{"id":42363,"date":"2019-10-04T11:19:44","date_gmt":"2019-10-04T10:19:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/was-ist-direkte-kontaktkondensation-definition\/"},"modified":"2020-03-04T12:59:46","modified_gmt":"2020-03-04T11:59:46","slug":"was-ist-direkte-kontaktkondensation-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-direkte-kontaktkondensation-definition\/","title":{"rendered":"Was ist direkte Kontaktkondensation &#8211; Definition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">DCC (Direct Contact Condensation) tritt auf, wenn Dampf mit einer kalten Fl\u00fcssigkeit in Kontakt gebracht wird.\u00a0Der Kondensationsprozess ist sehr schnell und effizient.\u00a0Direkte Kontaktkondensation<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Direkte Kontaktkondensation<\/h2>\n<figure id=\"attachment_14172\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-14172\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Boiling-point-of-water.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-14172 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Boiling-point-of-water-300x255.png\" alt=\"Phasendiagramm von Wasser\" width=\"300\" height=\"255\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Boiling-point-of-water-300x255.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14172\" class=\"wp-caption-text\">Phasendiagramm von Wasser.<br \/>\nQuelle: wikipedia.org CC BY-SA<\/figcaption><\/figure>\n<p>\u00c4hnlich wie im vorherigen Kapitel werden wir in diesem Kapitel den W\u00e4rme\u00fcbergang mit Phasenwechsel diskutieren, aber in diesem Fall werden wir die\u00a0<strong>Kondensation<\/strong>\u00a0der Gasphase (Phasenwechsel von Dampf zu Fl\u00fcssigkeit)\u00a0diskutieren\u00a0.<\/p>\n<p><strong>Kondensation<\/strong>\u00a0ist im\u00a0Allgemeinen\u00a0die \u00c4nderung des Aggregatzustands von der Gasphase in die fl\u00fcssige Phase und die\u00a0<strong>Umkehrung der Verdampfung<\/strong>\u00a0.\u00a0Str\u00f6mungsprozesse, die mit der\u00a0<strong>Kondensation<\/strong>\u00a0auf einer festen Oberfl\u00e4che verbunden sind, sind fast ein Spiegelbild derjenigen, die am sieden beteiligt sind.\u00a0Kondensation tritt auf, wenn die Temperatur eines Dampfes unter seine S\u00e4ttigungstemperatur abgesenkt wird oder wenn der Druck eines Dampfes \u00fcber seine S\u00e4ttigungsparameter erh\u00f6ht wird (siehe Phasendiagramm von Wasser).<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/direct-contact-condensation-condensation-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-20934\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/direct-contact-condensation-condensation-min-150x300.png\" alt=\"direkte Kontaktkondensation\" width=\"150\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/direct-contact-condensation-condensation-min-150x300.png\" \/><\/a><\/strong>DCC (\u00a0<strong>Direct Contact Condensation)<\/strong>\u00a0tritt auf, wenn Dampf mit einer kalten Fl\u00fcssigkeit in Kontakt gebracht wird.\u00a0Wie bei Strahlkondensatoren wird das K\u00fchlwasser auf den Abgasdampf gespr\u00fcht und es besteht ein\u00a0<strong>\u00a0direkter Kontakt<\/strong>\u00a0\u00a0zwischen Abgasdampf und K\u00fchlwasser.\u00a0Der Kondensationsprozess ist\u00a0\u00a0<strong>sehr schnell<\/strong>\u00a0\u00a0und effizient, aber hier werden K\u00fchlwasser und kondensierter Dampf\u00a0\u00a0<strong>vermischt<\/strong>\u00a0.\u00a0Die Vorteile der direkten Kontaktkondensation gegen\u00fcber herk\u00f6mmlichen Prozessen mit metallischen \u00dcbertragungsoberfl\u00e4chen liegen in der relativ einfachen Konstruktion, weniger Korrosions- und Ablagerungsproblemen, geringeren Wartungskosten, h\u00f6heren spezifischen \u00dcbertragungsbereichen und h\u00f6heren \u00dcbertragungsraten.\u00a0Trotz dieser Vorteile sind Strahlkondensatoren in W\u00e4rmekraftwerken insbesondere aufgrund der nicht \u00fcblich\u00a0<strong>Kondensatverlust<\/strong>\u00a0.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Kondensation im Druckerzeuger<\/h2>\n<figure id=\"attachment_16538\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-16538\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Extensive-vs.-Intensive-properties-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-16538 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Extensive-vs.-Intensive-properties-min-238x300.png\" alt=\"Umfangreiche vs. intensive thermodynamische Eigenschaften\" width=\"238\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Extensive-vs.-Intensive-properties-min-238x300.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-16538\" class=\"wp-caption-text\">Umfangreiche und intensive Medieneigenschaften im Druckhalter.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Ein\u00a0\u00a0<a title=\"Druckerzeuger\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/pressurizer\/\"><strong>Druckerzeuger<\/strong><\/a>\u00a0\u00a0ist eine Komponente eines\u00a0\u00a0<a title=\"PWR - Druckwasserreaktor\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/pwr-pressurized-water-reactor\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Druckwasserreaktors<\/a>\u00a0.\u00a0<strong>Der Druck im Prim\u00e4rkreislauf\u00a0<\/strong>\u00a0von Druckwasserreaktoren wird durch einen aufrechterhalten\u00a0\u00a0<strong>Druckhalter<\/strong>\u00a0, einen getrennten Beh\u00e4lter, der\u00a0mit dem Prim\u00e4rkreis verbunden ist (hot &#8211;\u00a0Zweig) und teilweise mit Wasser gef\u00fcllt ,\u00a0das auf die erhitzt wird\u00a0 ,\u00a0<strong>S\u00e4ttigungstemperatur<\/strong>\u00a0\u00a0(Siedepunkt) f\u00fcr den Druck gew\u00fcnschten durch submerse\u00a0\u00a0<strong>elektrische Heizungen<\/strong>.\u00a0Die Temperatur im Druckerzeuger kann auf 350 \u00b0 C (662 \u00b0 F) gehalten werden, was einen Unterk\u00fchlungsspielraum (die Differenz zwischen der Druckerzeugertemperatur und der h\u00f6chsten Temperatur im Reaktorkern) von 30 \u00b0 C ergibt.\u00a0Die Unterk\u00fchlungsspanne ist ein sehr wichtiger Sicherheitsparameter von PWRs, da das Sieden im Reaktorkern ausgeschlossen werden muss.\u00a0Die Grundkonstruktion des\u00a0\u00a0<strong>Druckwasserreaktors\u00a0<\/strong>\u00a0beinhaltet die Anforderung, dass das K\u00fchlmittel (Wasser) im Reaktork\u00fchlmittelsystem nicht sieden darf.\u00a0Um dies zu erreichen, wird das K\u00fchlmittel im Reaktork\u00fchlmittelsystem auf einem ausreichend hohen Druck gehalten, so dass bei den K\u00fchlmitteltemperaturen, die w\u00e4hrend des Betriebs der Anlage oder in einem analysierten \u00dcbergangszustand auftreten, kein Sieden auftritt.<\/p>\n<h2><span id=\"Functions\">Funktionen<\/span><\/h2>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p><strong><span>Der Druck<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00a0im Druckbeauftragten wird durch Variieren der Temperatur des K\u00fchlmittels im Druckbeaufschlagungsger\u00e4t gesteuert.\u00a0Zu diesem Zweck werden zwei Systeme installiert.\u00a0<\/span><strong><span>Wasserspr\u00fchsystem<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00a0und\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>elektrisches Heizsystem<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Das Volumen des Druckbeaufschlagers (mehrere zehn Kubikmeter) wird mit Wasser bei S\u00e4ttigungsparametern und Dampf gef\u00fcllt.\u00a0Das Wasserspr\u00fchsystem (relativ kaltes Wasser &#8211; vom kalten Bein) kann den Druck im Gef\u00e4\u00df verringern, indem\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>der Dampf<\/span><\/strong><span>\u00a0auf im Gef\u00e4\u00df gespr\u00fchten Wassertropfen\u00a0<strong>kondensiert\u00a0<\/strong>\u00a0.\u00a0Da Dampf mit einer kalten Fl\u00fcssigkeit in Kontakt gebracht wird, handelt es sich in diesem Fall um\u00a0<\/span><strong><span>direkte Kontaktkondensation<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Andererseits sind die untergetauchten elektrischen Heizungen so ausgelegt, dass sie den Druck durch\u00a0<strong>Verdampfen des Wassers<\/strong>\u00a0erh\u00f6hen\u00a0<\/span><span>\u00a0im Schiff.\u00a0Der Wasserdruck in einem geschlossenen System verfolgt die Wassertemperatur direkt.\u00a0Wenn die Temperatur steigt, steigt der Druck.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Dieser Artikel basiert auf der maschinellen \u00dcbersetzung des englischen Originalartikels. Weitere Informationen finden Sie im Artikel auf Englisch. Sie k\u00f6nnen uns helfen. Wenn Sie die \u00dcbersetzung korrigieren m\u00f6chten, senden Sie diese bitte an: translations@nuclear-power.com oder f\u00fcllen Sie das Online-\u00dcbersetzungsformular aus. Wir bedanken uns f\u00fcr Ihre Hilfe und werden die \u00dcbersetzung so schnell wie m\u00f6glich aktualisieren. Danke.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DCC (Direct Contact Condensation) tritt auf, wenn Dampf mit einer kalten Fl\u00fcssigkeit in Kontakt gebracht wird.\u00a0Der Kondensationsprozess ist sehr schnell und effizient.\u00a0Direkte Kontaktkondensation Direkte Kontaktkondensation Phasendiagramm von Wasser. 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