Wasserbau an der TU München

Karteikarten und Zusammenfassungen für Wasserbau an der TU München

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Beispielhafte Karteikarten für Wasserbau an der TU München auf StudySmarter:

Strickler-Wert kst für folgende Fließgewässer
• Wildbach in den Alpen (felsige, unregelmäßige Sohle):
• Kraftwerkskanal mit glatter Betonoberfläche:
• Unterlauf eines größeren Flusses (grobkiesig):

Beispielhafte Karteikarten für Wasserbau an der TU München auf StudySmarter:

Aufgaben einer Talsperre?

Beispielhafte Karteikarten für Wasserbau an der TU München auf StudySmarter:

Unterschiedliche Staumauertypen und Erklärung wie die Kräfte abgetragen werden

Beispielhafte Karteikarten für Wasserbau an der TU München auf StudySmarter:

Zweck eines Wehr- und eines Absturzbauwerks

Beispielhafte Karteikarten für Wasserbau an der TU München auf StudySmarter:

Wann und Warum ist Pumpspeicher-Kraftwerk so lukrativ (auch auf Netzsicherheit eingehen)

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Netzregulierung:

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Peltonturbine:

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Francisturbine:

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Kaplanturbine:

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Ossbergerturbine/Durchströmturbine:

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Methoden/Messinstrumente mit denen die Wasserspiegellage bestimmt werden kann

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Parameter die mit der ADCP-Messung gewonnen werden können

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Beispielhafte Karteikarten für Wasserbau an der TU München auf StudySmarter:

Wasserbau

Strickler-Wert kst für folgende Fließgewässer
• Wildbach in den Alpen (felsige, unregelmäßige Sohle):
• Kraftwerkskanal mit glatter Betonoberfläche:
• Unterlauf eines größeren Flusses (grobkiesig):
15-20
90
35

Wasserbau

Aufgaben einer Talsperre?
Hochwasserschutz, Niedrigwassererhöhung, Bewässerung, Trinkwasserspeicherung, Erzeugung von Wasserkraft

Wasserbau

Unterschiedliche Staumauertypen und Erklärung wie die Kräfte abgetragen werden
• Bogenstaumauer: Wirken wie horizontale Ringscheiben, tragen Druckkräfte in die Talflanken ab
• Gewichtsstaumauer: tragen Wasserdruck durch Gewicht in den Untergrund ab, wie parallel auskragende Scheiben
• Pfeilerstaumauer: Wasserseitige Stauwand stützt sich auf den Mauerpfeilern ab, tragen Kräfte in den Untergrund ab

Wasserbau

Zweck eines Wehr- und eines Absturzbauwerks
Wehr: Erzeugung eines Staus
Absturz: Brechung des Sohlgefälles

Wasserbau

Wann und Warum ist Pumpspeicher-Kraftwerk so lukrativ (auch auf Netzsicherheit eingehen)
Günstige Speicherung zur Spitzenstromerzeugung; Pumpen des Wassers vom Unter- ins Oberbecken bei Stromüberschuss und Abfahren des Wassers durch die Turbinen bei Strombedarf (Strom teuer verkaufen und während der Nacht mit billigem Strom pumpen)

Wasserbau

Netzregulierung:
urbiniert bei Strombedarf im Netz und gepumpt bei Stromüberschuss im Netz (häufige Lastwechsel)

Wasserbau

Peltonturbine:
Freistrahlturbine, die gesamte potentielle Energie wir im frei austretenden Stahl in kinetische Energie umgewandelt, Druckstöße können verhindert werden

Wasserbau

Francisturbine:
Überdruckturbine) Teil der potentiellen Energie wird beim Eintritt in das Laufrad umgewandelt, der andere Teil im Laufrad selbst. Bei Austritt noch vorhandene Geschwindigkeit muss im Saugschlauch verringert werden. Feststehende Laufradschaufeln, daher muss die Regulierung der Anströmung übe den Leitapparat erfolgen. Wasser tritt radial in Laufrad ein und axial wieder aus.

Wasserbau

Kaplanturbine:
(Überdruckturbine) Funktioniert wie Francisturbine, aber wird axial angeströmt. Regulierung erfolgt über Stellung der Laufradschaufeln oder/ und Leitapparat.

Wasserbau

Ossbergerturbine/Durchströmturbine:
wird tangential angeströmt, Wasser fließt durch die Turbine und tritt gegenüber wieder aus. Kostengünstig im Bau und leicht zu regulieren im Betrieb

Wasserbau

Methoden/Messinstrumente mit denen die Wasserspiegellage bestimmt werden kann
• Pegelmessungen
• Messwehre
• Geschwindigkeitsmessung mit Messflügeln
• Geschwindigkeitsmessung mit ADV-Sonden
• Ultraschallmessung mit ADCP
• Salzverdünnungsverfahren

Wasserbau

Parameter die mit der ADCP-Messung gewonnen werden können
Fließgeschwindigkeit in verschiedenen Höhen durch Integration ergibt sich Durchfluss

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