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+ | ===== Physikalische Prinzipien einer Thermosiphone und einer Heatpipe ===== | ||
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+ | Da der Wärmedurchgangskoeffizient für das Sieden und Kondensieren hundert mal höher ist als der Wärmedurchgangskoeffizient für den Austausch von der Oberfläche zur Lüftungsluft, | ||
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+ | Sieden und Kondensieren kann nur in einer Zweiphasen-Region unter dem kritischen Punkt des Kältemittels stattfinden. Bei Temperaturen über dem kritischen Punkt, findet lediglich freie Konvektion statt. Der Mechanismus einer “überkritischen Heatpipe” (das gesamte Volumen des Kältemittels ist in der Dampfphase) kann als Abschaltverhalten bezeichnet werden. Dieses Verhalten findet nur statt, wenn die Gesamtmenge des Kältemittels so berechnet ist, dass es dem Produkt der kritischen Dichte des Kältemittels und dem Volumen der Heatpipe entspricht. Je nach Füllniveau der Heatpipe, werden zwei verschiedene Typen von Abschaltverhalten beobachtet, die „schnelle“ und die „langsame“ Abschaltung (siehe [[planung: | ||
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+ | ===== Technische Anwendungen eines mit Heatpipe betriebenen Wärmetauschers zum Frostschutz in Passivhaus-Lüftungssystemen ===== | ||
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+ | Einer der Vorteile eines Thermosiphons bzw. einer Heatpipe (folgend nur noch als “Heatpipe” bezeichnet) im Vergleich zu einem konventionellen Frostschutzmittel-Kreislauf ist, dass keine Pumpe oder andere beweglichen Teile, wie z.B. ein Rückschlagventil, | ||
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