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Zusammenfassung

Der Druck ist — wie die Temperatur — eine Zustandsgröße. Die physikalischen Eigenschaften aller Stoffe sind druckabhängig, z. B. das Volumen oder die Siedetemperatur von Flüssigkeiten in Dampfkesseln und Destillationskolonnen. Ebenso verlaufen die chemischen Reaktionen druckabhängig, im besonderen Maße z. B. die Gassynthesen. Vom Druck hängt ferner der Energieinhalt der Stoffe, die Leistung und der Wirkungsgrad von Kraft- und Arbeitsmaschinen ab. Ferner sind Druckunterschiede die Voraussetzung für alle Strömungen — in Leitungen, Schornste’nen, in der Luft —, sind ein Maß für den Durchfluß, müssen aber andererseits als Energieverluste in bestimmten Grenzen gehalten werden. Druckenergie von komprimierten Gasen gebraucht man in Spreng- und Treibmitteln, in der Meßtechnik zur pneumatischen oder hydraulischen Anzeige und Regelung (auch von anderen, in Druck umgewandelten Meßgrößen) und zur Fernsteuerung von Ventilen. Man muß diese Drücke messen, auch aus Sicherheitsgründen zur Überwachung von Apparaturen, die nur für eine begrenzte Druckbelastung gebaut sind und darüber hinaus zerknallen könnten, oder zur Vermeidung des Leersaugens von Gasbehältern, die bei Lufteintritt explodieren würden (in vielen Fällen sind Druckmeßgeräte gesetzlich vorgeschrieben). Druckmesser braucht man schließlich zur Dichtheitsprüfung, als Höhenstandsanzeiger von Flüssigkeiten in Behältern, zur Prüfung des Strömungswiderstandes (des Verschmutzungsgrades von Röhren und Apparaten) und zu vielen anderen Zwecken. Daher sind Druck- und Druckdifferenzmesser diejenigen Meßgeräte, die man in den Betrieben am häufigsten antrifft. Sie sind sowohl Gegenstand der Normurig und der Gütevorschriften, wenigstens für die in Handel und Betrieb meist verbreitete Gruppe der elastischen Manometer. Zwar gibt es über bewährte Druckmeßverfahren noch keine allgemeinen Regeln, wie die Temperatur- und Durchflußregelnr; die bewährten, von den besten Fachleuten empfohlenen Verfahren werden jedoch in allen Abnahmeregeln wiedergegeben2–5. Natürlich ist der Druck Gegenstand aller physikalischen Lehrbücher und auch aller Bücher über technische Messungen, insbesondere für Betriebskontrolle1–17.

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Witte, R. (1964). Druck- und Druckdifferenzmessung. In: Hengstenberg, J., Sturm, B., Winkler, O. (eds) Messen und Regeln in der Chemischen Technik. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-00100-4_2

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