22. 08. 2014 08:35
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© Juwi
Photovoltaik und Windkraft werden die dominierenden Erzeugungstechnologien sein. Der Trasport des Stroms zum Endkunden funktioniert auch ohne fossile oder Kernkraftwerke. Das dreijährige Forschungsprojekt Kombikraftwerk 2 in beendet. Die Forscher haben ihre Ergebnisse veröffentlicht. Sie zeigen, dass die stabile Stromversorgung mit hundert Prozent erneuerbaren Energien problemlos möglich ist. Nach drei Jahren Arbeit hat das Forschungsprojekt Kombikraftwerk 2 jetzt den Abschlussbericht vorgelegt. Aufgrund von Test mit realen Anlagen und räumlich hoch aufgelösten Simulation kommen die Forscher zum Ergebnis, dass ein zukünftiges System allein auf Basis erneuerbarer Energiequellen die heute gewohnte Versorgungsqualität erbringen kann und langfristig kein Strom aus Kohle oder Kernkraft mehr notwendig ist. Zek Fachverlag für Zukunftsenergie + Kommunaltechnik - Abschlussbericht Kombikraftwerk 2. Dabei lag der Schwerpunkt des Projekts auf der Netzstabilität und der Sicherheit der Energieversorgung bei einer rein regenerativen Stromerzeugung.
Zek Fachverlag Für Zukunftsenergie + Kommunaltechnik - Abschlussbericht Kombikraftwerk 2
Dieses Szenario wurde mit realen Wetterdaten durchgespielt, um für jede Stunde des Jahres einen exakten Zustand des Versorgungssystems untersuchen zu können. Die wichtigsten Energieträger dieses Zukunftsszenarios sind Wind und Sonne, die mit 53 und 20 Prozent gemeinsam knapp drei Viertel der gesamten Energieerzeugung beisteuern. Weitere Erzeuger sind Bioenergie mit etwa 10 Prozent, Wasser- und Geothermiekraftwerke sowie Batterien als Speicher und Gaskraftwerke, die aus mittels überschüssigem Wind- oder Solarstrom hergestelltem Methan sowie Biomethan gespeist werden. Auf Basis dieser Simulation, die auch in interaktiven Online-Animationen auf der Homepage des Forschungsprojektes nachgezeichnet wird, konnten die Forscher den Bedarf an Systemdienstleistungen ermitteln und Berechnungen zur Systemstabilität sowie beispielsweise zu notwendigen Netzausbaumaßnahmen anstellen. "Die Untersuchungen zeigen, dass die heutige Versorgungsqualität auch mit einer intelligenten Kombination aus Erneuerbaren Energien, Speichern und Backupkraftwerken mit erneuerbarem Gas erreichbar ist, und dass wir langfristig auf fossile und nukleare Energiequellen in der Stromerzeugung gut verzichten können.
Bei steigendem Anteil von erneuerbaren Energien in der Stromversorgung müssen Windenergie-, Photovoltaik- und Bioenergieanlagen in zunehmenden Maß ihren Anteil zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität beitragen. Eine entscheidende Maßnahme hierfür ist es, die erneuerbaren Energien in virtuellen Kraftwerken zusammenzufassen, in denen die Anlagen gemäß ihrer spezifischen Vor- und Nachteile intelligent kooperieren und sich an die jeweilige Wetter- und Netzsituation anpassen können. In Zukunft wird von VK vermehrt eine Bereitstellung von Systemdienstleistungen zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität gefordert werden, was erhöhte Ansprüche an die Informations- und Kommunikationstechnik zur Steuerung der Anlagen stellt. So muss ein VK innerhalb von Sekunden in der Lage sein Regelleistung zu erbringen um Frequenzhaltungsaufgaben zu übernehmen. Abhängig vom Stromnetz, der Wettersituation und den Kapazitäten seiner Anlagen kann das VK unterschiedliche Konzepte zum sogenannten Energiemanagement besitzen.
IGUS IGLIDUR® G Bundbuchsen - Ludwig Meister
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Beschreibung
IGUS IGLIDUR® G Bundbuchsen
Zu den Varianten
Der weiteste Bereich
unterschiedlicher Anforderungen wird durch IGLIDUR® G-Gleitlager
abgedeckt. Deshalb wird der Werkstoff zu Recht als universell
bezeichnet. Empfohlen werden Anwendungen mit mittleren bis hohen
Belastungen, mittleren Gleitgeschwindigkeiten und mittleren
Temperaturen.
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Ölgetränktes, selbstschmierendes Gleitlager nach DIN 1850/ISO 2795. Dieses wartungsfreie Sinterbronze Gleitlager dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Diese Zylinderbuchse eignet sich insbesondere Gleitlager GLT Baureihe SBB wartungsfrei mit Bund, Sinterbronze GLT Global Bearing Solutions
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Selbst bei korrekt ausgeführten Fasen und senkrecht eingebrachter Bohrung kann eingeschlossener Grat zu unerwünschten maßlichen Veränderungen oder gar zur Beschädigung der Buchse führen. Die aufzunehmende Last
Kantenlasten in Folge von eingebrachten Dreh- bzw. Kippmomenten können zu unvorteilhaften Beanspruchungen des Gleitlagers führen. Gleitlager GLT Baureihe TFB wartungsfrei mit Bund, Stahl/PTFE kaufen - im Haberkorn Online-Shop. So können Scherkräfte zwischen dem Bund und dem zylindrischen Körper des Lagers entstehen, was zum Abtrennen des Bundes und entsprechend zur axialen Verschiebung des Gleitlagers aus der Aufnahmebohrung führen kann. Diese Kantenlasten entstehen häufig durch unzureichenden Fluchtungsausgleich bei mehreren hintereinander angeordneten Lagerpunkten. Hier entstehen durch Toleranzen bzw. Maßabweichungen Fluchtungsfehler, die in der Folge zu Kantenlasten am Gleitlager führen. Auch durch entsprechende Anwendungszenarien können Drehmomente auf die Gleitlager wirken, wenn die Last außerhalb des Lagerschwerpunktes aufgebracht wird. Hier kann ein zusätzliches Abstützen helfen.
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Hier finden Sie Gleitlager in unterschiedlichen Bauformen, aus verschiedenen Werkstoffen und in wartungsfreier oder wartungspflichtiger Ausführung. Gleitlagerbuchsen sind geräuscharm, robust und schmutzunempfindlich, wodurch viele Anwendungsmöglichkeiten in der Industrie entstehen. Vor allem bei niedrigen Drehzahlen und hohen Belastungen sind Lagerbuchsen ideal. Mehr in unserem Ratgeber Gleitlager GLT Baureihe TFZ wartungsfrei, Stahl/PTFE GLT Global Bearing Solutions
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