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Massnahmen zur Gewährleistung eines schonenden Fischabstiegs ...

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Eawag<br />

Fischabstieg bei grossen Kraftwerken<br />

Abbildung 5-5: Mortalitätsraten verschiedener Arten in Abhängigkeit der Fischlängen für Francis- und Kaplan-Turbinen<br />

(Laborversuche mit Laufraddurchmessern von ca. 0.60 m) (Adam et al. 2005).<br />

Es besteht ausserdem eine positive Korrelation zwischen Schädigungsrate und Drehzahl sowie<br />

Turbinendurchmesser (Hemsen 1960; Cramer & Oligher 1964). Je geringer der Laufraddurchmesser<br />

und je höher die Drehgeschwindigkeit, desto grösser ist das Verletzungsrisiko.<br />

Abbildung 5-6: Beispiele für Fischschädigungen; von links nach rechts: eine Bachforelle, die einen turbinierten Aal erbeutet<br />

hat; ein decapitiertes Rotauge; ein durchtrennter Aal (Adam et al. 2005).<br />

Eine weitere Verletzungsursache sind Druckschwankungen. Die Druckschwankungen, die ein<br />

Fisch bei der Turbinenpassage erfährt, resultieren einerseits aus der Wassertiefe des Fisches<br />

vor und nach der Turbinenpassage (Adaptationstiefe oder -druck), sowie aus den hydraulischen<br />

Bedingungen innerhalb der Turbine. Während des Turbinenbetriebes erfährt der Fisch<br />

eine Druckzunahme bis er an das Turbinenlaufrad gelangt sowie eine rasche Druckabnahme<br />

beim Passieren des Laufrades (womöglich ist der Fisch hier sogar einem Unterdruck ausgesetzt).<br />

Es folgt eine Druckzunahme im Saugrohr, bis sich der Druck bis zum Auslass wieder<br />

dem Atmosphärendruck angleicht, oder höheren Drücken, je nachdem in welcher Wassertiefe<br />

der Auslass angeordnet ist. Der Nadir, der niedrigste Druck, den ein Fisch während der<br />

Turbinenpassage erfährt, hängt davon ab, wo der Fisch die Turbine passiert. Die nachfolgende<br />

Abbildung zeigt den Druckverlauf, dem ein Fisch während der Turbinenpassage ausgesetzt<br />

ist (Brown 2012).<br />

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