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2019 | OriginalPaper | Buchkapitel

N1 Wärmeübertragung in Regeneratoren

verfasst von : Wolfgang Bender

Erschienen in: VDI-Wärmeatlas

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Zusammenfassung

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

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  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
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Literatur
1.
Zurück zum Zitat Hausen, H.: Wärmeübertragung im Gegenstrom, Gleichstrom und Kreuzstrom, 2. Aufl. Springer, Berlin (1976)CrossRef Hausen, H.: Wärmeübertragung im Gegenstrom, Gleichstrom und Kreuzstrom, 2. Aufl. Springer, Berlin (1976)CrossRef
2.
Zurück zum Zitat Hausen, H.: Berechnung der Wärmeübertragung in Regeneratoren bei zeitlich veränderlichem Mengenstrom. Int. J. Heat Mass Transf. 13, 1753–1756 (1970)CrossRef Hausen, H.: Berechnung der Wärmeübertragung in Regeneratoren bei zeitlich veränderlichem Mengenstrom. Int. J. Heat Mass Transf. 13, 1753–1756 (1970)CrossRef
3.
Zurück zum Zitat Willmott, A.J.: Simulation of a thermal regenerator under conditions of variable mass flow. Int. J. Heat Mass Transf. 11, 1105–1116 (1968)CrossRef Willmott, A.J.: Simulation of a thermal regenerator under conditions of variable mass flow. Int. J. Heat Mass Transf. 11, 1105–1116 (1968)CrossRef
4.
Zurück zum Zitat Razelos, P., Benjamin, M.K.: Computer model of thermal regenerators with variable mass flow rates. Int. J. Heat Mass Transf. 21, 735–743 (1979)CrossRef Razelos, P., Benjamin, M.K.: Computer model of thermal regenerators with variable mass flow rates. Int. J. Heat Mass Transf. 21, 735–743 (1979)CrossRef
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6.
Zurück zum Zitat Adler, W., Bender, W., Sucker, D., Wahlbrink, J., Liere-Netheler, W.: Neues Beheizungssystem mit Rohrregenerator und Flachflammenbrenner. VDI-Ber. 1988. 22, 513–518. Deutscher Flammentag (2005) Adler, W., Bender, W., Sucker, D., Wahlbrink, J., Liere-Netheler, W.: Neues Beheizungssystem mit Rohrregenerator und Flachflammenbrenner. VDI-Ber. 1988. 22, 513–518. Deutscher Flammentag (2005)
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Zurück zum Zitat Marion, M., et al.: Steigerung der Energieeffizienz bei Schmiedeöfen. Stahl Eisen 128(7), 29–34 (2008) Marion, M., et al.: Steigerung der Energieeffizienz bei Schmiedeöfen. Stahl Eisen 128(7), 29–34 (2008)
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Zurück zum Zitat Heiligenstaedt, W.: Wärmetechnische Rechnungen für Industrieöfen, 4. Aufl. Verl. Stahleisen, Düsseldorf (1966) Heiligenstaedt, W.: Wärmetechnische Rechnungen für Industrieöfen, 4. Aufl. Verl. Stahleisen, Düsseldorf (1966)
9.
Zurück zum Zitat Roetzel, W., Na Ranong, C. : Thermal calculation of heat exchanges with simplified consideration of axial wall heat conduction. 17th International Conference HEAT TRANSFER AND RENEWEBLE SOURCES OF ENERGY, HTRSE-2018 Roetzel, W., Na Ranong, C. : Thermal calculation of heat exchanges with simplified consideration of axial wall heat conduction. 17th International Conference HEAT TRANSFER AND RENEWEBLE SOURCES OF ENERGY, HTRSE-2018
10.
Zurück zum Zitat Kuhn, P., Sucker, D.: Anwendung eines neuen mathematischen Modells zur Ermittlung der energetisch günstigsten Betriebsweise von Winderhitzern. Stahl Eisen 104(11), 545–550 (1984) Kuhn, P., Sucker, D.: Anwendung eines neuen mathematischen Modells zur Ermittlung der energetisch günstigsten Betriebsweise von Winderhitzern. Stahl Eisen 104(11), 545–550 (1984)
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Zurück zum Zitat Kuhn, P., Sucker, D.: Improvement of process control in hot-blast stoves. In: Proceedings of the European Coke and Ironmaking Congress 3, Aachen. P IV/6 (1986) Kuhn, P., Sucker, D.: Improvement of process control in hot-blast stoves. In: Proceedings of the European Coke and Ironmaking Congress 3, Aachen. P IV/6 (1986)
12.
Zurück zum Zitat Hausen, H.: Näherungsverfahen zur Berechnung des Wärmeaustausches in Regeneratoren. Z. Angew. Math. Mech. 11(2), 105–114 (1931)CrossRef Hausen, H.: Näherungsverfahen zur Berechnung des Wärmeaustausches in Regeneratoren. Z. Angew. Math. Mech. 11(2), 105–114 (1931)CrossRef
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Zurück zum Zitat Willmott, A.J.: Digital computer simulation of a thermal regenerator. Int. J. Heat Mass Transf. 7, 1291–1303 (1964)CrossRef Willmott, A.J.: Digital computer simulation of a thermal regenerator. Int. J. Heat Mass Transf. 7, 1291–1303 (1964)CrossRef
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Zurück zum Zitat Hausen, H.: Genauigkeit von Differenzverfahren zur Berechnung des Temperaturverlaufs in Regeneratoren. Wärme- und Stoffübertragung 14(1), 1–6 (1980)MathSciNetCrossRef Hausen, H.: Genauigkeit von Differenzverfahren zur Berechnung des Temperaturverlaufs in Regeneratoren. Wärme- und Stoffübertragung 14(1), 1–6 (1980)MathSciNetCrossRef
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Zurück zum Zitat Anzelius, A.: Über Erwärmung vermittels durchströmender Medien. Z. Angew. Math. Mech. 6(4), 291–294 (1926)CrossRef Anzelius, A.: Über Erwärmung vermittels durchströmender Medien. Z. Angew. Math. Mech. 6(4), 291–294 (1926)CrossRef
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Zurück zum Zitat Schneidler, W.: Mathematische Theorie der Wärmespeicher. Z. Angew. Math. Mech. 8(5), 385–393 (1928)CrossRef Schneidler, W.: Mathematische Theorie der Wärmespeicher. Z. Angew. Math. Mech. 8(5), 385–393 (1928)CrossRef
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Zurück zum Zitat Ackermann, G.: Die Theorie der Wärmeaustauscher mit Wärmespeicherung. Z. Angew. Math. Mech. 11(3), 192–205 (1931)CrossRef Ackermann, G.: Die Theorie der Wärmeaustauscher mit Wärmespeicherung. Z. Angew. Math. Mech. 11(3), 192–205 (1931)CrossRef
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Zurück zum Zitat Schack, A.: Die Berechnung der Regeneratoren. Arch Eisen Hüttenwesen. 17(5/6), 101–118 (1943/44) Schack, A.: Die Berechnung der Regeneratoren. Arch Eisen Hüttenwesen. 17(5/6), 101–118 (1943/44)
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Zurück zum Zitat Schack, A.: Der industrielle Wärmeübergang, 8. Aufl., S. 188–198. Verl. Stahleisen, Düsseldorf, s. bes (1983) Schack, A.: Der industrielle Wärmeübergang, 8. Aufl., S. 188–198. Verl. Stahleisen, Düsseldorf, s. bes (1983)
22.
Zurück zum Zitat Nahavandi, A.N., Weinstein, A.S.: A solution to the periodic flow regenerative heat exchanger problem. Appl. Sci. Res. Sect. A. 10, 335–348 (1961)CrossRef Nahavandi, A.N., Weinstein, A.S.: A solution to the periodic flow regenerative heat exchanger problem. Appl. Sci. Res. Sect. A. 10, 335–348 (1961)CrossRef
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Zurück zum Zitat Schellmann, E.: Näherungsverfahren zur Berechnung der Wärmeübertragung in Regeneratoren unter Berücksichtigung der Wärmeverluste. Chem. Ing. Tech. 42(22), 1358–1363 (1970)CrossRef Schellmann, E.: Näherungsverfahren zur Berechnung der Wärmeübertragung in Regeneratoren unter Berücksichtigung der Wärmeverluste. Chem. Ing. Tech. 42(22), 1358–1363 (1970)CrossRef
Metadaten
Titel
N1 Wärmeübertragung in Regeneratoren
verfasst von
Wolfgang Bender
Copyright-Jahr
2019
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-52989-8_108

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen.