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Ein Druckstoss auch Wasserhammer oder Druckschlag englisch pressure surge bezeichnet die dynamische Druckanderung eines Fluids Der Druckanstieg in einer Rohrleitung der beim zu raschen Schliessen einer Absperr oder Stellarmatur auftritt wird als Joukowskystoss bezeichnet Auswirkung eines Joukowsky Stosses auf einen FlussigkeitsschwimmerDruckstosse sind in technischen Anlagen generell unvermeidlich sobald Absperreinrichtungen den Fluss regeln Das Ausmass lasst sich durch Ausgleichbehalter und durch langsame Schliessvorgange aber begrenzen Druckstosse zeigen in mit Flussigkeit gefullten Systemen hohere Druckanstiege als in solchen die Gas enthalten Der Grund fur diesen Unterschied liegt darin dass Flussigkeiten weniger kompressibel sind als Gase Ausserdem ist die Dichte von Flussigkeiten grosser was bei gleichem Volumen und gleicher Geschwindigkeit zu einem grosseren Impuls des Fluids fuhrt Der Druck wird durch longitudinale Druckwellen weitergegeben Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Ursachen 3 Auswirkungen 3 1 Druckerhohung 3 1 1 Schaden 3 2 Drucksenkung 4 Berechnung 4 1 Der Joukowsky Stoss 4 1 1 Grossenordnung 4 2 Unter Beachtung der Schliesszeit 4 3 Druckstosse in Leitungen 4 3 1 Allgemein 4 3 2 Sonderfall dunnwandiges Rohr 4 3 3 Sonderfall Felsstollen 4 4 Line Packing 5 Reduzierende Massnahmen und Faktoren 6 Numerische Berechnungsmethoden 7 Siehe auch 8 EinzelnachweiseGeschichte Bearbeiten nbsp Nikolai JoukowskyBereits seit der Antike sind die grundsatzlichen Ursachen fur Druckstosse in flussigkeitsgefullten Rohrleitungen und die damit verbundene Gefahr der Anlagenbeschadigung zerstorung bekannt Marcus Vitruvius Pollio beschrieb im 1 Jahrhundert vor Christus das Auftreten von Druckstossen in Blei und Steinrohren der romischen Wasserversorgung 1 1883 veroffentlichte Johannes von Kries die Theorie des Druckstosses in einer Veroffentlichung uber den Blutfluss in Arterien 2 Damit hat er entgegen der landlaufigen Meinung vor Nikolai Joukowsky die Joukowsky Formel aufgestellt Dieser fuhrte 1897 ausfuhrliche Experimente an Trinkwasserleitungen durch und veroffentlichte seine Ergebnisse 1898 3 Als generelle Bezeichnung des Druckstosses setzte sich daraufhin der Begriff Joukowsky Stoss durch Ursachen BearbeitenSoll ein Fluid in einer Rohrleitung beschleunigt bzw abgebremst werden Bremsung als negative Beschleunigung so ist dafur aufgrund der Tragheit des Fluids eine gewisse Kraft notig 4 Das zweite Newtonsche Gesetz besagt F p A displaystyle F p cdot A nbsp mit der Kraft F displaystyle F nbsp dem Druck p displaystyle p nbsp der Querschnittsflache A displaystyle A nbsp der Rohrleitung Die notige Kraft resultiert in einer Anderung des Druckes Beschleunigt bzw abgebremst wird ein Fluid in einer Rohrleitung z B durch das Schliessen eines Ventils oder einer Absperrklappe Klappenschlag sowie durch das An und Abfahren von Pumpen 4 Die meisten Pumpen sind mit Ruckschlagklappen versehen Werden zwei oder mehr solcher Pumpen parallel betrieben und findet ein Umschalten der Pumpen statt so kann durch die auslaufende n Pumpe n eine Ruckstromung entstehen welche von der Ruckschlagklappe verhindert werden soll Wird eine herkommliche relativ langsam schliessende Ruckschlagklappe verwendet so schliesst diese erst wenn sich die Ruckstromung bereits teilweise ausgebildet hat in diesem Fall entsteht ein Druckstoss Auswirkungen BearbeitenDurch zu hohe Druckstosse konnen Schaden an der betroffenen Anlage auftreten Rohrleitungen konnen schlimmstenfalls platzen oder Halterungen der Rohrleitungen konnen beschadigt werden Zudem sind Armaturen Pumpen Fundamente und weitere Bestandteile des Leitungssystems z B Warmeubertrager gefahrdet Bei Trinkwasserleitungen kann ein Druckstoss dazu fuhren dass von aussen Schmutzwasser eingesaugt wird Da Schaden an Rohrleitungen nicht zwangslaufig sofort ersichtlich sind z B bei der Beschadigung eines Flansches ist es notig sich schon bei der Planung einer Rohrleitung mit dem Druckstoss zu beschaftigen Beim hydraulischen Widder ist der Effekt des Druckstosses jedoch essenziell fur seine Funktion Druckerhohung Bearbeiten Wird ein Fluid in einer Rohrleitung durch ein Ventil abgebremst so wird stromaufwarts des Ventils Bewegungsenergie W displaystyle W nbsp frei W 1 2 m v 2 displaystyle W frac 1 2 mv 2 nbsp mit der Flussigkeitsmasse m der Geschwindigkeit v Dieser Energiebetrag wird in Volumenanderungsarbeit umgewandelt 5 W 1 2 V 1 V 2 p d V displaystyle W mathrm 1 2 int limits V 1 V 2 p dV nbsp mit dem Anfangsvolumen V1 dem Endvolumen V2 der Druckanderung p dV Das Fluid wird also komprimiert Da beispielsweise Wasser aufgrund seines hohen Kompressionsmoduls nahezu inkompressibel ist entstehen bei der Verrichtung der Volumenanderungsarbeit hohe Drucke Dieser Zusammenhang steht analog zum Bremsweg eines Autos je kurzer der Bremsweg desto hoheren Kraften sind die Fahrzeuginsassen ausgesetzt Da wasserfuhrende Leitungen beim Betreiben einer Anlage teilweise sehr schnell geschlossen werden mussen z B bei einem Lastabwurf sind die entstehenden Druckstosse dementsprechend hoch Schaden Bearbeiten Trotz moderner Simulationsprogramme und langer Erfahrung mit Druckstossen sind auch heute immer wieder Schaden an Rohrleitungen zu beobachten Einer der spektakularsten Unfalle der letzten Jahre ereignete sich 1998 in New York City als eine Hauptwasserleitung mit 48 Zoll Durchmesser brach und die Fifth Avenue uberflutete 6 Auch in Hamburg kam es am Samstag dem 4 Juli 2009 zu mehreren Druckstossschaden Nach einem Spannungseinbruch in der Stromversorgung aufgrund einer Havarie eines Transformators im Kernkraftwerk Krummel und darauf erfolgter Reaktorschnellabschaltung als vorbeugender Sicherheitsmassnahme fielen im gesamten Hamburger Stadtgebiet abrupt Pumpen in 14 Wasserwerken aus Dies verursachte unzulassig hohe Druckstosse Als der Druck beim Anfahren der Pumpen wieder stieg kam es zum Bruch der zuvor geschadigten Leitungen Als Folge kam es zwischen 17 20 Uhr am Samstag und 18 45 Uhr am Sonntag zu insgesamt 16 Wasserrohrbruchen 7 Personenschaden entstanden weder im Kernkraftwerk Krummel noch bei der Hamburger Wasserversorgung Ein Erklarmodell des Unfalls am Wasserkraftwerk Sajano Schuschenskaja am 17 August 2009 bei dem 75 Tote zu beklagen waren und mehrere Turbinen Generatoren Gruppen zerstort wurden war ein Kavitationsschlag nach dem Abreissen der Wassersaule im Saugrohr als Folge des zu schnellen Schliessen der Leitschaufeln der Francis Turbinen nach einem Lastabwurf 8 Drucksenkung Bearbeiten Beim Schliessen einer Armatur bewegt sich stromabwarts das Fluid von der Armatur weg Die Druckanderung wird deshalb negativ Unterschreitet der Druck den Dampfdruck des Fluids so bildet sich eine Dampfblase Durch den dann vorherrschenden Unterdruck wird das Fluid in Gegenrichtung beschleunigt und trifft auf das geschlossene Ventil Es entsteht ein Kavitationsschlag der dieselben Auswirkungen wie ein Druckstoss hat Dieses Abreissen der Wassersaule wird auch als Makrokavitation bezeichnet Berechnung BearbeitenDer Joukowsky Stoss Bearbeiten Der Druckstoss wurde von Joukowsky im Jahre 1898 erkannt und von Allievi im Jahre 1905 theoretisch hergeleitet 9 D p r c D v displaystyle Delta p rho cdot c cdot Delta v nbsp mit der Druckanderung D p displaystyle Delta p nbsp in N m der Dichte r displaystyle rho nbsp in kg m der Wellenfortpflanzungsgeschwindigkeit c displaystyle c nbsp in m s sie betragt bei Fluidenc Fluid K r displaystyle c text Fluid sqrt frac K rho nbsp mitdem adiabatischen Kompressionsmodul K displaystyle K nbsp der Dichte r displaystyle rho nbsp der Geschwindigkeitsanderung D v displaystyle Delta v nbsp in m s dd Diese Beziehung gilt nur fur Rohrleitungen bei denen die Wandreibung in Bereichen des Wassertransportes oder darunter liegt die Geschwindigkeitsanderung unter der Wellenfortpflanzungsgeschwindigkeit liegt D v lt c displaystyle Delta v lt c nbsp und der Zeitraum T s displaystyle T s nbsp der Geschwindigkeitsanderung kleiner als die Reflexionszeit T r displaystyle T r nbsp ist T s T r displaystyle T s leq T r nbsp Grossenordnung Bearbeiten Fur Wasser r 1000 k g m 3 c 1484 m s displaystyle left rho 1000 mathrm frac kg m 3 c 1484 mathrm frac m s right nbsp liefert eine typische Geschwindigkeitsanderung D v 10 m s displaystyle Delta v 10 mathrm m s nbsp einen Joukowsky Stoss D p 14 8 M P a displaystyle Rightarrow Delta p approx 14 8 mathrm MPa nbsp Unter Beachtung der Schliesszeit Bearbeiten nbsp Prinzip der WellenreflexionWenn die Schliesszeit des Absperrorganes oder die Nachlaufzeit der Pumpe beachtet werden ergeben sich weniger konservative Werte als die o g technisch maximal mogliche Druckerhohung 10 D p c r D v T r T s D p Joukowsky displaystyle begin aligned Delta p amp c cdot rho cdot Delta v cdot frac T r T s amp leq Delta p text Joukowsky end aligned nbsp mit T r T s T r T s 1 displaystyle T r leq T s Leftrightarrow frac T r T s leq 1 nbsp mit der Reflexionszeit T r 2 L c displaystyle T r tfrac 2 cdot L c nbsp der Lange L displaystyle L nbsp der Rohrleitung und der Schliesszeit T s displaystyle T s nbsp der Armatur Die Reflexionszeit ist die Zeit die notig ist um die Druckanderung von der Armatur bis zum Leitungsende und wieder zur Armatur weiterzugeben Bei dieser Abschatzung des Druckstosses fallt die Wellenfortpflanzungsgeschwindigkeit nicht mehr ins Gewicht Zu einer genaueren Abschatzung konnen Ventilkennlinien mit einbezogen werden Im Detail kann man dann die Rekursionsformel nach Allievi ohne Rohrreibung anwenden um die Druckerhohung aufgrund des Ventilschliessvorganges zu berechnen Druckstosse in Leitungen Bearbeiten Allgemein Bearbeiten Der oben berechnete Joukowsky Druckstoss unter Verwendung der Wellenfortpflanzungsgeschwindigkeit des Stromungsmediums stellt die ideale physikalisch maximal mogliche Druckerhohung bei einer unendlich steifen Rohrleitung dar Um realere Werte zu erreichen wird die Elastizitat der Rohrwand bei der Berechnung berucksichtigt was die Wellenfortpflanzungsgeschwindigkeit und damit die Druckerhohung reduziert Fur c in m s gilt 4 c c Fluid 1 K f d i 1 m 2 E R s displaystyle c frac c text Fluid sqrt 1 frac K f cdot d i cdot 1 mu 2 E R cdot s nbsp mit K f displaystyle K f nbsp Kompressionsmodul des Fluids in N m d i displaystyle d i nbsp Innendurchmesser des Rohrs in m m displaystyle mu nbsp Querkontraktionszahl des Rohrmaterials E R displaystyle E R nbsp Elastizitatsmodul der Rohrwand in N m s displaystyle s nbsp Rohrwanddicke in m Sonderfall dunnwandiges Rohr Bearbeiten Beim dunnwandigen Rohr vereinfacht sich die Gleichung der Wellenfortpflanzungsgeschwindigkeit zu c c Fluid 1 K f d i E R s displaystyle c frac c text Fluid sqrt 1 frac K f cdot d i E R cdot s nbsp Sonderfall Felsstollen Bearbeiten Bei in Fels geschlagenen Stollen ist die Wanddicke unbestimmt extrem gross somit gilt fur diese Anwendung c c Fluid 1 2 K f E W a n d displaystyle c frac c text Fluid sqrt 1 frac 2 K f E mathrm W and nbsp mit E W a n d displaystyle E mathrm W and nbsp Elastizitatsmodul des Felses in N m 11 Line Packing Bearbeiten In einer fliessenden Rohrleitungs Stromung kommt es aufgrund von Reibungsdruckverlusten Wandreibung und Dissipation zu einer Druckreduzierung Bei einem Stillstand der Stromung infolge eines Ventilschliessvorganges fallt dies schlagartig fort was zu einem zusatzlichen Druckanstieg fuhrt der zum Joukowsky Stoss zu addieren ist Die Joukowsky Gleichung stellt u a deshalb nur eine ungenaue Naherung dar der real entstehende Druckstoss kann noch hohere Drucke erreichen z B in Pipelines Deshalb mussen Druckstosse evtl numerisch simuliert werden Reduzierende Massnahmen und Faktoren BearbeitenEine Erhohung der Ventilschliesszeit bewirkt eine Minderung des Druckstosses Dies lasst sich z B durch hydraulisch unterstutzte Klappen erreichen Schnell schliessende Ruckschlagklappen vermeiden einen Druckstoss beim Umschalten von Pumpen Schwungrader bewirken langere Anfahr und Abfahrzeiten von Pumpen Wasserschlosser bewirken dass das Fluid frei ausschwingen kann Vakuumbrecher mindern den Kavitationsschlag Membranspeicher oder Druckstosskessel mit der Leitung verbundene zylindrische Druckbehalter in Nahe der Pumpen die mit Luft gefullt sind und den Stoss dampfen Numerische Berechnungsmethoden BearbeitenFur Rohrleitungssysteme werden Druckstossberechnungen auf numerischem Wege durchgefuhrt Dafur gibt es spezielle leistungsfahige Computerprogramme Als Grundlage dieser Programme dienen Druckstossgleichungen welche aus den Gesetzen der Massenerhaltung und der Impulserhaltung resultieren Im Vergleich zu analytischen Methoden sind diese nicht nur fur kompressible sondern auch fur inkompressible Medien geeignet Die Rohrleitung wird in zahlreiche Einzelsegmente unterteilt und der Druckstoss in kleinen Zeitabschnitten berechnet Ausgegeben werden die Ergebnisse z B als Zeitfunktionen der Drucke der Dichten der Massenstrome der Stellgrossen der Ventile oder der Pumpendaten Es konnen auch dynamische Lasten berechnet werden welche einer Strukturanalyse des Rohrleitungssystems dienen Siehe auch BearbeitenWasserschlag DruckschlagEinzelnachweise Bearbeiten A Ismaier Untersuchung der fluiddynamischen Wechselwirkung zwischen Druckstossen und Anlagenkomponenten in Kreiselpumpensystemen Dissertation 2010 ISBN 978 3 8322 9779 4 A S Tijsseling A Anderson A precursor in waterhammer analysis rediscovering Johannes von Kries S 1 15 pdf N E Joukowsky Uber den hydraulischen Stoss in Wasserleitungsrohren In Memoires de I Academie Imperiale des Sciences de St Petersbourg Ser 8 9 1900 S 1 72 a b c H J Ludecke B Kothe Der Druckstoss KSB Know how Band 1 KSB AG Halle 2013 S 5 11 14 ksb com PDF 1000 kB abgerufen am 25 Juni 2016 E Doering H Schedwill M Dehli Grundlagen der technischen Thermodynamik Lehrbuch fur Studierende der Ingenieurwissenschaften 6 Band 2008 ISBN 978 3 519 46503 4 S 13 Water Main Break Memento vom 10 Februar 2008 im Internet Archive auf der Webseite des New York Department of Environmental Protection Spannungseinbruch im Hamburger Stromnetz fuhrt zu zahlreichen Wasserrohrbruchen Memento vom 30 April 2016 im Internet Archive auf Hamburg Wasser abgerufen am 2 Januar 2011 Frank A Hamill Sayana Shushenskaya 2009 Accident Update PDF In hydrolink International Association for Hydro Environment Engineering and Research Februar 2020 abgerufen am 7 Oktober 2020 Theodor Strobl Franz Zunic Wasserbau Aktuelle Grundlagen Neue Entwicklungen Springer Verlag Berlin Heidelberg 2006 S 321 G Wossog Handbuch Rohrleitungsbau 2 Band Berechnung Vulkan Verlag Essen 1998 ISBN 3 8027 2716 9 S 279 Ernesto Ruiz Rodriguez Elastizitatsmodul Memento vom 7 April 2014 im Internet Archive Teil einer Studienarbeit an der FH Wiesbaden MS Excel 85 kB Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Druckstoss amp oldid 237179901