www.wikidata.de-de.nina.az
Die Kaplan Turbine ist eine axial angestromte Wasserturbine mit verstellbarem Laufrad und wird in Wasserkraftwerken verwendet Sie wurde vom osterreichischen Ingenieur Viktor Kaplan im Jahre 1913 aus der Francis Turbine weiterentwickelt und patentiert 1 Die bei diesem Turbinentyp besonders leicht auftretende Kavitation fuhrte bei den Entwicklungsarbeiten immer wieder zu Ruckschlagen Die ersten Kaplan Turbinen konnten erst in einen erfolgreichen Dauerbetrieb gehen als man es verstand dieses Phanomen durch konstruktive Massnahmen an der Turbine in den Griff zu bekommen Laufrad einer Kaplan Turbine im Technischen Museum Wien Deutlich erkennbar ist die Verstellmoglichkeit der einzelnen Schaufeln des Laufrads Inhaltsverzeichnis 1 Funktionsprinzip 2 Bauarten 2 1 Vertikale Kaplan Turbine 2 2 Rohrturbinen 2 2 1 Klassische Rohrturbine 2 2 2 S Turbine 2 2 3 Getriebe Rohrturbine 2 2 4 Straflo Turbine 3 Kaplan ahnliche Bauformen 3 1 DIVE Turbine 3 2 VLH Turbine 4 Siehe auch 5 Literatur 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseFunktionsprinzip BearbeitenDas Laufrad gleicht bei der Kaplan Turbine einem Schiffspropeller dessen Flugel verstellbar sind vergl Verstellpropeller Die Drehzahl einer klassischen Kaplanturbine ist unabhangig von der Wassermenge konstant Daher kann der Generator einer Kaplanturbine mit entsprechender Ubersetzung direkt in das Netz einspeisen Durch die Flugelverstellung des Propellers wird erreicht dass die Flugel bei schwankenden Wassermengen immer optimal umstromt werden und dadurch einen hohen Wirkungsgrad erzielen Turbinen ohne diese Flugelverstellung werden als Propellerturbinen bezeichnet Um bei schwankenden Wassermengen ebenfalls einen hohen Wirkungsgrad sowie eine hohe Kapazitat zu erreichen wird daher bei Propellerturbinen die Drehzahl angepasst elektrotechnische Regelung stromungsmechanisch wird dadurch der gleiche Effekt erzielt wie bei der Verstellung der Laufradflugel einer klassischen Kaplanturbine Bei konstanten Wassermengen kann auf die Anpassung der Drehzahl bzw das Verstellen der Laufradflugel verzichtet und direkt ins Netz eingespeist werden Vor dem Laufrad befindet sich das Leitwerk auch als Leitschaufeln bezeichnet Es sorgt dafur dass das Wasser optimal auf die Schaufeln der Turbine trifft und die Turbine in Rotation versetzt Durch das Einstellen von Leit und Laufradschaufeln doppelte Regulierung kann der Wirkungsgrad der Kaplan Turbine jeweils an unterschiedliche Wassermengen und Fallhohen angepasst werden 2 Der erreichte Wirkungsgrad liegt im Bereich von 80 95 Doppelt regulierte Turbinen sind bestens geeignet fur den Einsatz bei niedrigen bis niedrigsten Fallhohen und grossen sowie schwankenden Durchflussmengen Die Kaplan Turbine ist damit pradestiniert fur grosse Flusskraftwerke an ruhig fliessenden Grossgewassern sowie fur Bewasserungskanale Restwasserkraftwerke und den Einsatz in Muhlen Der Wasserdruck nimmt vom Eintritt in das Laufrad bis zum Austritt stetig ab die potentielle Energie wird in kinetische Energie umgewandelt Die Restenergie wird im Saugrohr abgebaut das der Turbine nachgeschaltet ist Durch dieses verlasst das Wasser die Turbine ins Unterwasser Bauarten BearbeitenSchemata verschiedener Varianten von Kaplan Turbinen und Kaplan ahnlichen Bauformen nbsp Vertikale Kaplan Turbine Der Generator liegt uber dem Wasserzulauf nbsp Eigentliche Kaplan Rohrturbine Der Generator liegt im Inneren der Birne nbsp S Turbine Die Turbinenwelle fuhrt durch das Saugrohr zum Generator nbsp Getriebe Rohrturbine Die Turbinenwelle ist uber ein Getriebe mit dem Generator verbunden nbsp Straflo Turbine Die Turbinenschaufeln tragen einen umlaufenden Ring mit dem Generator Laufer nbsp VLH Turbine Der Generator ist im Inneren des Laufrads installiert nbsp DIVE Turbine mit festen Laufradschaufeln Der Generator sitzt direkt uber der Turbine und ist komplett uberspultVertikale Kaplan Turbine Bearbeiten nbsp Schematische Darstellung einer vertikalen Kaplan TurbineDer Einbau von Kaplan Turbinen erfolgt meistens vertikal so dass das Wasser von oben nach unten durchstromt Bei relativ grossen Fallhohen kommt vor der Turbine eine Spirale zum Einsatz die Wasser in einen Drall versetzt Bei geringeren Fallhohen genugt ein Einlaufschacht bzw eine vereinfachte Halbspirale Direkt oberhalb der Turbine wird meist der Drehstromgenerator ausgefuhrt als Schenkelpolmaschine angebracht um die durch das Laufrad erzeugte kinetische Energie uber eine Vertikalwelle ohne Umlenkverluste zum Generatorrotor ubertragen zu konnen Rohrturbinen Bearbeiten Aus der Kaplan Turbine wurde die Kaplan Rohrturbine fur niedrige Fallhohen bis maximal 25 m und einer Leistung von bis zu 75 MW entwickelt deren Welle mit Laufrad horizontal in Richtung des stromenden Wassers eingebaut wird Dadurch werden Umlenkverluste vermieden und somit eine grossere Schluckfahigkeit und ein hoherer Volllastwirkungsgrad erreicht Klassische Rohrturbine Bearbeiten nbsp Modell einer Kaplan Rohrturbine im Kraftwerk Ybbs Persenbeug 1 Laufradflugel 2 Leitschaufel 3 Leitradregulierung 4 Stutzschaufel 5 Turbinenwelle 6 Generator 7 EinstiegsschachtDer Generator befindet sich in einem wasserdichten Gehause am verlangerten Ende der Turbinenwelle Durch die horizontale Anordnung ist ein geringerer Platzbedarf und damit eine geringere Bauhohe des Maschinenhauses moglich wodurch das Landschaftsbild weniger beeintrachtigt wird S Turbine Bearbeiten nbsp nbsp Modell der S Turbine im Wasserwerk am Hochablass Den Zulauf der Turbine bildet der trichterformige Einlass mit dem kegelformigen Leitwerk Der Mechanismus zur Verstellung der Leitschaufeln ist Gelb gekennzeichnet Das Laufrad hat verstellbare Flugel Eine der Sonderformen der Kaplan Rohrturbine ist die S Turbine fur Fallhohen bis 15 m Das Saugrohr ist s formig gebogen um die Turbinenwelle herausfuhren zu konnen Der Generator wird ausserhalb der Turbine installiert und ist deshalb fur regelmassige Kontrollen und Wartungsarbeiten leichter zuganglich Die Bauhohe kann dadurch noch weiter verringert werden Dies macht auch den Einbau der Turbinen in kleine Wasserkraftwerke beispielsweise uber einen schmalen Fluss oder einen Kanal mit Fallhohen bis maximal 5 m oder leichte Aufstauung durch ein Wehr moglich S Turbinen werden in Kraftwerken bis zu einer Leistung von 15 MW eingesetzt Siehe auch Typen von Wasserkraftwerken Getriebe Rohrturbine Bearbeiten Eine weitere Sonderform ist die Getriebe Rohrturbine fur Fallhohen bis 12 m Sie ahnelt der S Turbine stark jedoch unterscheidet sie sich durch zwei wesentliche Merkmale Das Saugrohr ist gerade und die Turbinenwelle ist uber ein Getriebe statt direkt mit dem Generator verbunden Dies kann horizontal oder vertikal erfolgen wodurch die Bauform noch kompakter gegenuber den S Turbinen ausfallt Durch eine geeignete Uber oder Untersetzung lassen sich die Drehzahlen von Turbine und Generator getrennt optimieren Getriebe Rohrturbinen werden in Kraftwerken mit einer Leistung bis 4 MW eingesetzt Straflo Turbine Bearbeiten Eine Weiterentwicklung der Kaplan Rohrturbinen sind die sogenannten Straflo Turbinen von engl straight flow geradeaus fliessen Bei diesem Turbinentyp bilden der Rotor der Turbine und der Rotor des Generators eine Einheit die in einer gemeinsamen Ebene liegen Somit hat die Straflo Turbine keine eigene Welle stattdessen tragen die Turbinenschaufeln einen umlaufenden Ring in dem die Erregerwicklung integriert ist In das Gehause der Turbine ist dagegen die Statorwicklung eingebaut sie liegt im Wasser das die Turbine antreibt Die Lagerung der Turbinenachse erfolgt einseitig in einem abgedichteten Gehause Eine technische Herausforderung bei dieser Bauform ist die Aussendichtung am Kranzgenerator Durch die wirkenden Zentrifugalkrafte besteht die Gefahr dass Sand in diese Dichtungen getragen wird und erhohten Verschleiss verursacht 3 Fruhe Versionen dieser Anordnung wurden 1936 von Arno Fischer patentiert 4 und im Kraftwerk Maria Steinbach verbaut das 1938 eingeweiht wurde Heute finden sich moderne Straflo Turbinen zum Beispiel im Laufwasserkraftwerk Laufenburg und im Gezeitenkraftwerk Annapolis Kaplan ahnliche Bauformen BearbeitenUbliche vertikale Kaplan und Kaplan Rohrturbinen arbeiten netzsynchron also mit konstanter Generatordrehzahl Fortschritte in der Leistungselektronik machen andere Ansatze moglich die sich von klassischen Konzepten entfernen Eine variable Turbinen und Generatordrehzahl erlaubt es entweder auf ein einstellbares Leitwerk oder verstellbare Turbinenblatter zu verzichten was den mechanischen Aufwand reduziert Allerdings muss der produzierte Strom auf Netzfrequenz umgerichtet werden DIVE Turbine Bearbeiten nbsp DIVE Turbine beim EinbauDie DIVE Turbine ist eine doppelt regulierte vertikal durchstromte Propellerturbine fur Leistungen bis zu vier Megawatt bei kleinen Fallhohen 2 60 m und Wassermengen zwischen 0 6 und 40 m s 5 Bei der DIVE Turbine handelt es sich um eine voll gekapselte direkt verbundene Propellerturbinen Generator Einheit die wahrend des Betriebs komplett uberspult ist Dadurch ist der Generator automatisch wassergekuhlt und es dringen kaum Larm oder Vibrationen nach aussen 6 Die Regelung erfolgt uber den verstellbaren Leitapparat und die einstellbare Drehzahl des Turbinenlaufrads doppelte Regelung Es wird explizit auf verstellbare Laufradschaufeln verzichtet Propellerturbine 7 Ein Spannungszwischenkreisumrichter bringt den Strom auf Netzfrequenz Da Turbine und Generator vollstandig uberspult sind kann auf ein Turbinenhaus verzichtet werden Umrichter und Kraftwerkssteuerung werden hochwassersicher in einem Container oder in einem schon bestehenden Gebaude untergebracht Dadurch ist der Transport und der Betrieb von DIVE Turbinen auch an Orten mit wenig Infrastruktur moglich Bislang sind mehr als 30 DIVE Turbinen weltweit installiert Stand 2017 8 Aufgrund der Bauweise der DIVE Turbine mit festen Laufradschaufeln und Drehzahlregelung geht der Hersteller von Fischfreundlichkeit aus 9 10 VLH Turbine Bearbeiten nbsp Mehrere nebeneinander installierte VLH Turbinen in der Nahe von Grenoble Die VLH Turbine von engl Very Low Head ist eine Neuentwicklung aus dem Jahr 2003 11 die speziell fur niedrige Fallhohen optimiert ist Sie verwendet grosse Laufraddurchmesser wodurch sich kleine Drehzahlen und damit eine gute Fischfreundlichkeit ergeben Der Generator ist zentral im Inneren des Laufrads installiert Der Hersteller gibt Fallhohen von 1 5 bis 4 5 m bei 10 bis 27 m s Volumenstrom an 12 Bei der VLH Turbine verzichtet man auf einen verstellbaren Leitapparat Die Durchflussregulierung und die Optimierung des Turbinenwirkungsgrades erfolgen uber verstellbare Laufradflugel und eine Drehzahlregelung des Generators Die variable Generatordrehzahl macht einen nachgeschalteten Frequenzumrichter erforderlich Derzeit existieren Stand 2013 etwa 40 Anlagen 13 Siehe auch BearbeitenIm Beitrag Wasserturbine werden die Einsatzgebiete der vielfaltigen Turbinen Entwurfe je nach Durchflussmenge und Fallhohe gezeigt Literatur BearbeitenChristian Bohm Numerische Simulation des Fischdurchgangs durch Wasserturbinen Munchen 2004 DNB 974170887 Dissertation Technische Universitat Munchen 2004 157 Seiten Volltext online PDF 157 Seiten 40 7 MB Zusammenfassung Martin Gschwandtner Gold aus den Gewassern Viktor Kaplans Weg zur schnellsten Wasserturbine E Book Grin Munchen 2007 ISBN 978 3 638 71574 4 Philosophische Dissertation Universitat Salzburg 2006 384 Seiten Inhaltsverzeichnis und Leseprobe Martin Gschwandtner Energie aus den Gewassern Viktor Kaplans schnellste Erntemaschine 4 Auflage Disserta Hamburg 2015 ISBN 978 3 95425 940 3 Karl Meise Grete Meise Die Turbine das Abenteuer einer Erfindung Leben und Werk Viktor Kaplans Styria Graz 1965 OCLC 73543599 Josef Nagler Entstehung und Werdegang der Kaplanturbine bei der Firma Storek in Blatter fur Technikgeschichte Volume 15 1953 S 89 102 ISSN 0067 9127 14 Gerlind Weber Gunter Weber Viktor Kaplan 1876 1934 Technicke muzeum v Brne Technisches Museum Brunn 2003 ISBN 978 80 8641 311 2 deutsch und tschechisch preklad Ubersetzung ins Tschechisch von Jaromir Hladik Gerlind Weber Gunter Weber Viktor Kaplan Hohen und Tiefen eines Erfinderlebens in Wasserwirtschaft Vol 104 Nr 6 24 Juni 2014 Seiten 10 22 Springer Berlin 2014 ISSN 0043 0978 Jurgen Giesecke Stephan Heimerl Emil Mosonyi Wasserkraftanlagen Planung Bau und Betrieb 6 Auflage Springer Vieweg ISBN 978 3 642 53870 4 15 1 S 591 600 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Kaplan Turbine Album mit Bildern Videos und Audiodateien Kaplan Turbine WWS Wasserkraft GmbH Maschinenfabrik Ignaz Storek BrunnEinzelnachweise Bearbeiten Patent DE293591 Kreiselmaschine Wasser Dampf oder Gasturbine bzw Kreiselpumpe oder Geblase Veroffentlicht am 23 Juli 1913 Erfinder Victor Kaplan Jurgen Giesecke Stephan Heimerl Emil Mosonyi Wasserkraftanlagen Planung Bau und Betrieb 6 Auflage Springer Vieweg ISBN 978 3 642 53870 4 14 4 1 1 S 570 http www hfm tugraz at fileadmin user upload pdf publikationen 2013 Institut HFM TU Graz HYDRO 2013 investigation rim lip seal double regulated STRAFLO Kaplan turbine pdf Patent DE718423 Uberflutbares Unterwasserkraftwerk fur Flusslaufe Angemeldet am 13 Dezember 1936 veroffentlicht am 11 Marz 1942 Anmelder Arno Fischer Erfinder Arno Fischer Einsatzbereich DIVE Turbine DIVE Turbinen GmbH amp Co KG abgerufen am 29 Marz 2017 Christian Winkler Wasserkraft im Wohngebiet Unterschreitung der geforderten Schallemissionsgrenzwerte In WasserWirtschaft Springer Oktober 2015 abgerufen am 29 Marz 2017 Webseite des DIVE Turbinen Herstellers Thema Drehzahlanpassung Abgerufen am 29 Marz 2017 Webseite des DIVE Turbinen Herstellers Thema Referenzen Abgerufen am 29 Marz 2017 Webseite des DIVE Turbinen Herstellers Thema Fischfreundliche Turbine DIVE Turbinen GmbH amp Co KG abgerufen am 29 Marz 2017 WasserWirtschaft Hrsg Fischvertragliche Kraftwerksgestaltung mit drehzahlvariablen Propellerturbinen Springer 2017 S 57 58 Patent FR2862723 Turbine for hydro electric power station has case traversed by opening having cylindrical portion and wheel having blades arranged at level of portion where rotating speed of wheel is less than specific turns per minute Angemeldet am 3 November 2003 veroffentlicht am 27 Mai 2005 Anmelder Jacques Fonkenel Erfinder Jacques Fonkenel Webseite des VLH Turbinen Herstellers Abgerufen am 4 Dezember 2016 Jurgen Giesecke Stephan Heimerl Emil Mosonyi Wasserkraftanlagen Planung Bau und Betrieb 6 Auflage Springer Vieweg ISBN 978 3 642 53870 4 15 5 4 3 S 638 Josef Nagler Entstehung und Werdegang der Kaplanturbine bei der Firma Storek In Blatter fur Technikgeschichte Blatter fur Technikgeschichte Nr 15 Springer Vienna 1953 ISBN 978 3 211 80298 4 S 89 102 doi 10 1007 978 3 7091 2291 4 6 springer com abgerufen am 8 Dezember 2016 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Kaplan Turbine amp oldid 239120561