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  • Berlin/München/Boston :Walter de Gruyter GmbH,  (1)
  • Elsevier  (1)
  • München : [Technische Universität München, Department für Chemie, Institut für Wasserchemie und Chemische Balneologie]  (1)
Language
Years
  • 1
    Keywords: Forschungsbericht ; Trinkwasseraufbereitung
    Type of Medium: Online Resource
    Pages: 1 Online-Ressource (114 Seiten, 26,09 MB) , Illustrationen, Diagramme
    Language: German
    Note: Förderkennzeichen BMBF 033W010E. - Verbund-Nummer 01133345 , "Laufzeit des Vorhabens: 01.06.2013-31.05.2016, kostenneutrale Laufzeitverlängerung bis 31.12.2016" - Seite [2] , Paralleltitel dem englischen Berichtsblatt entnommen , Unterschiede zwischen dem gedruckten Dokument und der elektronischen Ressource können nicht ausgeschlossen werden , Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache
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  • 2
    Online Resource
    Online Resource
    Berlin/München/Boston :Walter de Gruyter GmbH,
    Keywords: Thermodynamics. ; Electronic books.
    Type of Medium: Online Resource
    Pages: 1 online resource (278 pages)
    Edition: 1st ed.
    ISBN: 9783110411294
    Series Statement: De Gruyter Studium Series ; v.2
    Language: German
    Note: Intro -- Vorwort -- Inhaltsverzeichnis -- 1. Einführung in die Ingenieurwissenschaft Wärmeübertragung -- 1.1 Rechnen mit physikalischen Größen -- 1.2 Hinweise für das Lösen von Aufgaben -- 1.3 Grundmechanismen bei der Wärmeübertragung -- 1.4 Wärmestrom und Wärmestromdichte -- 1.5 Thermophysikalische Eigenschaften von Stoffen -- 1.5.1 Dichte und Volumenausdehnung -- 1.5.2 Spezifische Wärmekapazität und Enthalpie -- 1.5.3 Viskosität -- 1.5.4 Wärmeleitfähigkeit -- 1.6 Verstehen durch Üben: Grundlagen -- 2. Wärmeleitung in Feststoffen -- 2.1 Fourier'sches Gesetz der Wärmeleitung -- 2.2 Fourier'sche Differentialgleichung für das Temperaturfeld -- 2.3 Berechnung stationärer Wärmeleitvorgänge -- 2.3.1 Die mathematische Beschreibung stationärer Wärmeleitprobleme -- 2.3.2 Eindimensionale, stationäre Wärmeleitung -- 2.3.3 Zweidimensionale stationäre Wärmeleitung -- 2.3.4 Stationäre Wärmeleitung durch mehrschichtige Wände -- 2.3.5 Stationäre Wärmeleitung in einer Rippe an der ebenen Wand -- 2.4 Verstehen durch Üben: Stationäre Wärmeleitung -- 2.5 Berechnung instationärer Wärmeleitvorgänge -- 2.5.1 Analytische Lösungen für ebene Wand, Zylinder und Kugel -- 2.5.2 Instationäre Wärmeleitung in halbunendlicher Wand -- 2.5.3 Berührungstemperatur bei thermisch idealem Kontakt -- 2.5.4 Sprungantwort einer Blockkapazität -- 2.6 Verstehen durch Üben: Instationäre Wärmeleitung -- 3. Wärmeübergang durch Konvektion -- 3.1 Physik des konvektiven Wärmeübergangs -- 3.2 Dimensionslose Kennzahlen für den konvektiven Wärmeübergang -- 3.3 Korrelationen für den Wärmeübergang -- 3.3.1 Freie Konvektion -- 3.3.2 Erzwungene Konvektion -- 3.3.3 Mischkonvektion -- 3.3.4 Wärmeübergang bei Verdampfung und Kondensation -- 3.4 Verstehen durch Üben: Wärmeübergang -- 4. Wärmedurchgang -- 4.1 Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten -- 4.2 Größenordnungen für Wärmedurchgangskoeffizienten. , 4.3 Ermittlung wirtschaftlicher Isolierdicken -- 4.4 Verstehen durch Üben: Wärmedurchgang -- 5. Wärmestrahlung -- 5.1 Einführung in die phänomenologische Beschreibung -- 5.2 Strahlung schwarzer Oberflächen -- 5.3 Emission und Absorption grauer und realer Flächen -- 5.4 Strahlungsaustausch zwischen festen Körpern -- 5.5 Verstehen durch Üben: Wärmestrahlung -- 6. Kombiniertes Auftreten von Wärmetransportmechanismen -- 7. Anhang -- 7.1 Verzeichnis der Aufgaben -- 7.2 Verzeichnis der Abbildungen -- 7.3 Verzeichnis der Formelzeichen -- 7.4 Maßeinheiten -- 7.5 Tafeln mathematischer Funktionen -- 7.6 Thermophysikalische Stoffeigenschaften -- 7.7 Emissionsverhältnisse für ausgewählte Oberflächen -- 7.8 Strahlungsfunktion des schwarzen Körpers -- Literatur -- Index.
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  • 3
    Publication Date: 2024-02-07
    Description: The Amazon is Earth's largest river by volume output, making it an important source of trace metals and dissolved organic matter (DOM) to the Atlantic Ocean. Despite major recent anthropogenic disruptions to the Amazon catchment area, data for trace metals such as copper (Cu) in the Amazon River estuary and associated mixing plume are still rare. Furthermore, there is currently no existing data in this region for Cu-binding ligands, which govern the amount of bioavailable Cu. To understand trace metal mixing and transport processes, the GEOTRACES process study GApr11 (cruise M147 with RV Meteor) was conducted in 2018 in the Amazon and Pará River estuaries and mixing plume in the tropical North Atlantic Ocean during high river discharge. Size-fractionated surface samples were collected along the full salinity gradient for concentrations of Cu, apparent Cu-binding organic ligands (LCu) and corresponding conditional stability constants (K′CuL, Cu2+cond), electroactive humic substances (eHS), solid phase extractable organic Cu (SPE[sbnd]Cu), dissolved organic carbon (DOC), chlorophyll a (Chl a) and macronutrients. Dissolved (〈0.2 μm) and soluble (〈0.015 μm) Cu correlated negatively with salinity and largely followed values expected from conservative mixing. Cu was primarily in the soluble fraction, with the exception of a minor fraction of large colloidal Cu at low salinity (S ≤ 10). Organic ligands (log K′CuL, Cu2+cond = 12.6–15.6) were present in excess of Cu and likely played a role in solubilizing Cu and preventing Cu being affected by colloidal flocculation. Cu-associated DOM (measured as LCu, eHS and SPE[sbnd]Cu) correlated negatively with salinity and appeared to be primarily governed by river input and mixing with seawater. However, an increase in the colloidal fraction for LCu and eHS observed at S ~ 6–10 was attributed to possible additional autochthonous (phytoplankton) ligand production. In all dissolved samples, organic complexation kept free Cu below levels potentially toxic for phytoplankton (〈1 pmol L−1). Despite increasing anthropogenic activity over the past century, we find Cu concentrations remained similar to the 1970s, suggesting that the large overall river flow may so far minimize the impact of Cu pollution.
    Type: Article , PeerReviewed
    Format: text
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