Energie aus dem Fluss

Entwicklung einer Fließwasserturbine (CFD Berechnungen)

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Mit Hilfe von Strömungswasserkraftanlage in Flüssen soll erneuerbare Energien auch an entlegenen Standorten wie in Entwicklungsländern erzeugt werden können. Deshalb wird die gesamte Konstruktion schwimmend ausgelegt, wo-durch die Installation erheblich vereinfacht wird.


Die technische Durchführbarkeit dieses Projektes wurde bereits in ausgiebigen Tests in Obernach und im Lennetal (Sauerland) überprüft. Diese Anlage und die ersten Ergebnisse haben bereits internationales Aufsehen erzeugt. Auf Grund der erfolgreichen Tests soll nur der nächste Schritt zu größeren Anlagen in breiteren Flüssen gesetzt und die Optimierungspotenziale bezüglich der Energie-ausbeute ausgelotet werden.


FlowMotion unterstützt dieses Projekt in allen hydrodynamischen Fragen. In diesem Projekt wurde zunächst mit Hilfe von numerischen Strömungs-Simulationen (CFD Computational Fluid Dynamics) die Position der Turbine und die Form des Strömungskanales optimiert, um einen maximalen Massenstrom durch die Anlage bei konstanter Fließgeschwindigkeit des Gewässers zu erreichen. Je größer der Massenstrom ist, desto größer ist die Energie-gewinnung der Wasserturbine.


Da für einige Einsatzgebiete der Strömungswasserkraftanlage der Aufstau, der durch die Anlage erzeugt wird, von Bedeutung ist, wurden zusätzlich Simulationen durchgeführt, die für die gegebene Anlage und Fließgeschwindigkeit des Flusses die sich daraus resultierende Wasser-oberfläche berechnet.

Mit Hilfe von Strömungswasserkraftanlage in Flüssen soll erneuerbare Energien auch an entlegenen Standorten wie in Entwicklungsländern erzeugt werden können. Deshalb wird die gesamte Konstruktion schwimmend ausgelegt, wo-durch die Installation erheblich vereinfacht wird.


Die technische Durchführbarkeit dieses Projektes wurde bereits in ausgiebigen Tests in Obernach und im Lennetal (Sauerland) überprüft. Diese Anlage und die ersten Ergebnisse haben bereits internationales Aufsehen erzeugt. Auf Grund der erfolgreichen Tests soll nur der nächste Schritt zu größeren Anlagen in breiteren Flüssen gesetzt und die Optimierungspotenziale bezüglich der Energie-ausbeute ausgelotet werden.


FlowMotion unterstützt dieses Projekt in allen hydrodynamischen Fragen. In diesem Projekt wurde zunächst mit Hilfe von numerischen Strömungs-Simulationen (CFD Computational Fluid Dynamics) die Position der Turbine und die Form des Strömungskanales optimiert, um einen maximalen Massenstrom durch die Anlage bei konstanter Fließgeschwindigkeit des Gewässers zu erreichen. Je größer der Massenstrom ist, desto größer ist die Energie-gewinnung der Wasserturbine.


Da für einige Einsatzgebiete der Strömungswasserkraftanlage der Aufstau, der durch die Anlage erzeugt wird, von Bedeutung ist, wurden zusätzlich Simulationen durchgeführt, die für die gegebene Anlage und Fließgeschwindigkeit des Flusses die sich daraus resultierende Wasser-oberfläche berechnet.

Mit Hilfe von Strömungswasserkraftanlage in Flüssen soll erneuerbare Energien auch an entlegenen Standorten wie in Entwicklungsländern erzeugt werden können. Deshalb wird die gesamte Konstruktion schwimmend ausgelegt, wo-durch die Installation erheblich vereinfacht wird.


Die technische Durchführbarkeit dieses Projektes wurde bereits in ausgiebigen Tests in Obernach und im Lennetal (Sauerland) überprüft. Diese Anlage und die ersten Ergebnisse haben bereits internationales Aufsehen erzeugt. Auf Grund der erfolgreichen Tests soll nur der nächste Schritt zu größeren Anlagen in breiteren Flüssen gesetzt und die Optimierungspotenziale bezüglich der Energie-ausbeute ausgelotet werden.


FlowMotion unterstützt dieses Projekt in allen hydrodynamischen Fragen. In diesem Projekt wurde zunächst mit Hilfe von numerischen Strömungs-Simulationen (CFD Computational Fluid Dynamics) die Position der Turbine und die Form des Strömungskanales optimiert, um einen maximalen Massenstrom durch die Anlage bei konstanter Fließgeschwindigkeit des Gewässers zu erreichen. Je größer der Massenstrom ist, desto größer ist die Energie-gewinnung der Wasserturbine.


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