{"id":46230,"date":"2019-10-21T17:33:44","date_gmt":"2019-10-21T16:33:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/was-ist-thermodynamische-zyklen-definition\/"},"modified":"2021-06-06T15:48:13","modified_gmt":"2021-06-06T14:48:13","slug":"was-ist-thermodynamische-zyklen-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-thermodynamische-zyklen-definition\/","title":{"rendered":"Was ist Thermodynamische Kreisprozess &#8211; Definition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">Ein typischer thermodynamischer kreisprozess besteht aus einer Reihe von thermodynamischen Prozessen, die W\u00e4rme und Arbeit \u00fcbertragen. Es gibt viele Arten von thermodynamischen Zyklen. W\u00e4rmetechnik<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/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>Thermodynamische Kreisprozessen<\/h2>\n<p>Im Allgemeinen ist\u00a0<strong>Thermodynamik<\/strong>\u00a0die Wissenschaft, die sich mit Energieerzeugung, -speicherung, -transfer und -umwandlung befasst.\u00a0Unser Ziel wird es sein, die\u00a0<strong>Thermodynamik als Energieumwandlungswissenschaft<\/strong>\u00a0einzuf\u00fchren\u00a0.\u00a0Derzeit sind fossile Brennstoffe die weltweit vorherrschende Energiequelle.\u00a0Aber die Verbrennung fossiler Brennstoffe erzeugt\u00a0<strong>nur thermische Energie<\/strong>\u00a0, daher werden diese Energiequellen so genannten \u201e\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/what-is-energy-physics\/primary-energy-sources\/\"><strong>Prim\u00e4renergietr\u00e4ger<\/strong><\/a>\u00a0\u201c, das muss\u00a0<strong>umgewandelt werden<\/strong>\u00a0, um\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/what-is-energy-physics\/secondary-energy-sources-energy-carriers\/\"><strong>sekund\u00e4re Energiequelle<\/strong><\/a>\u00a0, so genannte\u00a0<strong>Energietr\u00e4ger<\/strong>\u00a0(\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/what-is-energy-physics\/electrical-energy\/\">elektrische Energie<\/a>\u00a0etc.).\u00a0Um W\u00e4rmeenergie in eine andere Energieform umzuwandeln,\u00a0muss\u00a0eine\u00a0<strong>W\u00e4rmekraftmaschine<\/strong>\u00a0eingesetzt werden.<\/p>\n<p>Viele\u00a0<strong>W\u00e4rmekraftmaschinen<\/strong>\u00a0arbeiten\u00a0<strong>zyklisch<\/strong>\u00a0, indem sie in einem Teil des Zyklus Energie in Form von W\u00e4rme zuf\u00fchren und diese Energie in einem anderen Teil des Zyklus f\u00fcr n\u00fctzliche Arbeiten nutzen.<\/p>\n<p>Ein Prozess, der ein System schlie\u00dflich in den Ausgangszustand zur\u00fcckversetzt, wird als\u00a0<a title=\"Zyklischer Prozess\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-cyclic-process-definition\/\"><strong>zyklischer Prozess bezeichnet<\/strong><\/a>\u00a0.\u00a0Am Ende eines Zyklus haben alle Eigenschaften den gleichen Wert wie zu Beginn.\u00a0Ein typischer\u00a0<strong>thermodynamischer Zyklus<\/strong>\u00a0besteht aus einer Reihe von\u00a0<a title=\"Thermodynamische Prozesse\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-thermodynamic-process-definition\/\">thermodynamischen Prozessen,<\/a>\u00a0die W\u00e4rme und Arbeit \u00fcbertragen, w\u00e4hrend Druck, Temperatur und andere Zustandsvariablen variiert werden, um ein System schlie\u00dflich in seinen Ausgangszustand zur\u00fcckzubringen.<\/p>\n<p>Der\u00a0<a title=\"Erster Hauptsatz der Thermodynamik\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-first-law-of-thermodynamics-definition\/\">erste Hauptsatz der Thermodynamik<\/a>\u00a0schreibt vor, dass der Nettow\u00e4rmeeintrag \u00fcber einen beliebigen Zyklus gleich dem Nettow\u00e4rmeeintrag ist.<\/p>\n<p><strong><em>Die Zunahme der inneren Energie eines geschlossenen Systems entspricht der dem System zugef\u00fchrten W\u00e4rme abz\u00fcglich der von ihm geleisteten Arbeit.<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong>\u2206E\u00a0<\/strong><strong><sub>int<\/sub><\/strong><strong>\u00a0= Q &#8211; W<\/strong><\/p>\n<p>Dies ist der\u00a0<strong>erste Hauptsatz der Thermodynamik<\/strong>\u00a0und es ist das\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/laws-of-conservation\/law-of-conservation-of-energy\/\">Prinzip der Erhaltung der Energie<\/a>\u00a0, was bedeutet ,\u00a0dass\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/what-is-energy-physics\/\">Energie<\/a>\u00a0kann\u00a0<strong>weder erzeugt noch vernichtet werden<\/strong>\u00a0, sondern in verschiedene Formen umgewandelt ,\u00a0wenn das Fluid in dem Steuerraum untersucht.<\/p>\n<p>Es ist das wichtigste Gesetz f\u00fcr die Analyse der meisten Systeme und dasjenige, das quantifiziert, wie\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/what-is-energy-physics\/internal-energy-thermal-energy\/\"><strong>W\u00e4rmeenergie<\/strong><\/a>\u00a0in andere\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/what-is-energy-physics\/forms-of-energy\/\">Energieformen umgewandelt wird<\/a>\u00a0.<\/p>\n<p>Die thermodynamischen Zyklen k\u00f6nnen in zwei Hauptklassen unterteilt werden:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ein- und Ausschalten.\u00a0<\/strong>Leistungszyklen sind Zyklen ,\u00a0die gewissen wandeln\u00a0W\u00e4rmeeingang<strong>in<\/strong>\u00a0eine\u00a0<strong>mechanische Arbeit<\/strong>\u00a0ausgegeben.\u00a0Thermodynamische Leistungszyklen sind die Grundlage f\u00fcr den Betrieb von W\u00e4rmekraftmaschinen, die die \u00fcberwiegende Mehrheit der Kraftfahrzeuge antreiben und den gr\u00f6\u00dften Teil des weltweiten Stroms erzeugen.<\/li>\n<li><strong>W\u00e4rmepumpenkreisl\u00e4ufe.\u00a0<\/strong>\u00a0W\u00e4rmepumpenkreisl\u00e4ufe \u00fcbertragen die\u00a0<strong>W\u00e4rme\u00a0<\/strong><strong>durch\u00a0<\/strong><strong>mechanischen Arbeitseinsatz\u00a0<\/strong><strong>von niedrigen auf hohe<\/strong>\u00a0Temperaturen\u00a0.\u00a0Es gibt keinen Unterschied zwischen der Thermodynamik von K\u00fchlschr\u00e4nken und W\u00e4rmepumpen.\u00a0Beide arbeiten, indem sie W\u00e4rme von einem kalten in einen warmen Raum bringen.<\/li>\n<\/ul>\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<p>Die folgende Klassifizierung der\u00a0<strong>thermodynamischen Zyklen<\/strong>\u00a0erfolgt nach ihren Bestandteilen der thermodynamischen Prozesse.\u00a0In der Praxis bestehen einfache idealisierte thermodynamische Zyklen normalerweise aus vier thermodynamischen Prozessen.\u00a0Im Allgemeinen bilden die folgenden Prozesse normalerweise thermodynamische Zyklen:<\/p>\n<ul>\n<li><a title=\"Adiabatischer Prozess\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-adiabatic-process-definition\/\">Adiabatischer Prozess<\/a><\/li>\n<li><a title=\"Isothermer Prozess\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-isothermal-process-definition\/\">Isothermer Prozess<\/a><\/li>\n<li><a title=\"Isobarer Prozess\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-isobaric-process-definition\/\">Isobarer Prozess<\/a><\/li>\n<li><a title=\"Isochorischer Prozess - Isometrischer Prozess\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-isochoric-process-isometric-process-definition\/\">Isochorischer Prozess<\/a><\/li>\n<\/ul>\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>Carnot-Zyklus<\/h2>\n<figure id=\"attachment_17528\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-17528\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Carnot-cycle-pV-Diagram-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-17528 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Carnot-cycle-pV-Diagram-min-300x211.png\" alt=\"pV-Diagramm des Carnot-Zyklus\" width=\"300\" height=\"211\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Carnot-cycle-pV-Diagram-min-300x211.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17528\" class=\"wp-caption-text\">pV-Diagramm des Carnot-Zyklus.\u00a0Der durch den gesamten Radweg begrenzte Bereich stellt die Gesamtarbeit dar, die w\u00e4hrend eines Zyklus ausgef\u00fchrt werden kann.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Siehe auch:\u00a0<a title=\"Carnot-Zyklus - Carnot-W\u00e4rmekraftmaschine\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-carnot-cycle-carnot-heat-engine-definition\/\">Carnot-Zyklus<\/a><\/p>\n<p>Der franz\u00f6sische Ingenieur und Physiker\u00a0<strong>Nicolas L\u00e9onard Sadi Carnot brachte<\/strong>\u00a01824\u00a0das Studium des zweiten Gesetzes voran, indem er ein Prinzip (auch\u00a0<a title=\"Carnots Prinzip - Carnots Regel\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/laws-of-thermodynamics\/second-law-of-thermodynamics\/carnots-principle-carnots-rule\/\"><strong>Carnots Regel genannt<\/strong><\/a>\u00a0)\u00a0formulierte\u00a0, das Grenzen f\u00fcr den\u00a0<strong>maximalen Wirkungsgrad<\/strong>\u00a0festlegt, den\u00a0<strong>eine W\u00e4rmekraftmaschine erreichen<\/strong>\u00a0kann.\u00a0Kurz gesagt, dieses Prinzip besagt, dass der\u00a0<strong>Wirkungsgrad eines thermodynamischen Zyklus<\/strong>\u00a0ausschlie\u00dflich von der Differenz zwischen den Warm- und Kalttemperaturspeichern abh\u00e4ngt.<\/p>\n<p><strong>Carnots Prinzip besagt:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Kein Motor kann effizienter sein als ein reversibler Motor (\u00a0<strong>eine Carnot-W\u00e4rmekraftmaschine<\/strong>\u00a0), der zwischen denselben Hochtemperatur- und Niedertemperaturbeh\u00e4ltern betrieben wird.<\/li>\n<li>Die Wirkungsgrade aller reversiblen Motoren (\u00a0<strong>Carnot-W\u00e4rmekraftmaschinen<\/strong>\u00a0), die zwischen denselben Beh\u00e4ltern mit konstanter Temperatur betrieben werden, sind unabh\u00e4ngig von der verwendeten Arbeitssubstanz oder den Betriebsdetails gleich.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Der Zyklus dieses Motors wird als\u00a0<a title=\"Carnot-Zyklus - Carnot-W\u00e4rmekraftmaschine\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-carnot-cycle-carnot-heat-engine-definition\/\"><strong>Carnot-Zyklus bezeichnet<\/strong><\/a>\u00a0.\u00a0Ein System, das einen\u00a0<strong>Carnot-Zyklus<\/strong>\u00a0durchl\u00e4uft,\u00a0wird als\u00a0<strong>Carnot-W\u00e4rmekraftmaschine bezeichnet<\/strong>\u00a0.\u00a0Es ist kein tats\u00e4chlicher thermodynamischer Zyklus, sondern ein theoretisches Konstrukt und kann in der Praxis nicht aufgebaut werden.\u00a0Alle realen thermodynamischen Prozesse sind irgendwie\u00a0<a title=\"Irreversibilit\u00e4t nat\u00fcrlicher Prozesse\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/what-is-energy-physics\/what-is-entropy\/irreversibility-of-natural-processes\/\"><strong>irreversibel<\/strong><\/a>\u00a0.\u00a0Sie werden nicht\u00a0<strong>unendlich langsam ausgef\u00fchrt<\/strong>\u00a0und\u00a0<strong>unendlich kleine<\/strong>\u00a0Temperaturschritte sind ebenfalls eine theoretische Fiktion.\u00a0Daher m\u00fcssen W\u00e4rmekraftmaschinen aufgrund der inh\u00e4renten Irreversibilit\u00e4t des von ihnen verwendeten W\u00e4rmekraftmaschinenzyklus niedrigere Wirkungsgrade als Grenzwerte f\u00fcr ihren Wirkungsgrad aufweisen.<\/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>Otto-Zyklus<\/h2>\n<figure id=\"attachment_17461\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-17461\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Otto-Cycle-PV-Diagram.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-17461 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Otto-Cycle-PV-Diagram-300x245.png\" alt=\"Otto-Zyklus - PV-Diagramm\" width=\"300\" height=\"245\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Otto-Cycle-PV-Diagram-300x245.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17461\" class=\"wp-caption-text\">pV-Diagramm des Otto-Zyklus.\u00a0Der durch den gesamten Radweg begrenzte Bereich stellt die Gesamtarbeit dar, die w\u00e4hrend eines Zyklus ausgef\u00fchrt werden kann.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Siehe auch:\u00a0<a title=\"Otto Cycle - Otto Motor\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-otto-cycle-otto-engine-definition\/\">Otto Cycle<\/a><\/p>\n<p>Siehe auch:\u00a0<a title=\"Atkinson-Zyklus - Atkinson-Motor\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-atkinson-cycle-atkinson-engine-definition\/\">Atkinson-Zyklus<\/a><\/p>\n<p>Der Zyklus des Otto-Motors wird als\u00a0<a title=\"Otto Cycle - Otto Motor\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-otto-cycle-otto-engine-definition\/\"><strong>Otto-Zyklus bezeichnet<\/strong><\/a>\u00a0.\u00a0Es ist einer der h\u00e4ufigsten\u00a0<strong>thermodynamischen Zyklen<\/strong>\u00a0, die in\u00a0<strong>Kraftfahrzeugmotoren<\/strong>\u00a0zu finden\u00a0<strong>sind, und<\/strong>\u00a0beschreibt die Funktionsweise eines typischen Fremdz\u00fcndungskolbenmotors.\u00a0Im Gegensatz zum Carnot-Zyklus f\u00fchrt der Otto-Zyklus keine isothermen Prozesse aus, da diese sehr langsam ausgef\u00fchrt werden m\u00fcssen.\u00a0In einem idealen Otto-Zyklus durchl\u00e4uft das System, das den Zyklus ausf\u00fchrt, eine Reihe von vier intern reversiblen Prozessen: zwei isentrope (reversible adiabatische) Prozesse wechseln sich mit zwei isochoren Prozessen ab.<\/p>\n<p>Da das\u00a0<strong>Carnot-Prinzip<\/strong>\u00a0besagt, dass kein Motor effizienter sein kann als ein reversibler Motor (\u00a0<strong>eine Carnot-W\u00e4rmekraftmaschine<\/strong>\u00a0), der zwischen denselben Hochtemperatur- und Niedertemperaturreservoirs betrieben wird, muss der Otto-Motor einen geringeren Wirkungsgrad als der Carnot-Wirkungsgrad haben.\u00a0Ein typischer\u00a0<strong>Benzinmotor<\/strong>\u00a0arbeitet mit einem\u00a0thermischen Wirkungsgrad von\u00a0etwa\u00a0<strong>25% bis 30%<\/strong>\u00a0.\u00a0Etwa 70-75% werden als Abw\u00e4rme verworfen, ohne in n\u00fctzliche Arbeit umgewandelt zu werden, dh Arbeit, die an R\u00e4der geliefert wird.<\/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>Dieselzyklus<\/h2>\n<figure id=\"attachment_17644\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-17644\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Diesel-cycle-pV-Diagram.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-17644 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Diesel-cycle-pV-Diagram-300x280.png\" alt=\"Dieselzyklus - pV-Diagramm\" width=\"300\" height=\"280\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Diesel-cycle-pV-Diagram-300x280.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17644\" class=\"wp-caption-text\">Dieselzyklus &#8211; pV-Diagramm<\/figcaption><\/figure>\n<p>Siehe auch:\u00a0<a title=\"Dieselzyklus - Dieselmotor\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-diesel-cycle-diesel-engine-definition\/\">Dieselzyklus<\/a><\/p>\n<p>Siehe auch:\u00a0<a title=\"Dual Cycle - Zyklus mit begrenztem Druck\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/thermodynamic-cycles\/dual-cycle-limited-pressure-cycle\/\">Dual Cycle<\/a><\/p>\n<p><a title=\"Dieselzyklus - Dieselmotor\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-diesel-cycle-diesel-engine-definition\/\"><strong>Der Dieselzyklus<\/strong><\/a>\u00a0ist einer der h\u00e4ufigsten<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/thermodynamic-cycles\/\"><strong>\u00a0thermodynamischen Zyklen<\/strong><\/a>\u00a0in<strong>\u00a0Kraftfahrzeugmotoren und<\/strong>\u00a0beschreibt die Funktionsweise eines typischen Selbstz\u00fcndungskolbenmotors.\u00a0Der Dieselmotor arbeitet \u00e4hnlich wie der Benziner.\u00a0Der wichtigste Unterschied ist:<\/p>\n<ul>\n<li>Zu Beginn des Kompressionshubs befindet sich kein Kraftstoff im Zylinder, daher tritt bei Dieselmotoren keine Selbstentz\u00fcndung auf.<\/li>\n<li>Der Dieselmotor verwendet eine Selbstz\u00fcndung anstelle einer Fremdz\u00fcndung.<\/li>\n<li>Aufgrund der hohen Temperatur, die w\u00e4hrend der adiabatischen Kompression entsteht, entz\u00fcndet sich der Kraftstoff beim Einspritzen spontan.\u00a0Daher werden keine Z\u00fcndkerzen ben\u00f6tigt.<\/li>\n<li>Vor dem Beginn des Arbeitstakts beginnen die Einspritzd\u00fcsen, Kraftstoff direkt in die Brennkammer einzuspritzen, und daher erfolgt der erste Teil des Arbeitstakts ungef\u00e4hr bei konstantem Druck.<\/li>\n<li>Bei\u00a0<strong>Dieselmotoren<\/strong>\u00a0k\u00f6nnen h\u00f6here Verdichtungsverh\u00e4ltnisse erreicht\u00a0werden als bei Ottomotoren<\/li>\n<\/ul>\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<\/h2>\n<figure id=\"attachment_17684\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-17684\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/closed-Brayton-cycle-pV-Diagram-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-17684 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/closed-Brayton-cycle-pV-Diagram-min-247x300.png\" alt=\"geschlossener Brayton-Zyklus - pV-Diagramm\" width=\"247\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/closed-Brayton-cycle-pV-Diagram-min-247x300.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17684\" class=\"wp-caption-text\">geschlossener Brayton-Zyklus<\/figcaption><\/figure>\n<p>Siehe auch:\u00a0<a title=\"Brayton Cycle - Gasturbinentriebwerk\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-brayton-cycle-gas-turbine-engine-definition\/\">Brayton-Zyklus<\/a><\/p>\n<p>Siehe auch:\u00a0<a title=\"Ericsson Cycle - Theorie und Effizienz\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/thermodynamic-cycles\/ericsson-cycle-theory-and-efficiency\/\">Ericsson Cycle<\/a><\/p>\n<p>1872 brachte der amerikanische Ingenieur\u00a0<strong>George Bailey Brayton<\/strong>\u00a0die Untersuchung von\u00a0<a title=\"W\u00e4rmekraftmaschinen\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-heat-engine-definition\/\">W\u00e4rmekraftmaschinen<\/a>\u00a0voran\u00a0<a title=\"W\u00e4rmekraftmaschinen\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-heat-engine-definition\/\">,<\/a>\u00a0indem er einen Verbrennungsmotor mit konstantem Druck patentierte, bei dem zun\u00e4chst verdampftes Gas, sp\u00e4ter fl\u00fcssige Brennstoffe wie Kerosin verwendet wurden.\u00a0Diese W\u00e4rmekraftmaschine ist als &#8221;\u00a0<em><strong>Brayton&#8217;s Ready Motor<\/strong>\u00a0&#8221; bekannt<\/em>\u00a0.\u00a0Dies bedeutet, dass der\u00a0<strong>urspr\u00fcngliche Brayton-Motor<\/strong>\u00a0anstelle einer Gasturbine und\u00a0eines\u00a0<strong>Gaskompressors<\/strong>\u00a0einen\u00a0<strong>Kolbenkompressor<\/strong>\u00a0und einen\u00a0<strong>Kolbenexpander<\/strong>\u00a0verwendete.<\/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 vom beschreiben\u00a0<a title=\"Brayton Cycle - Gasturbinentriebwerk\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-brayton-cycle-gas-turbine-engine-definition\/\"><strong>Zyklus Brayton<\/strong><\/a>\u00a0.\u00a0Im Allgemeinen\u00a0beschreibt\u00a0der\u00a0<strong>Brayton-Zyklus<\/strong>\u00a0die Funktionsweise einer\u00a0<strong>W\u00e4rmekraftmaschine mit konstantem Druck<\/strong>\u00a0.<\/p>\n<p>Es ist einer der h\u00e4ufigsten\u00a0<a title=\"Thermodynamische Zyklen\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/thermodynamic-cycles\/\"><strong>thermodynamischen Zyklen<\/strong><\/a>\u00a0, die in Gasturbinenkraftwerken oder in Flugzeugen zu finden sind.\u00a0Im Gegensatz zum\u00a0<a title=\"Carnot-Zyklus - Carnot-W\u00e4rmekraftmaschine\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-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\/what-is-isothermal-process-definition\/\">isothermen Prozesse aus<\/a>\u00a0, da diese sehr langsam ausgef\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, die sich mit zwei isobaren Prozessen abwechseln.<\/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>Rankine-Zyklus<\/h2>\n<figure id=\"attachment_17766\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-17766\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-Cycle-Ts-Diagram-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-17766 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-Cycle-Ts-Diagram-min-300x300.png\" alt=\"Rankine-Zyklus - Ts-Diagramm\" width=\"300\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-Cycle-Ts-Diagram-min-300x300.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17766\" class=\"wp-caption-text\">Rankine-Zyklus &#8211; Ts-Diagramm<\/figcaption><\/figure>\n<p>Siehe auch:\u00a0<a title=\"Rankine-Zyklus - Dampfturbinen-Zyklus\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-rankine-cycle-steam-turbine-cycle-definition\/\">Rankine-Zyklus<\/a><\/p>\n<p>1859 brachte der schottische Ingenieur\u00a0<strong>William John Macquorn Rankine<\/strong>\u00a0das Studium der W\u00e4rmekraftmaschinen voran, indem er das \u201e\u00a0<em>Handbuch der Dampfmaschine und anderer Hauptantriebe<\/em>\u00a0\u201c ver\u00f6ffentlichte.\u00a0Rankine entwickelte eine vollst\u00e4ndige Theorie der\u00a0<strong>Dampfmaschine<\/strong>\u00a0und aller W\u00e4rmekraftmaschinen.\u00a0Zusammen mit\u00a0<strong>Rudolf Clausius<\/strong>\u00a0und\u00a0<strong>William Thomson<\/strong>\u00a0(Lord Kelvin) leistete er einen Beitrag zur Thermodynamik, wobei er sich insbesondere auf das erste der drei thermodynamischen Gesetze konzentrierte. Der\u00a0<a title=\"Rankine-Zyklus - Dampfturbinen-Zyklus\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-rankine-cycle-steam-turbine-cycle-definition\/\"><strong>Rankine-Zyklus<\/strong><\/a>\u00a0wurde nach ihm benannt und beschreibt die Leistung von\u00a0<strong>Dampfturbinensystemen<\/strong>\u00a0, obwohl theoretisch Prinzip gilt auch f\u00fcr Hubkolbenmotoren wie Dampflokomotiven.\u00a0Im Allgemeinen ist der\u00a0<strong>Rankine-Zyklus<\/strong>ist ein idealisierter thermodynamischer Zyklus einer Konstantdruck-W\u00e4rmekraftmaschine, die einen Teil der W\u00e4rme in mechanische Arbeit umwandelt.\u00a0In diesem Zyklus wird die W\u00e4rme extern einem geschlossenen Kreislauf zugef\u00fchrt, der normalerweise Wasser (in fl\u00fcssiger und dampff\u00f6rmiger Phase) als Arbeitsmedium verwendet.\u00a0Im Gegensatz zu dem\u00a0<a title=\"Brayton Cycle - Gasturbinentriebwerk\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/what-is-brayton-cycle-gas-turbine-engine-definition\/\">Zyklus Brayton<\/a>\u00a0, das Fluid in dem Arbeits\u00a0<strong>Rankine &#8211;\u00a0Zyklus<\/strong>\u00a0durchl\u00e4uft \u00a0die\u00a0<strong>Phasen\u00e4nderung<\/strong>\u00a0\u00a0von einer Fl\u00fcssigkeit in Dampfphase und vice versa.<\/p>\n<p>W\u00e4hrend viele Substanzen als Arbeitsfluid im Rankine-Kreislauf verwendet werden k\u00f6nnten (anorganisch oder sogar organisch), ist\u00a0<a title=\"Eigenschaften von Wasser\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-nuclear-engineering\/properties-of-water\/\"><strong>Wasser<\/strong><\/a>\u00a0aufgrund seiner g\u00fcnstigen Eigenschaften, wie seiner ungiftigen und nicht reaktiven Chemie, seiner H\u00e4ufigkeit und seiner geringen Kosten, normalerweise das Fluid der Wahl. sowie seine thermodynamischen Eigenschaften.\u00a0Zum Beispiel hat\u00a0<strong>Wasser<\/strong>\u00a0die\u00a0<strong>h\u00f6chste spezifische W\u00e4rme<\/strong>\u00a0aller g\u00e4ngigen Substanzen &#8211; 4,19 kJ \/ kg K. Dar\u00fcber hinaus hat es eine sehr hohe\u00a0<a title=\"Latente Verdampfungsw\u00e4rme\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/laws-of-thermodynamics\/first-law-of-thermodynamics\/latent-heat-of-vaporization\/\"><strong>Verdampfungsw\u00e4rme<\/strong><\/a>\u00a0, was es zu einem\u00a0<strong>wirksamen K\u00fchlmittel<\/strong>\u00a0und\u00a0<strong>Medium<\/strong>\u00a0in W\u00e4rmekraftwerken und anderen Energiebranchen macht.\u00a0Im Falle des Rankine-Zyklus das\u00a0<a title=\"Ideales Gasgesetz\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/ideal-gas-law\/\">ideale Gasgesetz<\/a>kann fast nicht verwendet werden (Dampf folgt nicht pV = nRT), daher sind alle wichtigen Parameter von Wasser und Dampf in sogenannten \u201e\u00a0<strong><a title=\"Dampftabellen - Spezifische Eigenschaften von Wasser und Dampf\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/steam-tables\/\">Dampftabellen<\/a><\/strong>\u00a0\u201c aufgef\u00fchrt.<\/p>\n<p>Einer der\u00a0<strong>Hauptvorteile<\/strong>\u00a0des\u00a0<strong>Rankine-Zyklus<\/strong>\u00a0besteht darin, dass der\u00a0<strong>Kompressionsprozess<\/strong>\u00a0in der Pumpe\u00a0<strong>an einer Fl\u00fcssigkeit stattfindet<\/strong>\u00a0.\u00a0Durch Kondensieren des Arbeitsdampfes zu einer Fl\u00fcssigkeit (innerhalb eines Kondensators) wird der Druck am Turbinenausgang gesenkt und die von der F\u00f6rderpumpe ben\u00f6tigte Energie verbraucht nur 1% bis 3% der Turbinenausgangsleistung und diese Faktoren tragen zu einem h\u00f6heren Wirkungsgrad bei der Kreislauf.<\/p>\n<p>Der\u00a0<strong>Rankine-Kreislauf<\/strong>\u00a0ist heute der grundlegende Betriebszyklus\u00a0<strong>aller W\u00e4rmekraftwerke, in<\/strong>\u00a0denen ein Betriebsfluid kontinuierlich verdampft und kondensiert.\u00a0Dies ist einer der h\u00e4ufigsten\u00a0<strong>thermodynamischen Zyklen,<\/strong>\u00a0da die Turbine an den meisten Orten der Welt mit Dampf angetrieben wird.<\/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\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\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<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ein typischer thermodynamischer kreisprozess besteht aus einer Reihe von thermodynamischen Prozessen, die W\u00e4rme und Arbeit \u00fcbertragen. Es gibt viele Arten von thermodynamischen Zyklen. W\u00e4rmetechnik Thermodynamische Kreisprozessen Im Allgemeinen ist\u00a0Thermodynamik\u00a0die Wissenschaft, die sich mit Energieerzeugung, -speicherung, -transfer und -umwandlung befasst.\u00a0Unser Ziel wird es sein, die\u00a0Thermodynamik als Energieumwandlungswissenschaft\u00a0einzuf\u00fchren\u00a0.\u00a0Derzeit sind fossile Brennstoffe die weltweit vorherrschende Energiequelle.\u00a0Aber die Verbrennung &#8230; <a title=\"Was ist Thermodynamische Kreisprozess &#8211; Definition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-thermodynamische-zyklen-definition\/\" aria-label=\"Mehr dazu unter Was ist Thermodynamische Kreisprozess &#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 Thermodynamische Kreisprozess - Definition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Ein typischer thermodynamischer Zyklus besteht aus einer Reihe von thermodynamischen Prozessen, die W\u00e4rme und Arbeit \u00fcbertragen. 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