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Der größte Teil der Wärmezufuhr kommt auf Rechnung der elek- 

 trischen Leitungsdrähte; die Wände des Verdampfungsgefäßes sind bei allen 

 benützten Anordnungen so stark abgekühlt, daß sie nur eine geringe Wärme- 

 menge der verdampfenden Flüssigkeit zuführen können. Es lassen sich übrigens 

 beide Komponenten demselben Schema einordnen. Man hat sich den Lei- 

 tungsvorgang etwa folgendermaßen vorzustellen (vgl. Figur 6): Ein leitender 

 Stab c, — dessen unteren Teil man sich noch in einer der Dicke und Leit- 

 fähigkeit der Gefäßwände entsprechenden Weise verdickt denken kann, — 

 wird an einem Ende auf Zimmertemperatur, am anderen Ende auf der Tem- 

 peratur der siedenden Flüssigkeit gehalten. Der Stab ist von einer Gasmasse 

 umgeben, deren Temperaturverteilung hauptsächlich durch die Höhe und Tem- 

 peratur der flüssigen Luft in der Kühlflasche bestimmt ist. Mit Hilfe des 

 beweglichen Thermoelementes erhielt ich wenigstens für einen bestimmten Be- 

 reich ein Bild der Verteilung der Temperatur. (Letztere ist in Figur 6 in hori- 

 zontaler Richtung nach rechts hin abgetragen.) Demnach ändert sich in dem 

 Verdampfungsgefäße bis in die Nähe des Niveaus des Thermoelementes T m die 

 Temperatur linear mit der Höhe. Von b bis c wurde dann ebenfalls eine 

 solche Änderung angenommen, so daß die Temperaturverteilung im umgebenden 

 Gas durch die ausgezogene Kurve A dargestellt ist; es zeigte sich, daß während 

 der Heizung diese Temperaturverteilung nur ganz wenig geändert wird, da 

 sie in der Hauptsache durch die Temperatur der Kühlflasche bestimmt ist. 

 Im Stab wird diese Verteilung nicht herrschen. Das umgebende Gas, das, 

 solange nicht geheizt wird, fast stagniert — es bewegt sich im Mittel mit 

 einer Geschwindigkeit von 0.014— im Verdampfungsgefäß — wird teilweise 

 als Wärmeisolator wirken, so daß sich im Stab und in der ihm unmittelbar 

 anliegenden Gasschicht eine Temperaturverteilung einstellt, die sich mehr der 

 linearen nähert, die eintreten müßte, wenn der Stab vollständig isoliert wäre. 

 (Gestrichelte Kurve im Diagramm.) Beginnt nun nach Stromschluß das kalte 

 verdampfende Gas mit großer Geschwindigkeit — 30 bis 100 mal so rasch 

 wie vorhin — an der Oberfläche des Stabes vorbeizuströmen, so w r ird sich 

 die Temperatur des Stabes mehr der des umgebenden Gases (ausgezogene 

 Kurve) nähern. Die der verdampfenden Flüssigkeit durch den Stab zugeführte 

 Wärmemenge ist aber von dem Temperaturgradienten im unteren Teil des 

 Stabes abhängig; es wird also während des Heizens eine geringere, von außen 

 zuströmende Wärmemenge die Oberfläche der Füssigkeit erreichen, dem ge- 

 ringeren Temperaturgradienten entsprechend. Hört die durch die Heizung 

 hervorgerufene starke Verdampfung auf, so stellt sich der vorige Zustand 

 wieder her. Zu einer exakten rechnerischen Behandlung des Vorganges reicht 



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