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Windgigant - Verfahrensablauf nach Bernoulli Gleichung - Universität Wien

Bernoullie Gleichung - Wirbel - Zirkulation - Universität Wien- Einführung in die Physik I

Strömungstechnische Verfahrensabläufe beim Windgigant Turbinensystem

1.Bernoullie - Venturi und Lavaldüsen Effekt:

Daniel Bernoulli entdeckte die Beziehung zwischen der Fließgeschwindigkeit eines Fluids und dessen Druck. Er fand heraus, dass in einem strömenden Fluid (Gas oder Flüssigkeit) ein Geschwindigkeitsanstieg von einem Druckabfall begleitet wird.

Venturi entdeckte, dass sich die Fließgeschwindigkeit eines durch ein Rohr strömenden inkompressiblen Fluids zu einem sich verändernden Rohrquerschnitt umgekehrt proportional verhält. Das heißt, die Geschwindigkeit des Fluids ist dort am größten, wo der Querschnitt des Rohres am kleinsten ist. Nach Laval: Im konvergenten Teil wird die Strömung beschleunigt. Im divergenten Teil wird die Strömung weiter beschleunigt, Druck und Temperatur fallen ab der engsten Verdichtungsstelle ab.

https://www.youtube.com/watch?v=7PNjxBMoZ34

CEO- G. Wieser

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Windgigant Smart Energy Systems 10 kW

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Die robuste kleine Windgiant für den Hausbesitzer gewährleistet einen optimalen
und störungsfreien Dauerbetrieb zur Eigenstromversorgung, die überschüssige
Energie wird nach den geltenden Einspeiserichtlinien ins öffentliche Netz
eingeleitet.
 

Technische Beschreibung

Typenbezeichnung: WG 10

Nennleistung
: 10 kW
Nabenhöhe: 12 m/15 m

Konzentrierende Turbine:
Durchmesser Eintritt: 3,2 m
Turbinenfläche Eintritt: 8,04 m2
Drehrichtung: rechts-Uhrzeigersinn
Nenndrehzahl: 120 U/min
Bremse: elektromechanische Bremse

Schallleistungspegel: 39 dB(A) bei 1000 Umdrehungen in 10 m Entfernung
Getriebe: Planetengetriebe
Generator: Synchron-Permanentmagnetgenerator

Windrichtungsnachführung: Gleitlager Drehkranz über Azimutantrieb

Anlaufwindgeschwindigkeit: 0,9 m/sec
Einschaltwindgeschwindigkeit: 1,8 m/sec bei Rauhigkeitsklasse 0,5
Nennwindgeschwindigkeit: 12 m/sec bei Rauhigkeitsklasse 0,5
Abschaltwindgeschwindigkeit: 20 m/sec

Technische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten
 

Leistung und Drehmomente bei 12 m/sec

10_kW-Graphik-Leistungskurve.pdf

Leistung in kW bei 12 m/sec

Powers-T4R1-3.2m-durchmesser-12mps

Drehmomente in Nm bei 12 m/sec

Moments-T4R1-3.2m-durchmesser-12mps

Den Strömungssimulationen wurden zugrundegelegt: 15,5 m Nabenhöhe und keinerlei Hindernisse von 250 m, entspricht einer Rauhigkeitsklasse von 0,5 und einem Energienutzungsfaktor von 73%.