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- W1996181572 abstract "Heat transfer rates from an electrically heated thin platinum wire in dilute NaOH and Na2CO3 solutions of different concentrations have been measured under the influence of electrolytic currents, using a sensitive Kelvin double bridge. In the low concentration region, the rate of heat transfer is initially found to increase with concentration and then to decrease with further increase in concentration. An explanation of these results on the basis of the behaviour of the thermal boundary layer surrounding the hot wire electrode is suggested. It has been indicated that these results can be employed to improve the performance of boiler systems and electro chemical machining processes. A l'aide d'un pont double sensible de Kelvin, on a mesuré les flux thermiques pour un fil mince de platine chauffé électriquement dans des solutions de NaOH et Na2CO3 dilués à différentes concentrations et soumis à l'action de courants électrolytiques. On a trouvé, dans la région de faible concentration, que le flux thermique croît initialement avec la concentration puis diminue lorsque la concentration continue à croître. On propose une explication de ces résultats sur la base du comportement de la couche limite thermique qui entoure le fil chaud. On indique que ces résultats peuvent être employés pour améliorer les performances des systèmes bouilleurs et les processus électro-chimiques industriels. Es wurden Wärmeübergangsmessungen an einem elektrisch beheizten, dünnen Platindraht in verdünnten NaOH- und Na2CO3-Lösungen verschiedener Konzentrationen unter dem Einfluss von elektrolytischen Strömen untersucht, wobei eine empfindliche Kelvin-Doppelbrücke benutzt wurde. In Gebieten niederer Konzentrationen wurde zunächst ein Ansteigen des Wärmeübergangs mit der Konzentration beobachtet und bei weiterer Zunahme der Konzentration wieder eine Abnahme des Wärmeübergangs. Es wird eine Erklärung dieser Ergebnisse durch das Verhalten der thermischen Grenzschicht um die beheizte Draht-Elektrode gegeben. Es wird gezeigt, dass diese Ergebnisse angewandt werden können, um die Wirksamkeit von Boilern und elektrochemischen Prozessen zu verbessern." @default.
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