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	<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Adiabate_Maschine</id>
	<title>Adiabate Maschine - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-06-22T08:00:34Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Adiabate_Maschine&amp;diff=903033&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Anagkai: Assoziative Verweise entfernt</title>
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		<updated>2025-09-20T16:48:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Assoziative Verweise entfernt&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Bild:Adiabate Maschinen.jpg|thumb|550px|Abbildung 1: [[Irreversibler Prozess|irreversible]] adiabate Zustandsänderungen im [[T-s-Diagramm]]: Expansion&amp;amp;nbsp;(links) und Verdichtung&amp;amp;nbsp;(rechts)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Adiabate Maschine&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist ein Begriff aus der technischen [[Thermodynamik]]. Er bezeichnet [[Wärmekraftmaschine]]n und [[Arbeitsmaschine]]n, in denen eine [[adiabatische Zustandsänderung]] stattfindet, die also weder gekühlt noch beheizt werden (d.&amp;amp;nbsp;h. ohne [[Wärmeübertragung]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine adiabatische Zustandsänderung ist nicht immer [[isentrop]], da auf dem Weg vom Einlass durch die Schaufelkränze bis zum Auslass durch [[Reibung]]s-, [[Stoß (Physik)|Stoß]]- und Drosselvorgänge ([[Dissipation]]) [[Entropie (Thermodynamik)|Entropie]] produziert werden kann. Dadurch wird die abgegebene [[Technische Arbeit]] einer [[Expansionsmaschine]] ([[Turbine]]) geringer als bei der verlustlosen isentropen Expansion, und beim [[Kompressionsmodul|Verdichten]] in einem [[Kompressor]] steigt die aufzubringende Arbeit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Abbildung zeigt für beide Fälle den prinzipiellen Verlauf der [[Zustandsänderung]] im T-s-Diagramm, das sich für die [[Gasphase]] des Arbeitsmediums vom [[h-s-Diagramm]] qualitativ nicht unterscheidet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Gütegrad ==&lt;br /&gt;
Der [[erster Hauptsatz der Thermodynamik|erste Hauptsatz der Thermodynamik]] lautet für das [[Thermodynamisches_System #Offenes_System|offene System]]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;\dot{Q} + \dot{W_\mathrm{t}} = \dot H_\mathrm{2} - \dot H_\mathrm{1} + \underbrace{\dot m \cdot g \cdot \left( z_\mathrm{2} - z_\mathrm{1}\right) + \frac{\dot m}{2} \cdot \left( c_\mathrm{2}^2 - c_\mathrm{1}^2 \right)}_{\Delta E_a}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit der Division durch den [[Massenstrom]] &amp;lt;math&amp;gt;\dot{m}&amp;lt;/math&amp;gt;, unter Vernachlässigung der Wärmeübertragung (&amp;lt;math&amp;gt;q = 0&amp;lt;/math&amp;gt;) und der äußeren Energien (&amp;lt;math&amp;gt;\Delta E_a = 0&amp;lt;/math&amp;gt;) erhält man die einfache Gleichung für die [[Spezifische Größe|spezifischen Größen]]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;w_t = h_2 - h_1 &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die technische Arbeit &amp;lt;math&amp;gt; w_t &amp;lt;/math&amp;gt; ist also gleich der [[Enthalpie]]&amp;lt;nowiki/&amp;gt;differenz (nach der in der Thermodynamik gültigen [[Konvention]] ist die aus dem System abgeführte, d.&amp;amp;nbsp;h. gewonnene Arbeit negativ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Somit ergibt sich für den [[Gütegrad]]&amp;amp;nbsp;ν der Turbine:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; \nu_\text{T} = \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_\text{2is}} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
und des Verdichters:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; \nu_\text{V} = \frac{h_\text{2is} - h_1}{h_2 - h_1} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dissipierte Arbeit und Exergieverlust ==&lt;br /&gt;
Eine Form des [[zweiter Hauptsatz der Thermodynamik|zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik]] ist die Gleichung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;T\mathrm ds = \delta{q} + \delta{w_\text{diss}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Da keine Wärme übertragen wird (&amp;lt;math&amp;gt;\delta{q} = 0&amp;lt;/math&amp;gt;), erkennt man aus dieser Gleichung, dass die Fläche im T-s-Diagramm unter dem Zustandsverlauf (rote Fläche in Abbildung 1) die dissipierte Arbeit darstellt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die spezifische [[Exergie]], die verloren geht bzw. in [[Anergie]] umgewandelt wird, ergibt sich mit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;ex_\text{verl} = T_U \cdot \Delta{s_\text{irr}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
als der Teil der Fläche, der unterhalb der Linie der Umgebungstemperatur liegt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
*[[Thermodynamik#Technische Thermodynamik|Literatur zur Technischen Thermodynamik]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Thermodynamik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Energietechnik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Anagkai</name></author>
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