Fluidenergiemaschinen at Fachhochschule Münster

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Wofür gibt es Leiträder?

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Alle Verlustarten innerhalb einer Strömungsmaschine

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Energiequelle für eine Strömungsmaschine

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Unterschiede Kolben- und Strömungsmaschine

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Leitradwandlung bei Pumpe und Turbine

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Stellung des Ventils auf Ausgangsseite bei Inbetriebnahme einer Axialpumpe

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Stellung des Ventils auf Ausgangsseite bei Inbetriebnahme einer Radialpumpe
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Aufgabe einer Strömungsmaschine als Pumpe

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Thermische Strömungsmaschinen

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Kraftmaschine

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Arbeitsmaschinen Beispiele
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Warum dimensionslose Größen für die Modellgesetze der Strömungsmaschinen

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Fluidenergiemaschinen

Wofür gibt es Leiträder?

Das Fluid erfährt durch die Strömung in den Laufrädern eine Verwirbelung. Diese kreiselnde Bewegung des Fluids ist unerwünscht, da durch sie Energie verloren geht.


Das Kreisen der Austrittsströmung wird durch die Leiträder unterbunden.

Fluidenergiemaschinen

Alle Verlustarten innerhalb einer Strömungsmaschine

Schaufelverluste: hydraulisch

Spaltverluste: Spalt zwischen Laufrad und Gehäuse

Reibungsverluste des Rades an Außenwänden

Fluidenergiemaschinen

Energiequelle für eine Strömungsmaschine

-der Wind (Windturbine oder auch Windrad genannt)
-das Wasser (Wasserturbine)
-Wärmeenergie aus fossilen oder nuklearem Brennstoff (Wärmekraftmaschine als Dampfturbine oder Gasturbine)

Fluidenergiemaschinen

Unterschiede Kolben- und Strömungsmaschine

-Bei kleineren Volumenströmen kommt die Kolbenmaschine zum Einsatz

-Die Baugröße von Strömungsmaschinen ist gegenüber der Kolbenmaschine geringer

Fluidenergiemaschinen

Leitradwandlung bei Pumpe und Turbine

Turbine
Das Leitrad verwandelt Druck in Geschwindigkeit
Pumpe
Das Leitrad verwandelt Geschwindigkeit in Druck

Fluidenergiemaschinen

Stellung des Ventils auf Ausgangsseite bei Inbetriebnahme einer Axialpumpe
Offen

Fluidenergiemaschinen

Stellung des Ventils auf Ausgangsseite bei Inbetriebnahme einer Radialpumpe
Geschlossen 

Fluidenergiemaschinen

Aufgabe einer Strömungsmaschine als Pumpe

dem Fluid Energie zuzuführen, um es aus einem Raum mit niedrigem Druck in einen Raum höheren Druckes zu fördern

Fluidenergiemaschinen

Thermische Strömungsmaschinen
Dampfturbine, Gasturbinen
Windräder 
Ventilatoren, Gebläse, Verdichter 
-> kompressibles Arbeitsmedium

Fluidenergiemaschinen

Kraftmaschine

Umwandlung von thermischer Energie, von Wasser- oder Windkraft in mechanische Arbeit

Fluidenergiemaschinen

Arbeitsmaschinen Beispiele
Kreiselpumpe
Ventilatoren, Gebläse, Verdichter 
-> Antriebsenergie

Fluidenergiemaschinen

Warum dimensionslose Größen für die Modellgesetze der Strömungsmaschinen

In der Praxis herrscht das Bedürfnis, die mit einer Maschine gemachten Erfahrungen auf eine größere oder kleinere Ausführung des gleichen Modells zu übertragen. Diese Typisierung führt zu kostengünstigeren Produktionen.

Die dimensionslosen Größen sind für Maschinen jeder Größe ausgerichtet.

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