{"id":53697,"date":"2020-03-09T09:53:38","date_gmt":"2020-03-09T08:53:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/was-ist-atkinson-zyklus-prozesse-definition\/"},"modified":"2020-03-09T09:57:35","modified_gmt":"2020-03-09T08:57:35","slug":"was-ist-atkinson-zyklus-prozesse-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-atkinson-zyklus-prozesse-definition\/","title":{"rendered":"Was ist Atkinson-Zyklus &#8211; Prozesse &#8211; Definition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">In einem Atkinson-Zyklus (modifizierter Otto-Zyklus) gibt es eine Reihe von vier Prozessen: zwei isentrope Prozesse, die sich mit einem anisochoren Prozess und einem isobaren Prozess abwechseln. W\u00e4rmetechnik<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<h2>Atkinson-Zyklus &#8211; Prozesse<\/h2>\n<p>In einem\u00a0<strong>Atkinson-Zyklus<\/strong>\u00a0(modifizierter Otto-Zyklus) durchl\u00e4uft das System, das den Zyklus ausf\u00fchrt, eine Reihe von vier Prozessen: zwei isentrope (reversible adiabatische) Prozesse, die sich mit einem isochoren Prozess und einem isobaren Prozess abwechseln:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-isentropischer-prozess-definition\/\"><strong>Isentrope Kompression<\/strong><\/a>\u00a0(Kompressionshub) &#8211; Das Gas (Kraftstoff-Luft-Gemisch) wird adiabatisch von Zustand 1 nach Zustand 2 komprimiert, wenn sich der Kolben vom Schlie\u00dfpunkt des Einlassventils (1) zum oberen Totpunkt bewegt.\u00a0Die Umgebung arbeitet am Gas, erh\u00f6ht seine innere Energie (Temperatur) und komprimiert es.\u00a0Andererseits bleibt die Entropie unver\u00e4ndert.\u00a0Die Volumen\u00e4nderungen und ihr Verh\u00e4ltnis (<em>\u00a0V\u00a0<\/em><em><sub>1<\/sub><\/em><em>\u00a0\/ V\u00a0<\/em><em><sub>2<\/sub><\/em>\u00a0) werden als<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/thermodynamic-cycles\/otto-cycle-otto-engine\/compression-ratio-otto-cycle\/\">\u00a0Kompressionsverh\u00e4ltnis bezeichnet<\/a>\u00a0.\u00a0Das Kompressionsverh\u00e4ltnis ist kleiner als das Expansionsverh\u00e4ltnis.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-isochore-prozess-isometrische-prozess-definition\/\"><strong>Isochore Kompression<\/strong><\/a>\u00a0(Z\u00fcndphase) &#8211; In dieser Phase (zwischen Zustand 2 und Zustand 3) erfolgt eine W\u00e4rme\u00fcbertragung mit konstantem Volumen (der Kolben befindet sich in Ruhe) von einer externen Quelle auf die Luft, w\u00e4hrend sich der Kolben im oberen Totpunkt in Ruhe befindet .\u00a0Dieser Prozess \u00e4hnelt dem isochoren Prozess im Otto-Zyklus.\u00a0Es soll die Z\u00fcndung des in die Kammer eingespritzten Kraftstoff-Luft-Gemisches und das anschlie\u00dfende schnelle Verbrennen darstellen.\u00a0Der Druck steigt und das Verh\u00e4ltnis (<em>\u00a0P\u00a0<\/em><em><sub>3<\/sub><\/em><em>\u00a0\/ P\u00a0<\/em><em><sub>2<\/sub><\/em>\u00a0) wird als &#8220;Explosionsverh\u00e4ltnis&#8221; bezeichnet.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-isentropischer-prozess-definition\/\"><strong>Isentropische Expansion<\/strong><\/a>\u00a0(Krafthub) &#8211; Das Gas expandiert adiabatisch von Zustand 3 zu Zustand 4, wenn sich der Kolben vom oberen Totpunkt zum unteren Totpunkt bewegt.\u00a0Das Gas wirkt auf die Umgebung (Kolben) und verliert eine Menge an interner Energie, die der Arbeit entspricht, die das System verl\u00e4sst.\u00a0Auch hier bleibt die Entropie unver\u00e4ndert.\u00a0Das Volumenverh\u00e4ltnis (<em>\u00a0V\u00a0<\/em><em><sub>4<\/sub><\/em><em>\u00a0\/ V\u00a0<\/em><em><sub>3<\/sub><\/em>\u00a0) ist als isentropes Expansionsverh\u00e4ltnis bekannt.<\/li>\n<li><strong><a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-der-isobare-prozess-definition\/\">Isobares Abgas<\/a>\u00a0(Abgashub)<\/strong>\u00a0&#8211; Das Hauptziel des modernen Atkinson-Zyklus besteht darin, dass der Druck in der Brennkammer am Ende des Arbeitshubs dem atmosph\u00e4rischen Druck entspricht.\u00a0Da in der Kammer atmosph\u00e4rischer Druck herrschen kann, erfolgt keine Dekompression wie bei einem Otto-Zyklus.\u00a0Der Kolben bewegt sich vom unteren Totpunkt (UT) zum oberen Totpunkt (OT) und der Zyklus passiert die Punkte<strong>\u00a04 \u2192 1 \u2192 0.<\/strong>\u00a0Bei diesem Hub ist das Auslassventil ge\u00f6ffnet, w\u00e4hrend der Kolben ein Abgas aus der Kammer zieht.<\/li>\n<\/ul>\n<p>W\u00e4hrend des\u00a0<strong>Atkinson-Zyklus<\/strong>\u00a0wird vom Kolben zwischen den Zust\u00e4nden 1 und 2 (\u00a0<strong>isentropische Kompression<\/strong>\u00a0)\u00a0am Gas gearbeitet\u00a0.\u00a0Die Arbeit am Gas am Kolben erfolgt zwischen den Stufen 3 und 4 (\u00a0<strong>isentropische Expansion<\/strong>\u00a0).\u00a0Der Unterschied zwischen der vom Gas geleisteten Arbeit und der am Gas geleisteten Arbeit ist das vom Kreislauf erzeugte Netz und entspricht der von der Kreislaufkurve umschlossenen Fl\u00e4che.\u00a0Die durch den Zyklus erzeugte Arbeit multipliziert mit der Geschwindigkeit des Zyklus (Kreisprozessen pro Sekunde) entspricht der vom Atkinson-Motor erzeugten Leistung.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<div class=\"su-youtube su-responsive-media-yes\"><iframe class=\"lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/X_jZbYL6xi4?\" width=\"340\" height=\"200\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-lazy-type=\"iframe\" data-src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/X_jZbYL6xi4?\"><\/iframe><\/div>\n<figure id=\"attachment_17624\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-17624\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Atkinson-Engine.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-17624 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Atkinson-Engine-300x173.png\" alt=\"Atkinson Gasmotor\" width=\"300\" height=\"173\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Atkinson-Engine-300x173.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17624\" class=\"wp-caption-text\"><span>Atkinson-Gasmotor wie im US-Patent 367496 gezeigt<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Atkinson-cycle-pV-diagram.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-17623 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Atkinson-cycle-pV-diagram-300x240.png\" alt=\"Atkinson-Zyklus - pV-Diagramm\" width=\"300\" height=\"240\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Atkinson-cycle-pV-diagram-300x240.png\" \/><\/a><\/div>\n<div><span>Atkinson-Zyklus &#8211; pV-Diagramm<\/span><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Isentropischer Prozess<\/span><\/h2>\n<p><span>Ein\u00a0<\/span><a title=\"Isentropischer Prozess\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-isentropischer-prozess-definition\/\"><strong><span>isentropischer Prozess<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0ist ein\u00a0<\/span><a title=\"Thermodynamische Prozesse\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-thermodynamische-prozessdefinition\/\"><strong><span>thermodynamischer Prozess<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0, bei dem die\u00a0<\/span><a title=\"Was ist Entropie?\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/what-is-energy-physics\/what-is-entropy\/\"><strong><span>Entropie<\/span><\/strong>\u00a0<\/a><span>des Fluids oder Gases konstant bleibt.\u00a0Dies bedeutet, dass der\u00a0<\/span><strong><span>isentrope Prozess<\/span><\/strong><span>\u00a0ein Sonderfall eines\u00a0<\/span><strong><span>adiabatischen Prozesses ist,<\/span><\/strong><span>\u00a0bei dem keine W\u00e4rme- oder Materie\u00fcbertragung stattfindet.\u00a0Es ist ein\u00a0<\/span><strong><span>reversibler adiabatischer Prozess<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Die Annahme, dass keine W\u00e4rme\u00fcbertragung stattfindet, ist sehr wichtig, da wir die adiabatische N\u00e4herung nur in\u00a0<\/span><strong><span>sehr schnellen Prozessen verwenden k\u00f6nnen<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Isentropischer Prozess und das erste Gesetz<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>F\u00fcr ein geschlossenes System k\u00f6nnen wir den\u00a0<\/span><strong><a title=\"Erstes Gesetz in Bezug auf die Enthalpie dH = dQ + Vdp\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/laws-of-thermodynamics\/first-law-of-thermodynamics\/first-law-in-terms-of-enthalpy-dh-dq-vdp\/\"><span>ersten Hauptsatz der Thermodynamik in Bezug auf die Enthalpie<\/span><\/a><\/strong><span>\u00a0schreiben\u00a0:<\/span><\/p>\n<p><strong><span>dH = dQ + Vdp<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span>oder<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span>dH = TdS + Vdp<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span>Isentropischer Prozess (dQ = 0):<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span>dH = Vdp \u2192 W = H\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>2<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0&#8211; H\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>1<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u2192 H\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>2<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0&#8211; H\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>1<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0=\u00a0<\/span><em><span>C\u00a0<\/span><\/em><\/strong><strong><em><sub><span>p<\/span><\/sub><\/em><\/strong><strong><em><span>\u00a0(T\u00a0<\/span><\/em><\/strong><strong><em><sub><span>2<\/span><\/sub><\/em><\/strong><strong><em><span>\u00a0&#8211; T\u00a0<\/span><\/em><\/strong><strong><em><sub><span>1<\/span><\/sub><\/em><\/strong><strong><em><span>\u00a0) \u00a0\u00a0\u00a0<\/span><\/em><\/strong><em><span>\u00a0(f\u00fcr\u00a0<\/span><a title=\"Was ist ideales Gas?\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/ideal-gas-law\/what-is-ideal-gas\/\"><span>ideales Gas<\/span><\/a><span>\u00a0)<\/span><\/em><\/p>\n<p><strong><span>Isentropischer Prozess des idealen Gases<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Der\u00a0<\/span><strong><span>isentrope Prozess<\/span><\/strong><span>\u00a0(ein Sonderfall des adiabatischen Prozesses) kann mit dem\u00a0<\/span><a title=\"Ideales Gasgesetz\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/ideal-gas-law\/\"><strong><span>idealen Gasgesetz<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0ausgedr\u00fcckt\u00a0<a title=\"Ideales Gasgesetz\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/ideal-gas-law\/\"><strong>werden<\/strong><\/a>\u00a0als:<\/span><\/p>\n<p><strong><em><span>pV\u00a0<\/span><sup><span>\u03ba<\/span><\/sup><span>\u00a0= konstant<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n<p><span>oder<\/span><\/p>\n<p><em><strong><span>p\u00a0<\/span><sub><span>1<\/span><\/sub><span>\u00a0V\u00a0<\/span><sub><span>1\u00a0<\/span><\/sub><sup><span>\u03ba<\/span><\/sup><span>\u00a0= p\u00a0<\/span><sub><span>2<\/span><\/sub><span>\u00a0V\u00a0<\/span><sub><span>2\u00a0<\/span><\/sub><sup><span>\u03ba<\/span><\/sup><\/strong><\/em><\/p>\n<p><span>wobei\u00a0<\/span><strong><span>\u03ba = c\u00a0<\/span><sub><span>p<\/span><\/sub><span>\u00a0\/ c\u00a0<\/span><sub><span>v<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0das Verh\u00e4ltnis der\u00a0<a title=\"W\u00e4rmekapazit\u00e4t - Spezifische W\u00e4rmekapazit\u00e4t\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/laws-of-thermodynamics\/first-law-of-thermodynamics\/heat-capacity\/\"><strong>spezifischen<\/strong><\/a><strong>\u00a0W\u00e4rme<\/strong>\u00a0(oder\u00a0<strong>W\u00e4rmekapazit\u00e4ten<\/strong>\u00a0) f\u00fcr das Gas ist.\u00a0Eine f\u00fcr\u00a0<strong>konstanten Druck (c\u00a0<\/strong><strong><sub>p<\/sub><\/strong><strong>\u00a0)<\/strong>\u00a0und eine f\u00fcr\u00a0<strong>konstantes Volumen (c\u00a0<\/strong><strong><sub>v<\/sub><\/strong><strong>\u00a0)<\/strong>\u00a0.\u00a0Es ist zu beachten, dass dieses Verh\u00e4ltnis\u00a0<strong>\u03ba\u00a0\u00a0<\/strong><strong>= c\u00a0<\/strong><strong><sub>p<\/sub><\/strong><strong>\u00a0\/ c\u00a0<\/strong><strong><sub>v<\/sub><\/strong>\u00a0ein Faktor bei der Bestimmung der Schallgeschwindigkeit in einem Gas und anderen adiabatischen Prozessen ist.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Isochorischer Prozess<\/span><\/h2>\n<p><span>Ein\u00a0<\/span><a title=\"Isochorischer Prozess - Isometrischer Prozess\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-isochore-prozess-isometrische-prozess-definition\/\"><strong><span>isochorer Prozess<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0ist ein thermodynamischer Prozess, bei dem das\u00a0<\/span><strong><span>Volumen<\/span><\/strong><span>\u00a0des geschlossenen Systems\u00a0<\/span><strong><span>konstant bleibt<\/span><\/strong><span>\u00a0(V = const).\u00a0Es beschreibt das Verhalten von Gas im Beh\u00e4lter, das nicht verformt werden kann.\u00a0Da das Volumen konstant bleibt, funktioniert der W\u00e4rme\u00fcbergang in oder aus dem System nicht mit\u00a0<\/span><a title=\"p\u0394V-Arbeit - Grenzarbeit und V\u0394p-Arbeit\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/laws-of-thermodynamics\/first-law-of-thermodynamics\/p%ce%b4v-work-boundary-work-and-v%ce%b4p-work\/\"><span>p\u2206V<\/span><\/a><span>\u00a0, sondern \u00e4ndert nur die\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-innere-energie-thermische-energie-definition\/\"><strong><span>innere Energie<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0(die Temperatur) des Systems.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Isochorischer Prozess und das erste Gesetz<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Die klassische Form des\u00a0<\/span><a title=\"Erster Hauptsatz der Thermodynamik\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-der-erste-hauptsatz-der-thermodynamik-definition\/\"><span>ersten Hauptsatzes der Thermodynamik<\/span><\/a><span>\u00a0ist die folgende Gleichung:<\/span><\/p>\n<p><strong><span>dU = dQ &#8211; dW<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>In dieser Gleichung ist dW gleich\u00a0<\/span><strong><span>dW = pdV<\/span><\/strong><span>\u00a0und ist bekannt als die\u00a0<\/span><a title=\"p\u0394V-Arbeit - Grenzarbeit und V\u0394p-Arbeit\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/laws-of-thermodynamics\/first-law-of-thermodynamics\/p%ce%b4v-work-boundary-work-and-v%ce%b4p-work\/\"><span>Grenz Arbeit<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0Dann:<\/span><\/p>\n<p><strong><span>dU = dQ &#8211; pdV<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Beim\u00a0<\/span><strong><span>isochoren Prozess<\/span><\/strong><span>\u00a0und beim\u00a0<\/span><strong><span>idealen Gas<\/span><\/strong><span>\u00a0wird die gesamte dem System\u00a0<strong>zugef\u00fchrte<\/strong>\u00a0W\u00e4rme zur Erh\u00f6hung der inneren Energie verwendet.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Isochorischer Prozess (pdV = 0):<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span>dU = dQ \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/span><\/strong><em><span>(f\u00fcr ideales Gas)<\/span><\/em><\/p>\n<p><strong><span>dU = 0 = Q &#8211; W \u2192 W = Q \u00a0\u00a0<\/span><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/em><\/strong><em><span>(f\u00fcr ideales Gas)<\/span><\/em><\/p>\n<p><strong><span>Isochorischer Prozess des idealen Gases<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Der\u00a0<\/span><strong><span>isochore Prozess<\/span><\/strong><span>\u00a0kann mit dem\u00a0<\/span><a title=\"Ideales Gasgesetz\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/ideal-gas-law\/\"><strong><span>idealen Gasgesetz<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0ausgedr\u00fcckt\u00a0<a title=\"Ideales Gasgesetz\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/ideal-gas-law\/\"><strong>werden<\/strong><\/a>\u00a0als:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/isochoric-process-equation-1.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-17465 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/isochoric-process-equation-1.png\" alt=\"isochorischer Prozess - Gleichung 1\" width=\"138\" height=\"52\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/isochoric-process-equation-1.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>oder<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/isochoric-process-equation-2.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-17466 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/isochoric-process-equation-2.png\" alt=\"isochorischer Prozess - Gleichung 2\" width=\"86\" height=\"66\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/isochoric-process-equation-2.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>In einem\u00a0<\/span><strong><span>pV-Diagramm<\/span><\/strong><span>\u00a0erfolgt der Prozess entlang einer horizontalen Linie mit der Gleichung V = konstant.<\/span><\/p>\n<p><span>Siehe auch:\u00a0\u00a0<\/span><a title=\"Guy-Lussacs Gesetz\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-das-gesetz-von-gay-lussac-definition\/\"><span>Guy-Lussacs Gesetz<\/span><\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Isobarer Prozess<\/span><\/h2>\n<p><span>Ein\u00a0<\/span><strong><span>isobarer Prozess<\/span><\/strong><span>\u00a0ist ein\u00a0<\/span><a title=\"Thermodynamische Prozesse\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-thermodynamische-prozessdefinition\/\"><span>thermodynamischer Prozess<\/span><\/a><span>\u00a0, bei dem der\u00a0<\/span><a title=\"Was ist Druck - Physik?\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/thermodynamic-properties\/what-is-pressure-physics\/\"><strong><span>Druck<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0des Systems\u00a0<\/span><strong><span>konstant bleibt<\/span><\/strong><span>\u00a0(p = const).\u00a0Die W\u00e4rme\u00fcbertragung in oder aus dem System funktioniert zwar, ver\u00e4ndert aber auch die innere Energie des Systems.<\/span><\/p>\n<p><span>Da sich die\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-innere-energie-thermische-energie-definition\/\"><span>innere Energie<\/span><\/a><span>\u00a0(dU) und das Systemvolumen (\u2206V) \u00e4ndern, verwenden Ingenieure h\u00e4ufig die\u00a0<\/span><a title=\"Was ist Enthalpie?\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/what-is-energy-physics\/what-is-enthalpy\/\"><strong><span>Enthalpie<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0des Systems, die wie folgt definiert ist:<\/span><\/p>\n<p><em><strong><span>H = U + pV<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n<p><strong><span>Isobarer Prozess und das erste Gesetz<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Die klassische Form des\u00a0<\/span><a title=\"Erster Hauptsatz der Thermodynamik\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-der-erste-hauptsatz-der-thermodynamik-definition\/\"><span>ersten Hauptsatzes der Thermodynamik<\/span><\/a><span>\u00a0ist die folgende Gleichung:<\/span><\/p>\n<p><strong><span>dU = dQ &#8211; dW<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>In dieser Gleichung ist dW gleich\u00a0<\/span><strong><span>dW = pdV<\/span><\/strong><span>\u00a0und ist bekannt als die\u00a0<\/span><a title=\"p\u0394V-Arbeit - Grenzarbeit und V\u0394p-Arbeit\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/laws-of-thermodynamics\/first-law-of-thermodynamics\/p%ce%b4v-work-boundary-work-and-v%ce%b4p-work\/\"><span>Grenz Arbeit<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0Bei einem isobaren Prozess und dem idealen Gas wird ein\u00a0<\/span><strong><span>Teil der<\/span><\/strong><span>\u00a0dem System\u00a0zugef\u00fchrten\u00a0<strong>W\u00e4rme<\/strong>\u00a0f\u00fcr\u00a0<\/span><strong><span>die Arbeit verwendet,<\/span><\/strong><span>\u00a0und ein\u00a0<\/span><strong><span>Teil der<\/span><\/strong><span>\u00a0zugef\u00fchrten\u00a0<strong>W\u00e4rme<\/strong>\u00a0erh\u00f6ht die\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-innere-energie-thermische-energie-definition\/\"><strong><span>innere Energie<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0(erh\u00f6ht die Temperatur).\u00a0Daher ist es zweckm\u00e4\u00dfig, die\u00a0<\/span><strong><span>Enthalpie<\/span><\/strong><span>\u00a0anstelle der inneren Energie zu verwenden.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Isobarer Prozess (Vdp = 0):<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span>dH = dQ \u2192 Q = H\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>2<\/span><\/sub><\/strong><strong><span>\u00a0&#8211; H\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>1<\/span><\/sub><\/strong><\/p>\n<p><strong><span>Bei konstanter Entropie<\/span><\/strong><span>\u00a0, dh im isentropischen Prozess, entspricht die\u00a0<\/span><strong><span>Enthalpie\u00e4nderung<\/span><\/strong><span>\u00a0der\u00a0am oder vom System durchgef\u00fchrten\u00a0<\/span><strong><span>Flussprozessarbeit<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Isobarer Prozess des idealen Gases<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Der\u00a0<\/span><strong><span>isobare Prozess<\/span><\/strong><span>\u00a0kann mit dem\u00a0<\/span><a title=\"Ideales Gasgesetz\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/ideal-gas-law\/\"><strong><span>idealen Gasgesetz<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0ausgedr\u00fcckt\u00a0<a title=\"Ideales Gasgesetz\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/ideal-gas-law\/\"><strong>werden<\/strong><\/a>\u00a0als:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/isobaric-process-equation-2.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-17430 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/isobaric-process-equation-2.png\" alt=\"isobarer Prozess - Gleichung - 2\" width=\"134\" height=\"63\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/isobaric-process-equation-2.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>oder<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/isobaric-process-equation-3.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-17431 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/isobaric-process-equation-3.png\" alt=\"isobarer Prozess - Gleichung - 3\" width=\"77\" height=\"67\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/isobaric-process-equation-3.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>In einem\u00a0<\/span><strong><span>pV-Diagramm<\/span><\/strong><span>\u00a0erfolgt der Prozess entlang einer horizontalen Linie (Isobare genannt) mit der Gleichung p = Konstante.<\/span><\/p>\n<p><span>Siehe auch:\u00a0<\/span><a title=\"Charles 'Gesetz\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-charles-gesetz-definition\/\"><span>Charles &#8216;Gesetz<\/span><\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<figure id=\"attachment_17280\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-17280\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Isentropic-Process-characteristics.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-17280 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Isentropic-Process-characteristics.png\" alt=\"Isentropischer Prozess - Eigenschaften\" width=\"386\" height=\"609\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Isentropic-Process-characteristics.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17280\" class=\"wp-caption-text\"><span>Isentropischer Prozess &#8211; Hauptmerkmale<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<figure id=\"attachment_17463\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-17463\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Isochoric-process-main-characteristics.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-17463 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Isochoric-process-main-characteristics.png\" alt=\"Isochorischer Prozess - Hauptmerkmale\" width=\"382\" height=\"468\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Isochoric-process-main-characteristics.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17463\" class=\"wp-caption-text\"><span>Isochorischer Prozess &#8211; Hauptmerkmale<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<figure id=\"attachment_17426\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-17426\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Isobaric-process-main-characteristics.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-17426 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Isobaric-process-main-characteristics.png\" alt=\"Isobarer Prozess - Hauptmerkmale\" width=\"381\" height=\"717\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Isobaric-process-main-characteristics.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17426\" class=\"wp-caption-text\"><span>Isobarer Prozess &#8211; Hauptmerkmale<\/span><\/figcaption><\/figure>\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-accordion\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-arrow\" data-anchor=\"References\">\n<div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/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>In einem Atkinson-Zyklus (modifizierter Otto-Zyklus) gibt es eine Reihe von vier Prozessen: zwei isentrope Prozesse, die sich mit einem anisochoren Prozess und einem isobaren Prozess abwechseln. W\u00e4rmetechnik Atkinson-Zyklus &#8211; Prozesse In einem\u00a0Atkinson-Zyklus\u00a0(modifizierter Otto-Zyklus) durchl\u00e4uft das System, das den Zyklus ausf\u00fchrt, eine Reihe von vier Prozessen: zwei isentrope (reversible adiabatische) Prozesse, die sich mit einem isochoren &#8230; <a title=\"Was ist Atkinson-Zyklus &#8211; Prozesse &#8211; Definition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-atkinson-zyklus-prozesse-definition\/\" aria-label=\"Mehr dazu unter Was ist Atkinson-Zyklus &#8211; Prozesse &#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 Atkinson-Zyklus - Prozesse - Definition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"In einem Atkinson-Zyklus (modifizierter Otto-Zyklus) gibt es eine Reihe von vier Prozessen: Zwei isentrope Prozesse wechseln sich mit einem anisochoren Prozess und einem isobaren Prozess ab. 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