{"id":45489,"date":"2019-10-18T07:48:08","date_gmt":"2019-10-18T06:48:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/was-ist-plug-flow-slug-flow-definition\/"},"modified":"2020-03-12T08:21:20","modified_gmt":"2020-03-12T07:21:20","slug":"was-ist-plug-flow-slug-flow-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-plug-flow-slug-flow-definition\/","title":{"rendered":"Was ist Plug Flow &#8211; Slug Flow &#8211; Definition?"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">Ob es sich bei dem Fluss um einen Pfropfen- oder einen Butzenfluss handelt, h\u00e4ngt insbesondere von der Hohlraumfraktion ab, die eine Agglomeration von Blasen in gr\u00f6\u00dferen Pfropfen und Butzen verursacht. W\u00e4rmetechnik<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Slug Flow &#8211; Vertikale Rohre<\/span><\/h2>\n<p><strong><span>Eine Erh\u00f6hung des\u00a0<\/span><a title=\"Hohlraumfraktion - Zweiphasenstr\u00f6mung\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/two-phase-fluid-flow\/void-fraction-two-phase-flow\/\"><span>Hohlraumanteils<\/span><\/a><\/strong><span>\u00a0\u00a0im\u00a0<\/span><a title=\"Bubbly Flow - Zweiphasenstr\u00f6mung\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/two-phase-fluid-flow\/bubbly-flow-two-phase-flow\/\"><span>Blasenfluss<\/span><\/a><span>\u00a0f\u00fchrt zu einer\u00a0<\/span><strong><span>Agglomeration der Blasen<\/span><\/strong><span>\u00a0zu\u00a0<\/span><strong><span>gr\u00f6\u00dferen Stopfen und\u00a0<\/span><\/strong><span><strong>Butzen<\/strong>\u00a0.\u00a0Diese Butzen haben eine \u00e4hnliche Abmessung wie der Rohrdurchmesser.\u00a0Diese Butzen bewegen sich mit einer Geschwindigkeit, die einen wesentlichen Teil der Gasgeschwindigkeit ausmacht, und treten zeitweise auf.\u00a0Da diese gro\u00dfen Gasbl\u00f6cke durch Fl\u00fcssigkeitsbutzen voneinander getrennt sind, verursachen sie\u00a0<\/span><strong><span>gro\u00dfe Druck- und Fl\u00fcssigkeitsstr\u00f6mungsratenschwankungen<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0In einigen F\u00e4llen kann in der N\u00e4he der Rohrwand eine Abw\u00e4rtsstr\u00f6mung beobachtet werden, obwohl die Nettofl\u00fcssigkeitsstr\u00f6mung nach oben gerichtet ist.\u00a0Dies wird durch die\u00a0<\/span><strong><span>Gravitationskraft<\/span><\/strong><span>\u00a0verursacht\u00a0.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<figure id=\"attachment_14791\" class=\"wp-caption alignleft\" aria-describedby=\"caption-attachment-14791\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bubbly-Slug-Churn-Annular-Mist-Flow.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-14791 size-medium lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bubbly-Slug-Churn-Annular-Mist-Flow-300x191.png\" alt=\"Sprudelnd - Schnecke - Kanne - Ring - Nebel - Fluss\" width=\"300\" height=\"191\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bubbly-Slug-Churn-Annular-Mist-Flow-300x191.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14791\" class=\"wp-caption-text\"><span>Skizzen von Str\u00f6mungsregimen f\u00fcr die Zweiphasenstr\u00f6mung in einem vertikalen Rohr.\u00a0Quelle: Weisman, J. Zweiphasenstr\u00f6mungsmuster.\u00a0Kapitel 15 im Handbuch der in Bewegung befindlichen Fl\u00fcssigkeiten, Cheremisinoff NP, Gupta R. 1983, Ann Arbor Science Publishers.<\/span><\/figcaption><\/figure>\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<figure id=\"attachment_14788\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-14788\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/flow-patterns-vertical-flow-Hewitt.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-14788 size-full lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/flow-patterns-vertical-flow-Hewitt.png\" alt=\"Str\u00f6mungsmuster - vertikale Str\u00f6mung - Hewitt\" width=\"428\" height=\"397\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/flow-patterns-vertical-flow-Hewitt.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14788\" class=\"wp-caption-text\"><span>Die vertikale Str\u00f6mungsregimekarte von Hewitt und Roberts (1969) f\u00fcr die Str\u00f6mung in einem Rohr mit 3,2 cm Durchmesser, validiert sowohl f\u00fcr die Luft \/ Wasser-Str\u00f6mung bei atmosph\u00e4rischem Druck als auch f\u00fcr die Dampf \/ Wasser-Str\u00f6mung bei hohem Druck.\u00a0Quelle: Brennen, CE, Grundlagen mehrphasiger Str\u00f6mungen, Cambridge University Press, 2005, ISBN 0521 848040<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Plug Flow und Slug Flow &#8211; Horizontale Rohre<\/span><\/h2>\n<p><span>Eine weitere Erh\u00f6hung der Gasgeschwindigkeit f\u00fchrt dazu, dass\u00a0<\/span><strong><span>Wellen die Oberseite der R\u00f6hre erreichen<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Ob es sich bei der Str\u00f6mung um eine Stopfen- oder eine Butzenstr\u00f6mung handelt, h\u00e4ngt insbesondere von der Hohlraumfraktion ab, die eine Agglomeration von Blasen zu gr\u00f6\u00dferen Stopfen und Butzen verursacht.\u00a0Im Pfropfenstrom sind die Durchmesser der Blasen kleiner als das Rohr.\u00a0Butzen haben eine \u00e4hnliche Abmessung wie der Rohrdurchmesser.\u00a0Die Butzen bewegen sich mit einer Geschwindigkeit, die einen wesentlichen Teil der Gasgeschwindigkeit ausmacht, und treten zeitweise auf.\u00a0Da diese gro\u00dfen Gasbl\u00f6cke durch Fl\u00fcssigkeitsbutzen voneinander getrennt sind, verursachen sie\u00a0<\/span><strong><span>gro\u00dfe Druck- und Fl\u00fcssigkeitsstr\u00f6mungsratenschwankungen<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<figure id=\"attachment_14790\" class=\"wp-caption alignleft\" aria-describedby=\"caption-attachment-14790\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bubbly-Slug-Plug-Annular-Stratified-Mist-Wavy.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-14790 size-medium lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bubbly-Slug-Plug-Annular-Stratified-Mist-Wavy-300x252.png\" alt=\"Blase, Stopfen, Schnecke, Ring, Nebel, geschichtete oder gewellte Str\u00f6mung\" width=\"300\" height=\"252\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bubbly-Slug-Plug-Annular-Stratified-Mist-Wavy-300x252.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14790\" class=\"wp-caption-text\"><span>Skizzen von Str\u00f6mungsregimen f\u00fcr die Zweiphasenstr\u00f6mung in einem horizontalen Rohr.\u00a0Quelle: Weisman, J. Zweiphasenstr\u00f6mungsmuster.\u00a0Kapitel 15 im Handbuch der in Bewegung befindlichen Fl\u00fcssigkeiten, Cheremisinoff NP, Gupta R. 1983, Ann Arbor Science Publishers.<\/span><\/figcaption><\/figure>\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<figure id=\"attachment_14789\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-14789\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/flow-patterns-horizontal-flow.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-14789 size-full lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/flow-patterns-horizontal-flow.png\" alt=\"Str\u00f6mungsmuster - horizontale Str\u00f6mung\" width=\"436\" height=\"416\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/flow-patterns-horizontal-flow.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14789\" class=\"wp-caption-text\"><span>Eine Str\u00f6mungsregime-Karte f\u00fcr die Str\u00f6mung eines Luft \/ Wasser-Gemisches in einem horizontalen Rohr mit 2,5 cm Durchmesser bei 25 \u00b0 C und 1 bar.\u00a0Durchgezogene Linien und Punkte sind experimentelle Beobachtungen der \u00dcbergangsbedingungen, w\u00e4hrend die schraffierten Zonen theoretische Vorhersagen darstellen.\u00a0Quelle: Mandhane, JM, Gregory, GA und Aziz, KA (1974).\u00a0Eine Str\u00f6mungsmusterkarte f\u00fcr die Gas-Fl\u00fcssigkeitsstr\u00f6mung in horizontalen Rohren.\u00a0Int.\u00a0J. Mehrphasenstr\u00f6mung<\/span><\/figcaption><\/figure>\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-accordion\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-arrow\" data-anchor=\"References\">\n<div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/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<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ob es sich bei dem Fluss um einen Pfropfen- oder einen Butzenfluss handelt, h\u00e4ngt insbesondere von der Hohlraumfraktion ab, die eine Agglomeration von Blasen in gr\u00f6\u00dferen Pfropfen und Butzen verursacht. W\u00e4rmetechnik Slug Flow &#8211; Vertikale Rohre Eine Erh\u00f6hung des\u00a0Hohlraumanteils\u00a0\u00a0im\u00a0Blasenfluss\u00a0f\u00fchrt zu einer\u00a0Agglomeration der Blasen\u00a0zu\u00a0gr\u00f6\u00dferen Stopfen und\u00a0Butzen\u00a0.\u00a0Diese Butzen haben eine \u00e4hnliche Abmessung wie der Rohrdurchmesser.\u00a0Diese Butzen bewegen &#8230; <a title=\"Was ist Plug Flow &#8211; Slug Flow &#8211; Definition?\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-plug-flow-slug-flow-definition\/\" aria-label=\"Mehr dazu unter Was ist Plug Flow &#8211; Slug Flow &#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 Plug Flow - Slug Flow - Definition?<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Ob es sich bei dem Fluss um einen Pfropfen- oder einen Butzenfluss handelt, h\u00e4ngt insbesondere von der Hohlraumfraktion ab, die eine Agglomeration von Blasen in gr\u00f6\u00dferen Pfropfen und Butzen verursacht. 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