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Muhlrad ist eine Weiterleitung auf diesen Artikel Zur Verwendung als Figur in der Heraldik siehe Muhlrad Heraldik zum osterreichischen Kameramann siehe Ernst Muhlrad Ein Wasserrad oft auch Muhlrad genannt ist eine Wasserkraftmaschine die die potentielle oder kinetische Energie des Wassers nutzt um Wassermuhlen aller Art Generatoren von kleinen Wasserkraftwerken Wasserschopfwerke oder Arbeitsmaschinen anzutreiben Oberschlachtiges Wasserrad im Freilichtmuseum Neuhausen ob EckUnterschlachtiges Wasserrad beim Rheinfall in Neuhausen Schweiz Sagemuhle links und Getreidemuhle rechts jeweils mit eigenem oberschlachtigen Wasserrad Luttermuhle am Weesener Bach Hermannsburg um 1960 Inhaltsverzeichnis 1 Bedeutung 2 Geschichte 3 Bauformen von Wasserradern 3 1 Oberschlachtiges Wasserrad 3 1 1 Leistung und Wirkungsgrad eines oberschlachtigen Wasserrades 3 1 2 Kehrrad 3 2 Mittelschlachtiges und ruckschlachtiges Wasserrad 3 2 1 Wirkungsgrad mittelschlachtiger Wasserrader 3 3 Unterschlachtiges Wasserrad 3 3 1 Unterscheidung nach der Befestigungsart der Schaufeln in Staberad Strauberad und Schiffmuhlenrad 3 3 2 Das Poncelet sche Wasserrad mit krummen Schaufeln 3 3 3 Wirkungsgrad unterschlachtiger Wasserrader 3 4 Tiefschlachtiges Wasserrad 3 4 1 Leistung und Wirkungsgrad 3 4 2 Als Wasserbauwerk ausgefuhrtes tiefschlachtiges Wasserrad 3 4 3 Schwimmendes tiefschlachtiges Wasserrad Schiffmuhle 3 5 Horizontalmuhlen 3 6 Sonderformen 4 Einsatz zur Stromerzeugung 5 Wasserrader in Maschinenhallen und Radstuben 6 Kombination mit anderen erneuerbaren Energieformen 7 Siehe auch 8 Literatur 9 Weblinks 10 EinzelnachweiseBedeutung Bearbeiten nbsp Ein altes Wasserrad am StiglbachIn vielen industrialisierten Regionen haben Wasserrader heute kaum noch wirtschaftliche Bedeutung Die meisten stehen in den zahlreichen zu Museen umgebauten Muhlen einige treiben kleinere Generatoren an und dienen der Stromerzeugung Teilweise laufen Wasserrader nur zu dekorativen Zwecken ohne Energienutzung Im Schlosspark Nymphenburg in Munchen betreiben Wasserrader allerdings seit uber 200 Jahren bis heute die Pumpwerke fur die beiden Fontanen vor dem Schloss Ein wichtiger Unterschied zwischen Wasserradern und Turbinen Wasserrader konnen ohne Regelung und mit stark schwankenden Wassermengen ohne nennenswerte Einbussen beim Wirkungsgrad laufen Die dann vom Wasserrad erzeugte Antriebsenergie variiert dabei entsprechend Neben den reinen Wassermuhlen gab und gibt es Muhlen die ihre Antriebskraft aus der Kombination von Wasser und Windenergie beziehen Eine der wenigen heute noch komplett erhaltenen derartigen Muhlen ist die Huvener Muhle im nordlichen Emsland Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen beispielsweise Einzelnachweisen ausgestattet Angaben ohne ausreichenden Beleg konnten demnachst entfernt werden Bitte hilf Wikipedia indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfugst Die meisten Wasserrader stehen in den Entwicklungslandern Afrikas und Asiens als Hilfsmittel vor allem der Landwirtschaft zur Verfugung Das weltweit zur Verfugung stehende Leistungspotenzial von Wasserradern durfte nach seriosen Schatzungen im Bereich einiger Terawatt liegen Typischerweise liefert ein Wasserrad eine Antriebsleistung im ein bis zweistelligen Kilowatt Bereich Es stellt einen Beitrag zur nachhaltigen Nutzung der Wasserkraft dar da es durch seine geringe Leistung und dezentrale Anordnung nur einen kleinen Eingriff in die Natur erfordert Geschichte Bearbeiten nbsp Wirkungsgrad des oberschlachtigen Turaswasserrades nbsp Darstellung der romischen Sagemuhle von Hierapolis in Kleinasien Die aus dem 3 Jahrhundert n Chr stammende Muhle ist die erste bekannte Maschine die mit einem Mechanismus aus Kurbelwelle und Pleuelstange arbeitete 1 nbsp Das Great Laxey Wheel Europas grosstes Wasserrad mit 22 m DurchmesserDie Erfindung des Wasserrades durch griechische Ingenieure im 4 3 Jahrhundert v Chr stellte einen Meilenstein in der Entwicklung der Technik dar da durch die Nutzung der Wasserkraft mechanische Energie nutzbar gemacht werden konnte 2 3 Zu Anfang dienten Wasserrader der Bewasserung in der Landwirtschaft als Schopfrad zum Heben von Wasser Solche Schopfrader sind seit vor der Zeitenwende in den hellenistischen Staaten und im Romischen Reich spater auch in Indien und China verbreitet Bereits in romischer Zeit wurden Wasserrader auch fur den Antrieb von Mahlmuhlen genutzt Der romische Baumeister und Ingenieur Vitruv beschreibt in seiner architectura aus dem 1 Jahrhundert v Chr sowohl das Prinzip des Wasserschopfrads als auch das der muhle ausfuhrlich Der fruheste Nachweis einer Wassermuhle in Deutschland gelang den Archaologen durch die Ausgrabung einer Muhle aus der Zeit um Christi Geburt an der Inde Funde in der alemannischen Siedlung Mittelhofen bei Lauchheim datieren aus dem 6 Jahrhundert Bereits im 9 Jahrhundert gab es viele Muhlen in Zentralfrankreich Seit dem 12 Jahrhundert waren Wassermuhlen in Mitteleuropa verbreitet Spater kam die Nutzung von Olmuhlen Walkmuhlen Sagemuhlen Hammerwerken Papiermuhlen und Schleifmuhlen hinzu Der beginnenden Industrialisierung diente das Wasserrad zum Antreiben von Maschinen uber die ersten Transmissionen Auch im Bergwesen wurden sie zum Materialtransport und zur Entwasserung eingesetzt So wurde im Oberharzer Bergbau mit Beginn des 16 Jahrhunderts der durch die Pest von 1348 zum Erliegen gekommene Bergbau auf Blei Kupfer und Silber wieder aufgenommen Im Jahr 1868 veroffentlichte Alfred Dumreicher eine detaillierte Beschreibung des Oberharzer Wasserkraft Systems 4 Er zahlt darin 190 Wasserrader in der Grosse von 6 Fuss 1 7 m bis 40 Fuss 11 5 m Durchmesser auf Dazu kommen noch drei fur die damalige Zeit ganz moderne Wassersaulenmaschinen hinzu 18 Wasserrader haben einen Durchmesser von mehr als 10 Metern und 10 Wasserrader mit 11 Meter Durchmesser und mehr Dumreicher beziffert die in diesem Wasserkraftsystem erbrachte Leistung auf 1870 Pferdekrafte netto Dabei wurde hier die Wasserkraft fur die besonderen Anforderungen im Erz Bergbau eingesetzt Eine der wichtigsten Aufgaben war die Forderung des Erzes von dem unter Tage liegenden Abbaustollen uber Hohen von teilweise mehr als 500 Meter zu Tage Ein mit Erz gefullter Forderkorb hatte damals ein Gewicht von 300 350 Kilogramm Weitere Aufgaben waren die Beforderung der Bergleute mit Hilfe der Fahrkunst und das Herausheben des in die Gruben eingesickerten Wassers in Form der bergmannisch genutzten Wasserkunst Ein weiteres Beispiel sind die in Mohrendorf an der Regnitz noch vorhandenen neun historischen Wasserschopfrader die bereits fur den Anfang des 15 Jahrhunderts belegt sind Eines der grossten historischen Wasserrader Deutschlands ist mit 9 6 m Durchmesser das 1745 1748 erbaute Grosse Rad in Schwalheim bei Bad Nauheim Es trieb die mechanischen Pumpen einer fruhindustriellen Salinen anlage an Das grosste Wasserrad uberhaupt steht auf der Isle of Man Das Great Laxey Wheel hat etwa 22 m Durchmesser und diente der Entwasserung eines Bergwerks Eine ausreichende Wasserversorgung war ein wichtiger Punkt in der Standortbewertung der entstehenden Fabriken im Gegensatz zu anderen Standortkriterien in der heutigen Zeit Wesentlicher Punkt um ein Wasserrad betreiben zu konnen waren die Wasserrechte So findet man heute noch Eigentumsrechte von alten Industriebetrieben im Quellgebiet von Flussen oder grosseren Bachen die von den Eigentumern nicht mehr genutzt werden Die zur Verbesserung und Sicherung der Muhlenleistung angelegten Muhlenstauen sind an kleinen Gewassern oft noch als Muhlenteiche erhalten An grosseren Gewassern hatten sie weitreichende Auswirkungen und waren darum im Mittelalter ein Politikum Gegen Ende des 19 Jahrhunderts machten es die aufkommenden Wasserturbinen moglich viel grossere Wassermengen und hohere Gefalle zu nutzen Durch die Einfuhrung der Elektrizitat musste die Energie nicht mehr vor Ort mechanisch ubertragen werden sondern konnte in elektrischen Strom umgewandelt werden Es entstanden Wasserkraftwerke die auf Grund ihrer Grosse kostengunstiger produzieren konnten und die kleinen Kraftwerke mit Wasserrad allmahlich verdrangten Versuche die vergleichsweise kleinen Wasserrader durch Turbinen zu ersetzen schlugen vielfach fehl da beide Antriebe vollig unterschiedliche Eigenschaften haben Moderne Turbinenentwicklungen eroffnen inzwischen neue Moglichkeiten der Nutzung source source source source source source source source source source Das grosse Wasserrad im National Slate Museum in Wales source source source source source source source source source source source source Oberes Rad im Roeder Stollen Rammelsberg HarzBauformen von Wasserradern Bearbeiten nbsp Diagramm Einsatzbereiche der BauformenWasserrader konnen nach Art des Wasserzulaufs klassifiziert werden Je nach Gefalle sowie der Hohendifferenz zwischen Zu und Ablauf werden verschiedene Wasserrader eingesetzt Unabhangig davon unterscheidet man zwischen Zellen und Schaufelrad Zellenrader bestehen aus seitlich und nach unten abgeschlossenen Behaltern Zellen die das Wasser maximal eine halbe Umdrehung festhalten Diese Bauform wird auch als Staber oder Kranzrad bezeichnet 5 Eine Sonderform stellt das Pansterrad dar das nach demselben Prinzip aufgebaut jedoch wesentlich grosser und breiter und daher fur den Einsatz in Flussen geeignet ist 5 Schaufelrader besitzen keine Zellen sondern nur radial angeordnete Bleche oder Bretter Schaufeln die zu allen Seiten offen sind Um das Wasser in den Schaufeln zu halten laufen die meisten Schaufelrader in einem Kropfgerinne Um einen hohen Wirkungsgrad zu erzielen muss das Kropfgerinne moglichst eng an der Schaufel anliegen siehe Abb mittelschlachtiges Wasserrad Diese Bauform wird auch als Strauber oder Stelzenrad bezeichnet 5 Die Abbildungen oberschlachtiges Wasserrad und mittelschlachtiges Wasserrad zeigen ein Zellenrad die Abbildung unterschlachtiges Wasserrad ein Schaufelrad nbsp Grosstes oberschlachtiges Wasserrad aus Holz in Europa Schleiftal bei Calw StammheimOberschlachtiges Wasserrad Bearbeiten nbsp Oberschlachtiges WasserradBeim oberschlachtigen Wasserrad werden Zellenrader eingesetzt Das Wasser stromt durch eine Rinne sogenanntes Gerinne oder Fluder oder ein Rohr zum Scheitelpunkt des Rades fallt dort in die Zellen und setzt das Rad durch sein Gewicht und seine kinetische Energie Aufschlagwasser in Bewegung Die Fallhohe liegt ublicherweise zwischen drei und zehn Metern 5 Oberschlachtige Wasserrader sind seit dem 13 Jahrhundert bekannt 5 Das grosste oberschlachtige Wasserrad innerhalb eines Gebaudes in Europa mit einem Durchmesser von 10 Metern durfte in Bottstein Schweiz sein 6 7 Im Gegensatz zur Wasserturbine benotigt ein oberschlachtiges Wasserrad keinen Rechen um Treibgut herauszufiltern und der Wirkungsgrad ist weniger abhangig von Schwankungen der Wassermenge Das Einsatzgebiet liegt bei Gefallen von 2 5 m bis 10 m und Wassermengen bis zu 2 m s typisch sind Gefalle von 3 bis 6 m und Wassermengen von 0 1 bis 0 5 m s Fur Muhlen liegen die typischen Wasserradleistungen zwischen 2 und 10 kW Oberschlachtige Wasserrader werden bei Umfangsgeschwindigkeiten von ca 1 5 m s betrieben Das Wasser wird bei einem kleinen Wehr einige 100 m oberhalb des Wasserrades vom Mutterbach abgezweigt und in einem kunstlichen Kanal mit wenig Gefalle zum Rad geleitet Dieser Kanal wird oft als Obergraben Muhlbach oder oberer Muhlgraben bezeichnet Das Wehr dient der Regulierung der zustromenden Wassermenge Der letzte Teil des Kanals vor dem Rad wird Gerinne genannt Es besteht haufig aus Holzbrettern oder Metall Am Gerinne ist ein Freifluter auch Leerschuss genannt angebracht welcher bei Stillstand des Wasserrades das Wasser am Rad vorbeileitet Eine weitere Anlagenform besteht darin dass der Obergraben zu einem Stauteich erweitert wird Das Wasserrad steht in unmittelbarer Nahe hinter dem Teichdamm Der Wasserzufluss zum Rad wird bei dieser Anlagenform uber ein Radschutz gesteuert welches sich am Ende des Gerinnes befindet Oberschlachtige Wasserrader nbsp Gerinne und oberschlachtiges Wasserrad der Zschonermuhle in Dresden nbsp Wasserrad einer Lesachtaler Muhle Karnten A source source source source source source source source source source Oberschlachtiges Wasserrad in Betrieb Video nbsp Kehrrad als Teil einer Trommelfordermaschine in De re metallica Georgius Agricola 1566 Leistung und Wirkungsgrad eines oberschlachtigen Wasserrades Bearbeiten Die Leistung eines oberschlachtigen Wasserrades errechnet sich zu P h ges r V g h displaystyle P eta text ges cdot rho cdot dot V cdot g cdot h nbsp mit Leistung P displaystyle P nbsp in Watt Wirkungsgrad h ges h T h Getr displaystyle eta text ges eta T cdot eta text Getr nbsp Dichte des Wassers r displaystyle rho nbsp in kg m Volumenstrom V displaystyle dot V nbsp in m s Fallbeschleunigung g displaystyle g nbsp in m s und der Fallhohe bzw dem Raddurchmesser h displaystyle h nbsp in m Unter optimalen Bedingungen insbesondere mit Schaufeln aus Stahlblech werden beim oberschlachtigen Wasserrad Wirkungsgrade von uber 80 realisiert Das Handbuch der Bergmaschinen Mechanik Julius Weisbach 1836 berechnet fur ein Beispiel den Wirkungsgrad eines gut ausgelegten oberschlachtigen Wasserrades zu rund 0 852 8 Allerdings ist ein Wasserrad im Winter mit Vereisungsproblemen konfrontiert Enteisungsarbeit am Wasserrad ist anstrengend und nicht ungefahrlich Daher wurden viele Wasserrader mit einem Radhaus umbaut Das Radhaus schutzt nicht nur vor Eis sondern verhindert auch ein Austrocknen bei Stillstand wodurch es bei holzernen Bauteilen zu unregelmassigem Gang des Rades kommt Turbinen haben diese Probleme nicht Kehrrad Bearbeiten nbsp Kehrrad mit 9 5 m Durchmesser Rekonstruktion Clausthal Zellerfeld Eine besondere Bauform ist das Kehrrad Es wird ausschliesslich oberschlachtig beaufschlagt und hat zwei gegenlaufig angeordnete Schaufelkranze so dass es je nach Beaufschlagung seine Drehrichtung andern kann Kehrrader fanden im Bergbau Verwendung um mit Wasserkraft Fordermittel anzutreiben Durch die Umkehr der Richtung konnten die Tonnen oder Korbe gehoben und gesenkt werden In der Regel befand sich eine Seiltrommel oder ein Kettenkorb mit auf der Welle des Rades Unabdingbar war daruber hinaus eine Bremsvorrichtung um das Kehrrad abbremsen zu konnen Bremsrad Die Uberreste des altesten heute bekannten grossen Kehrrades mit einem Durchmesser von 11 5 Metern entdeckten Montanarchaologen des ArchaeoMontan Projektes beim Landesamt fur Archaologie Sachsen 2016 in einer untertagigen Radstube unter Bad Schlema Es wurde um 1500 gefertigt 9 Die alteste heute bekannte Darstellung eines Kehrrades stammt von Georgius Agricola aus dem Jahr 1556 Im Freiberger Revier hat sich im Abraham Schacht ein originales Kehrrad um 1850 in der Radstube erhalten 10 Noch im 19 Jahrhundert wurden im sachsischen Erzgebirge Kehrrader aus Stahl eingesetzt Mittelschlachtiges und ruckschlachtiges Wasserrad Bearbeiten nbsp Schema eines mittelschlachtigen Wasserrads nbsp 10 Meter hohes mittelschlachtiges Speichenrad mit aussenliegendem Zahnkranz des Portland Basin Canal Warehouse am Ashton Canal Greater Manchester EnglandMittelschlachtige Wasserrader werden etwa auf Nabenhohe beaufschlagt vom Wasser getroffen und nutzen Stromung und Gewicht des Wassers also Stoss und Druck gleichermassen 5 Sie konnen als Zellenrad oder als Schaufelrad gebaut werden Mittelschlachtige Zellenrader werden auch ruckschlachtig genannt sie werden ahnlich wie oberschlachtige Rader gebaut drehen aber in die entgegengesetzte Richtung Der Ubergang zu unterschlachtigen Radern ist fliessend auch Zuppinger Rader Siehe unterschlachtiges Wasserrad konnen fast auf Nabenhohe beaufschlagt werden Manche mittelschlachtige Rader haben einen Kulisseneinlauf a in der Schemaskizze Das ist eine meist verstellbare Leitvorrichtung welche das Wasser in mehrere Teilstrahlen meist drei aufteilt und dem Rad in einer bestimmten Richtung zufuhrt Wirkungsgrad mittelschlachtiger Wasserrader Bearbeiten Moderne mittelschlachtige Wasserrader konnen bei entsprechender Konstruktion von Zulauf und Ablauf sowie Kammern und Schaufelform Wirkungsgrade von bis zu 85 erreichen was sie nahe an den Wirkungsgrad von herkommlichen Turbinen heranbringt Das Handbuch der Bergmaschinen Mechanik Band 2 Julius Weisbach 1836 berechnet fur ein Beispiel den Wirkungsgrad eines gut ausgelegten oberschlachtigen Wasserrades rund 0 852 11 Die Formel zur Berechnung des Wirkungsgrades gibt Weisbach auf Seite 107 an Sie soll gleichermassen fur oberschlachtige als auch fur mittel und ruckschlachtige Wasserrader gultig sein Unterschlachtiges Wasserrad Bearbeiten nbsp Unterschlachtiges WasserradBei unterschlachtigen Wasserradern fliesst das Wasser unter dem Rad in einem Kropf durch Der Kropf K in der Schemaskizze zum mittelschlachtigen Wasserrad ist eine Fuhrung welche dem Rad angepasst ist Sie verhindert dass Wasser unterhalb und seitlich der Schaufeln abfliesst ohne es anzutreiben Wegen ihrer recht simplen Bauweise sind unterschlachtige Wasserrader die alteste Form der Wasserrader 5 Die Kraftubertragung erfolgt uber Schaufeln In ihrer einfachsten Form bestehen die Schaufeln aus einem Holzbrett speziell gebogene Blechschaufeln verbessern den Wirkungsgrad Das Einsatzgebiet liegt bei Gefallen von 0 25 bis 2 m und Wassermengen uber 0 3 m s bzw 300 Litern pro Sekunde 5 Daraus ergibt sich eine Leistung im ein bis zweistelligen kW Bereich Unter optimalen Bedingungen insbesondere wenn der Spalt zwischen Kropf und Rad klein ist werden Wirkungsgrade von uber 70 erzielt Unterschlachtige Wasserrader werden bei Umfangsgeschwindigkeiten von 1 6 2 2 m s betrieben wobei diese Grosse einen Erfahrungswert darstellt Wegen des geringen Gefalles steht das Wasserrad normalerweise direkt beim Wehr 1849 wurde das Zuppinger Rad patentiert Seine evolventenformige Schaufeln erzielen einen hoheren Wirkungsgrad Diese Bauform war vor der Einfuhrung von Dampfmaschinen in der Industrie im 19 Jahrhundert Textilindustrie chemische Industrie Stahlindustrie verbreitet Wasserrader mit breiten Radern aus Eisen hatten beachtliche Leistungen von einigen 10 kW Mit den Drehzahlen des Wasserrades konnten langsamgehende Maschinen wie z B Stampfwerke oder Schwanzhammer Hammerschmiede direkt angetrieben werden Die meisten Antriebsmaschinen benotigten mehrstufige Getriebe Vorgelege um die erforderlichen Drehzahlen bereitzustellen Dies begunstigte den Einsatz von Turbinen gegenuber dem Wasserrad Unterscheidung nach der Befestigungsart der Schaufeln in Staberad Strauberad und Schiffmuhlenrad Bearbeiten Wahrend oberschlachtige Rader Zellen zur Aufnahme des Wassers haben haben mittelschlachtige Rader und unterschlachtige Rader Schaufeln In der Art der Befestigung der Schaufeln wird zwischen Staberadern und Strauberadern unterschieden 12 Bei Staberadern sind die Schaufeln zwischen jeweils zwei Kranzen innerer und ausserer Ring jeweils an Innenseite und Aussenseite der Schaufel links und rechts befestigt Bei Strauberadern sind die Schaufeln oft auf kurzen Armen aufsitzend die radial aus dem Radkranz hervorragen und meist mit einem Ring Kranz gesichert Das Zuppinger Rad ware demnach vom Aufbau her ein Strauberad Die an Wassermuhlen ublichen Staberader sind im Allgemeinen weniger breit als Strauberader Strauberader wurden an Wassermuhlen eher selten angewendet Ein Beispiel fur eine Muhle die ursprunglich ein Strauberad hatte war die Klostermuhle Lahde Eine typische Anwendung von Strauberadern war als Antriebsrad an Raddampfern nbsp Mittelschlachtiges Wasserrad der Bauart nach ein Staberad da es zwei die Schaufeln haltende Ringe an jeder Seite hat nbsp Zuppinger Rad der Elstermuhle Plessa vom Bautyp her mittel bis unterschlachtig und ein Strauberad da fast jede Schaufel uber einen Arm mit der Welle Nabe verbunden ist nbsp Strauberad eines Heckraddampfers nbsp Schiffmuhlrad die Schaufeln befinden sich an den Enden von Armen und haben praktisch keine Kranze stabilisierende Ringe Das Handbuch der Bergmaschinen Mechanik Julius Weisbach 1836 unterscheidet Staberad Strauberad und Schiffmuhlenrad folgendermassen Zitat Das Staberad hat zwei parallele Kranze gemeint sind Ringe zwischen denen die Schaufeln mehr oder weniger radial eingesetzt sind nahert sich also am meisten einem ober oder mittelschlachtigem Wasserrade Das Strauberad hat nur einen Kranz Ring auf dessen Umfange kurze Schaufeln eingesteckt sind s Fig 50 im Anhang Tab III Das Schiffmuhlenrad endlich hat gar keinen Kranz Ring denn die langen Schaufeln desselben befinden sich unmittelbar an den Enden der Radarme oder Speichen 13 Sie sind alle drei als Unterschlachtige Wasserrader eingestuft source source source source source source source source source source Unterschlachtiges Wasserrad nach Poncelet mit krummen Schaufeln in BetriebDas Poncelet sche Wasserrad mit krummen Schaufeln Bearbeiten Unterschlachtige Wasserrader mit krummen Schaufeln werden nach ihrem Erfinder Jean Victor Poncelet 1788 1867 Poncelet sche Wasserrader genannt 14 Poncelet erfand sie um 1826 Wirkungsgrad unterschlachtiger Wasserrader Bearbeiten Gewohnliche unterschlachtige Wasserrader haben einen Wirkungsgrad von 25 bis 35 Poncelet gab fur die Poncelet schen Rader wegen der gekrummten Schaufeln einen Wirkungsgrad von 50 bis 55 an 15 Tiefschlachtiges Wasserrad Bearbeiten Ein tiefschlachtiges Wasserrad ahnelt einem unterschlachtigem jedoch ist bei jenem das Wasserrad in ein nahezu ebenes Fliessgewasser eingetaucht und wird allein durch dessen Fliessgeschwindigkeit angetrieben Gegenuber dem unterschlachtigen Wasserrad ist hier ausschliesslich die naturliche Fliessgeschwindigkeit des Gewassers von Belang eine Erhohung der zur Verfugung stehenden Energie durch ein kunstlich angelegtes Gefalle im Gewasser entlang des Wasserrades oder durch eine Staustufe vor selbigem findet nicht statt Leistung und Wirkungsgrad Bearbeiten Das Leistungsangebot des Gewassers aus dessen kinetischer Energie durch die Fliessgeschwindigkeit v F l u s s displaystyle v mathrm Fluss nbsp bezogen auf die vom Wasserrad beeinflusste Querschnittsflache A displaystyle A nbsp lasst sich wie folgt berechnen m A r v F l u s s displaystyle dot m A cdot rho cdot v mathrm Fluss nbsp P F l u s s 1 2 m v F l u s s 2 1 2 A r v F l u s s 3 displaystyle P mathrm Fluss frac 1 2 cdot dot m cdot v mathrm Fluss 2 frac 1 2 cdot A cdot rho cdot v mathrm Fluss 3 nbsp Die Leistung eines tiefschlachtigen Wasserrades lasst sich wie folgt berechnen Die Wasserstromung r displaystyle rho nbsp Dichte des Wassers in kg m ubt eine Kraft F displaystyle F nbsp in Newton auf die Schaufeln mit der Querschnittsflache A displaystyle A nbsp in m aus die aus dem dynamischen Druck der Stromung auf die Schaufel berechnet werden kann F A c w 1 2 r v d y n a m i s c h 2 displaystyle F A cdot c w cdot frac 1 2 cdot rho cdot v mathrm dynamisch 2 nbsp Der Stromungswiderstandsbeiwert c w displaystyle c w nbsp ist eine dimensionslose Zahl und kann aus entsprechenden Tabellenwerken abgeleitet werden Eine Hohlkugelhalbschale die zur hohlen Seite hin angestromt wird hat den Beiwert 1 35 Es ist allerdings zu beachten dass bei einem Wasserrad ohne eine dynamische Verstellung des Anstellwinkels zu einer senkrechten Anstromung exzentergesteuerte Radschaufeln beim Ein und Austauchen flachere Winkel wirken Der wirksame mittlere Stromungswiderstandsbeiwert c w displaystyle c w nbsp ist also kleiner als der in den ublichen Tabellenwerken ablesbare Exzentergesteuerte Radschaufeln stellen insofern eine mogliche Verbesserung dar sind aber wartungsintensiv und verursachen zusatzliche Verluste zum Antrieb der Exzentersteuerung so dass sie sich nicht durchsetzten Die fur den dynamischen Druck wirksame Geschwindigkeit v d y n a m i s c h displaystyle v mathrm dynamisch nbsp berechnet sich aus der Stromungsgeschwindigkeit des Flusses v F l u s s displaystyle v mathrm Fluss nbsp vermindert um die Oberflachengeschwindigkeit des Wasserrades v W a s s e r r a d displaystyle v mathrm Wasserrad nbsp v d y n a m i s c h v F l u s s v W a s s e r r a d displaystyle v mathrm dynamisch v mathrm Fluss v mathrm Wasserrad nbsp Die Leistung des Wasserrades P displaystyle P nbsp in Watt berechnet sich aus dem Produkt der Kraft mit der Oberflachengeschwindigkeit des Wasserrades v W a s s e r r a d displaystyle v mathrm Wasserrad nbsp P W a s s e r r a d F v W a s s e r r a d displaystyle P mathrm Wasserrad F cdot v mathrm Wasserrad nbsp bzw dem Produkt der Kraft mit der Winkelgeschwindigkeit des Wasserrades w W a s s e r r a d displaystyle omega mathrm Wasserrad nbsp und dem Radius des Wasserrades r displaystyle r nbsp P W a s s e r r a d F w W a s s e r r a d r displaystyle P mathrm Wasserrad F cdot omega mathrm Wasserrad cdot r nbsp Lost man dieses Gleichungssystem indem die Kraft F displaystyle F nbsp die dynamische Geschwindigkeit v d y n a m i s c h displaystyle v mathrm dynamisch nbsp und die Oberflachengeschwindigkeit des Wasserrades v W a s s e r r a d displaystyle v mathrm Wasserrad nbsp eliminiert werden so erhalt man die Gleichung fur die Leistung des Wasserrades P Wasserrad 1 2 A c w r v Wasserrad v Fluss v Wasserrad 2 1 2 A c w r r w v Fluss r w 2 displaystyle P text Wasserrad frac 1 2 cdot A cdot c w cdot rho cdot v text Wasserrad cdot v text Fluss v text Wasserrad 2 frac 1 2 cdot A cdot c w cdot rho cdot r cdot omega cdot v text Fluss r cdot omega 2 nbsp Die Leistung ist optimal bei r w v F l u s s v W a s s e r r a d v F l u s s 1 3 displaystyle frac r cdot omega v mathrm Fluss frac v mathrm Wasserrad v mathrm Fluss frac 1 3 nbsp Die optimale Oberflachengeschwindigkeit betragt also nur 1 3 der Stromungsgeschwindigkeit des Flusses weswegen ein modernes Wasserrad uber eine Drehzahlregelung verfugen sollte um es mit der optimalen Drehzahl betreiben zu konnen Ob die Messung der Stromungsgeschwindigkeit des Flusses mittels Ultraschall Doppler Sonde erforderlich ist hangt davon ab ob die Stromungsgeschwindigkeit je nach Wasserstand stark schwankt Die maximal mogliche Leistung kann dann folgendermassen berechnet werden P W a s s e r r a d o p t i m a l 2 27 A c w r v F l u s s 3 displaystyle P mathrm Wasserrad optimal frac 2 27 cdot A cdot c w cdot rho cdot v mathrm Fluss 3 nbsp Tiefschlachtige Wasserrader benotigen also einen hohen dynamischen Anstromdruck durch den Fluss und erzeugen daraus eine niedrige Drehzahl Das wirkt sich wie folgt auf den Wirkungsgrad aus Der Wirkungsgrad eines tiefschlachtigen Wasserrades h displaystyle eta nbsp ist der Quotient aus der Leistung des Wasserrades und des Leistungsangebots des Flusses wenn die Ahnlichkeitskennzahl 8 v W a s s e r r a d v F l u s s displaystyle Theta frac v mathrm Wasserrad v mathrm Fluss nbsp eingefuhrt wird h P W a s s e r r a d P F l u s s c w v W a s s e r r a d v F l u s s 2 v W a s s e r r a d v F l u s s 2 v W a s s e r r a d v F l u s s 3 c w 8 2 8 2 8 3 c w 8 1 8 2 displaystyle eta frac P mathrm Wasserrad P mathrm Fluss c w cdot left frac v mathrm Wasserrad v mathrm Fluss 2 cdot left frac v mathrm Wasserrad v mathrm Fluss right 2 left frac v mathrm Wasserrad v mathrm Fluss right 3 right c w cdot left Theta 2 cdot Theta 2 Theta 3 right c w cdot Theta cdot 1 Theta 2 nbsp Diese Beziehung wird in der folgenden Grafik veranschaulicht nbsp Wirkungsgrad eines tiefschlachtigen Wasserrades als Funktion des Geschwindigkeitsquotienten 8 v W a s s e r r a d v F l u s s displaystyle Theta frac v mathrm Wasserrad v mathrm Fluss nbsp und in Abhangigkeit von dem Parameter c w displaystyle c w nbsp Der Wirkungsgrad erscheint zwar relativ gering im Verhaltnis zu dem durch einen Unterwasserpropeller Unterwasserwindrad erreichbaren Wirkungsgrad von 60 nach dem Gesetz von Betz dieses ist fur einen Unterwasserpropeller anwendbar da Betz von einem nicht kompressiblen Medium ausging Das ist darauf zuruckzufuhren dass ein tiefschlachtiges Wasserrad eine einfache Arbeitsmaschine ist die einen Stromungswiderstand und damit eine Reibung in Arbeit konvertiert Stromungsmaschinen wie Propeller oder Windrader dagegen wandeln den Druckunterschied von angestromten Tragflachen in ein maximales Drehmoment mal Drehzahl um Durch eine geschickte Wahl des Profils konnen so wesentlich effizientere Arbeitsmaschinen konstruiert werden In Kulissen gefuhrte mittel oder unterschlachtige Wasserrader konnen als eine Abart von Verdrangungsmaschinen die Zellenwand als eine Art Kolben angesehen werden und arbeiten durch die Zwangsfuhrung des Wassers effektiver sind aber sehr anfallig fur Reibungsverluste aus eingeschlepptem Treibgut und sind daher wartungsintensiv Ferner muss Treibgut als Abfall entsorgt werden darf also nicht einfach unterhalb wieder ins Gewasser eingebracht werden was erhebliche Kosten verursacht Trotzdem kann ein tiefschlachtiges Wasserrad ein geeigneter Generator zur Gewinnung von Strom aus der kinetischen Energie von Flussen sein da dieses eben relativ unempfindlich gegen den Einfluss von Treibgut ist und folglich geringe Wartungskosten anfallen die die Wirtschaftlichkeit anderer Flusskraftwerke erheblich beeintrachtigen konnen Das Energieangebot aus dem Fluss muss also nicht moglichst hoch sein sondern moglichst kosteneffizient genutzt werden Dafur ist ein tiefschlachtiges Wasserrad gut geeignet Als Wasserbauwerk ausgefuhrtes tiefschlachtiges Wasserrad Bearbeiten nbsp Wasserschopfrader bei MohrendorfDas tiefschlachtige Wasserrad kommt mit dem naturlichen Gefalle des Gewassers aus Anders als beim unterschlachtigen Wasserrad gibt es hier keine Kulisse die dieses in eine Art Kolbenmaschine verwandelt Das Rad wird allein durch den Stromungswiderstand der Schaufelbretter reibend angetrieben Herleitung der Bewegungsgleichung siehe oben Der Wirkungsgrad bei tiefschlachtigen Wasserradern ist maximal wenn die Umfanggeschwindigkeit des Rades 1 3 der Wassergeschwindigkeit entspricht Das Prinzip kommt besonders bei Wasserschopfradern zur Anwendung weil es unempfindlich gegen Beeintrachtigung durch Treibgut und damit robust ist was in diesem Fall den wichtigsten Vorteil darstellt der die Wirtschaftlichkeit wesentlich verbessert aus dem Gewasser entnommenes Treibgut muss in Deutschland als Abfall kostenintensiv beseitigt werden Es ist ausserdem eng verwandt mit dem Antrieb von Schaufelraddampfern als quasi rechtslaufender Prozess und wurde dort durch den Propeller verdrangt der einen wesentlich hoheren Wirkungsgrad aufweist Schwimmendes tiefschlachtiges Wasserrad Schiffmuhle Bearbeiten nbsp Schiffsmuhle Minden Hauptartikel Schiffmuhle Bei Schiff s muhlen beide Schreibweisen sind ublich findet dieses Bauprinzip ebenfalls Anwendung Hierbei liegt das Schiff fest vertaut im Fluss das Wasserrad treibt die Muhle auf dem Schiff an Die Schiffsmuhle hat den Vorteil dass sie mit dem Wasserspiegel aufschwimmt oder absinkt und dadurch immer dieselbe Wassermenge zur Verfugung hat Horizontalmuhlen Bearbeiten Hauptartikel Horizontalrad Wassermuhle Horizontalmuhlen regional auch Stock oder Flodermuhle genannt sind durch ein horizontales Wasserrad auf einer vertikalen Welle gekennzeichnet Das Rad treibt den Mahlstein ohne Getriebe an Es wird nur kinetische Energie genutzt die Muhle benotigt daher einen Fluss mit starkem Gefalle Wegen ihrer einfachen und robusten Bauart und ihrer Eignung fur kleine Wassermengen waren Horizontalmuhlen insbesondere in wasserarmen und gebirgigen Regionen des Mittelmeerraumes schon fruh verbreitet sie finden sich aber auch unter anderem in Nordeuropa und im Alpenraum Sonderformen Bearbeiten Neu errichtete Wasserrader stellen oftmals Sonderformen dar und werden in der Regel zur Stromerzeugung genutzt Das Turas Wasserrad ist ein oberschlachtiges einseitig gelagertes Wasserrad Es wird in einer vorgefertigten Rahmenkonstruktion welche mit der Getriebe und Asynchrongeneratoreinheit bestuckt ist einseitig angeflanscht und durch das Getriebe gelagert Bei dieser Bauweise entfallt die Wasserradwelle 16 Das Gravity Wasserrad ist ein mittelschlachtiges Wasserrad bei dem zur maximalen Energieerzeugung die Ein und Auslaufverluste minimiert wurden Basis sind die Konstruktionsrichtlinien fur Zuppinger Wasserrader Die Form der Schaufeln wird nicht auf maximale Leistung sondern maximale Jahresarbeit Jahresarbeit bedeutet in diesem Fall die in einem Jahr durchschnittlich produzierte Energiemenge hin optimiert Das Gravity Wasserrad entspricht dadurch mehr den heutigen Bedurfnissen der Wasserradnutzung zur Energieerzeugung Das Segmentkranz Wasserrad ist ein ventiliertes Wasserrad in modularer Bauweise Die Durchstromturbine stellt im Wesentlichen eine Weiterentwicklung des Wasserrades dar Die Lamellenturbine basiert auf Prinzip eines unterschlachtigen Wasserrads 16 Die Wasserdruckmaschine ist eine Weiterentwicklung des mittelschlachtigen Wasserrades 16 Die Staudruckmaschine ist ebenfalls eine Weiterentwicklung des mittelschlachtigen Wasserrades 17 16 Die Wasserkraftschnecke basiert auf dem Prinzip der Archimedischen Schraube 16 Die Steffturbine arbeitet nach dem Prinzip eines oberschlachtigen Wasserrades 16 Bei Le Locle im Schweizer Kanton Neuenburg NE befinden sich Europas einzige unterirdische Muhlen die Hohlenmuhlen von Le Locle In einer mehrstockigen Hohle wurden im 16 Jahrhundert in einen Wasserfall Wasserrader eingebaut um eine Getreidemuhle und Dresch und Sagemuhlen anzutreiben Einsatz zur Stromerzeugung BearbeitenDas Wasserrad hat im Zuge der Stromerzeugung auf Basis von erneuerbaren Energien eine technische Renaissance erfahren Wasserrader zeichnen sich durch eine kostengunstige Realisierung in bestehenden Kanalen z B Bewasserungskanalen aus wobei die baulichen und technischen Grossenbegrenzungen von Wasserradern Fallhohe max 8 10 m Durchfluss max 10 m s den Einsatz im Bereich der Klein und Kleinstwasserkraft vorgeben 17 Wasserrader in Maschinenhallen und Radstuben Bearbeiten nbsp 13 m Wasserrader in Maschinenhalle der Alten Saline Bad Reichenhall zur Forderung von Salzsole mittels KolbenpumpenIm Bergbau wurden Wasserrader und Kehrrader meist unterirdisch in Radstuben eingebaut Aber auch zur Forderung von Wasser Trinkwasser oder Salzsole wurden oberschlachtige oder unterschlachtige Wasserrader in Maschinenhallen Radstuben eingebaut Oberschachtige Wasserrader fur den Antrieb eines Kanals siehe Oberlandischer Kanal Kombination mit anderen erneuerbaren Energieformen BearbeitenBestehende Wasserradanlagen lassen sich durch die Verwendung von Generatoren mit weiteren Energieerzeugern wie Photovoltaik Kleinwindanlagen und Blockheizkraftwerken kombinieren Ein Laderegler mit Energiemanagementsystem sorgt fur die Regelung und Steuerung der Energieerzeugung und Energieverteilung Auch in fruheren Jahrhunderten wurden bereits Windkraft und Wasserkraft kombiniert genutzt in Form kombinierter Wasser und Windmuhlen Beispiele dafur sind die Huvener Muhle die Klostermuhle Lahde und die Kilsdonker Muhle in Holland Siehe auch BearbeitenSegnersches Wasserrad von Johann Andreas von Segner Gezeitenmuhle SchopfwerkLiteratur BearbeitenKonrad Gruter De aquarum conductibus molendinis aliisque machinis et aedificiis 3 Teile Venedig 1424 Ferdinand Redtenbacher Theorie und Bau der Wasserrader 2 Bande Mannheim 1858 Carl von Bach Die Wasserrader 1 Bd Atlas Stuttgart 1886 Wilhelm Muller Die eisernen Wasserrader Band 1 Die Zellenrader Band 2 Die Schaufelrader Band 3 Atlas Verlag Veit amp Comp Leipzig 1899 Wilhelm Muller Die Wasserrader Berechnung Konstruktion und Wirkungsgrad gekurzte Version der Vorgangerbande Verlag Moritz Schafer Leipzig 1929 Heinrich Henne Die Wasserrader und Turbinen 1 Bd Atlas Verlag Bernhard Friedrich Voigt Leipzig 1903 F Beyrich Berechnung und Ausfuhrung der Wasserrader J M Gebhardt s Verlag Leipzig 1905 C G O Deckert Die hydraulischen Motoren Die Schule des Maschinentechnikers 14 Verlag Moritz Schafer Leipzig 1914 K Albrecht Wasserrader und Turbinen Teil 2 im 5 Band Motoren 1 aus Uhland s Handbuch fur den praktischen Maschinen Konstrukteur Verlag W amp S Loewenthal Berlin ca 1915 Wasserrad In Meyers Konversations Lexikon 4 Auflage Band 16 Verlag des Bibliographischen Instituts Leipzig Wien 1885 1892 S 427 K W Meerwarth Experimentelle und theoretische Untersuchungen am oberschlachtigen Wasserrad Dissertation TU Stuttgart 1935 D M Nuernbergk Wasserrader mit Kropfgerinne Berechnungsgrundlagen und neue Erkenntnisse Verlag Moritz Schafer Detmold 2005 ISBN 3 87696 121 1 D M Nuernbergk Wasserrader mit Freihang Entwurfs und Berechnungsgrundlagen Verlag Moritz Schafer Detmold 2007 ISBN 978 3 87696 122 4 Richard Brudern Wie man Wasserrader baut ein Beitrag zur Technikgeschichte Berechnung und Konstruktion von Wasserradern Eigenverlag Hannover 2006 OCLC 255703382 Axel Feuss Wasser Wind und Industriemuhlen in Hamburg Arbeitshefte zur Denkmalpflege in Hamburg Themen Reihe Band 9 Boyens Medien Heide Holstein 2007 ISBN 978 3 8042 1234 3 Klaus Grewe Die Reliefdarstellung einer antiken Steinsagemaschine aus Hierapolis in Phrygien und ihre Bedeutung fur die Technikgeschichte Internationale Konferenz 13 16 Juni 2007 in Istanbul In Martin Bachmann Hrsg Bautechnik im antiken und vorantiken Kleinasien Byzas Bd 9 Istanbul 2009 ISBN 978 975 8072 23 1 S 429 454 deutsch teilw englisch Julius Weisbach Lehrbuch der Ingenieur und Maschinen Mechanik Zweiter Theil Praktische Mechanik Verlag Friedrich Vieweg u Sohn Braunschweig 1846 Kapitel Vier Von den vertikalen Wasserradern S 154 243 Strauberad Abb 219 u 220 und Staberad S 201 202 Kapitel Funf Von den horizontalen Wasserradern Turbinen S 243 334 Geometrischer Aufbau und Berechnung vieler verschiedener Wasserrader und Turbinen Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Wasserrader Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien nbsp Wiktionary Wasserrad Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen nbsp Wiktionary Muhlrad Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Infos zum Modellbau von Wasserradern Theorie und Bau der Wasserrader v Ferdinand Jacob Redtenbacher Website mit umfangreichen Such Moglichkeiten zum Thema Wassermuhlen Informationsseite zu den Mohrendorfer Wasserschopfradern Kehrrad Funktion eines Kehrrads Forderung amp Fahrkunst Das Harzer Kehrrad Memento vom 10 Juli 2004 im Internet Archive Bilder der Clickmill von Dounby auf Orkney Die alteste Wassermuhle nordlich der Alpen aus Welt Online 25 000 Wassermuhlen klappern fur sauberen Strom Wasserrad der Unteren Walkmuhle Rothenburg ob der Tauber 3 Marz 2016 im Internet Archive Einzelnachweise Bearbeiten Tullia Ritti Klaus Grewe Paul Kessener A Relief of a Water powered Stone Saw Mill on a Sarcophagus at Hierapolis and its Implications In Journal of Roman Archaeology Bd 20 2007 S 138 163 161 John Peter Oleson Greek and Roman Mechanical Water Lifting Devices The History of a Technology University of Toronto Press 1984 ISBN 90 277 1693 5 S 325ff John Peter Oleson Water Lifting In Orjan Wikander Handbook of Ancient Water Technology Technology and Change in History Technology and change in history 2 Brill Leiden 2000 ISBN 90 04 11123 9 S 217 302 Alfred Dumreicher Gesammtuberblick uber die Wasserwirthschaft des nordwestlichen Oberharzes Clausthal 1868 Erweiterte Neuausgabe Volkmar Trunz Hrsg Oberharzer Geschichts und Museumsverein e V Clausthal Zellerfeld 2000 ISBN 3 9806619 2 X a b c d e f g h Jutta Bohm Muhlen Radwanderung Routen Kleinziegenfelder Tal und Barental Umweltstation Weismain des Landkreises Lichtenfels Weismain 2000 S 6 Stefanie Garcia Lainez Bottstein Zehn Meter Durchmesser Das wohl grosste Wasserrad Europas soll sich wieder drehen In aargauerzeitung ch 17 Mai 2021 abgerufen am 17 Dezember 2022 Grosstes Indoor Wasserrad Ein altes Muhlrad soll erneuerbaren Strom produzieren In srf ch 22 Dezember 2021 abgerufen am 17 Dezember 2022 Julius Weisbach Handbuch der Bergmaschinen Mechanik Zweiter Band Mathematische Maschinenlehre Weidmann sche Buchhandlung Leipzig 1836 S 107 108 Wirkungsgrad des oberschlachtigen Wasserrades Wirkungsgrad des mittelschlachtigen Wasserrades S 111 Archaologie in Sachsen Riesige Antriebswelle einer der grossten Bergbaumaschinen des 15 Jahrhunderts in Bad Schlema geborgen abgerufen am 23 Juni 2023 Denkmale des Bergbaus in der Montanregion Erzgebirge Krusnohory deutsch tschechisch Bezirk Karlovy Vary Tschechien 2014 Julius Weisbach Handbuch der Bergmaschinen Mechanik Zweiter Band Mathematische Maschinenlehre Weidmann sche Buchhandlung Leipzig 1836 S 107 108 Wirkungsgrad des oberschlachtigen Wasserrades Wirkungsgrad des mittelschlachtigen Wasserrades S 111 Julius Weisbach Lehrbuch der Ingenieur und Maschinen Mechanik Verlag Friedrich Vieweg u Sohn Braunschweig 1846 Kapitel Vier Von den vertikalen Wasserradern S 154 243 S 201 202 Strauberad Abb 219 eisernes und 220 holzernes Strauberad S 201 und Staberad Abb 218 S 199 Julius Weisbach Handbuch der Bergmaschinen Mechanik Zweiter Band Mathematische Maschinenlehre Weidmann sche Buchhandlung Leipzig 1836 S 116 117 Kap 32 Unterschlachtige Wasserrader Staberader Strauberader und Schiffmuhlenrader Julius Weisbach Handbuch der Bergmaschinen Mechanik Zweiter Band Mathematische Maschinenlehre Weidmann sche Buchhandlung Leipzig 1836 S 116 117 Kap 37 Unterschlachtige Wasserrader mit krummen Schaufeln Ponceletsche Wasserrader Julius Weisbach Handbuch der Bergmaschinen Mechanik Zweiter Band Mathematische Maschinenlehre Weidmann sche Buchhandlung Leipzig 1836 S 116 117 Kap 37 Unterschlachtige Wasserrader mit krummen Schaufeln Ponceletsche Wasserrader Nennung des Wirkungsgrades unterschlachtiger Wasserrader a b c d e f Tagungsband der 43 IWASA 2013 Lehrstuhl und Institut fur Wasserbau und Wasserwirtschaft Rheinisch Westfalische Technische Hochschule Aachen Herausgeber Univ Professor Dr Ing Holger Schuttrumpf PDF 1 06 MB a b Statusbericht zur Entwicklung der Staudruckmaschine Institut fur Hydraulische Stromungsmaschinen der TU Graz nbsp Dieser Artikel wurde am 30 September 2005 in dieser Version in die Liste der lesenswerten Artikel aufgenommen Normdaten Sachbegriff GND 4064765 1 lobid OGND AKS LCCN sh85145671 NDL 00571636 Abgerufen von 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