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Dieser Artikel beschreibt die Gasturbine als Verbrennungskraftmaschine Zur Gasturbine im engeren Sinne als reine Stromungsmaschine in der ein unter Druck stehendes Gas expandiert siehe Expander Stromungsmaschine Eine Gasturbine GT ist eine Verbrennungskraftmaschine in der ein Treibstoff verbrannt wird um eine Heissgasstromung zu erzeugen die beispielsweise genutzt werden kann um durch eine Heissgas Entspannungsturbine mechanische Rotationsenergie zu erzeugen Neben dem Antrieb der Verdichterkomponente der Gasturbine kann die Rotationsenergie auch zum Antrieb gekuppelter Maschinen wie z B eines Erdgasverdichters oder eines Synchron Generators verwendet werden Die Heissgasstromung als Abgas wird bei ortsfester Nutzung fur einen Abhitzedampfkessel zur Versorgung einer Dampfturbine genutzt Im Falle einer mobilen Anwendung Flugzeug wird die Heissgasstromung meist zum Betrieb einer weiteren Turbine genutzt siehe Turbofan und Turboprop Damit kann deren Drehzahl deutlich niedriger als die der Gasturbine liegen sowie recht unabhangig geregelt sein bis hin zum Stillstehen Turboproptriebwerk Lycoming T53 Propellerabtrieb links uber Reduktionsgetriebe Die Hauptkomponenten einer Gasturbine sind in Stromungsrichtung zuerst der Lufteintritt und Verdichter der Luft ansaugt und komprimiert dann die Brennkammer in der der Treibstoff eingebracht und verbrannt wird eine Gasexpansionsturbine die einen Teil der Energie der Verbrennung in Rotationsenergie wandelt sowie der Abgasaustritt Physikalisch gesehen ist die Gasturbine eine thermische Stromungsmaschine Turbomaschine und damit eine Unterordnung der thermischen Fluidenergiemaschine Das Wirkungsprinzip beruht auf dem in diesem Fall rechtslaufenden thermodynamischen Kreisprozess nach James Prescott Joule Joule Prozess siehe Abschnitt Funktionsweise Inklusive der Flugtriebwerke sind weltweit insgesamt deutlich mehr als 100 000 grosse Gasturbinen im Einsatz 1 Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Aufbau 2 1 Einlauf 2 2 Verdichter Kompressor 2 3 Brennkammer 2 3 1 Rohrbrennkammer 2 3 2 Rohr Ringbrennkammern 2 3 3 Ringbrennkammern 2 3 4 Silobrennkammern 2 4 Turbine 2 5 Schubduse 2 6 Nebenkomponenten 3 Bauweisen 4 Funktionsweise 5 Arten nach Nutzenergie 5 1 Wellenleistungsturbine 5 2 Strahlturbine 6 Brennstoff 7 Haupt Einsatzgebiete 7 1 Mobile Triebwerke Leichtbauweise in der Luftfahrt 7 2 Stationare Gasturbinen in der Stromerzeugung und als mechanischer Antrieb 8 Spezielle Einsatzgebiete 8 1 Landfahrzeuge Automobile Motorrader und Eisenbahnen 8 2 In der Militartechnik ausserhalb der Luftfahrt 8 3 Schifffahrt 9 Hersteller 10 Weblinks 11 Literatur 12 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenDie ersten Erfindungen zur Gasturbine datieren auf das Jahr 1791 als der Englander John Barber sich eine erste derartige Maschine patentieren liess In der Praxis versagte seine Gasturbine jedoch in erster Linie weil zu dieser Zeit noch keine ausreichend hitzebestandigen Werkstoffe zur Verfugung standen An der Wende vom 19 zum 20 Jahrhundert nahmen die Ingenieure die Idee der Gasturbine wieder auf wobei sie sich an der parallelen Entwicklung der Dampfturbine orientierten Nach erfolglosen Versuchen von Franz Stolze und erfolgreichen aber dennoch in der Offentlichkeit kaum beachteten Versuchen von Aegidius Elling entwickelte Hans Holzwarth eine Gasturbine mit einem durch Ventile abgeschlossenen Verbrennungsraum aus dem unter Druck stehende Abgase der zuvor verbrannten Brennstoffe auf die eigentliche Turbine geleitet wurden So eine Gleichraumturbine kam ohne einen Verdichter aus erreichte aber nur einen geringen Wirkungsgrad von maximal 13 Prozent Ab 1935 standen die ersten Gleichraumturbinen fur den stationaren Betrieb in Gaskraftwerken zur Verfugung die Entwicklung dieses Turbinentyps geht auf das historische Patent von 1791 zuruck Adolf Meyer vom schweizerischen Unternehmen BBC machte sie marktreif Die chemische Industrie setzte diese ersten Turbinen ein die eine Leistung von 14 MW hatten 1939 lieferte BBC eine Gasturbine an das britische Luftfahrtministerium das sie zu Versuchszwecken verwendete 1940 setzte ein Kraftwerk im schweizerischen Neuenburg die erste Gasturbine ein Die Maschine hatte 4 MW Leistung und lieferte positive Betriebsergebnisse so dass man eine ahnliche Turbine in eine Lokomotive SBB Am 4 6 1101 einbaute Wegen der hohen Verluste bei der Energiewandlung wurde jedoch von dieser Traktionsart Abstand genommen Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich die Gasturbine als Flugzeugtriebwerk zur wichtigsten Antriebsmaschine fur die Luftfahrt Ebenso wird die GT fur die Gasversorgung Antrieb fur Forderpumpen Kompressoren an Gaspipelines benotigt Erst spater mit verstarktem Umweltbewusstsein wurde sie fur die Stromerzeugung Gas und Dampf Kombikraftwerk genutzt Als Ersatz fur Atomkraftwerke sowie Ol bzw Kohle befeuerte Kraftwerke wurden Gasturbinen mit hoheren Leistungen Wirkungsgraden und mit niedrigen Emissionen entwickelt Ihre Vorzuge sind die Fahigkeit zum Schnellstart und zu schneller Leistungsanderung 1973 betrieb die Energieversorgung Oberhausen im Rahmen einer Versuchsanlage eine in sich geschlossene mit Helium beaufschlagte Gasturbine im Heizkraftwerk Sterkrade 2 Das Projekt scheiterte jedoch an technischen Problemen ebenso wie ein ahnliches sudafrikanisches Nuklearprojekt Hochtemperaturreaktor mit Helium Gasturbine das 2010 eingestellt wurde Das ahnliche japanische Projekt GTHTR300 wird noch weiterverfolgt 3 Aufbau BearbeitenDieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer grundsatzlichen Uberarbeitung Behandelt nur Flugzeugturbinen Bitte hilf mit ihn zu verbessern und entferne anschliessend diese Markierung nbsp Turboproptriebwerk A Propeller B Getriebe C Verdichter D Brennkammer E Turbine F Duse Die Gasturbine besteht aus den Teilen C bis F Die Gasturbine besteht prinzipiell in Stromungsrichtung gesehen aus einem Lufteintrittsgehause einem meist mehrstufigen GT Verdichter einem Brennkammer System und einer Turbine Verdichter und Turbine sind grundsatzlich auf einer Welle angeordnet uber die Welle treibt die Turbine den Verdichter an Die Form der Einlaufe und Auslasse ob als Diffusor oder Duse geformt unterscheidet sich je nach Anwendungsfall Soll die Gasturbine Wellenleistung liefern Rotationsenergie an einer Abtriebswelle dann sind zwei Bauformen gebrauchlich Die Abtriebswelle kann meist uber ein Getriebe an die Turbinen Verdichter Welle angeschlossen sein direkt mechanisch gekoppelt Der Heissgas Abgasstrahl wird uber eine weitere Turbine gefuhrt die auf einer zweiten Welle sitzt die dann die Abtriebswelle ist Es besteht nur eine fluiddynamische Kopplung Einlauf Bearbeiten Der Lufteinlauf dient der stromungsdynamischen Anpassung zwischen der Einsatzumgebung und dem Verdichter Bei stationarem Einsatz oder geringen Geschwindigkeiten dient der Einlauf nur der sauberen Luftfuhrung ohne Verwirbelung oder Stromungsablosungen Im Lufteinlass befindet sich der Einlasskonus und bei Turbofantriebwerken der Fan Blaser Insbesondere bei hohen Lufteintritts Geschwindigkeiten hat der Einlauf die Funktion eines Diffusors der die dort einstromende Luftmasse abbremst in Bezug auf die Gasturbine und vorverdichtet Dies ist besonders bei Flugzeugen bei Uberschallgeschwindigkeit notwendig da die Stromung vor Eintritt in die Verdichterstufen auf relative Unterschallgeschwindigkeit abgebremst werden muss Bei stationaren Gasturbinen ist hier auch die Turbineneinlassluftkuhlung installiert Verdichter Kompressor Bearbeiten nbsp CAD Darstellung eines Turbofantriebwerks im Bereich des Verdichters Leitschaufeln nicht dargestellt nbsp 17 stufiger Axialverdichter eines General Electric J79 Die Leitschaufeln sind nicht zu sehen aber deren Verstellmechanismus nur erste 8 Stufen Nach dem Lufteinlauf folgt der Turbokompressor der aus Axial oder Radialverdichtern bestehen kann Axialkompressoren bestehen in der Regel aus mehreren Laufradern mit Kompressorschaufeln in axialer Anordnung wobei diese ublicherweise in Niederdruck und Hochdruckverdichterstufen untergliedert sind Durch den Verdichter erhalt die stromende Luftmasse mittels zugefuhrter kinetischer Energie in den diffusorformigen d h sich erweiternden Zwischenraumen der Kompressorschaufeln Druckenergie Nach dem Gesetz von Bernoulli erhoht sich in einem an Querschnittsflache zunehmenden Kanal der statische Druck wahrend die Stromungsgeschwindigkeit sinkt Die dort befindlichen Leitschaufeln oder Statorschaufeln lenken den schraubenformigen Luftstrom nach jedem Laufrad wieder in die axiale Richtung Die verlorene kinetische Energie wird in der nachsten Rotorstufe wieder zugefuhrt Eine komplette Verdichterstufe eines Axialverdichters besteht also aus einer Rotorstufe in der sowohl Druck und Temperatur als auch die Geschwindigkeit steigen und einer Statorstufe in der der Druck zu Ungunsten der Geschwindigkeit steigt Die Rotorstufen sind hintereinander auf einer gemeinsamen Trommel Welle heute meist zwei oder drei Trommeln mit unterschiedlicher Drehzahl angeordnet die Statorstufen Leitschaufeln sind in die Innenseite des Verdichtergehauses eingebaut Oft sind die Leitschaufeln verstellbar um den Winkel an die Anstromrichtung anzupassen Alte Axialverdichterkonstruktionen erreichten oft selbst mit vielen aufeinanderfolgenden Verdichterstufen im Beispiel General Electric J79 17 Stufen lediglich eine massige Verdichtung Verhaltnis des Drucks am Ende des Verdichters zum Umgebungsdruck im Beispiel 12 5 1 entspricht 1 16 pro Stufe wahrend moderne Gasturbinen mit weniger Stufen wesentlich hohere Verdichtungen erzielen beispielsweise 43 9 1 mit 13 Stufen im Engine Alliance GP7200 entspricht 1 34 pro Stufe Genauere Berechnungsmethoden ermoglichen verbesserte Profile der Kompressorschaufeln die selbst an Stellen im Stromungskanal an denen die Luftstromung relativ zur Schaufel Uberschallgeschwindigkeit erreicht resultierend aus Umfangsgeschwindigkeit der Schaufeln und Anstromgeschwindigkeit sehr gute Stromungseigenschaften bieten Die reine Durchstromgeschwindigkeit darf jedoch die ortliche Schallgeschwindigkeit nicht uberschreiten da sich sonst die Wirkung der diffusorformigen Kanale umkehren wurde Hierbei gilt es zu bedenken dass die ortliche Schallgeschwindigkeit wegen der steigenden Temperatur im Kompressor siehe oben bis 600 C ebenfalls steigt Brennkammer BearbeitenEs gibt Brennkammersysteme fur gasformige oder fur flussige Brennstoffe In der Stromerzeugung werden ofters sogenannte Doppel Brennstoffmaschinen eingesetzt deren Brennkammersysteme primar fur Brenngas und im Falle eines Ausfalls als Reserve Brennol durch die Bevorratung zeitlich limitierter Betrieb verfeuert wird nbsp CAD Darstellung Brennkammer eines TurbofantriebwerksDie Kompression der Luft verursacht einen Temperaturanstieg von etwa 400 C Ein Teil der so erhitzten Luft stromt als sogenannte Primarluft anschliessend in die Brennkammer wo sie mit Kraftstoff bei Flugzeugen heute meist Kerosin vermischt und entzundet wird beim Start der Gasturbine durch Zundkerzen spater erfolgt die Verbrennung selbsttatig kontinuierlich Durch die exotherme Reaktion des Sauerstoff Kohlenwasserstoff Gemisches steigt die Temperatur auf bis zu 2200 C an mit der entsprechenden Expansion des Gases Ohne Kuhlung konnten auch die hochwertigen Materialien oftmals Superlegierungen auf Nickel Chrom Molybdan Basis den Temperaturen nicht standhalten denn die Brennkammer arbeitet im uberkritischen Bereich Daher wird der direkte Kontakt zwischen Flamme und Brennkammerwand weitgehend unterbunden Dies geschieht durch die sogenannte Sekundarluft die nicht direkt in den Verbrennungsbereich gelangt sondern um die Brennkammer herumgeleitet wird und erst dann durch Bohrungen an den Blechstossen der schuppenartig aufgebauten Brennkammer in sie gelangt Sie legt sich als Kuhl Trenn Film zwischen die Verbrennungsgase und die Brennkammerwand Durch diese Film oder Schleierkuhlung wird die Wandtemperatur der Brennkammer um etwa 200 C abgesenkt was deren kritische thermische Belastung erheblich senkt Rund 70 bis 80 Prozent der Luftmasse aus dem Verdichter werden als Sekundarluft genutzt lediglich der Rest gelangt als Primarluft direkt in die Brennkammer Um ein Abreissen der Flamme in der Brennkammer und damit den Ausfall des Triebwerks zu verhindern sog stall ist eine besondere Luftfuhrung in der Brennkammer erforderlich So befinden sich die Einspritzventile fur den Kraftstoff in einer vor der durchstromenden Luft geschutzten Zone weiterhin wird in deren unmittelbarer Umgebung die Luftdurchflussgeschwindigkeit reduziert ca 25 30 m s Hinter der Brennkammer vermischen sich die Luftstrome wieder um einen moglichst hohen Ausbrand und damit einen hohen Wirkungsgrad und niedrige Schadstoffemissionen zu erreichen Neben der thermischen ist die mechanische Festigkeit der Brennkammern wichtig da sie auch einen Teil der Reaktionskrafte Schub aufzunehmen haben Rohrbrennkammer Bearbeiten nbsp Rohrbrennkammern eines GE J79Diese Art der Brennkammer ist besonders fur Triebwerke mit Radialverdichter geeignet Rohrbrennkammern waren insbesondere am Anfang der Entwicklung Bestandteil britischer Flugzeug Triebwerke Rolls Royce Welland In Richtung der Brennkammern teilen einzelne Diffusoren des Radialverdichters den Luftstrom auf Jede Brennkammer besitzt ein eigenes Primar und Sekundarluftsystem Die Brennkammern sind uber die Zundstege miteinander verbunden Im Allgemeinen werden etwa acht bis zwolf dieser Rohrbrennkammern radial am Triebwerk angeordnet Sehr kleine Turbinen etwa fur APUs besitzen nur eine einzelne Rohrbrennkammer Den Vorteilen einfache Entwicklung einfache Brennstoffverteilung und gute Wartungsmoglichkeiten steht der Nachteil des hohen Konstruktionsgewichts einer solchen Anordnung gegenuber Auch sind die Stromungsverhaltnisse gegenuber anderen Brennkammerbauarten nachteilig Rohrbrennkammern werden heute noch bei Wellenturbinen eingesetzt z B fur Turbopropantriebe Rohr Ringbrennkammern Bearbeiten Diese Brennkammerbauart kombiniert die Rohr und die Ringbrennkammer und eignet sich besonders fur sehr grosse und leistungsstarke Gasturbinen weil sie sich mechanisch sehr stabil ausbilden lasst Wesentlicher Unterschied zur Einzelbrennkammer ist der gemeinsame Brennkammeraustritt Die Bauart kommt bei Strahlturbinen kaum vor Ringbrennkammern Bearbeiten Die Ringbrennkammer ist das gasdynamische Optimum fur Strahlturbinentriebwerke Sie ist recht leicht und kurz da die Luftstromung vom Verdichter zur Turbine nicht umgelenkt werden muss Die Brennkammer hat einige Kraftstoffeinspritzventile die den Kraftstoff an einen ringformigen Brennraum abgeben Allerdings ist die Wartung recht schwierig Auch ist die Entwicklung sehr aufwendig da die Gasstromungen innerhalb einer solchen Brennkammer dreidimensional berechnet werden mussen Die Ringbrennkammer ist heute 2008 der gebrauchlichste Typ bei Luftfahrtstrahltriebwerken Auch bei bestimmten Kraftwerksgasturbinen wird eine Ringbrennkammer verwendet Silobrennkammern Bearbeiten Bei stationaren Gasturbinen sind auch Silobrennkammer verbreitet Diese sind seitlich an Turbine montiert 4 Turbine Bearbeiten nbsp CAD Zeichnung Turbine eines Mantelstromtriebwerks Die Hochdruckturbine treibt den Verdichter an die Niederdruckturbine uber eine koaxiale Welle den Fan Zweiwellentriebwerk Leitschaufeln nicht dargestelltDie aus der Brennkammer nach hinten austretenden Gase treffen anschliessend auf eine Turbine Ihre Hauptaufgabe ist uber eine Welle den Kompressor anzutreiben Bei den meisten Einstrom Flugzeugtriebwerken Turbojet wird der grosste Teil der kinetischen Energie fur den Ruckstoss genutzt Die Turbine ist so ausgelegt dass sie nur soviel Energie aus dem Abgasstrahl entnimmt wie fur den Betrieb des Kompressors gebraucht wird Nach der Hochdruckturbine folgen ggf weitere Turbinen die entweder weitere Verdichterstufen antreiben oder einen Fan oder Wellenleistung abfuhren beispielsweise an einen elektrischen Generator Jede Turbine kann mehrstufig sein nbsp Turbinenschaufel eines Rolls Royce Turbo Union RB199 Gut zu sehen sind die Offnungen fur die Filmkuhlung im Bereich der Nasenkante nbsp Dreistufige Turbine eines GE J79 Turbojet Leitschaufeln ausser vor dem Einlauf nicht montiertDie Turbinenschaufeln werden normalerweise aufwendig gekuhlt Innen und oder Film Kuhlung und bestehen heute aus widerstandsfahigen Superlegierungen Diese Stoffe werden daruber hinaus in einer Vorzugsrichtung erstarrt erhalten in ihrem Kristallgitter also eine definierte Richtung Textur und erlauben so die optimalen Werkstoffeigenschaften entlang der hochsten Belastung wirksam werden zu lassen Die erste Stufe der Hochdruckturbine besteht vermehrt aus Einkristallschaufeln Der im Gasstrom liegende Teil der Schaufeln wird mit keramischen Beschichtungen gegen hohe Temperaturen und Erosion geschutzt Wegen der hohen Belastung bei Drehzahlen von uber 10 000 min 1 ist ein Bruch infolge mechanischer oder thermischer Beschadigung dennoch nicht immer auszuschliessen Deshalb wird die Aussenhaut von Turbinen hoch belastbar gestaltet Die hohen Temperaturen in der Turbine verhindern den Einsatz von Kevlar wie es im vorderen Bereich der Fan Schaufeln zum Einsatz kommt um zu verhindern dass abgeloste Triebwerksteile tragende Strukturen beschadigen oder Personen verletzen Auch bei Turbojet Triebwerken die ohne Mantelstrom oder Propeller lediglich selbst Schub erzeugen wird dieser uberwiegend im Kompressor und bei der Entspannung der heissen Abgase nach der Turbine erzeugt Die Turbine treibt lediglich den Kompressor an und liefert negativen Schub Auch die Austrittsduse liefert negativen Schub sie dient lediglich als Druckregelorgan um die Leistungsfahigkeit des Triebwerkes aufrechtzuerhalten 5 Bei modernen Mantelstromtriebwerken Turbofan mit hohem Nebenstromverhaltnis wird der Schub hauptsachlich durch den Luftstrom erzeugt der an Brennkammer Turbine und Schubduse vorbeigefuhrt wird Mantelstrom Die Turbine dient lediglich als Leistungsumwandler Thermische und kinetische Leistung des heissen und schnellen Luftstroms der aus der Brennkammer kommt wird in mechanische umgewandelt Diese wird wie oben beschrieben einerseits dem Kompressor andererseits aber auch dem Fan uber eine oder mehrere Wellen zugefuhrt beim Turboprop Triebwerk dem Propeller Moderne Triebwerke erzeugen den Schub somit weniger mit dem heissen Abgasstrahl sondern vielmehr mit dem Fan Schubduse Bearbeiten Hinter der Turbine kann bei Triebwerken eine konvergente Duse oft verstellbar angebracht sein durch die das Gas mit hoher Geschwindigkeit ausstromt Es ist keine Schubduse wie oft angenommen wird Sie ist im Strahlverlauf ein Widerstand anstatt einer Vortriebskraft ubertragt sie eine Ruckhaltekraft auf das Flugzeug ihre Aufgabe ist vor allem die Druckregulierung in den vorausgehenden Triebwerkskomponenten 5 Das am Turbinenausgang vorhandene Druckgefalle Turbinenausgangsdruck Umgebungsdruck soll beim Ausstromen des Gases moglichst vollstandig in Geschwindigkeit umgesetzt werden Hierbei ist es das Ziel einen moglichst hohen Impuls zu erreichen wobei der Druck des ausstromenden Gases am Schubdusenende moglichst den Umgebungsdruck erreicht haben soll damit der Gasstrahl nicht aufplatzt Die Energie fur diese Expansion stammt aus dem heissen Verbrennungsgas Triebwerke mit Nachbrenner expandieren nicht vollstandig sondern fuhren dem sauerstoffhaltigen Gasstrom nach dem Triebwerk nochmals verbrennenden Kraftstoff und damit Warmeenergie zu was zu einer weiteren Beschleunigung des Gasstromes fuhrt Somit kann einer schnellen Schubanforderung entsprochen werden wie sie etwa bei Luftkampfmanovern erforderlich ist Triebwerke mit Nachbrenner mussen eine in ihrer Geometrie veranderliche Duse Nozzle haben Diese muss besonders wahrend der Umschaltung von Normalbetrieb auf Nachbrennerbetrieb schnell und exakt gesteuert werden da es sonst zu einer sogenannten thermischen Verstopfung kommen kann die einen Flammabriss engl flameout zur Folge hat Nebenkomponenten Bearbeiten Eine Gasturbine hat meist weitere Nebenkomponenten Der Einlauf einer stationaren Gasturbine kann ein ganzes Ansaug Filterhaus sein Ein Olkreislauf fur Lager Schmierol Versorgung Eine Anfahreinrichtung zum Start der Gasturbine Ein Hydrauliksystem zur Steuerung fur Ventil und Schaufelverstellungen Gaswarn und Brandschutzanlage Abgasanlage filter Sensoren fur Uberwachung Regelung und Schutz elektrische Regelung und Stellmotoren Nabenspirale Der sich drehende Einlasskonus ist bei den Naben von Flugzeugturbinen und auch sonst meist mit einer kurzen Spirallinie bemalt damit Personen in der Nahe sicher erkennen konnen ob sich das Triebwerk noch dreht um die damit einhergehenden Gefahren Eingesaugtwerden bzw Kollision Abgasstrahl Anrollen des Flugzeugs abschatzen zu konnen Bei schneller Rotation ist die Linie nicht sichtbar bei langsamer Rotation scheint sich die Spirale in die Mitte zusammenzuziehen 6 Eine abweisende Wirkung auf fliegende Vogel wird bezweifelt Manche Fluglinien verwenden einen exzentrischen Punkt oder einen Strich als Rotationsindikator 7 Bauweisen BearbeitenGasturbinen gibt es als ein zwei und dreiwellige Maschinen Bei der einwelligen Bauweise sitzen alle Verdichterstufen und alle Turbinenstufen auf derselben Welle mechanische Kopplung Damit lauft die gesamte Maschine mit einer Drehzahl Der Abtrieb kann am verdichter oder am turbinenseitigen Wellenende liegen Bei Gasturbinen die vorwiegend Wellenleistung abgeben sollen liegt der Abtrieb fur den Elektrogenerator zumeist am verdichterseitigen Wellenende da so ein besserer Diffusor installiert werden kann das Abgas den Generator nicht umstromen muss und bei GuD Prozessen Gas und Dampfturbine in Kombination die Warmeverluste auf dem Weg zum Dampfkessel nicht zu gross sind Bei der zweiwelligen Anordnung besteht haufig eine Trennung in einen Maschinenteil der primar dazu dient ein schnellstromendes Hochdruck Heissgas zu erzeugen die eigentliche Gasturbine Sie wird dann meist Heiss Gasgenerator genannt Der zweite Maschinenteil besteht aus einer Turbine die vom Heissgas angetrieben wird und ihm moglichst viel Energie entnimmt Diese Nutzturbine wandelt die Energie in Wellenleistung die sie beispielsweise an eine Maschine oder einen Elektrogenerator abgibt Aufgrund der eigenen Welle hat die Nutzturbine eine vom Gasgenerator unabhangige Drehzahl Der Abtrieb liegt in der Regel auf der Turbinenseite Anstatt eines Elektrogenerators werden mit der Nutzturbine auch Pumpen oder Verdichter angetrieben etwa an Gas oder Olpipelines in der Luftfahrt treibt die Freilaufturbine beim Turboprop Triebwerken den Propeller beim Mantelstromtriebwerk den Fan an Die sogenannten Aeroderivative sind eine Bauart fur stationare Gasturbinen bei denen eine modifizierte Flugzeuggasturbine als Gasgenerator eingesetzt wird Funktionsweise Bearbeiten nbsp Joule ProzessDer thermodynamische Vergleichsprozess ist der Joule Prozess welcher idealisiert aus zwei Isentropen und zwei Isobaren besteht er wird auch Gleichdruckprozess genannt Uber die Beschaufelung einer oder mehrerer Verdichterstufen wird Luft komprimiert in der Brennkammer mit einem gasformigen oder flussigen Treibstoff vermischt dann gezundet und kontinuierlich verbrannt So entsteht ein Heissgas Mischung aus Verbrennungsgas und Luft das sich in der nachfolgenden Turbine und Schubduse entspannt und dabei Leistung abgibt fur den Antrieb einer oder mehrerer Verdichterstufen und ggf Propeller Fan und oder Nutzleistungs Abtrieb wird vor allem thermische kinetische und Druckenergie in Rotationsenergie umwandelt die Turbine entzieht dem Heissgas Leistung die uber eine Welle nach vorne geleitet wird und dort den Verdichter antreibt Nur rund 20 bis 30 der gesamten auf etwa 20 bar und 400 C verdichteten Luftmasse werden als Primarluft der Brennkammer zugefuhrt die restliche Luft als Sekundarluft zur Kuhlung der Brennkammerwande verwendet Etwa 40 Prozent der chemischen Energie des Treibstoffs werden in kinetische Rotations Nutzenergie umgewandelt Wirkungsgrad der Rest geht als Warmeenergie an die Umgebung verloren 1 Der Verdichter auch Kompressor genannt saugt aus der Umgebung Luft an verdichtet sie 1 2 und fuhrt sie schliesslich der Brennkammer zu Dort wird sie zusammen mit eingespritztem Brennstoff unter nahezu konstantem Druck verbrannt 2 3 Bei der Verbrennung entstehen Verbrennungsgase mit einer Temperatur von bis zu 1500 C Diese heissen Verbrennungsgase stromen mit hoher Geschwindigkeit in die Turbine In der Turbine wird das Fluid entspannt und die im Fluid enthaltene Enthalpie in mechanische Energie umgewandelt 3 4 Ein Teil der mechanischen Energie bis zu zwei Drittel wird zum Antrieb des Verdichters genutzt der verbleibende Teil steht als nutzbare mechanische Energie wT zur Verfugung Der Wirkungsgrad einer Gasturbine ist umso hoher je hoher die Turbineneintrittstemperatur der Brenngase und das Druckverhaltnis der Turbine ist Die maximal zulassige Materialtemperatur der gekuhlten Turbinenschaufeln begrenzt die Turbineneintrittstemperatur Gasturbinen zeichnen sich im Gegensatz zu Kolbenmaschinen durch einen prinzipiell unwuchtfreien Lauf aus Sie liefern kontinuierliches Drehmoment und besitzen ausschliesslich sich drehende Teile ohne Gleitreibung Der Drehmomentverlauf uber die Drehzahl ist flacher als bei Kolbenmaschinen Als Schuberzeuger zeichnen sie sich gegenuber Staustrahltriebwerken dadurch aus das sie auch bei Stillstand des Fluggerates Schub erzeugen konnen Arten nach Nutzenergie Bearbeiten nbsp Beispiele fur die verschiedenen Ausfuhrungen einer Gasturbine 1 Turbojet 2 Turboprop 3 Wellenleistungstriebwerk hier mit elektrischem Generator 4 Mantelstromtriebwerk Turbofan hohes Bypassverhaltnis 5 Mantelstromtriebwerk mit Nachbrenner niedriges Bypassverhaltnis Hierbei kennzeichnen blau Verdichter rot Turbine grau SchubduseNach der gewunschten Nutzenergie unterscheidet man zwei Arten von Gasturbinen Wellenleistungsturbine Bearbeiten Bei einer Wellenleistungsturbine auch Wellenleistungstriebwerk oder Turbomotor genannt ist nicht der Schub sondern die von einer Abtriebswelle abgegebene Leistung massgeblich Meistens wird die Abtriebswelle durch eine Niederdruckturbine angetrieben die hinter Brennkammer und Hochdruckturbine angeordnet ist Zwischen Niederdruckturbine und Abtriebswelle kann ein Reduziergetriebe eingebaut sein es gibt jedoch auch Bauformen bei denen die Abtriebswelle direkt von der Gasturbinen hochdruck welle angetrieben wird Der kompakteren Bauweise wegen werden Wellenleistungsturbinen uberwiegend mit mehrflutigen Radialverdichtern oder einer Kombination von Axial und Radialverdichtern ausgerustet Die Einsatzmoglichkeiten von Wellenleistungstriebwerken sind sehr vielseitig verbreitete Beispiele siehe unten Strahlturbine Bearbeiten Eine Strahlturbine soll hauptsachlich die kinetische Energie des Verbrennungsgases in Form von Schub bereitstellen Neben dem Antrieb von Nebenaggregaten wird vorwiegend die Energie des heissen Gasstrahls ausgenutzt Turbojet von der Welle wird keine Rotationsenergie abgegriffen Bei Mantelstromtriebwerken Turbofan wird durch den Fan Blaser ein Luftstrom an Brennkammer Turbine und Schubduse vorbei nach hinten geblasen Dieser Mantelstrom erzeugt bei modernen Strahltriebwerken den Hauptteil des Schubs Der Fan wird entweder von einer eigenen Niederdruckturbine angetrieben Zweiwellen Triebwerk oder von der Gasturbinenwelle uber ein Getriebe Getriebefan Triebwerk das die Drehzahl reduziert und das Drehmoment erhoht Eine besondere Verwendungsform sind die sogenannten Aero Derivative bei denen eine ursprunglich als Strahltriebwerk entwickelte Gasturbine fur den Einsatz als Kraftmaschine zum Einsatz kommt Brennstoff BearbeitenAls Brennstoff kommen verschiedene Gas Flussiggas und Flussigtreibstoffe in Frage neben Erd und Synthesegas auch Kerosin Heizol Faulgas z B Deponiegas Biogas Dieselkraftstoff Gasol und seltener auch Schwerol 8 Wasserstoff betriebene GTn Schwerbauweise befinden sich ebenfalls bereits im Einsatz Gasturbinenbaureihen die auch mit Rohol betrieben werden konnen z B fur Pipeline Druckerhohungspumpen werden immer weniger eingesetzt und zum Beispiel durch Dieselmotoren verdrangt die hier wesentlich bessere Wirkungsgrade erreichen Ausserdem gibt es immer wieder Versuche Kohlenstaub direkt oder nach vorheriger Vergasung einzusetzen In Bergbauregionen werden Gasturbinen mit Grubengas Methan betrieben Es gibt auch Versuchsturbinen die mit Festbrennstoff angetrieben werden Dazu wird der Brennraum mit Brennstoff gefullt und gezundet Die Turbine lauft dann so lange bis samtlicher Brennstoff verbraucht ist und neu nachgefullt werden muss Zu einer kommerziellen Verwendung ist es dabei noch nicht gekommen Haupt Einsatzgebiete BearbeitenMobile Triebwerke Leichtbauweise in der Luftfahrt Bearbeiten Durch ihr niedriges Leistungsgewicht Masse Leistungs Verhaltnis im Vergleich zu anderen Verbrennungsmotoren eignen sich Gasturbinen sehr gut fur Anwendungen im Luftfahrtbereich da das Gesamtgewicht des Fluggerats verringert und die Flugleistung gesteigert beziehungsweise Treibstoff eingespart wird Beim Antrieb von Hubschraubern und Turboprop Flugzeugen wird die Wellenleistung der Gasturbine Wellenturbine genutzt und uber ein Getriebe an Rotor oder Propeller abgegeben Fur den Ruckstossantrieb von Flugzeugen Jets werden Strahltriebwerke Turbojets bzw meist Turbofans eingesetzt Es fehlt dabei die Abtriebswelle welche die Leistung an externe Komponenten ubertragt Hinter Verdichter Brennkammer und Turbine folgt nur noch eine Duse durch die der heisse Abgasstrahl mit hoher Geschwindigkeit austritt Der Turbinenteil eines Strahltriebwerks erzeugt dabei nur so viel mechanische Energie wie fur den Antrieb des Verdichters des Fans und der Nebenaggregate benotigt wird Der Vorschub entsteht bei zivilen Triebwerken durch den grossen Massendurchsatz im Nebenstrom und durch die mit hoher Geschwindigkeit aus der Turbine austretenden heissen Gase des Hauptstroms Bei militarischen Triebwerken wird der Schub hauptsachlich durch den Hauptstrom hervorgerufen Hilfsantriebe in Verkehrs Flugzeugen fur Elektrik Hydraulik usw sog APU Auxiliary Power Unit sind Wellenleistungstriebwerke Die gewichtssparende Ausfuhrung ist meist wesentliches Auslegungskriterium Siehe auch Turbinen Strahltriebwerk Stationare Gasturbinen in der Stromerzeugung und als mechanischer Antrieb Bearbeiten Stromerzeugung Schwer und Leichtbauweise Stationar werden Gasturbinen in Gasturbinenkraftwerken offener Kreislauf oder Gas und Dampf Kombikraftwerken eingesetzt wo sie als Turbosatz mit einem Turbogenerator als Arbeitsmaschine gekoppelt elektrische Energie erzeugen Wenn Turbogeneratoren alleinig mit Gasturbinen gekoppelt werden werden dafur in der Regel 2 polige Synchrongeneratoren verwendet sodass die Turbine direkt ohne Ubersetzung an den Generator gekoppelt werden kann Wirkungsgradverluste durch ein Getriebe werden dadurch vermieden Am unteren Ende des Leistungsbereiches in der Grossenordnung von 20 bis 40 MW finden sich die Aeroderivate wieder die sowohl als stationare als auch als mobile Variante zur Stromerzeugung genutzt werden Die leistungsfahigsten Gasturbinen fur diese Anwendung liefern bis zu 571 MW 9 10 Dabei werden Turbine n Antriebswelle n und Generator erst bei Anlieferung am Kraftwerk montiert gekoppelt und ausgerichtet Im Gegensatz dazu werden im Leistungsbereich von bis zu 100 MW Turbosatz und Hilfssysteme Hydraulikaggregate Erregung etc in der Regel auf einen gemeinsamen Grundrahmen montiert und mit einer Einhausung versehen Die Einhausung beinhaltet dabei das Luftleitsystem zur Kuhlung und reduziert gleichzeitig die Schallabstrahlung Package Bauweise fur Hallen oder Freiluftaufstellung Mechanischer Antrieb Schwerbauweise Zum Einsatz kommen Gasturbinen auch in Pump und Verdichterstationen bei Ol und Erdgaspipelines Im Gegensatz zur Anwendung in der Stromerzeugung werden die GT durch die Anforderung des Turbo Verdichters mit einem grossen Drehzahl Regelungsbereich ca 50 bis 105 betrieben Realisiert wird dies durch eine weitere Expansionsturbine die sich auf einer zweiten Welle Niederdruckwelle befindet Sie ist nur thermodynamisch mit der Hauptwelle Hochdruckwelle verbunden Spezielle Einsatzgebiete BearbeitenLandfahrzeuge Automobile Motorrader und Eisenbahnen Bearbeiten nbsp Auspuffrohre der Turbine im Howmet TXDie Gasturbine spielt als Antrieb fur Automobile keine relevante Rolle jedoch werden seit den 1950er Jahren immer wieder einzelne Versuche unternommen zivile Kraftfahrzeuge mit Gasturbinenantrieb zu erproben 1950 unternahm der Rover JET 1 die ersten Probefahrten 1954 testete Fiat den Turbina 1955 fuhrte Austin einen Gasturbinenantrieb mit 122 PS in einem herkommlichen Pkw vor 11 1963 fuhrte Chrysler mit dem Chrysler Turbine Car einen Verbrauchertest durch 1965 fuhren Graham Hill und Jackie Stewart mit einem von einer Gasturbine angetriebenen Rover B R M beim 24 Stunden Rennen von Le Mans auf den 10 Platz im Gesamtklassement 1967 lag beim Indianapolis 500 der Granatelli STP Paxton Turbocar Silent Sam genannt kurz vor dem Rennende deutlich in Fuhrung als ein Getriebelager versagte Der Wagen war wie damals ublich fur das Oval asymmetrisch aufgebaut hatte Allradantrieb und die Turbine war links von Fahrer Parnelli Jones eingebaut 1968 errang der Howmet TX Punkte in der Sportwagen WM 1968 erzielte der STP Lotus 56 von Joe Leonard die Pole Position in Indianapolis und fuhrte im Rennen In den drei Allrad getriebenen keilformigen 56 sass die Turbine hinter dem Fahrer Der Wagen wurde als 56B sporadisch in der Formel 1 Saison 1971 eingesetzt 1968 prasentierte Leyland einen 38 Tonnen Sattelzug mit Gasturbinenantrieb Die Aufnahme der Serienproduktion wurde fur 1970 angekundigt 12 Auch Ford plante zu dieser Zeit die Serienproduktion von Nutzfahrzeugen mit Gasturbinenantrieb und hatte dafur eine Turbine mit 375 HP entwickelt 2010 stellte Jaguar den C X75 im Pariser Autosalon vor Das Auto ist eine Studie und hat eine Reichweite von 900 km und eine Maximalgeschwindigkeit von 330 km h Seit dem Jahr 2000 wird ein Motorrad mit Strassenzulassung und Gasturbinenantrieb in geringer Stuckzahl produziert das MTT Turbine Superbike Bereits in den 1960er Jahren wurden in den USA Motorrader mit der Kleinturbine Microturbo erprobt 13 Im Eisenbahnverkehr werden vereinzelt Gasturbinen im Turbosatz mit Turbogenerator eingesetzt wo sie als Dieselelektrischer Antrieb die Fahrmotoren in den Drehgestellen versorgen Bereits Anfang der 1940er Jahre wurde in der Schweiz die von Brown Boveri gebaute Lokomotive Am 4 6 mit einer 2200 PS Turbine 1 6 MW ausgeliefert Typische Vertreter dieses Loktyps waren der franzosische Turbotrain oder die US amerikanischen Gasturbinenlokomotiven der Union Pacific Railroad Auch in Deutschland wurden zeitweise Gasturbinen Lokomotiven eingesetzt unter anderem die Baureihe 602 der Deutschen Bundesbahn Gegenwartig befindet sich bei RZD die Gasturbinen Baureihe GT1 fur schweren Guterzugverkehr in Sibirien in Erprobung Hauptartikel Gasturbinenlokomotive In der Militartechnik ausserhalb der Luftfahrt Bearbeiten Gasturbinen dienen als Antriebsaggregate verschiedener Militarkraftfahrzeuge unter anderem des US amerikanischen Kampfpanzers M1 Abrams und im russischen Kampfpanzer T 80 GTD Reihe wobei der Bezeichnung die Leistung in PS folgt z B GTD 1250 die gleichermassen allerdings fur ihren extrem hohen Kraftstoffverbrauch beruchtigt sind Bei kompakter Bauweise konnen Gasturbinen zwar eine hohe Leistungsdichte bieten erreichen jedoch beim spezifischen Kraftstoffverbrauch besonders in Teillast nicht die Effizienz von Kolbenmotoren Bewahrt haben sich kleine Gasturbinen hingegen als leistungsstarke Stromerzeuger Auxiliary power unit die auch ohne Starten des mit dem grossen Fahrmotor verbundenen Generators im Stand die Kampftechnik versorgen und zusatzlich Druckluft liefern konnen Zapfluft Beispiel sind bei Einheiten der Flugabwehr die Startrampen und die Raketenleitstation des russischen SA 4 Ganef Systems Startrampen je 20 kW Leitstation 35 kW Vorteilhaft ist hier die hohe Leistungsdichte und das rasche Hochfahren bei jeder Aussentemperatur Der hohe spezifische Treibstoffverbrauch der meist nur wenige Kilowatt starken Turbinen wird dafur in Kauf genommen Ausser fur Hubschrauber werden Gasturbinen noch als Antrieb fur Militarschiffe wie Schnellboote oder Luftkissenboote aber auch bei Zerstorern eingesetzt Schifffahrt Bearbeiten Neben einigen Militarschiffen sind teilweise auch Fracht und Passagierschiffe mit Gasturbinen ausgestattet Hauptartikel GasturbinenschiffHersteller BearbeitenDa die Herstellung von Gasturbinen hohe Investitionen sowohl materiell als auch in Forschung und Entwicklung und langjahrige Erfahrung erfordert gibt es weltweit nur wenige Gasturbinen Hersteller Stationare Gasturbinen Schwerbauweise Siemens Energy General Electric GE Power seit 2015 Ubernahme von Alstom Power Systems ehemals ABB Kraftwerke und Mitsubishi 14 stellen die leistungsfahigsten Gasturbinen her Alle weiteren Hersteller grosser Gasturbinen fertigen in Lizenz Im Bereich mittelgrosser Gasturbinen fur den Industrieeinsatz sowohl zur Stromerzeugung als auch als mechanische Antriebsmaschinen fur z B Erdgasverdichter sind die Firmen Alstom Power Siemens Energy General Electric Rolls Royce plc RR Pratt amp Whitney P amp W Hitachi MAN Energy Solutions die Caterpillar Tochtergesellschaft Solar Turbines sowie Kawasaki zu nennen Mittelgrosse Gasturbinen werden auch in Lizenz z B durch Ansaldo hergestellt Stationare Gasturbinen Leichtbauweise Aeroderivate Von Flugzeug Triebwerken von GE Power Instandsetzung durch MTU Aero Engines und Rolls Royce gibt es Abwandlungen fur den stationaren Einsatz diese sogenannte Aeroderivate werden vor allem zur Stromerzeugung verwendet Mobile Triebwerke Leichtbauweise Der Markt der grossen Flugantriebe wird im Wesentlichen von drei Konzernen dominiert den beiden US Konzernen General Electric Aviation und Pratt amp Whitney sowie der britischen Rolls Royce plc Kleinere Triebwerke gibt es von Honeywell International die Allison Engine Company ist seit 1995 Teil von Rolls Royce North America Aufgrund der sehr hohen Entwicklungskosten werden neue Triebwerke ofters in gemeinsamen Entwicklungsgesellschaften geplant so z B das amerikanisch franzosische Joint Venture CFM International an dem General Electric und Snecma beteiligt sind Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Gasturbine Album mit Bildern Videos und Audiodateien Website von Mark Nye der eine Scheitholz verbrennende Versuchsgasturbine gebaut hat englisch Der Arbeitskreis Gasturbinen Solar betreibt eine Informationsseite mit einem Forumsbereich nicht nur fur SOLAR Gasturbinen deutsch englisch Ubersicht uber die auf dem deutschen Markt erhaltlichen Gasturbinentypen mit technischen Daten ASUE Gasturbinen Kenndaten und Referenzen Stand April 2006 Memento vom 23 August 2013 im Internet Archive Arbeitsgemeinschaft fur sparsamen und umweltfreundlichen EnergieverbrauchLiteratur BearbeitenC Lechner J Seume Hrsg Stationare Gasturbinen Springer Berlin 2003 ISBN 3 540 42831 3 W Bitterlich S Ausmeier U Lohmann Gasturbinen und Gasturbinenanlagen Darstellung und Berechnung Teubner Stuttgart 2002 ISBN 3 519 00384 8 Richard Wegner Eine praktisch brauchbare Gasturbine Versuch einer Losung des Gasturbinen Problems mit einem vollstandig durchkonstruierten Beispiel Volckmann Rostock 1907 Hans Joachim Braun Walter Kaiser Energiewirtschaft Automatisierung Information Propylaen Frankfurt am Main 1997 ISBN 3 549 05636 2 S 75 77 Propylaen Technikgeschichte Band 5 Kamps Thomas Modellstrahltriebwerke Komponenten Selbstbau Praxis Verlag fur Technik und Handwerk Baden Baden 1996 ISBN 3 88180 071 9 Klaus L Schulte Kleingasturbinen und ihre Anwendungen 2 Auflage K L S Publishing Koln 2011 ISBN 978 3 942095 42 6 Kyrill von Gersdorff Helmut Schubert Stefan Erbert Die deutsche Luftfahrt Flugmotoren und Strahltriebwerke Bernard und Graefe Bonn 2007 ISBN 978 3 7637 6128 9 Gasturbinen in Kraftfahrzeugen In Kraftfahrzeugtechnik 3 1956 S 88 93 Fritz Dietzel Gasturbinen kurz und bundig Vogel Verlag 1985 ISBN 3 8023 0065 3 Nebojsa Gasparovic Gasturbinen Dusseldorf VDI Verlag 1974 Otto Martin Dampf und Gasturbinen De Gruyter Verlag 1971 ISBN 3 11 114067 9 Julius Kruschik Erwin Huttner Die Gasturbine Ihre Theorie Konstruktion und Anwendung fur stationare Anlagen Schiffs Lokomotiv Kraftfahrzeug und Flugzeugantrieb Springer Verlag 2014 ISBN 978 3 7091 8065 5 Walter Bitterlich Sabine Ausmeier Gasturbinen und Gasturbinenanlagen Darstellung und Berechnung Verlag Vieweg Teubner 2002 ISBN 3 322 86481 2 Eva Wiemann Martin Morawetz Hrsg Gasturbinen Handbuch VDI Buch Springer Verlag 1997 Neudruck 2012 ISBN 978 3 642 64145 9 Rolf Kehlhofer Norbert Kunze J Lehmann K H Schuller Gasturbinenkraftwerke Kombikraftwerke Heizkraftwerke und Industriekraftwerke Technischer Verlag Dr Ingo Resch Verlag TUV Rheinland 1994 ISBN 3 87806 072 6 sowie Literatur uber Stromungsmaschinen Dampfturbine Ausgaben der Fachzeitschrift BWK Brennstoff Warme Kraft des VDI BBC Druckschriften 15 Einzelnachweise Bearbeiten a b 7 Millionen Euro fur Gasturbinenforschung Sonderforschungsbereich der TU Berlin vom 23 Mai 2012 abgerufen am 17 September 2014 Art Heliumturbine In Otto Ahlhaus Gerhard Boldt Klaus Klein Hrsg Taschenlexikon Umweltschutz 10 Auflage Schwann Dusseldorf 1986 ISBN 3 590 14362 2 S 101 Hee Cheon No A review of helium gas turbine technology for high temperature gas cooled reactors Hrsg Department of Nuclear and Quantum Engineering Korea Advanced Institute of Science and Technology 26 Januar 2007 nuclear or kr PDF Volltext Memento vom 26 April 2012 im Internet Archive PDF patentimages storage googleapis com b3 53 b9 c8eb4a18574abe EP2899464B1 pdf a b Willy J G Braunling Flugzeugtriebwerke 4 Auflage 2015 S 156 und S 330 Schubduse und Turbine erzeugen als interne Krafte gesehen im Triebwerk eine negative Kraft entgegen der Schubrichtung und bewirken so eine Kraft entgegen der Flugrichtung der Hauptschubrichtung Der Verdichter erzeugt als interne Triebwerkskraft gesehen den Hauptschubanteil Flotte bleibt am Boden Boeing 787 in Japan Memento vom 20 Januar 2013 im Internet Archive orf at 16 Januar 2013 Spirals in Jet Engines Civil Aviation Forum airliners net What is the purpose of the white spirals painted onto the centre of most wing mounted jet engines Reply 1 von DLKAPA Oct 24 2006 Safety so the ground crew can easily tell if the engine is running Gasturbinenbetrieb mit Schwerol PDF General Electric 9HA Class Gasturbinen SIEMENS Energy SGT5 9000HL Abgerufen am 21 August 2021 Kraftwagenturbine von Austin In Kraftfahrzeugtechnik 12 1959 S 494 495 Gasturbinen Nutzfahrzeuge von Leyland In Kraftfahrzeugtechnik 4 1969 S 113 Motorrad mit Turbinenantrieb In Kraftfahrzeugtechnik 4 1965 S 143 Gas Turbines power mhi com Siemens Energy Abgerufen am 21 August 2021 Normdaten Sachbegriff GND 4019416 4 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Gasturbine amp oldid 237706942