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Der Otto Kreisprozess Gleichraumprozess ist der Vergleichsprozess fur den Ottomotor der nach dem deutschen Erfinder Nicolaus Otto benannten Verbrennungskraftmaschine Als Thermodynamischer Kreisprozess ist er rechtslaufend d h Warmeenergie wird in Bewegungsenergie Arbeit umgewandelt displaystyle rightarrow Warmekraftmaschine Die Bezeichnung Gleichraum beruht auf der Annahme dass die Warmezufuhr bei gleichbleibendem Volumen isochor stattfindet Dazu im Gegensatz steht der Gleichdruckprozess auch Diesel Kreisprozess bei dem die Warmezufuhr bei konstantem Druck isobar erfolgt Beide Kreisprozesse eignen sich nicht zur Berechnung der thermodynamischen Verhaltnisse in Kolbenmotoren In der Praxis muss der gemischte Kreisprozess angewandt werden Es gab Anfang des 20 Jahrhunderts Gleichraum Gasturbinen die den Gleichraumprozess mit zyklischer Verbrennung des Gasgemisches einsetzten Diese nach seinem Konstrukteur Hans Holzwarth benannten Turbinen brauchten keinen Verdichter Sie wurden durch die kontinuierlich arbeitenden Gleichdruck Gasturbinen verdrangt Inhaltsverzeichnis 1 Der Vergleichsprozess 2 Wirkungsgrad 3 Die Gleichungen fur die Zustandsanderungen 4 Der ideale Otto Motor 5 Der reale Otto Motor 6 Literatur 7 Siehe auch 8 WeblinksDer Vergleichsprozess Bearbeiten nbsp p v Diagramm des idealen Otto Prozesses nbsp T s Diagramm des idealen Otto Prozessesbesteht aus vier Zustandsanderungen eines idealen Gases innerhalb eines geschlossenen Systems Er beinhaltet also keine chemische Umsetzung und auch keinen Ladungswechsel 1 2 isentrope Kompression 2 3 isochore Warmezufuhr deshalb Gleichraumprozess 3 4 isentrope Expansion 4 1 isochore WarmeabfuhrDie durch den Linienzug 1 2 3 4 umschlossene Flache in den Diagrammen entspricht der spezifischen Prozessarbeit w displaystyle w nbsp Wirkungsgrad BearbeitenZur Veranschaulichung und leichten Berechnung der Zustandsgrossen wird als Arbeitsmedium ein ideales Gas mit temperaturunabhangiger spezifischer Warmekapazitat angenommen Der thermische Wirkungsgrad des idealen Otto Prozesses hangt dann nicht von der zugefuhrten Warmemenge ab und lasst sich folgendermassen bestimmen h t h O t t o 1 1 e k 1 displaystyle eta th mathrm Otto 1 frac 1 varepsilon kappa 1 nbsp dd dd Je hoher das Verdichtungsverhaltnis V 1 V 2 displaystyle tfrac V 1 V 2 nbsp und je hoher der Isentropenexponent desto hoher der Wirkungsgrad V 1 displaystyle V 1 nbsp Anfangsvolumen bzw Expansionsvolumen V 2 displaystyle V 2 nbsp Kompressionsvolumen e V 1 V 2 displaystyle varepsilon frac V 1 V 2 nbsp Volumenverhaltnis Verdichtungsverhaltnis k c p c v displaystyle kappa frac c p c v nbsp Isentropenexponent c p displaystyle c p nbsp Spezifische Warmekapazitat bei konstantem Druck c v displaystyle c v nbsp Spezifische Warmekapazitat bei konstantem VolumenDer thermische Wirkungsgrad des Gleichraumprozesses ist bei gleichem Verdichtungsverhaltnis hoher als der des Gleichdruckprozesses Die Gleichungen fur die Zustandsanderungen BearbeitenDie spezifische Warmezufuhr oder Heizenergie q z u displaystyle q zu nbsp bestimmt die Druck bzw Temperaturzunahme Fur den Wirkungsgrad spielt sie keine Rolle p 2 p 1 e k displaystyle p 2 p 1 cdot varepsilon kappa nbsp Verdichtungsdruck p 1 displaystyle p 1 nbsp ist der Anfangsdruck z B 1 bar T 2 T 1 e k 1 displaystyle T 2 T 1 cdot varepsilon kappa 1 nbsp Verdichtungstemperatur T 1 displaystyle T 1 nbsp ist die Anfangstemperatur vor dem Verdichtungstakt z B 300 K T 3 T 2 q z u c v displaystyle T 3 T 2 frac q zu c v nbsp Temperatur nach der Warmezufuhr Maximale Temperatur q z u displaystyle q zu nbsp ist die zugefuhrte spezifische Warme p 3 p 2 T 3 T 2 displaystyle p 3 p 2 cdot frac T 3 T 2 nbsp Druck nach der Warmezufuhr Maximaler Druck p 4 p 3 e k displaystyle p 4 p 3 cdot varepsilon kappa nbsp Druck nach der ExpansionDer ideale Otto Motor Bearbeiten nbsp Ottomotor Vergleichsprozess im p V Diagramm Zusammenhang mit dem stilisierten KurbeltriebDer ideale Motor hat keine Dissipationsverluste mechanische Reibungsverluste Hilfsaggregate Zylinderkuhlung und Dichtigkeitsverluste Das Arbeitsgas hat uber den gesamten Kreisprozess die gleichen Eigenschaften und keine Stromungsverluste Es gibt keine Durchmischung von Ladungsgemisch mit Abgas Es gibt Zwei und Vier Takt Motoren Ein Takt besteht jeweils aus einem Kolbenhub bzw einer halben Kurbelwellenumdrehung Beim Viertakt Ottomotor lassen sich die Zustandsanderungen wie folgt den Arbeitstakten zuordnen 1 Takt Ansaugen Der Zylinder fullt sich mit Frischluft 0 displaystyle rightarrow nbsp 1 2 Takt Verdichten und Warmezufuhr isentrope Kompression 1 displaystyle rightarrow nbsp 2 und isochore Warmezufuhr q z u displaystyle q zu nbsp durch Zunden und Verbrennen der Gasladung 2 displaystyle rightarrow nbsp 3 im oberen Totpunkt also bei konstantem Volumen Gleichraumverbrennung 3 Takt Arbeitstakt Isentrope Expansion 3 displaystyle rightarrow nbsp 4 4 Takt Ausblastakt Warmeabfuhr Durch das Offnen des Auslassventils expandieren die Abgase im unteren Totpunkt ohne weitere Arbeitsleistung nach aussen 4 displaystyle rightarrow nbsp 1 und der Rest wird durch den Kolbenhub 1 displaystyle rightarrow nbsp 0 nach aussen geschoben Dabei wird die im Abgas enthaltene Warme q a b displaystyle q ab nbsp an die Umgebung abgegeben Der ideale Prozess berucksichtigt nicht dass die Restmenge im Kompressionsraum nicht den Umgebungszustand erreicht Der reale Otto Motor BearbeitenBeim realen Ottomotor begrenzt die Klopffestigkeit des Gasgemisches den Verdichtungsdruck Die Zustandsanderungen des Gleichraumprozesses entsprechen nicht dem realen Motor da fur die Verbrennung Zeit erforderlich ist s u Mit einem entsprechend angepassten Seiliger Kreisprozess erhalt man eine wesentlich bessere Annaherung Das Luft Gasgemisch beim Verdichten und die Brenngase beim Expandieren haben unterschiedliche Stoffeigenschaften und sind stark temperaturabhangig kleinerer Isentropenexponent und grossere Warmekapazitat bei hohen Temperaturen Abgase verbrannte Luft hauptsachlich Stickstoff Wasserdampf und Kohlenstoffdioxid haben andere thermodynamische Eigenschaften als Luft Gasgemische oder Frischluft Deshalb ist auch der Seiligerprozess fur realitatsnahe Berechnungen zu ungenau Gegenuber dem Vergleichsprozess gibt der reale Prozess im Motor zudem eine geringere Arbeit ab weil das Ansaugen und Ausschieben mit Reibungsverlusten verbunden ist linksdrehende Schleife zwischen 0 und 1 im p V Diagramm Ladungswechselarbeit die Verbrennung nicht isochor erfolgt sondern Zeit erfordert in der sich die Kurbelwelle weiterdreht Deshalb erfolgt die Zundung vor dem oberen Totpunkt und die Verbrennung ist erst nach dem o T abgeschlossen Die Spitze im Diagramm bei 3 liegt tiefer und ist abgerundet ein Teil der durch die chemische Reaktion zugefuhrten Energie neben unvollstandiger Verbrennung und endothermer Bildung von Stickoxid ohne Arbeitsleistung durch Warmeubergang an die Zylinderwande verloren geht Der Expansionsverlauf liegt deshalb unterhalb des idealen Verlaufes das Auslassventil vor dem unteren Totpunkt geoffnet wird Die Prozessflache wird im Punkt 4 nach unten abgerundet Das Verhaltnis von im Motor freigesetzter zu theoretischer Arbeit des Prozesses wird als Gutegrad bezeichnet Reale Motoren haben zusatzlich eine mechanische Verlustleistung aus Reibung und der erforderlichen Leistung fur Neben und Hilfsantriebe Ventile Pumpen fur Ol und Kuhlwasser Ventilator die ca 10 der Nennleistung betragen kann und den Wirkungsgrad weiter vermindern Literatur BearbeitenLiteratur zur Technischen ThermodynamikSiehe auch BearbeitenGleichdruckprozess bzw Diesel Prozess Seiliger Prozess gemischter Vergleichsprozess beim Kolbenmotor Carnot Prozess theoretisch maximaler thermodynamischer Wirkungsgrad Joule Prozess Gleichdruckprozess bei der Turbine Weblinks BearbeitenThermodynamik Uni Munchen PDF 9 7 MB Uni Duisburg Essen PDF Datei 2 50 MB Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Otto Kreisprozess amp oldid 220346931