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Der Joule Kreisprozess oder Brayton Kreisprozess ist ein thermodynamischer Kreisprozess der nach James Prescott Joule beziehungsweise George Brayton benannt ist Der rechtslaufende Prozess ist ein Vergleichsprozess fur den in Gasturbinen und Strahltriebwerken ablaufenden Vorgang und besteht aus zwei isentropen und zwei isobaren Zustandsanderungen Als linkslaufender Prozess eignet er sich auch fur Warmepumpen oder Kalteanlagen Inhaltsverzeichnis 1 Beschreibung 2 Wirkungsgrad 2 1 Wirkungsgrad im einstufigen Joule Kreisprozess 2 2 Moglichkeit der Erhohung des Wirkungsgrads durch rekuperative Warmeubertragung und durch einen mehrstufigen Joule Kreisprozess 2 3 Wartungsarme Warmekraftmaschinen nach dem Joule Kreisprozess 3 Der reale Gasturbinenprozess 4 Andere Vergleichsprozesse 5 Weblinks 6 EinzelnachweiseBeschreibung BearbeitenPrinzipskizze und Zustandsdiagramme nbsp Mechanische Umsetzung des geschlossenen Joule Prozess nbsp Joule Prozess im p v Diagramm nbsp Joule Prozess im T s DiagrammDie vier Prozessschritte sind im Einzelnen 1 2 isentrope Kompression dp gt 0 dQ 0 dv lt 0 Durch adiabaten Verdichter Zufuhr der Verdichterarbeit w t 12 displaystyle w t12 nbsp Druck steigt von p 1 displaystyle p 1 nbsp auf p 2 displaystyle p 2 nbsp Temperatur steigt von T 1 displaystyle T 1 nbsp auf T 2 displaystyle T 2 nbsp Spezifisches Volumen sinkt von v 1 displaystyle v 1 nbsp auf v 2 displaystyle v 2 nbsp Spezifische Entropie bleibt konstant 2 3 isobare Warmezufuhr dp 0 dQ gt 0 dv gt 0 Durch Warmetauscher Brennkammer Zufuhr der spezifischen Warme q 23 displaystyle q 23 nbsp Druck bleibt konstant Temperatur steigt von T 2 displaystyle T 2 nbsp auf T 3 displaystyle T 3 nbsp Spezifisches Volumen steigt von v 2 displaystyle v 2 nbsp auf v 3 displaystyle v 3 nbsp Spezifische Entropie steigt von s 2 displaystyle s 2 nbsp auf s 3 displaystyle s 3 nbsp 3 4 isentrope Expansion dp lt 0 dQ 0 dv gt 0 Durch adiabate Turbine Entzug der Turbinenarbeit w t 34 displaystyle w t34 nbsp Druck sinkt von p 3 displaystyle p 3 nbsp auf p 4 displaystyle p 4 nbsp Temperatur sinkt von T 3 displaystyle T 3 nbsp auf T 4 displaystyle T 4 nbsp Spezifisches Volumen steigt von v 3 displaystyle v 3 nbsp auf v 4 displaystyle v 4 nbsp Spezifische Entropie bleibt konstant 4 1 isobare Warmeabfuhr dp 0 dQ lt 0 dv lt 0 Durch Warmetauscher Kuhler Entzug der spezifischen Warme q 41 displaystyle q 41 nbsp Druck bleibt konstant Temperatur sinkt von T 4 displaystyle T 4 nbsp auf T 1 displaystyle T 1 nbsp Spezifisches Volumen sinkt von v 4 displaystyle v 4 nbsp auf v 1 displaystyle v 1 nbsp Spezifische Entropie sinkt von s 4 displaystyle s 4 nbsp auf s 1 displaystyle s 1 nbsp Graphisch im T s Diagramm dargestellt ist die zugefuhrte Warme q 23 displaystyle q 23 nbsp die von der Isobaren zwischen 2 und 3 und der x Achse eingeschlossenen Flache Die abgefuhrte Warme q 41 displaystyle q 41 nbsp entspricht der Flache zwischen der Isobaren von 4 nach 1 und ebenfalls der x Achse 1 Die vom Linienzug 1 2 3 4 umschlossene Flache entspricht der spezifischen Prozessarbeit w w q 23 displaystyle q 23 nbsp q 41 displaystyle q 41 nbsp Im Gegensatz zum geschlossenen Joule Prozess entfallt im offenen die Kuhlung da kontinuierlich kaltes Gas angesaugt und verdichtet wird Die Warmezufuhr die hier nur schematisch dargestellt ist wird tatsachlich durch die Verbrennung eines meist fossilen Energietragers realisiert In Strahltriebwerken wird hierzu in der Regel Kerosin verwendet das bei der Erdoldestillation eine Zwischenfraktion von Benzin und Diesel darstellt Die folgenden Bilder zeigen massstabliche Diagramme und eine Tabelle mit den Zustandsgrossen und Prozessdaten aus einer rechenaktiven Datei Zustandsdiagramme und Datentabelle nbsp p v Diagramm nbsp T s Diagramm nbsp DatentabelleWirkungsgrad BearbeitenWirkungsgrad im einstufigen Joule Kreisprozess Bearbeiten Allgemein ist der thermische Wirkungsgrad definiert als das Verhaltnis von Nutzen zu Aufwand h t h Nutzen Aufwand displaystyle eta th frac text Nutzen text Aufwand nbsp Beim Joule Prozess besteht der Nutzen in der abgegebenen technischen Arbeit wNutz der Aufwand besteht in der benotigten Warme qzu so dass sich formulieren lasst h t h w Nutz q zu q zu q ab q zu 1 q ab q zu displaystyle eta th frac w text Nutz q text zu frac q text zu q text ab q text zu 1 frac q text ab q text zu nbsp Die bilanzierten Warmen ersetzt man durch die Enthalpie Differenzen Verlaufen die zwei isobaren entlang eines zwei pahsen Gebiet kann auch die mit dem System und der Umwelt ausgetauschte Warmemenge mit der differnz der Entropie mal der absoluten Temperatur verwendet werden Damit ergibt sich dh ds und der Prozess lauft mit dem carnot wirkungsgrad q zu h 3 h 2 displaystyle q text zu h 3 h 2 nbsp q ab h 4 h 1 displaystyle q text ab h 4 h 1 nbsp Fur ein ideales Gas gilt zudem dass die spezifische Enthalpie h nur eine Funktion der Temperatur und unabhangig vom Druck ist D h c p D T displaystyle Delta h c p Delta T nbsp deshalb ist h t h Joule 1 T 4 T 1 T 3 T 2 1 T 1 T 2 displaystyle eta th text Joule 1 frac T 4 T 1 T 3 T 2 1 frac T 1 T 2 nbsp Die letzte Beziehung ergibt sich aus der Verwendung der Gleichung fur die Temperaturanderung bei isentroper Kompression T 1 T 2 p 1 p 2 k 1 k T 4 T 3 displaystyle frac T 1 T 2 left frac p 1 p 2 right frac kappa 1 kappa frac T 4 T 3 nbsp nbsp Abhangigkeit des Joule Prozess vom Verdichtungsverhaltnis k 1 4 displaystyle kappa 1 4 nbsp Der Isentropenexponent k displaystyle kappa nbsp betragt unter Normalbedingungen fur Edelgase wie Helium und Argon ca 1 66 fur 2 atomige Gase wie Wasserstoff Sauerstoff Luft ca 1 4 und fur 3 atomige Gase mit starren Molekulen wie Wasserdampf ca 1 33 Kreisprozesse konnen am effektivsten mit Edelgasen betrieben werden Wenn allerdings die Warmekapazitat die Warmeleitfahigkeit die Warmeubergangszahl und die Viskositat mit beachtet werden dann ist Wasserstoff ebenfalls ein sehr vorteilhaftes Arbeitsmedium Fur eine durch den Werkstoff vorgegebene maximale Temperatur T3 lasst sich eine optimale Temperatur T2 nach der Kompression ermitteln bei der der Kreisprozess die grosstmogliche Nutzarbeit abwirft T 2 opt T 1 T 3 displaystyle T 2 text opt sqrt T 1 T 3 nbsp Moglichkeit der Erhohung des Wirkungsgrads durch rekuperative Warmeubertragung und durch einen mehrstufigen Joule Kreisprozess Bearbeiten Da am Ausgang der Expansionsmaschine meistens eine Temperatur herrscht die oberhalb der Temperatur am Ausgang des Kompressors liegt kann uber einen Warmetauscher hier eine rekuperative Warmeubertragung stattfinden Diese Warmemenge muss dann nicht von aussen zugefuhrt werden Zudem kann die zu uberbruckende Temperaturdifferenz zwischen Erhitzer und Kuhler vergrossert werden Der Wirkungsgrad berechnet sich dann wie folgt h regenerativ 1 T min T max p max p min k 1 k displaystyle eta text regenerativ 1 frac T text min T text max left frac p text max p text min right frac kappa 1 kappa nbsp Durch eine mehrstufige Verdichtung mit jeweils nachgeschalteter Warmeabfuhr kann die Verdichtungsarbeit vermindert werden genauso kann durch mehrstufige Expansion mit jeweiliger Warmezufuhr die Entspannungsarbeit vergrossert werden wodurch der Wirkungsgrad des Gesamtprozesses steigt Bei unendlich vielen Stufen der Kompression Warmeabfuhr geht der Prozess in eine isotherme Verdichtung uber Der Prozess wird dann durch den Ackeret Keller oder Ericsson Kreisprozess beschrieben dessen Wirkungsgrad sich analog zum Carnot Prozess berechnet h Carnot 1 T min T max displaystyle eta text Carnot 1 frac T text min T text max nbsp Wartungsarme Warmekraftmaschinen nach dem Joule Kreisprozess Bearbeiten Wie eine Stirlingwarmekraftmaschine kann eine Warmekraftmaschine nach dem Joule Kreisprozess mit einer externen Warmezufuhr betrieben werden und hat damit viele gemeinsame Vorteile mit einem Stirlingmotor Fur die Kerntechnik Atomkraftwerke wurden Turbokompressoren fur Helium entwickelt die mit magnetischen Lagern und permanentmagnetischen Notlauflagern ausgestattet werden konnen wodurch in das Arbeitsgas keine Flussigkeiten wie Schmierole eingebracht werden mussen die den Gaskreislauf verunreinigen konnen Damit ist eine Gasturbine denkbar die nach Joule Kreisprozess als Vergleichsprozess mit Helium oder Wasserstoff als Arbeitsgas arbeitet die wartungsarm effizient und eine hohe Energiedichte aufweisen konnte Der reale Gasturbinenprozess Bearbeiten nbsp Vergleichsprozess und realer Prozess im h s Diagramm h ist bei Gasen angenahert proportional der Temperatur T Der reale Gasturbinenprozess unterscheidet sich durch die Irreversibilitat der technischen Zustandsanderungen 1 2 3 4 vom theoretischen Joule Prozess Daruber hinaus treten Druckverluste in der Brennkammer 2 3 bzw dem Warmeubertrager 4 1 im geschlossenen Gasturbinenprozess auf Die Druckanderung durch die Warmeverluste in der Brennkammer konnen heutzutage durch geeignete Massnahmen hochtemperaturfeste Keramik minimiert werden wahrend der Druckverlust im Warmeubertrager 4 1 nur bedingt reduzierbar ist Die genannten Unterschiede sind anschaulich im T s Diagramm darstellbar T Temperatur s spezifische Entropie Die technischen Arbeiten fur den Verdichter und die Turbine werden im h s Diagramm veranschaulicht h spezifische Enthalpie s spezifische Entropie Andere Vergleichsprozesse BearbeitenCarnot Prozess Clausius Rankine Prozess Diesel Prozess Otto Prozess Seiliger ProzessWeblinks Bearbeiten nbsp Commons Joule Prozess Sammlung von Bildern Videos und AudiodateienEinzelnachweise Bearbeiten Thermodynamik 2 Abgerufen am 12 Juli 2017 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Joule Kreisprozess amp oldid 233702152