Sieden und Kondensieren werden als physikalische Vorgänge und in ihren technischen Anwendungsmöglichkeiten für die Wärmeübertragung dargestellt. Modellvorstellungen und Theorien zur Beschreibung der Phänomene werden vorangestellt, die Probleme bei speziellen Randbedingungen erläutert. Der Stoff wird in dem Umfang behandelt, wie er in entsprechenden Vorlesungen benötigt wird, bietet aber auch einen Überblick über den Stand der Technik und weist auch auf Verbesserungsmöglichkeiten und ungelöste Probleme hin. Das Buch ist daher nicht nur zum Gebrauch neben Vorlesungen und zum Selbststudium, sondern auch als Nachschlagewerk für den Praktiker geeignet.…mehr
Sieden und Kondensieren werden als physikalische Vorgänge und in ihren technischen Anwendungsmöglichkeiten für die Wärmeübertragung dargestellt. Modellvorstellungen und Theorien zur Beschreibung der Phänomene werden vorangestellt, die Probleme bei speziellen Randbedingungen erläutert. Der Stoff wird in dem Umfang behandelt, wie er in entsprechenden Vorlesungen benötigt wird, bietet aber auch einen Überblick über den Stand der Technik und weist auch auf Verbesserungsmöglichkeiten und ungelöste Probleme hin. Das Buch ist daher nicht nur zum Gebrauch neben Vorlesungen und zum Selbststudium, sondern auch als Nachschlagewerk für den Praktiker geeignet.Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Karl Stephan ist emeritierter Professor für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik an der Universität Stuttgart. In zahlreichen Publikationen behandelte er grundlegende Vorgänge der Wärme- und Stoffübertragung sowie die für die Thermische Verfahrenstechnik wichtigen Prozesse der Wärme- und Stoffübertragung von Mehrstoffgemischen bei Phasenumwandlungen. Er wirkte in nationalen und internationalen Fachausschüssen mit und ist Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften sowie der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften acatech. Er erhielt zahlreiche wissenschaftliche Auszeichnungen, darunter Ehrendoktorwürden der Technischen Universität Berlin und der Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg.
Inhaltsangabe
A Wärmeübergang beim Kondensieren.- 1 Grundlagen.- 2 Filmkondensation ruhender Dämpfe.- 3 Tropfenkondensation ruhender Dämpfe.- 4 Kondensation strömender Dämpfe.- 5 Kondensation von Metalldämpfen.- 6 Kondensation von Dämpfen mischbarer Flüssigkeiten.- 7 Kondensation von Dämpfen unmischbarer Flüssigkeiten.- 8 Verbesserung des Wärmeübergangs bei Kondensation.- B Wärmeübergang beim Sieden.- 9 Die verschiedenen Arten des Wärmeübergangs beim Sieden.- 10 Physikalische Grundlagen der Dampfblasenbildung.- 11 Wärmeübergang beim Sieden reiner Stoffe in freier Strömung.- 12 Wärmeübergang in Fallfilmverdampfern.- 13 Wärmeübergang beim Sieden reiner Stoffe in erzwungener Strömung.- 14 Wärmeübergang beim Sieden von Gemischen in freier Strömung.- 15 Wärmeübergang beim Sieden von Gemischen in erzwungener Strömung.- 16 Verbesserung des Wärmeübergangs beim Sieden.- Namenverzeichnis.
A Wärmeübergang beim Kondensieren.- 1 Grundlagen.- 2 Filmkondensation ruhender Dämpfe.- 3 Tropfenkondensation ruhender Dämpfe.- 4 Kondensation strömender Dämpfe.- 5 Kondensation von Metalldämpfen.- 6 Kondensation von Dämpfen mischbarer Flüssigkeiten.- 7 Kondensation von Dämpfen unmischbarer Flüssigkeiten.- 8 Verbesserung des Wärmeübergangs bei Kondensation.- B Wärmeübergang beim Sieden.- 9 Die verschiedenen Arten des Wärmeübergangs beim Sieden.- 10 Physikalische Grundlagen der Dampfblasenbildung.- 11 Wärmeübergang beim Sieden reiner Stoffe in freier Strömung.- 12 Wärmeübergang in Fallfilmverdampfern.- 13 Wärmeübergang beim Sieden reiner Stoffe in erzwungener Strömung.- 14 Wärmeübergang beim Sieden von Gemischen in freier Strömung.- 15 Wärmeübergang beim Sieden von Gemischen in erzwungener Strömung.- 16 Verbesserung des Wärmeübergangs beim Sieden.- Namenverzeichnis.
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