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Journal articles on the topic 'Wärmeübertragung'

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1

Grassmann, P. "Atmung und wärmeübertragung." International Journal of Heat and Mass Transfer 35, no. 3 (March 1992): 595–97. http://dx.doi.org/10.1016/0017-9310(92)90117-b.

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2

Hausen, H. "Wärmeübertragung in Regeneratoren." Wärme- und Stoffübertragung 22, no. 5 (September 1988): 247–49. http://dx.doi.org/10.1007/bf01377249.

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3

Lamine, A. S., L. Gerth, J. Beyer, G. Schmitt, and G. Wild. "Wärmeübertragung in Rieselbettreaktoren." Chemie Ingenieur Technik 67, no. 9 (September 1995): 1110–11. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330670944.

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4

Krüger, S., A. Polt, and S. Scholl. "Sonderprobleme industrieller Wärmeübertragung." Chemie Ingenieur Technik 67, no. 9 (September 1995): 1118. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330670954.

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5

Lamine, Anne-Sophie, Lutz Gerth, Jürgen Beyer, Gregor Schmitt, and Gabriel Walter Wild. "Wärmeübertragung in Rieselbettreaktoren." Chemie Ingenieur Technik 68, no. 6 (June 1996): 684–87. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330680607.

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6

Müllejans, T. "Wärmeübertragung in berippten Systemen." Wärme- und Stoffübertragung 23, no. 4 (July 1988): 195–202. http://dx.doi.org/10.1007/bf01807321.

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7

Scholl, Stephan. "Innovative Apparatebauformen zur Wärmeübertragung." Chemie Ingenieur Technik 87, no. 3 (February 24, 2015): 171. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201590009.

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8

Gerdenitsch, Johann, Helmut Fingrhut, and Gerhard Gritzner. "Investitionskosten und Wärmeübertragung in Rührwerksbehältern." Chemie Ingenieur Technik 60, no. 3 (March 1988): 203–6. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330600312.

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9

Ghaib, Karim. "Latentwärmespeicher: Speichermaterialien, Wärmeübertragung und Anwendungen." Chemie Ingenieur Technik 89, no. 9 (June 23, 2017): 1115–25. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201600094.

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10

Scholl, Stephan, and Axel Polt. "Industrielle Wärmeübertragung: Mischphasenthermodynamik und Transportgrößendarstellung." Chemie Ingenieur Technik 66, no. 3 (March 1994): 371–75. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330660318.

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11

Kohlgrüber, Klemens, and Dieter Beck. "Berechnung der Wärmeübertragung in Schneckenmaschinen." Chemie Ingenieur Technik 66, no. 8 (August 1994): 1073–76. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330660814.

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12

Wehde, Karl-Heinz, and Johann Stichlmair. "Wärmeübertragung bei der Konzentrierung verunreinigter Schwefelsäuren." Chemie Ingenieur Technik 57, no. 2 (1985): 172–73. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330570225.

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13

Nitsche, Michael, Artur Steiff, and Paul-Michael Weinspach. "Wärmeübertragung bei der Verdampfung von Tropfenschwärmen." Chemie Ingenieur Technik 61, no. 9 (September 18, 1989): 746–47. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330610922.

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14

Reiners, Ulrich, Rudolf Jeschar, and Reinhard Scholz. "Wärmeübertragung bei der Stranggußkühlung durch Spritzwasser." Steel Research 60, no. 10 (October 1989): 442–50. http://dx.doi.org/10.1002/srin.198901684.

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15

Zehner, Peter. "Wärmeübertragung im durchströmten Kreisrohr – Erzwungene laminare Strömung." Chemie Ingenieur Technik 93, no. 4 (February 11, 2021): 693–705. http://dx.doi.org/10.1002/cite.202000181.

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16

Schwab, A. "Zur Wärmeübertragung bei Mischkonvektion in luftdurchströmten Bauteilen." Bauphysik 24, no. 6 (November 2002): 347–53. http://dx.doi.org/10.1002/bapi.200201520.

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17

Dreiser, C., L. J. Krätz, and H. J. Bart. "Scaling-Eigenschaften von Polymeroberflächen bei der Wärmeübertragung." Chemie Ingenieur Technik 85, no. 9 (August 23, 2013): 1466. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201250604.

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18

Geddert, T., W. Augustin, and S. Scholl. "Modifizierte Oberflächen zur Foulingminderung bei der Wärmeübertragung." Chemie Ingenieur Technik 80, no. 9 (September 2008): 1349–50. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200750523.

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19

Stich, A., and H. M. Tensi. "Wärmeübertragung und Temperaturverteilung mit Benetzungsablauf beim Tauchkühlen." HTM Journal of Heat Treatment and Materials 50, no. 1 (December 1, 1995): 31–35. http://dx.doi.org/10.1515/htm-1995-500112.

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20

Geneder, Stefan, and Ulrich Jumar. "Neuartiges wegbasiertes Modell zur Abbildung des Zeitverhaltens eines Kreuzstromwärmeübertragers." at - Automatisierungstechnik 70, no. 2 (February 1, 2022): 205–19. http://dx.doi.org/10.1515/auto-2021-0129.

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Abstract:
Zusammenfassung Im vorliegenden Beitrag wird ein physikalisch basierter Ansatz zur Modellierung eines Fahrzeugkühlers vorgestellt. Es werden erstmals alle für das dynamische Verhalten wesentlichen Effekte, dies sind die nichtlineare Wärmeübertragung, die thermische Trägheit, die Fluidlaufzeit sowie die Dispersion, in einer echtzeitfähigen Berechnung abgebildet. Die Grundgedanken der Modellbildung sind eine ausreichend hohe Diskretisierung des Modells und eine wegbasierte Betrachtung, wodurch die Annahme eines quasistationären Zustandes für einen einzelnen Rechenschritt eines Berechnungselements gestattet ist. So ist letztendlich nur ein einfacher algebraischer Zusammenhang zu lösen.
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21

Jeschar, R., R. Maaß, and C. Köhler. "Wärmeübertragung beim Kühlen heißer Metalle mit verdampfenden Flüssigkeiten." HTM Journal of Heat Treatment and Materials 44, no. 3 (May 1, 1989): 133–37. http://dx.doi.org/10.1515/htm-1989-440305.

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22

Roetzel, W., and J. E. Roth. "Wärmeübertragung und Druckverlust in glatten und gebeulten Rohren." Wärme- und Stoffübertragung 20, no. 2 (June 1986): 97–104. http://dx.doi.org/10.1007/bf01008807.

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23

Gnielinski, Volker. "Zur Wärmeübertragung bei laminarer Rohrströmung und konstanter Wandtemperatur." Chemie Ingenieur Technik 61, no. 2 (February 27, 1989): 160–61. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330610216.

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24

Jahnke, S., K. Jasch, and S. Scholl. "Segmentweise Bewertung von Fluiddynamik und Wärmeübertragung in Dünnschichtverdampfern." Chemie Ingenieur Technik 92, no. 9 (August 28, 2020): 1316. http://dx.doi.org/10.1002/cite.202055020.

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25

Goeke, Johannes. "Wärmeübertragung in Eisspeichern und Energiegewinne aus dem Erdreich." Bauphysik 41, no. 2 (April 2019): 96–103. http://dx.doi.org/10.1002/bapi.201900001.

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26

Wandelt, M., W. Czarnetzki, and W. Roetzel. "156. Temperaturschwingungs-Thermografie als Meßverfahren in der Wärmeübertragung." Chemie Ingenieur Technik 68, no. 9 (September 1996): 1166–67. http://dx.doi.org/10.1002/cite.3306809158.

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27

Frobese, Dirk-Hans, and Matthias Bohnet. "Wärmeübertragung an Flüssigkeiten und Suspensionen in schlanken Rührbehältern." Chemie Ingenieur Technik 61, no. 9 (September 18, 1989): 758–59. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330610928.

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28

Werner, Knud, and Holger Martin. "Wärmeübertragung ohne und mit chemischer Reaktion in Wabenkörperkatalysatoren." Chemie Ingenieur Technik 64, no. 2 (February 1992): 172–73. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330640210.

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29

Chen, Jian, Jing Qing Zhu, Claus-Michael Rogall, and Reiner Kopp. "Untersuchungen zur Wärmeübertragung bei der Spritzwasserkühlung von Stahlplatten." Steel Research 60, no. 12 (December 1989): 550–60. http://dx.doi.org/10.1002/srin.198901702.

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30

Dietrich, B. "Wärmeübertragung bei ein- und mehrphasiger Durchströmung fester Schwämme." Chemie Ingenieur Technik 84, no. 8 (July 25, 2012): 1421–22. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201250010.

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31

Schröder, J., H. P. Schuchmann, P. Braun, and R. Lämmli-Bürgler. "Einfluss der Werkzeuggeometrie auf die Wärmeübertragung in Conchen." Chemie Ingenieur Technik 80, no. 8 (August 2008): 1193–97. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200800064.

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32

Senin, Stepan, and Christian Karcher. "Experimentelle und numerische Untersuchungen zur Wärmeübertragung in Scheinwerfern." PAMM 4, no. 1 (December 2004): 496–97. http://dx.doi.org/10.1002/pamm.200410229.

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Muro, Donato. "F-Gase Regulation: Ein Beispiel für den effektiven Umgang mit umweltschädlichen Chemikalien." Technische Sicherheit 14, no. 03-04 (2024): 14–18. http://dx.doi.org/10.37544/2191-0073-2024-03-04-14.

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Abstract:
Die Verwendung fluorierter Kältemittel bringt widersprüchliche Interessen mit sich, da ihre Vorteile bei der Wärmeübertragung mit Umweltbedenken in Einklang gebracht werden müssen. Historisch gesehen verdrängte der Aufstieg fluorierter Kältemittel giftige Alternativen, doch ihre Auswirkungen auf die Umwelt führten zur Verabschiedung der F-Gas-Verordnung. Die Regulierung von F-Gasen ist zu einem zentralen Thema im Umweltschutz geworden, da diese Chemikalien erhebliche Auswirkungen auf den Klimawandel haben. In diesem Artikel betrachten wir die Entstehung, die Hauptbestandteile, sowie die Ziele und Inhalte der F-Gas-Regulation als Beispiel für einen effektiven Umgang mit umweltschädlichen Chemikalien.
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34

Stephan, K., M. Durst, and R. Windisch. "Wärmeübertragung bei freier Strömung im überkritischen Gebiet reiner Fluide." Wärme- und Stoffübertragung 19, no. 3 (September 1985): 187–94. http://dx.doi.org/10.1007/bf01403755.

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35

Schlegel, A., P. Benz, and S. Buser. "Wärmeübertragung und Druckabfall in keramischen Schaumstrukturen bei erzwungener Strömung." Wärme- und Stoffübertragung 28, no. 5 (May 1993): 259–66. http://dx.doi.org/10.1007/bf01539491.

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36

Bock, Hans-Joachim, and Jürgen Schweinzer. "Wärmeübertragung an horizontale Einbauten in der Gas/Feststoff-Druckwirbelschicht." Chemie Ingenieur Technik 57, no. 5 (1985): 486–87. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330570528.

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37

Betzel, Thomas, and Hans Beer. "Wärmeübertragung beim Schmelzen um ein horizontales Rohr mit Rippen." Chemie Ingenieur Technik 58, no. 12 (1986): 982–83. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330581217.

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38

Fauser, Jürgen, and Jovan Mitrovic. "Wärmeübertragung während der Ausbreitung von Siedefronten in überhitzten Flüssigkeiten." Chemie Ingenieur Technik 70, no. 3 (March 1998): 272–75. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330700309.

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39

Tsotsas, Evangelos, and Holger Martin. "Wärmeübertragung zwischen einer Wand und dispersen Gas/Feststoff-Systemen." Chemie Ingenieur Technik 61, no. 9 (September 18, 1989): 677–86. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330610903.

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40

André, M., S. Kabelac, and B. De Vries. "Wärmeübertragung bei der Verdampfung von Ammoniak in einem Plattenwärmeübertrager." Chemie Ingenieur Technik 75, no. 11 (November 14, 2003): 1628–33. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200303250.

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41

Brethauer, Andreas, Thomas Fröhlich, and Elmar Engels. "Vergleich von Wasser und Wasser-Glykol-Gemischen bei der Temperaturmessung." tm - Technisches Messen 85, no. 10 (October 25, 2018): 635–43. http://dx.doi.org/10.1515/teme-2018-0054.

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Abstract:
Zusammenfassung In der Wärmeübertragung werden neben Wasser auch Wasser-Glykol-Gemische verwendet. Die Verwendung von Wasser-Glykol-Gemischen führt gegenüber Wasser zu veränderten Wärmeübertragungsbedingungen. Dies führt zu veränderten Bedingungen bei der Temperaturmessung und somit beispielsweise auch bei der Bestimmung der verbrauchten Wärmemenge. Dieser Beitrag untersucht den Einfluss der durch die Verwendung von Wasser-Glykol-Gemischen geänderten Wärmeübertragungsbedingungen. Dazu werden das statische und das dynamische Verhalten in der Temperaturmessung näher untersucht und es wird insbesondere ein erhöhter Einfluss auf das Ansprechverhalten eines Thermometers sichtbar. Zudem wird ein kalorimetrisches Verfahren, zur Bestimmung des Wärmeübergangs in Abhängigkeit des verwendeten Mediums, untersucht. Dies ermöglicht die Bestimmung der Temperaturverteilung eines Bads und die Simulation von Wasser-Glykol-Gemischen in Wasser durch Anpassung der Strömungsgeschwindigkeit.
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Zeitler, Martin, and Ernst-Günter Hencke. "Die Wärmeübertragung in porösen Stoffen - Einfluss von Albedo und Extinktion." Bauphysik 30, no. 5 (October 2008): 299–307. http://dx.doi.org/10.1002/bapi.200810037.

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43

Casper, Clemens. "Die Wärmeübertragung an Zweiphasenfilmströmungen bei hoher Flüssigkeitsviskosität im gewendelten Strömungsrohr." Chemie Ingenieur Technik 58, no. 1 (1986): 58–59. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330580119.

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44

Förster, M., and M. Bohnet. "Einfluss der Grenzflächeneigenschaften Kristall/Wärmeübertragungsfläche auf das Kristallisationsfouling in Wärmeübertragung." Chemie Ingenieur Technik 72, no. 9 (September 2000): 1026–27. http://dx.doi.org/10.1002/1522-2640(200009)72:9<1026::aid-cite10262>3.0.co;2-n.

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45

Hatzfeld, O., and H. Köhne. "Anpassung der Wärmeübertragung an stark wechselnde Wärmeströme durch Heat Pipes." Chemie Ingenieur Technik 73, no. 12 (December 2001): 1559–62. http://dx.doi.org/10.1002/1522-2640(200112)73:12<1559::aid-cite1559>3.0.co;2-h.

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46

Weigand, B., and H. Beer. "Wärmeübertragung in einem axial rotierenden, durchströmten Rohr im Bereich des thermischen Einlaufs." Wärme- und Stoffübertragung 24, no. 4 (July 1989): 191–202. http://dx.doi.org/10.1007/bf01625495.

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47

Herwig, Heinz. "Asymptotische Theorie zur Erfassung des Einflusses variabler Stoffwerte auf Impuls- und Wärmeübertragung." Forschung im Ingenieurwesen 51, no. 6 (November 1985): 186. http://dx.doi.org/10.1007/bf02561321.

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48

Weigand, B., and H. Beer. "Wärmeübertragung in einem axial rotierenden, durchströmten Rohr im Bereich des thermischen Einlaufs." Wärme- und Stoffübertragung 24, no. 5 (September 1989): 273–78. http://dx.doi.org/10.1007/bf01597232.

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49

Hatzfeld, O., and H. Köhne. "Einsatz von Heat Pipes zur verbesserten Anpassung der Wärmeübertragung in verfahrenstechnischen Anlagen." Chemie Ingenieur Technik 72, no. 9 (September 2000): 1092–93. http://dx.doi.org/10.1002/1522-2640(200009)72:9<1092::aid-cite10920>3.0.co;2-w.

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50

Hatzfeld, O., and H. Köhne. "Einsatz von Heat Pipes zur verbesserten Anpassung der Wärmeübertragung in verfahrenstechnischen Anlagen." Chemie Ingenieur Technik 72, no. 9 (September 2000): 1099. http://dx.doi.org/10.1002/1522-2640(200009)72:9<1099::aid-cite10992>3.0.co;2-c.

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