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 $$A_{Entg.} = i \cdot h \cdot \frac{L}{\sin\varphi}$$ $$A_{Entg.} = i \cdot h \cdot \frac{L}{\sin\varphi}$$
  
-Die spezifische Oberflächenerneuerung ergibt sich aus dem Verhältnis der Entgasungsoberfläche zur Oberflächenerneuerungszeit:+Weiterhin ergibt sich aus der spezifische Oberflächenerneuerung und dem Massedurchsatz eine charakteristische Entgasungskennzahl:
  
-$$\dot{A}_{Entg.} = \frac{A_{Entg.}}{t_{Entg.}} = i \cdot \cdot D \cdot \pi \cdot N$$+$$\pi_{Entg.} = \frac{A_{Entg.}}{ \sqrt{t_{Entg.}} \cdot \dot m}$$
  
-Weiterhin ergibt sich aus der spezifische Oberflächenerneuerung und dem Massedurchsatz die spezifische Entgasungskennzahl: +Die Entgasungsoberfläche ist lediglich abhängig von der Länge der Teilfüllung. Die Erneuerungszeit ist kürzer, je höher die Schneckendrehzahl ist. Die Verweilzeit wird über den Durchsatz in der charakteristischen Entgasungskennzahl berücksichtigt.
- +
-$$\pi_{Entg.} = \frac{\dot A}{\dot m} = \frac{ i \cdot L \cdot D \cdot \pi \cdot N}{\dot m}$$ +
- +
-Die spezifische Entgasungskennzahl ist größer, je größer die spezifische Oberflächenerneuerung und je kleiner der Massedurchsatz ist.+
  
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   * [[berechnungen:verweilzeitverteilung]]   * [[berechnungen:verweilzeitverteilung]]