{"id":43644,"date":"2019-10-13T00:30:25","date_gmt":"2019-10-12T23:30:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/was-ist-brayton-cycle-pv-ts-diagramm-definition\/"},"modified":"2020-03-09T08:12:50","modified_gmt":"2020-03-09T07:12:50","slug":"was-ist-brayton-cycle-pv-ts-diagramm-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-brayton-cycle-pv-ts-diagramm-definition\/","title":{"rendered":"Was ist Brayton Cycle &#8211; pV &#8211; Ts Diagramm &#8211; Definition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">Brayton-Zyklus &#8211; pV-Ts-Diagramm.\u00a0Der Brayton-Zyklus ist h\u00e4ufig in einem Druckvolumendiagramm (pV-Diagramm) und in einem Temperatur-Entropie-Diagramm (Ts-Diagramm) aufgetragen.\u00a0W\u00e4rmetechnik<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Brayton Cycle &#8211; Turbinenmotor<\/h2>\n<p>Der amerikanische Ingenieur\u00a0<strong>George Bailey Brayton brachte<\/strong>\u00a01872\u00a0die Erforschung von\u00a0<a title=\"W\u00e4rmekraftmaschinen\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-warmekraftmaschine-definition\/\">W\u00e4rmekraftmaschinen<\/a>\u00a0voran\u00a0<a title=\"Heat Engines\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-warmekraftmaschine-definition\/\">,<\/a>\u00a0indem er einen Verbrennungsmotor mit konstantem Druck patentierte, der zun\u00e4chst verdampftes Gas, sp\u00e4ter jedoch fl\u00fcssige Brennstoffe wie Kerosin verwendete.\u00a0Diese W\u00e4rmekraftmaschine ist als &#8221;\u00a0<em><strong>Brayton&#8217;s Ready Motor<\/strong>\u00a0&#8221; bekannt<\/em>\u00a0.\u00a0Das bedeutet, dass der\u00a0<strong>urspr\u00fcngliche Brayton-Motor<\/strong>\u00a0einen\u00a0<strong>Kolbenkompressor<\/strong>\u00a0und einen\u00a0<strong>Kolbenexpander<\/strong>\u00a0anstelle einer Gasturbine und eines Gaskompressors verwendete.<\/p>\n<p>Heute\u00a0<strong>moderne Gasturbinenmotoren<\/strong>\u00a0und\u00a0<strong>Luftholen Strahltriebwerke<\/strong>\u00a0sind auch ein Konstantdruck &#8211;\u00a0W\u00e4rmemotoren, deshalb wir ihre Thermodynamik durch die beschreiben\u00a0<strong>Brayton &#8211;\u00a0Zyklus<\/strong>\u00a0.\u00a0Im Allgemeinen\u00a0beschreibt\u00a0der\u00a0<strong>Brayton-Zyklus<\/strong>\u00a0die Funktionsweise einer\u00a0<strong>Konstantdruck-W\u00e4rmekraftmaschine<\/strong>\u00a0.<\/p>\n<p>Es ist einer der h\u00e4ufigsten\u00a0<a title=\"Thermodynamische Kreisprozessen\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/thermodynamic-cycles\/\"><strong>thermodynamischen Kreisprozessen<\/strong><\/a>\u00a0, die in Gasturbinenkraftwerken oder in Flugzeugen zu finden sind.\u00a0Im Gegensatz zum\u00a0<a title=\"Carnot Cycle - Carnot W\u00e4rmekraftmaschine\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-carnot-cycle-carnot-heat-engine-definition\/\">Carnot-Zyklus<\/a>\u00a0f\u00fchrt der\u00a0<strong>Brayton-Zyklus<\/strong>\u00a0keine\u00a0<a title=\"Isothermer Prozess\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-isothermer-prozess-definition\/\">isothermen Prozesse aus<\/a>\u00a0, da diese sehr langsam durchgef\u00fchrt werden m\u00fcssen.\u00a0In einem\u00a0<strong>idealen Brayton-<\/strong>\u00a0Zyklus durchl\u00e4uft das System, das den Zyklus ausf\u00fchrt, eine Reihe von vier Prozessen: Zwei isentrope (reversible adiabatische) Prozesse wechseln sich mit zwei isobaren Prozessen ab.<\/p>\n<p>Da nach dem\u00a0<strong>Carnot-Prinzip<\/strong>\u00a0kein Motor effizienter sein kann als ein umkehrbarer Motor (\u00a0<strong>ein Carnot-W\u00e4rmemotor<\/strong>\u00a0), der zwischen denselben Hochtemperatur- und Niedertemperaturspeichern betrieben wird, muss eine auf dem Brayton-Zyklus basierende Gasturbine einen niedrigeren Wirkungsgrad aufweisen als der Carnot-Wirkungsgrad.<\/p>\n<p>Eine gro\u00dfe Eintakt-Gasturbine erzeugt beispielsweise 300 Megawatt elektrische Leistung und hat einen thermischen Wirkungsgrad von 35\u201340%.\u00a0Moderne GuD-Anlagen (Combined Cycle Gas Turbine), bei denen der thermodynamische Kreislauf aus zwei Kraftwerkskreisl\u00e4ufen besteht (z. B. der Brayton-Kreislauf und der Rankine-Kreislauf), k\u00f6nnen einen thermischen Wirkungsgrad von rund 55% erreichen.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-youtube su-responsive-media-yes\"><iframe class=\"lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/zcWkEKNvqCA?\" width=\"340\" height=\"200\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-lazy-type=\"iframe\" data-src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/zcWkEKNvqCA?\" data-mce-fragment=\"1\"><\/iframe><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/open-Brayton-cycle-Gas-Turbine-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-17685 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/open-Brayton-cycle-Gas-Turbine-min-249x300.png\" alt=\"offener Brayton-Zyklus - Gasturbine\" width=\"249\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/open-Brayton-cycle-Gas-Turbine-min-249x300.png\" \/><\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Brayton-Zyklus &#8211; pV, Ts-Diagramm<\/h2>\n<p>Der\u00a0<strong>Brayton-Zyklus<\/strong>\u00a0ist h\u00e4ufig in einem Druckvolumendiagramm (\u00a0<strong>pV-Diagramm<\/strong>\u00a0) und in einem Temperatur-Entropie-Diagramm (\u00a0<strong>Ts-Diagramm<\/strong>\u00a0)\u00a0<strong>aufgetragen<\/strong>\u00a0.<\/p>\n<figure id=\"attachment_17694\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-17694\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Brayton-Cycle-Ts-diagram.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-17694 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Brayton-Cycle-Ts-diagram-300x266.png\" alt=\"Brayton-Zyklus - Ts-Diagramm\" width=\"300\" height=\"266\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Brayton-Cycle-Ts-diagram-300x266.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17694\" class=\"wp-caption-text\">Brayton-Zyklus &#8211; Ts-Diagramm<\/figcaption><\/figure>\n<p>Wenn sie\u00a0auf einem geplottet\u00a0<strong>P-V-Diagramm<\/strong>\u00a0, lesen die isobare Verfahren der isobare Leitungen f\u00fcr das Gas (die horizontalen Linien), adiabatische Prozesse zwischen diesen horizontalen Linien bewegen ,\u00a0und die durch den gesamten Zyklus hinweg Pfad begrenzt Bereich stellt die\u00a0<strong>gesamte Arbeit<\/strong>\u00a0, die w\u00e4hrend einem getan werden kann ,\u00a0Zyklus.<\/p>\n<p>Das\u00a0<strong>Temperatur-Entropie-Diagramm<\/strong>\u00a0(Ts-Diagramm), in dem der thermodynamische Zustand durch einen Punkt in einem Diagramm mit\u00a0<a title=\"Spezifische Entropie\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/what-is-energy-physics\/what-is-entropy\/specific-entropy\/\">bestimmten Entropien<\/a>\u00a0als horizontale Achse und\u00a0<a title=\"Kelvin-Skala - Absolute Temperatur\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/thermodynamic-properties\/what-is-temperature-physics\/kelvin-scale-absolute-temperature\/\">absoluter Temperatur<\/a>\u00a0(T) als vertikale Achse angegeben wird.\u00a0Ts-Diagramme sind ein n\u00fctzliches und weit verbreitetes Werkzeug, insbesondere weil sie die Darstellung des\u00a0<strong>W\u00e4rme\u00fcbergangs<\/strong>\u00a0w\u00e4hrend eines Prozesses erleichtern.\u00a0Bei reversiblen (idealen) Prozessen ist die Fl\u00e4che unter der Ts-Kurve eines Prozesses die\u00a0<strong>W\u00e4rme<\/strong>\u00a0, die w\u00e4hrend dieses Prozesses auf das System \u00fcbertragen wird.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<figure id=\"attachment_17704\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-17704\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Brayton-cycle-reheat-and-regeneration.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-17704 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Brayton-cycle-reheat-and-regeneration.png\" alt=\"Ts-Diagramm des Brayton-Zyklus mit Wiedererw\u00e4rmung und Regeneration\" width=\"668\" height=\"579\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Brayton-cycle-reheat-and-regeneration.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17704\" class=\"wp-caption-text\"><span>Ts-Diagramm des Brayton-Zyklus mit Wiedererw\u00e4rmung und Regeneration<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<figure id=\"attachment_17709\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-17709\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Brayton-cycle-reheat-intercooling-regeneration.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-17709 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Brayton-cycle-reheat-intercooling-regeneration.png\" alt=\"Brayton-Zyklus - Wiedererw\u00e4rmung - Ladeluftk\u00fchlung - Regeneration\" width=\"772\" height=\"660\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Brayton-cycle-reheat-intercooling-regeneration.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17709\" class=\"wp-caption-text\"><span>Ts-Diagramm des Brayton-Zyklus mit Wiedererw\u00e4rmung, Ladeluftk\u00fchlung und W\u00e4rmer\u00fcckgewinnung<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Dieser Artikel basiert auf der maschinellen \u00dcbersetzung des englischen Originalartikels. Weitere Informationen finden Sie im Artikel auf Englisch. Sie k\u00f6nnen uns helfen. Wenn Sie die \u00dcbersetzung korrigieren m\u00f6chten, senden Sie diese bitte an: translations@nuclear-power.com oder f\u00fcllen Sie das Online-\u00dcbersetzungsformular aus. Wir bedanken uns f\u00fcr Ihre Hilfe und werden die \u00dcbersetzung so schnell wie m\u00f6glich aktualisieren. Danke.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Brayton-Zyklus &#8211; pV-Ts-Diagramm.\u00a0Der Brayton-Zyklus ist h\u00e4ufig in einem Druckvolumendiagramm (pV-Diagramm) und in einem Temperatur-Entropie-Diagramm (Ts-Diagramm) aufgetragen.\u00a0W\u00e4rmetechnik Brayton Cycle &#8211; Turbinenmotor Der amerikanische Ingenieur\u00a0George Bailey Brayton brachte\u00a01872\u00a0die Erforschung von\u00a0W\u00e4rmekraftmaschinen\u00a0voran\u00a0,\u00a0indem er einen Verbrennungsmotor mit konstantem Druck patentierte, der zun\u00e4chst verdampftes Gas, sp\u00e4ter jedoch fl\u00fcssige Brennstoffe wie Kerosin verwendete.\u00a0Diese W\u00e4rmekraftmaschine ist als &#8221;\u00a0Brayton&#8217;s Ready Motor\u00a0&#8221; bekannt\u00a0.\u00a0Das bedeutet, dass &#8230; <a title=\"Was ist Brayton Cycle &#8211; pV &#8211; Ts Diagramm &#8211; Definition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-brayton-cycle-pv-ts-diagramm-definition\/\" aria-label=\"Mehr dazu unter Was ist Brayton Cycle &#8211; pV &#8211; Ts Diagramm &#8211; Definition\">Weiterlesen<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[9],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Was ist Brayton Cycle - pV - Ts Diagramm - Definition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Brayton-Zyklus - pV-Ts-Diagramm. 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