{"id":54303,"date":"2020-03-12T19:48:51","date_gmt":"2020-03-12T18:48:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/was-ist-druckverlust-druckverlust-definition\/"},"modified":"2020-03-12T19:51:30","modified_gmt":"2020-03-12T18:51:30","slug":"was-ist-druckverlust-druckverlust-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-druckverlust-druckverlust-definition\/","title":{"rendered":"Was ist Druckverlust &#8211; Druckverlust &#8211; Definition?"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">Druckverlust oder Druckverlust steht f\u00fcr den Reibungsstr\u00f6mungswiderstand. Der Druckverlust durch Reibung h\u00e4ngt mit der Geschwindigkeitsenergie der Fl\u00fcssigkeit im Quadrat zusammen. 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><span>Kopfverlust &#8211; Druckverlust<\/span><\/h2>\n<p><span>Bei der praktischen Analyse von Rohrleitungssystemen ist der\u00a0<\/span><strong><span>Druckverlust aufgrund von viskosen Effekten<\/span><\/strong><span>\u00a0entlang der L\u00e4nge des Systems sowie\u00a0<\/span><strong><span>zus\u00e4tzliche Druckverluste<\/span><\/strong><span>\u00a0aufgrund anderer\u00a0<\/span><strong><span>technologischer Ger\u00e4te<\/span><\/strong><span>\u00a0wie Ventile, B\u00f6gen, Rohrleitungseing\u00e4nge, Armaturen und T-St\u00fccke\u00a0von gr\u00f6\u00dfter Bedeutung\u00a0.<\/span><br \/>\n<span>Zun\u00e4chst muss eine\u00a0<\/span><a title=\"Erweiterte Bernoulli-Gleichung\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/bernoullis-equation-bernoullis-principle\/extended-bernoullis-equation\/\"><strong><span>erweiterte Bernoulli-Gleichung<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0eingef\u00fchrt werden.\u00a0Diese Gleichung erm\u00f6glicht es, die Viskosit\u00e4t empirisch zu ber\u00fccksichtigen und diese mit einem physikalischen Parameter zu quantifizieren, der als\u00a0<\/span><strong><span>Kopfverlust bekannt ist<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><br \/>\n<a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Extended-Bernoulli-Equation.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-14315 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Extended-Bernoulli-Equation.png\" alt=\"Erweiterte Bernoulli-Gleichung\" width=\"441\" height=\"64\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Extended-Bernoulli-Equation.png\" \/><\/a><\/p>\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-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<p><strong><span>Der<\/span><\/strong><span>\u00a0Druckverlust (oder der Druckverlust) repr\u00e4sentiert die Verringerung des Gesamtdrucks oder Drucks (Summe aus Elevationskopf, Geschwindigkeitskopf und Druckkopf) des Fluids, wenn es durch ein Hydrauliksystem flie\u00dft.\u00a0<\/span><strong><span>Der Druckverlust<\/span><\/strong><span>\u00a0stellt auch die Energie dar, die zur \u00dcberwindung der Reibung verwendet wird, die durch die W\u00e4nde des Rohrs und andere technologische Ger\u00e4te verursacht wird.\u00a0Der Kopfverlust ist bei echten beweglichen Fl\u00fcssigkeiten unvermeidbar.\u00a0Es ist aufgrund der Reibung zwischen benachbarten Fluidteilchen vorhanden, wenn sie sich relativ zueinander bewegen (insbesondere bei turbulenter Str\u00f6mung).<\/span><\/p>\n<p><span>Der in Rohren auftretende Druckverlust h\u00e4ngt von der\u00a0<\/span><strong><span>Str\u00f6mungsgeschwindigkeit, dem Rohrdurchmesser<\/span><\/strong><span>\u00a0und der\u00a0<\/span><strong><span>Rohrl\u00e4nge<\/span><\/strong><span>\u00a0sowie einem\u00a0<\/span><strong><span>Reibungsfaktor ab,<\/span><\/strong><span>\u00a0der auf der Rauheit des Rohrs und der\u00a0<\/span><strong><span>Reynolds-Zahl<\/span><\/strong><span>\u00a0der Str\u00f6mung\u00a0basiert\u00a0.\u00a0Obwohl der\u00a0<\/span><strong><span>Kopfverlust einen Energieverlust darstellt<\/span><\/strong><span>\u00a0,\u00a0<\/span><strong><span>stellt er keinen Verlust der Gesamtenergie<\/span><\/strong><span>\u00a0der Fl\u00fcssigkeit dar.\u00a0Die Gesamtenergie der Fl\u00fcssigkeit bleibt infolge\u00a0<\/span><strong><span>des Energieerhaltungsgesetzes erhalten<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0In der Realit\u00e4t f\u00fchrt der Kopfverlust aufgrund von Reibung zu einer \u00e4quivalenten\u00a0<\/span><strong><span>Erh\u00f6hung der inneren Energie<\/span><\/strong><span>\u00a0(Temperaturerh\u00f6hung) des Fluids.<\/span><\/p>\n<p><span>Die meisten Methoden zur Bewertung des Kopfverlusts aufgrund von Reibung basieren fast ausschlie\u00dflich auf\u00a0<\/span><strong><span>experimentellen Beweisen<\/span><\/strong><span> . Dies wird in den folgenden Abschnitten erl\u00e4utert.<\/span><\/p>\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-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Klassifizierung des Kopfverlustes<\/span><\/h2>\n<p><strong><span>Der Druckverlust<\/span><\/strong><span>\u00a0eines Rohr-, Rohr- oder Kanalsystems entspricht dem eines geraden Rohrs oder Kanals, dessen L\u00e4nge den Rohren der urspr\u00fcnglichen Systeme zuz\u00fcglich der Summe der \u00e4quivalenten L\u00e4ngen aller Komponenten im System entspricht.<\/span><\/p>\n<p><span>Wie zu sehen ist, wird der Druckverlust des Rohrleitungssystems in zwei Hauptkategorien unterteilt: &#8221;\u00a0<\/span><strong><span>Hauptverluste<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8220;, die mit dem Energieverlust pro Rohrl\u00e4nge verbunden sind, und &#8221;\u00a0<\/span><strong><span>geringf\u00fcgige Verluste<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8220;, die mit Biegungen, Armaturen, Ventilen usw. verbunden sind.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><a title=\"Gro\u00dfer Kopfverlust - Reibungsverlust\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/major-head-loss-friction-loss\/\"><strong><span>Gro\u00dfer Kopfverlust<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0&#8211; aufgrund von Reibung in Rohren und Kan\u00e4len.<\/span><\/li>\n<li><a title=\"Geringer Kopfverlust - Lokale Verluste\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/minor-head-loss-local-losses\/\"><strong><span>Geringer Kopfverlust<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0&#8211; aufgrund von Komponenten wie Ventilen, Armaturen, Biegungen und T-St\u00fccken.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Der Kopfverlust kann dann ausgedr\u00fcckt werden als:<\/span><\/p>\n<p><strong><em><span>h\u00a0<\/span><\/em><em><sub><span>Verlust<\/span><\/sub><\/em><em><span>\u00a0= \u03a3 h\u00a0<\/span><\/em><em><sub><span>Hauptverluste<\/span><\/sub><\/em><em><span>\u00a0+ \u03a3 h\u00a0<\/span><\/em><em><sub><span>Nebenverluste<\/span><\/sub><\/em><\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\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<h2><span>Zusammenfassung:<\/span><\/h2>\n<ul>\n<li><strong><span>Druckverlust<\/span><\/strong><span>\u00a0oder\u00a0<\/span><strong><span>Druckabfall<\/span><\/strong><span>\u00a0ist die Verringerung der\u00a0<\/span><a title=\"Fallh\u00f6he\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/bernoullis-equation-bernoullis-principle\/hydraulic-head\/\"><strong><span>Gesamtf\u00f6rderh\u00f6he<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0(Summe des\u00a0<\/span><a title=\"Elevation Head\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/bernoullis-equation-bernoullis-principle\/elevation-head-2\/\"><span>Potentialkopfes<\/span><\/a><span>\u00a0,\u00a0<\/span><a title=\"Geschwindigkeitskopf\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/bernoullis-equation-bernoullis-principle\/velocity-head\/\"><span>Geschwindigkeitskopfes<\/span><\/a><span>\u00a0und\u00a0<\/span><a title=\"Druckkopf\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/bernoullis-equation-bernoullis-principle\/pressure-head-2\/\"><span>Druckkopf<\/span><\/a><span>\u00a0) einer durch die verursachten\u00a0<\/span><strong><span>Fl\u00fcssigkeitsreibung<\/span><\/strong><span>\u00a0in der Fl\u00fcssigkeit der Bewegung.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Druckverlust und Druckverlust<\/span><\/strong><span>\u00a0stellen das gleiche Ph\u00e4nomen dar &#8211;\u00a0<\/span><strong><span>Reibungsverluste<\/span><\/strong><span>\u00a0in Rohren und Verluste in Hydraulikkomponenten, sie werden jedoch in\u00a0<\/span><strong><span>verschiedenen Einheiten<\/span><\/strong><span>\u00a0ausgedr\u00fcckt\u00a0.<\/span><\/li>\n<li><span>Der Druckverlust des Hydrauliksystems wird in\u00a0<\/span><strong><span>zwei Hauptkategorien unterteilt<\/span><\/strong><span>\u00a0:<\/span>\n<ul>\n<li><strong><span>Gro\u00dfer Kopfverlust<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; aufgrund von Reibung in geraden Rohren<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Geringer Druckverlust<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; aufgrund von Komponenten wie Ventilen, Biegungen\u2026<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><a title=\"Darcy-Weisbach-Gleichung\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/major-head-loss-friction-loss\/darcy-weisbach-equation\/\"><strong><span>Darcys Gleichung<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0kann verwendet werden, um<\/span><strong><span>\u00a0Hauptverluste<\/span><\/strong><span>\u00a0zu berechnen.<\/span><\/li>\n<li><span>Eine\u00a0<\/span><strong><span>spezielle Form der Darcy-Gleichung<\/span><\/strong><span>\u00a0kann verwendet werden, um\u00a0<\/span><strong><span>geringf\u00fcgige Verluste<\/span><\/strong><span>\u00a0zu berechnen\u00a0.<\/span><\/li>\n<li><span>Der\u00a0<\/span><a title=\"Darcy Reibungsfaktor\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-darcy-reibungsfaktor-definition\/\"><strong><span>Reibungsfaktor<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0f\u00fcr den Fl\u00fcssigkeitsfluss kann mithilfe eines\u00a0<\/span><a title=\"Stimmungsvolles Diagramm\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/major-head-loss-friction-loss\/moody-diagram\/\"><strong><span>Moody-Diagramms bestimmt werden<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span>Warum ist der Kopfverlust sehr wichtig?<\/span><\/h2>\n<p><span>Wie aus dem Bild ersichtlich ist, ist der Druckverlust ein\u00a0<\/span><strong><span>wesentliches Merkmal<\/span><\/strong><span>\u00a0eines jeden Hydrauliksystems.\u00a0In Systemen, bei denen einige bestimmte Flie\u00dfgeschwindigkeit eingehalten werden ( zum\u00a0Beispiel eine\u00a0ausreichende K\u00fchlung oder W\u00e4rme\u00fcbertragung von einem bereitzustellen\u00a0<\/span><a title=\"Reaktorkern\" href=\"https:\/\/www.reactor-physics.com\/what-is-reactor-core-definition\/\"><span>Reaktorkern<\/span><\/a><span>\u00a0),\u00a0<\/span><strong><span>das Gleichgewicht<\/span><\/strong><span>\u00a0der\u00a0<\/span><strong><span>Druckverlust<\/span><\/strong><span>\u00a0und dem\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>Kopf hinzugef\u00fcgt<\/span><\/strong><span>\u00a0durch eine Pumpe , um\u00a0die Flie\u00dfgeschwindigkeit durch das System bestimmt.<\/span><\/p>\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\"><span>QH-Kennfeld der Kreiselpumpe und der Rohrleitung<\/span><\/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=\"Fallh\u00f6he - 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\"><span>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.<\/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<h2><span>Gro\u00dfer Kopfverlust &#8211; Reibungsverlust<\/span><\/h2>\n<p><span>Siehe auch:\u00a0<\/span><a title=\"Gro\u00dfer Kopfverlust - Reibungsverlust\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/major-head-loss-friction-loss\/\"><span>Gro\u00dfer Kopfverlust &#8211; Reibungsverlust<\/span><\/a><\/p>\n<p><strong><span>Hauptverluste<\/span><\/strong><span>\u00a0, die mit dem\u00a0<\/span><strong><span>Reibungsenergieverlust<\/span><\/strong><span>\u00a0pro Rohrl\u00e4nge verbunden sind, h\u00e4ngen von der\u00a0<\/span><strong><span>Str\u00f6mungsgeschwindigkeit, der Rohrl\u00e4nge, dem Rohrdurchmesser und einem Reibungsfaktor ab,<\/span><\/strong><span>\u00a0der auf der Rauheit des Rohrs basiert und davon, ob die Str\u00f6mung\u00a0<\/span><a title=\"Laminare Str\u00f6mung - Viskose Str\u00f6mung\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-laminare-stromung-viskose-stromung-definition\/\"><span>laminar<\/span><\/a><span>\u00a0oder\u00a0<\/span><a title=\"Turbulente Str\u00f6mung\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-turbulente-stromung-definition\/\"><span>turbulent ist<\/span><\/a><span>\u00a0(dh die\u00a0<\/span><a title=\"Reynolds Nummer\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/reynolds-number\/\"><span>Reynolds) Nummer<\/span><\/a><span>\u00a0des Durchflusses).<\/span><\/p>\n<p><span>Obwohl der\u00a0<\/span><strong><span>Kopfverlust einen Energieverlust darstellt<\/span><\/strong><span>\u00a0,\u00a0<\/span><strong><span>stellt er keinen Verlust der Gesamtenergie<\/span><\/strong><span>\u00a0der Fl\u00fcssigkeit dar.\u00a0Die Gesamtenergie der Fl\u00fcssigkeit bleibt infolge\u00a0<\/span><strong><span>des Energieerhaltungsgesetzes erhalten<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0In der Realit\u00e4t f\u00fchrt der Kopfverlust aufgrund von Reibung zu einer \u00e4quivalenten\u00a0<\/span><strong><span>Erh\u00f6hung der inneren Energie<\/span><\/strong><span>\u00a0(Temperaturerh\u00f6hung) des Fluids.<\/span><\/p>\n<p><span>Durch Beobachtung ist der\u00a0<\/span><strong><span>Hauptdruckverlust<\/span><\/strong><span>\u00a0in den meisten technischen Str\u00f6mungen (voll entwickelte, turbulente Rohrstr\u00f6mung) in\u00a0<strong>etwa proportional zum Quadrat der Str\u00f6mungsgeschwindigkeit<\/strong>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>Die gebr\u00e4uchlichste Gleichung zur Berechnung der Hauptdruckverluste in einem Rohr oder Kanal ist die\u00a0<\/span><strong><span>Darcy-Weisbach-Gleichung<\/span><\/strong><span>\u00a0(Druckverlustform).<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Major-Head-Loss-head-form.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-14583 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Major-Head-Loss-head-form.png\" alt=\"Major Head Loss - Kopfform\" width=\"199\" height=\"88\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Major-Head-Loss-head-form.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>wo:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>\u0394h = der Kopfverlust aufgrund von Reibung (m)<\/span><\/li>\n<li><em><span>f\u00a0<\/span><\/em><em><sub><span>D<\/span><\/sub><\/em><span>\u00a0= der Darcy-Reibungsfaktor (ohne Einheit)<\/span><\/li>\n<li><span>L = Rohrl\u00e4nge (m)<\/span><\/li>\n<li><span>D = der hydraulische Durchmesser des Rohrs D (m)<\/span><\/li>\n<li><span>g = die Gravitationskonstante (m \/ s\u00a0<\/span><sup><span>2<\/span><\/sup><span>\u00a0)<\/span><\/li>\n<li><span>V = die mittlere Str\u00f6mungsgeschwindigkeit V (m \/ s)<\/span><\/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-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<p><span>Die Auswertung der\u00a0<\/span><strong><span>Darcy-Weisbach-Gleichung<\/span><\/strong><span>\u00a0liefert Einblicke in Faktoren, die den Druckverlust in einer Pipeline beeinflussen.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>Bedenken Sie, dass sich die\u00a0<\/span><strong><span>L\u00e4nge des Rohrs<\/span><\/strong><span>\u00a0oder Kanals\u00a0<\/span><strong><span>verdoppelt<\/span><\/strong><span>\u00a0und sich der\u00a0<\/span><strong><span>Reibungskopfverlust verdoppelt<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/li>\n<li><span>Bei konstanter Durchflussrate und Rohrl\u00e4nge ist der\u00a0<\/span><strong><span>Druckverlust umgekehrt proportional zur 4. Potenz des Durchmessers<\/span><\/strong><span>\u00a0(f\u00fcr laminare Str\u00f6mung), und eine Erh\u00f6hung des Rohrdurchmessers um die H\u00e4lfte erh\u00f6ht den Druckverlust um den Faktor 16. Dies ist eine sehr signifikante Erh\u00f6hung Dies zeigt, warum Rohre mit gr\u00f6\u00dferem Durchmesser zu einem viel geringeren Pumpleistungsbedarf f\u00fchren.<\/span><\/li>\n<li><span>Da der Druckverlust ungef\u00e4hr proportional zum Quadrat der Durchflussrate ist,\u00a0<\/span><strong><span>erh\u00f6ht sich<\/span><\/strong><span>\u00a0der\u00a0<\/span><strong><span>Druckverlust um den Faktor vier<\/span><\/strong><span>\u00a0, wenn die\u00a0<strong>Durchflussrate verdoppelt<\/strong>\u00a0wird\u00a0.<\/span><\/li>\n<li><span>Der\u00a0<\/span><strong><span>Druckverlust wird um die H\u00e4lfte reduziert<\/span><\/strong><span>\u00a0(bei laminarer Str\u00f6mung), wenn die\u00a0<\/span><strong><span>Viskosit\u00e4t der Fl\u00fcssigkeit um die H\u00e4lfte verringert wird<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<figure id=\"attachment_14429\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-14429\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Moody-chart-min.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-large wp-image-14429 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Moody-chart-min-1024x642.jpg\" alt=\"Quelle: Donebythesecondlaw in der englischsprachigen Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https:\/\/commons.wikimedia.org\/w\/index.php?curid=4681366\" width=\"669\" height=\"419\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Moody-chart-min-1024x642.jpg\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14429\" class=\"wp-caption-text\"><span>Quelle: Donebythesecondlaw in der englischsprachigen Wikipedia, CC BY-SA 3.0,<\/span><br \/>\n<span>https:\/\/commons.wikimedia.org\/w\/index.php?curid=4681366<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>Mit Ausnahme des\u00a0<\/span><strong><span>Darcy-Reibungsfaktors kann<\/span><\/strong><span>\u00a0jeder dieser Begriffe (Str\u00f6mungsgeschwindigkeit,\u00a0<\/span><a title=\"Hydraulikdurchmesser\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/internal-flow\/hydraulic-diameter-2\/\"><span>hydraulischer Durchmesser<\/span><\/a><span>\u00a0, Rohrl\u00e4nge) leicht gemessen werden.\u00a0Der Darcy-Reibungsfaktor ber\u00fccksichtigt die Fluideigenschaften Dichte und Viskosit\u00e4t sowie die\u00a0<\/span><strong><span>Rohrrauheit<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Dieser Faktor kann unter Verwendung verschiedener empirischer Beziehungen bewertet werden oder er kann aus ver\u00f6ffentlichten Diagrammen (z\u00a0.\u00a0B.\u00a0<\/span><strong><span>Moody-Diagramm<\/span><\/strong><span>\u00a0)\u00a0gelesen werden\u00a0.<\/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 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>Geringer Kopfverlust &#8211; lokaler Druckverlust<\/span><\/h2>\n<p><span>Siehe auch:\u00a0<\/span><a title=\"Geringer Kopfverlust - Lokale Verluste\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/minor-head-loss-local-losses\/\"><span>Geringer Kopfverlust &#8211; lokaler Druckverlust<\/span><\/a><\/p>\n<p><span>In der Industrie enth\u00e4lt jedes Rohrsystem\u00a0<\/span><strong><span>verschiedene technologische Elemente<\/span><\/strong><span>\u00a0wie\u00a0<\/span><strong><span>Biegungen<\/span><\/strong><span>\u00a0,\u00a0<\/span><strong><span>Armaturen<\/span><\/strong><span>\u00a0,\u00a0<\/span><strong><span>Ventile<\/span><\/strong><span>\u00a0oder\u00a0<\/span><strong><span>beheizte Kan\u00e4le<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Diese zus\u00e4tzlichen Komponenten tragen zum Gesamtkopfverlust des Systems bei.\u00a0Solche Verluste werden im Allgemeinen als\u00a0<\/span><strong><span>geringf\u00fcgige Verluste bezeichnet, obwohl sie h\u00e4ufig einen gro\u00dfen Teil des Kopfverlusts ausmachen<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Bei relativ kurzen Rohrsystemen mit einer relativ gro\u00dfen Anzahl von Biegungen und Formst\u00fccken k\u00f6nnen geringf\u00fcgige Verluste gr\u00f6\u00dfere Verluste leicht \u00fcbersteigen (insbesondere bei einem teilweise geschlossenen Ventil, das einen\u00a0<\/span><strong><span>gr\u00f6\u00dferen Druckverlust verursachen kann<\/span><\/strong><span>\u00a0als ein langes Rohr, tats\u00e4chlich wenn ein Ventil geschlossen ist oder fast geschlossen, der kleine Verlust ist unendlich).<\/span><\/p>\n<p><span>Die geringen Verluste werden \u00fcblicherweise\u00a0<\/span><strong><span>experimentell<\/span><\/strong><span>\u00a0gemessen\u00a0.\u00a0Die Daten, insbesondere f\u00fcr Ventile, h\u00e4ngen in gewissem Ma\u00dfe von der Konstruktion des jeweiligen Herstellers ab.<\/span><\/p>\n<p><span>Im Allgemeinen definieren die meisten in der Industrie verwendeten Methoden einen\u00a0<\/span><strong><span>Koeffizienten K<\/span><\/strong><span>\u00a0als Wert f\u00fcr bestimmte technologische Komponenten.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/minor-head-loss-equation.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-14589 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/minor-head-loss-equation.png\" alt=\"kleiner Kopfverlust - Gleichung\" width=\"238\" height=\"72\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/minor-head-loss-equation.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>Wie bei der Rohrreibung sind die\u00a0<\/span><strong><span>geringf\u00fcgigen Verluste in etwa proportional zum Quadrat der Durchflussmenge<\/span><\/strong><span>\u00a0und k\u00f6nnen daher leicht in die\u00a0<\/span><strong><span>Darcy-Weisbach-Gleichung integriert werden<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0K ist die Summe aller Verlustkoeffizienten in der Rohrl\u00e4nge, die jeweils zum Gesamtdruckverlust beitragen.<\/span><\/p>\n<p><span>Die folgenden Methoden sind f\u00fcr die Berechnung des lokalen Druckverlusts von praktischer Bedeutung:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Methode mit \u00e4quivalenter L\u00e4nge<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>K-Methode &#8211; Widerstandskoeffizientenmethode<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>2K-Methode<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>3K-Methode<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Siehe auch: Geringer Kopfverlust &#8211; lokaler Druckverlust<\/span><\/p>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\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 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<h2><span>Kopfverlust des zweiphasigen Fl\u00fcssigkeitsflusses<\/span><\/h2>\n<p><span>Siehe auch:\u00a0<\/span><a title=\"Zweiphasiger Druckabfall\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/two-phase-fluid-flow\/two-phase-pressure-drop\/\"><span>Zweiphasiger Druckabfall<\/span><\/a><\/p>\n<p><span>Im Gegensatz zu einphasigen Druckabf\u00e4llen ist die Berechnung und Vorhersage von zweiphasigen Druckabf\u00e4llen ein viel komplexeres Problem, und die f\u00fchrenden Methoden unterscheiden sich erheblich.\u00a0Experimentelle Daten zeigen, dass der\u00a0<\/span><strong><span>Reibungsdruckabfall im Zweiphasenstrom<\/span><\/strong><span>\u00a0(z. B. in einem Siedekanal)\u00a0<\/span><strong><span>wesentlich h\u00f6her ist<\/span><\/strong><span>\u00a0als der f\u00fcr einen Einphasenstrom mit gleicher L\u00e4nge und gleichem Massenstrom.\u00a0Erkl\u00e4rungen hierf\u00fcr sind eine scheinbar erh\u00f6hte Oberfl\u00e4chenrauheit aufgrund von Blasenbildung auf der erhitzten Oberfl\u00e4che und erh\u00f6hte Str\u00f6mungsgeschwindigkeiten.<\/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<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Druckverlust oder Druckverlust steht f\u00fcr den Reibungsstr\u00f6mungswiderstand. Der Druckverlust durch Reibung h\u00e4ngt mit der Geschwindigkeitsenergie der Fl\u00fcssigkeit im Quadrat zusammen. W\u00e4rmetechnik Kopfverlust &#8211; Druckverlust Bei der praktischen Analyse von Rohrleitungssystemen ist der\u00a0Druckverlust aufgrund von viskosen Effekten\u00a0entlang der L\u00e4nge des Systems sowie\u00a0zus\u00e4tzliche Druckverluste\u00a0aufgrund anderer\u00a0technologischer Ger\u00e4te\u00a0wie Ventile, B\u00f6gen, Rohrleitungseing\u00e4nge, Armaturen und T-St\u00fccke\u00a0von gr\u00f6\u00dfter Bedeutung\u00a0. Zun\u00e4chst muss eine\u00a0erweiterte &#8230; <a title=\"Was ist Druckverlust &#8211; Druckverlust &#8211; Definition?\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-druckverlust-druckverlust-definition\/\" aria-label=\"Mehr dazu unter Was ist Druckverlust &#8211; Druckverlust &#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 Druckverlust - Druckverlust - Definition?<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Druckverlust oder Druckverlust steht f\u00fcr den Reibungsstr\u00f6mungswiderstand. Der Druckverlust durch Reibung h\u00e4ngt mit der Geschwindigkeitsenergie der Fl\u00fcssigkeit im Quadrat zusammen. W\u00e4rmetechnik\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-druckverlust-druckverlust-definition\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Was ist Druckverlust - Druckverlust - Definition?\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Druckverlust oder Druckverlust steht f\u00fcr den Reibungsstr\u00f6mungswiderstand. Der Druckverlust durch Reibung h\u00e4ngt mit der Geschwindigkeitsenergie der Fl\u00fcssigkeit im Quadrat zusammen. W\u00e4rmetechnik\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-druckverlust-druckverlust-definition\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Thermal Engineering\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2020-03-12T18:48:51+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2020-03-12T18:51:30+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Extended-Bernoulli-Equation.png\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Verfasst von\">\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Nick Connor\">\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Gesch\u00e4tzte Lesezeit\">\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"6\u00a0Minuten\">\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/\",\"name\":\"Thermal Engineering\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/?s={search_term_string}\",\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"de\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-druckverlust-druckverlust-definition\/#primaryimage\",\"inLanguage\":\"de\",\"url\":\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Extended-Bernoulli-Equation.png\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-druckverlust-druckverlust-definition\/#webpage\",\"url\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-druckverlust-druckverlust-definition\/\",\"name\":\"Was ist Druckverlust - Druckverlust - Definition?\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-druckverlust-druckverlust-definition\/#primaryimage\"},\"datePublished\":\"2020-03-12T18:48:51+00:00\",\"dateModified\":\"2020-03-12T18:51:30+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/#\/schema\/person\/e8c544db9afedaec8574d6464f9398bb\"},\"description\":\"Druckverlust oder Druckverlust steht f\\u00fcr den Reibungsstr\\u00f6mungswiderstand. Der Druckverlust durch Reibung h\\u00e4ngt mit der Geschwindigkeitsenergie der Fl\\u00fcssigkeit im Quadrat zusammen. W\\u00e4rmetechnik\",\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-druckverlust-druckverlust-definition\/\"]}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/#\/schema\/person\/e8c544db9afedaec8574d6464f9398bb\",\"name\":\"Nick Connor\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/#personlogo\",\"inLanguage\":\"de\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/84c0dec310b44b65da29dc9df6925239?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Nick Connor\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54303"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54303"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54303\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54303"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54303"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54303"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}