Hydrospeicher als Energiespeicher [electronic resource] /

1 Einleitung -- 2 Einsatzzweck und Anwendungsbereiche -- 3 Bauarten -- 3.1 Systematik -- 3.2 Kolbenspeicher -- 3.3 Blasenspeicher -- 3.4 Membranspeicher -- 4 Betriebskenngrößen gasgefüllter Hydrospeicher -- 5 Anforderungen der hydraulischen Anlage an den Hydrospeicher -- 5.1 Definition der Anforderungen -- 5.2 Beispiele zu den Anforderungen -- 6 Eigenschaften gasförmiger Energieträger -- 6.1 Ideales Verhalten des Energieträgers -- 6.2 Reales Verhalten des Energieträgers -- 7 Auslegung der Spezifikationen -- 7.1 Struktur der Auslegungsprozedur -- 7.2 Beschreibung des betrachteten Auslegungsfalles -- 7.3 Auslegung im idealen Fall -- 7.4 Auslegung im realen Fall -- 8 Modellierung des Hydrospeichers — Simulationsauslegung -- 8.1 Beweggründe zur Modellierung -- 8.2 Modell -- 8.3 Thermische Zeitkonstante -- 8.4 Simulationsauslegung -- 8.5 Wirkungsgrad des Hydrospeichers aufgrund thermischer Verluste -- 9 Maßnahmen zur Erhöhung der Energiekapazität -- 9.1 Einführung einer Größe zur Beurteilung der erzielten Kapazi- tätssteigerung -- 9.2 Maßnahmen für eine isotherme Zustandsänderung -- 9.3 Einsatz von anderen Gasen als Stickstoff -- 9.4 Einsatz von Gasgemischen -- 9.5 Einsatz von kondensierbaren reinen Gasen -- 9.6 Einsatz von kondensierbaren Gasgemischen -- A Umrechnung von Einheiten -- B FORTRAN-Programm zur Simulationsaus legung.

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Korkmaz, F. author., SpringerLink (Online service)
Format: Texto biblioteca
Language:ger
Published: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1982
Subjects:Engineering., Renewable energy resources., Power electronics., Renewable energy sources., Alternate energy sources., Green energy industries., Renewable and Green Energy., Power Electronics, Electrical Machines and Networks.,
Online Access:http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-81737-3
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id KOHA-OAI-TEST:232403
record_format koha
spelling KOHA-OAI-TEST:2324032018-07-31T00:16:15ZHydrospeicher als Energiespeicher [electronic resource] / Korkmaz, F. author. SpringerLink (Online service) textBerlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg,1982.ger1 Einleitung -- 2 Einsatzzweck und Anwendungsbereiche -- 3 Bauarten -- 3.1 Systematik -- 3.2 Kolbenspeicher -- 3.3 Blasenspeicher -- 3.4 Membranspeicher -- 4 Betriebskenngrößen gasgefüllter Hydrospeicher -- 5 Anforderungen der hydraulischen Anlage an den Hydrospeicher -- 5.1 Definition der Anforderungen -- 5.2 Beispiele zu den Anforderungen -- 6 Eigenschaften gasförmiger Energieträger -- 6.1 Ideales Verhalten des Energieträgers -- 6.2 Reales Verhalten des Energieträgers -- 7 Auslegung der Spezifikationen -- 7.1 Struktur der Auslegungsprozedur -- 7.2 Beschreibung des betrachteten Auslegungsfalles -- 7.3 Auslegung im idealen Fall -- 7.4 Auslegung im realen Fall -- 8 Modellierung des Hydrospeichers — Simulationsauslegung -- 8.1 Beweggründe zur Modellierung -- 8.2 Modell -- 8.3 Thermische Zeitkonstante -- 8.4 Simulationsauslegung -- 8.5 Wirkungsgrad des Hydrospeichers aufgrund thermischer Verluste -- 9 Maßnahmen zur Erhöhung der Energiekapazität -- 9.1 Einführung einer Größe zur Beurteilung der erzielten Kapazi- tätssteigerung -- 9.2 Maßnahmen für eine isotherme Zustandsänderung -- 9.3 Einsatz von anderen Gasen als Stickstoff -- 9.4 Einsatz von Gasgemischen -- 9.5 Einsatz von kondensierbaren reinen Gasen -- 9.6 Einsatz von kondensierbaren Gasgemischen -- A Umrechnung von Einheiten -- B FORTRAN-Programm zur Simulationsaus legung.Engineering.Renewable energy resources.Power electronics.Renewable energy sources.Alternate energy sources.Green energy industries.Engineering.Renewable and Green Energy.Power Electronics, Electrical Machines and Networks.Springer eBookshttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-81737-3URN:ISBN:9783642817373
institution COLPOS
collection Koha
country México
countrycode MX
component Bibliográfico
access En linea
En linea
databasecode cat-colpos
tag biblioteca
region America del Norte
libraryname Departamento de documentación y biblioteca de COLPOS
language ger
topic Engineering.
Renewable energy resources.
Power electronics.
Renewable energy sources.
Alternate energy sources.
Green energy industries.
Engineering.
Renewable and Green Energy.
Power Electronics, Electrical Machines and Networks.
Engineering.
Renewable energy resources.
Power electronics.
Renewable energy sources.
Alternate energy sources.
Green energy industries.
Engineering.
Renewable and Green Energy.
Power Electronics, Electrical Machines and Networks.
spellingShingle Engineering.
Renewable energy resources.
Power electronics.
Renewable energy sources.
Alternate energy sources.
Green energy industries.
Engineering.
Renewable and Green Energy.
Power Electronics, Electrical Machines and Networks.
Engineering.
Renewable energy resources.
Power electronics.
Renewable energy sources.
Alternate energy sources.
Green energy industries.
Engineering.
Renewable and Green Energy.
Power Electronics, Electrical Machines and Networks.
Korkmaz, F. author.
SpringerLink (Online service)
Hydrospeicher als Energiespeicher [electronic resource] /
description 1 Einleitung -- 2 Einsatzzweck und Anwendungsbereiche -- 3 Bauarten -- 3.1 Systematik -- 3.2 Kolbenspeicher -- 3.3 Blasenspeicher -- 3.4 Membranspeicher -- 4 Betriebskenngrößen gasgefüllter Hydrospeicher -- 5 Anforderungen der hydraulischen Anlage an den Hydrospeicher -- 5.1 Definition der Anforderungen -- 5.2 Beispiele zu den Anforderungen -- 6 Eigenschaften gasförmiger Energieträger -- 6.1 Ideales Verhalten des Energieträgers -- 6.2 Reales Verhalten des Energieträgers -- 7 Auslegung der Spezifikationen -- 7.1 Struktur der Auslegungsprozedur -- 7.2 Beschreibung des betrachteten Auslegungsfalles -- 7.3 Auslegung im idealen Fall -- 7.4 Auslegung im realen Fall -- 8 Modellierung des Hydrospeichers — Simulationsauslegung -- 8.1 Beweggründe zur Modellierung -- 8.2 Modell -- 8.3 Thermische Zeitkonstante -- 8.4 Simulationsauslegung -- 8.5 Wirkungsgrad des Hydrospeichers aufgrund thermischer Verluste -- 9 Maßnahmen zur Erhöhung der Energiekapazität -- 9.1 Einführung einer Größe zur Beurteilung der erzielten Kapazi- tätssteigerung -- 9.2 Maßnahmen für eine isotherme Zustandsänderung -- 9.3 Einsatz von anderen Gasen als Stickstoff -- 9.4 Einsatz von Gasgemischen -- 9.5 Einsatz von kondensierbaren reinen Gasen -- 9.6 Einsatz von kondensierbaren Gasgemischen -- A Umrechnung von Einheiten -- B FORTRAN-Programm zur Simulationsaus legung.
format Texto
topic_facet Engineering.
Renewable energy resources.
Power electronics.
Renewable energy sources.
Alternate energy sources.
Green energy industries.
Engineering.
Renewable and Green Energy.
Power Electronics, Electrical Machines and Networks.
author Korkmaz, F. author.
SpringerLink (Online service)
author_facet Korkmaz, F. author.
SpringerLink (Online service)
author_sort Korkmaz, F. author.
title Hydrospeicher als Energiespeicher [electronic resource] /
title_short Hydrospeicher als Energiespeicher [electronic resource] /
title_full Hydrospeicher als Energiespeicher [electronic resource] /
title_fullStr Hydrospeicher als Energiespeicher [electronic resource] /
title_full_unstemmed Hydrospeicher als Energiespeicher [electronic resource] /
title_sort hydrospeicher als energiespeicher [electronic resource] /
publisher Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg,
publishDate 1982
url http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-81737-3
work_keys_str_mv AT korkmazfauthor hydrospeicheralsenergiespeicherelectronicresource
AT springerlinkonlineservice hydrospeicheralsenergiespeicherelectronicresource
_version_ 1756271798634151936