Reaktionstechnische Untersuchung der Verbrennungsprozesse in porösen inerten Medien aus Siliziumkarbid:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Weitere Verfasser: | |
Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Stuttgart
Fraunhofer Verlag
[2018]
|
Schriftenreihe: | Schriftenreihe Kompetenzen in Keramik
43 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | 148 Seiten Illustrationen 21 cm |
ISBN: | 9783839613542 383961354X |
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1
EINLEITUNG
1
ABBILDUNGEN
IX
TABELLEN
XV
GROESSEN
XVII
ABKUERZUNGEN
XXV
2
STAND
DER
TECHNIK
UND
WISSENSCHAFT
3
2.1
EINGRENZUNG
DER
THEMATIK
..............................................................................
3
2.2
STAND
DER
TECHNOLOGISCHEN
ENTWICKLUNG
............................................................
3
2.3
FLAMMENGESCHWINDIGKEIT
IN
POROESEN
MEDIEN
...................................................
7
2.3.1
MESSVERFAHREN
.......................................................................................
7
2.3.2
UNTERSUCHUNGEN
DER
FLAMMENGESCHWINDIGKEIT
....................................
8
2.4
FLAMMENERKENNUNG
IN
POROESEN
MEDIEN
............................................................
12
3
GRUNDLAGEN
15
3.1
PROZESSMODELLIERUNG
DER
TECHNISCHEN
VERBRENNUNG
.......................................
15
3.1.1
BILANZIERUNG
UND
BETRACHTUNGSWEISEN
................................................
16
3.1.2
BILANZGROESSEN
..........................................................................................
17
3.2
THERMODYNAMISCHE
GRUNDLAGEN
........................................................................
18
3.2.1
ERSTER
HAUPTSATZ
DER
THERMODYNAMIK
................................................
18
3.2.2
ZWEITER
HAUPTSATZ
DER
THERMODYNAMIK
.............................................
19
3.2.3
THERMODYNAMISCHES
GLEICHGEWICHT
......................................................
19
3.3
REAKTIONSTECHNISCHE
GRUNDLAGEN
.....................................................................
22
3.3.1
REAKTIONSTECHNISCHE
GROESSEN
..................................................................
22
3.3.1.1
UMSATZGRAD
............................................................................
22
3.3.1.2
VERWEILZEIT
..............................................................................
23
3.3.2
REAKTIONSKINETIK
....................................................................................
23
3.3.2.1
REAKTIONSGESCHWINDIGKEIT
UND
REAKTIONSORDNUNG
................
23
3.3.2.2
REAKTIONSMECHANISMEN
UND
ELEMENTARREAKTIONEN
................
25
3.3.3
ZUENDPROZESSE
..........................................................................................
25
3.3.3.1
THEORIEN
DER
THERMISCHEN
EXPLOSION
NACH
SEMENOV
UND
NACH
FRANK-KAMENETSKII
.........................................................
26
3.3.3.2
ZUENDPROZESSE
MIT
RADIKALKETTENMECHANISMEN
......................
28
3.3.4
FREISETZUNG
VON
LADUNGSTRAEGERN
.........................................................
29
3.3.4.1
THERMOIONISATION
..................................................................
30
33.4.2
CHEMIIONISATION
.....................................................................
31
3.3.5
SCHADSTOFFBILDUNG
BEI
VERBRENNUNGSREAKTIONEN
..................................
31
3.3.5.1
KOHLENMONOXID
.....................................................................
32
3.3.5.2
STICKOXIDE
.................................................................................
32
3.4
VERBRENNUNG
IN
POROESEN
MEDIEN
........................................................................
34
3.4.1
VERBRENNUNGSTECHNISCHE
GROESSEN
............................................................
34
3.4.1.1
LUFTZAHL
UND
LUFTVERHAELTNIS
....................................................
34
3.4.1.2
HEIZWERT
UND
BRENNWERT
.......................................................
35
3.4.1.3
CHEMISCHE
LEISTUNG
................................................................
35
3.4.1.4
MODULATIONSGRAD
......................................................................
35
3.4.1.5
WIRKUNGSGRAD
UND
NUTZUNGSGRAD
........................................
35
3.4.1.6
FLAECHENBELASTUNG
...................................................................
37
3.4.1.7
VOLUMENBELASTUNG
...................................................................
37
3.4.2
MATERIALIEN
UND
STRUKTUR
.....................................................................
37
3.4.2.1
POROSITAET
..................................................................................
39
3.4.2.2
ZELLWEITE
..................................................................................
40
3.4.2.3
TORTUOSITAET
...............................................................................
41
3.4.2.4
CHARAKTERISTISCHE
GROESSE
..........................................................
41
3.4.2.5
TRANSPORTPROZESSE
IN
POROESEN
MEDIEN
..................................
42
3.4.2.6
ELEKTRISCHE
EIGENSCHAFTEN
OFFENZELLIGER
POROESER
SCHAUMKERA
MIK
AUS
SILIZIUMKARBID
.........................................................
45
3.4.3
FLAMMENGESCHWINDIGKEIT
........................................................................
46
3.4.4
STABILISIERUNGSMECHANISMEN
..................................................................
47
3.4.4.1
PASSIVES
QUENCHEN
..................................................................
47
3.4.4.2
KINEMATISCHE
STABILISIERUNG
...................................................
49
3.5
FESTOXIDBRENNSTOFFZELLEN
(SOFC)
.....................................................................
50
3.5.1
AUFBAU
UND
FUNKTIONSWEISE
..................................................................
51
3.5.2
SPANNUNGSMINDERUNGSMECHANISMEN
UND
DEGRADATION
..........................
51
4
ENTWICKLUNG
KINEMATISCH
STABILISIERTER
PORENBRENNER
55
4.1
VORBETRACHTUNGEN
ZUR
AUSLEGUNG
VON
PORENBRENNERN
....................................
55
4.1.1
MATERIALAUSWAHL
UND
ZELLWEITENBESTIMMUNG
.......................................
55
4.1.2
DRUCKVERLUST
IN
KONISCHEN
STABILISIERUNGSZONEN
.................................
57
4.2
MEHRSTOFFFAEHIGER
BRENNER
FUER
EIN
BIOGAS-BETRIEBENES
BRENNSTOFFZELLENSYSTEM
58
4.2.1
SYSTEMKONZEPT
UND
-FUNKTIONSWEISE
......................................................
58
4.2.1.1
SYSTEMAUFBAU
........................................................................
58
4.2.1.2
RANDBEDINGUNGEN
FUER
DEN
NACHBRENNERBETRIEB
...................
59
4.2.2
AUSLEGUNG
DER
STABILISIERUNGSZONE
......................................................
60
4.2.3
AUSLEGUNG
DES
REAKTIONSRAUMES
.........................................................
63
4.2.3.1
STARTBRENNERBETRIEB
...............................................................
65
4.2.3.2
REFORMERSTART
UND
LASTABWURF
.............................................
71
4.2.3.3
ANODENABGASNACHBEHANDLUNG
IM
STATIONAEREN
BETRIEB
...
73
4.2.4
TEMPERATURVERTEILUNG
IM
STARTBRENNERBETRIEB
....................................
80
4.2.5
GEOMETRISCHE
DATEN
DES
BRENNERS
......................................................
83
4.2.6
WAERMEAUSKOPPLUNG
IM
SYSTEMBETRIEB
................................................
83
4.2.7
SYSTEMINTEGRATION
.................................................................................
86
4.3
LANGZEITSTABILITAET
VON
PORENBRENNERN
...............................................................
89
4.3.1
MECHANISMEN
UND
EINFLUSSGROESSEN
.........................................................
89
4.3.2
VORGEHENSWEISE
ZUR
UNTERSUCHUNG
DER
LANGZEITSTABILITAET
..................
91
5
STABILISIERUNG
VON
REAKTIONSZONEN
IN
POROESEN
MEDIEN
95
5.1
THEORETISCHE
BETRACHTUNGEN
..............................................................................
96
5.1.1
WAERMELEITFAEHIGKEIT
VON
GASEN
UND
POROESEN
MEDIEN
...........................
96
5.1.2
ABSCHAETZUNG
DER
BREITE
DER
REAKTIONSZONE
..........................................
99
5.1.3
BERECHNUNG
VON
LAMINAREN
FLAMMENGESCHWINDIGKEITEN
.....................
101
5.2
EXPERIMENTELLER
AUFBAU
UND
VERSUCHSDURCHFUEHRUNG
.......................................
104
5.2.1
VERSUCHSAUFBAU
.......................................................................................
104
5.2.2
VERSUCHSDURCHFUEHRUNG
...........................................................................
105
5.3
ERGEBNISSE
............................................................................................................
107
5.3.1
STABILISIERUNG
VON
METHANFLAMMEN
......................................................
107
5.3.2
EINFLUSS
VON
CO2
AUF
DIE
STABILISIERUNG
................................................
109
5.3.3
STABILISIERUNG
VON
WASSERSTOFFFLAMMEN
................................................
111
5.3.4
ERWEITERUNG
DER
ZUENDGRENZEN
...............................................................
113
5.3.5
PLANARITAET
DER
REAKTIONSZONE
...............................................................
113
5.3.6
DISKUSSION
DER
ERGEBNISSE
.....................................................................
115
5.4
FEHLERBETRACHTUNG
.............................................................................................
116
6
FLAMMENERKENNUNG
IN
KINEMATISCH
STABILISIERTEN
PORENBRENNERN
117
6.1
VORBETRACHTUNGEN
................................................................................................
117
6.1.1
ANFORDERUNGEN
AN
EINE
FLAMMENUEBERWACHUNGSEINRICHTUNG
...............
117
6.1.2
VOR
VERSUCHE
.............................................................................................
118
6.1.3
ABLEITUNG
EINER
NEUARTIGEN
METHODE
ZUR
FLAMMENUEBERWACHUNG
.
.
.
120
6.2
EXPERIMENTELLER
AUFBAU
UND
VERSUCHSDURCHFUEHRUNG
.......................................
121
6.2.1
VERSUCHSAUFBAU
.......................................................................................
121
6.2.2
VIERPUNKTMESSUNG
DES
ELEKTRISCHEN
WIDERSTANDES
..............................
121
6.2.3
ELEKTROCHEMISCHE
IMPEDANZSPEKTROSKOPIE
..........................................
122
6.3
ERGEBNISSE
DER
VERSUCHE
MIT
KONTAKTIERTEM
PORENKOERPER
...............................
125
6.3.1
MESSUNG
DES
ELEKTRISCHEN
WIDERSTANDES
.............................................
125
6.3.2
IMPEDANZMESSUNG
.................................................................................
130
6.3.2.1
NULLMESSUNG
...........................................................................
130
6.3.2.2
VERSUCH
IM
BRENNER
...............................................................
132
6.3.3
DISKUSSION
DER
ERGEBNISSE
.....................................................................
133
6.4
FEHLERBETRACHTUNG
.............................................................................................
134
7
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
135
7.1
ZUSAMMENFASSUNG
.............................................................................................
135
7.2
AUSBLICK
...............................................................................................................
138
LITERATURVERZEICHNIS
141
MONOGRAPHIEN
UND
ARTIKEL
.................................................................................
141
NORMEN
UND
RICHTLINIEN
....................................................................................
148
A
PRUEFSTAENDE
UND
MESSTECHNIK
A
L
A.
L
PRUEFSTAENDE
.............................................................................................................
A-L
A.
1.1
BRENNERPRUEFSTAND
*HOVER
*
......................................................................
A-2
A.
1.2
LABORCONTAINER
UND
HEIZGERAETEPRUEFSTAND
.................................................
A-4
A.L.
3
PRUEFSTAND
FUER
DAUERUNTERSUCHUNGEN
*MARATHON
*
...................................
A-6
A.
2
SENSORIK
UND
AKTORIK
..........................................................................................
A-8
A.2.1
MESSUNG
THERMODYNAMISCHER
GROESSEN
...................................................
A-8
A.2.1.1
TEMPERATURMESSTECHNIK
.........................................................
A-8
A.2.1.2
DRUCKMESSTECHNIK
..................................................................
A-9
A.2.2
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
............................................................................
A-10
A.2.3
GASANALYSE
.................................................................................................
A-10
A.2.3.1
INFRAROTANALYSATOR
(IR)
............................................................
A-10
A.2.3.2
WAERMELEITFAEHIGKEITSSENSOR
(WLD)
..........................................
A-LL
A.2.3.3
FLAMMENIONISATIONSDETEKTOR
(FID)
..........................................
A-LL
A.2.4
MESSUNG
ELEKTRISCHER
GROESSEN
...................................................................
A-LL
A.
2.4.1
VIERPUNKTMESSUNG
ZUR
WIDERSTANDSBESTIMMUNG
..................
A-LL
A.2.4.2
IMPEDANZSPEKTROSKOPIE
(IS)
......................................................
A-LL
A.2.5
MEDIENDOSIERUNG
........................................................................................
A-12
A.2.5.1
MASSENDURCHFLUSSREGLER
.............................................................
A-12
A.2.5.2
SCHWEBEKOERPERDURCHFLUSSMESSER
................................................
A-13
B
KONVERTIERUNG
VON
MESSGROESSEN
B-15
B.
L
BERECHNUNG
UNVERDUENNTER
VOLUMENANTEILE
ALS
FUNKTION
DER
LUFT
ZAHL
....
B-15
B.
2
VERDUENNUNGSFAKTOR
UNTER
BERUECKSICHTIGUNG
DES
WASSERDAMPFGEHALTES
....
B-16
B.
3
SCHADSTOFFAUSSTOSS
....................................................................................................
B-17
B.
4
BERECHNUNG
EINES
KORRELATIONSKOEFFIZIENTEN
..........................................................
B-19
C
MODELLE
ZUR
ERMITTLUNG
EFFEKTIVER
RUHE-WAERMELEITFAEHIGKEITEN
C-21
C.
L
SCHALTUNG
VON
WIDERSTAENDEN
...............................................................................
C-21
C.
2
MODELL
NACH
BOOMSMA
UND
POULIKAKOS
................................................................
C-22
C.
3
MODELL
NACH
DECKER
ET
AL
.........................................................................................
C-23
D
DIAGRAMME
D-25
|
adam_txt |
INHALT
1
EINLEITUNG
1
ABBILDUNGEN
IX
TABELLEN
XV
GROESSEN
XVII
ABKUERZUNGEN
XXV
2
STAND
DER
TECHNIK
UND
WISSENSCHAFT
3
2.1
EINGRENZUNG
DER
THEMATIK
.
3
2.2
STAND
DER
TECHNOLOGISCHEN
ENTWICKLUNG
.
3
2.3
FLAMMENGESCHWINDIGKEIT
IN
POROESEN
MEDIEN
.
7
2.3.1
MESSVERFAHREN
.
7
2.3.2
UNTERSUCHUNGEN
DER
FLAMMENGESCHWINDIGKEIT
.
8
2.4
FLAMMENERKENNUNG
IN
POROESEN
MEDIEN
.
12
3
GRUNDLAGEN
15
3.1
PROZESSMODELLIERUNG
DER
TECHNISCHEN
VERBRENNUNG
.
15
3.1.1
BILANZIERUNG
UND
BETRACHTUNGSWEISEN
.
16
3.1.2
BILANZGROESSEN
.
17
3.2
THERMODYNAMISCHE
GRUNDLAGEN
.
18
3.2.1
ERSTER
HAUPTSATZ
DER
THERMODYNAMIK
.
18
3.2.2
ZWEITER
HAUPTSATZ
DER
THERMODYNAMIK
.
19
3.2.3
THERMODYNAMISCHES
GLEICHGEWICHT
.
19
3.3
REAKTIONSTECHNISCHE
GRUNDLAGEN
.
22
3.3.1
REAKTIONSTECHNISCHE
GROESSEN
.
22
3.3.1.1
UMSATZGRAD
.
22
3.3.1.2
VERWEILZEIT
.
23
3.3.2
REAKTIONSKINETIK
.
23
3.3.2.1
REAKTIONSGESCHWINDIGKEIT
UND
REAKTIONSORDNUNG
.
23
3.3.2.2
REAKTIONSMECHANISMEN
UND
ELEMENTARREAKTIONEN
.
25
3.3.3
ZUENDPROZESSE
.
25
3.3.3.1
THEORIEN
DER
THERMISCHEN
EXPLOSION
NACH
SEMENOV
UND
NACH
FRANK-KAMENETSKII
.
26
3.3.3.2
ZUENDPROZESSE
MIT
RADIKALKETTENMECHANISMEN
.
28
3.3.4
FREISETZUNG
VON
LADUNGSTRAEGERN
.
29
3.3.4.1
THERMOIONISATION
.
30
33.4.2
CHEMIIONISATION
.
31
3.3.5
SCHADSTOFFBILDUNG
BEI
VERBRENNUNGSREAKTIONEN
.
31
3.3.5.1
KOHLENMONOXID
.
32
3.3.5.2
STICKOXIDE
.
32
3.4
VERBRENNUNG
IN
POROESEN
MEDIEN
.
34
3.4.1
VERBRENNUNGSTECHNISCHE
GROESSEN
.
34
3.4.1.1
LUFTZAHL
UND
LUFTVERHAELTNIS
.
34
3.4.1.2
HEIZWERT
UND
BRENNWERT
.
35
3.4.1.3
CHEMISCHE
LEISTUNG
.
35
3.4.1.4
MODULATIONSGRAD
.
35
3.4.1.5
WIRKUNGSGRAD
UND
NUTZUNGSGRAD
.
35
3.4.1.6
FLAECHENBELASTUNG
.
37
3.4.1.7
VOLUMENBELASTUNG
.
37
3.4.2
MATERIALIEN
UND
STRUKTUR
.
37
3.4.2.1
POROSITAET
.
39
3.4.2.2
ZELLWEITE
.
40
3.4.2.3
TORTUOSITAET
.
41
3.4.2.4
CHARAKTERISTISCHE
GROESSE
.
41
3.4.2.5
TRANSPORTPROZESSE
IN
POROESEN
MEDIEN
.
42
3.4.2.6
ELEKTRISCHE
EIGENSCHAFTEN
OFFENZELLIGER
POROESER
SCHAUMKERA
MIK
AUS
SILIZIUMKARBID
.
45
3.4.3
FLAMMENGESCHWINDIGKEIT
.
46
3.4.4
STABILISIERUNGSMECHANISMEN
.
47
3.4.4.1
PASSIVES
QUENCHEN
.
47
3.4.4.2
KINEMATISCHE
STABILISIERUNG
.
49
3.5
FESTOXIDBRENNSTOFFZELLEN
(SOFC)
.
50
3.5.1
AUFBAU
UND
FUNKTIONSWEISE
.
51
3.5.2
SPANNUNGSMINDERUNGSMECHANISMEN
UND
DEGRADATION
.
51
4
ENTWICKLUNG
KINEMATISCH
STABILISIERTER
PORENBRENNER
55
4.1
VORBETRACHTUNGEN
ZUR
AUSLEGUNG
VON
PORENBRENNERN
.
55
4.1.1
MATERIALAUSWAHL
UND
ZELLWEITENBESTIMMUNG
.
55
4.1.2
DRUCKVERLUST
IN
KONISCHEN
STABILISIERUNGSZONEN
.
57
4.2
MEHRSTOFFFAEHIGER
BRENNER
FUER
EIN
BIOGAS-BETRIEBENES
BRENNSTOFFZELLENSYSTEM
58
4.2.1
SYSTEMKONZEPT
UND
-FUNKTIONSWEISE
.
58
4.2.1.1
SYSTEMAUFBAU
.
58
4.2.1.2
RANDBEDINGUNGEN
FUER
DEN
NACHBRENNERBETRIEB
.
59
4.2.2
AUSLEGUNG
DER
STABILISIERUNGSZONE
.
60
4.2.3
AUSLEGUNG
DES
REAKTIONSRAUMES
.
63
4.2.3.1
STARTBRENNERBETRIEB
.
65
4.2.3.2
REFORMERSTART
UND
LASTABWURF
.
71
4.2.3.3
ANODENABGASNACHBEHANDLUNG
IM
STATIONAEREN
BETRIEB
.
73
4.2.4
TEMPERATURVERTEILUNG
IM
STARTBRENNERBETRIEB
.
80
4.2.5
GEOMETRISCHE
DATEN
DES
BRENNERS
.
83
4.2.6
WAERMEAUSKOPPLUNG
IM
SYSTEMBETRIEB
.
83
4.2.7
SYSTEMINTEGRATION
.
86
4.3
LANGZEITSTABILITAET
VON
PORENBRENNERN
.
89
4.3.1
MECHANISMEN
UND
EINFLUSSGROESSEN
.
89
4.3.2
VORGEHENSWEISE
ZUR
UNTERSUCHUNG
DER
LANGZEITSTABILITAET
.
91
5
STABILISIERUNG
VON
REAKTIONSZONEN
IN
POROESEN
MEDIEN
95
5.1
THEORETISCHE
BETRACHTUNGEN
.
96
5.1.1
WAERMELEITFAEHIGKEIT
VON
GASEN
UND
POROESEN
MEDIEN
.
96
5.1.2
ABSCHAETZUNG
DER
BREITE
DER
REAKTIONSZONE
.
99
5.1.3
BERECHNUNG
VON
LAMINAREN
FLAMMENGESCHWINDIGKEITEN
.
101
5.2
EXPERIMENTELLER
AUFBAU
UND
VERSUCHSDURCHFUEHRUNG
.
104
5.2.1
VERSUCHSAUFBAU
.
104
5.2.2
VERSUCHSDURCHFUEHRUNG
.
105
5.3
ERGEBNISSE
.
107
5.3.1
STABILISIERUNG
VON
METHANFLAMMEN
.
107
5.3.2
EINFLUSS
VON
CO2
AUF
DIE
STABILISIERUNG
.
109
5.3.3
STABILISIERUNG
VON
WASSERSTOFFFLAMMEN
.
111
5.3.4
ERWEITERUNG
DER
ZUENDGRENZEN
.
113
5.3.5
PLANARITAET
DER
REAKTIONSZONE
.
113
5.3.6
DISKUSSION
DER
ERGEBNISSE
.
115
5.4
FEHLERBETRACHTUNG
.
116
6
FLAMMENERKENNUNG
IN
KINEMATISCH
STABILISIERTEN
PORENBRENNERN
117
6.1
VORBETRACHTUNGEN
.
117
6.1.1
ANFORDERUNGEN
AN
EINE
FLAMMENUEBERWACHUNGSEINRICHTUNG
.
117
6.1.2
VOR
VERSUCHE
.
118
6.1.3
ABLEITUNG
EINER
NEUARTIGEN
METHODE
ZUR
FLAMMENUEBERWACHUNG
.
.
.
120
6.2
EXPERIMENTELLER
AUFBAU
UND
VERSUCHSDURCHFUEHRUNG
.
121
6.2.1
VERSUCHSAUFBAU
.
121
6.2.2
VIERPUNKTMESSUNG
DES
ELEKTRISCHEN
WIDERSTANDES
.
121
6.2.3
ELEKTROCHEMISCHE
IMPEDANZSPEKTROSKOPIE
.
122
6.3
ERGEBNISSE
DER
VERSUCHE
MIT
KONTAKTIERTEM
PORENKOERPER
.
125
6.3.1
MESSUNG
DES
ELEKTRISCHEN
WIDERSTANDES
.
125
6.3.2
IMPEDANZMESSUNG
.
130
6.3.2.1
NULLMESSUNG
.
130
6.3.2.2
VERSUCH
IM
BRENNER
.
132
6.3.3
DISKUSSION
DER
ERGEBNISSE
.
133
6.4
FEHLERBETRACHTUNG
.
134
7
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
135
7.1
ZUSAMMENFASSUNG
.
135
7.2
AUSBLICK
.
138
LITERATURVERZEICHNIS
141
MONOGRAPHIEN
UND
ARTIKEL
.
141
NORMEN
UND
RICHTLINIEN
.
148
A
PRUEFSTAENDE
UND
MESSTECHNIK
A
L
A.
L
PRUEFSTAENDE
.
A-L
A.
1.1
BRENNERPRUEFSTAND
*HOVER
*
.
A-2
A.
1.2
LABORCONTAINER
UND
HEIZGERAETEPRUEFSTAND
.
A-4
A.L.
3
PRUEFSTAND
FUER
DAUERUNTERSUCHUNGEN
*MARATHON
*
.
A-6
A.
2
SENSORIK
UND
AKTORIK
.
A-8
A.2.1
MESSUNG
THERMODYNAMISCHER
GROESSEN
.
A-8
A.2.1.1
TEMPERATURMESSTECHNIK
.
A-8
A.2.1.2
DRUCKMESSTECHNIK
.
A-9
A.2.2
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
.
A-10
A.2.3
GASANALYSE
.
A-10
A.2.3.1
INFRAROTANALYSATOR
(IR)
.
A-10
A.2.3.2
WAERMELEITFAEHIGKEITSSENSOR
(WLD)
.
A-LL
A.2.3.3
FLAMMENIONISATIONSDETEKTOR
(FID)
.
A-LL
A.2.4
MESSUNG
ELEKTRISCHER
GROESSEN
.
A-LL
A.
2.4.1
VIERPUNKTMESSUNG
ZUR
WIDERSTANDSBESTIMMUNG
.
A-LL
A.2.4.2
IMPEDANZSPEKTROSKOPIE
(IS)
.
A-LL
A.2.5
MEDIENDOSIERUNG
.
A-12
A.2.5.1
MASSENDURCHFLUSSREGLER
.
A-12
A.2.5.2
SCHWEBEKOERPERDURCHFLUSSMESSER
.
A-13
B
KONVERTIERUNG
VON
MESSGROESSEN
B-15
B.
L
BERECHNUNG
UNVERDUENNTER
VOLUMENANTEILE
ALS
FUNKTION
DER
LUFT
ZAHL
.
B-15
B.
2
VERDUENNUNGSFAKTOR
UNTER
BERUECKSICHTIGUNG
DES
WASSERDAMPFGEHALTES
.
B-16
B.
3
SCHADSTOFFAUSSTOSS
.
B-17
B.
4
BERECHNUNG
EINES
KORRELATIONSKOEFFIZIENTEN
.
B-19
C
MODELLE
ZUR
ERMITTLUNG
EFFEKTIVER
RUHE-WAERMELEITFAEHIGKEITEN
C-21
C.
L
SCHALTUNG
VON
WIDERSTAENDEN
.
C-21
C.
2
MODELL
NACH
BOOMSMA
UND
POULIKAKOS
.
C-22
C.
3
MODELL
NACH
DECKER
ET
AL
.
C-23
D
DIAGRAMME
D-25 |
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