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Wir empfehlen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Francis-Turbine
Konstruktionsprinzip: Im Unterschied zur Kaplan-Turbine sind nur
die
Leitschau-feln des Leitapparates verstellbar. Wasser strömt durch
den
Ringkanal über ver-stellbare Leitschaufeln in das Laufrad ein.
Verwendung
finden sie v.a. in Speicher- und Pumpspeicherwasserkraftwerken.
Francis-
Turbinen werden vor allem bei Fall-höhen zwischen 50 - 800 m und
großen
Wassermengen eingesetzt .
LEISTUNG:750MW
WIRKUNGSGRAD: 90 %
3. Pelton-Turbine
Konstruktionsprinzip: Turbinentyp, der vom Aussehen und physikalischen
Prinzip
an ein klassisches Stoßwasserrad erinnert.
Auf dem Laufrad sitzen max. 40 becherförmige, in 2 Halbschalen
gegliederte
Schaufelblätter. Wasser spritzt über Düsen auf
Schaufelblätter, erfährt dort
Ablen-kung um fast 180° und gibt so die Energie fast vollständig
an die
Turbine ab. Ein-satzbereich: Bei größeren Fallhöhen bis
2000 m und geringen
Wassermengen. Die Pelton-Turbine ist ein typischer Turbinentyp für
Kraftwerke
im Hochgebirge.
LEISTUNG:500MW
WIRKUNGSGRAD : 90 %
Durchströmturbine
Konstruktionsprinzip: Turbinentyp, der aus gekapseltem, walzenförmigen
Laufrad
mit gekrümmten Schaufeln besteht. Das Wasser wird dem Laufrad
über den Lei-
tapparat zugeführt, der in zweiteiliger Ausführung einen hohen
Wirkungsgrad im
Teillastbereich gewährleistet. Einsatzbereich: Einsatz bei
Fallhöhen von 1-
200 m und Wassermengen zwischen 500 bis 5000 l, somit sehr weites
Einsatzgebiet. Im Hinblick auf Verschleißfestigkeit sind
Durchströmturbinen
anfälliger als Francis-, Pelton- oder Kaplanturbinen, auf Grund des
relativ
geringen Preises und ihrer guten Steuerbarkeit haben sie sich
jedoch
insbesondere im Bereich der Kleinwasserkraft-anlagen
durchgesetzt.
Wasserkraftwerke bieten die 2 Vorteile, dass sie "unerschöpf-lich"
und
"umweltfreundlich" sind.
Nachteile sind allerdings, dass sie hohen Reparaturkosten unterliegen,
nur
ergän-zend sind und sie sind an bestimmte Standorte gebunden
.
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