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Kraftwerke im Entwicklungsstadium

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Die Lehre vom Kraftwerksbau

Part of the book series: Große Dampfkraftwerke ((DAMPFKRAFTWERKE))

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Zusammenfassung

Der Entwicklungsstand neuzeitlicher Wärmekraftwerke ist durch folgende beiden Gegebenheiten gekennzeichnet:

  1. 1.

    Kraftwerke auf der Grundlage des reinen Wasserdampf-Kreisprozesses und fossiler Brennstoffe als Energielieferanten erreichen einen thermischen Wirkungsgrad bis zu 43%. Eine weitere Steigerung der mit solchen Spitzenwerten erzielbaren Gesamtwirtschaftlichkeit ist für die nächste Zukunft nur unter bestimmten Voraussetzungen zu erwarten.

  2. 2.

    Nach langer Entwicklungszeit hat sich inzwischen die Gasturbine ihre Stellung als betriebstüchtige und für viele Zwecke vorteilhaft verwendbare Kraftmaschine erobert.

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Schrifttum

  1. Le Bailly, A. R., u. a.: Combined Gas and Steam Cycle of 40.000 kw Capacity. Heat Engineering, July-August 1957, S. 58–64.

    Google Scholar 

  2. Mayer, Matink u. Baron: Combination Gas Turbine and Steam Turbine Cycles. Paper No. 55-A-184, Oktober 1956, The American Society of Mechanical Engineers.

    Google Scholar 

  3. Karrer, W.: Die Ausnützung der Abwärme von Gasturbinen in Dampfanlagen. MTZ 18, Nr. 6, Juni 1957, S. 187–198.

    Google Scholar 

  4. Nobdström, Wars, Stockholm: Gas-Ängkraftprozessen. Techn. Tidskr. 83 (1953), S. 878/79.

    Google Scholar 

  5. Gasparovic, Nebojba, Rijeka: Leistungssteigerung beim Dampfkraftwerk mittels Gasturbine. Z VDI 101 (1959) S. 9–13.

    Google Scholar 

  6. Stumpf, H.: Beitrag zur Frage gekoppelter Gasturbinen-Dampfturbinenprozesse. Elektrizitätswirtschaft 57. (1958), S. 676–88.

    Google Scholar 

  7. Bacol, H.: Verbundprozesse zur Wärmekraft-Erzeugung. Elektrizitätswirtschaft 56 (1957) S. 592.

    Google Scholar 

  8. Trenkler, H.: Untersuchung der Einsatzmöglichkeit der Gasturbine als Kraftmaschine zur Stromerzeugung auf der Energiebasis der rheinischen Braunkohle. Dissertation TH Aachen.

    Google Scholar 

  9. Schuller, K. H.: Kombinierte Dampf-Gas-Prozesse. BBC-Nachrichten Oktober/November 1959, S. 404.

    Google Scholar 

  10. V. Kral: Steam-Gas-cycle with additional combusion. The Engineer, London 206 (1958) H. 5358, S. 570.

    Google Scholar 

  11. Foit, Erik: Kombination von Gas-und Dampfturbinen im Doppelbrennstoffsystem. Fünfte Weltkraftkonferenz Wien 1956, Bericht 134 G1/13.

    Google Scholar 

  12. Chiappa, Luigi: Combined Cycles of Gas Turbines and Steam Plants. Fünfte Weltkraftkonferenz Wien 1956, Bericht 145 G1/23.

    Google Scholar 

  13. Bammert, K.: Heizkraftwerk mit Heißluftturbinen. Fünfte Weltkraftkonferenz Wien 1956, Bericht 188 G1/23.

    Google Scholar 

  14. Schabfach, C., and Harold D. Kelsey: Progress in Steam Turbine-Generator and Gasturbine Design from 1950–1955 by General Electric Company. Fünfte Weltkraftkonferenz Wien 1956, Bericht 122 G4/4.

    Google Scholar 

  15. Melan, H.: Kombinierte Dampf-und Gasturbinenanlagen für Kraftwerke und Schiffsantriebe. Schiffsbautechnische Gesellschaft. VI. Hauptversammlung 1957 in Hamburg, Diskussionsbeitrag Schleicher, 6. Jahrbuch der Schiffsbautechnischen Gesellschaft, Bd. 51, S. 89.

    Google Scholar 

  16. Combined Steam Turbine-Gasturbine Generation Plant, Electrical Journal Bd. 165, Juli 1960, S. 265/67 (Übersetzung Archiv für Energiewirtschaft 1960, S. 990/96).

    Google Scholar 

  17. Seipel, C., und R. Berenter: Zur Technik kombinierter Dampf-und Gasturbinenanlagen. BBC-Mitteilungen 47 (1960), S. 783/99.

    Google Scholar 

  18. Stout, J. B., J. J. Walsch, T. D. Mckone und A. G. Mellor: OGSE Combined-Cycle Unit Offers 4%, Electrical World Bd. 156, 14. August 1961, S. 72/75.

    Google Scholar 

  19. Braunbek, W.: Grundbegriffe der Kernphysik, München: Karl Thiemig 1958.

    Google Scholar 

  20. Finkelnburg, W: Einführung in die Atomphysik, 5./6. Auflage, Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer 1958.

    Book  Google Scholar 

  21. Rlezlex u. Walcirer: Kerntechnik, Stuttgart: B. G. Teubner 1958.

    Google Scholar 

  22. Mialki, W.: Kernverfahrenstechnik, Berlin-Göttingen-Heidelberg, Springer 1958.

    Book  Google Scholar 

  23. Höcker-Weimer: Lexikon der Kern-und Reaktortechnik, Band I u. II, Stuttgart: Franck’sche Verlagshandlung 1959.

    Google Scholar 

  24. Münzinger, F.: Atomkraft, 3. Auflage, Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer 1960.

    Book  Google Scholar 

  25. Schmidt, K. R.: Nutzenergie aus Atomkernen, Bd. I u. II, Berlin: Walter de Gruyter 1959 und 1960.

    Google Scholar 

  26. Syrett, J. J.: Nuclear Reactor Theory, London: Temple Press 1958.

    MATH  Google Scholar 

  27. Mansfield, W. K.: Elementary Nuclear Physics, London: Temple Press 1959.

    Google Scholar 

  28. Stephenson, R.: Introduction to Nuclear Engineering, 2. Auflage, New York-Toronto-London: McGraw-Hill 1958.

    Google Scholar 

  29. Werner, O.: Neuere Entwicklungstendenzen auf dem Gebiet der Kernbrennstoff-Elemente, Teil 1 und 2, Kerntechnik 2, Juni und Juli/August 1960, H. 6 S. 192/200, und H. 7/8, S. 234/38.

    Google Scholar 

  30. Hardung-Hardung, H.: Kernbrennstoffe und Brennelemente, Atomwirtschaft 4, Dez. 1959, H. 12, S. 511/512.

    Google Scholar 

  31. Winnacker, K.: Chemisch-technologische Probleme bei der Nutzung der Kernenergie. Chem. Ing. Technik 31, Mai 1959, Nr. 5, S. 301/09.

    Google Scholar 

  32. Frost, B. R. T., u. M. B. Waldron: Nuclear Reactor Materials, London: Temple Press 1959.

    Google Scholar 

  33. Hall, W. B.: Reactor Heat Transfer, London: Temple Press 1958.

    Google Scholar 

  34. Wilkinson, D., u. W. F. Murphy: Nuclear Reactor Metallurgy, Princetown: D. van Nostrand Co. 1958. International Atomic Energy Agency, Directory of Nuclear Reactors, Vol. I. Power Reactors, Wien 1959.

    Google Scholar 

  35. ASME, Nuclear Reactor Plant Data, Vol. 1, Power Reactors, New York-Toronto-London: McGraw-Hill 1959.

    Google Scholar 

  36. Kramer, A. W.: Boiling Water Reactors, Reading: Addison-Wesley Publishing Co. 1958.

    Google Scholar 

  37. Margen, P. H.: Nuclear Reactor Optimization, London: Temple Press 1960.

    Google Scholar 

  38. Wootton, W. R.: Steam Cycles for Nuclear Power Plant, London: Temple Press 1958. MERZ, L.: Regelung von Leistungsreaktoren, VDI-Z. 101, 21. 8. 1959, H. 24, S. 1117/29.

    Google Scholar 

  39. Bowen, J. H., u. E. F. O. Masters: Nuclear Reactor Control and Instrumentation, London: Temple Press 1959.

    Google Scholar 

  40. Sharpe, J., Nuclear Reactor Radiation Measurement, London: Temple Press 1960.

    Google Scholar 

  41. Merz, L., u. G. Kourim: Instrumentierung von Kernkraftwerken, VDI-Z. 101, 1. 11. 1959, H. 31, S. 1433/47.

    Google Scholar 

  42. Harrison, J. R.: Nuclear Reactor Shielding, London: Temple Press 1958.

    Google Scholar 

  43. Goldstein, H.: Fundamental Aspects of Reactor Shielding, London-New York-Paris-Los Angeles: Pergamon Press 1959.

    Google Scholar 

  44. Jaeger, R. G.: Dosimetrie und Strahlenschutz, Physikalische und technische Daten, Stuttgart: Georg Thieme 1959.

    Google Scholar 

  45. Edison Electric Institute, Publication No. 60–46, Radioactive Waste Handling in the Nuclear Power Industry, New York, März 1960.

    Google Scholar 

  46. Kuhlmann, A., u. O. Kellermann: Sicherheitstechnische Prüfungen beim Bau von Kernreaktoren, Atomwirtschaft 5, April 1960, H. 5, S. 166/71.

    Google Scholar 

  47. Nass, R.: Werkstoffe und Schweißen im Reaktorbau, Atomwirtschaft 5, Teil 1, Juni 1960, H. 6, S. 257/64, Teil 2, Sept. 1960, H. 9, S. 399/408.

    Google Scholar 

  48. Winkler, K., F. Thyssen u. J. Mennen: Schweißen dickwandiger Bleche nach verschiedenen Verfahren im Reaktorbau, Bericht zur Jahrestagung 1960 des Deutschen Atomforums in Karlsruhe.

    Google Scholar 

  49. Wuciiel, L.: Veränderung der Eigenschaften von Werkstoffen durch Bestrahlung, Technik 15, Januar 1960, H. 1, S. 21.

    Google Scholar 

  50. Jaeger, Th.: Sicherheitseinschluß von Leistungsreaktoren, Atomkernenergie 5, Jan. 1960, H. 1, S. 15/18, und März 1960, H. 3, S. 100/07.

    Google Scholar 

  51. USAEC, Civilian Power Reactor Program, Part I Summary of Technical and Economic Status as of 1959, TID-8516, Superintendent of Documents, Washington, 1960.

    Google Scholar 

  52. USAEC, Civilian Power Reactor Program, Part II Economic Potential and Development Program as of 1959, TID-8517.

    Google Scholar 

  53. USAEC, Civilian Power Reactor Program, Part III Status Report on Fast Reactors as of 1959, TID-8518 (1).

    Google Scholar 

  54. USAEC, Civilian Power Reactor Program, Part III Status Report on Pressurized Water Reactors as of 1959, TID-8518 (2).

    Google Scholar 

  55. USAEC, Civilian Power Reactor Program, Part III Status Report on Heavy Water Moderated Reactors as of 1959, TID-8518 (4).

    Google Scholar 

  56. USAEC, Civilian Power Reactor Program, Part III Status Report on Sodium Graphite Reactors as of 1959, TID-8518 (6).

    Google Scholar 

  57. USAEC, Civilian Power Reactor Program, Part III Status Report on Organic-Cooled Reactors as of 1959, TID-8518 (7).

    Google Scholar 

  58. Hinton, Ch., F. H. S. Brown u. L. Rotherham: The Economics of Nuclear Power in Great Britain, Bericht IV B/8 zur Weltkraftkonferenz Madrid 1960.

    Google Scholar 

  59. Building Dresden, Nucleonics 17, Dez. 1959, H. 12, S. 65 /75.

    Google Scholar 

  60. Hinkley Point Nuclear Power Station, Engineer 206, 17. Okt. 1958, No. 5360, S. 595 /99.

    Google Scholar 

  61. Suoupp, W. E., R. J. Coe R. W. C. Woodman: The Yankee Atomic Electric Plant, Bericht P/1038 zur 2. Genfer Atomenergiekonferenz 1958.

    Google Scholar 

  62. 360-MW Nuclear Power Station in California, Engineer 210, 15. 7. 1960, H. 5451, S. 126.

    Google Scholar 

  63. Versuchsatomkraftwerk Kahl, Sonderheft der Atomwirtschaft 6, Januar 1961, H. 1, mit 12 Einzelbeiträgen.

    Google Scholar 

  64. Weissbart, J., u. R. Ruka: Westinghouse Engineer 20, Juli 1960, H. 4, S. 108/110.

    Google Scholar 

  65. Ulmer, R. C., u. J. D. Sensenbaugh: Combustion 32, August 1960, H. 2, S. 30/38, dort. 57 Lit. Übersetzung: Archiv f. Energiewirtschaft, 14. Jg., 25. Oktober 1960, H. 20, S. 840 und 10. November 1960, H. 21, S. 871.

    Google Scholar 

  66. Gorin, E., u. H. L. Recht: Mech. Engng. 81, März 1959, H. 3, S. 63/65, Diskussion Sept. 1959, H. 9, S. 86. 1960, H. 21, S. 871.

    Google Scholar 

  67. Liebhafsky, H. A., u. D. L. Douglas: Mech. Engng. 81, August 1959, H. 8, S. 64/68.

    Google Scholar 

  68. Kroms, A.: Energie, Jg. 12, Dezember 1960, H. 12, S. 533/538.

    Google Scholar 

  69. Justi, E., u. A. Winsel: Die Naturwissenschaften, Jg. 47, 1960, H. 13, S. 289/300.

    Google Scholar 

  70. Kangro, W., MTZ, Jg. 22, H. 1, S. 11/17.

    Google Scholar 

  71. Angello, S. J.: Westinghouse Engineer 20, Juli 1960, H. 4, S. 99/101.

    Google Scholar 

  72. Somers, E. V., u. J. C. R. Kelly: Mech. Engng. 82, Juli 1960, H. 7, S. 40/42.

    Google Scholar 

  73. Wilson, G. W., u. B. C. Lindley: Engineering 188, 28. August 1959, Nr. 4871, S. 97/99–4. Sept. 1959, Nr. 4872, S. 129/132–11. Sept. 1959, Nr. 4873, S. 161/.162

    Google Scholar 

  74. Coltman, J.: Westinghouse Engineer 20, Juli 1960, H. 4, S. 102/104.

    Google Scholar 

  75. Hernqvist, K. G., Nucleonics 17, Juli 1959, H. 7, S. 49 /53.

    Google Scholar 

  76. Grover, G. M., Nucleonics 17, Juli 1959, H. 7, S. 54 /55.

    Google Scholar 

  77. Sporn, P., u. A. Kantrowitz, Power 103, November 1959, H. 11, S. 62 /65.

    Google Scholar 

  78. Yellot, J. I.: Power Engineering 64, April 1960, H. 4, S. 72/75.

    Google Scholar 

  79. Way, S.: Westinghouse Engineer 20, Juli 1960, H. 4, S. 105/107.

    Google Scholar 

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Goebel, K., Altvater, W., v. Fischern, E., Held, C. (1962). Kraftwerke im Entwicklungsstadium. In: Die Lehre vom Kraftwerksbau. Große Dampfkraftwerke. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-25706-7_3

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