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      <titleStmt><title type="main">Gwynne's Hochdruck-Centrifugalpumpe für Bergwerke, Gießereien, Dampfmaschinen etc.</title><title type="sub">Aus Armengaud's Génie industriel, März 1853, S. 113.</title><title type="sub">Mit Abbildungen auf Tab. III.</title>
        
        
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            <p>Die Textdigitalisate des Polytechnischen Journals stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0.</p>
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      <sourceDesc><bibl type="JA">Gwynne's Hochdruck-Centrifugalpumpe für Bergwerke, Gießereien, Dampfmaschinen etc. In: Dr. Johann Gottfried Dingler, Dr. Emil Maximilian Dingler: Polytechnisches Journal. Bd. 128. Stuttgart, Tübingen, 1853. S. 176.</bibl>
        
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          <titleStmt><title type="main">Gwynne's Hochdruck-Centrifugalpumpe für Bergwerke, Gießereien, Dampfmaschinen etc.</title><title type="sub">Aus Armengaud's Génie industriel, März 1853, S. 113.</title><title type="sub">Mit Abbildungen auf Tab. III.</title>
            
            
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        <seriesStmt><title level="j" type="main" xml:id="pj128">Dr. Johann Gottfried Dingler, Dr. Emil Maximilian Dingler: Polytechnisches Journal. Bd. 128. Stuttgart, Tübingen, 1853.</title><biblScope unit="volume">1853</biblScope><biblScope unit="issue">128</biblScope><biblScope unit="pages">S. 176</biblScope></seriesStmt></biblFull>
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        <p>Optical character recognition and basic TEI encoding by Editura GmbH &amp; Co.KG, Berlin
                    2009/2010.</p>
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          <p>All passages set off by quotation marks were marked by the element <gi scheme="TEI">q</gi>
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      <abstract>
        <p>Historical German text source digitized for the project “Dingler Online – Das digitalisierte Polytechnische Journal”.</p>
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        <language ident="de">Neuhochdeutsch</language>
        <language ident="de">German</language>
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        <classCode scheme="https://www.deutschestextarchiv.de/doku/klassifikation#dwds">Wissenschaft</classCode>
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              <titlePart type="number" rendition="#center">XXXIX.</titlePart>
              <titlePart type="main" rendition="#center"><persName role="originator" ref="../database/persons/persons.xml#pers11163">Gwynne</persName>'s
                                Hochdruck-Centrifugalpumpe für Bergwerke, Gießereien, Dampfmaschinen
                                etc.</titlePart>
              <titlePart type="sub" rendition="#center">Aus <bibl type="source">Armengaud's <title level="j" ref="../database/journals/journals.xml#jour0078">Génie industriel</title>, März 1853, S.
                                    113.</bibl></titlePart>
              <titlePart type="sub" rendition="#center">Mit Abbildungen auf <ref target="#tab128491">Tab.
                                    III</ref>.</titlePart>
              <titlePart type="column">Gwynne's Hochdruck-Centrifugalpumpe für Bergwerke,
                                Gießereien, Dampfmaschinen etc.</titlePart>
            </front>
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              <div type="section">
                <p>In Frankreich wurden zahlreiche Versuche mit Ventilatoren angestellt, und der
                                    bekannte Ingenieur <hi rendition="#wide">Cadiat</hi> hat die Spannung der
                                    austretenden <pb n="177" facs="30148347Z/00000195" xml:id="pj128_pb177"/>Luft
                                    dadurch zu vermehren gesucht, daß er mehrere auf einander folgende Ventilatoren mit
                                    einander in Verbindung brachte. Auf der allgemeinen Industrie-Ausstellung zu
                                    London waren mehrere Ventilatoren und Centrifugalapparate von eigenthümlicher
                                    Anordnung ausgestellt, von denen wir hier den des Hrn. <hi rendition="#wide">Gwynne</hi> beschreiben wollen, welcher aus drei einzelnen Ventilatoren
                                    besteht, die mit einander in Verbindung gebracht sind. Der Wind des ersten wird dem
                                    zweiten zugeführt, und zwar unter einem Druck, wie ihn ein gewöhnlicher Ventilator
                                    hervorzubringen im Stande ist. Da nun der zweite Ventilator die Luft schon im
                                    comprimirten Zustande aufnimmt, so wird sie in demselben noch mehr comprimirt
                                    werden, und wenn sie dann einem dritten Ventilator zugeführt wird, so ist natürlich,
                                    daß ihre Spannung in diesem noch mehr erhöht wird. Der Zweck, welcher hierdurch
                                    erreicht wird, ist der, einen viel kräftigeren Windstrom mit höherer Spannung zu
                                    erhalten, ohne den Ventilatoren eine übertriebene Geschwindigkeit zu geben. Dieses
                                    Princip wandte Hr. <hi rendition="#wide">Gwynne</hi> mit Erfolg bei einer neuen
                                    Ventilatorcombination mit verbesserter Flügelform an, und will hierdurch nicht nur
                                    eine größere Windspannung, sondern auch Kraftersparniß erzielt haben.</p>
                <p>Bei allen bisher angewandten Centrifugalmaschinen ist die Wirkung durch hindernde
                                    Luftströmungen sehr geschwächt, welche einen wirklichen Verlust herbeiführen, den
                                    der Erfinder durch sein System zu beseitigen suchte. Derselbe macht außerdem noch
                                    eine ganz neue Anwendung von seinem Princip, nämlich zum <hi rendition="#wide">Heben
                                        von Wasser aus großen Tiefen</hi>.</p>
                <p><ref rend="new" target="image_markup/tab128491.xml#fig128491_10">Fig. 10</ref>
                                    stellt einen verticalen Durchschnitt durch die Achse der Scheibenpumpe, oder des zum
                                    Heben von Wasser bestimmten Centrifugalapparates dar.</p>
                <p>Eine Reihe von vier hohlen Centrifugalscheiben <hi rendition="#roman">A</hi> ist
                                    übereinander auf die verticale Welle <hi rendition="#roman">B</hi> aufgekeilt, und
                                    jede Scheibe liegt in einer besonderen, in dem feststehenden Cylinder <hi rendition="#roman">C</hi> angebrachten Kammer. Dieser Cylinder ist mit
                                    ringförmigen Windkesseln <hi rendition="#roman">D</hi> umgeben, welche durch
                                    Oeffnungen <hi rendition="#roman">E</hi> mit den Kammern in Verbindung stehen. Die
                                    Oeffnungen <hi rendition="#roman">E</hi> sind abwechslungsweise auf der rechten und
                                    linken Seite des Cylinders angebracht.</p>
                <p>In jeder Kammer befinden sich radial gestellte Scheidewände <hi rendition="#roman">F</hi>, welche so ausgeschnitten sind, daß die Scheibe gerade in den
                                    Ausschnitten Platz hat. Der Zweck derselben ist, die kreisförmige Bewegung des
                                    Wassers zu hindern, wenn dasselbe einmal die Scheiben verlassen hat, und es dann
                                    geradlinig aufwärts der nächsthöheren Kammer durch die Oeffnungen <hi rendition="#roman">G</hi>
                                    <pb n="178" facs="30148347Z/00000196" xml:id="pj128_pb178"/> zuzuführen. An die
                                    Saugröhre <hi rendition="#roman">H</hi>, welche in die zu hebende Flüssigkeit
                                    hinabreicht, ist innen eine Pfanne <hi rendition="#roman">I</hi> angegossen, welche
                                    das untere Ende der verticalen Achse <hi rendition="#roman">B</hi> aufnimmt, die
                                    oben in dem mit einer Stopfbüchse versehenen Deckel <hi rendition="#roman">J</hi>
                                    läuft. Die Pumpe wird durch ein Zahnrad <hi rendition="#roman">K</hi> in Bewegung
                                    gesetzt, das auf die Treibwelle <hi rendition="#roman">L</hi> aufgekeilt ist, und
                                    mit dem Getriebe <hi rendition="#roman">M</hi> oben auf der Achse <hi rendition="#roman">B</hi> im Eingriff steht. Die Wirkungsweise dieser Pumpe wird
                                    leichter verständlich seyn, wenn man den Lauf des Wassers von seinem Austritte aus
                                    der Saugröhre <hi rendition="#roman">H</hi> an bis zur Steigröhre <hi rendition="#roman">N</hi> verfolgt. Stellen wir uns zum Beispiele vor, daß durch
                                    die in Folge der Umdrehung der Scheibe hervorgebrachte Centrifugalkraft das Wasser
                                    aus der Steigröhre <hi rendition="#roman">H</hi> in den unteren Cylinderraum mit
                                    einem Drucke geliefert wird, welcher einer Wassersäule von 9,15 Meter Höhe
                                    entspricht, so wird die Luft in dem unteren Windkessel so comprimirt werden, daß
                                    durch ihre Spannung eine Wassersäule von derselben Höhe getragen werden kann, und
                                    sie wird deßhalb der zweiten Scheibe einen Wasserstrahl durch die Oeffnung <hi rendition="#roman">G</hi> zuführen, der das Bestreben hat, sich auf 9,15 Meter
                                    zu heben. Die zweite Scheibe vermehrt die Geschwindigkeit des Wassers auf gleiche
                                    Weise, so daß dasselbe bei seinem Austritte eine Windspannung erzeugt, die einer
                                    Höhe von 18,30 Meter entspricht. Auf ähnliche Weise geht nun das Wasser durch die
                                    dritte Scheibe, erlangt in derselben eine Geschwindigkeit, welche 27,45 Meter
                                    Druckhöhe entspricht, und steigt endlich, nachdem es die vierte Scheibe verlassen
                                    hat, in der Steigröhre <hi rendition="#roman">N</hi> bis zu einer Höhe von 36,60
                                    Meter empor. Wollte man mit einer einfachen Scheibe, welche 1,22 Meter Durchmesser
                                    hat, und bei einer Geschwindigkeit von 200 Umdrehungen das Wasser 9,15 Met. hoch zu
                                    heben im Stande ist, die vierfache Wasserhöhe erreichen, so müßte dieselbe nach des
                                    Erfinders Angabe eine doppelt so große Anzahl von Umdrehungen machen. Mit der aus
                                    vier Scheiben vom selben Durchmesser zusammengesetzten Pumpe aber wird das Wasser
                                    bei 200 Umdrehungen bis auf 36,60 Meter gehoben werden, und bei Anwendung von sechs
                                    Scheiben bis auf 54,90 Meter.</p>
                <p>In <ref rend="new" target="image_markup/tab128491.xml#fig128491_10">Fig. 10</ref>
                                    sind die Scheiben horizontal angebracht; es ist jedoch klar, daß dieselben auch
                                    vertical gestellt seyn könnten, in welchem Falle die Achse horizontal liegen müßte.
                                    Natürlich müßten die Windkessel dann kugelförmig seyn, und über den einzelnen
                                    Kammern stehen, statt dieselben ringförmig zu umgeben.</p>
                <p><ref rend="new" target="image_markup/tab128491.xml#fig128491_11">Fig. 11</ref> zeigt
                                    eine neue Anwendung der einfachen Centrifugalpumpe als <hi rendition="#wide">Luftpumpe für eine Dampfmaschine</hi> mit Condensator. Die bewegende Kraft wird
                                    einer kleinen Dampfturbine entnommen, welche auf <pb n="179" facs="30148347Z/00000197" xml:id="pj128_pb179"/>der Pumpenachse befestigt ist,
                                    und durch den zum Condensator gehenden Dampf getrieben wird. Die Zeichnung stellt
                                    einen verticalen Durchschnitt durch den unteren Theil eines mit Schiebersteuerung,
                                    Pumpe und Condensator versehenen Dampfcylinders <hi rendition="#roman">A</hi> dar.
                                    Der Dampf, welcher im Cylinder gearbeitet hat, geht durch den Canal <hi rendition="#roman">B</hi>, und tritt in die oben hohle Achse, auf welcher die
                                    Turbine oder das Reactionsrad <hi rendition="#roman">C</hi> befestigt ist. Diese
                                    Achse steht in einer Pfanne <hi rendition="#roman">D</hi>, die unter dem Condensator
                                    angebracht ist, und geht durch die Mitte desselben. Oben ist sie durch ein Lager
                                    gehalten, welches im Deckel des Turbinengehäuses befestigt ist. Tritt der Dampf aus
                                    den Turbinenarmen <hi rendition="#roman">C</hi> aus, so wird derselbe durch kaltes
                                    Wasser condensirt, welches durch die Röhren <hi rendition="#roman">I</hi> zugeleitet
                                    wird, und durch die kleinen Oeffnungen im Deckel der Kammer <hi rendition="#roman">H</hi> in die Höhe steigt, worauf es durch die große in der Mitte angebrachte
                                    Röhre wieder abfließt, und zwar durch die Mündung <hi rendition="#roman">G</hi> in
                                    die Mitte der Centrifugalpumpe <hi rendition="#roman">E</hi>. Durch die Umdrehung
                                    dieser letztern wird alsdann das Wasser in den unter dem Condensator angebrachten
                                    Behälter, die Pumpenkammer, gebracht, von wo aus dasselbe durch das Ventil <hi rendition="#roman">R</hi> abfließt. Diese Anordnung bildet nach der Angabe des
                                    Erfinders eine der besten Luftpumpen für Dampfmaschinen, da sie das Vacuum
                                    ununterbrochen herstellt.</p>
              </div>
            </body>
          </text></TEI>