grundlagen:bauphysikalische_grundlagen:waermespeicher_anwendung
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Wir können das aber auch quantitativ noch weiter präzisieren: | Wir können das aber auch quantitativ noch weiter präzisieren: | ||
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- | $\displaystyle {C \cdot \frac {\Delta \vartheta}{\Delta t} = \frac {\Delta Q}{\Delta t} = -H \cdot \frac {\Delta t}{\Delta t} \cdot (\vartheta-\vartheta_e)} $\\ | + | $\displaystyle {C \cdot \frac {\Delta \vartheta}{\Delta t} = \frac {\Delta Q}{\Delta t} = -H \cdot \frac {\Delta t}{\Delta t} \cdot (\vartheta-\vartheta_e)}\; |
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Da die Ableitung der konstanten Umgebungstemperatur nach der Zeit Null ist, führt das für $\Delta t \rightarrow 0$ auf\\ | Da die Ableitung der konstanten Umgebungstemperatur nach der Zeit Null ist, führt das für $\Delta t \rightarrow 0$ auf\\ | ||
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Die blauen Kreis-Symbole stehen für die gemessenen Werte in der Thermoskanne, | Die blauen Kreis-Symbole stehen für die gemessenen Werte in der Thermoskanne, | ||
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- | Wir können unser Beispiel durch weitere gebrauchsübliche Behälter für heißes Wasser ergänzen: (a) Ein gewöhnlicher großer Becher, (b) dieser mit Deckel und Omas " | + | Wir können unser Beispiel durch weitere gebrauchsübliche Behälter für heißes Wasser ergänzen: (a) Ein gewöhnlicher großer Becher, (b) dieser mit Deckel und Omas " |
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- | ^ Größe ^ Einheit ^ Formel ^ gewöhnliche\\ | + | ^ Größe ^ Einheit ^ Formel ^ gewöhnliche\\ Tasse ^ Tasse\\ mit\\ Kaffeemütze ^ Thermoskanne ^ |
- | Tasse ^ Tasse\\ mit\\ Kaffeemütze ^ Thermoskanne ^ | + | |
|Masse Wasserfüllung| | |Masse Wasserfüllung| | ||
|spezifische Wärmekapazität| | |spezifische Wärmekapazität| |
grundlagen/bauphysikalische_grundlagen/waermespeicher_anwendung.txt · Zuletzt geändert: 2024/05/01 13:19 von wfeist