[{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@type":"BlogPosting","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki15\/2020\/11\/27\/querstromturbine-wikipedia\/#BlogPosting","mainEntityOfPage":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki15\/2020\/11\/27\/querstromturbine-wikipedia\/","headline":"Querstromturbine – Wikipedia","name":"Querstromturbine – Wikipedia","description":"before-content-x4 Diagramm einer Querstromturbine1 – Entl\u00fcftungsventil2 – Verteiler3 – Turbinengeh\u00e4use (alle dick grau)4 – L\u00e4ufer5 – abnehmbares hinteres Geh\u00e4use6 –","datePublished":"2020-11-27","dateModified":"2020-11-27","author":{"@type":"Person","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki15\/author\/lordneo\/#Person","name":"lordneo","url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki15\/author\/lordneo\/","image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/44a4cee54c4c053e967fe3e7d054edd4?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/44a4cee54c4c053e967fe3e7d054edd4?s=96&d=mm&r=g","height":96,"width":96}},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Enzyklop\u00e4die","logo":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki4\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/download.jpg","url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki4\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/download.jpg","width":600,"height":60}},"image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/94\/Banki.svg\/302px-Banki.svg.png","url":"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/94\/Banki.svg\/302px-Banki.svg.png","height":"195","width":"302"},"url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki15\/2020\/11\/27\/querstromturbine-wikipedia\/","wordCount":1504,"articleBody":" (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});before-content-x4 Diagramm einer Querstromturbine1 – Entl\u00fcftungsventil2 – Verteiler3 – Turbinengeh\u00e4use (alle dick grau)4 – L\u00e4ufer5 – abnehmbares hinteres Geh\u00e4use6 – Klingen7 – Wasserfluss8 – Welle (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4EIN Querstromturbine, B\u00e1nki-Michell-Turbine, oder Ossberger Turbine[1] ist eine Wasserturbine, die vom Australier Anthony Michell, dem Ungar Don\u00e1t B\u00e1nki und dem Deutschen Fritz Ossberger entwickelt wurde. Michell erhielt 1903 Patente f\u00fcr sein Turbinendesign, und die Produktionsfirma Weymouth machte es f\u00fcr viele Jahre. Ossbergers erstes Patent wurde 1933 erteilt (“Free Jet Turbine” 1922, kaiserliches Patent Nr. 361593 und “Cross Flow Turbine” 1933, kaiserliches Patent Nr. 615445) und er stellte diese Turbine als Standardprodukt her. Das von Ossberger gegr\u00fcndete Unternehmen ist heute der f\u00fchrende Hersteller dieses Turbinentyps.Im Gegensatz zu den meisten Wasserturbinen mit axialen oder radialen Str\u00f6mungen flie\u00dft das Wasser in einer Querstromturbine quer durch die Turbine oder \u00fcber die Turbinenschaufeln. Wie bei einem Wasserrad wird das Wasser am Rand der Turbine eingelassen. Nachdem er zum Inneren des L\u00e4ufers gelangt ist, verl\u00e4sst er ihn auf der gegen\u00fcberliegenden Seite und geht nach au\u00dfen. Das zweimalige Durchlaufen des L\u00e4ufers sorgt f\u00fcr zus\u00e4tzliche Effizienz. Wenn das Wasser den L\u00e4ufer verl\u00e4sst, hilft es auch, ihn von kleinen R\u00fcckst\u00e4nden und Verschmutzungen zu reinigen. Die Querstromturbine ist eine Maschine mit niedriger Drehzahl, die sich gut f\u00fcr Standorte mit geringer F\u00f6rderh\u00f6he und hohem Durchfluss eignet. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4Obwohl die Abbildung der Einfachheit halber eine D\u00fcse zeigt, haben die meisten praktischen Querstromturbinen zwei, die so angeordnet sind, dass die Wasserstr\u00f6me nicht st\u00f6ren.Querstromturbinen werden h\u00e4ufig als zwei Turbinen unterschiedlicher Leistung konstruiert, die sich dieselbe Welle teilen. Die Turbinenr\u00e4der haben den gleichen Durchmesser, aber unterschiedliche L\u00e4ngen, um unterschiedliche Volumina bei gleichem Druck zu handhaben. Die unterteilten R\u00e4der werden \u00fcblicherweise mit Volumen im Verh\u00e4ltnis 1: 2 gebaut. Die unterteilte Regeleinheit, das Leitschaufelsystem im stromaufw\u00e4rtigen Abschnitt der Turbine, bietet einen flexiblen Betrieb mit einer Leistung von 33, 66 oder 100%, je nach Durchfluss. Niedrige Betriebskosten werden durch die relativ einfache Konstruktion der Turbine erzielt.Table of ContentsDetails des Designs[edit]Vorteile[edit]Siehe auch[edit]Verweise[edit]Externe Links[edit]Details des Designs[edit] (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4Ossberger TurbinenabschnittDie Turbine besteht aus einem zylindrischen Wasserrad oder L\u00e4ufer mit einer horizontalen Welle, die aus zahlreichen Schaufeln (bis zu 37) besteht, die radial und tangential angeordnet sind. Die Kanten der Klinge sind gesch\u00e4rft, um den Widerstand gegen den Wasserfluss zu verringern. Eine Klinge hat einen teilkreisf\u00f6rmigen Querschnitt (Rohr \u00fcber die gesamte L\u00e4nge geschnitten). Die Enden der Schaufeln sind an Scheiben geschwei\u00dft, um einen K\u00e4fig wie einen Hamsterk\u00e4fig zu bilden, und werden manchmal als “Eichh\u00f6rnchenk\u00e4figturbinen” bezeichnet. Anstelle der Stangen hat die Turbine die muldenf\u00f6rmigen Stahlschaufeln.Das Wasser flie\u00dft zuerst von der Au\u00dfenseite der Turbine nach innen. Die Regeleinheit in Form einer Schaufel oder Zunge variiert den Querschnitt der Str\u00f6mung. Der Wasserstrahl wird durch eine D\u00fcse auf den zylindrischen L\u00e4ufer gerichtet. Das Wasser tritt in einem Winkel von etwa 45\/120 Grad in den L\u00e4ufer ein und \u00fcbertr\u00e4gt einen Teil der kinetischen Energie des Wassers auf die aktiven zylindrischen Schaufeln. Das Regelger\u00e4t steuert den Durchfluss basierend auf der ben\u00f6tigten Leistung und dem verf\u00fcgbaren Wasser. Das Verh\u00e4ltnis ist, dass (0\u2013100%) des Wassers zu 0\u2013100% \u00d7 30\/4 Schaufeln eingelassen wird. Der Wassereintritt in die beiden D\u00fcsen wird durch zwei geformte Leitschaufeln gedrosselt. Diese teilen und lenken den Fluss so, dass das Wasser bei jeder \u00d6ffnungsweite reibungslos in den L\u00e4ufer eintritt. Die Leitschaufeln sollten an den R\u00e4ndern des Turbinengeh\u00e4uses abdichten, damit sie bei niedrigem Wasserstand die Wasserversorgung unterbrechen k\u00f6nnen. Die Leitschaufeln wirken daher als Ventile zwischen Druckleitung und Turbine. Beide Leitschaufeln k\u00f6nnen \u00fcber Steuerhebel eingestellt werden, an die eine automatische oder manuelle Steuerung angeschlossen werden kann.Die Turbinengeometrie (D\u00fcsen-L\u00e4ufer-Welle) stellt sicher, dass der Wasserstrahl wirksam ist. Das Wasser wirkt zweimal auf den L\u00e4ufer, aber der gr\u00f6\u00dfte Teil der Kraft wird beim ersten Durchgang \u00fcbertragen, wenn das Wasser in den L\u00e4ufer eintritt. Nur \u2153 der Leistung wird auf den L\u00e4ufer \u00fcbertragen, wenn das Wasser die Turbine verl\u00e4sst.Das Wasser flie\u00dft durch die Schaufelkan\u00e4le in zwei Richtungen: von au\u00dfen nach innen und von innen nach au\u00dfen. Die meisten Turbinen werden mit zwei D\u00fcsen betrieben, die so angeordnet sind, dass sich zwei Wasserstrahlen im L\u00e4ufer nicht gegenseitig beeinflussen. Es ist jedoch wichtig, dass Turbine, F\u00f6rderh\u00f6he und Turbinendrehzahl aufeinander abgestimmt sind.Die Querstromturbine ist vom Impulstyp, so dass der Druck am L\u00e4ufer konstant bleibt.Vorteile[edit]Der Spitzenwirkungsgrad einer Querstromturbine ist etwas geringer als bei einer Kaplan-, Francis- oder Pelton-Turbine. Die Querstromturbine weist jedoch unter variierender Last eine flache Wirkungsgradkurve auf. Mit einem geteilten L\u00e4ufer und einer Turbinenkammer beh\u00e4lt die Turbine ihren Wirkungsgrad bei, w\u00e4hrend Durchfluss und Last von 1\/6 bis zum Maximum variieren.Da es einen niedrigen Preis und eine gute Regelung hat, werden Querstromturbinen haupts\u00e4chlich in Mini- und Kleinstwasserkraftwerken mit weniger als zweitausend kW und einer F\u00f6rderh\u00f6he von weniger als 200 m eingesetzt.Insbesondere bei kleinen Flusslaufanlagen liefert die flache Wirkungsgradkurve eine bessere Jahresleistung als andere Turbinensysteme, da das Wasser kleiner Fl\u00fcsse in einigen Monaten normalerweise niedriger ist. Der Wirkungsgrad einer Turbine bestimmt, ob in Zeiten mit geringen Fl\u00fcssen Strom erzeugt wird. Wenn die verwendeten Turbinen hohe Spitzenwirkungsgrade aufweisen, sich jedoch bei Teillast schlecht verhalten, wird eine geringere Jahresleistung erzielt als bei Turbinen mit einer flachen Wirkungsgradkurve.Aufgrund ihres hervorragenden Verhaltens bei Teillasten ist die Querstromturbine f\u00fcr die unbeaufsichtigte Stromerzeugung gut geeignet. Aufgrund seiner einfachen Konstruktion ist es leichter zu warten als andere Turbinentypen. Es m\u00fcssen nur zwei Lager gewartet werden, und es gibt nur drei rotierende Elemente. Das mechanische System ist einfach, sodass Reparaturen von lokalen Mechanikern durchgef\u00fchrt werden k\u00f6nnen.Ein weiterer Vorteil ist, dass es sich oft selbst reinigen kann. Wenn das Wasser den L\u00e4ufer verl\u00e4sst, verbleiben Bl\u00e4tter, Gras usw. nicht im L\u00e4ufer, wodurch Verluste vermieden werden. Obwohl der Wirkungsgrad der Turbine etwas geringer ist, ist sie daher zuverl\u00e4ssiger als andere Typen. Normalerweise ist keine Reinigung des L\u00e4ufers erforderlich, z. B. durch Durchflussumkehr oder Geschwindigkeitsschwankungen. Andere Turbinentypen verstopfen leichter und sind daher trotz h\u00f6herer Nennwirkungsgrade Leistungsverlusten ausgesetzt.Siehe auch[edit]Verweise[edit]Externe Links[edit] (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4"},{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki15\/#breadcrumbitem","name":"Enzyklop\u00e4die"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki15\/2020\/11\/27\/querstromturbine-wikipedia\/#breadcrumbitem","name":"Querstromturbine – Wikipedia"}}]}]