{"id":45915,"date":"2019-10-20T11:00:37","date_gmt":"2019-10-20T10:00:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/was-ist-hydraulikkopf-definition\/"},"modified":"2021-06-05T18:17:11","modified_gmt":"2021-06-05T17:17:11","slug":"was-ist-fallhoehe-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-fallhoehe-definition\/","title":{"rendered":"Was ist Fallh\u00f6he &#8211; Definition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">Die Fallh\u00f6he ist eine Ma\u00df f\u00fcr das Fl\u00fcssigkeitspotential am Messpunkt. Es kann verwendet werden, um einen hydraulischen Gradienten zwischen zwei oder mehr Punkten zu bestimmen. W\u00e4rmetechnik<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-60 lgc-tablet-grid-60 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2>Fallh\u00f6he<\/h2>\n<p>Im Allgemeinen ist\u00a0\u00a0<strong>die Fallh\u00f6he<\/strong>\u00a0ein Ma\u00df f\u00fcr das <strong>Potential<\/strong>\u00a0von Fl\u00fcssigkeit am Messpunkt.\u00a0Es kann verwendet werden, um einen hydraulischen Gradienten zwischen zwei oder mehr Punkten zu bestimmen.<br \/>\n<a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bernoulli-Theorem-Equation.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-14235 aligncenter lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bernoulli-Theorem-Equation.png\" alt=\"Bernoulli-Theorem - Gleichung\" width=\"346\" height=\"66\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bernoulli-Theorem-Equation.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>In der Fluiddynamik<\/strong> ist Fallh\u00f6he ein Konzept, das die Energie in einem inkompressiblen Fluid mit der\u00a0<strong>H\u00f6he einer \u00e4quivalenten statischen S\u00e4ule<\/strong>\u00a0dieses Fluids\u00a0in Beziehung setzt\u00a0.\u00a0Die Einheiten f\u00fcr alle verschiedenen Energieformen in der\u00a0<a title=\"Bernoulli-Gleichung - Bernoulli-Prinzip\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-bernoullis-equation-bernoullis-principle-definition\/\">Bernoulli-Gleichung<\/a>\u00a0k\u00f6nnen auch in\u00a0<strong>Entfernungseinheiten<\/strong> gemessen werden. Daher k\u00f6nnen die Eigenschaften aller Pumpen normalerweise aus ihrer\u00a0<strong>QH-Kurve<\/strong>\u00a0(Durchflussrate &#8211; H\u00f6he)\u00a0abgelesen werden\u00a0.<\/p>\n<p>Es gibt vier Arten von Potenzialen:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Druckpotential &#8211;<\/strong>\u00a0Druckh\u00f6he\u00a0<strong>:<\/strong>\u00a0Die Druckh\u00f6he repr\u00e4sentiert die Str\u00f6mungsenergie einer Fl\u00fcssigkeitss\u00e4ule, deren Gewicht dem Druck der Fl\u00fcssigkeit entspricht.<strong><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Pressure-Head.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-14309 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Pressure-Head-300x62.png\" alt=\"Druckkopf\" width=\"300\" height=\"62\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Pressure-Head-300x62.png\" \/><\/a><\/strong>\u03c1\u00a0<sub>w<\/sub>\u00a0: Dichte des Wassers, die als druckunabh\u00e4ngig angenommen wird<\/li>\n<li><strong>H\u00f6henpotential &#8211; Fallh\u00f6he:<\/strong> Die Fallh\u00f6he repr\u00e4sentiert die potentielle Energie eines Fluids aufgrund seiner H\u00f6he \u00fcber einem Referenzniveau.<a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Elevation-Head.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-14308 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Elevation-Head.png\" alt=\"Elevation Head\" width=\"296\" height=\"80\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Elevation-Head.png\" \/><\/a><\/li>\n<li><strong>Kinetisches Potential:<\/strong> Der kinetisches Potential repr\u00e4sentiert die kinetische Energie der Fl\u00fcssigkeit. Es ist die H\u00f6he in Fu\u00df, in der eine flie\u00dfende Fl\u00fcssigkeit in einer S\u00e4ule aufsteigen w\u00fcrde, wenn ihre gesamte kinetische Energie in potentielle Energie umgewandelt w\u00fcrde.<a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Kinetic-Head.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-14307 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Kinetic-Head-300x47.png\" alt=\"Kinetischer Kopf\" width=\"300\" height=\"47\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Kinetic-Head-300x47.png\" \/><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>Die Summe aus Fallh\u00f6he, kinetisches potential und Druckkopf einer Fl\u00fcssigkeit wird als <strong>Gesamtkopf bezeichnet<\/strong>\u00a0.\u00a0Die Bernoulli-Gleichung besagt also, dass der Gesamtkopf der Fl\u00fcssigkeit konstant ist.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Total-Hydraulic-Head.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-14311 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Total-Hydraulic-Head.png\" alt=\"Gesamthydraulikkopf\" width=\"606\" height=\"370\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Total-Hydraulic-Head.png\" \/><\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-40 lgc-tablet-grid-40 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<figure id=\"attachment_14299\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-14299\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Hydraulic-Head-Q-H.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-14299 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Hydraulic-Head-Q-H-300x207.png\" alt=\"QH-Kennfeld der Kreiselpumpe und der Rohrleitung\" width=\"300\" height=\"207\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Hydraulic-Head-Q-H-300x207.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14299\" class=\"wp-caption-text\">QH-Kennfeld der Kreiselpumpe und der Rohrleitung<\/figcaption><\/figure>\n<figure id=\"attachment_14303\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-14303\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Hydraulic-Head-Total-Head-Line-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-14303 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Hydraulic-Head-Total-Head-Line-min-300x229.png\" alt=\"Hydraulikkopf - Gesamtkopfzeile\" width=\"300\" height=\"229\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Hydraulic-Head-Total-Head-Line-min-300x229.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14303\" class=\"wp-caption-text\">Piezometerf\u00fcllst\u00e4nde, wenn Fl\u00fcssigkeit flie\u00dft.\u00a0In dieser Figur haben sich die Pegel um einen Betrag verringert, der dem Geschwindigkeitskopf entspricht.<\/figcaption><\/figure>\n<figure id=\"attachment_14304\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-14304\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Hydraulic-Head-Velocity-Head-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-14304 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Hydraulic-Head-Velocity-Head-min-300x229.png\" alt=\"Hydraulikkopf - Geschwindigkeitskopf\" width=\"300\" height=\"229\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Hydraulic-Head-Velocity-Head-min-300x229.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14304\" class=\"wp-caption-text\">Piezometerf\u00fcllst\u00e4nde und Geschwindigkeitsk\u00f6pfe mit Fl\u00fcssigkeit, die in Rohren mit unterschiedlichem Durchmesser flie\u00dft.\u00a0Der Geschwindigkeitskopf an jedem Punkt ist jetzt unterschiedlich.\u00a0Dies liegt daran, dass die Geschwindigkeit an jedem Punkt unterschiedlich ist.<\/figcaption><\/figure>\n<figure id=\"attachment_14305\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-14305\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Hydraulic-Head-Hydraulic-Grade-Line-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-14305 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Hydraulic-Head-Hydraulic-Grade-Line-min-300x230.png\" alt=\"Hydraulikkopf - Hydraulikklasse\" width=\"300\" height=\"230\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Hydraulic-Head-Hydraulic-Grade-Line-min-300x230.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14305\" class=\"wp-caption-text\">Hydraulikklasse und Gesamtkopfleitungen f\u00fcr ein Rohr mit konstantem Durchmesser und Reibung.\u00a0In einer realen Rohrleitung entstehen Energieverluste durch Reibung &#8211; diese m\u00fcssen ber\u00fccksichtigt werden, da sie sehr bedeutend sein k\u00f6nnen.<\/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-plus su-spoiler-closed\">\n<div class=\"su-spoiler-content su-clearfix\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<p>Stellen Sie sich ein Rohr vor, das eine ideale Fl\u00fcssigkeit enth\u00e4lt.\u00a0Wenn dieses Rohr eine allm\u00e4hliche Ausdehnung des Durchmessers erf\u00e4hrt,\u00a0besagt\u00a0die\u00a0<a title=\"Kontinuit\u00e4tsgleichung\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-continuity-equation-definition\/\"><strong>Kontinuit\u00e4tsgleichung<\/strong><\/a>\u00a0, dass mit\u00a0<strong>zunehmendem Rohrdurchmesser<\/strong>\u00a0die\u00a0<strong>Str\u00f6mungsgeschwindigkeit abnehmen<\/strong>\u00a0muss, um den gleichen Massenstrom aufrechtzuerhalten.\u00a0Da die Auslassgeschwindigkeit geringer als die Einlassgeschwindigkeit ist, muss die kinetische F\u00f6rderh\u00f6he vom Einlass zum Auslass abnehmen.\u00a0Wenn sich die Elevationsh\u00f6he nicht \u00e4ndert (das Rohr liegt horizontal), muss die Abnahme der kinetischen F\u00f6rderh\u00f6he durch eine Erh\u00f6hung der Druckh\u00f6he ausgeglichen werden.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div><\/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>Die Fallh\u00f6he ist eine Ma\u00df f\u00fcr das Fl\u00fcssigkeitspotential am Messpunkt. Es kann verwendet werden, um einen hydraulischen Gradienten zwischen zwei oder mehr Punkten zu bestimmen. W\u00e4rmetechnik Fallh\u00f6he Im Allgemeinen ist\u00a0\u00a0die Fallh\u00f6he\u00a0ein Ma\u00df f\u00fcr das Potential\u00a0von Fl\u00fcssigkeit am Messpunkt.\u00a0Es kann verwendet werden, um einen hydraulischen Gradienten zwischen zwei oder mehr Punkten zu bestimmen. 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