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Eine Dampfturbine ist eine Warmekraftmaschine zur Umwandlung der Warmeenergie des Wasserdampfes in Rotationsenergie Diese wird hauptsachlich genutzt zum Antrieb eines Synchrongenerators zur Stromerzeugung Historische Darstellung einer 3 Zylinder Uberdruckturbine fur eine Leistung von 85 MW im Kraftwerk Zschornewitz Gebaut von Brown Boveri amp Co Mannheim Montage eines DampfturbinenlaufersVereinfachte CAD Darstellung eines einstufigen TurbinenlaufersDie Dampfturbine besteht im Wesentlichen aus einem Gehause mit dort eingebrachten Leitschaufeln und einer schnell rotierenden gelagerten Welle mit Turbinenschaufeln Laufschaufeln Bedingt durch den nachgeschalteten Kondensator wird ein Unterdruck erzeugt so dass der Wasserdampf durch die angestromten Turbinenschaufeln die Turbinenwelle antreibt Zur Warmeenergieausnutzung kommen je nach Anwendung Nieder Mittel und Hochdruck Dampfturbinen an einem Wellenstrang vor Inhaltsverzeichnis 1 Bezeichnungen 1 1 Genormte Bezeichnungen 1 2 Weitere Bezeichnungen 2 Entwicklung 3 Funktion 4 Technik 5 Einsatzbereich Dampfkraftwerke 6 Weitere Anwendungen 7 Abbildungen historischer Turbinen 8 Dampfturbinenbau 9 Literatur 10 Siehe auch 11 Weblinks 12 EinzelnachweiseBezeichnungen BearbeitenGenormte Bezeichnungen Bearbeiten Nach DIN sind folgende Bezeichnungen zu unterscheiden Dampfturbine Sie ist die reine Kraftmaschine mit den rotierenden Bauteilen Dampfturbosatz Er besteht neben der Dampfturbine aus den angeschlossenen Arbeitsmaschinen gegebenenfalls zusatzlich einem Getriebe Dampfturbinenanlage Darunter versteht man die Gesamtheit aus Dampfturbine Arbeitsmaschine Kondensator und angeschlossenen Rohrleitungen Weitere Bezeichnungen Bearbeiten Nach der Durchflussrichtung Axialturbine und Radialturbine Nach dem Arbeitsverfahren Aktionsturbine Abbau des Enthalpiegefalles auf den Leitschaufeln und Reaktionsturbine Abbau des Enthalpiegefalles auf den Leitschaufeln und den Laufschaufeln Nach dem Dampfzustand Heissdampf Nassdampfturbine sowie Hochdruck Mitteldruck und Niederdruckturbine Nach der Dampfzufuhrung Frischdampf Abdampf und Speicherdampfturbine Nach der Dampfabfuhrung Kondensations Entnahmekondensations und GegendruckturbineEntwicklung Bearbeiten nbsp Schema Reaktionsturbine nbsp Turbinenschaufel des Hochdruckteiles einer DampfturbineDie Dampfturbine nutzt die Totalenthalpie Summe verschiedener Energieformen des Dampfes Je nach Aufteilung des Enthalpiegefalles auf Leitrad und Laufrad spricht man entweder von Aktions oder Reaktionsturbinen Das Prinzip der Reaktionsturbine beschrieb schon im 1 Jahrhundert Heron von Alexandria und zwar in Gestalt des Heronsballs der zuvor schon altagyptischen Priestern bekannt gewesen war Diese fruhe Dampfturbine war Spielerei und wurde nie einer weiteren Nutzung zugefuhrt 1 Im Jahr 1551 beschrieb der osmanisch turkische Universalgelehrte Taqi ad Din erstmals eine Dampfturbine als Antrieb fur einen Drehgrillspiess Im Abendland hatte 1629 der italienische Ingenieur Giovanni Branca als erster die Idee heissen Dampf zum Antrieb der Schaufeln eines Turbinenrades zu verwenden allerdings setzte er die Idee nicht in die Praxis um Die ersten einsetzbaren Dampfturbinen entwickelten der Schwede Carl Gustav Patrik de Laval 1883 Aktionsprinzip und der Englander Charles Parsons 1884 Reaktionsprinzip Beide Originalmaschinen stehen im Deutschen Museum in Munchen Parsons war auch der erste der eine Dampfturbine in ein Schiff die Turbinia einbaute Der Vorteil der Reaktionsturbine besteht u a darin dass bei entsprechender Wahl des Reaktionsgrades fur Lauf und Leitreihen dieselben Schaufelprofile verwendet werden konnen Ein Nachteil ist die grosse Anzahl an Stufen und die daraus resultierende Lange des Laufers Als Kompromiss zwischen der kompakten Bauweise der Laval Turbine und dem besseren Wirkungsgrad der Parsons Turbine entwickelten Charles Gordon Curtis in den USA Auguste Rateau in Frankreich und Heinrich Zoelly in der Schweiz jeweils um die Jahrhundertwende mehrstufige Aktionsturbinen Die schwedischen Bruder Birger und Frederik Ljungstrom entwickelten vor dem Ersten Weltkrieg einen gegenlaufigen Radialturbinentyp im Gegendruckbetrieb der mit Leistungen mit bis zu 30 Megawatt und den Moglichkeiten des Betriebs in einem Fernwarmenetz oder auf einen Kondensator sehr flexibel einzusetzen war Prinzipbedingt liegt die grosste Leistung dieses Typs allerdings ebenfalls bei etwa 30 Megawatt deshalb werden Ljungstromturbinen in der heutigen Zeit nicht mehr gebaut Funktion BearbeitenAuf der einen Seite wird eine Flussigkeit verdampft und bis zum Auftreten eines verwertbaren Drucks weiter erhitzt Der Dampfdruck treibt die Turbine an Anschliessend kondensiert der Dampf und wird als Flussigkeit mit einer Pumpe zuruck in den Kreislauf gebracht 2 nbsp Prozess einer idealisierten Heissdampfturbine mit Nassdampfteil im Ts Diagramm dargestelltDie rote Linie im Diagramm zeigt die Grenze der Aggregatzustande an links von ihr ist flussiges Wasser x 0 rechts von ihr ist reiner Dampf x 1 dazwischen nasser Dampf Der idealisierte verlustfreie Dampfkraftprozess einer Heissdampfturbine stellt sich nun wie folgt dar In der Dampfturbine selbst spielen sich die Zustandsanderungen von 5 Dampfturbineneintritt bis 6 Dampfturbinenaustritt ab 1 2 Reibungsfreie und adiabate Druckerhohung des Arbeitsmittels Wasser auf den im Dampferzeuger herrschenden Druck 2 3 Erwarmen des Wassers auf die zum Druck gehorende Verdampfungstemperatur 3 4 Uberfuhrung des flussigen Wassers in Dampf bei konstantem Druck x 0 1 4 5 Weitere Erwarmung und Uberhitzung des Dampfes bei konstantem Druck 5 6 Reibungsfreie und adiabate Entspannung des Dampfes bei konstanter Entropie in der Dampfturbine mit gleichzeitiger Entstehung der ersten Wassertropfen 6 1 Isobare Kondensation des nassen Dampfes im Kondensator x 0 Die vom dargestellten Kreisprozess eingeschlossene Flache reprasentiert die technisch nutzbare Arbeit bezogen auf die durchstromende Dampfmenge Der Prozess selbst ist sehr stark vereinfacht in der Praxis kommen noch weitere Schritte wie beispielsweise die Zwischenuberhitzung des Dampfes bei 5 6 und die mehrfache stufenweise Vorwarmung des Wassers bei 1 2 sowie zwischen 2 3 mit Anzapfdampf aus verschiedenen Stufen der Dampfturbine hinzu Beides dient der Steigerung von Leistung und Wirkungsgrad Ebenso ist in der Praxis die adiabate Entspannung nicht reibungsfrei so dass die Zustandsanderung 5 6 nicht senkrecht sondern etwas schrag von 5 nach rechts unten verlauft Siehe Kreisprozess Bild Beispiel Dampfkraftwerk Rechtsprozess Die Zwischenuberhitzung bei konstantem Druck verschiebt die Entspannung in der Dampfturbine nach rechts Die Entspannung sollte nahe der roten Linie x 1 enden damit die Niederdruckschaufeln der Turbine mit moglichst trockenem Dampf mit wenig Flussigkeitstropfen beaufschlagt werden Technik Bearbeiten nbsp Montage einer DampfturbineDer Dampf wird mit Erdgas Erdol Kohle bzw dem enormen heissen Abgaswarmestrom einer Gasturbine fossiler Energie Biomasse Solarenergie oder Kernenergie im Dampferzeuger bereitgestellt und uber Rohrleitungen der Turbine zugefuhrt Dort wird dann die Enthalpiedifferenz des Dampfes bis zu der Temperatur und dem Druck genutzt die vom Kondensator vorgegeben wird Diese Maschinenbauart heisst daher auch Kondensationsturbine Die heutigen Dampfturbinen haben durch die Aufteilung der Dampfmenge auf separate Teilturbinen mit einer gemeinsamen Welle eine Leistung von bis zu 1600 Megawatt Die technisch mogliche Grenzleistung dieser Bauart wird mit 4000 MW abgeschatzt In Kraftwerken werden die Dampfturbinen an einen Synchron Turbogenerator gekoppelt der Strom erzeugt Seine Drehzahl hangt von der Frequenz des zu speisenden elektrischen Stromnetzes ab das sind je nach Land 50 Hz 3000 oder 1500 min oder 60 Hz 3600 oder 1800 min In grossen konventionellen Kraftwerken kommen ublicherweise Heissdampfturbinen mit Drehzahlen von 3000 bzw 3600 min zum Einsatz Die derzeit grosste Dampfturbine fur ein Kohlekraftwerk steht in Maasvlakte Maasvlakte Power Plant 3 Eigentumer e on und liefert 1100 MW Sie besteht aus einer Hochdruck einer Mitteldruck und 3 Niederdruckturbinen gebaut von der ehemaligen Alstom Power Kernkraftwerke werden mit Sattdampfturbinen zum Teil mit halber Netz Drehzahl von 1500 bzw 1800 min betrieben Hier werden auch die hochsten Kraftwerksleistungen haufig uber 1000 MW erreicht Die leistungsstarksten Dampfturbinen 1755 MW wurden fur die beiden Blocke des chinesischen Kernkraftwerks Taishan gebaut Die Turbinen der meisten Kernkraftwerke bestehen aus einem Hochdruck sowie zwei oder drei Niederdruckteilen in separaten Gehausen mit insgesamt zwei oder drei Kondensatoren Als eines der wenigen Kernkraftwerke weltweit verfugte das Kernkraftwerk Wurgassen uber eine Mitteldruckturbine Die grossten Schaufellangen der Niederdruckteile betragen etwa 1400 mm bei 3000 min bzw 2200 mm bei 1500 min Im Betrieb erreichen die Schaufelspitzen eine Geschwindigkeit von bis zu 500 Metern pro Sekunde was in etwa der 1 5 fachen Schallgeschwindigkeit in der Luft entspricht Die zugehorige Zentripetalbeschleunigung der Schaufelspitze betragt in diesem Betriebszustand 4000 m s Die daraus resultierende und an einer Schaufel wirkende Fliehkraft entspricht der Masse eines vollbetankten Airbus 380 ca 550 t und wirkt an jeder der ca 50 Laufschaufeln der Niederdruckendstufe Nicht nur die Schaufeln selbst mussen diesen Kraften standhalten sondern auch die Schaufelfusse die wiederum die Krafte in die Rotorwelle weiterleiten Derartige Belastungen werden durch martensitische Stahle beherrscht durch spezielle Werkstoffe wie beispielsweise Titanlegierungen wird versucht das Entspannungsende weiter abzusenken um dem Dampf mehr Arbeit zu entziehen 3 nbsp Erosionsverschleiss an der Ruckseite einer ausgemusterten Niederdruck Dampfturbinenschaufel am Heizkraftwerk Altbach DeizisauEin schwierig zu beherrschender Nebeneffekt ergibt sich beim Betrieb von Niederdruckdampfturbinen Der Dampfdruck sinkt dabei weit unter 1 bar Zwischen bestimmten Teilbereichen der Schaufeln der letzten Stufen erreicht der Dampf die zugehorige Schallgeschwindigkeit Damit die zuvor bei der Entspannung entstehenden Wassertropfen die Schaufeln der Turbine und beim Eintritt in den Kondensator dessen Rohre nicht erodieren konnen durchstromt der Dampf Fliehkraftabscheider wo die Tropfen durch Zentrifugalkraft entfernt werden In der Turbine kommt es aufgrund der stark absinkenden Dichte zu einem radialen Druckgefalle und somit zu ungleichen Stromungsgeschwindigkeiten uber der Schaufelhohe Grenzen der Turbinenleistung sind durch die realisierbaren Schaufellangen gegeben die eher durch stromungstechnische Probleme vorgegeben sind als durch die erreichbare Festigkeit des Schaufelmaterials Einsatzbereich Dampfkraftwerke Bearbeiten nbsp Dampfturbine des Biomasseheizkraftwerkes Baden Baujahr 2006 Leistung 5 000 kW Drehzahl des Laufers 12 000 min Wenn man mit dem Mauszeiger uber das Bild streicht erhalt man eine Erklarung der Bauteile mit zugehorigem Link auf Wikipedia Der heute am weitesten reichende Einsatzbereich von Dampfturbinen findet sich in der Stromerzeugung in Kraftwerken fur fossile Brennstoffe oder in Kernkraftwerken Diese Dampfturbinen gelten mit Leistungen bis 1755 MW installiert im chinesischen Kernkraftwerk Taishan als die grossten ihrer Art Zudem werden Dampfturbinen in Sonnenwarmekraftwerken eingesetzt Bei der Stromerzeugung gilt es jedoch besondere Rahmenbedingungen einzuhalten So betragt die Netzfrequenz in Europa 50 Hz was bei einer Zweipolmaschine eine Drehzahl von 3000 min und bei einer Vierpolmaschine 1500 min zwingend erforderlich macht Diese Drehzahl muss genau eingehalten werden um die Synchronitat zum Netz nicht zu verlieren Aus diesem Grund werden ganz spezielle Anforderungen an die Regelung gestellt Aus technischer Sicht ist die niedrigere Drehzahl gunstiger dennoch wird in vielen Kraftwerken mit 3000 min gearbeitet da die Eigenfrequenz vieler Turbinenwellen im Bereich 1200 1400 min liegt und somit zu nahe an der Betriebsdrehzahl Eine aktive Regelung der Drehzahl uber Dampfventile ware fur diese Anforderung viel zu trage weshalb man eine passive Regelung uber die Last bevorzugte So wird die Turbinendrehzahl uber die Netzfrequenz vorgegeben Die Wellen von Kraftwerksturbinen konnen bis zu 60 m lang sein und inklusive Turbosatz mehrere 100 Tonnen wiegen Wegen der fur diese Maschinengrosse hohen Drehzahlen entstehen hierbei gewaltige Krafte die im ungunstigsten Fall bei einem Storfall zu einem Bersten der Turbine fuhren konnen Aus diesem Grund werden in Kernkraftwerken Turbinen stets so aufgestellt dass wegfliegende Trummerteile keinesfalls den Kernreaktor treffen konnen Auch konventionelle Kraftwerke werden so gebaut dass solche Trummerteile niemals in Richtung des Leitstands weggeschleudert werden konnen Der Anlauf einer Kraftwerksturbine aus dem Kaltzustand kann bis zu einer Woche dauern Ein zu schnelles Anfahren konnte durch die schnelle und ungleichmassige Warmedehnung der Welle gegenuber dem Gehause zu ihrem Verklemmen fuhren Die Turbine wird daher unter standiger Drehung bei niedriger Drehzahl langsam auf bis zu 300 C vorgeheizt Dabei wird die Welle uber ein elektrisches oder hydraulisches Drehwerk mit rund 60 min angetrieben um ein Durchhangen und ein axiales Schaben in der Lagerung der Welle zu verhindern Ist die Turbine auf Betriebstemperatur so dauert das Hochfahren auf Betriebsdrehzahl in der Regel zwischen 12 und 60 Minuten Eine Besonderheit sind die Kraftwerksblocke fur den Bahnstrom der Deutschen Bahn da hierfur bei einer Zweipolmaschine nicht 3000 sondern nur 1000 min benotigt werden Oftmals werden daher diese Turbosatze nicht direkt sondern durch ein Getriebe so miteinander verbunden dass nur der Generator mit niedrigerer Drehzahl betrieben wird In besonders effizienten Kraftwerken findet die Dampfturbine weiterhin Verwendung da sie mit Gasturbinen kombinierbar ist Die Abgase der Gasturbinen heizen den Dampferzeuger durch den im Dampferzeuger entstehenden Dampf wird eine Dampfturbine angetrieben Diese Form von Kraftwerken nennt man GuD Kraftwerke Gas und Dampf Kombikraftwerk Weitere Anwendungen BearbeitenDampfturbinen wurden bereits Anfang des 20 Jahrhunderts in Seeschiffen eingesetzt da nur sie aufgrund ihrer Leistungsfahigkeit der Forderung nach immer hoheren Schiffsgeschwindigkeiten gerecht werden konnten Im Zweiten Weltkrieg wurden die grosseren Kampfschiffe und Flugzeugtrager meist durch Dampfturbinen angetrieben und erzielten Leistungen bis 150 000 PS 110 MW Nachdem Mitte der siebziger Jahre die Preise des Ols fur die Befeuerung der Dampfkessel immer weiter stiegen wurden kaum noch Dampfturbinen in Schiffe eingebaut Stattdessen gab man den zwar teureren aber verbrauchsgunstigeren Dieselmotoren und Gasturbinen den Vorzug Heute werden Dampfturbinen nur noch bei atomgetriebenen Schiffen zur eigentlichen Krafterzeugung genutzt Vor allem im Bereich der Militartechnik wird dabei der vibrationsfreie und gerauscharme Lauf als grosser Vorteil gewertet Auch zum Antrieb von Verdichtern und Pumpen im hohen Leistungsbereich gt 1 Megawatt kommen Turbinen zum Einsatz Dampfturbinen finden auch in grossen Kraft Warme Kopplungsanlagen Anwendung Dampfturbinen wurden versuchsweise auch zum Antrieb von Lokomotiven verwendet Dampfturbinenlokomotive Abbildungen historischer Turbinen Bearbeiten nbsp Altere Dampfturbine mit auseinandergezogenen Gehausedeckeln ausgestellt im Rheinischen Industriemuseum Zinkhutte Alternberg in Oberhausen nbsp Maschinensatz mit Dampfturbine rechts direkt mit Drehstromgenerator links verbunden Baujahr 1910 Drehzahl 2 000 min elektrische Leistung 250 kW nbsp Niederdrucklaufer einer Schiffsdampfturbine zum Antrieb eines Tankers Baujahr 1977 Leistung 23 500 kW Drehzahl des Niederdrucklaufers 4 100 min Hersteller AEG Standort Technische Universitat Hamburg nbsp Laufrad einer Ljungstromturbine aus dem Heizkraftwerk Tiefstack der HEW Hersteller MAN 1938 Standort Technische Universitat Hamburg nbsp Ausgemusterter Niederdruckturbinenlaufer aus dem Kernkraftwerk Unterweser nbsp Ausgedienter Niederdruckturbinenlaufer Kernkraftwerk Grafenrheinfeld nbsp Ausgediente zweiflutige Dampfturbine vor dem Besucherzentrum des Kernkraftwerks Gundremmingen nbsp Ausgedienter Niederdrucklaufer aus dem Kernkraftwerk Philippsburg im Technik Museum Speyer nbsp Niederdrucklaufer aus Block D des Braunkohlekraftwerks Schwandorf Dachelhofen in Betrieb von 1972 bis 1997 ausgestellt in WackersdorfDampfturbinenbau BearbeitenIm Dampfturbinenbau hat es in den letzten Jahrzehnten einen starken Konzentrationsprozess gegeben Die verbliebenen Turbinenbauer sind u a Ansaldo Genua Alstom Power Systems Levallois Perret wurde 2015 an GE Power Systems verkauft BHEL Neu Delhi Doosan Skoda Power bis 2009 Skoda Pilsen Dresser Rand Houston Texas GE Power Systems Atlanta Hitachi Power Europe Power Machines St Petersburg M M Turbinen Technik GmbH Bad Salzuflen MAN Energy Solutions SE Augsburg Mitsubishi Heavy Industries Siemens Energy Oil amp Gas Steam Turbine Units Gorlitz Siemens Sector Energy u a Mulheim an der Ruhr Gorlitz Nurnberg Brunn Siemens Turbomachinery Equipment bis 2007 Kuhnle Kopp amp Kausch Frankenthal SPILLING Energiesysteme Hamburg TGM Turbinas Sertaozinho Sao Paulo Tuga Teheran TurboAtom bis 1980 Charkiwer Turbinenwerke spezialisiert auf Dampfturbinen fur Kernkraftwerke CharkiwLiteratur BearbeitenStefan aus der Wiesche Franz Joos Handbuch Dampfturbinen Grundlagen Konstruktion Betrieb Springer Vieweg Wiesbaden 2018 ISBN 978 3 658 20629 1 STEAG AG Essen Hrsg Strom aus Steinkohle Stand der Kraftwerkstechnik Springer 1988 ISBN 3 540 50134 7 Dampfturbinen S 148 191 Wilh H Eyermann Die Dampfturbine Ein Lehr und Handbuch fur Konstrukteure und Studierende R Oldenburg 1906 Adolf J Schwab Elektroenergiesysteme Erzeugung Transport Ubertragung und Verteilung elektrischer Energie Springer Berlin 2006 ISBN 3 540 29664 6 Die alten Meister Aurel Stodola Dampf und Gasturbinen 6 Auflage Springer Berlin 1924 G Flugel Die Dampfturbinen J A Barth Leipzig 1931 C Zietemann Berechnung und Konstruktion der Dampfturbinen 2 Auflage Springer Berlin Gottingen Heidelberg 1952 C Pfleiderer Dampfturbinen Wissenschaftl Verlagsanstalt Hannover 1949 Sehr detailliertes Grundlagenwerk DER Klassiker der Turbomaschinen heute in 2 Banden auch als e book mit anderer ISBN Walter Traupel Thermische Turbomaschinen 4 Auflage Springer Verlag Berlin Heidelberg 2001 Band 1 Thermodynamisch stromungstechnische Berechnung ISBN 3 540 67376 8 Band 2 Geanderte Betriebsbedingungen Regelung Mechanische Probleme Temperaturprobleme ISBN 3 540 67377 6 Fritz Dietzel Dampfturbinen Berechnung Konstruktion Teillast und Betriebsverhalten Kondensation 3 vollig uberarbeitete Auflage Hanser 1980 ISBN 3 446 12915 4 Fritz Dietzel Turbinen Pumpen und Verdichter Vogel Verlag Wurzburg 1980 ISBN 3 8023 0130 7 Hans Walter Roemer Dampfturbinen Einfuhrung in Bau und Betrieb Girardet Verlag Essen 1972 ISBN 3 7736 0095 X Otto Martin Dampf und Gasturbinen De Gruyter Verlag 1971 ISBN 3 11 114067 9 Neuere Werke behandeln alle Stromungsmaschinen zusammen Carl Pfleiderer Hartwig Petermann Stromungsmaschinen 6 Auflage Springer Berlin Heidelberg 1991 ISBN 3 662 10102 5 Willi Bohl Wolfgang Elmendorf Stromungsmaschinen 1 Aufbau und Wirkungsweise Kamprath Reihe Vogel Business Media Verlag 2012 ISBN 978 3 8343 3288 2 Willi Bohl Wolfgang Elmendorf Stromungsmaschinen 2 Berechnung und Konstruktion Kamprath Reihe Vogel Business Media Verlag 2012 ISBN 978 3 8343 3293 6 Herbert Sigloch Stromungsmaschinen Grundlagen und Anwendungen 5 Auflage Hanser Fachbuchverlag 2013 ISBN 978 3 446 43242 0 Klaus Menny Stromungsmaschinen Hydraulische und thermische Kraft und Arbeitsmaschinen 5 Auflage Vieweg amp Teubner 2006 ISBN 3 519 46317 2 sowie Ausgaben von Siemens Power Journal ABB Technik Fachzeitschrift BWK Brennstoff Warme Kraft VDI VerlagSiehe auch BearbeitenExpander Stromungsmaschine Organic Rankine CycleWeblinks Bearbeiten nbsp Commons Dampfturbine Album mit Bildern Videos und Audiodateien nbsp Wiktionary Dampfturbine Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Deutsches Museum Dampfturbinen Atlas CopcoEinzelnachweise Bearbeiten Aurel Stodola Hrsg Die Dampfturbinen Springer 1910 S 1 online abgerufen am 9 Juni 2014 Dampfturbine auf energie lexikon info DT 1 Aerodynamik abayfor archiviert vom Original am 28 September 2007 abgerufen am 23 Marz 2015 englisch Normdaten Sachbegriff GND 4011002 3 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Dampfturbine amp oldid 237326163