{"id":42408,"date":"2019-10-04T15:16:38","date_gmt":"2019-10-04T14:16:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/was-ist-die-bedingung-fur-die-naturliche-zirkulation-definition\/"},"modified":"2020-03-04T13:41:34","modified_gmt":"2020-03-04T12:41:34","slug":"was-ist-die-bedingung-fur-die-naturliche-zirkulation-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-die-bedingung-fur-die-naturliche-zirkulation-definition\/","title":{"rendered":"Was ist die Bedingung f\u00fcr die nat\u00fcrliche Zirkulation &#8211; Definition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">Selbst nachdem die nat\u00fcrliche Zirkulation begonnen hat, wird die nat\u00fcrliche Zirkulation gestoppt, wenn eine dieser Bedingungen beseitigt wird.\u00a0Die Bedingungen f\u00fcr die nat\u00fcrliche Zirkulation sind wie folgt:<\/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>Voraussetzungen f\u00fcr die nat\u00fcrliche Durchblutung<\/h2>\n<figure id=\"attachment_20639\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-20639\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Natural-Circulation-schema.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-20639 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Natural-Circulation-schema-300x219.png\" alt=\"Nat\u00fcrliche Zirkulation - Schema\" width=\"300\" height=\"219\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Natural-Circulation-schema-300x219.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-20639\" class=\"wp-caption-text\">Nat\u00fcrlicher Kreislauf in einem geschlossenen Kreislauf<\/figcaption><\/figure>\n<p>\u00c4hnlich wie f\u00fcr\u00a0<strong>nat\u00fcrliche Konvektion<\/strong>\u00a0,\u00a0<strong>nat\u00fcrliche Zirkulation<\/strong>\u00a0im Wesentlichen arbeitet nicht in der Umlaufbahn der Erde.\u00a0Die nat\u00fcrliche Zirkulation findet in einem Kreislauf nur unter bestimmten Bedingungen statt.\u00a0Selbst nachdem die nat\u00fcrliche Zirkulation begonnen hat, wird die\u00a0<strong>nat\u00fcrliche Zirkulation gestoppt<\/strong>\u00a0, wenn eine dieser Bedingungen\u00a0<strong>beseitigt wird<\/strong>\u00a0.\u00a0Die Bedingungen f\u00fcr die nat\u00fcrliche Zirkulation sind wie folgt:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Vorhandensein einer ordnungsgem\u00e4\u00dfen Beschleunigung.\u00a0<\/strong>Die nat\u00fcrliche Zirkulation kann nur in einem Gravitationsfeld oder bei Vorhandensein einer anderen geeigneten Beschleunigung wie Beschleunigung oder Zentrifugalkraft auftreten.<\/li>\n<li><strong>Vorhandensein von W\u00e4rmequelle und K\u00fchlk\u00f6rper<\/strong>\u00a0.\u00a0W\u00e4rmequelle und W\u00e4rmesenke sind erforderlich, da\u00a0<strong>nat\u00fcrliche Zirkulation<\/strong>wird durch Dichteunterschiede im Fluid erzeugt, die aufgrund von Temperaturunterschieden auftreten.\u00a0In eine W\u00e4rmequelle eintretende Fl\u00fcssigkeit nimmt W\u00e4rme auf und wird durch W\u00e4rmeausdehnung weniger dicht und steigt an.\u00a0Die W\u00e4rmeausdehnung des Fluids spielt eine entscheidende Rolle.\u00a0Prozess in einem Hei\u00dfsingen ist entgegengesetzt, das Hei\u00dfsingen nimmt W\u00e4rme auf und die Fl\u00fcssigkeit wird dichter.\u00a0Der Dichteunterschied ist die treibende Kraft f\u00fcr den nat\u00fcrlichen Zirkulationsfluss.\u00a0Die Temperaturdifferenz muss eingehalten werden, damit die nat\u00fcrliche Zirkulation fortgesetzt werden kann.\u00a0Die W\u00e4rmezufuhr durch eine W\u00e4rmequelle muss im Hochtemperaturbereich vorhanden sein.\u00a0Im Niedertemperaturbereich muss eine kontinuierliche W\u00e4rmeabfuhr durch einen K\u00fchlk\u00f6rper vorhanden sein.\u00a0Andernfalls w\u00fcrden sich die Temperaturen irgendwann angleichen und es w\u00fcrde keine weitere Zirkulation stattfinden.<\/li>\n<li><strong>Richtige Geometrie<\/strong>.\u00a0Das Vorhandensein und die Gr\u00f6\u00dfe der nat\u00fcrlichen Zirkulation h\u00e4ngen auch von der Geometrie des Problems ab.\u00a0Das Vorhandensein eines Fluiddichtegradienten in einem Gravitationsfeld gew\u00e4hrleistet nicht die Existenz nat\u00fcrlicher Konvektionsstr\u00f6me.\u00a0Die nat\u00fcrliche Zirkulation in einem mit Fl\u00fcssigkeit gef\u00fcllten geschlossenen Kreislauf wird hergestellt, indem ein K\u00fchlk\u00f6rper in dem Kreislauf in einer H\u00f6he angeordnet wird, die h\u00f6her als die W\u00e4rmequelle ist.\u00a0Die zirkulierende Fl\u00fcssigkeit entzieht der Quelle W\u00e4rme und transportiert sie zur Sp\u00fcle.\u00a0Die Str\u00f6mung kann einphasig oder zweiphasig sein, wobei Dampf neben der Fl\u00fcssigkeit str\u00f6mt.\u00a0Die Temperaturdifferenz muss eingehalten werden, damit die nat\u00fcrliche Zirkulation fortgesetzt werden kann.\u00a0Die W\u00e4rmezufuhr durch eine W\u00e4rmequelle muss im Hochtemperaturbereich vorhanden sein.\u00a0Im Niedertemperaturbereich muss eine kontinuierliche W\u00e4rmeabfuhr durch einen K\u00fchlk\u00f6rper vorhanden sein.\u00a0Andernfalls w\u00fcrden sich die Temperaturen irgendwann ausgleichen.\u00a0und es w\u00fcrde keine weitere Zirkulation stattfinden.\u00a0Es ist m\u00f6glich, eine nat\u00fcrliche Zirkulation in einer Zweiphasenstr\u00f6mung durchzuf\u00fchren, aber es ist normalerweise schwieriger, die Str\u00f6mung aufrechtzuerhalten.<\/li>\n<li><strong>Fl\u00fcssigkeiten im Kontakt<\/strong>\u00a0.\u00a0Die beiden Bereiche m\u00fcssen sich ber\u00fchren, damit ein Fluss zwischen den Bereichen m\u00f6glich ist.\u00a0Wenn der Str\u00f6mungsweg verstopft oder blockiert ist, kann keine nat\u00fcrliche Zirkulation auftreten.<\/li>\n<\/ul>\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>Nat\u00fcrliche Zirkulation &#8211; Durchflussrate<\/h2>\n<p><strong>Die nat\u00fcrliche Zirkulationsstr\u00f6mungsrate<\/strong>\u00a0in der Schleife wird unter station\u00e4ren Bedingungen aus dem\u00a0<strong>Gleichgewicht<\/strong>\u00a0zwischen der\u00a0<strong>Antriebs-<\/strong>\u00a0und der\u00a0<strong>Widerstandskraft bestimmt<\/strong>\u00a0.\u00a0Die treibende Kraft ergibt sich aus dem Dichteunterschied zwischen dem hei\u00dfen und dem kalten Schenkel der Schleife.\u00a0Der Kopf, der zum Ausgleich der Kopfverluste ben\u00f6tigt wird, entsteht durch Dichtegradienten und H\u00f6hen\u00e4nderungen.<\/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>Thermischer Antriebskopf<\/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 thermische Antriebskopf<\/span><\/strong><span>\u00a0ist die Kraft, die eine\u00a0<\/span><strong><span>nat\u00fcrliche Zirkulation<\/span><\/strong><span>\u00a0bewirkt\u00a0.\u00a0Es wird durch den\u00a0<\/span><a title=\"Was ist Dichte - Physik\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/thermodynamic-properties\/what-is-density-physics\/\"><span>Dichteunterschied<\/span><\/a><span>\u00a0zwischen zwei K\u00f6rpern oder Fl\u00fcssigkeitsbereichen verursacht.\u00a0Betrachten Sie zwei gleiche Volumina derselben Fl\u00fcssigkeitsart.\u00a0Wenn die beiden Volumina nicht die gleiche\u00a0<\/span><a title=\"Was ist Temperatur - Physik\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-temperatur-physik-definition\/\"><span>Temperatur haben<\/span><\/a><span>\u00a0, hat das\u00a0<\/span><a title=\"Was ist Volumenphysik?\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/thermodynamic-properties\/what-is-volume-physics\/\"><span>Volumen<\/span><\/a><span>\u00a0mit der h\u00f6heren Temperatur auch eine geringere Dichte und daher weniger Masse.\u00a0Es ist bekannt, dass die Dichte von Gasen und Fl\u00fcssigkeiten von der Temperatur abh\u00e4ngt und im Allgemeinen (aufgrund der Fluidexpansion) mit zunehmender Temperatur abnimmt.\u00a0Da das Volumen bei der h\u00f6heren Temperatur eine geringere\u00a0<\/span><a title=\"Was ist Masse?\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/thermodynamic-properties\/what-is-mass-and-weight\/what-is-mass\/\"><span>Masse hat<\/span><\/a><span>Es wird auch weniger Kraft durch die Schwerkraft auf ihn ausge\u00fcbt.\u00a0Dieser Unterschied in der auf die Fl\u00fcssigkeit ausge\u00fcbten Schwerkraft f\u00fchrt dazu, dass die hei\u00dfere Fl\u00fcssigkeit aufsteigt und die k\u00e4ltere Fl\u00fcssigkeit sinkt.\u00a0<\/span><strong><span>Der thermische Antriebskopf<\/span><\/strong><span>\u00a0kann einfach anhand der Differenz der hydrostatischen Dr\u00fccke berechnet werden:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-driving-head-equation.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-20658 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-driving-head-equation.png\" alt=\"thermischer Antriebskopf - Gleichung\" width=\"377\" height=\"58\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-driving-head-equation.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>Wie zu sehen ist, ist der\u00a0<\/span><strong><span>thermische Antriebskopf<\/span><\/strong><span>\u00a0und die resultierende Durchflussrate umso\u00a0gr\u00f6\u00dfer, je gr\u00f6\u00dfer der Temperaturunterschied zwischen den hei\u00dfen und kalten Bereichen des Fluids ist.<\/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\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Hydraulische Widerstandskraft<\/span><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/PLC-Pressure-loss-coefficient-equations.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-full wp-image-20526 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/PLC-Pressure-loss-coefficient-equations.png\" alt=\"SPS - Druckverlustkoeffizient - Gleichungen\" width=\"339\" height=\"375\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/PLC-Pressure-loss-coefficient-equations.png\" \/><\/a><span>Wie geschrieben wurde, wird die\u00a0<\/span><strong><span>nat\u00fcrliche Zirkulationsstr\u00f6mungsrate<\/span><\/strong><span>\u00a0V in der Schleife unter station\u00e4ren Bedingungen aus dem Gleichgewicht zwischen dem Antriebskopf und den Widerstandskr\u00e4ften bestimmt.\u00a0Wie Rohrreibung, die\u00a0<\/span><strong><span>Gesamtdruckverluste<\/span><\/strong><span>\u00a0sind\u00a0<\/span><strong><span>proportional zum Quadrat der Str\u00f6mungsgeschwindigkeit<\/span><\/strong><span>\u00a0, und daher k\u00f6nnen sie leicht in die integriert\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/major-head-loss-friction-loss\/darcy-weisbach-equation\/\"><strong><span>Gleichung Darcy-Weisbach<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0.\u00a0Ingenieure nutzen h\u00e4ufig die\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/bernoullis-equation-bernoullis-principle\/head-loss\/pressure-loss-coefficient-plc\/\"><strong><span>Druckverlustbeiwert<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0,\u00a0<\/span><strong><span>PLC<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Es wird K oder\u00a0<\/span><strong><span>\u03be<\/span><\/strong><span>\u00a0(ausgesprochen &#8220;xi&#8221;)\u00a0notiert\u00a0.\u00a0Dieser Koeffizient kennzeichnet den\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/bernoullis-equation-bernoullis-principle\/head-loss\/\"><span>Druckverlust<\/span><\/a><span>eines bestimmten Hydrauliksystems oder eines Teils eines Hydrauliksystems.\u00a0Es kann leicht in Hydraulikschleifen gemessen werden.\u00a0Der Druckverlustkoeffizient kann sowohl f\u00fcr gerade Rohre als auch insbesondere f\u00fcr\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/minor-head-loss-local-losses\/\"><strong><span>lokale (geringf\u00fcgige) Verluste<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0definiert oder gemessen werden\u00a0.\u00a0Da der\u00a0<\/span><a title=\"Darcy Reibungsfaktor\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-darcy-reibungsfaktor-definition\/\"><span>Darcy-Reibungsfaktor<\/span><\/a><span>\u00a0eine Funktion der Geschwindigkeit ist (in Reynolds-Zahl), ist die Berechnung des Druckverlustkoeffizienten ein iterativer Prozess.<\/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>Selbst nachdem die nat\u00fcrliche Zirkulation begonnen hat, wird die nat\u00fcrliche Zirkulation gestoppt, wenn eine dieser Bedingungen beseitigt wird.\u00a0Die Bedingungen f\u00fcr die nat\u00fcrliche Zirkulation sind wie folgt: Voraussetzungen f\u00fcr die nat\u00fcrliche Durchblutung Nat\u00fcrlicher Kreislauf in einem geschlossenen Kreislauf \u00c4hnlich wie f\u00fcr\u00a0nat\u00fcrliche Konvektion\u00a0,\u00a0nat\u00fcrliche Zirkulation\u00a0im Wesentlichen arbeitet nicht in der Umlaufbahn der Erde.\u00a0Die nat\u00fcrliche Zirkulation findet in einem &#8230; <a title=\"Was ist die Bedingung f\u00fcr die nat\u00fcrliche Zirkulation &#8211; Definition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-die-bedingung-fur-die-naturliche-zirkulation-definition\/\" aria-label=\"Mehr dazu unter Was ist die Bedingung f\u00fcr die nat\u00fcrliche Zirkulation &#8211; Definition\">Weiterlesen<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[9],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Was ist die Bedingung f\u00fcr die nat\u00fcrliche Zirkulation - Definition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Selbst nachdem die nat\u00fcrliche Zirkulation begonnen hat, wird die nat\u00fcrliche Zirkulation gestoppt, wenn einer dieser Zust\u00e4nde beseitigt wird. 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