<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-model href="http://www.tei-c.org/release/xml/tei/custom/schema/relaxng/tei_all.rng" schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?><TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"><teiHeader>
    <fileDesc>
      <titleStmt><title type="main">Polytechnische Schau.</title>
        
        
        <editor>
          <orgName>Dingler Online – Das digitalisierte Polytechnische Journal</orgName>
        </editor>
        <respStmt>
          <orgName ref="https://d-nb.info/gnd/1220138-8">Humboldt-Universität zu Berlin</orgName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Projektträger</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <persName ref="https://d-nb.info/gnd/141535091">
            <surname>Kassung</surname>
            <forename>Christian</forename>
          </persName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Projektleitung Humboldt-Universität</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <persName ref="https://d-nb.info/gnd/1204665788">
            <surname>Hug</surname>
            <forename>Marius</forename>
          </persName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Wissenschaftlicher Mitarbeiter Humboldt-Universität</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <persName>
            <surname>Zehnder</surname>
            <forename>Deborah</forename>
          </persName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Projektkoordination</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <persName>
            <surname>Luzardo</surname>
            <forename>Laura</forename>
          </persName>
          <persName>
            <surname>Schäfer</surname>
            <forename>Una</forename>
          </persName>
          <persName>
            <surname>Bechmann</surname>
            <forename>Antonia</forename>
          </persName>
          <persName>
            <surname>Daniel</surname>
            <forename>Diana</forename>
          </persName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Studentische Hilfskräfte</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <persName>
            <surname>Wiegand</surname>
            <forename>Frank</forename>
          </persName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Programmierung</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <orgName ref="https://d-nb.info/gnd/5165770-3">Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden</orgName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Kooperationspartner Bibliothek</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <persName ref="https://d-nb.info/gnd/114684476X">
            <surname>Rohrmüller</surname>
            <forename>Marc</forename>
          </persName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Projektkoordination Bibliothek</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <orgName ref="https://d-nb.info/gnd/2007744-0">Deutsche Forschungsgemeinschaft</orgName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Projektförderung</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <orgName ref="https://d-nb.info/gnd/1064129226">Editura GmbH &amp; Co. KG, Berlin</orgName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Volltextdigitalisierung</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <persName>
            <surname>Gödel</surname>
            <forename>Martina</forename>
          </persName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Projektkoordination und Basic Encoding nach den Richtlinien der TEI für die Editura GmbH &amp; Co. KG</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <orgName ref="https://www.clarin-d.de/">CLARIN-D</orgName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Langfristige Bereitstellung</note>
          </resp>
        </respStmt>
      </titleStmt>
      <editionStmt>
        <edition n="1"/>
      </editionStmt>
      <publicationStmt>
        <publisher>
          <email>wiegand@bbaw.de</email>
          <orgName role="project">Deutsches Textarchiv (Dingler)</orgName>
          <orgName role="hostingInstitution" xml:lang="en" ref="https://d-nb.info/gnd/2131094-4">Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities</orgName>
          <orgName role="hostingInstitution" xml:lang="de" ref="https://d-nb.info/gnd/2131094-4">Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW)</orgName>
          <address>
            <addrLine>Jägerstr. 22/23, 10117 Berlin</addrLine>
            <country>Germany</country>
          </address>
        </publisher>
        <pubPlace>Berlin</pubPlace>
        <date type="publication">2022-09-26</date>
        <availability>
          <licence target="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">
            <p>Die Textdigitalisate des Polytechnischen Journals stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0.</p>
          </licence>
        </availability>
        <idno>
          <idno type="URLWeb">http://digital.slub-dresden.de/id32199918Z</idno>
          <idno type="URLXML">https://dingler.bbaw.de/xml/articles/ar331027.xml</idno>
        </idno>
      </publicationStmt>
      <sourceDesc><bibl type="JA">Polytechnische Schau. In: E. Jahnke: Dinglers Polytechnisches Journal. Bd. 331. Berlin, 1916. S. 141.</bibl>
        
        <biblFull>
          <titleStmt><title type="main">Polytechnische Schau.</title>
            
            
            <editor>
              <persName ref="https://d-nb.info/gnd/117065862">
                <surname>Jahnke</surname>
                <forename>Eugen</forename>
              </persName>
            </editor>
          </titleStmt>
          <editionStmt>
            <edition n="1"/>
          </editionStmt>
          <publicationStmt>
            <publisher>Richard Dietze, Verlagsbuchhandlung</publisher>
            <pubPlace>Berlin</pubPlace>
            <date type="publication">1916</date>
          </publicationStmt>
        <seriesStmt><title level="j" type="main" xml:id="pj331">E. Jahnke: Dinglers Polytechnisches Journal. Bd. 331. Berlin, 1916.</title><biblScope unit="volume">1916</biblScope><biblScope unit="issue">331</biblScope><biblScope unit="pages">S. 141</biblScope></seriesStmt></biblFull>
        <msDesc>
          <msIdentifier>
            <repository>SLUB Dresden</repository>
            <idno>
              <idno type="URLWeb">http://digital.slub-dresden.de/id32199918Z</idno>
            </idno>
          </msIdentifier>
        </msDesc>
      </sourceDesc>
    </fileDesc>
    <encodingDesc>
      <projectDesc>
        <p>Optical character recognition and basic TEI encoding by Editura Gesellschaft für
					Verlagsdienstleistungen, Berlin 2012.</p>
      </projectDesc>
      <editorialDecl>
        <hyphenation eol="hard">
          <p>All soft end-of-line hyphenation has been removed. All hard hyphenation coded as U+2010.</p>
        </hyphenation>
        <normalization method="silent">
          <p>No text-decoration elements were captured, such as decorated capital letters at the beginning of
						chapters or text-separators.</p>
          <p>All references to printed sheets were captured.</p>
        </normalization>
        <correction method="markup">
          <p>As far as possible all errata-lists printed in the journal have been realised, using the element
							<gi scheme="TEI">orig</gi> to mark the original text and <gi scheme="TEI">corr</gi> to mark
						the correction given in the errata-list.</p>
        </correction>
        <quotation marks="all">
          <p>All passages set off by quotation marks were marked by the element <gi scheme="TEI">q</gi>
						including the quotation mark inside the tag. In case of repeating quotation marks in front of
						each line, only the first and the last quotation mark was obtained. And the element <gi scheme="TEI">q</gi>'s @type-attribute was set to the value „preline”.</p>
        </quotation>
      </editorialDecl>
      <tagsDecl>
        <rendition xml:id="roman" scheme="css">font-family: "times new roman", times, serif;</rendition>
        <rendition xml:id="wide" scheme="css">letter-spacing: 2pt;</rendition>
        <rendition xml:id="center" scheme="css">text-align: center;</rendition>
        <rendition xml:id="small" scheme="css">font-size: .8em;</rendition>
        <rendition xml:id="x-small" scheme="css">font-size: x-small;</rendition>
        <rendition xml:id="xx-small" scheme="css">font-size: xx-small;</rendition>
        <rendition xml:id="large" scheme="css">font-size: large;</rendition>
        <rendition xml:id="x-large" scheme="css">font-size: x-large;</rendition>
        <rendition xml:id="xx-large" scheme="css">font-size: xx-large</rendition>
        <rendition xml:id="bold" scheme="css">font-weight: bold</rendition>
        <rendition xml:id="italic" scheme="css">font-style: italic</rendition>
        <rendition xml:id="no_indent" scheme="css">text-indent: none;</rendition>
        <rendition xml:id="indent-1" scheme="css">text-indent: -1em;</rendition>
        <rendition xml:id="indent-2" scheme="css">margin-left: 2em; text-indent: -1em;</rendition>
        <rendition xml:id="right" scheme="css">text-align: right;</rendition>
        <rendition xml:id="left" scheme="css">text-align: left;</rendition>
        <rendition xml:id="l1em" scheme="css">margin-left: 1em;</rendition>
        <rendition xml:id="l2em" scheme="css">margin-left: 2em;</rendition>
        <rendition xml:id="l3em" scheme="css">margin-left: 3em;</rendition>
        <rendition xml:id="r1em" scheme="css">margin-right: 1em;</rendition>
        <rendition xml:id="superscript" scheme="css">font-size: .7em; vertical-align: super;</rendition>
        <rendition xml:id="subscript" scheme="css">font-size: .7em; vertical-align: sub;</rendition>
        <rendition xml:id="hidden" scheme="css">display: none;</rendition>
        <rendition xml:id="underline" scheme="css">text-decoration: underline;</rendition>
        <rendition xml:id="double-underline" scheme="css">border-bottom: 3px double;</rendition>
        <rendition xml:id="v" scheme="free">Describes vertically orientated texts within tables. The HTML
					transfomation rotates these texts per 360° and calculates the size needed.</rendition>
        <namespace name="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
          <tagUsage gi="div">Only unnumbered divs used</tagUsage>
        </namespace>
      </tagsDecl>
    </encodingDesc>
    <profileDesc>
      <abstract>
        <p>Historical German text source digitized for the project “Dingler Online – Das digitalisierte Polytechnische Journal”.</p>
      </abstract>
      <langUsage>
        <language ident="de">Neuhochdeutsch</language>
        <language ident="de">German</language>
      </langUsage>
      <textClass>
        <classCode scheme="https://www.deutschestextarchiv.de/doku/klassifikation#dwds">Wissenschaft</classCode>
      </textClass>
    </profileDesc>
  </teiHeader><text type="art_undef" n="27" xml:id="ar331027"><pb n="141" facs="32199918Z/00000253" xml:id="pj331_pb141"/>
            <front>
              <titlePart type="main" rendition="#center">Polytechnische Schau.</titlePart>
              <titlePart type="column">Polytechnische Schau.</titlePart>
            </front>
            <body>
              <div type="section">
                <p><cb/><hi rendition="#bold">Feuerungskontrolle mittels selbsttätig arbeitender
										Rauchgasprüfer.</hi> Das sicherste Verfahren zum Erkennen der richtigen
									Brennstoffausnutzung ist in der chemischen Untersuchung der abziehenden Rauchgase,
									besonders auf ihren Kohlensäuregehalt hin, gegeben. Von welcher Bedeutung dies ist,
									zeigt die nachstehende Gegenüberstellung.</p>
                <p>Der Kohlensäuregehalt der meisten Dampfkesselfeuerungen beträgt im Durchschnitt kaum
									mehr als etwa 7 bis 8 v. H. Man kann oft feststellen, daß manche Anlagen noch unter
									diesem Werte zurückbleiben, trotzdem ein Gehalt von etwa 10 bis 12 v. H. und auch
									darüber nicht allzu schwer zu erreichen ist. Die Größe des Kohlensäuregehaltes steht
									in einem unmittelbaren Verhältnis zur Menge der Verbrennungsluft. Da die theoretisch
									nötige Menge erfahrungsgemäß im praktischen Feuerungsbetriebe niemals ganz
									ausreicht, muß mit einer gewissen <q>„überschüssigen“</q> Luftmenge gearbeitet
									werden. Dieser Luftüberschuß ist jedoch für die Wirtschaftlichkeit des
									Feuerungsbetriebes von größter Bedeutung, wie auch aus der nachstehenden Tabelle
									über die Wärme- oder <cb/>Kohlenverluste bei Dampfkesselfeuerungen deutlich
									hervorgeht.</p>
                <p rendition="#center">Tabelle der Wärme- oder Kohlenverluste bei
									Dampfkesselfeuerungen</p>
                <figure rend="text" xml:id="tx331253a">
                  <graphic url="32199918Z/tx331253a"/>
                  <figDesc>Textabbildung Bd. 331, S. 141</figDesc>
                  <ab part="Y" rendition="#hidden" type="keywords">Enthalten die Rauchgase; Prozent
										Kohlensäure; so geht durch den Schornstein; mal so viel Luft, als theoretisch
										zur Verbrennung der betreffenden Kohle erforderlich ist, d.h. ein mit praktisch
										genügendem, 1,3-fachem Luftüberschuß nur etwa 10,4 m<hi rendition="#superscript">3</hi> Luft benötigendes kg Steinkohle, muß unnötig noch etwa; Kubikmeter
										überschüssige Luft auf eine mit 250° C angenommene Temperaturdifferenz
										Rauchgastemperatur abzüglich Temperatur der dem Roste zuströmenden Luft)
										erwärmen; Demnach beträgt der absolute Kohlenverlust rund; und der relative
										Kohlenverlust; Prozent bei einer Rauchgastemperatur von 270° C; bei einem
										Heizwert der Kohle von; abgerundete Werte</ab>
                </figure>
                <p>Nach Professor <hi rendition="#wide">Bunte</hi> ist das Vielfache des
									Luftüberschusses gleich 18,9, wenn der Kohlensäuregehalt <hi rendition="#italic">k</hi> der Abgase bekannt ist. Ist also beispielsweise <hi rendition="#italic">k</hi> = 8, so wird <formula>\frac{18,9}{8}=2,36</formula> mal so viel Luft
									durch die Feuerung gesaugt, als theoretisch notwendig ist. Da nun weiter feststeht,
									daß zur vollständigen Verbrennung von 1 kg Steinkohle von etwa 7200 Kalorien
									Heizwert 8 • 1,3 = 10,4 m<hi rendition="#superscript">3</hi> Luft erforderlich sind,
									um einen Kohlensäuregehalt von 15 v. H. ohne Kohlenoxydgasbildung zu erreichen, und
									ferner für die Verbrennung von 1 kg Steinkohlen mittlerer Güte 8 m<hi rendition="#superscript">3</hi> Luft theoretisch erforderlich sind, so berechnet
									sich unter Beibehaltung des obigen Beispiels die überschüssige Luftmenge, die
									unnötig auf die Abgastemperatur zu erwärmen ist, zu: (8 • 2,36) – 10,4 = 8,5 m<hi rendition="#superscript">3</hi>. Wenn ferner der Temperaturunterschied zwischen
									den Abgasen und der Verbrennungsluft an der Eintrittsstelle in die Feuerung 250° C
									beträgt, so berechnet sich hieraus die zur Erwärmung der überschüssigen <pb n="142" facs="32199918Z/00000254" xml:id="pj331_pb142"/><cb/>8,5 m<hi rendition="#superscript">3</hi> Verbrennungsluft erforderliche Wärmemenge zu:
									8,5 • 250 • 0,32 = 680 WE. Der Wert 0,32 stellt hierbei den zum Erwärmen von 1 m<hi rendition="#superscript">3</hi> Luft um 1° nötigen Betrag dar. Hieraus berechnet
									sich alsdann der Brennstoffverlust unter Berücksichtigung des Heizwertes zu
										<formula>\frac{680\cdot 100}{7200}=9,44</formula> v. H.</p>
                <p>Die zur vollkommenen Verbrennung theoretisch erforderliche Luftmenge hängt von der
									chemischen Zusammensetzung des Brennstoffes ab. Da sie jedoch nicht immer bekannt
									ist, genügt es für praktische Verhältnisse, den Luftbedarf auch nach der
									Näherungsformel von Professor <hi rendition="#wide">Gentsch</hi> festzustellen, mit
									der sich der Luftbedarf aus der Größe des als bekannt vorausgesetzten
									Brennstoffheizwertes errechnen läßt. Hiernach ist der Luftbedarf trockener Kohle in
									kg: <formula>1,37\cdot \frac{W}{1000}</formula>, wenn <hi rendition="#italic">W</hi>
									den Heizwert in Kalorien darstellt. Bei sehr feuchter Kohle kommt die Formel
										<formula>1,37\cdot \frac{W\cdot 600\,f}{1000}</formula> in Betracht, worin <hi rendition="#italic">f</hi> den Feuchtigkeitsgehalt der Kohle im Verhältnis zu 1
									darstellt.</p>
                <p>Man kann nun von einem Heizer nicht gut verlangen, daß er während des Betriebes an
									Hand des jeweiligen Kohlenverbrauchs umständliche Berechnungen anstellt,
									andererseits gestatten die üblichen Kesselelemente auch nur selten, die
									Verbrennungsluft im richtigen Verhältnis zur Brennstoffaufgabe einzustellen. Es muß
									daher den Heizern für die Erkennung ihrer Feuerungsverhältnisse eine Vorrichtung
									beigegeben werden, die ihnen einen einfachen Einblick in die Verbrennungsvorgänge
									ermöglicht.</p>
                <p>Diese dazu dienenden Rauchgasprüfer bestehen im wesentlichen aus einer hydraulischen
									Gaspumpe (mit Leitungswasser – seltener Elektromotor – oder Luftdruckbetrieb),
									welche die zur Untersuchung erforderliche Rauchgasmenge ansaugt und die Probe durch
									eine mit Absorptionsflüssigkeiten gefülltes Glas- oder Metallrohrsystem drückt,
									wobei gleichzeitig die mit der chemischen Behandlung eingetretene
									Volumenverminderung auf einem vorbeigehenden Papierstreifen zur Aufzeichnung
									gelangt. Die Apparate sind meist von einfacher Bauart, weil, mit Ausnahme des
									Registrierwerks, nur wenige bewegliche Teile vorhanden sind. Es gibt indessen auch
									Apparate, bei denen das Ergebnis aus dem Gewichtsunterschiede einer Gas- und einer
									Luftsäule ermittelt wird. Das spezifische Gewicht der Rauchgase ist abhängig von der
									Menge der in ihnen enthaltenen Kohlensäure, die bekanntlich schwerer ist als
									Stickstoff und Sauerstoff. Da das Gewichts- und Volumenverhältnis der Kohlensäure zu
									dem der Gesamtgase bestimmt ist, so können bei diesen Apparaten auf einer Skala die
									Volumenprozente an Kohlensäure leicht abgelesen werden. Bei den Apparaten mit
									Registrierung erfolgt die Aufzeichnung auch durch fortlaufende Belichtung des
									jeweiligen Standes der Meßflüssigkeit, die auf einen lichtempfindlichen
									Diagrammstreifen projiziert wird. Bei den mit sogenannter Fernablesung ausgerüsteten
									Apparaten (System Krell-Schultze) <cb/>wird das Bild der die Kohlensäure anzeigenden
									Skala sehr stark vergrößert auf einen Mattglasschirm geworfen und dadurch auf
									größere Entfernungen hin sichtbar gemacht. Die Meßflüssigkeit erscheint hierbei rot
									auf einer ungefähr 400 mm oder noch längeren weißen Skala.</p>
                <figure rend="text" xml:id="tx331254a">
                  <graphic url="32199918Z/tx331254a"/>
                  <figDesc>Textabbildung Bd. 331, S. 142</figDesc>
                  <head>Abb. 1.</head>
                </figure>
                <p>Von den in neuerer Zeit bekannt gewordenen Apparaten verdienen die Ausführungen von
										<hi rendition="#wide">Pintsch</hi> sowie <hi rendition="#wide">Maihak</hi>
									besondere Beachtung. Beide Formen zeichnen sich durch hohe Betriebsicherheit und
									Zuverlässigkeit aus, sie sind ferner unter größtmöglichster Vermeidung von Glas- und
									Gummiteilen hergestellt. Wegen der Einzelheiten in der Ausführung des Gasprüfers von
										<hi rendition="#wide">Pintsch</hi> sei auf die Schauberichte in Bd. 329 S. 430
									(1914) und in Bd. 330 S, 214 (1915) verwiesen.</p>
                <figure rend="text" xml:id="tx331254b">
                  <graphic url="32199918Z/tx331254b"/>
                  <figDesc>Textabbildung Bd. 331, S. 142</figDesc>
                  <head>Abb. 2.</head>
                </figure>
                <p>Der von der <hi rendition="#wide">Maihak</hi>-A.-G. hergestellte
									<q>„Mono“</q>-Apparat wird in der Regel ebenfalls mit Druckwasser betrieben, kann
									indessen in besonderen Fällen auch mit Druckluft arbeiten. Er besteht im
									wesentlichen aus der Absorptionsvorrichtung sowie dem Registrierwerk, das mit den
									übrigen Teilen des Apparates zusammen in einem gußeisernen, gegen Staub gut
									geschützten Schrank untergebracht sind. Das Registrierwerk ist ähnlich wie bei dem
									oben beschriebenen Apparat im oberen Teile des Schrankes durch eine Glasscheibe
									sichtbar (s. <ref target="#tx331254a">Abb. 1</ref> und <ref target="#tx331254b">2</ref>) untergebracht. Es ist auf einer schwenkbaren Grundplatte gelagert,
									wodurch sich die Beobachtung des Apparates, besonders aber das Auswechseln der
									Diagrammstreifen sehr einfach gestaltet. Der Antrieb des Registrierwerkes erfolgt
									durch eine gut gearbeitete Ankeruhr mit Ratschenaufzug und sechs bis acht Tage
									Gangdauer. Die Streifenrollen sind für eine Betriebzeit von 60 mal 24 Stunden
									eingeteilt und <pb n="143" facs="32199918Z/00000255" xml:id="pj331_pb143"/><cb/>werden durch das Uhrwerk ununterbrochen in Bewegung gehalten. Besonders
									erwähnenswert ist noch die Füllvorrichtung des Monoapparates.</p>
                <figure rend="text" xml:id="tx331255a">
                  <graphic url="32199918Z/tx331255a"/>
                  <figDesc>Textabbildung Bd. 331, S. 143</figDesc>
                  <head>Abb. 3.</head>
                </figure>
                <figure rend="text" xml:id="tx331255b">
                  <graphic url="32199918Z/tx331255b"/>
                  <figDesc>Textabbildung Bd. 331, S. 143</figDesc>
                  <head>Abb. 4.</head>
                </figure>
                <p>Sie besteht aus einer gußeisernen Kanne mit Deckel sowie Trichter, von denen die
									erstere an einer Wandplatte derart schwenkbar befestigt ist, daß ein Ueberlaufen und
									Verspritzen der zur Absorption verwandten Kalilauge bei Füllung des
									Absorptionsgefäßes vollkommen ausgeschlossen ist. Im Innern der Kanne befindet sich
									eine Höhenstandmarke für die Lauge, um deren Zubereitung auf einfache Weise zu
									ermöglichen. Zur Absonderung des Wassers aus den zu untersuchenden Gasen sowie zur
									Feuchtigkeitssättigung wird in die Ansaugeleitung ein Feuchtigkeitsregler aus Metall
									eingeschaltet, der zugleich auch einen Temperaturausgleich der Gase auf die im
									Innern des Monoschrankes herrschende Temperatur herbeiführt. Der Regler besteht im
									wesentlichen aus einem Metallzylinder mit Deckel und Boden, sowie einer kleinen
									Kühlschlange, innerhalb der das angesaugte Gas durch das um die Schlange fließende
									Betriebswasser gekühlt wird. Ferner wird diesem Feuchtigkeitsregler noch ein
									Gasfilter vorgeschaltet, um etwaige feste Bestandteile, wie Flugasche, Ruß usw.
									zurückzuhalten. Dieses Filter besteht in der Hauptsache aus einem durchbrochenen
									Metallzylinder mit Glasrohreinsatz, in den zwischen zwei Sieben der Filterstoff
									eingebettet ist. Das Filter wird unmittelbar an der Stelle angeschlossen, wo das
									Gasentnahmerohr aus dem Kesselmauerwerk heraustritt. <cb/>Ein gleiches Filter dient
									auch zum Zurückhalten der vielleicht im Druckwasser enthaltenen Uneinigkeiten.</p>
                <p>Die Anordnung des Monoapparates ist aus den nachstehenden <ref target="#tx331255a">Abb. 3</ref> u. <ref target="#tx331255b">4</ref> leicht verständlich. Die Zahl
										<hi rendition="#italic">50</hi> bezeichnet die Absorptionsvorrichtung und das
									Registrierwerk, <hi rendition="#italic">51</hi> den Feuchtigkeitsregler, <hi rendition="#italic">52</hi> die nur 4½ mm starke Kupferrohrleitung für die
									Gasentnahme und den Wasserzufluß usw., <hi rendition="#italic">54</hi> den
									Wasserfilter, <hi rendition="#italic">55</hi> den Gasfilter, <hi rendition="#italic">56</hi> die Gasansaugeleitung aus dem Fuchs, <hi rendition="#italic">63</hi>
									die Kalifüllvorrichtung, <hi rendition="#italic">58</hi> einen den örtlichen
									Verhältnissen und der Kesselzahl entsprechenden Gasumstellhahn für verschiedene
									Gasentnahmestellen.</p>
                <p>Von den weiteren Einzelheiten des Monoapparates sei noch besonders erwähnt, daß als
									Sperrflüssigkeit Quecksilber verwendet wird, das keine Kohlensäure absorbiert. Der
									Apparat besitzt ferner eine Einrichtung, mittels der die Diagrammstreifen bis zu
									acht Wochen Länge selbsttätig aufgerollt werden können, wobei es aber trotzdem
									möglich ist, einzelne Teile des Diagramms (wenn erforderlich) herauszunehmen.
									Hierfür ist an geeigneter Stelle ein als Messer ausgebildeter Steg vorgesehen. Auch
									der Mono-apparat hat einen verhältnismäßig sehr geringen Wasser- bzw. Druckluft
									verbrauch, etwa nur 5 l in der Stunde. Ferner ermöglicht er eine Aufzeichnung bis zu
									40 Analysen in der Stunde und verwendet hierfür besonders breit und somit deutlich
									gehaltene Diagrammpapiere mit einer Einteilung von 3 mm für jedes Prozent
									Kohlensäure.</p>
                <p rendition="#right">WR.</p>
                <p rendition="#center">––––––––––</p>
              </div>
              <div type="section">
                <p><hi rendition="#bold">Die nutzbaren Erzlagerstätten Serbiens und ihre wirtschaftliche
										Bedeutung für die Zentralmächte.</hi> (Geh. Bergrat Prof. Dr. P. <hi rendition="#wide">Krusch</hi>, Metall und Erz 1916, Heft 4.)</p>
                <p>Serbien scheint zu den erzreichen Ländern zu gehören; der Erzbergbau ist aber noch
									wenig entwickelt.</p>
                <p>Von Wichtigkeit ist zunächst der <hi rendition="#wide">Kupferbergbau</hi>. Wenn auch
									im Vergleich zur Weltproduktion (1912 <hi rendition="#italic">=</hi> 1 Mill. t)
									Serbiens Kupfererzeugung klein ist mit etwa 7 bis 8000 t, so liefert es doch
									immerhin ungefähr ein Drittel so viel wie Deutschland (1912 = 24000 t).</p>
                <p>Die wichtigsten Kupferlagerstätten Serbiens treten in Vergesellschaftung mit
									tertiären Eruptivgesteinen auf. Sie bilden in ihnen oder an ihrem Kontakt mit Kalken
									oder kristallinen Schiefern Linsen mit Kupferkies oder kupferhaltigem Schwefelkies.
									Unter den bekannten Kupferlagerstätten Serbiens sind besonders hervorzuheben:</p>
                <p>1. <hi rendition="#wide">Bor</hi>, im NO, an einen von Ungarn herübersetzenden
									Eruptivstock gebunden, auf dessen Südabhang <pb n="144" facs="32199918Z/00000256" xml:id="pj331_pb144"/><cb/>tertiäre Eruptivgesteine liegen. An derem Rande
									treten die kupferhaltigen Schwefelkiese auf, die einen erheblichen Gehalt an
									Edelmetallen aufweisen. Die Grube Bor, die augenblicklich die bedeutendste Serbiens
									ist, liegt im Andesit. An der Oberfläche bestehen die Erzlinsen aus Braunstein mit
									oxydischen und Zementationserzen. Der Kupfergehalt schwankt sehr, beträgt aber
									meistens über 4 v. H. Der Edelmetallgehalt beträgt mitunter 10 bis 26 g Gold und 5
									bis 35 g Silber in der Tonne.</p>
                <p>Die Grube wurde 1906 gegründet. Ihr Erzvorrat wurde bei 250 m Länge, 70 m Tiefe und
									26 m Mächtigkeit auf 1600000 t mit 7 v. H. Kupfer berechnet. Die Kupferproduktion
									betrug 1906/7 1220 t, 1912/13 schon 7600 t.</p>
                <p>2. <hi rendition="#wide">Maidanpek</hi>. In der Nähe eines Kontaktes von Andesit mit
									Kalken und kristallinen Schiefern treten unregelmäßige Erzmassen, verbunden mit
									Imprägnationen auf. An der Oberfläche ist der Kies zu Brauneisen oxydiert, so daß
									ein Gemenge von Braunerzen, Karbonaten, gediegenem Kupfer und Sulfiden auftritt.
									Dies hat zur Folge, daß der Kupfergehalt der einzelnen Linsen in weiten Grenzen
									schwankt (z.B. 0,5 bis 1 v. H.; 0,5 v. H.; 5,15 v. H.). Nach dem Abbau der
									oxydischen Erze trat in Maidanpek eine Krisis auf, nach welcher der Schwerpunkt auf
									die Gewinnung von Schwefelkies gelegt wurde. Jedenfalls haben die großen Hoffnungen,
									die man auf die Lagerstätten setzte, sich nicht erfüllt.</p>
                <p>Im Jahre 1910 wurden die aufgeschlossenen Kiesvorräte zu 800000 t berechnet mit 46 v.
									H. <hi rendition="#italic">S</hi> und 42 v. H. <hi rendition="#italic">Fe</hi>;
									jedoch bezeichnet <hi rendition="#wide">Krusch</hi> diese Zahl als sehr zweifelhaft.
									Maidanpek lieferte von 1870 bis 1903 aus 115000 t Erz 4350 t Schwarzkupfer nach
									Oesterreich (94,1 v. H. <hi rendition="#italic">Cu</hi>, 10 g <hi rendition="#italic">Au</hi>, 270 g <hi rendition="#italic">Ag</hi>).</p>
                <p>3. <hi rendition="#wide">Povljen</hi>. Im Westen gelegen, im Serpentin und am Kontakt
									desselben mit Kreidekalken. Der Durchschnittsgehalt der Erze ist 3,9 v. H. Die Grube
									hatte zeitweilig eine Förderung von 5000 t jährlich.</p>
                <p>4. <hi rendition="#wide">Stoudéna</hi>, 20 km südöstlich Nisch. Die Lagerstätte tritt
									als Imprägnation in permischen Schiefern und Kalken auf. Neben Kiesgängen und
									karbonatischen Kupfereinsprengungen fand man ein reiches Lager oxydischer Erze mit
									0,7 bis 17 v. H. Kupfer.</p>
                <p>Weitere Kupferlagerstätten kennt man bei Ljubovija im Drinagebiet, ferner bei
									Golubac, östlich der Morava.</p>
                <p>Die Kupferlagerstätten können für die Zentralmächte eine gewisse Bedeutung erlangen,
									namentlich da es nicht ausgeschlossen ist, daß auch noch weitere reiche Vorkommen
									gefunden werden.</p>
                <p rendition="#center"><hi rendition="#wide">Sonstige Erze</hi>.</p>
                <p>Gegenüber den Lagerstätten von Kupfer treten die anderer Erze stark zurück. Zunächst
									hat Serbien einige Vorräte an <hi rendition="#wide">Antimonerzen</hi>, die
									hauptsächlich auf den Gruben von Zajaca zwischen Krupanje und Losnica abgebaut
									werden. Der Gehalt des Erzes wird auf 54 bis 63 v. H. angegeben. Weitere
									Antimongruben liegen bei Kostajnik, südöstlich von Zajaca. Alle Erze werden <cb/>auf
									der staatlichen Antimonhütte von Krupanje verschmolzen, deren jährliche Produktion
									etwa 200 t beträgt (Weltproduktion 14 bis 15000 t).</p>
                <p>Lagerstätten mit <hi rendition="#wide">Blei-Zinkerzen</hi> kommen an verschiedenen
									Stellen des Landes vor, meist an Kontakten mesozoischer Kalke mit Trachyten oder
									Serpentinen oder in Kalken.</p>
                <p>1. <hi rendition="#wide">Krupanje-Podringe</hi>. Die Erze dieses Bezirkes werden
									schon seit langem vom Staat ausgebeutet und in der Hütte von Krubanje verschmolzen.
									Die jährliche Bleierzeugung der Hütte beträgt 100 t. Das Werkblei enthält 0,237 v.
									H. <hi rendition="#italic">Ag.</hi> Auch am Avalaberge treten Blei-Zinkerze auf mit
									12 v. H. Blei und 0,07 Silber. Am Kosmajberge enthalten alte Schlackenhalden soviel
									Blei (5 bis 6 v. H.) daß man sie nochmals verschmolz.</p>
                <p>2. <hi rendition="#wide">Rudnik-Sturac-Bezirk</hi>, der schon von den Alten abgebaut
									wurde. Neuere Aufschlüsse bei Jezeco und Bezdan förderten eine massige Verwachsung
									von Bleiglanz, Zinkblende, Arsenkies, Magnetkies und Kupferkies zu Tage, deren
									Haufwerk 4 bis 15 v. H. Blei, 1 bis 10 v. H. Zink, 2 bis 6 v. H. Kupfer und 20 bis
									120 g Silber enthält.</p>
                <p>3. <hi rendition="#wide">Studena-Planina-Bezirk</hi>. In der Studena-Planina, einem
									mächtigen Serpentinstock, treten mehrere Gänge mit Zinkerzen auf. Die Lagerstätte
									befindet sich jedoch zu abgelegen (1300 bis 2100 m hoch).</p>
                <p>Weitere Blei-Zink-Lagerstätten sind aus der Gegend südlich von Bor bekannt; sie haben
									jedoch bis jetzt keine bergmännische Bedeutung.</p>
                <p>Ob diese Lagerstätten alle irgendwelche Bedeutung für die Zentralmächte erlangen
									werden, läßt sich bei ihrer geringen Durchforschung nicht beurteilen.</p>
                <p><hi rendition="#wide">Gold</hi>. Ueber die Goldlagerstätten Serbiens ist
									verhältnismäßig wenig bekannt. Es kommen sowohl Gänge als auch Seifen vor;
									Gangvorkommen sind: 1. <hi rendition="#wide">Neresnica</hi>. Goldquarzgänge in
									kristallinen und granitischen Gebieten (I. Typus). 2. Gegend von <hi rendition="#wide">Deli-Jovan</hi>, Goldquarzgänge in Serpentin, Gabbros usw.
									(II. Typus); hier wurden früher Schwefel- und Arsenkies mit hohem Goldgehalt
									gewonnen. 3. Gänge in trachytischen Gebieten (III. Typus) findet man an
									verschiedenen Stellen, so an der Crna-Reka, in den Seitentälern des Pek, dann
									östlich von Pristina bei Novo-Brdo, Lagerstätten, die früher große Bedeutung hatten.
									Es sind dort noch erhebliche Schlackenhalden vorhanden, die hohe Gehalte an
									güldischem Silber aufweisen. Bei Kucajna in Nordserbien kommen edelmetallhaltige
									Blei-Zinkerze vor, die etwa folgende Zusammensetzung haben: 19,4 v. H. <hi rendition="#italic">Pb</hi>, 10,1 v. H. <hi rendition="#italic">Zn</hi>, 45,3 g
										<hi rendition="#italic">Au</hi> und 639 g <hi rendition="#italic">Ag</hi> i. d.
									T.</p>
                <p>Goldseifen sind bekannt aus den alluvialen Ablagerungen des Timok. Der Gehalt an Gold
									beträgt 1,20 M im m<hi rendition="#superscript">3</hi>. Am Nebenflusse Bela Reka
									fand man Seifen, die einen Goldwert von 5,20 M im m<hi rendition="#superscript">3</hi> haben. Der Pek führt oberhalb Kucevo viel Gold. In den Jahren 1903 und
									1904 wurden hier 128548 g Gold gewonnen; die Seife dürfte aber jetzt abgebaut
									sein.</p>
                <pb n="145" facs="32199918Z/00000257" xml:id="pj331_pb145"/>
                <p><cb/><hi rendition="#wide">Quecksilber</hi>. Die Lagerstätten am Avalaberg und
									südlich davon bei Ripanj sind berühmt, wenn sie auch gegenwärtig nicht abgebaut
									werden. Der Durchschnittsgehalt soll 1,8 v. H. betragen, doch hält <hi rendition="#wide">Krusch</hi> diese Zahl für übertrieben. Die Lagerstätten bei
									Brajici sind noch nicht genau erforscht. Ueber die Bedeutung der serbischen
									Quecksilbervorkommen für die Zentralmächte läßt sich endgültiges nicht sagen.</p>
                <p><hi rendition="#wide">Chrom</hi> und <hi rendition="#wide">Nickel</hi> kennt man
									bisher nur in kleineren Vorkommen, jedoch ist bei der großen Verbreitung des
									Serpentins die Möglichkeit bedeutender Lagerstätten vorhanden. Ebenso ist <hi rendition="#wide">Manganerz</hi> nur in geringen Mengen bekannt.</p>
                <p>Die <hi rendition="#wide">Eisenerzlagerstätten</hi> Serbiens, die recht zahlreich
									sind, haben bisher noch keine Industrie ins Leben gerufen. Am wichtigsten sind die
									Magneteisenvorkommen am Kopaonikgebirge, die bis zum 16. Jahrhundert einen blühenden
									Bergbau hervorriefen. Das Erz tritt im Kontakt eines Granitlakkolithen mit
									Sedimenten auf, die ihrerseits wieder von Eruptivgesteinen durchbrochen sind. Das
									Erz wurde früher im Tagebau gewonnen. Es hatte 67 v. H. <hi rendition="#italic">Fe</hi> bei 0,5 <hi rendition="#italic">Cu.</hi></p>
                <p>Weitere Magneteisenlager bestehen auf dem Westufer des Ibar (Javor-Jelica Bezirk),
									sie zeigen hohen Eisengehalt, aber etwas Kupfer. Ferner treten Eisenerze im
									Losnicadistrikt auf. Im östlichen Teile liegen die Vorkommen bei Dobra
									(manganhaltiges Brauneisen). Ebenso treten in der Gegend von Majdanpek bei Rudna
									Glava Crnajka und an anderen Stellen Eisenerze auf.</p>
                <p>Im südöstlichen Serbien liegt der Vlassina-Vranjadistrikt, wo sich starke
									Magneteisenimprägnationen in kristallinen Schiefern und im Granit befinden.</p>
                <p>Aehnliche Vorkommen finden sich bei Podrinje im Drinagebiet. Die Eisenerzlagerstätten
									in Serpentinen hält <hi rendition="#wide">Krusch</hi> für bedeutungslos, dagegen
									empfiehlt er die Untersuchung der Eisenerzsedimente bei Belgrad, bei Kragujevac und
									der oolithischen Erze bei Zidilje.</p>
                <p>Die Bedeutung der Eisenerzvorräte Serbiens für uns hängt von dem Ergebnis der
									Untersuchungen über ihre Größe und ihre Erzführung ab.</p>
                <p><cb/>Das Ergebnis seiner Untersuchungen über die Lagerstätten nutzbarer Mineralien in
									Serbien faßt <hi rendition="#wide">Krusch</hi> dahin zusammen, daß die
									Braunkohlenlagerstätten und die meisten Erze wohl nur für Serbien selbst in Betracht
									kommen. Dagegen verdienen die Kupferlagerstätten volle Beachtung.</p>
                <p rendition="#right"><hi rendition="#wide">Wüster</hi>.</p>
                <p rendition="#center">––––––––––</p>
              </div>
              <div type="section">
                <p><hi rendition="#bold">Gemeinsame Probleme des Maschinenbaues.</hi> (Z. d. V. d. I.
									1915 Nr. 42, 44, 45.) Dem hierüber erstatteten Bericht in diesem Journal Heft 5
									(1916) S. 78 und 79, ist nachzutragen, daß die in Abb. 3 und 4 dargestellte
									zweckmäßige Ausbildung von Wellenansätzen oder Teilen zusammengesetzter Wellen der
									Firma <hi rendition="#wide">Friedrich Krupp</hi> durch das D. R. P. 232725 geschützt
									ist.</p>
                <p rendition="#right"><hi rendition="#wide">Stephan</hi>.</p>
                <p rendition="#center">––––––––––</p>
              </div>
              <div type="section">
                <p><hi rendition="#bold">Der Verband deutscher Elektrotechniker</hi> hält am 3. Juni in
									Frankfurt a. M. seine Jahresversammlung ab, deren Tagung der Aussprache über den <hi rendition="#wide">Ersatz von Sparstoffen in der Elektrotechnik</hi> und über die
									vorliegenden Erfahrungen mit Ersatzstoffen gewidmet sein soll.</p>
                <p>Zur Veranschaulichung des bisher auf diesem Gebiet schon Erreichten wird eine <hi rendition="#wide">Vorführung von Ersatzstoffen und aus solchen hergestellten
										Erzeugnissen</hi> veranstaltet werden.</p>
                <p>Der Verband richtet an alle Firmen und Personen, die an diesem Gegenstande Interesse
									haben, die Aufforderung, ihm Mitteilungen über Herstellung und Verarbeitung neuer
									Materialien, neue Verwendung bekannter Materialien, Versuchsergebnisse und
									praktische Erfahrungen jeder Art zukommen zu lassen. Es ist auch erwünscht, wenn
									sich recht viele Firmen an der Vorführung der Ersatzstoffe und der daraus
									hergestellten Erzeugnisse beteiligen. Hierzu ist recht baldige Anmeldung
									erforderlich.</p>
                <p>Alle Zuschriften sind zunächst zu richten an die Geschäftsstelle des <orgName>Verbandes
									deutscher Elektrotechniker, <placeName>Berlin</placeName></orgName> SW 11, Königgrätzerstr. 106 I.</p>
              </div>
            </body>
          </text></TEI>