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Eine Warmekraftmaschine ist eine Maschine die Warme in mechanische Energie Arbeit umwandelt Sie nutzt dabei das Bestreben der Warme aus von Gebieten mit hoheren zu solchen mit niedrigeren Temperaturen zu fliessen Beispiele sind Dampfmaschine Dampfturbine und alle Verbrennungsmotoren Warmekraftmaschine EnergiebilanzDagegen wird eine Maschine die unter Einsatz mechanischer Energie Warmeenergie von einem niedrigeren Temperaturniveau auf ein hoheres transportiert als Kraftwarmemaschine Warmepumpe oder Kaltemaschine bezeichnet Warmekraftmaschinen nutzen rechtslaufende Kreisprozesse bei denen die geschlossene Kurve etwa im T s Diagramm oder P v Diagramm im Sinne oben nach rechts unten nach links durchlaufen wird Warmepumpen nutzen linkslaufende Kreisprozesse Zur Beurteilung der Effizienz von Kreisprozessen dienen die idealen Vergleichsprozesse Die theoretische Grundlage dieser Prozesse bildet die thermische Zustandsgleichung idealer Gase mit den drei Gaszustandsgrossen Druck Temperatur Volumen und der universellen Gaskonstante Inhaltsverzeichnis 1 Wirkungsgrad 2 Beispiele 2 1 Verbrennungsmotor 2 2 GuD Kraftwerk 2 3 Kolbendampfmaschine 2 4 Gasturbine 2 5 Dampfturbine 3 Einteilung Typologie 3 1 Nach Art der Erzeugung der thermischen Energie 3 2 Nach Druckaufbau 4 Siehe auch 5 Weblinks 6 EinzelnachweiseWirkungsgrad BearbeitenAls Wirkungsgrad einer Warmekraftmaschine wird der Anteil der vom oberen Temperaturniveau abfliessenden Warmeenergie bezeichnet der in die genutzte mechanische Energie umgewandelt wird Eine obere Grenze fur ihn ist durch den Wirkungsgrad h Carnot eta text Carnot des Carnot Prozesses gegeben bei dem Warmeaufnahme und Abgabe bei definierten Temperaturniveaus T m a x T mathrm max und T m i n T mathrm min stattfinden und keine Reibungs Warmeabfluss und Warmetransportverluste entstehen Fur ihn gilt h Carnot T m a x T m i n T m a x 1 T m i n T m a x eta text Carnot frac T mathrm max T mathrm min T mathrm max 1 frac T mathrm min T mathrm max Voraussetzung fur die Erreichung des Carnotschen Wirkungsgrades ist dass alle Teilprozesse des Kreisprozesses reversibel gestaltet sind Dies ist gleichbedeutend damit dass eine Grosse namens Entropie S des Gesamtsystems aus Warmekraftmaschine und Umgebung nicht wachst Nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik kann sie nicht geringer werden also muss sie konstant bleiben D S d S d Q T 0 Delta S oint dS oint frac dQ T 0 dQ ist die ausgetauschte Warmemenge eines infinitesimal kleinen Prozessschritts T die dazugehorige Temperatur Der Carnotsche Wirkungsgrad wird in der Praxis nie erreicht da die Warmeaufnahme auch bei niedrigeren Temperaturen als T m a x T mathrm max und die Warmeabgabe auch bei hoheren Temperaturen als T m i n T mathrm min stattfindet z B im Stirling Prozess trotz Isolation immer Warmetransport ohne Austausch von Arbeit stattfindet jede Maschine Reibungsverluste aufweist die ebenfalls das Verhaltnis von Warme zu Arbeitsfluss verschlechtern und schliesslich bei schnell ablaufenden Prozessen der Warmestrom aufgrund des nichtverschwindenden Warmewiderstands eine Temperaturdifferenz benotigt die fur die Umwandlung in Arbeit verloren geht siehe Warmeleitung Fur Warmepumpen ist die verwendete charakteristische Grosse die Leistungszahl Eine wichtige Grosse fur den Wirkungsgrad von Kolbenmaschinen bildet der Ausdehnungsgrad manchmal auch Expansionswirkungsgrad genannt Das ist der Volumenunterschied des verdichteten Gases zum expandierten Gas am Ende des Arbeitszyklus Bei den Turbinen ist das Druckverhaltnis oder das Temperaturverhaltnis des Arbeits oder Brenngases beim Turbineneintritt zum Turbinenaustritt bestimmend fur den Wirkungsgrad Ebenfalls wichtig ist ein moglichst hoher Isentropenexponent des Arbeitsgases Das ist eine Verhaltniszahl der Warmekapazitat eines Gases bei gleichem Druck zu der bei gleichem Volumen Freie Wahl des Arbeitsgases besteht nur bei Maschinen mit geschlossenem Kreislauf Beispiele BearbeitenVerbrennungsmotor Bearbeiten Verbrennungsmotoren haben Verbrennungstemperaturen von bis zu 2500 C 2773 K und Arbeitsgas Endtemperaturen von etwa 1000 C 1273 K Der theoretisch maximal erreichbare Wirkungsgrad ware also h Carnot 1 1273 K 2773 K 0 54 54 eta text Carnot 1 frac 1273 mathrm K 2773 mathrm K 0 54 54 In der Praxis erreichen unter optimalen Bedingungen Ottomotoren 38 Dieselmotoren 45 und langsam laufende Schiffsdieselmotoren 50 Wirkungsgrad In PKWs erreichen unter realen Fahrbedingungen mit einem hohen Anteil von Teillastbetrieb Ottomotoren typischerweise einen zeitlich gemittelten Wirkungsgrad von weniger als 25 und Dieselmotoren weniger als 30 GuD Kraftwerk Bearbeiten Eine Warmekraftmaschine kann aus verschiedenen Kreisprozessen zusammengesetzt werden z B GuD Kraftwerk Kombination des Gasturbinen prozesses mit einem Dampfkraftwerk Ausnutzung der Arbeitsfahigkeit eines Prozesses in der Temperaturspanne von 1500 bis 700 C in der Gasturbine danach mit den Abgasen aus dem Gasturbinenprozess Ausnutzung der Arbeitsfahigkeit eines Prozesses in der Temperaturspanne von 700 bis 100 C im Dampfkraftwerk wodurch theoretisch der Wirkungsgrad eines Vergleichs Kreisprozesses in der Temperaturspanne von 1500 bis 100 C erreicht werden kann GuD Kraftwerke erreichen in der Praxis Wirkungsgrade bis zu 63 1 Kolbendampfmaschine Bearbeiten Kolbendampfmaschinen im geschlossenen Prozess arbeiten mit Dampftemperaturen bis 350 C Der Vergleichsprozess fur diese Kraftmaschinen ist der Gleichdruckprozess Der Wirkungsgrad ubersteigt selten 20 Stirlingmotoren konnen im noch tieferen Temperaturbereich Warme in Kraft umsetzen z B Abwarme aus dem Dampfprozess Der Wirkungsgrad erreicht dann gemass der Carnot Gleichung kaum mehr als 10 bis 20 Gasturbine Bearbeiten Gasturbinen arbeiten mit Turbineneintrittstemperaturen von 1300 C bis 1400 C und Abgastemperaturen von 800 C bis 600 C Der Vergleichsprozess ist der Jouleprozess Turbinen erreichen wegen der tieferen Hochsttemperaturen nicht den Wirkungsgrad von Kolbenmaschinen Dampfturbine Bearbeiten Dampfturbinen arbeiten mit Hochsttemperaturen von 600 C bis 700 C und Endtemperaturen von 130 C Der Vergleichsprozess ist der Jouleprozess oder der Clausius Rankine Prozess Trotz der geringen Arbeitstemperatur des Dampfes kommt der Prozess wegen der guten Warmekapazitat und der guten Warmeleitfahigkeit des Wasserdampfes im Erhitzer und im Kondensator auf Wirkungsgrade von uber 30 Einteilung Typologie BearbeitenDa ein Gas als Arbeitsmedium eingesetzt wird gehoren Warmekraftmaschinen zu den thermischen Fluidenergiemaschinen Nach Art der Erzeugung der thermischen Energie Bearbeiten Verbrennungskraftmaschinen Thermische Fluidenergiemaschinen mit innerer Verbrennung In aller Regel wird ein Gemisch aus Luft und Kohlenwasserstoffen nach dem Verdichten zur Zundung gebracht und verbrannt Beim Kolbenmotor im Zylinderraum und bei der Turbine in der Brennkammer Die Kohlenwasserstoffe konnen flussig oder gasformig mit der Luft und dem Sauerstoff vermischt werden Die Effizienz von Maschinen mit innerer Verbrennung ist hoher als die Effizienz von Maschinen mit ausserer Verbrennung trotz besseren Arbeitsgaseigenschaften Warmekapazitat und Isentropenexponent bei ausserer Verbrennung weil die Warmeubertragung wegfallt Verbrennungsmotor Gasmotor Benzinmotor l 1 maximale Verbrennungstemperatur 2500 K Dieselmotor l 1 4 maximale Verbrennungstemperatur 2200 K Gasturbine Turbofan Kerosinmotor l 4 6 maximale Verbrennungstemperatur 1500 K Turbolader maximale Abgastemperatur 1300 K Thermische Gasenergiemaschinen mit ausserer Verbrennung In der Regel werden feste und billige Brennstoffe zur Aufheizung des Arbeitsgases verwendet Kohle Holz Mull Auch minderwertige flussige und gasformige Brennstoffe Rohol Schwerol Industriegas und Biogas werden oft angewandt Ein typischer Anwendungsfall sind auch die Brennstabe von Kernkraftwerken Als Arbeitsgas liefern Helium und Wasserstoff einen wesentlich besseren Wirkungsgrad als Dampf oder Luft oder Abgas weil die drei wichtigen Eigenschaften fur Arbeitsgase Warmekapazitat Isentropenexponent Warmeubergangszahl besser sind Dampfturbine maximale Dampftemperatur 800 K bis 1000 K Dampfmaschine untere Dampftemperatur 500 K obere Dampftemperatur 800 K Stirlingmotor untere Heliumtemperatur 400 K Nach Druckaufbau Bearbeiten Stromungsmaschinen Turbomaschinen Dampfturbine Gasturbine StaustrahltriebwerkKolbenmaschinen Verbrennungsmotor innere Verbrennung Dampfmaschine aussere Verbrennung Stirlingmotor aussere Verbrennung Siehe auch BearbeitenMikro KWK Kraft Warme Kopplung Schukey MotorWeblinks BearbeitenWeitere Details bei Physikon Physik Lexikon 21 November 2020 im Internet Archive Alfred Kischke Die Gaskraftmaschinen Kurzgefasste Darstellung der wichtigsten Gasmaschinen Bauarten De Gruyter 1909 Nachdruck ISBN 978 3 11 101818 8 Gaskraftmaschine In Meyers Grosses Konversations Lexikon Band 7 Leipzig 1907 S 372 375 online auf zeno org Dampfschraubenmotor auf hessenenergie de PDF 1 8 MB Einzelnachweise Bearbeiten GE Powered Plant Awarded World Record Efficiency by Guinness Power Engineering 27 Marz 2018 abgerufen im 1 Januar 1 Vorlage Cite web temporar Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Warmekraftmaschine amp oldid 235213780