Wer kennt sie nicht, die fliegende Kuh im Tornado aus dem Film Twister. Aber könnte eine Kuh praktisch wie ein Flugzeug abheben?
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Um abzuheben, müsste eine größere Kraft an der Kuh nach oben wirken als nach unten.
Nach unten wirkt die Gewichtskraft und es könnte zwischen Kuh und Boden ein Unterdruck entstehen. Bernoulli ist das Stichwort und hier habe ich das erklärt.
Ähnlich wie bei einem Flugzeugflügel strömt der Wind ober- und unterhalb an der Kuh entlang. Da er dabei in der gleichen Zeit unterschiedliche Wege zurücklegt, ist er oben und unten unterschiedlich schnell.
Daraus resultiert ein Druckunterschied zwischen oben und unten. 4/
Wird die Kuh rückwärts angeströmt, ergibt sich ein anderes Strömungsfeld und somit auch eine andere Druckdifferenz zwischen Rücken und Bauch der Kuh.
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Man kann nun bei unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten und Anströmrichtungen ausrechnen, wie groß die wirkenden Kräfte nach oben (Lift) und nach unten (Drag) sind.
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In den Diagrammen kann man zwei Dinge sehen
1. Die Kraft nach unten (Drag) ist bei Anströmung von vorne oder hinten praktisch gleich.
2. Die Kraft nach oben (Lift) steigt bei Anströmung von vorne mit steigender Windgeschwindigkeit sehr stark an.
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Geht man über die in 6/ gezeigten Windgeschwindigkeiten hinaus, ergibt sich, dass es bei etwa 1000 km/h möglich wäre, dass die Kuh abhebt.
Also gut, wir haben dann fast eine Überschall-Kuh, aber so ist halt die Physik, kann man nichts machen.🤷♂️ 8/
Triebt man das mit der Windgeschwindigkeit noch weiter hoch, sieht man auch typische Features von Überschall-Strömungsfelder.
Steht aber die Kuh eben mit dem Hintern in die Richtung, aus der der Wind kommt, sind die Kräfte andere und sie hebt nicht so leicht ab.
Vielleicht sind ja durch Evolution alle Kühe, die die Schnauze in den Wind gedreht haben, langfristig ausgestorben. Beweist das Gegenteil!
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Falls ihr noch nicht genug von umströmten Kühen habt, ist hier noch eine sehr schöne fluiddynamische Simulation einer Kuh von Dr. Moritz Lehmann (@ProjectPhysX@mast.hpc.social)...
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...und hier ist noch eine wissenschaftliche Veröffentlichung zu dem Thema "Numerical simulation of flow field around a cow using 3-D body-fitted coordinate system"
Hier also kurz dazu ab welcher Windgeschwindigkeit eine Kuh abheben würde und warum sie sich besser mit dem Hintern in die Richtung dreht, aus der der Wind kommt.
Ein Effekt der #Energiewende. Gas- und Dampfturbinen, angetrieben mit (fossilen) Brennstoffen, stellt man auf 3000 Umdrehungen pro Minute (50 Hz) ein, was der europäischen Netzfrequenz entspricht
Bei #Windkraftanlagen und #Photovoltaik ist das nicht so 1/
Die Netzfrequenz ist einer der Indikatoren für die Netzstabilität. Weicht die Frequenz (lokal) zu stark ab, weil zu viel ins Netz eingespeist oder aus dem Netz entnommen wird. Kann es tatsächlich im Extremfall zum Blackout kommen.
Da #WKA und #PV selbst... 2/
...geben nun eben die Netzfrequenz rein mechanisch wie bei der Turbine nicht vor. Daher gibt es Wechselrichter, die Frequenz für das Stromnetz richtig "einstellen".
Trotzdem: zB durch erhöhte lokale Einspeisung ("viele" Balkonkraftwerke speisen ein) oder Entnahme ....
3/
Klimaneutrales Fliegen - ist das überhaupt möglich?
Der Flugverkehr hat einen Anteil von etwa 3% am weltweiten CO2 Ausstoß. Nimmt man weitere klimawirksame Effekte hinzu, sind es 5%.
Eine technische, wirtschaftliche und politische Betrachtung als 🧵
Abflug!
#WissKomm 1/
Ich habe dieses Semester eine Gruppe Studierender aus dem Bereich Chemie- und Wirtschaftsingenieurwesen betreut, die eine Anlage zur Herstellung von klimaneutralem #eKerosin planen sollten.
Hintergrund: Die #EU gibt vor, dass ein Anteil des Flugbenzins nachhaltig sein muss.
Das Anliegen dieses Threads ist eine nüchterne "techno-ökonomische Betrachtung" der Herstellung von klimaneutralem #eKerosin für den Flugverkehr.
Über moralische Fragen zum Fliegen, Sinnhaftigkeit von Kurzstreckenflügen und ähnlichem will ich hier nicht diskutieren.
Dieser über 200 Jahre alte Pumpentyp kommt ohne elektrische Energie aus und kann 500m hoch fördern
Es geht um Energieerhaltung+Druckwellen und hat auch etwas mit einem echten Widder zu tun 🐏
Ein🧵
#Wissenschaftskommunikation #WissKomm 1/
Eine Pumpe hat die Aufgabe, eine bestimmte Menge Fluid (zB Wasser) in einer bestimmten Zeit von A➡️B zu transportieren. Man nennt dies einen Massenstrom (Masse/Zeit; kg/s)
Dafür erzeugt die Pumpe einen Druck (bar), damit das Fluid gefördert wird
Dafür benötigt sie Energie 2/
Bei modernen Pumpen kommt diese Energie aus dem elektrischen Strom.
Der hydraulischen Widder funktioniert durch ein Zusammenspiel von kinetischer und potentieller Energie.
Die Leopoldiner (sic!) ist kurzfristig ausgefallen.
#IchBinHanna leider nicht mit einer/einem VertreterIn bei den GutachterInnen. Es gibt aber zumindest eine schriftliche Stellungnahme von Amrei Bahr, Kristin Eichhorn und Sebastian Kubohn, die dem Ausschuss vorliegt.
Sojasauce ist die perfekte Ergänzung zu #Sushi und für mich auch zu #Steak.
Aber wisst ihr, wie #Sojasauce hergestellt wird?
Spoiler: Schimmelpilze spielen eine Rolle! Igitt! Oder?
Ein Thread 🧵
#WissKomm #Wissenchaftskommunikation 1/
Zunächst mal: es gibt verschiedenste Arten von Sojasaucen aus Japan, China usw. Alle haben ihre Eigenheiten im Herstellungsprozess und final natürlich auch beim Geschmack. Ich möchte hier einmal einen typischen Herstellungsprozess vorstellen. 2/ de.wikipedia.org/wiki/Sojasauce
Der Herstellungsprozess besteht meist aus 5 Schritten: 1. Vorbehandlung der Ausgangsstoffe 2. Herstellung von Kōji 3. Fermentation der Maische mit Wasser und Salz und Reifung 4. Pressen der Maische 5. Aufarbeitung zu Sojasauce
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