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Zusammenfassung

Die Einleitung der Verbrennung setzt voraus, daß das Brennstoffkorn eine Wärmezufuhr von außen erhält; die Verbrennungsreaktion verlangt eine fortlaufende Zufuhr von Sauerstoff, ein Vorgang, der der Wärmeübertragung ähnlich ist. Es ist daher erste Aufgabe unseres weiteren Bereehnungsganges, den Wärmeübergang auf Staubteilchen bzw. auf Kugeln bei Relativgeschwindigkeiten, die gleich der Schwebegeschwindigkeit dieser Teilchen sind, zu ermitteln. Mit der Kenntnis des Korndurchmessers, der Relativgeschwindigkeit zwischen umgebenden Gas und schwebendem Korn und des Zustandes des Traggases (Temperatur, Druck, Zusammensetzung) müßte sich die Wärmeübergangszahl errechnen lassen. Obwohl die Kugel für die Technik, die Physik und die Meteorologie ein so überaus wichtiger Körper ist, fehlen wegen der großen versuchstechnischen Schwierigkeiten bisher jegliche Untersuchungen über den Wärmeübergang vom Gas auf eine Kugel bei erzwungener Strömung. Zur Überbrückung dieser Schwierigkeit soll folgender Analogieschluß gezogen werden, der den Wärmeübergang auf die Kugel in Vergleich setzt mit dem durch zahlreiches Versuchsmaterial sehr gut durchforschten Wärmeübergang auf den Zylinder von gleicher Oberfläche.

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  1. Ulsamer, J.: Die Wärmeabgabe eines Drahtes oder Rohres an einen senkrecht zur Achse strömenden Gas- oder Flüssigkeitsstrom. Forsch.-Arb. Ing.-Wes. 3 (1932), 2, S. 94/98.

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Dieses Kapitel 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. Dieses Kapitel ist aus einem Buch, das in der Zeit vor 1945 erschienen ist und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.

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Gumz, W. (1939). Wärmeübergang auf die Staubteilchen. In: Theorie und Berechnung der Kohlenstaubfeuerungen. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-99431-9_4

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