

    Google Scholar 

  183. Wiedenroth, W.: Förderung von Sand-Wasser-Gemischen durch Rohrleitungen und Kreiselpumpen. Dissertation TH Hannover 1967

    Google Scholar 

  184. Wiedenroth, W.; Kirchner, H.: A summary and comparison of known calculations of critical velocity of solid-water mixtures and some aspekts of the optimisation of pipelines. Hydrotransport 2, Warwick, 6. B., 1972, E 1

    Google Scholar 

  185. Wilson, K. C.: Tse, J. K. P.: Deposition limit for coarse particle transport in indived pipes. Hydrotransport 8, Rome, Italy,1984, D 1

    Google Scholar 

  186. Windhab, E.: Untersuchungen zum rheologischen Verhalten konzentrierter Suspensionen. Fortschrittsberichte VDI, Reihe Verfahrenstechnik, Nr. 118, Düsseldorf: VDI-Verlag 1986

    Google Scholar 

  187. Worster, R. C.: The hydraulic transport of solids. Kolloquim on the Hydraulic Transport of Coals, London, England, 1952

    Google Scholar 

  188. Yotsukura, N.: Some effects of bentonite suspensions on sand transport in a smooth 4-inch pipe. Dissertation, Colorado State University, 1962

    Google Scholar 

  189. Zandi, J.; Govatos: Heterogenous flow of solids in pipeline. Proc. Hydr. Div. ASCE 93, 1967 (5)

    Google Scholar 

  190. Zarandy,.L.: Fragen zum Umweltschutz bei hydraulischen Halden. Hydromechanisation 2, 1981, DDR, D 8

    Google Scholar 

  191. Zisselmar, R.: Experimentelle Untersuchungen zum Turbulenzverhalten der Suspension-Rohrströmung. Dissertation Universtität Erlangen 1978

    Google Scholar 

Download references

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1989 VEB Verlag Technik, Berlin

About this chapter

Cite this chapter

Buhrke, H., Kecke, H.J., Richter, H. (1989). Hydraulischer Transport. In: Strömungsförderer. Vieweg+Teubner Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-87219-7_3

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-87219-7_3

  • Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag

  • Print ISBN: 978-3-528-03040-7

  • Online ISBN: 978-3-322-87219-7

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics