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Metzger, Jens: Untersuchungen zu kinetischen Energiewandlern und Optimierungspotenziale von Zykloidalpropellern. 2020
Inhalt
Titelblatt
Danksagung
Kurzfassung
Abstract
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungs- und Symbolverzeichnis
Begrifflichkeiten innerhalb der Arbeit
1 Einleitung
1.1 Hintergrund und Veranlassung
1.2 Zielsetzung der Arbeit
1.3 Struktur der Arbeit
2 Definitionen
2.1 Einflussparameter und Rahmenbedingungen bei der Energieumwandlung durch kleine Wasserkraftanlagen
2.2 Kinetische Wasserkraftwandler
2.3 Widerstandsläufer und Auftriebsläufer
2.4 Arten von kinetischen Wasserkraftwandlern
2.5 Zykloidalpropeller
2.6 Stiller Energy Converter
2.6.1 Funktionsprinzip des StECon
2.6.2 Anwendungsmöglichkeiten
3 Theoretische Grundlagen und Stand der Wissenschaft
3.1 Vorbemerkungen
3.2 Schnelllaufzahl
3.3 Gleitzahl
3.4 Betz’sches Gesetz
3.5 Widerstandsprinzip
3.6 Verluste
3.6.1 Profilverluste
3.6.2 Tip-Verluste
3.6.3 Drall-Verluste
3.7 Theorie nach Schmitz
3.8 Vergleich der Theorien nach Betz und Schmitz
4 Entwicklungen im Bereich der kinetischen Energiewandlung
4.1 Vorbemerkungen
4.2 Geschichtliche Entwicklungen im Bereich der kinetischen Wasserkraft
4.3 Geschichtliche Entwicklungen im Bereich der Zykloidalpropeller
4.4 Neue Entwicklungen im Bereich der kinetischen Wasserkraft
4.4.1 Kinetische Wasserkraftwandler zur Nutzung von Meeresströmungen
4.4.1.1 Axial angeströmte Propellerturbinen
4.4.1.2 Turbinen mit Einhausung
4.4.1.3 Cross-Flow-Turbinen
4.4.1.4 Weitere Entwicklungen
4.4.2 Kinetische Wasserkraftwandler zum Einsatz in Binnengewässern
4.4.2.1 Axial angeströmte Turbinen
4.4.2.2 Tangential angeströmte Wasserkraftwandler
4.4.2.3 Cross-Flow-Turbinen
4.5 Schlussfolgerung
5 Entwicklung des Energiewandlers StECon
5.1 Patente
5.2 Forschungs- und Entwicklungsprojekte
5.2.1 F&E Projekt StEwaKorad
5.2.2 F&E Projekt StECon-Infra
5.3 Aufbau des StECon
5.4 Optimierungsarbeiten
5.4.1 Optimierung des Getriebes
5.4.2 Physikalische Versuche in der begrenzten Strömung
5.4.2.1 Versuchsaufbau der Testmodelle
5.4.2.2 Versuchsaufbau Prototyp
5.4.2.3 Datenaufzeichnung und –verarbeitung
5.4.2.4 Versuchsdurchführung an den physikalischen Modellen
5.4.2.5 Auswertung der Messreihen
5.4.2.6 Bestimmung der Generatorverlustleistung
5.4.3 Untersuchung der Spaltverluste
5.4.4 Untersuchung der Schaufelform
5.4.4.1 Untersuchung der Schaufelform in der begrenzten Strömung
5.4.4.2 Untersuchungen der Schaufelformen im Maßstab 1:2,5
5.4.4.3 Untersuchungen durch numerische Strömungssimulationen
5.4.5 Untersuchung der Schaufelanzahl
5.5 Zusammenfassung der Optimierungen
6 Geplante Naturuntersuchungen
6.1 Begrenzte Strömung
6.2 Freie Strömung
7 Untersuchungen in der natürlichen Strömung
7.1 Vorbemerkungen
7.2 Herstellung des optimierten Prototyps
7.3 Untersuchung des StECon unter naturnahen Bedingungen
7.3.1 Aufbau der schwimmenden Versuchseinrichtung
7.3.2 Datenaufzeichnung und –analyse
7.3.3 Versuchsdurchführung
7.3.4 Auswertung der Messergebnisse
7.4 Untersuchung des StECon in Abhängigkeit von der Strömungsgeschwindigkeit
7.4.1 Versuchsaufbau
7.4.2 Datenaufzeichnung und –verwertung
7.4.3 Versuchsdurchführung
7.4.4 Auswertung der Messergebnisse
7.5 Zusammenfassung zu den Untersuchungen in der freien Strömung
8 Einordnung der Zykloidalpropeller
8.1 Vergleich mit anderen kinetischen Wasserkraftwandlern
8.1.1 Aufbereitung und Verwertung der Daten
8.1.2 Auswertung der Daten
8.2 Vergleich mit Windkraftwandlern
8.3 Betrachtung der Wirtschaftlichkeit
8.3.1 Vorbemerkungen
8.3.2 Wirtschaftlichkeit im Netzbetrieb
8.3.3 Wirtschaftlichkeit im Inselbetrieb
8.4 Abschließende Bemerkungen
9 Beantwortung der Forschungsfragen
10 Zusammenfassung
11 Ausblick
12 Quellenverzeichnis
12.1 Veröffentlichungen
12.2 Internetquellen
12.3 Patente
Anhang
A.1 Untersuchte StECon-Varianten
A.2 Abbildungen zu den Untersuchungen
A.3 Berechnung des Auftriebs der Versuchsanlage in Katamaran-Bauweise