{"id":14366,"date":"2025-07-03T08:08:43","date_gmt":"2025-07-03T06:08:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/?p=14366"},"modified":"2025-10-17T14:06:27","modified_gmt":"2025-10-17T12:06:27","slug":"der-venturi-effekt-und-seine-bedeutung-fuer-moderne-technik","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/der-venturi-effekt-und-seine-bedeutung-fuer-moderne-technik\/","title":{"rendered":"Der Venturi-Effekt und seine Bedeutung f\u00fcr moderne Technik"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_73 ez-toc-wrap-center counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-white ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Inhaltsverzeichnis<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/der-venturi-effekt-und-seine-bedeutung-fuer-moderne-technik\/#Venturi-Effekt_einfach_erklaert\" title=\"Venturi-Effekt einfach erkl\u00e4rt\">Venturi-Effekt einfach erkl\u00e4rt<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/der-venturi-effekt-und-seine-bedeutung-fuer-moderne-technik\/#Technische_Anwendungen_von_Bernoulli-Gleichung_und_Venturi-Effekt\" title=\"Technische Anwendungen von Bernoulli-Gleichung und Venturi-Effekt\">Technische Anwendungen von Bernoulli-Gleichung und Venturi-Effekt<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/der-venturi-effekt-und-seine-bedeutung-fuer-moderne-technik\/#Bernoulli-Gleichung_und_Innovation\" title=\"Bernoulli-Gleichung und Innovation\">Bernoulli-Gleichung und Innovation<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Einige physikalische Effekte beeinflussen den Alltag, ohne dass es einem bewusst ist. Dabei ist ihr Nutzen auf Industrie und Technik immens \u2013 wie beim Venturi-Effekt, mit dem viele Saugpumpen und pneumatische Zerst\u00e4uber funktionieren. Doch was steckt hinter diesem Str\u00f6mungsph\u00e4nomen? Welche technischen Anwendungen gibt es, wie bereichert es den Alltag und welche innovativen Einsatzm\u00f6glichkeiten sind vorhanden? Mehr dazu in diesem Artikel. <\/strong><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Venturi-Effekt_einfach_erklaert\"><\/span>Venturi-Effekt einfach erkl\u00e4rt<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Der Venturi-Effekt ist nach dem italienischen Physiker Giovanni Battista Venturi (1746 \u2013 1822) benannt, der dieses Ph\u00e4nomen im 18. Jahrhundert erforschte.<\/p>\n<div class=\"box info  \"><div class=\"box-inner-block\"><i class=\"fa tie-shortcode-boxicon\"><\/i>\n\t\t\tDas Prinzip besagt, dass beim Str\u00f6men von Fluiden wie etwa Wasser oder Gas in einem verengten Rohrabschnitt der statische Druck sinkt, w\u00e4hrend die Str\u00f6mungsgeschwindigkeit zunimmt. Das Ph\u00e4nomen begegnet einem auch im Alltag, wenn zwischen eng stehenden H\u00e4usern der Wind pl\u00f6tzlich st\u00e4rker wird.\n\t\t\t<\/div><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Der Venturi-Effekt ist ein Spezialfall der Str\u00f6mung in einem verengten <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/harte-kunststoffschlaeuche-kunststoffrohre\">Rohr<\/a>. Doch den allgemeinen Zusammenhang zwischen Druck, Str\u00f6mungsgeschwindigkeit und H\u00f6he beschreibt die Bernoulli-Gleichung, die ebenfalls im 18. Jahrhundert von den Schweizer Mathematikern Daniel Bernoulli (1700 \u2013 1782) und Johann Bernoulli (1667 \u2013 1748) aufgestellt wurde. Die Bernoulli-Gleichung stellt eine Grundbeziehung zwischen unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Druckbereichen im eindimensionalen System wie einem Rohr dar.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die Gleichung beschreibt scheinbar widerspr\u00fcchliche Str\u00f6mungsph\u00e4nomene. Beispielsweise l\u00e4sst sich der Bernoulli-Effekt mit zwei Papierbl\u00e4ttern veranschaulichen, die parallel zueinander h\u00e4ngen. Bl\u00e4st ein Luftstrom zwischen die Bl\u00e4tter (siehe Abbildung 1), dann nimmt die Geschwindigkeit zwischen den Papierbl\u00e4ttern zu und der abnehmende Druck dr\u00fcckt sie zusammen.<\/p>\n<figure id=\"attachment_14372\" aria-describedby=\"caption-attachment-14372\" style=\"width: 450px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-14372 size-full\" title=\"Abbildung 1: Bernoulli-Gleichung einfach erkl\u00e4rt anhand eines Versuchsmodells mit zwei Papierbl\u00e4ttern in einem konstanten Luftstrom.\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/bernoulli-effekt.jpg\" alt=\"Abbildung 1: Bernoulli-Gleichung einfach erkl\u00e4rt anhand eines Versuchsmodells mit zwei Papierbl\u00e4ttern in einem konstanten Luftstrom.\" width=\"450\" height=\"572\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/bernoulli-effekt.jpg 450w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/bernoulli-effekt-236x300.jpg 236w\" sizes=\"(max-width: 450px) 100vw, 450px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-14372\" class=\"wp-caption-text\"><center>Abbildung 1: Bernoulli-Gleichung einfach erkl\u00e4rt anhand eines Versuchsmodells mit zwei Papierbl\u00e4ttern in einem konstanten Luftstrom.<\/center><\/figcaption><\/figure>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Technische_Anwendungen_von_Bernoulli-Gleichung_und_Venturi-Effekt\"><\/span>Technische Anwendungen von Bernoulli-Gleichung und Venturi-Effekt<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tats\u00e4chlich begegnen einem die Bernoulli-Gleichung und der Venturi-Effekt<sup>[1]<\/sup> sehr h\u00e4ufig sowohl im Alltag als auch in vielen technischen Anwendungen. Zum Beispiel wird das Venturi-Rohr unter anderem zur pr\u00e4zisen Durchflussmessung von <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/dosiertechnik-fuer-fluide\/\">Fluiden<\/a> (Fl\u00fcssigkeiten oder Gasen) verwendet. An der engsten Stelle des Rohres steigt die Str\u00f6mungsgeschwindigkeit des Fluides, w\u00e4hrend der statische Druck abnimmt. Ein Druckmesser misst die Druckdifferenz im normalen und verengten Bereich. In Kombination mit der bekannten Dichte des Mediums und den Querschnittsfl\u00e4chen der Rohrabschnitte l\u00e4sst sich die Str\u00f6mungsgeschwindigkeit berechnen. Das Prinzip der Venturi-Durchflussmessung und ein Beispiel f\u00fcr solche <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/durchflussmesser\">Durchflussmesssysteme<\/a> zeigt Abbildung 2.<sup>[2]<\/sup> Der Anschluss dieser Ger\u00e4te erfolgt \u00fcber <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\">Schlauchleitungen<\/a> oder Rohrsysteme, an die sich entsprechende <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlauchverbinder\">Schlauchverbinder<\/a> und <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlauchverbinder\/verbinder-aus-kunststoff\/verschraubungen-fuer-harte-schlaeuche-und-rohre\">Rohrverbinder<\/a> adaptieren lassen.<\/p>\n<figure id=\"attachment_14374\" aria-describedby=\"caption-attachment-14374\" style=\"width: 450px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-14374 size-full\" title=\"Abbildung 2: Anwendung des Venturi-Effekts zur Durchflussmessung und ein kommerzielles Beispielsystem f\u00fcr die Messung des Gasdurchflusses.\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/anwendung-venturi-effekts.jpg\" alt=\"Abbildung 2: Anwendung des Venturi-Effekts zur Durchflussmessung und ein kommerzielles Beispielsystem f\u00fcr die Messung des Gasdurchflusses.\" width=\"450\" height=\"229\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/anwendung-venturi-effekts.jpg 450w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/anwendung-venturi-effekts-300x153.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 450px) 100vw, 450px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-14374\" class=\"wp-caption-text\"><center>Abbildung 2: Anwendung des Venturi-Effekts zur Durchflussmessung und ein kommerzielles Beispielsystem f\u00fcr die Messung des Gasdurchflusses.<\/center><\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">Eine weitere technische Anwendung ist die Venturi-D\u00fcse. Im Unterschied zum Venturi-Rohr ist die Querschnittsverengung deutlich ausgepr\u00e4gter, was zu einem st\u00e4rkeren Druckabfall und sehr hoher Str\u00f6mungsgeschwindigkeit f\u00fchrt. Auch hier l\u00e4sst sich die Wirkungsweise der Venturi-D\u00fcse einfach mit der Bernoulli-Gleichung erkl\u00e4ren und den Venturi-Effekt klar veranschaulichen: Der Luftstrom an einer konischen Engstelle erh\u00f6ht die Geschwindigkeit, wodurch ein Unterdruck entsteht. Dieser kann genutzt werden, um weitere Medien, wie etwa Chemikalien und Wasser, mit dem Luftstrom zu vermischen und beispielsweise zu verspr\u00fchen.<sup>[2]<\/sup><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ein Beispiel daf\u00fcr sind Luftstromverst\u00e4rker, die aus einer geringen Druckluftmenge einen Hochgeschwindigkeitsluftstrom erzeugen, der zum Reinigen oder Trocknen von Oberfl\u00e4chen wie etwa von <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/halbzeuge\/platten\">Platten<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/halbzeuge\/folien\">Folien<\/a> und weiteren <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/halbzeuge\">Halbzeugen<\/a> eingesetzt wird.<sup>[3]<\/sup><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Auch das Venturi-Ventil basiert auf der grundlegenden Bernoulli-Gleichung. Dieses <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/haehne-und-ventile\">Ventil<\/a> kommt ohne bewegliche Teile aus und ist dadurch kosteng\u00fcnstig und wartungsarm, dennoch l\u00e4sst sich damit der Durchfluss pr\u00e4zise steuern. Nicht zuletzt wird der Venturi-Effekt bei der Venturi-<a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/pumpen\">Pumpe<\/a> angewandt. Die einfachste Ausf\u00fchrung ist die <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/pumpen\/wasserstrahlpumpen\">Wasserstrahlpumpe<\/a>, die h\u00e4ufig im <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/laborbedarf\">Labor<\/a> verwendet wird. Hierbei wird ein starker Wasserstrom durch die auf einen Wasserhahn geschraubte Wasserstrahlpumpe geleitet. Eine seitliche \u00d6ffnung wird dann mit einer Saugflasche verbunden. Der Wasserstrom an der Verengung erzeugt einen Unterdruck an der Seiten\u00f6ffnung und damit einen Saugeffekt. Damit lassen sich beispielsweise Filter samt Filterkuchen entw\u00e4ssern, was eine typische Laboraufgabe darstellt.<sup>[4]<\/sup><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/pumpen\/wasserstrahlpumpen\/wasserstrahlpumpe-aus-pp\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-14376 size-medium\" title=\"Wasserstrahlpumpe aus PP \" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/wasserstrahlpumpe-aus-pp-300x300.jpg\" alt=\"Wasserstrahlpumpe aus PP \" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/wasserstrahlpumpe-aus-pp-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/wasserstrahlpumpe-aus-pp-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/wasserstrahlpumpe-aus-pp.jpg 500w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/pumpen\/wasserstrahlpumpen\/wasserstrahlpumpe-aus-pvc-u\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-14378 size-medium\" title=\"Wasserstrahlpumpe aus PVC-U \" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/wasserstrahlpumpe-aus-pvc-u-300x300.jpg\" alt=\"Wasserstrahlpumpe aus PVC-U \" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/wasserstrahlpumpe-aus-pvc-u-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/wasserstrahlpumpe-aus-pvc-u-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/wasserstrahlpumpe-aus-pvc-u.jpg 500w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Eine komplexere Anwendung ist die Venturi-Vakuumpumpe. Hier wird der Luftstrom durch eine stark verengte D\u00fcse gef\u00fchrt, die beim Austritt die Umgebungsluft ansaugt und weiter in die Mischkammer bef\u00f6rdert. Die st\u00e4ndige Ansaugung der umgebenden Luft in der Pumpe f\u00fchrt zur Vakuumerzeugung. Solche Systeme eignen sich ideal f\u00fcr vielf\u00e4ltige Vakuumgreifanwendungen \u2013 etwa mit Saugn\u00e4pfen.<sup>[5]<\/sup><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Bernoulli-Gleichung_und_Innovation\"><\/span>Bernoulli-Gleichung und Innovation<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dieser Artikel zeigt die vielf\u00e4ltigen Anwendungen der Bernoulli-Gleichung und des Venturi-Effekts im privaten wie im industriellen Alltag.<\/p>\n<div class=\"box success  \"><div class=\"box-inner-block\"><i class=\"fa tie-shortcode-boxicon\"><\/i>\n\t\t\tDoch gibt es bei einem physikalischen Effekt aus dem 18. Jahrhundert heute noch Raum f\u00fcr Innovationen? Wird es noch weitere kreative Anwendungen in der Str\u00f6mungsmechanik geben? Die Antwort ist \u201eja\u201c. Ein Beispiel liefert das nat\u00fcrliche, energieeffiziente Bauen.\n\t\t\t<\/div><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hier weisen Fassaden \u00d6ffnungen auf, die eine optimale Luftzirkulation erm\u00f6glichen. Die durchstr\u00f6mende Luft wird beschleunigt, wodurch ein Sog entsteht und damit ein k\u00fchlender Effekt an der Fassadenh\u00fclle.<sup>[6]<\/sup><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Eine weitere innovative Idee stammt aus S\u00fcdkorea, das gr\u00f6\u00dftenteils aus Bergland besteht. Viele Tunnelsysteme durchziehen die Gebirgslandschaft \u2013 leider auch verbunden mit Unf\u00e4llen, die im Tunnel zu Feuer f\u00fchren mit starker Rauchentwicklung. G\u00e4ngige Tunnelentl\u00fcftungssysteme mit Rauchgasventilatoren sind oft nicht effizient genug. Hier kommt der Venturi-Effekt ins Spiel: Spezielle D\u00fcseneinl\u00e4sse verst\u00e4rken den Luftstrom erheblich, was zu einer deutlich schnelleren Entl\u00fcftung der Tunnel f\u00fchrt und damit auch Menschenleben retten kann.<sup>[7]<\/sup><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlauchverbinder\/verbinder-aus-kunststoff\/verschraubungen-fuer-harte-schlaeuche-und-rohre\/gerader-rohrverbinder-mit-aussengewinde-aus-pa-oder-pvdf\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-14380 size-medium\" title=\"Gerader-Rohrverbinder mit Au\u00dfengewinde aus PA oder PVDF\" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/gerader-rohrverbinder-mit-aussengewinde-300x300.jpg\" alt=\"Gerader-Rohrverbinder mit Au\u00dfengewinde aus PA oder PVDF\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/gerader-rohrverbinder-mit-aussengewinde-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/gerader-rohrverbinder-mit-aussengewinde-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/gerader-rohrverbinder-mit-aussengewinde.jpg 500w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/de\/schlaeuche\/harte-kunststoffschlaeuche-kunststoffrohre\/ptfe-schlaeuche\/ptfe-chemieschlauch-standard\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-14382 size-medium\" title=\"PTFE-Chemieschlauch - standard \" src=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ptfe-chemieschlauch-standard-300x300.jpg\" alt=\"PTFE-Chemieschlauch - standard \" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ptfe-chemieschlauch-standard-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ptfe-chemieschlauch-standard-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ptfe-chemieschlauch-standard.jpg 500w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die j\u00fcngste kreative Anwendung des Str\u00f6mungsph\u00e4nomens stammt aus der Windtechnik. Hier wurden in letzten Jahren triboelektrische Nanogeneratoren entwickelt. Triboelektrisch bedeutet, dass sich Materialien etwa durch Windreibung elektrisch aufladen. Windenergie kann also in elektrische Energie umgewandelt werden. Die Effizienz solcher Generatoren basiert auf der Bernoulli-Gleichung: Die durch den Venturi-Effekt deutlich erh\u00f6hte Geschwindigkeit der Windstr\u00f6mung in einem solchen System erh\u00f6ht die Reibung und f\u00fchrt damit zu einer effizienten Energieumwandlung.<sup>[8] <\/sup><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Damit leisten der Venturi-Effekt und das zugrunde liegende Bernoulli-Prinzip selbst 200 Jahre nach ihrer Entdeckung einen relevanten Beitrag zu <a href=\"https:\/\/www.rct-online.de\/magazin\/nachhaltigkeit-labor\/\">Nachhaltigkeit<\/a>, Innovation und gesellschaftlichem Fortschritt. Dabei ist dieses Str\u00f6mungsph\u00e4nomen derart vielseitig, dass sicherlich weitere Innovationen in den n\u00e4chsten Jahren f\u00fcr die Industrie wie auch das private Umfeld entstehen werden.<\/p>\n<pre><strong>Quellen:\r\n<\/strong>[1] <a href=\"https:\/\/de.wikipedia.org\/wiki\/Bernoulli-Gleichung\">https:\/\/de.wikipedia.org\/wiki\/Bernoulli-Gleichung<\/a>, Aufruf: 16.04.25.\r\n[2] <a href=\"https:\/\/de.wikipedia.org\/wiki\/Venturi-D%C3%BCse\">https:\/\/de.wikipedia.org\/wiki\/Venturi-D%C3%BCse<\/a>, Aufruf: 16.04.25.\r\n[3] <a href=\"https:\/\/www.primairo.de\/luftduesen\/luftstromverstaerker\/?gad_source=1&amp;gclid=EAIaIQobChMIxo67hufbjAMVP5iDBx1PxSNuEAAYASAAEgIqq_D_BwE\">https:\/\/www.primairo.de\/luftduesen\/luftstromverstaerker\/?gad_source=1&amp;gclid=EAIaIQobChMIxo67hufbjAMVP5iDBx1PxSNuEAAYASAAEgIqq_D_BwE<\/a>, Aufruf: 16.04.25.\r\n[4] <a href=\"https:\/\/de.wikipedia.org\/wiki\/Wasserstrahlpumpe\">https:\/\/de.wikipedia.org\/wiki\/Wasserstrahlpumpe<\/a>, Aufruf: 16.04.25.\r\n[5] <a href=\"https:\/\/www.coval-germany.com\/Vakuumtechnik\/Leitfaden-f%C3%BCr-das-Greifen-mit-Vakuum\/Verfahren-zur-Vakuumerzeugung\/\">https:\/\/www.coval-germany.com\/Vakuumtechnik\/Leitfaden-f%C3%BCr-das-Greifen-mit-Vakuum\/Verfahren-zur-Vakuumerzeugung\/<\/a>, Aufruf: 16.04.25.\r\n[6] <a href=\"https:\/\/www.baunetzwissen.de\/nachhaltig-bauen\/fachwissen\/gebaeudetechnik\/natuerliche-kuehlung-von-gebaeuden-9653573\" class=\"broken_link\">https:\/\/www.baunetzwissen.de\/nachhaltig-bauen\/fachwissen\/gebaeudetechnik\/natuerliche-kuehlung-von-gebaeuden-9653573<\/a>, Aufruf: 16.04.25.\r\n[7] S. B. Hong, H. S. Yun and M. K. Cho, \"Application of the Bernoulli Effect for Improving Smoke Exhaust Efficiency in Tunnel Fires,\" in IEEE Access, vol. 11, pp. 107685-107702, 2023, doi: 10.1109\/ACCESS.2023.3318864\r\n[8] Chen, Xin et al. Cell Reports Physical Science, Volume 1, Issue 9, 100207<\/pre>\n<pre><strong>Bildquellen:<\/strong>\r\nBeitragsbild | \u00a9 Andrea Danti \u2013 stock.adobe.com\r\n<span data-olk-copy-source=\"MessageBody\">Abbildung 1: Versuchsmodell zur Bernoulli-Gleichung <\/span>| \u00a9 Pedalito, CC0, via Wikimedia Commons\r\nAbbildung 2: Anwendung des Venturi-Effekts zur Durchflussmessung (Abbildung links) | \u00a9 Geof 17:05, 17. Sep 2004 (CEST), CC BY-SA 3.0 &lt;http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/&gt;, via Wikimedia Commons\r\nAbbildung 2: Beispielsystem f\u00fcr die Messung des Gasdurchflusses (Abbildung rechts) | \u00a9\u00a0RCT Reichelt Chemietechnik<\/pre>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Einige physikalische Effekte beeinflussen den Alltag, ohne dass es einem bewusst ist. Dabei ist ihr Nutzen auf Industrie und Technik immens \u2013 wie beim Venturi-Effekt, mit dem viele Saugpumpen und pneumatische Zerst\u00e4uber funktionieren. Doch was steckt hinter diesem Str\u00f6mungsph\u00e4nomen? 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