WEA Türme Sensibilisierung für die Wahrnehmung von dauerhaftigkeitsrelevanten Schäden
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- Angela Salzmann
- vor 7 Jahren
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1 WEA Türme Sensibilisierung für die Wahrnehmung von dauerhaftigkeitsrelevanten Schäden Rostock Wind 2016 am Sachverständiger für WEA Fundamente, Gründungen und Tragwerke Mitglied im Verband Deutscher Betoningenieure
2 8.2 Group - die Sachverständigen der Erneuerbaren Energien erstes 8.2 Büro 1995 gegründet aktuell 25 unabhängige 8.2 Ingenieurbüros in Europa, Afrika, Asien, Südamerika Einsätze weltweit in folgenden Bereichen Windenergie Onshore, Offshore - Beratung bei Projektplanung (TDD), Fertigungs- und Bauüberwachung (Infrastruktur, Fundamente, Türme, WEA-Errichtung), Technische Prüfung Inbetriebnahmegutachten und Beratung zur Abnahme, Wiederkehrende Prüfung, ZOP, Schadensgutachten, online Monitoring (CMS), Gutachten für den Weiterbetrieb von WEA nach 20 Jahren) Photovoltaik Ertragsgutachten, TDD, Technische Prüfung, Betriebsoptimierung, Gebäudeintegration PV (GIPV) Biogas Technische Prüfung, Beratung Netzintegration Anlagenzertifikate für WEA, PV, BHKW, Turbinen, ORC Anlagen und Konformitätsprüfung nach Inbetriebnahme
3 8.2 Group - die Sachverständigen der Erneuerbaren Energien Dipl. Ing. (FH) Timo Poetschke Sachverständiger für WEA- Fundamente, Gründungen und Tragstrukturen Mitglied im Verband Deutscher Betoningenieure 46 Jahre, Münster Bauingenieur, Betriebswirt HWK, Qualitätsmanagmentbeauftragter (DGQ) Erfahrungen in der Wind Energie 6 Jahre Manager Civil Engineering - Enron Wind/ GE Wind Energy 2.5 Jahre Technischer Leiter Instadsetzungsfirma Solido Bautenschutz 6 Jahre unabhängiger Sachverständiger Geschäftsführer 8.2 Ingenieurbüro Münster
4 0. Vortragsinhalt Der Vortrag ist in folgende Themen unterteilt - 1. Türme von WEA - Unterscheidung - 2. Turmarten - 3. Schäden an aktuellen Turmkonstruktionen - 4. FGW-Instandhaltungsrichtlinie TR 7 B3
5 1. Türme von Windenergieanlagen unterscheiden sich in Konstruktionsart, Material. Höhe für WEA verwendete Turmarten - Gittermasten - Stahltürme - Schleuderbetonmasten - Spannbetontürme - Hybridtürme - Holztürme
6 2. Turmarten Gittermasten Stahltürme - eingesetzt ab ca aktuell sind NH bis 160m realisiert - Einsatz für WEA bis 2,5 MW Leistung möglich Vorteile: - einfacher Transport - materialsparend Nachteile: - zeitaufwändige Montage - umfangreiche Wartung/ Prüfung
7 2. Turmarten Stahlrohrtürme Stahltürme - eingesetzt ab ca aktuell sind NH bis 140m realisiert - Einsatz für WEA bis 7,5 MW Leistung möglich Vorteile: - einfache, schnelle Montage/ Demontage - Werksfertigung Nachteile: - hohe Kranlasten - aufwändiger Transport - materialintensiv
8 2. Turmarten Schleuderbetonmasten Betontürme - eingesetzt ab ca Altanlagen - NH bis 65m realisiert - Einsatz für WEA bis 500 kw Leistung Vorteile: - geringe Bauteilhöhen für Transport - Werksfertigung - Einsatz des heimischen Werkstoffes Beton Nachteile: - geringe Nabenhöhen - aufwändige Montage
9 2. Turmarten Ortbetontürme Betontürme - eingesetzt ab ca in Gleit-, Kletterbauweise - es sind NH bis 100m realisiert - Einsatz für WEA ab 1,5 MW Leistung Vorteile: - keine Schwertransporte nötig - hohe Nabenhöhen werden erreicht - Einsatz des heimischen Werkstoffes Beton Nachteile: - verhältnismäßig lange Bauzeit/ Aushärtungszeit - aufwändiger Rückbau
10 2. Turmarten Betontürme Hybridtürme - eingesetzt ab ca in Gleit-, Kletter- und Fertigteilbauweise - aktuell sind NH bis 140m realisiert - Einsatz für WEA ab 1,5 MW Leistung Vorteile: - technisch und finanziell optimierte Türme - sehr hohe Nabenhöhen werden erreicht - Werksfertigung bei Betonfertigteilen möglich - Einsatz des heimischen Werkstoffes Beton Nachteile: - verhältnismäßig lange Bauzeit/ Aushärtungszeit (bei Fertigteilen ohne Einfluss) - relativ aufwändiger Rückbau (ggf. einfacher bei manchen Fertigteilkonzepten)
11 2. Turmarten Holztürme Sondertürme - Prototyp ab ca aktuell sind NH bis 85m realisiert - Einsatz für WEA ab 1,5 MW Leistung Vorteile: - Einsatz des heimischen Werkstoffes Holz - einfacher Rückbau Nachteile: - verhältnismäßig lange Bauzeit - wenig Erfahrungen mit Tragverhalten und Dauerhaftigkeit bei WEA - relativ aufwändiger Blitzschutz
12 3. Schäden an aktuellen Turmkonstruktionen Stahltürme Flanschklaffung - unplanmäßiger Lastabtrag an Turm und Turmschrauben - Korrosion an Turm und Turmschrauben - Dauerhaftigkeit nicht sichergestellt
13 3. Schäden an aktuellen Turmkonstruktionen Stahltürme Korrosion - Beschädigung der Turmbeschichtung Flansch und Schweißnähte betroffen - Dauerhaftigkeit nicht sichergestellt Quelle: FGW Richtlinie TR7 B3
14 3. Schäden an aktuellen Turmkonstruktionen Fertigungsfehler Stahltürme - Abweichung von Planungsstand/ Nachweisen - Dauerhaftigkeit nicht sichergestellt
15 3. Schäden an aktuellen Turmkonstruktionen Kappung der Turmfußflansche Stahltürme - Abweichung von Planungsstand/ Nachweisen - Dauerhaftigkeit nur mit zusätzlichen Nachweisen sichergestellt
16 3. Schäden an aktuellen Turmkonstruktionen Stahltürme mit Ankerkorbverbindung fehlende Vorspannung der Ankerbolzen - mangelhafte Turmfixierung zum Fundament - Dauerhaftigkeit nicht sichergestellt Quelle: FGW Richtlinie TR7 B3
17 3. Schäden an aktuellen Turmkonstruktionen Stahltürme mit FET Turmeinspannung im Fundament - gelöste Turmfixierung im Fundament - Dauerhaftigkeit nicht sichergestellt
18 3. Schäden an aktuellen Turmkonstruktionen Betonabplatzungen - Abplatzungen der Betondeckung Hybridtürme - Dauerhaftigkeit nicht sichergestellt Betoninstandsetzung nicht fachgerecht ausgeführt
19 3. Schäden an aktuellen Turmkonstruktionen Alkali-Kieselsäure-Reaktion Hybridtürme - Zerstörung der inneren Betonstruktur - Dauerhaftigkeit nicht sichergestellt Alkali-Kieselsäure-Reaktion vermutet
20 3. Schäden an aktuellen Turmkonstruktionen Risse im Betonturm - wasserführende Trennrisse Hybridtürme - Dauerhaftigkeit nicht sichergestellt innen Kalziumkarbonatablagerungen an Trennrissen
21 3. Schäden an aktuellen Turmkonstruktionen Spanngliedablenkung Hybridtürme - Ablenkung an scharfen Kanten und Sätteln - Dauerhaftigkeit nicht sichergestellt
22 3. Schäden an aktuellen Turmkonstruktionen beschädigte Spannglieder Hybridtürme - Beschädigung des Korrosionsschutzmantels an Spanngliedern - Dauerhaftigkeit nicht sichergestellt
23 3. Schäden an aktuellen Turmkonstruktionen beschädigte Turmbeschichtung Betontürme - Beschädigung der Beschichtung an Betonfertigteilen und Betontürmen - Dauerhaftigkeit nicht zwangsläufig gefährdet
24 4. Instandhaltungsrichtlinie FGW TR7 Arbeitskreis Gründung und Tragstrukturen - FGW-Richtlinie zu WEA-Fundamenten liegt vor in der Rev.0 ( ) - aktuell wird diese um die WEA-Türme erweitert
25 8.2 Group - die Sachverständigen der Erneuerbaren Energien die Palette der Schäden an Türmen ist umfangreich
26 8.2 Group - die Sachverständigen der Erneuerbaren Energien die Palette der Schäden an Türmen ist umfangreich nicht alle Auffälligkeiten sind gleich schwerwiegend für die Dauerhaftigkeit der Bauwerke zu bewerten
27 8.2 Group - die Sachverständigen der Erneuerbaren Energien die Palette der Schäden an Türmen ist umfangreich nicht alle Auffälligkeiten sind gleich schwerwiegend für die Dauerhaftigkeit der Bauwerke zu bewerten unabhängige Sachverständige stehen für den Betreiber/ Eigentümer von WEA bereit und können z.b. auch bei Auseinandersetzungen mit dem WEA-Hersteller in Form von technischen Beratung zur Klärung beitragen
28 8.2 Group für jedes Problem die passenden Experten Bei Fragen können Sie sich gern an mich wenden. mobil:
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