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H2 Behältersieden reiner Stoffe und von Gemischen

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VDI-Wärmeatlas

Part of the book series: Springer Reference Technik ((VDISR))

Zusammenfassung

Dies ist ein Kapitel der 12. Auflage des VDI-Wärmeatlas.

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Literatur

  1. Nukiama, S.: Maximum and minimum values of heat transmitted from metal to boiling water under atmospheric pressure. J. Soc. Mech. Eng. 37, 53–54 und 367–374 (1934)

    Google Scholar 

  2. Gorenflo, D.: Wärmeübergang bei Blasensieden, Filmsieden und einphasiger freier Konvektion in einem großen Druckbereich. Abh. deutsch. Kälte- und Klimatechn. Ver. Nr. 22. Verl. C. F. Müller, Karlsruhe (1977)

    Google Scholar 

  3. Gorenflo, D., Baumhögger, E., Windmann, T., Herres, G.: Nucleate boiling, film boiling and single-phase free convection at pressures up to the critical state. Part I: Integral heat transfer for horizontal copper cylinders. Part II: Circumferential variation of the wall superheat for a 25 mm copper cylinder. Int. J. Refrig. 33, 1229–1263 (2010); vgl. auch: Gorenflo, D., Baumhögger, E., Herres, G.: Natural convective heat transfer near the critical state. In: Proceedings of 3rd IIR Conference on Thermophysical Properties and Transfer Processes of Refrigerants, Boulder, paper #193 (2009)

    Google Scholar 

  4. Kenning, D.B.R.: What do we really know about nucleate boiling? In: IMechE Conference Transactions, 6th UK National Heat Transfer Conference, Edinburgh, S. 143–167 (1999)

    Google Scholar 

  5. Stephan, K.: Stabilität beim Sieden. BWK. 17, 571–578 (1965)

    Google Scholar 

  6. Stephan, K.: Übertragung hoher Wärmestromdichten an siedende Flüssigkeiten. Chem. Ing. Tech. 38, 112–117 (1966)

    Google Scholar 

  7. Auracher, H.: Transition boiling. In: Proceedings of the 9th International Heat Transfer Conference, Jerusalem, Bd. 1, S. 69–90 (1990)

    Google Scholar 

  8. Dhir, V.K.: Nucleate and transition boiling heat transfer under pool and external flow conditions. In: Proceedings of the 9th International Heat Transfer Conference, Jerusalem, Bd. 1, S. 129–156 (1990)

    Google Scholar 

  9. Krischer, O.: Die wissenschaftlichen Grundlagen der Trocknungstechnik, 2. Aufl. Springer, Berlin (1963)

    Google Scholar 

  10. Churchill, W., Chu, H.H.S.: Correlating equations for laminar and turbulent free convection from a horizontal cylinder. Int. J. Heat Mass Transf. 18, 1049–1053 (1975)

    Google Scholar 

  11. Barthau, G., Hahne, E.: Nucleate pool boiling of R134a on a gold-plated copper test tube. In: Proceedings of the 1st IIR Conference on Thermophysical Properties and Transfer Processes of Refrigerants, Paderborn, S. 372–379 (2001)

    Google Scholar 

  12. Sokol, P., Schömann, H., Rott, W., Caplanis, S., Gorenflo, D.: Wärmeübergang beim Blasensieden neuer Kältemittel. DKV-Tagungsbericht 17, Bd. II.1, S. 323–340 (1990)

    Google Scholar 

  13. Jakob, M., Linke, W.: Der Wärmeübergang beim Verdampfen von Flüssigkeiten an senkrechten und waagerechten Flächen. Phys. Z. 36, 267–280 (1935)

    Google Scholar 

  14. Gorenflo, D.: Influence of pressure on heat transfer from horizontal tubes to boiling refrigerants. In: Proceedings of the 12th International Congress of Refrigeration, Madrid, Bd. 2, S. 587–598 (1967)

    Google Scholar 

  15. Mohrlok, K.: Wärmeübergang beim Behältersieden von Kältemittel/Öl-Gemischen an einem Glattrohr und einem Hochleistungsrohr. DKV-Forschungsbericht Nr. 71, Dissertation, Universität Stuttgart (2005)

    Google Scholar 

  16. Caplanis, S.: Wärmeübertragung und Blasenbildung an Hochleistungs-Verdampferrohren. Dissertation, Universität Paderborn (1997)

    Google Scholar 

  17. Gorenflo, D., Chandra, U., Kotthoff, S., Luke, A.: Influence of thermophysical properties on pool boiling heat transfer of refrigerants. Int. J. Refrig. 27, 492–502 (2004). (extended version of a presentation at 8th UK national heat transfer conference, Oxford, 2003)

    Google Scholar 

  18. Kotthoff, S., Gorenflo, D.: Influence of the fluid on pool boiling heat transfer of refrigerants and other organic substances. In: Proceedings of the 2nd IIR Conference on Thermophysical Properties and Transfer Processes of Refrigerants, Vicenza, paper #TP47 (2005)

    Google Scholar 

  19. Gorenflo, D., Kotthoff, S.: Review on pool boiling heat transfer of carbon dioxide. Int. J. Refrig. 28, 1169–1185 (2005)

    Google Scholar 

  20. Kotthoff, S., Gorenflo, D.: Heat transfer and bubble formation on horizontal copper tubes with different diameters and roughness structures. Heat Mass Transf. 45, 893–908 (2009)

    Google Scholar 

  21. Gorenflo, D., Luke, A., Danger, E.: Interactions between heat transfer and bubble formation in nucleate boiling. In: Proceedings of the 11th International Heat Transfer Conference, Kyongju, Bd. 1, S. 149–174 (1998)

    Google Scholar 

  22. Dhir, V.K.: Mechanistic prediction of nucleate boiling heat transfer – achievable or a hopeless task? J. Heat Transfer 128, 1–12 (2006)

    Google Scholar 

  23. Stephan, P., Fuchs, T.: Local heat flow and temperature fluctuations in wall and fluid in nucleate boiling systems. Heat Mass Transf. 45, 919–928 (2009)

    Google Scholar 

  24. Bier, K., Gorenflo, D., Wickenhäuser, G.: Zum Wärmeübergang beim Blasensieden in einem weiten Druckbereich. Chem. Ing. Tech. 45, 935–942 (1973)

    Google Scholar 

  25. Bier, K., Gorenflo, D., Wickenhäuser, G.: Pool boiling heat transfer at saturation pressures up to critical. In: Heat Transfer in Boiling, S. 137–158. Hemisphere Publishing Corporation, Washington, DC/London (1977)

    Google Scholar 

  26. Bednar, W.H.: Wärmeübergang beim Blasensieden von binären Kohlenwasserstoffgemischen. Dissertation, Universität Karlsruhe (TH) (1993), vgl. auch: Bednar, W., Bier, K.: Wärmeübergang beim Behältersieden von Propan/n-Butan-Gemischen. DKV-Tagungsbericht 20, Bd. II. 1, S. 323–340 (1993)

    Google Scholar 

  27. Pinto, A.: Wärmeübergang und Blasenbildung beim Sieden von Propan an einem geschmirgelten Kupferrohr in einem großen Druckbereich. Dissertation, Universität Paderborn (1995)

    Google Scholar 

  28. Luke, A.: Beitrag zum Einfluss der Mikrostruktur von Heizflächen auf den Wärmeübergang beim Blasensieden. Dissertation, Universität Paderborn (1996); vgl. auch: Luke, A. Pool boiling heat transfer from horizontal tubes with different surface roughness. Int. J. Refrig. 20, 561–574 (1997)

    Google Scholar 

  29. Mertz, R.: Beitrag zum Behältersieden von Kohlenwasserstoffen an Rohren mit hinterschnittenen Oberflächen. Dissertation, Universität Stuttgart (2001)

    Google Scholar 

  30. Stier, K.-H.: Beitrag zur Druckabhängigkeit des Wärmeübergangs beim Blasensieden von binären Gemischen. DKV-Forschungsbericht Nr. 69, Dissertation, Universität Karlsruhe (TH) (2003); vgl. auch: Span, R., Buljina, I., Gorenflo, D.: Review on pool boiling heat transfer of wide boiling binary refrigerant mixtures. In: Proceedings of the 2nd IIR Conference on Thermophysical Properties and Transfer Processes of Refrigerants, Vicenza, paper #TP48 (2005)

    Google Scholar 

  31. Danger, E.: Wärmeübergang und Blasenbildung beim Sieden. DKV-Forschungsbericht Nr. 70, Dissertation, Universität Paderborn (2004)

    Google Scholar 

  32. Jung, D., Lee, H., Bae, D., Oho, S.: Nucleate boiling heat transfer coefficients of flammable refrigerants. Int. J. Refrig. 27, 409–414 (2004)

    Google Scholar 

  33. Bier, K., Lambert, M.: Heat transfer in nucleate boiling of different low boiling substances. Int. J. Refrig. 13, 293–300 (1990)

    Google Scholar 

  34. Gorenflo, D., Sokol, P., Caplanis, S.: Pool boiling heat transfer from single plain tubes to various hydrocarbons. Int. J. Refrig. 13, 286–292 (1990)

    Google Scholar 

  35. Siebert, M.: Untersuchung zum Einfluß des Wandmaterials und des Rohrdurchmessers auf den Wärmeübergang von horizontalen Rohren an siedende Flüssigkeiten. Dissertation, Universität Karlsruhe (TH) (1987)

    Google Scholar 

  36. Gorenflo, D., Kotthoff, S., Chandra, U.: New measurements of pool boiling heat transfer with hydrocarbons and other organics for update of VDI-Heat Atlas calculation method. In: Proceedings of the 6th IIR-Gustav Lorentzen Conference, Glasgow, paper 1/C/1.00 (2004)

    Google Scholar 

  37. Braun, R.: Wärmeübergang beim Blasensieden an der Außenseite von geschmirgelten und sandgestrahlten Rohren aus Kupfer, Messing und Edelstahl. Dissertation, Universität Karlsruhe (TH) (1992)

    Google Scholar 

  38. Hübner, P.: Zum Wärmeübergang beim Blasensieden an Rippenrohren. Dissertation, Universität Paderborn (2000)

    Google Scholar 

  39. Kotthoff, S., Gorenflo, D.: Pool boiling heat transfer to hydrocarbons and ammonia: a state-of-the-art review. Int. J. Refrig. 31, 573–602 (2008)

    Google Scholar 

  40. Jung, D., Kim, Y., Ko, Y., Song, K.: Nucleate boiling heat transfer coefficients of pure halogenated refrigerants. Int. J. Refrig. 26, 240–248 (2003)

    Google Scholar 

  41. Köster, R.: Phasengleichgewicht und Wärmeübergang beim Sieden von Gemischkältemitteln. DKV-Forschungsbericht Nr. 64, Dissertation, Universität Paderborn (2001); vgl. auch: Köster, R., Kotthoff, S., Gorenflo, D.: Pool boiling heat transfer and phase equilibrium: equimolar binary R125/134a compared with ternary R407C. In: Proceedings of the 1st IIR Conference on Thermophysical Properties and Transfer Processes of Refrigerants, Paderborn, S. 344–353 (2001)

    Google Scholar 

  42. Baumhögger, E., Buljina, I., Gorenflo, D.: Wärmeübergang beim Sieden von R125 (CHF2.CF3) in freier Konvektion bis in den kritischen Zustandsbereich. DKV-Tagungsbericht 35, Bd. II.1, S. 127–153 (2008)

    Google Scholar 

  43. Barthau, G, Hahne, E.: Nucleation site density and heat transfer in nucleate pool boiling of refrigerant R134a in a wide pressure range. In: Proceedings of the 3rd European Thermal Sciences Conference, Heidelberg, Bd. 2, S. 731–736 (2000)

    Google Scholar 

  44. Park, K.-J., Jung, D.: Boiling heat transfer enhancement with carbon nanotubes for refrigerants used in building air conditioning. Energ. Buildings 39, 1061–1064 (2007)

    Google Scholar 

  45. Saiz Jabardo, J.M., Ribatski, G., Stelute, E.: Roughness and surface material effects on nucleate boiling heat transfer from cylindrical surfaces to refrigerants R134a and R123. Exp. Therm. Fluid Sci. 33, 579–590 (2009)

    Google Scholar 

  46. Kotthoff, S.: Bisher unveröffentlichte experimentelle Ergebnisse. ThEt, Universität Paderborn (2005)

    Google Scholar 

  47. Maxwell, H: Einfluss der Stoffeigenschaften auf den Wärmeübergang beim Blasensieden. Diplomarbeit. ThEt, Universität Paderborn (2005)

    Google Scholar 

  48. Kotthoff, S, Chandra, U, Gorenflo, D, Luke, A: New measurements of pool boiling heat transfer for carbon dioxide in a wide temperature range. In: Proceedings of the 6th IIR-Gustav Lorentzen Conference, Glasgow, paper 2/A/3.30 (2004)

    Google Scholar 

  49. Loebl, S, Kraus, WE: Pool boiling heat transfer of carbon dioxide on a horizontal tube. In: Proceedings of the 6th IIR-Gustav Lorentzen Conference, Glasgow, paper 1/A/1.20 (2004); vgl. auch: Zum Wärmeübergang bei der Verdampfung von Kohlendioxid am horizontalen Rohr. DKV-Tagungsbericht 31, Bd. II.1, S. 219–232 (2004)

    Google Scholar 

  50. Bier, K., Rüthlein, H.: Apparatus for precise measurements of pool boiling heat transfer in the temperature range of liquid nitrogen. Int. J. Refrig. 11, 321–328 (1988)

    Google Scholar 

  51. Belyakov, V.P., Orlov, V.K.: Heat transfer at boiling of nitrogen under subatmospheric pressure and its intensification. In: Bougard, J., Afgan, N. (Hrsg.) Heat and Mass Transfer in Refrigeration and Cryogenics, S. 547–552. Hemisphere Publishing, Washington, DC (1987)

    Google Scholar 

  52. Levterov, A.I., Semena, M., Zaripov, V.K., Gershuni, A.N.: Boiling of nitrogen on a porous surface. Therm. Eng. 30(3), 174–177 (1983)

    Google Scholar 

  53. Kravchenko, V.A., Ostrovskij, Y.N.: Effect of surface roughness on boiling heat transfer to light hydrocarbons and nitrogen. Heat Transfer Sov. Res. 11, 133–137 (1979)

    Google Scholar 

  54. von Hofmann, T.M.E. Wärmeübergang beim Blasensieden verflüssigter Gase und ihrer binären Gemische. Dissertation, ETH Zürich (1977); vgl. auch: Wärme Stoffübertr. 11, 189–193

    Google Scholar 

  55. Thome, L.R., Bald, W.B.: Nucleate pool boiling in cryogenic binary mixtures. In: Proceedings of the 7th International Cryogenic Engineering Conference, London, S. 523–530 (1978)

    Google Scholar 

  56. Akhmedov, F.D., Grigorev, V.A., Dudkevich, A.S.: The boiling of nitrogen at pressures from atmospheric to critical. Teploenergetika 21(1), 84–85 (1974)

    Google Scholar 

  57. Grigorev, V.A., Pavlov, Y.M., Ametistov, E.V.: Correlating experimental data on heat transfer with pool boiling of several cryogenic liquids. Teploenergetika 20(9), 57–63 (1973)

    Google Scholar 

  58. Ackermann, H., Bewilogua, L., Vinzelberg, H.: Bubble boiling from heated surfaces of different material in liquid nitrogen. Cryogenics 15, 677–678 (1975)

    Google Scholar 

  59. Ackermann, H., Bewilogua, L., Jahn, A., Knöner, R., Vinzelberg, H.: Heat transfer in nitrogen-methane mixtures under pressure with film boiling. Cryogenics 16, 497–499 (1976)

    Google Scholar 

  60. Bewilogua, L., Knöner, R., Vinzelberg, H.: Heat transfer in cryogenic liquids under pressure. Cryogenics 15, 121–125 (1975)

    Google Scholar 

  61. Verkin, B.I., Kirichenko, Y.A., Charkin, A.I.: Cryogenic liquid boiling in inhomogeneous magnetic field. In: Proceedings of the 6th International Cryogenic Engineering Conference, Grenoble, S. 292–294 (1976)

    Google Scholar 

  62. Bland, M.E., Bailey, C.A., Davey, G.: Boiling from metal surfaces immersed in liquid nitrogen and liquid hydrogen. Cryogenics 13, 651–657 (1973)

    Google Scholar 

  63. Lyon, D.N.: Pool boiling of cryogenic liquids. Chem. Eng. Progr. Symp. Ser. 64(87), 82–92 (1968)

    Google Scholar 

  64. Kosky, P.G., Lyon, D.N.: Pool boiling heat transfer to cryogenic liquids. AIChE J. 14, 372–387 (1968)

    Google Scholar 

  65. Astruc, J.M., Perroud, P., Lacaze, A., Weil, L.: Pool boiling heat transfer in liquid neon. In: Advances in Cryogenic Engineering, Bd. 12, S. 387–394. Plenum Press, New York (1967)

    Google Scholar 

  66. Lyon, D.N.: Peak nucleate boiling heat fluxes and nucleate boiling heat transfer coefficients for liquid N2, liquid O2 and their mixtures in pool boiling at atmospheric pressure. Heat Mass Transf. 7, 1097–1116 (1964)

    Google Scholar 

  67. Mulford, R.N., Nigon, J.P., Dash, J.G., Keller, W.E.: Heat Exchange Between a Copper Surface and Liquid Hydrogen and Nitrogen. Wiley, New York/London (1963). Ext. from secret Doc. LAMS-1443. Aus: Vance, R.W.: Cryogenic Technology (1963)

    Google Scholar 

  68. Hodge, Brickwede from Richards, R.J., Steward, W.G., Jacobs, R.B.: A Survey of the Literature on Heat Transfer from Solid Surfaces to Cryogenic Fluids. Wiley, New York/London (1961). NBS TN 122, Boulder Laboratories, October 1961. From: Vance, R.W.: Cryogenic Technology (1963)

    Google Scholar 

  69. Claas, C.R., DeHaan, J.R., Piccone, M., Cost, R.B.: Boiling heat transfer to liquid hydrogen from flat surfaces. Adv. Cryog. Eng. 5, 254–261 (1960)

    Google Scholar 

  70. Weil, L., Lacaze, A.: Heat exchanges in liquid hydrogen boiling under pressure. In: Proceedings of the 9th International Congress of Refrigeration, Paris, Bd. I, Paper 1.13, S. 1024–1027 (1955)

    Google Scholar 

  71. Blanchero, J.T., Barker, G.E., Boll, R.H.: Heat Transfer Characteristics of Boiling Oxygen, Fluorine and Hydrazine. Wiley, New York/London/Engineering Research Institute, University of Michigan (1951). From: Vance, R.W.: Cryogenic Technology (1963)

    Google Scholar 

  72. Haselden, G.G., Peters, J.I.: Heat transfer to boiling liquid oxygen and liquid nitrogen. Trans. Inst. Chem. Eng. (Lond). 27, 201–208 (1949)

    Google Scholar 

  73. Shugaev, V.A., Pavlov, Y.M., Potekhin, S.A.: Certain principles of heat transfer with nucleate boiling of helium. Therm. Eng. 30(8), 487–490 (1983)

    Google Scholar 

  74. Grigorev, V.A., Klimenko, V.V., Pavlov, Y.M., Ametistov, Y.V., Klimenko, A.V.: Characteristic curve of helium pool boiling. Cryogenics 17, 155–156 (1977)

    Google Scholar 

  75. Deev, V.I., Keilin, E., Kovalev, I.A., Kondratenko, A.K., Petrovichev, V.I.: Nucleate and film pool boiling heat transfer to saturated liquid helium. Cryogenics 17, 557–562 (1977)

    Google Scholar 

  76. Verkin, B.I., Kirichenko, Y.A., Kozlov, S.M., Levchenko, N.M.: Heat transfer in helium I. In: Proceedings of the 6th International Cryogenic Engineering Conference, Grenoble, S. 289–291 (1976)

    Google Scholar 

  77. Jergel, M., Stevenson, R.: Contribution to the static heat transfer to boiling liquid helium. Cryogenics 14, 431–433 (1974)

    Google Scholar 

  78. Jergel, M., Stevenson, E.: Static heat transfer to liquid helium in open pools and narrow channels. Int. J. Heat Mass Transf. 14, 2099–2107 (1971)

    Google Scholar 

  79. Holdredge, R.M., McFadden, P.W.: Heat transfer from horizontal cylinders to a saturated helium I bath. In: Proceedings of the 16th Cryogenic Engineering Conference, Kitakyushu, S. 352–358 (1970)

    Google Scholar 

  80. Smith, R.V.: Review of heat transfer to Helium 1. Cryogenics 9, 11–19 (1969)

    Google Scholar 

  81. Lyon, D.N.: Boiling heat transfer and peak nucleate boiling fluxes in saturated liquid helium between the lambda and critical temperatures. Adv. Cryog. Eng. 10b, 371–379 (1965)

    Google Scholar 

  82. Karagounis, A.: Heat transfer coefficient for liquid helium. Bull. Inst. Intern. Froid. Annexe. 2, 195–199 (1956)

    Google Scholar 

  83. Stephan, K., Preußer, P.: Wärmeübergang und maximale Wärmestromdichte beim Behältersieden binärer und ternärer Flüssigkeitsgemische. Chem. Ing. Tech. MS 649–679, Synopse Chem. Ing. Tech. 51, 37 (1979)

    Google Scholar 

  84. Gorodov, A.K., Kabankov, O.N., Martinov, Y.K., Yagov, V.V.: Effect of the material and of the thickness of the heating surface on the heat transfer rate in boiling of water and ethanol at subatmospheric pressures. Heat Transfer Sov. Res. 11(3), 44–52 (1979)

    Google Scholar 

  85. Happel, O.: Wärmeübergang bei der Verdampfung binärer Gemische im Gebiet des Blasen- und Übergangssiedens. Dissertation, Ruhr-Universität Bochum (1975)

    Google Scholar 

  86. Lorenz, J.J., Mikic, B.B., Rohsenow, W.M.: The effect of surface conditions on boiling characteristics. In: Proceedings of the 5th International Heat Transfer Conference, Tokyo, Bd. 4, S. 35–39 (1974)

    Google Scholar 

  87. Fedders, H.: Messung des Wärmeübergangs beim Blasensieden von Wasser an metallischen Rohren. Kernforschungsanlage Jülich, Jül-740 RB (1971)

    Google Scholar 

  88. Borishanskij, V.M., Bobrovich, G.I., Minchenko, F.P.: Heat transfer from a tube to water and to ethanol in nucleate pool boiling. In: Kutateladze, S.S. (Hrsg.) Problems of Heat Transfer and Hydraulics of Two-Phase Media, S. 85–106. Pergamon Press, Oxford (1969)

    Google Scholar 

  89. Minchenko, F.P., Firsova, E.V.: Heat transfer to water and water-lithium salt solutions in nucleate pool boiling. In: Kutateladze, S.S. (Hrsg.) Problems of Heat Transfer and Hydraulics of Two-Phase Media, S. 137–151. Pergamon Press, Oxford (1969)

    Google Scholar 

  90. Körner, M.: Beitrag zum Wärmeübergang bei der Blasenverdampfung binärer Gemische. Dissertation, TH Aachen (1967)

    Google Scholar 

  91. Raben, I.A., Beaubœuf, R.T., Commerford, G.E.: A study of heat transfer in nucleate pool boiling of water at low pressure. Chem. Eng. Progr. Symp. Ser. 61(57), 249–257 (1965)

    Google Scholar 

  92. Borishanskij, V.M., Kozyrev, A.P., Svetlova, L.S.: Heat transfer in the boiling of water in a wide range of saturation pressure. Teplofiz. Vys. Temp. 2(1), 119–121 (1964)

    Google Scholar 

  93. Golowin, V.S., Koltschugin, B.A., Labunzow, D.A.: Experimentelle Untersuchungen des Wärmeübergangs und der kritischen Wärmestromdichte beim Sieden von Wasser bei freier Konvektion (russ.). Ing. Fiz. J. 6(2), 3–7 (1963)

    Google Scholar 

  94. Fritz, W., Wanninger, W.: Blasenverdampfung im Sättigungszustand der Flüssigkeit an einfachen Heizflächen. VDI-Wärmeatlas, Abschn. Hb, 1. Aufl (1963)

    Google Scholar 

  95. Stephan, K.: Mechanismus und Modellgesetz des Wärmeübergangs bei der Blasenverdampfung. Chem. Ing. Tech. 35, 775–784 (1963); vgl. auch: Beitrag zur Thermodynamik des Wärmeübergangs beim Sieden. Abh. deutsch. Kältetech. Ver. Nr. 18, Verlag C.F. Müller, Karlsruhe (1964)

    Google Scholar 

  96. Ribatski, G., Saiz Jabardo, J.M.: Experimental study of nucleate boiling of halocarbon refrigerants on cylindrical surfaces. Int. J. Heat Mass Transf. 46, 4439–4451 (2003)

    Google Scholar 

  97. Gorenflo, D., Sokol, P., Caplanis, S.: Zum Wärmeübergang beim Blasensieden von Kohlenwasserstoffen und Halogen-Kältemitteln an einem Glattrohr und einem Hochleistungs-Rippenrohr. Wärme Stoffübertr. 26, 273–281 (1991)

    Google Scholar 

  98. Gorenflo, D., Schömann, H., Sokol, P., Caplanis, S.: Zum Einfluß der Oberflächenrauhigkeit und des Rohrdurchmessers beim Blasensieden an einzelnen Glatt- und Rippenrohren. Wärme Stoffübertr. 25, 265–272 (1990)

    Google Scholar 

  99. Schömann, H.: Beitrag zum Einfluß der Heizflächenrauhigkeit auf den Wärmeübergang beim Blasensieden. Dissertation, Universität Paderborn (1994)

    Google Scholar 

  100. Nishikawa, K., Fujita, Y., Ohta, H., Hidaka, S.: Effect of the surface roughness on the nucleate boiling heat transfer over the wide range of pressure. In: Proceedings of the 7th International Heat Transfer Conference, München, Bd. 4, S. 61–66 (1982)

    Google Scholar 

  101. Cooper, M.G.: Heat flow rates in saturated nucleate boiling – a wide ranging examination using reduced properties. Adv. Heat Transfer 16, 157–239 (1984)

    Google Scholar 

  102. Gorenflo, D., Sokol, P., Caplanis, S.: Pool boiling heat transfer to new refrigerants. In: Proceedings of the 18th International Congress of Refrigeration, Montreal, Bd. II, S. 423–428 (1991)

    Google Scholar 

  103. Sokol, P.: Untersuchungen zum Wärmeübergang beim Blasensieden an Glatt- und Rippenrohren mit großem Außendurchmesser. Dissertation, Universität Paderborn (1994)

    Google Scholar 

  104. Möller, C., Groß, U., Hahne, E.: Einfluß von Öl auf den Wärmeübergang beim Sieden neuer Kältemittel. DKV-Statusbericht 12, 81–87 (1992)

    Google Scholar 

  105. Hahne, E., Shen, J., Spindler, K.: Blasensieden von Propan am Draht. Unveröffentlichte Messungen am Institut f. Thermodynamik und Wärmetechnik, Universität Stuttgart (1993)

    Google Scholar 

  106. Shi, K.: Wärmeübergang beim Sieden am waagerechten Draht. Dissertation, Universität Stuttgart (1989); vgl. auch: Shi, K., Hahne, E., Möller, C., Groß, U.: Untersuchungen des Wärmeüberganges beim Sieden der Ersatzkältemittel R134a und R152a. DKV-Tagungsbericht 17, 313–321 (1990) und Shi, K., Hahne, E., Groß, U.: Pool boiling heat transfer in HFC-134a, HFC-152a and their mixtures. In: Proceedings of the 18th International Congress of Refrigeration, Montreal, Bd. II, S. 459–463 (1991)

    Google Scholar 

  107. Kaupmann, P: Durchmessereinfluß und örtlicher Wärmeübergang beim Blasensieden an horizontalen Stahlrohren. Dissertation, Universität Paderborn (1999); vgl. auch: Kaupmann, P., Gorenflo, D., Luke, A.: Pool boiling heat transfer on horizontal steel tubes with different diameters. Multiphase Sci Technol 12, 14–26 (2001)

    Google Scholar 

  108. Slipcevic, B.: Sieden von Halogen-Kältemitteln an einzelnen Rippenrohren. Maschinenmarkt 89, 2090–2093 (1983)

    Google Scholar 

  109. Fath, W., Gorenflo, D.: Zum Einsatz von Rippenrohren in überfluteten Verdampfern bei hohen Siededrücken. DKV-Tagungsbericht 13, 315–332 (1986)

    Google Scholar 

  110. Park, K.-J., Jung, D.: Nucleate boiling heat transfer coefficients of R1234yf on plain and low fin surfaces. Int. J. Refrig. 33, 553–557 (2010)

    Google Scholar 

  111. Kotthoff, S., Gorenflo, D., Danger, E., Luke, A.: Heat transfer and bubble formation in pool boiling: effect of basic surface modifications for heat transfer enhancement. Int. J. Therm. Sci. 45, 217–236 (2006)

    Google Scholar 

  112. Manglik, R.M., Bergles, A.E.: Enhanced heat and mass transfer in the new millenium: a review of the 2001 literature. J. Enhanc. Heat Transfer 11, 87–118 (2004)

    Google Scholar 

  113. Webb, R.L., Kim, N.H.: Pool boiling. In: Principles of Enhanced Heat Transfer, 2nd ed. Taylor & Francis, London (2005)

    Google Scholar 

  114. Thome, J.R.: Enhanced Boiling Heat Transfer. Hemisphere, Washington, DC (1990)

    Google Scholar 

  115. Memory, S.B., Sugiyama, D.C., Marto, P.J.: Nucleate pool boiling of R114 and R114-oil mixtures from smooth and enhanced surfaces – I. Single tubes. Int. J. Heat Mass Transf. 38, 1347–1361 (1995)

    Google Scholar 

  116. Ribatski, G., Thome, J.R.: Nucleate boiling heat transfer of R134a on enhanced tubes. Appl. Therm. Eng. 26, 1018–1031 (2006)

    Google Scholar 

  117. Bier, K., Engelhorn, H.R., Gorenflo, D.: Wärmeübergang an tiefsiedende Halogenkältemittel. Ki, Klima + Kälte-Ing. 4, 399–406 (1976)

    Google Scholar 

  118. Slipcevic, B.: Wärmeübergang bei der Blasenverdampfung von Kältemitteln an glatten und berippten Rohrbündeln. Ki, Klima- u. Kälteingenieur 3, 279–286 (1975)

    Google Scholar 

  119. Palen, J.W., Taborek, J., Yilmaz, S.: Comments to the application of enhanced boiling surfaces in tube bundles. In: International Sem Advancements in Heat Exchangers, Sept 1981, ICHMT Dubrovnik (1981)

    Google Scholar 

  120. Roser, R., Thonon, B., Mercier, P.: Experimental investigations on boiling of n-pentane across a horizontal tube bundle: two-phase flow and heat transfer characteristics. Int. J. Refrig. 22(7), 536–547 (1999)

    Google Scholar 

  121. Kramer, W.: Cross Flow and Pool Boiling of Ethanol-Water Mixtures on the Outside of Horizontal Smooth and Enhanced Ttubes. VDI-Verlag, Düsseldorf, VDI-Fortschr. Ber. R.3 Nr. 640 (2000)

    Google Scholar 

  122. Aprin, L., Mercier, P., Tadrist, L.: Analysis of experimental results of n-pentane and propane boiling across a horizontal tube bundle. In: Proceedings of the 12th International Heat Transfer Conference, Grenoble (2002)

    Google Scholar 

  123. Aprin, L., Mercier, P., Tadrist, L.: Experimental analysis of local void fraction measurements for boiling hydrocarbons in complex geometry. Int. J. Multiphase Flow 33, 371–393 (2007)

    Google Scholar 

  124. Thonon, B.: A review of hydrocarbon two-phase heat transfer in compact heat exchangers and enhanced geometries. Int. J. Refrig. 31, 633–642 (2008)

    Google Scholar 

  125. Ribatski, G., Saiz Jabardo, J.M., Fockink da Silva, E.: Modeling and experimental study of nucleate boiling on a vertical array of horizontal plain tubes. Exp. Therm. Fluid Sci. 32, 1530–1537 (2008)

    Google Scholar 

  126. Bell, K.J.: Heat exchangers with phase change. In: Proceedings of the International Seminar on Advancements in Heat Exchangers, Sept 1981, ICHMT, Dubrovnik (1981)

    Google Scholar 

  127. Palen, J.W., Jarden, A., Taborek, J.: Characteristics of boiling outside largescale horizontal multitube bundles. AIChE Symp. 68, 50–61 (1972)

    Google Scholar 

  128. Grant, I.D.R., Chisholm, D.: Horizontal two-phase flow across tube banks baffled shell-and-tube heat exchanger. J. Heat Transfer 101, 38–42 (1979)

    Google Scholar 

  129. Grant IDR, Chisholm D: Horizontal two-phase flow across tube banks. Int. J. Heat Fluid Flow 2, 97–100 (1980)

    Google Scholar 

  130. Grant, I.D.R., Colchin, C.D., Chisholm, D.: Tube submergence and entrainment on the shell-side of heat exchangers. In: Proceedings of the International Seminar on Advancements in Heat Exchangers, Sept 1981, ICHMT, Dubrovnik (1981)

    Google Scholar 

  131. Gorenflo, D.: Zum Wärmeübergang bei der Blasenverdampfung an Rippenrohren. Dissertation, TH Karlsruhe (1966)

    Google Scholar 

  132. Müller, J., Hahne, E.: Boiling heat transfer in finned tube bundles. In: Proceedings of the All Union Heat Transfer Conference, Minsk (1980)

    Google Scholar 

  133. Danilowa, G.N., Djundin, V.A.: Wärmeübergang bei der Verdampfung von R 12 und R 22 an Rippenrohrbündeln (russ.). Cholod. Techn. 48, 40–46 (1971)

    Google Scholar 

  134. Zimmermann, F.: Messung der Wärmeübergangskoeffizienten von verdampfenden Kältemitteln bei überfluteter Verdampfung. Ki, Klima-Kälte-Heizung 10, 11–17 (1982)

    Google Scholar 

  135. Güttinger, M.: Die Verbesserung des Wärmeübergangs bei der Verdampfung. In: Proceedings of the 4th International Heat Transfer Conference, Paris-Versailles, Bd. 1, Paper HE 2.4 (1970)

    Google Scholar 

  136. Stephan, K., Mitrović, J.: Heat transfer in natural convective boiling of refrigerant-oil-mixtures in bundles of T-shaped finned tubes. In: 20th National Heat Transfer Conference, Milwaukee (1981)

    Google Scholar 

  137. Burkhardt, J., Hahne, E.: Influence of oil on the nucleate boiling of refrigerant 11. In: XVth International Congress of Refrigeration, Venezia, Bd. 2, S. 537–544 (1979)

    Google Scholar 

  138. Sauer, H.J., Gibson, K., Chongrungreong, S.: Influence of oil on the nucleate boiling of refrigerants. In: Proceedings of the 6th International Heat Transfer Conference, Toronto, Bd. 1, S. 181–186 (1978)

    Google Scholar 

  139. Stephan, K.: Einfluß des Öls auf den Wärmeübergang von siedendem Frigen 12 und Frigen 22. Kältetechnik 16, 152–166 (1964)

    Google Scholar 

  140. Spindler, K., Hahne, E.: The influence of oil on nucleate boiling heat transfer. Heat Mass Transf. 45, 979–990 (2009)

    Google Scholar 

  141. Gorenflo, D.: Zur Druckabhängigkeit des Wärmeübergangs an siedende Kältemittel bei freier Konvektion. Chem. Ing. Tech. 40, 757–762 (1968)

    Google Scholar 

  142. Kang, D.G., Park, K.J., Jung, D.: Nucleate boiling heat transfer coefficients of halogenated refrigerants up to critical heat fluxes. In: Proceedings of the 3rd IIR Conference on Thermophysical Properties and Transfer Processes of Refrigerants, Boulder, paper # 195 (2009)

    Google Scholar 

  143. Bonilla, C.F., Perry, C.W.: Heat transmission to boiling binary liquid mixtures. Trans. AIChE. 37, 685–705 (1941)

    Google Scholar 

  144. Gorenflo, D., Köster, R.: Pool boiling heat transfer from horizontal tubes to mixtures. In: Mayinger, F., Lehner, M. (Hrsg.) Convective Flow and Pool Boiling, S. 3–22. Taylor & Francis, Philadelphia (1999). (Presented at 3rd International Conference on Boiling Heat Transfer, Irsee, 1997)

    Google Scholar 

  145. Fujita, Y., Bai, Q., Tsutsui, M. Heat transfer of binary mixtures in nucleate pool boiling. In: Proceedings of 2nd European Thermal Sciences Conference, Roma, Bd. 2, S. 1639–1646 (1996)

    Google Scholar 

  146. Bier, K., Schmadl, J., Gorenflo, D.: Pool boiling heat transfer to mixtures of SF6 and R13B1 at elevated saturation pressures. In: Proceedings of the 7th International Heat Transfer Conference, München, Bd. 4, S. 35–40 (1982); vgl. auch: vt 16 S. 708–710 and Chem. Eng. Fund. 1, 79–102

    Google Scholar 

  147. Schmadl, J.: Zum Wärmeübergang bei der Blasenverdampfung binärer Stoffgemische unter hohem Druck. Dissertation, Universität Karlsruhe (TH) (1982)

    Google Scholar 

  148. Bieling, V.: Zum Wärmeübergang beim Blasensieden des Kältemittelstoffsystems R22/R115 in einem großen Druckbereich. Dissertation, Universität Paderborn (1987)

    Google Scholar 

  149. Gorenflo, D., Bieling, V.: Heat transfer at pool boiling of mixtures. In: Heat and Mass Transfer in Refrigeration and Cryogenics, S. 243–257. Hemisphere Publishing, New York (1987)

    Google Scholar 

  150. Stephan, K., Körner, M.: Berechnung des Wärmeübergangs verdampfender binärer Flüssigkeitsgemische. Chem. Ing. Tech. 41, 409–416 (1969)

    Google Scholar 

  151. Bayer, A.: Untersuchungen zum Blasensieden von binären Stoffgemischen in einem großen Druckbereich. Dissertation, Universität Karlsruhe (TH) (1988); vgl. auch: Bier, K., Bayer, A.: Pool Boiling Heat Transfer to Binary Mixtures in a Wide Range of Saturation Pressures. Eurotherm Seminar No. 8, Paderborn, S. 150–162 (1989)

    Google Scholar 

  152. Stephan, K.: Wärmeübertragung beim Verdampfen von Gemischen in natürlicher Strömung. Verfahrenstechnik 14, 470–474 (1980)

    Google Scholar 

  153. Preußer, P.: Wärmeübergang beim Verdampfen binärer und ternärer Flüssigkeitsgemische. Dissertation, Ruhr-Universität Bochum (1978)

    Google Scholar 

  154. Stephan, K., Preußer, P.: Heat transfer in natural convection boiling of polynary mixtures. In: Proceedings of the 6th International Heat Transfer Conference, Toronto, Bd. 1, S. 187–192 (1978)

    Google Scholar 

  155. Schlünder, E.U.: Über den Wärmeübergang bei der Blasenverdampfung von Gemischen. vt verfahrenstechnik 16, 692–698 (1982)

    Google Scholar 

  156. Gropp, U., Schlünder, E.U.: The influence of liquid side mass transfer and selectivity during surface and nucleate boiling of liquid mixtures in a falling film. Chem. Eng. Process 20, 103–114 (1986)

    Google Scholar 

  157. Schlünder, E.U.: Heat transfer in nucleate boiling of mixtures. In: Proceedings of the 8th International Heat Transfer Conference, San Francisco, Bd. 4, S. 2073–2079 (1986)

    Google Scholar 

  158. Gorenflo, D., Blein, P., Herres, G., Rott, W., Schömann, H., Sokol, P.: Heat transfer at pool boiling of mixtures with R 22 and R 114. Int. J. Refrig. 11, 257–263 (1988)

    Google Scholar 

  159. Rott, W.: Zum Wärmeübergang und Phasengleichgewicht siedender R22/R114 Kältemittel-Gemische in einem großen Druckbereich. Dissertation, Universität Paderborn (1990)

    Google Scholar 

  160. Bier, K., Gorenflo, D., Salem, M.I., Tanes, Y.M.: Pool boiling heat transfer and size of active nucleation centers for horizontal plates with different surface roughness. In: Proceedings of the 6th International Heat Transfer Conference, Toronto, Bd. 1, S. 151–156 (1978)

    Google Scholar 

  161. Gorenflo, D., Knabe, V., Bieling, V.: Bubble density on surfaces with nucleate boiling – its influence on heat transfer and burnout heat flux at elevated saturation pressures. In: Proceedings of the 8th International Heat Transfer Conference, San Francisco, Bd. 4, S. 1995–2000 (1986)

    Google Scholar 

  162. Blöchl, R.: Zum Einfluß der Oberflächenstruktur unterschiedlich bearbeiteter Heizflächen auf die Wärmeübertragung beim Blasensieden. Dissertation, Universität Karlsruhe (TH) (1986)

    Google Scholar 

  163. Jungnickel, H., Wassilew, P., Kraus, W.E.: Investigations of the heat transfer of boiling binary refrigerant mixtures. Int. J. Refrig. 3, 129–133 (1980)

    Google Scholar 

  164. Thome, J.R., Shakir, S.: A new correlation of nucleate pool boiling of aqueous mixture. AIChE Symp. Ser. 83, 46–51 (1987)

    Google Scholar 

  165. Thome, J.R.: Prediction of binary mixture boiling heat transfer coefficients using only phase equilibrium data. Int. J. Heat Mass Transf. 26, 965–974 (1983)

    MATH  Google Scholar 

  166. Fujita, Y., Tsutsui, M.: Nucleate pool boiling of binary mixtures. Inst. Chem. Eng. Symp. Ser. 135, 129–134 (1994)

    Google Scholar 

  167. Táboas, F., Vallès, M., Bourouis, M., Coronas, A.: Pool boiling of ammonia/water and its pure components: comparison of experimental data in the literature with the predictions of standard correlations. Int. J. Refrig. 30, 778–788 (2007)

    Google Scholar 

  168. Gorenflo, D., Kaupmann, P., Köster, R., Buschmeier, M.: Pool boiling heat transfer of propane/i-butane/n-butane mixtures: example for other ternary mixtures as new refrigerants. In: Proceedings of the 19th International Congress of Refrigeration, Den Haag, Bd. IVa, S. 238–245 (1995)

    Google Scholar 

  169. Buschmeier, M., Sokol, P., Pinto, A.D., Gorenflo, D.: Pool boiling heat transfer of propane/n-butane mixtures at a single tube with superimposed convective flow of bubbles or liquid. In: Proceedings of the 10th International Heat Transfer Conference, Brighton, Bd. V, S. 69–74 (1994), siehe auch: Buschmeier, M., Luke, A., Sokol, P., Gorenflo, D.: Wärmeübergang beim Blasensieden von Propan/n-Butan-Gemischen mit Queranströmung, DKV-Tagungsbericht 20, Bd. II.1, S. 341–354 (1993)

    Google Scholar 

  170. Kutateladze, S.S.: Hydrodynamisches Modell der Siedekrise in freier Konvektion (russ.). J. Tekh. Fiz. 20, 1389–1392 (1950); vgl. auch: Kritische Wärmestromdichte bei einer unterkühlten Flüssigkeitsströmung (russ.). Teploenergetika 7, 229–239 (1959)

    Google Scholar 

  171. Zuber, N.: On the stability of boiling heat transfer. J. Heat Transfer 80, 711 (1958)

    Google Scholar 

  172. Zuber, N., Tribus, M.: Further Remarks on the stability of boiling heat transfer. UCLA Report 58–5, University of California, Los Angeles (1958)

    Google Scholar 

  173. Zuber, N., Tribus, M., Westwater, J.W.: Hydrodynamic crisis in pool boiling of saturated and subcooled liquids. In: Proceedings of the International Heat Transfer Conference, Boulder, paper no. 27, S. 230–236 (1961)

    Google Scholar 

  174. Borishanskij, V.M.: An equation generalizing experimental data on the cessation of bubble boiling in a large volume of liquid. J. Tekh. Fiz. 26, 452–456 (1956)

    Google Scholar 

  175. Noyes, R.C.: An experimental study of sodium pool boiling heat transfer. J. Heat Transfer 85, 125–131 (1963)

    Google Scholar 

  176. Moissis, R., Berenson, P.J.: On the hydrodynamic transition in nucleate boiling. J. Heat Transfer 85, 221–229 (1963)

    Google Scholar 

  177. Lienhard, J.H., Dhir, V.K.: Hydrodynamic prediction of peak pool-boiling heat fluxes from finite bodies. J. Heat Transfer 95, 152–158 (1973)

    Google Scholar 

  178. Borishanskij, V.M.: Correlation of the effect of pressure on the critical heat flux and heat transfer rates using the theory of thermodynamic similarity. In: Kutateladze, S.S. (Hrsg.) Problems of Heat Transfer and Hydraulics of Two-Phase Media, S. 16–37. Pergamon Press, Oxford (1969)

    Google Scholar 

  179. Mostinskij, I.L.: Anwendung des Korrespondenzprinzips zur Berechnung der Wärmeübertragung und der kritischen Wärmestromdichte für siedende Flüssigkeiten. Teploenergetika 10(4), 66–71 (1963)

    Google Scholar 

  180. Sciance, C.T., Colver, C.P., Sliepcevich, C.M.: Nucleate pool boiling and burnout of liquefied hydrocarbon gases. Chem. Eng. Prog. Symp. Ser. 63(77), 109–114 (1967)

    Google Scholar 

  181. Cornwell, K., Houston, S.D.: Nucleate pool boiling on horizontal tubes: a convection-based correlation. Int J Heat Mass Transfer 37, 303–309 (1994)

    Google Scholar 

  182. Hesse, G.: Wärmeübergang bei Blasenverdampfung, bei maximaler Wärmestromdichte und im Übergangsbereich zur Filmverdampfung. Dissertation, Technische Universität Berlin (1972)

    Google Scholar 

  183. Bier, K., Engelhorn, H.R., Gorenflo, D.: Heat transfer at burnout and Leidenfrost points for pressures up to critical. In: Hahne, E., Grigull, U. (Hrsg.) Heat Transfer in Boiling, S. 85–98. Hemisphere Publishing, Washington, DC (1977)

    Google Scholar 

  184. Tolubinskij, V.I., Kichigin, A.M., Povsten, S.G.: The critical heat flux density in free-convection boiling of water. Heat Transfer Sov. Res. 11, 6–11 (1979)

    Google Scholar 

  185. Feurstein, G.: Der Einfluß des Druckes und der Geometrie auf den Wärmeübergang beim Behältersieden nahe dem kritischen Punkt. Dissertation, Technische Universität München (1974)

    Google Scholar 

  186. Hesse, G.: Heat transfer in nucleate boiling, maximum heat flux and transition boiling. Int. J. Heat Mass Transf. 16, 1611–1627 (1973)

    Google Scholar 

  187. Hahne, E., Feurstein, G.: Heat transfer in pool boiling in the thermodynamic critical region: effect of pressure and geometry. In: Hahne, E., Grigull, U. (Hrsg.) Heat Transfer in Boiling, S. 159–206. Hemisphere Publishing, Washington, DC (1977)

    Google Scholar 

  188. Labuntsov, D.A., Jagov, V.V., Gorodov, A.K.: Critical heat fluxes in boiling at low pressure region. In: Proceedings of the 6th International Heat Transfer Conference, Toronto, Bd. 1, S. 221–225 (1978)

    Google Scholar 

  189. Gorenflo, D.: Stand der Berechnungsmethoden zum Wärmeübergang bei der Verdampfung von Kältemitteln in freier Konvektion. DKV-Tagungsbericht 9, 213–240 (1982)

    Google Scholar 

  190. Diesselhorst, T., Grigull, U., Hahne, E.: Hydrodynamic and surface effects of the peak heat flux in pool boiling. In: Hahne, E., Grigull, U. (Hrsg.) Heat Transfer in Boiling, S. 99–136. Hemisphere Publishing, Washington, DC (1977)

    Google Scholar 

  191. Alpay, H.E., Gorenflo, D.: Burnout heat transfer to SF6/R13B1-mixtures at near-critical saturation pressures. In: Proceedings of the 16th International Congress of Refrigeration, Paris, Bd. 2, S. 155–162 (1983)

    Google Scholar 

  192. Fujita, Y., Bai, Q.: Critical heat flux of binary mixtures in pool boiling and its correlation in terms of Marangoni number. Int. J. Refrig. 20, 616–622 (1997)

    Google Scholar 

  193. Bromley, L.A.: Heat transfer in stable film boiling. Chem. Eng. Prog. 46, 221–227 (1950)

    Google Scholar 

  194. Bromley, L.A., Norman, R.L., Robbers, J.A.: Heat transfer in forced convection film boiling. Ind. Eng. Chem. 45, 2639–2646 (1953)

    Google Scholar 

  195. Roetzel, W.: Berechnung der Leitung und Strahlung bei der Filmverdampfung an der ebenen Platte. Wärme Stoffübertr. 12, 1–4 (1979)

    Google Scholar 

  196. Grigull, U., Abadzic, E.: Heat transfer from a wire in the critical region. Proc. Inst. Mech. Eng. 182(Pt 31), 52–57 (1968)

    Google Scholar 

  197. Nishio, S., Auracher, H.: Film and transition boiling, Chapter 7. In: Kandlikar, S.G., Shoji, M., Dhir, V.K. (Hrsg.) Handbook of Phase Change; Boiling and Condensation. Taylor & Francis, Philadelphia (1999)

    Google Scholar 

  198. Hesse, G., Sparrow, E.M., Goldstein, R.J.: Influence of pressure on film boiling heat transfer. J. Heat Transfer 98, 166–172 (1976)

    Google Scholar 

  199. Pitschmann, P., Grigull, U.: Filmverdampfung an waagerechten Zylindern. Wärme Stoffübertr. 3, 75–84 (1970)

    Google Scholar 

  200. Marschall, E.: Filmsieden eines Zweistoffgemischs. Wärme Stoffübertr. 9, 167–172 (1976)

    Google Scholar 

  201. Happel, O., Stephan, K.: Heat transfer from nucleate to the beginning of film boiling in binary mixtures. In: Proceedings of the 5th International Heat Transfer Conference, Tokyo, Bd. 4, S. 340–344 (1974)

    Google Scholar 

  202. Sciance, C.T., Colver, C.P., Sliepcevich, C.M.: Pool boiling of methane between atmospheric pressure and the critical pressure. Adv. Cryog. Eng. 12, 395–408 (1967)

    Google Scholar 

  203. Buljina, I.: Entwicklung und Aufbau zweier Siedeapparaturen zur Untersuchung des Wärmeübergangs weitsiedender binärer niedrig- und hochviskoser Gemische. Dissertation, Ruhr-Universität Bochum (2010)

    Google Scholar 

  204. Cichelli, M.T., Bonilla, C.F.: Heat transfer to liquids boiling under pressure. Trans. AIChE. 45, 755 (1945)

    Google Scholar 

  205. Wright, R.D., Colver, C.D.: Saturated pool boiling burnout of ethane-ethylene-mixtures. Chem. Eng. Prog. Symp. Ser. 65, 204–210 (1969)

    Google Scholar 

  206. Nikolajev, G.P., Skripov, V.P.: Experimental investigation of minimum heat fluxes at submerged surface in boiling. HT Sov. Res. 2(3), 122–127 (1970)

    Google Scholar 

  207. Bujok, P., Luke, A., Wang, Y.: Heat transfer and bubble dynamics in pool boiling of propane outside a finned steel tube. In: Proceedings of the 23th International Congress of Refrigeration, Prag, paper #556 (2011)

    Google Scholar 

  208. Breen, B.P., Westwater, J.W.: Effect of diameter of horizontal tubes on film boiling heat transfer. Chem. Eng. Prog. 58, 67–72 (1962)

    Google Scholar 

  209. Gorenflo, D., Baumhögger, E., Herres, G., Kotthoff, S.: Prediction methods for pool boiling heat transfer: a state-of-the-art review. Int. J. Refrig. 43, 203–226 (2014). (erweiterte Fassung einer Keynote Lecture bei der 4th IIR Conference on Thermophysical Properties and Transfer Processes of Refrigerants, Delft, 2013)

    Google Scholar 

  210. Kotthoff, S.: Zum Einfluss von Fluid- und Heizflächeneigenschaften auf Wärmeübergang und Blasenbildung beim Sieden. Dissertation, Universität Paderborn (2014)

    Google Scholar 

  211. Royen, E. van, Agostini, F., Borhani, N., Thome, J.R.: Boiling on a tube bundle: part II – heat transfer and pressure drop. Heat Transfer Eng. 33, 930–946 (2012)

    Google Scholar 

  212. Kotthoff, S., Chandra, U., Gorenflo, D.: Neue Messungen zum Behältersieden von Kohlendioxid in einem grösseren Temperaturbereich. DKV-Tagungsbericht 31, Bd. II. 1, 233–244 (2004)

    Google Scholar 

  213. Gremer, F.: Phasengleichgewicht und wärmeübergang beim Sieden von Mehrstoffsystem aus Wasser und Alkoholen. Diss., Universität Paderborn (2001)

    Google Scholar 

  214. Kotthoff, S., Gorenflo, D.: Messungen zum Einfluss von Fluid und Heizfläche auf Wärmeübergang und Blasenbildung beim Sieden. DKV-Tagungsbericht 39, Bd. II. 1, 247–272 (2012). Vgl. auch: Gorenflo D, Kotthoff S, Baumhögger E, Herres G Aktualisierte Wärmeatlas Rechenmethode: Auslegung überfluteter Verdampfer. DKV-Tagungsbericht 39, Bd. II. 1, 230–246 (2012)

    Google Scholar 

  215. Shekriladze, I.G.: Boiling heat transfer: mechanisms, models, correlations and the lines of further research. Open Mech. Eng. J. 2, 104–127 (2008) (Update of former versions from 1981 and 1966)

    Google Scholar 

  216. Shi, K., Hahne, E.: Über den praktischen Nutzen von Siedeversuchen am Draht. Chem Ing Tech 63:128–130; vgl. auch: Hane E, Shi K (1993) how to obtain heat transfer coefficients for tubes from wire experiments. Int. Comm. H. M. Transfer 20 (1991)

    Google Scholar 

  217. Buschmeier, M.: Zum Wärmeübergang beim Blasensieden von Propan/n-Butan Gemischen an einem horizontalen Verdampferrohr mit Queranströmung. Diss., Universität Paderborn (1999)

    Google Scholar 

  218. Cornwell, K., Schüller, R.B., Einarsson, J.G.: The influence of the tube diameter on nuclear boiling outside tubes. Proc. 7th Int. Heat Transfer Conf. München 4, 47–53 (1982)

    Google Scholar 

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Gorenflo, D. (2019). H2 Behältersieden reiner Stoffe und von Gemischen. In: Stephan, P., Kabelac, S., Kind, M., Mewes, D., Schaber, K., Wetzel, T. (eds) VDI-Wärmeatlas. Springer Reference Technik(). Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-52989-8_53

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