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Die Pelton Turbine ist eine Freistrahlturbine teilbeaufschlagte Gleichdruckturbine fur Wasserkraftwerke Sie wurde im Jahr 1879 von dem amerikanischen Ingenieur Lester Pelton konstruiert und im Jahr 1880 patentrechtlich geschutzt 1 Pelton Turbinenrad im Kartell Kraftwerk in St Anton am ArlbergEine Pelton Turbine nutzt die Bewegungsenergie des Wassers Diese Energieform entsteht durch die Umwandlung der Lageenergie des Wassers welches aus einem hoher gelegenen Gewasser z B einem Stausee der Maschine zustromt Pelton Turbinen werden vorwiegend bei Wasserkraftanlagen mit hohem Nutzgefalle aber eher geringeren Durchflussmengen eingesetzt Hochdruckkraftwerk Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Funktionsweise 2 1 Wirkungsprinzip 2 2 Anordnung im Krafthaus 2 3 Dusen 2 4 Gleichdruckprinzip 2 5 Laufrad und Beschaufelung 2 6 Dimensionen 3 Leistung und Wirkungsgrad 3 1 Leistung aus dem Wasserangebot 3 2 Leistung der Pelton Turbine 3 3 Wirkungsgrad einer Pelton Turbine 3 3 1 Wirkungsgrad einer realen Pelton Turbine 3 3 2 Wirkungsgrad einer idealen Pelton Turbine 4 Einsatzbereiche 4 1 Wasserkraftwerk 4 2 Messtechnik 5 Heraldik 6 Siehe auch 7 Weblinks 8 EinzelnachweiseGeschichte Bearbeiten nbsp Skizze aus Peltons Patentschrift 1880 1 Lester Pelton legte fur die Konstruktion seiner Turbine das von dem deutschen Arzt und Physiker Johann Andreas von Segner wiederentdeckte Reaktionsprinzip zugrunde welcher darauf basierend im Jahre 1750 das erste Reaktionswasserrad gebaut hatte Vor dieser Zeit wurde das Prinzip der Freistrahlturbine in Horizontalrad Wassermuhlen aus Holz verwirklicht allerdings mit geringem Wirkungsgrad Peltons Turbine modifizierte eine von Samuel Knight entwickelte Turbine und erzielte dieser gegenuber einen hoheren Wirkungsgrad Dies fuhrte dazu dass sich die Pelton Turbine als Industriestandard durchsetzte Funktionsweise BearbeitenWirkungsprinzip Bearbeiten nbsp Schnittzeichnung Draufsicht einer modernen Pelton Turbine mit vertikaler Achse und 6 Dusen Voith Siemens KrW in Lima Peru In der Pelton Turbine stromt das Triebwasser in einem Strahl mit sehr hoher Geschwindigkeit aus einer oder mehreren tangential zum Umfang des Laufrades angeordneten Dusen auf die Schaufeln des Laufrades Jedes der bis zu 40 Schaufelblatter ist durch eine scharfe Kante die so genannte Mittelschneide in zwei annahernd halbkugelformige Halbschaufeln geteilt so genannte Becher In der Mitte der Schneide trifft der Wasserstrahl aus den Dusen tangential auf Die Becher haben die Funktion das Wasser in die entgegengesetzte Richtung umzulenken damit die kinetische Energie nach dem Prinzip von Actio und Reactio an das Laufrad abgegeben werden kann Dies war die Innovation von Pelton Die Umfangsgeschwindigkeit des Schaufelkreises sollte genau der Halfte der Geschwindigkeit des Wasserstrahls entsprechen Da das Wasser in den Schaufeln um fast 180 Grad abgelenkt wird gibt es bei reibungsfreier Betrachtung dann nahezu seine komplette Energie an die Schaufeln ab Der Durchmesser der Turbine richtet sich nach der Generatordrehzahl und dem verfugbaren Wasserdruck bzw der Geschwindigkeit des Wasserstrahls Anordnung im Krafthaus Bearbeiten nbsp Montage einer Pelton Turbine im Kraftwerk WalchenseeDie Pelton Turbine wird im Krafthaus so aufgestellt dass die Unterkante des Laufrades auf jeden Fall oberhalb des hochsten Unterwasserspiegels liegt um ein Eintauchen des rotierenden Rades zu verhindern Das unten offene Gehause wird uber einem Schacht aufgestellt durch den das genutzte Triebwasser drucklos ins Unterwasser gelangt Das Gehause und der Ablaufschacht werden mit Umgebungsluft beluftet Ein Saugrohr von der Turbine ins Unterwasser wie bei Reaktionsturbinen ublich ist bei der Pelton Turbine nicht einsetzbar die Hohendifferenz zwischen Dusenaustritt und Unterwasserspiegel kann somit nicht genutzt werden Dusen Bearbeiten In der Duse wird der statische Druck des Triebwassers in Strahlgeschwindigkeit umgesetzt Als Stellglied ist in jeder Duse eine Dusennadel ein umstromter konisch tropfenformiger Regelkorper vorhanden der durch eine Steuerstange in Langsrichtung zur Einstellung des Durchflussquerschnittes bewegt werden kann Mittels der Verstellung der Dusennadel wird durch den Turbinenregler die Drehzahl der Turbine geregelt ebenso dient sie als Absperrorgan zum An oder Abfahren der Turbine Um bei einem Schnellschluss dem umgehend erforderlichen Abstellen der Turbine um deren Zerstorung durch Uberdrehzahl zu verhindern meist durch einen Lastabwurf verursacht den Druckstoss in der Triebwasserleitung zu vermindern werden meist Strahlablenker Deflektoren eingebaut Dies sind einschwenkbare Prallflachen vor den Dusenmundungen die bei einer Schnellabschaltung umgehend den oder die Wasserstrahlen von den Laufradschaufeln weg ins Gehause ablenken um die Leistungsabgabe zu unterbinden Erst dann werden langsam die Dusennadeln und die Absperrschieber oder Kugelhahne der Druckrohrleitung geschlossen 2 Die Anzahl der Dusen richtet sich nach der Durchsatzmenge wobei eine Duse maximal bis zu ca 10 m s verarbeiten kann Soll das Schluckvermogen hoher sein so muss die Dusenanzahl erhoht werden allerdings sind bei horizontaler Wellenlage nur zwei Dusen technisch sinnvoll weil bei hoherer Dusenzahl das als Gischt im Gehause vorhandene bereits genutzte Triebwasser auf das Laufrad zuruckfallen und dieses wieder abbremsen und auch die Dusenstrahlen storen wurde Ist eine noch hohere Durchsatzmenge notwendig so wird ein weiteres Laufrad auf derselben Welle aber meist in einem gesonderten Gehause angeordnet oder es wird eine Turbine mit vertikaler Welle gebaut In diesem Fall werden regular vier Dusen eingesetzt aber es wurden schon Pelton Turbinen mit sechs Dusen ausgeliefert Fa Escher Wyss Ravensburg 3 Gleichdruckprinzip Bearbeiten In der Druckleitung im Zustrom zur Duse herrscht abhangig von der Fallhohe ein hoher Druck bis 200 bar zwischen Dusen Austritt und Auftreffen auf die Beschaufelung herrscht im Strahl selbst normaler Atmospharendruck Daher die Einteilung als Gleichdruckturbine das Wasser hat vor der Leistungsabgabe am Turbinenrad und danach den gleichen Umgebungs Druck Teilbeaufschlagt heisst die Pelton Turbine weil nur einige der Schaufelbecher gleichzeitig vom Strahl beaufschlagt werden wahrend beispielsweise bei vollbeaufschlagten Kaplan und Francis Turbinen der komplette Umfang der Laufrader vom Triebwasser durchstromt wird Laufrad und Beschaufelung Bearbeiten nbsp Rad mit angeschraubten Schaufeln SBB Kraftwerk Vernayaz ca 1944Die Schaufeln der Laufradseite die wahrend des Umlaufes gerade nicht zur Leistungsgewinnung beitragen bewegen sich durch Luft oder Gischt Dieses Medium hat eine deutlich geringere Dichte und so bleiben die Ventilationsverluste der Pelton Turbine vergleichsweise gering 4 Da jede Schaufel nur kurzzeitig beim Passieren der Duse n Kraft auf das Rad ubertragt und dann wieder kraftlos bleibt und zudem starken Zentrifugalkraften ausgesetzt ist ist wegen der Wechselbeanspruchung im Wurzelbereich der Becher die Gefahr des Ermudungsbruchs sehr gross dieser muss daher entsprechend stark dimensioniert werden Es gibt verschiedene Fertigungsverfahren um den hohen Anforderungen gerecht zu werden Anfanglich wurden gegossene Schaufeln einzeln an ein Rad geschraubt Als ein Teil geschmiedete und anschliessend gefraste Laufrader welche die qualitativ beste aber auch recht teure Losung darstellen Das Rad kann in einem Stuck gegossen werden hier besteht die Gefahr von unentdeckten Gussfehlern die spater zum Bruch des Rades respektive eines grossen Teils des Kraftwerkes fuhren konnen Die Variante geschmiedetes Wurzelrad mit angeschweissten Bechern Das patentierte MicroGuss Verfahren wobei auf das geschmiedete Wurzelrad die einzelnen Becher in einer Art Auftragsschweissverfahren aufgebaut werden Die Mittelschneide ist bei der Erstinbetriebnahme nahezu messerscharf Die Becher wurden von den auftretenden Wasserkraften zerstort werden falls keine Mittelschneide zur Strahlteilung und lenkung eingesetzt werden wurde Bei einer Fallhohe von 1000 Metern kann der Wasserstrahl eine Geschwindigkeit von nahezu 500 km h erreichen Die grosste realisierte Auftreffgeschwindigkeit betragt ca 185 m s 666 km h bei diesem Wert wird verstandlich dass die Mittelschneide in jeder Schaufel unverzichtbar ist Weiterhin gibt es die Moglichkeit die Becher vor ubermassigem Erosionsverschleiss vor allem durch Fremdkorper im Wasser in Form kleiner Steine oder Sedimenten durch Aufbringen einer Schutzschicht im HVOF Verfahren zu schutzen Damit ein Strahl jederzeit auf eine Schaufel trifft benotigt ein Rad geometrisch zumindest 14 Schaufeln Becherpaare In der Praxis werden Pelton Rader mit 20 bis 40 Schaufeln gebaut Ein Strahl bestreicht in einem Moment typischerweise zwei Schaufeln 5 6 Dimensionen Bearbeiten Die Pelton Turbine verarbeitet je nach Bauart und Fallhohe zwischen einigen wenigen Litern im Picokraftwerkbereich bis zu ca 80 m Wasser pro Sekunde 7 Sie hat eine relativ hohe Drehzahl kleine Anlagen konnen bis zu 3000 Umdrehungen pro Minute erreichen Ein zweipoliger Generator erzielt bei 3000 rpm die Netzfrequenz von 50 Hertz anderswo sind 3600 rpm fur 60 Hertz ublich Der Wirkungsgrad der Turbine samt Duse betrachtet liegt bei 85 90 wobei dieser typisch auch dann noch hoch bleibt wenn die Turbine nur unter Teillast lauft Eine der grossten realisierten Fallhohen betragt 1773 m die vom Krafthaus Kolbnitz der Kraftwerksgruppe Reisseck Kreuzeck in Karnten genutzt wird Die von Voith aus Heidenheim gebaute Turbine hat eine Durchsatzmenge von 6 m s Sie wurde im Jahre 2000 noch ubertroffen von der Anlage Bieudron Wallis Dort befinden sich drei funfdusige Pelton Turbinen die je 423 MW bei einer Rekordfallhohe von 1883 m leisten 8 Aus demselben Speichersee dem Lac des Dix bezog auch das altere Kraftwerk Chandoline Triebwasser das mit funf Pelton Turbinen bei einer Fallhohe von 1748 m ebenfalls zu den Rekordanlagen gehorte Diese Anlage wurde 2013 stillgelegt und die Turbinen 2015 abgebaut 9 Das Kraftwerk Silz im Inntal besteht aus zwei vertikalachsigen Maschinensatzen mit je einer sechsdusigen Pelton Freistrahlturbine und einem vollstandig wassergekuhlten Generator Im laufenden Betrieb treten die Wasserstrahlen mit einer Geschwindigkeit von ca 500 km h aus den sechs Dusen aus Ideal betrachtet haben die Mitten der Becher die Halfte davon als Umfangsgeschwindigkeit sodass auch die Relativgeschwindigkeit des Wasserstrahls hin zum Becher ebenfalls 250 km h betragt Die Umlenkung jedes Strahls in den Bechern bewirkt durch Impulsanderung je Zeit eine Kraft von 17 5 MN die auf die getroffenen Turbinenschaufeln wirkt und ein Drehmoment in der Maschinenwelle erzeugt Diese Kraft entspricht etwa der Gewichtskraft einer Masse von 1800 Tonnen Die Fallhohe betragt hier 1258 m woraus sich ein hydrostatischer Druck von etwa 125 8 bar ergibt Leistung und Wirkungsgrad Bearbeiten nbsp Verschleiss an einem ausrangierten Peltonrad des KW Batiaz 10 in Martigny nbsp Herstellung eines Peltonrades 1967 in der GluhereiDie Geschwindigkeit des Wassers mit der Dichte r displaystyle rho nbsp meistens 1000 kg m kann aus dem Energieerhaltungssatz hergeleitet werden Die nutzbare Stauhohe z B am Ende eines Drucktunnels wird verlustfrei in die Geschwindigkeit c des an den Dusen der Turbine austretenden Wassers umgesetzt g Erdbeschleunigung 9 81 m s 1 2 r c 2 r g h c 2 g h displaystyle frac 1 2 cdot rho cdot c 2 rho cdot g cdot h quad Rightarrow quad c sqrt 2 cdot g cdot h nbsp Leistung aus dem Wasserangebot Bearbeiten Die Leistung aus dem Wasserangebot errechnet aus dem Produkt des Wasserdrucks und dem Volumenstrom V displaystyle dot V nbsp in m s und unter Berucksichtigung der Querschnittsflache der Dusenoffnung A in m und der obigen Gleichung fur die maximal mogliche Wassergeschwindigkeit c P Stausee r g h V r g h A c 2 A r g h 3 2 displaystyle P text Stausee rho cdot g cdot h cdot dot V rho cdot g cdot h cdot A cdot c sqrt 2 cdot A cdot rho cdot g cdot h frac 3 2 nbsp Leistung der Pelton Turbine Bearbeiten Die Pelton Turbine funktioniert nach dem Prinzip der doppelten Impulsubertragung Impulserhalt beim vollkommen elastischen Stoss dem Kraftstoss durch einen Massenstrom m displaystyle dot m nbsp mit der Geschwindigkeit c displaystyle c nbsp also Kraftstoss m c r A c 2 displaystyle text Kraftstoss dot m cdot c rho cdot A cdot c 2 nbsp Beim Auftreffen auf die jeweilige Schaufel kann aber nicht die Austrittsgeschwindigkeit c displaystyle c nbsp wirksam werden da die Schaufel auf der Achse durch die Rotation mit der Geschwindigkeit v r w displaystyle v r cdot omega nbsp von der Duse und damit vom Wasserstrahl wegbewegt wird Es kann also nur die Geschwindigkeit c v fur den Kraftstoss wirken m c v r A c 2 v c displaystyle dot m cdot c v rho cdot A cdot c 2 v cdot c nbsp Aus der Duse bzw den n Dusen mit dem Gesamtquerschnitt A wird der Massenstrom m displaystyle dot m nbsp auf die Schaufeln mit der Geschwindigkeit c geschossen Der Kraftstoss ware ideal wirksam wenn das Peltonlaufrad auf dem wirksamen Radius r immer genau senkrecht getroffen wurde Das kann aber nicht der Fall sein da sich die Schaufeln gegenseitig abschatten Daher wird der Kraftstoss in seiner Wirksamkeit um den Faktor F 1 lt 1 displaystyle F 1 lt 1 nbsp gemindert F 1 r A c c v Kraftstoss 1 displaystyle F 1 cdot rho cdot A cdot c cdot c v text Kraftstoss 1 nbsp Die Peltonschaufel ist so geformt dass der Wasserstrahl in der Mitte geteilt und uber die konkav gekrummte Schaufel moglichst um 180 umgelenkt zuruck zur Duse geschleudert wird um der Bedingung des ideal elastischen Stosses mit einer weitgehend verlustfreien Energieubertragung moglichst nahezukommen Das kann leider nicht vollkommen gelingen weil Randbedingungen zu beachten sind Die benachbarte Schaufel ist im Weg Es muss aber verhindert werden dass diese Schaufel quasi von hinten vom reflektierten Wasserstrahl getroffen wird Deswegen hat die Schaufel einen Offnungswinkel gt 180 das Wasser wird also leicht seitlich abgelenkt zuruckgeschleudert Auch wurde bei einer vollkommenen Umlenkung um 180 die Duse getroffen Das wurde auf den Strahl wirken und seine Geschwindigkeit vermindern Ferner sind die Planschverluste zu beachten Das zuruckgeschleuderte Wasser wird in einen Wassernebel aufgerieben was die mittlere Dichte der im Gehause eingeschlossenen Luft und damit Reibung im Gehause erhoht Auf dem Weg zuruck kann naturlich nur das wirken was energetisch wirksam werden konnte als es auf die Schaufel traf folglich kann der 2 Kraftstoss der Ruckstoss nur die Starke des 1 Kraftstosses unter Berucksichtigung der zusatzlichen eben beschriebenen Verluste haben F 2 Kraftstoss 1 F 1 F 2 m c v Kraftstoss 2 displaystyle F 2 cdot text Kraftstoss 1 F 1 cdot F 2 cdot dot m cdot c v text Kraftstoss 2 nbsp dd dd Die Gleichung fur die auf die Turbine wirkende Kraft lautet also Kraft F Kraftstoss 1 Kraftstoss 2 r A c c v F 1 F 1 F 2 displaystyle text Kraft F text Kraftstoss 1 text Kraftstoss 2 rho cdot A cdot c cdot c v cdot F 1 F 1 cdot F 2 nbsp Die Gleichung fur das auf die Turbine wirkende Drehmoment lautet dann Drehmoment M F r r Kraftstoss 1 Kraftstoss 2 r r A c c v F 1 F 1 F 2 displaystyle text Drehmoment M F cdot r r cdot text Kraftstoss 1 text Kraftstoss 2 r cdot rho cdot A cdot c cdot c v cdot F 1 F 1 cdot F 2 nbsp Die Gleichung fur die Leistung der Turbine mit der Drehzahl w displaystyle omega nbsp lautet dann Leistung F v M w v Kraftstoss 1 Kraftstoss 2 v r A c c v F 1 F 1 F 2 displaystyle text Leistung F cdot v M cdot omega v cdot text Kraftstoss 1 text Kraftstoss 2 v cdot rho cdot A cdot c cdot c v cdot F 1 F 1 cdot F 2 nbsp Die Leistung der Pelton Turbine ist dann optimal wenn diese bei einer optimalen Drehzahl bzw optimal wirksamen Geschwindigkeit am Radius r displaystyle r nbsp betrieben wird Das ist der Fall wenn die erste Ableitung nach v displaystyle v nbsp der Leistungsgleichung gleich Null gesetzt wird und nach v displaystyle v nbsp aufgelost wird v optimal c 2 displaystyle v text optimal frac c 2 nbsp Wenn die optimale Geschwindigkeit in die Gleichung fur die Leistung eingesetzt wird erhalt man A r g h 3 2 F 1 1 F 2 2 displaystyle frac A cdot rho cdot g cdot h 3 2 cdot F 1 cdot 1 F 2 sqrt 2 nbsp Bei der idealen Pelton Turbine ist F 1 1 und F 2 1 displaystyle F 1 1 text und F 2 1 nbsp dann wird aus der obigen Gleichung A r g h 3 2 2 2 2 A r g h 3 2 displaystyle frac A cdot rho cdot g cdot h 3 2 cdot 2 sqrt 2 sqrt 2 cdot A cdot rho cdot g cdot h 3 2 nbsp Wirkungsgrad einer Pelton Turbine Bearbeiten Wirkungsgrad einer realen Pelton Turbine Bearbeiten Der Wirkungsgrad liegt bei 90 Prozent 11 Fur die Pelton Turbine kann nun die folgende Gleichung fur den Wirkungsgrad aufgestellt werden h Pelton Turbine Leistung der Pelton Turbine Leistung aus dem Wasserangebot A r g h 3 2 F 1 1 F 2 2 2 A r g h 3 2 F 1 1 F 2 2 displaystyle eta text Pelton Turbine frac text Leistung der Pelton Turbine text Leistung aus dem Wasserangebot frac frac A cdot rho cdot g cdot h 3 2 cdot F 1 cdot 1 F 2 sqrt 2 sqrt 2 cdot A cdot rho cdot g cdot h frac 3 2 frac F 1 cdot 1 F 2 2 nbsp Der Wirkungsgrad hangt also nur von den Faktoren F 1 und F 2 displaystyle F 1 text und F 2 nbsp ab also wie gunstig die Geometrie gewahlt wird und wie reibungsarm das Wasser uber die Schaufel stromen und abtransportiert werden kann Wirkungsgrad einer idealen Pelton Turbine Bearbeiten Wenn die beiden Faktoren F 1 1 displaystyle F 1 1 nbsp und F 2 1 displaystyle F 2 1 nbsp gesetzt werden sieht man sofort dass der Wirkungsgrad den Wert 1 annimmt also das Wasserangebot theoretisch vollstandig in Bewegungsenergie umgewandelt werden kann Die Ursache hierfur ist der elastische Impulsaustausch aus der Reflexion des Wassers durch die konkaven Schaufeln der ohne Energieverlust vollzogen werden kann Insofern ist eine Pelton Turbine nicht als Warmekraftmaschine anzusehen die nur mit einem begrenzten maximalen Wirkungsgrad dem Carnotwirkungsgrad betrieben werden kann sondern als ein Getriebe einzustufen das im Fall der Reibungsfreiheit ohne Verluste mechanische Leistung Leistung aus der potentiellen Energie eines Stausees in Rotationsenergie fur einen Generator transformieren kann Einsatzbereiche Bearbeiten nbsp Einstromleitungen in die Pelton Turbine mit aufgesetzten Regelantrieb Man erkennt eine Zustromleitung zum Turbinengehause von links kommend und eine von oben Die im Antrieb befindlichen Federn wollen den Ventilkopf schliessen und ein hydraulischer Zylinder presst dagegen um das Ventil zu offnen Bei Ausfall der Steuerenergie schliesst das Ventil fehlersicher im Antriebsgestange von Bildoberseite schrag nach links unten befindet sich der hydraulische Zylinder Bildmitte links unten mit den beiden Hydraulikleitungen schwarz Wenn man mit dem Mauszeiger uber das Bild streicht erhalt man eine Erklarung der Bauteile mit zugehorigem Link im Wikipedia Wasserkraftwerk Bearbeiten Sie wird auf Grund ihrer Charakteristika vorwiegend in Wasserkraftwerken mit sehr hohen Fallhohen bis 2000 m bei vergleichsweise geringen Wassermengen insbesondere in Speicherkraftwerken im Hochgebirge eingesetzt Der grosste Nachteil ist die Verschleissanfalligkeit der Pelton Turbine an ihren Schaufeln Hohe Wassergeschwindigkeit und die rasche Umlenkung um 180 fuhrt zu fliehkraft und turbulenzgetriebenem Schleifen von Schwemmpartikeln wie Sand an der Schaufeloberflache die dadurch abgenutzt wird Uberdies kann die Pelton Turbine im Gegensatz zur Francis Turbine nicht als Pumpe fur den Pumpspeicherbetrieb betrieben werden Messtechnik Bearbeiten In der Durchflussmessung wird ein auf einer Pelton Turbine basierendes Geberprinzip als hochgenauer Durchflussmesser verwendet wobei nicht nur geringe Volumenstrome von Medien wie Treibstoffen destilliertem Wasser oder heissen Fetten gemessen werden sondern auch hohe Durchflusse wie man sie normalerweise in Kraftwerken findet Mit Grenztemperaturen von 135 C und Nenndrucken bis 345 bar erfullen diese Peltonrad Geber fast alle industriellen Anforderungen Heraldik BearbeitenDas Peltonrad hat in einige neuere Gemeindewappen Einzug gefunden darunter nbsp Flattach nbsp Reisseck nbsp Uttendorf Auf den abgebildeten Wappen sind axiale Ansichten von Turbinenradern mit 16 18 jedoch nur die rechte Halfte des Rads und 10 Becherpositionen gezeichnet Damit sind die Zeichnungen zugunsten besserer Lesbarkeit vereinfacht gegenuber der im Maschinenbau typisch genutzten Anzahl von 20 40 Becherpaaren Alle Grafiken zeigen die Wolbung der Schaufeln so orientiert dass gegenuberliegende ein S bilden und damit funktionell das Rad gegen den Uhrzeigersinn drehen lassen Siehe auch BearbeitenFrancis Turbine Kaplan Turbine Wasserturbine SpeicherkraftwerkWeblinks Bearbeiten nbsp Commons Pelton Turbinen Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Grundsatzliche bebilderte Information zu Pelton Turbinen Memento vom 2 Oktober 2008 im Internet Archive Beispielhafte Anlage einer Pelton Turbine der FH Friedberg FB Maschinenbau Memento vom 28 September 2007 im Internet Archive Turbina Pelton SolidworksEinzelnachweise Bearbeiten a b Patent US233692 Water Wheel Angemeldet am 3 Juli 1880 veroffentlicht am 26 Oktober 1880 Erfinder Lester A Pelton Pelton Turbine bei energie ch abgerufen am 14 Januar 2015 https www andritz com hydro en hydronews hn europe high head turbines video turbine pelton Klaus Menny Stromungsmaschinen B G Teubner Stuttgart 1985 ISBN 3 519 06317 4 http www hfm tugraz at de studium weiterbildung begriffserklaerungen pelton turbine html Pelton Turbine HFM Institut fur Stromungsmaschinen TU Graz abgerufen am 20 Januar 2015 http www academia edu 14564615 Zur Physik der Peltonturbine Zur Physik der Peltonturbine abgerufen am 10 September 2017 Bauformen hydraulischer Stromungsmaschinen und ihre Bauteile PDF Abgerufen am 5 Dezember 2018 Grande Dixence SA Kraftwerk Bieudron Memento des Originals vom 24 September 2015 imInternet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www grande dixence ch abgerufen am 25 Juli 2011 GEH Dixence In Hydroscope 24 Juni 2015 S 13 issuu com Informationen uber das KW Batiaz mit dem Stausee Emosson der electricite Emosson SA in Martigny FAZ Technik und Motor 14 9 2011 Wie man mehr Strom aus dem Wasser holen kann 1 Normdaten Sachbegriff GND 4304689 7 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Pelton Turbine amp oldid 239435501