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Selektive katalytische Reduktion von Stickoxiden in Kraftfahrzeugen ...

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q ' [W/m<br />

s 2 ' ]<br />

10 7<br />

10 6<br />

10 5<br />

10 4<br />

Konvektion Siederegime<br />

Blasen Übergang Film<br />

Kritische Wärmestromdichte<br />

10<br />

1 5 30 120 1000<br />

3<br />

� T =T -T [K]<br />

e w sat<br />

5.3 Wärmeübergang beim Wandkontakt<br />

Leidenfrostpunkt<br />

Abbildung 5.7: Nukiyma-Siedekurve für Wasser nach Incropera und De Witt [50].<br />

Für e<strong>in</strong>en auf e<strong>in</strong>er heißen Oberfläche aufgelegten Tropfen lässt sich e<strong>in</strong> Verdampfungszeitdiagramm<br />

erstellen, das bei der kritischen Wärmestromdichte e<strong>in</strong> M<strong>in</strong>imum<br />

und bei der Leidenfrosttemperatur e<strong>in</strong> Maximum <strong>in</strong> der Verdampfungszeit aufweist.<br />

Die Nukiyama-Kurve kann jedoch nur für den quasistationären Wärmeübergang zwischen<br />

Tropfen und Wand verwendet werden, das heißt, wenn es zur Benetzung der<br />

Wand mit Fluid kommt. Der Spray/Wand-Kontakt ist e<strong>in</strong> hochdynamischer Vorgang<br />

mit e<strong>in</strong>er Überlagerung <strong>von</strong> Wärmeübergang und Tropfendynamik. Die Kontaktzeiten<br />

für die hier auftretenden Sprühstrahlen liegen im Bereich <strong>von</strong> 10 −5 bis 10 −4 Sekunden.<br />

Während sich der Wärmeübergang für den benetzenden Tropfen für Tw

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