WASSER WIDDER / Wasser pumpen ohne Strom
WASSER WIDDER; Art.-Nr. WIDDER100
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Wasser pumpen ohne Strom
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Lehrerinformation
Der Wasserwidder funktioniert durch den physikalischen Effekt Widderstoß. Dieser entsteht, wenn bei einem von Wasser durchströmten Rohr plötzlich der Auslass verschließt. Durch die große Trägheit vom Wasser werden sehr hohe Stoßdrücke aufgebaut. Diese Stoßkraft des Wassers nutzte der Franzose Joseph Michel Mongolfier im Jahr 1796. Bekannt wurde er auch durch die Erfindung vom Heißluftballon.
Anwendungsbereiche vom Wasserwidder: Der Widder kann überall dort eingesetzt werden, wo ein gewisses Gefälle und eine größere als benötigte Menge Wasser zur Verfügung steht. Zum Beispiel zur Wasserversorgung einzeln gelegener Anwesen, oder zur Bewässerung von Land, oder aus einem Bach Wasser zu einer höher gelegenen Viehweide zu pumpen. Bei Industriegeräten beträgt die Pumphöhe bis zu dem 25 fachen der Fallhöhe des Betriebswassers. Es gibt Geräte deren Pumphöhe (Förderhöhe) mit 480 Metern angegeben wird. Bei unserem Modell kann mit einer Fallhöhe von 1-2 Meter bis zu 3-4 Meter Pumphöhe ereicht werden.
Technische Beschreibung
Technische Daten vom Fertiggerät :Widder Gehäuse 102 x 65 x 50 mm, Windkessel 40 mm Ø x 200 mm, Stoßventil 30 mm Ø x 60 mm, Treibleitunganschluss 15 mm Ø x 40 mm, Steigleitunganschluß 8 mm Ø x 35 mm. Um die Abläufe beim Betrieb besser zu beobachten, wurde das Gerät aus Plexiglas gefertigt. Eine besondere Reinigung ist nicht erforderlich. Trocknen Sie Ihr Gerät nach dem Betrieb mit einem saugfähigem Lappen einfach ab. Das Wasser fließt aus dem Treibbehälter über die Treibleitung in den Widder, ein Wasserteil durch den Widder und tritt beim Stoßventil aus. Dieser Wasserfluss wird benötigt, um eine maximale Fließgeschwindigkeit aufzubauen. Das Stoßventil wird durch den Wasservolumenstrom schlagartig geschlossen, wenn das Wasser seine maximale Fließgeschwindigkeit hat, schließt sich auch das Stoßventil. Durch die entstehende Druckwelle kommt es zum Druckstoß. Aus der kinetischen Energie der bewegten Wassersäule wird eine potentielle Energie und es erhöht sich der Druck nicht nur in der Treibleitung, sondern auch im Widder. Durch den starken Druckanstieg öffnet sich das Druckventil, das wie ein Überdruckventil wirkt und das Wasser wird in den Windkessel gedrückt. Das Luftpolster im Windkessel wird beim Wassereintritt komprimiert. Sobald der Druck der Luft im Windkessel größer ist als der sich am Ende der Steigleitung befindliche Atmosphärendruck , beginnt die Luft im Windkessel wieder zu expandieren. Das Wasser im Windkessel wird wieder zurückgedrückt und schließt das Druckventil. Das Wasser kann nur noch aus dem Windkessel in die Steigleitung entweichen. Das Wasser wird nach oben in den Hochbehälter gefördert. Durch diesen plötzlichen Druckabfall im Widder entsteht ein leichtes Vakuum, wodurch das Stoßventil wieder geöffnet wird. Das Wasser in der Treibleitung beginnt wieder bis zu maximalen Fließgeschwindigkeiten zu beschleunigen und der Vorgang wiederholt sich.
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