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Part of the book series: Handbuch der Kältetechnik ((KÄLTETECHNIK))

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Zusammenfassung

Bei der Bemessung von Rohrleitungen muß im allgemeinen zunächst der Durchmesser unter Berücksichtigung des zulässigen Druckverlustes berechnet werden. Die Größe des zulässigen Druckverlustes wird dabei bestimmt durch den am Ende der Leitung noch benötigten Druck.

Die Abschnitte A bis C u. E bis H sind von H. Loewer, der Abschnitt D von J. Philippsen und der Abschnitt J von H. Steinle bearbeitet.

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Literatur

  1. Prandtl, L.: Zur turbulenten Strömung in Rohren und Längsplatten. Ergebnisse der Aerodynamischen Versuchsanstalt Göttingen, IV. Lfg., 18 bis 29 (1932).

    Google Scholar 

  2. Stradtmann, F. H.: Stahlrohr — Handbuch, 5. Aufl., Vulkan-Verlag: Essen 1956.

    Google Scholar 

  3. Jaeschke, R.: Neues amerikanisches Berechnungsverfahren für den Druckabfall in Rohrleitungen. VDI-Z. Bd. 92 (1950) S. 237–239.

    Google Scholar 

  4. Schwedler, F.: Handbuch der Rohrleitungen, 3. Aufl., Berlin/Göttingen/Heidelberg: Springer 1953.

    Google Scholar 

  5. Richter, H.: Rohrhydraulik, 4. Auflage, Berlin/Göttingen/Heidelberg: Springer 1962.

    MATH  Google Scholar 

  6. Deublein, O.: Druckabfall von strömender Luft in Rohrleitungen. DVK Arbeitsblatt 4-07, Karlsruhe: C. F. Müller 1951. Beilage zu Kältetechnik Bd. 3 (1951), H. 6.

    Google Scholar 

  7. Hofmann, E., G. Schwarz, u. H. Schumm: Bestimmung des Strömungswiderstandes in glatten geraden Rohren oder Kanälen bei turbulenter Strömung. DKV Arbeitsblatt 4-09 Karlsruhe: C. F. Müuer 1952. Beüage zu Kältetechnik Bd. 4 (1952), H. 2.

    Google Scholar 

  8. Rötscher, H.: Einfaches Diagramm zur Rohrnetzberechnung unter Berücksichtigung von Rohrrauhigkeiten. Ges.-Ing. Bd. 85 (1964) S. 107–112.

    Google Scholar 

  9. Härtel, S.: Widerstandsbeiwerte von Einzelwiderständen in Leitungen mit kreisförmigem Querschnitt. DKV Arbeitsblatt 4-12, Karlsruhe: C. F. Müller 1954. Beilage zu Kältetechnik Bd. 6 (1954), H. 1. — Widerstandsbeiwerte von Einzelwiderständen in Leitungen mit quadratischem und rechteckigem Querschnitt. DKV Arbeitsblatt 4-13, Karlsruhe: C.F.Müller 1954. Beilage zu Kältetechnik Bd. 6 (1954), H. 3.

    Google Scholar 

  10. Steinemann, A.: AEG-Mitt. Nr. 9 und 10 (1923), s. auch F. Schwedler, Handbuch der Rohrleitungen, 3. Aufl., Berlin/Göttingen/Heidelberg: Springer 1953.

    Google Scholar 

  11. VDI-Wärmeatlas, Berechnungsblätter für den Wärmeübergang, Düsseldorf: VDI-Verlag 1953 (Ergänzungsblätter erscheinen fortlaufend).

    Google Scholar 

  12. Brehm, H. H.: Kältetechnik, 2. Aufl., Zürich: Schweizer Druck-und Verlagshaus A. G. 1954.

    Google Scholar 

  13. Schor, B.: Druckabfall in Ammoniak-Rohrleitungen. Kältetechnik Bd. 7 (1955) S. 231–234.

    Google Scholar 

  14. Schor, B.: Leitungen für Ammoniak-Kälteanlagen, Durchmesser und Strömungswiderstände. DKV Arbeitsblatt 4-15, Karlsruhe: C. F. Müller 1955. Beilage zu Kältetechnik Bd. 7 (1955), H. 8.

    Google Scholar 

  15. Bäckström-Emblik: Kältetechnik, 3. Aufl., Karlsruhe: G. Braun 1965.

    Google Scholar 

  16. Renwick, D. J.: Sizing of refrigeration system pipelines for optimum economy. ASHRAE-Journal Bd. 3 (1961), Nr. 5, S. 42–50.

    Google Scholar 

  17. Hendrickson, H. M.: Determination of Refrigerant Pipe Size. Refrig. Eng. Bd. 52 (1946) S. 317–325.

    Google Scholar 

  18. Goddard, M. B.: Freon — 12 Refrigerant Pipe Sizing. Refrigerating Engineering Bd. 58 (1950) S. 753–758 und 763.

    Google Scholar 

  19. Holladay, W. L.: Determining Pressure Drop in Freon Systems. Refrig. Eng. Bd. 62 (1954) S. 55–61 und 96.

    Google Scholar 

  20. Das Kältemittel R 22. Danfoss Journal Bd. 9 (1959), Nr. 4, S. 51–59.

    Google Scholar 

  21. Ferrill, H. E.: F — 12 Suction Line Selecter Chart and Δ P Computor. Refrig. Eng. Bd. 54 (1947) S. 436–437.

    Google Scholar 

  22. Klüsener, O.: Der Einfluß von Schwingungen in Kohrleitungen auf den Betrieb von Kälteanlagen. Kältetechnik Bd. 3 (1951) S. 26.

    Google Scholar 

  23. Klüsener, O. u. K. Groth: Schwingungen in der Druckleitung einer Kälteanlage. Kältetechnik Bd. 3 (1951) S. 218–220.

    Google Scholar 

  24. Groth, K.: Druckschwingungen in Rohrleitungen von Kolbenverdichtern. Kältetechnik Bd. 9 (1957) S. 101–103.

    Google Scholar 

  25. Elkin, J., M. Mejlichow, A. Tschernjak u. Judizkij: Leistungsverbesserungen gekapselter Kältekompressoren durch Aufladung. Cholodilnaja Technika, Bd. 37 (1960), Nr. 3, S. 18/21. Referat in Kältetechnik Bd. 13 (1961), S. 315.

    Google Scholar 

  26. Emblik, E.: Die Impulskraft in Rohrleitungen. Kältetechnik Bd. 12 (1960) S. 94–96.

    Google Scholar 

  27. Gygax, E. u. K. S. Willson: Pressure Drop in Refrigerant Liquid Lines. Refrig. Engng. Bd. 39 (1940) S. 103–106.

    Google Scholar 

  28. Richter, H.: Rohrhydraulik, 4. Auflage, Berlin/Göttingen/Heidelberg: Springer 1962.

    MATH  Google Scholar 

  29. Schwedler, F.: Handbuch der Rohrleitungen, 3. Aufl., Berlin/Göttingen/Heidelberg: Springer 1953.

    Google Scholar 

  30. Pohlmann, W.: Taschenbuch für Kältetechniker, 14. Aufl., Karlsruhe: C. F. Müller 1961, S. 524.

    Google Scholar 

  31. Bäckström-Emblik: Kältetechnik, 3. Aufl., Karlsruhe: G. Braun 1965.

    Google Scholar 

  32. Cammerer, J. S.: Der Wärme-und Kälteschutz in der Industrie, 4. verb. Aufl., Berlin/ Göttingen/Heidelberg: Springer 1962.

    Google Scholar 

  33. Grigull, U.: Die Ermittlung der wirtschaftlichen Isolierdicke. Brennstoff-Wärme-Kraft Bd. 2 (1950) S. 125. — Wärmeverluste isolierter Rohrleitungen. Brennstoff-Wärme-Kraft Bd. 3 (1951), S. 253-258. — Wärmeverluste isolierter Rohrleitungen. Arbeitsblätter 15 bis 18 der Zeitschrift Brennstoff-Wärme-Kraft, Aug./Sept. 1951.

    Google Scholar 

  34. Cammerer, J. S.: Ermittlung der notwendigen Isolierstärke zur Vermeidung von Schwitzwasserbildung. DKV Arbeitsblatt 2-04, Karlsruhe: C. F. Müller 1951. Beilage zu Kältetechnik, Bd. 3 (1951), H. 8.

    Google Scholar 

  35. Cammerer, J. S.: Bestimmung der Tauwasserbildung an Rohren und Wänden. DKV Arbeitsblatt 2-25, Karlsruhe: C. F. Müller 1958. Beilage zu Kältetechnik Bd. 10 (1958), H. 6.

    Google Scholar 

  36. Versagi, F. J.: Aluminium als Baustoff für Klimageräte. Air Conditioning, Heating and Refrigeration News Bd. 91 (1960), Nr. 3, S. 12–13. Referat in Kältetechnik Bd. 13 (1961) S. 265.

    Google Scholar 

  37. Sauerbrunn, I.: Kunststoffe in der Kältetechnik. Kältetechnik Bd. 9 (1957) S. 199 bis 208.

    Google Scholar 

  38. Leegard, C. W., u. W. E. Dodson: Fundamentals of Refrigerant Piping for Freon-12 and Freon-22 Systems. Refrig. Engng. Bd. 60 (1952) S. 473–479.

    Google Scholar 

  39. Gianni, S. J.: Refrigerant piping for single compressor systems. ASHRAE-Journal Bd. 4 (1952), Nr. 4, S. 46–48.

    Google Scholar 

  40. Schöne, O. u. E. Schwenk: Rohrleitungen in neuzeitlichen Wärmekraftanlagen, Berlin/ Göttingen/Heidelberg: Springer 1961 S. 95–99.

    Google Scholar 

  41. Boeckhaus, K.: Erfahrungen mit der Verwendung von Formiergas beim Schweißen von Kälteanlagen. Die Kälte Bd. 11 (1958) S. 121–128.

    Google Scholar 

  42. Rotter, H.: Moderne Schweißverfahren für die Kältetechnik. Kältetechnik Bd. 14 (1962) S. 113–115.

    Google Scholar 

  43. Kreuzträger, H.: Lötverbindungen für Kupferrohre. Kältetechnik Bd. 6 (1954) S. 284.

    Google Scholar 

  44. Schmidt, W.: Lötfittings in der Kältetechnik. Kältetechnik Bd. 10 (1958) S. 123.

    Google Scholar 

  45. Urf, L.: Der Lötverbinder in der Kälte-und Klimatechnik. Kältetechnik Bd. 13 (1961) S. 306.

    Google Scholar 

  46. Gäfgen, H.: Weichlöten bei Kälteanlagen? Der Kältepraktiker Bd. 3 (1963) S. 12.

    Google Scholar 

  47. Wagner, E.: Die Verwendung von Silberloten beim Bau von Kältemaschinen. Kältetechnik Bd. 7 (1955) S. 46–48.

    Google Scholar 

  48. Trutnovsky, K.: Berührungsdichtungen an ruhenden Maschinenteilen. Z. VDI 84 (1940) S. 277–282.

    Google Scholar 

  49. Trutnovsky, K.: Dichtungen, Berlin/Göttingen/Heidelberg: Springer 1949.

    Google Scholar 

  50. Haas, E.: Gummi als Werkstoff für Kältemaschinen-Verdichter. Kältetechnik Bd. 2 (1950) S. 206–209.

    Google Scholar 

  51. Ried, G.: Absperrorgane in der Kälteindustrie. Kältetechnik Bd. 16 (1964) S. 113–115.

    Google Scholar 

  52. Volk, W.: Absperrorgane in Rohrleitungen, Berlin/Göttingen/Heidelberg: Springer 1959.

    Google Scholar 

  53. Geue: Absperrventile in Kälteanlagen und Unfallverhütungsvorschriften. Die Kälte-Industrie Bd. 38 (1941) S. 89–95.

    Google Scholar 

  54. Koch, O.: Rohre, Verschraubungen und Ventile für Kleinkälteanlagen. Kältetechnik Bd. 6 (1954) S. 90–97.

    Google Scholar 

  55. Dimaczek, R.: Elektromagnetventile für Kältemittel. Kältetechnik Bd. 17 (1965) S. 338–340.

    Google Scholar 

  56. Hartmann, E.: Bemessung von Sicherheitsventilen an Druckbehältern. Chem.-Ing.-Techn. Bd. 34 (1962) Nr. 1, S. 26–33.

    Google Scholar 

  57. Schmidt, E.: Thermodynamik, 6. Aufl. Berlin/Göttingen/Heidelberg: Springer 1956, S. 251 ff.

    Google Scholar 

  58. Bošnjaković, F.: Technische Thermodynamik, I. Teil, 4. Aufl. Dresden u. Leipzig: Steinkopff, S. 188 ff.

    Google Scholar 

  59. Lenz, E.: Sicherheitsventile für Druckbehälter, Ausg. 1956, Köln-Berlin: Heymanns.

    Google Scholar 

  60. Moore, R. T.: Safety Devices in Refrigeration, Refrig. Engg. Bd. 60, (1952), H. 12, S. 1286/1289.

    Google Scholar 

  61. Hütte, des Ingenieurs Taschenbuch I, Berlin: Ernst & Sohn. Abschn. Hydrodynamik, und Taschenbuch Maschinenbau Bd. 1, Abschn. Strömungslehre, Berlin: VEB Verlag Technik 1964. Ferner AD-Merkblatt A2, Ausg. Sep. 1968.

    Google Scholar 

  62. Reppe, W.: Chemie und Technik der Acetylen-Druck-Reaktionen, Chemie-Ingenieur-Technik Bd. 22 (1950), H. 13/14, S. 273.

    Google Scholar 

  63. Nitschke, J.: Entwicklung einer Berstscheibe hoher Ansprechgenauigkeit. Chem.-Ing.-Techn. Bd. 31 (1959) H. 8, S. 511.

    Google Scholar 

  64. Lehmann: Ölwanderung bei Kälteanlagen. Die Kälte Bd. 5 (1952) S. 215–218.

    Google Scholar 

  65. Baade, P.: Über die Ölrückführung bei Kältemaschinen für F 12. Kältetechnik Bd. 4 (1952) S. 294–301.

    Google Scholar 

  66. Bock, H.: Trennung von Öl und Kältemittel in Kältemaschinen. Kältetechnik Bd. 7 (1955) S. 327–330.

    Google Scholar 

  67. Stig, G.: Beschränkung der Ölkonzentration im zirkulierenden Kältemittel. Kältetechnik Bd. 13 (1961) S. 302–303.

    Google Scholar 

  68. Steinle, H.: Wechselverhalten von F22 und Kältemaschinenölen. Kältetechnik Bd. 9 (1957) S. 80–82.

    Google Scholar 

  69. Steinle, H.: Kältemaschinenöle, Berlin/Göttingen/Heidelberg: Springer 1950.

    Google Scholar 

  70. v. Cube, H. L., u. J. Sauerbrunn: Heutiger Stand in der Anwendung von Difluormonochlormethan (F 22). Kältetechnik Bd. 6 (1954) S. 193–199.

    Google Scholar 

  71. Löffler, H. J.: Einige Eigenschaften des binären Systems Frigen 12 — Frigen 22 und des ternären Systems F 12 — F 22 — naphtenbasisches Mineralöl. Kältetechnik Bd. 12 (1960) S. 256–260.

    Google Scholar 

  72. Lundvick, B.: Ölprobleme in Kälteanlagen mit den Kältemitteln R12 und R 22. Kylteknisk Tidskrift 20 (1961), Nr. 3, S. 38. Referat in Kältetechnik, Bd. 14 (1962) S. 32.

    Google Scholar 

  73. Albright, L. F., u. A. S. Mandelbaum: Löslichkeit von F 13 in Mineralölen; die Viskosität von Gemischen aus Mineralölen und F 13 bzw. F 115. Refr. Eng. Bd. 64 (1956), H. 10, S. 37. Referat in Kältetechnik Bd. 9 (1957) S. 83-84.

    Google Scholar 

  74. Jakowleff, N.: Untersuchung von Kreiselpumpen für Ammoniak. Cholodilnaja Technika 1953, Nr. 2, S. 20-23. Referat in Kältetechnik Bd. 6 (1954) S. 22.

    Google Scholar 

  75. Witt, H.: Umwälzpumpen für Kältemittel. Kältetechnik Bd. 8 (1956) S. 303–304.

    Google Scholar 

  76. Cojocaru, L.: Spaltrohrmotorpumpen in der Kältetechnik. Kältetechnik Bd. 11 (1959) S. 292–293. — Die Spaltrohrmotorpumpe und ihre Anwendung in der Kälteindustrie. Kältetechnik Bd. 14 (1962) S. 110-112.

    Google Scholar 

  77. Buschhorn, W.: Pumpen für verfahrenstechnische Betriebe. Chemie-Ingenieur-Technik Bd. 33 (1961) S. 237–243.

    Google Scholar 

  78. Pfleiderer, C.: Die Kreiselpumpen für Flüssigkeiten und Gase, 5. Aufl., Berlin/ Göttingen/Heidelberg: Springer 1961.

    Google Scholar 

  79. v. d. Nuell, T., u. A. Garre: Kreiselpumpen und-Verdichter, 2. Aufl., Stuttgart: Teubner 1957.

    Google Scholar 

  80. Fuchslocher/Schulz: Die Pumpen, 12. Aufl., Berlin/Heidelberg/New York: Springer 1967.

    Google Scholar 

  81. Ritter, C.: Flüssigkeitspumpen, 5. Aufl., München: Oldenbourg 1953.

    Google Scholar 

  82. Stettner, C.: Kreiselpumpen für Kühlwasser, Eiswasser und Kühlsole. Kältepraktiker 4 (1964), Nr. 5, S. 98–100.

    Google Scholar 

  83. Eck, B.: Ventilatoren, 7. Aufl., Berlin/Heidelberg/New York: Springer 1966.

    Google Scholar 

  84. Mode, F.: Ventilatoranlagen, 3. Aufl., Berlin: de Gruyter 1961.

    Google Scholar 

  85. Pohlmann, W.: Taschenbuch für Kältetechniker, 14. Aufl., Karlsruhe: C. F. Müller 1961, S. 424.

    Google Scholar 

  86. Recknagel-Sprenger: Taschenbuch für Heizung, Lüftung und Klimatechnik, 55. Ausg., München-Wien: Oldenbourg 1968, S. 770 ff.

    Google Scholar 

  87. Baehr, H. D.: Leistungsbedarf von Ventilatoren. DKV Arbeitsblatt 6-01, Karlsruhe: C. F. Müller 1952. Beilage zu Kältetechnik Bd. 4, (1952), Heft 8.

    Google Scholar 

  88. Upson, W. L.: Let’s Be Scientific About Fans and Blowers. Refr. Eng. 57 (1949), S. 564–566, 616. Referat in Kältetechnik Bd. 2 (1950), S. 167.

    Google Scholar 

  89. Williams, H. B.: Die Anwendung von luftgekühlten Kondensatoren bei Kältemaschinen. Air Conditioning, Heating and Ventilating 58 (1961), Nr. 10, S. 57–62. Referat in Kältetechnik Bd. 14 (1962) S. 135/136.

    Google Scholar 

  90. Steinle, H.: Kältetechnik Bd. 4 (1952) Nr. 2, S. 28; Werkstoffe und Korrosion Bd. 3 (1952) Nr. 11, S. 419; Hurtgen, J. P., u. A. R. Mounce: ASHRE-Journal Bd. 1 (1959) Nr. 7, S. 60; Steinle, H.: Kältetechnik Bd. 11 (1959) Nr. 10, S. 336.

    Google Scholar 

  91. Elsey, H. M.: Refrig. Engng. Bd. 63 (1955) Nr. 4, S. 49.

    Google Scholar 

  92. Steinle, H.: Kältetechnik Bd. 11 (1959) Nr. 10, S. 336.

    Google Scholar 

  93. Clark, F. M.: Electrical Engng. Bd. 54 (1935) S. 1088.

    Google Scholar 

  94. Steinle, H.: Kältetechnik Bd. 4 (1952) S. 28 und Werkstoffe und Korrosion Bd. 3 (1952) S. 419.

    Google Scholar 

  95. Enemark, A. F.: Verwendung von Kühlschränken bei abnormalen Spannungen und Frequenzen. Kyltetekn. Tidskr., Schweden, Bd. 19 (1960), Nr. 3, S. 31.

    Google Scholar 

  96. Divers, R. T.: Refrig. Engng., Bd. 65 (1957) Nr. 8, S. 33.

    Google Scholar 

  97. Divers, R. T.: Refrig. Engng., Bd. 65 (1957), Nr. 8, S. 33.

    Google Scholar 

  98. Harrington, J. P. u. R. J. Ward: ASHRE-Journal Bd. 1 (1959) Nr. 4, S. 75.

    Google Scholar 

  99. Hurtgen, J. P. u. A. R. Mounce: ASHRE-Journal Bd. 1 (1959) Nr. 7, S. 60.

    Google Scholar 

  100. Versagi, F. J.: Air Conditioning, Heating and Refrigerations News, June 19., 1961, S. 22; Bushouse, C. J.: ASHRE-Journal Bd. 3 (1961), Nr. 9, S. 61.

    Google Scholar 

  101. Gammil, A.: Refrig. Engng. Bd. 63 (1955), Nr. 4, S. 44.

    Google Scholar 

  102. Steinle, H.: Kältetechnik Bd. 11 (1959) S. 336.

    Google Scholar 

  103. Larsen, L W., u. J. Elliot: Refrig. Engng. Bd. 16 (1953), S. 1325.

    Google Scholar 

  104. Weaver, E. R.: Refrig. Engng. Bd. 55 (1948), S. 226; Weaver, E. R., u. R. Riley: U. S. Dept. of Commerce; Nat. Bur. of Standards, Research Paper RP 1865, Vol. 40, März 1948; s. a. Analytical Chemistry Bd. 20 (1948), S. 216

    Google Scholar 

  105. Diniak, A. W.: E. E. Hughes, u. M. Fujii: Refrig. Engng. Bd. 62 (1954) Nr. 2, S. 56.

    Google Scholar 

  106. Elsey, H. M., u. L. C. Flowers: Refrig. Engng. Bd. 57 (1949), Nr. 2, S. 153.

    Google Scholar 

  107. Brisken, W. R.: Refrig. Engng. Bd. 63 (1955) Nr. 7, S. 42

    Google Scholar 

  108. Steinle, H.: Kältetechnik Bd. 11 (1959) S. 336.

    Google Scholar 

  109. Westinghouse Corp.; New Westinghouse Guardistor-Motor; ASHRAE-Journal, Bd. 2 (1960), Nr. 1, S. 110/111.

    Google Scholar 

  110. Blair, H. A., u. R. E. Holmes: Refrig. Engng. 57 (1949) S. 129.

    Google Scholar 

  111. Steinle, H.: Kältetechnik Bd. 11 (1959) S. 336.

    Google Scholar 

  112. Guise, A. B., und W. O. Krause: Refrig. Engng. Bd. 65 (1957) Nr. 12, S. 39.

    Google Scholar 

  113. Wischmeyer, W. F.: Refrig. Engng. Bd. 63 (1955) Nr. 4, S. 46.

    Google Scholar 

  114. Gammil, A.: Refrig. Engng. Bd. 63 (1955) Nr. 4, S. 44.

    Google Scholar 

  115. Mays, R. L.: ASHRAE-Journal, Bd. 4 (1962), Nr. 8, S. 73.

    Google Scholar 

  116. Cannon, P.: Journal Chem. Soc. Bd. 80 (1958), S. 1766.

    Google Scholar 

  117. Steinle, H.: Kältetechnik Bd. 13 (1961) Nr. 4, S. 150.

    Google Scholar 

  118. Mays, R. L.: ASHRAE-Journal, Bd. 4 (1962), Nr. 8, S. 73.

    Google Scholar 

  119. Mays, R. L.: Linde 4A-XH-Beads; A New Desiccant for Refrigeration Service, Linde Druckschrift F 1026 sowie E. H. Westerland u. R. L. Mays, Die Kälte, Bd. 17 (1964), Nr. 7, S. 336.

    Google Scholar 

  120. Gully, A. J., H. A. Tooke u. L. H. Bartlett: Refrig. Engng. Bd. 62 (1954) Nr. 4, S. 62.

    Google Scholar 

  121. Barry, H. M.: World Refrigeration, Bd. 10 (1959) Nr. 10, S. 47.

    Google Scholar 

  122. Steinle, H.: Kältetechnik, Bd. 11 (1959), S. 336.

    Google Scholar 

  123. Hoffmann, J. E., u. B. L. Lange: ASHRAE-Journal, Bd. 4 (1962), Nr. 2, S. 61.

    Google Scholar 

  124. Mays, R. L.: ASHRAE-Journal, Bd. 4 (1962), Nr. 8, S. 73.

    Google Scholar 

  125. Elsey, H. M.: Refrig. Engng. Bd. 63 (1955) Nr. 4, S. 49.

    Google Scholar 

  126. Veltman, P. L., u. C. E. Waring: Refrig. Engng. 54 (1947) S. 550.

    Google Scholar 

  127. Schiavone, D. C.: Refrig. Engng. Bd. 59 (1951), S. 1093.

    Google Scholar 

  128. Kenmore Machine Products Co.; Molecular-Sieves now formed as Cores; Prod. Engng. Bd. 32 (1961), Nr. 23, S. 15.

    Google Scholar 

  129. Wischmeyer, W. F.: Refrig. Engng. Bd. 63 (1955) Nr. 4, S. 46.

    Google Scholar 

  130. Krause, W. O., A. B. Guise u. E. A. Beacham: ASHRAE-Journal Bd. 2 (1960) Nr. 10, S. 59.

    Google Scholar 

  131. Wallis, L. A.: World Refrig. Bd. 6 (1955) S. 267.

    Google Scholar 

  132. Veltman, P. L., u. C. E. Waring: Refrig. Engng. Bd. 54 (1947) S. 550.

    Google Scholar 

  133. Schiavone, D. C.: Refrig. Engng. Bd. 59 (1951) S. 1093.

    Google Scholar 

  134. Walker, W. O., u. J. B. Hostettler: Refrig. Engng. Bd. 63 (1955) Nr. 12, S. 42.

    Google Scholar 

  135. Newcum, K.: Refrig. Engng. Bd. 48 (1950) S. 488.

    Google Scholar 

  136. Pennington, W. A.: Refrig. Engng. Bd. 58 (1950), S. 1077, Modern Refrigeration, Bd. 53 (1950) No 629, S. 218 u. No 630, S. 252.

    Google Scholar 

  137. Walker, W. O., J. L. Malcolm u. H. Dhynn: Refrig. Engng. Bd. 63 (1955) Nr. 4, S. 50.

    Google Scholar 

  138. Cronan, C. S.: Chemical Engng. Bd. 63 (1956), Nr. 5, S. 236.

    Google Scholar 

  139. Steinle, H.: Kältetechnik Bd. 11 (1959) Nr. 10, S. 336.

    Google Scholar 

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Loewer, H., Philippsen, J., Steinle, H. (1969). Zubehör für Kältemaschinen. In: v. Cube, H.L., et al. Automatik · Zubehör · Inbetriebnahme Geräuschbekämpfung Kälteanlagen · Wärmepumpen. Handbuch der Kältetechnik. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-28634-0_4

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