Rozdíl mezi Rankinovým a Braytonovým cyklem

klíčový rozdíl mezi Rankinovým cyklem a Braytonovým cyklem je to Rankinův cyklus je parní cyklus, zatímco Braytonův cyklus je cyklus mezi kapalnou a parní fází.

Rankinův i Braytonův cyklus jsou termodynamické cykly. Termodynamický cyklus je sled různých termodynamických procesů, které zahrnují přenos práce a tepla dovnitř a ven ze systému, který má proměnné podmínky teploty a tlaku..

OBSAH

1. Přehled a klíčový rozdíl
2. Co je Braytonův cyklus
3. Co je Rankinův cyklus 
4. Srovnání bok po boku - Rankineův cyklus vs Braytonův cyklus v podobě tabulky
5. Shrnutí

Co je Rankineův cyklus?

Rankinův cyklus je model, který předpovídá výkon parní turbíny. Model je parní cyklus. Je to ideální model pro termodynamický cyklus, který probíhá v tepelném motoru s fázovou změnou. V Rankinově cyklu jsou čtyři hlavní komponenty a můžeme zanedbat ztráty třením z kterékoli z těchto čtyř složek.

Obrázek 01: Rankinův cyklus

Teorie za Rankinovým cyklem se používá v elektrárnách na výrobu energie pro výrobu energie. Síla generovaná tímto procesem závisí na teplotním rozdílu mezi zdrojem tepla a zdrojem chladu. Pokud je rozdíl značně vysoký, můžeme z tepelné energie extrahovat více energie. Zdrojem tepla se zde obvykle může stát jaderné štěpení nebo spalování fosilních paliv. Čím vyšší je teplota, tím lepší je zdroj. Mezitím studené zdroje zahrnují chladicí věže s cílovým vodním útvarem. Čím nižší je teplota, tím lepší je zdroj. Čtyři fáze v Rankinově cyklu jsou následující:

  1. Postup 1-2: čerpání pracovní tekutiny. Tekutina je v této fázi v kapalném stavu. Čerpadlo proto vyžaduje nízkou vstupní energii. Během procesu se zvyšuje tlak čerpadla.
  2. Proces 2-3: Vysokotlaká kapalina vstupuje do kotle. Kapalina se zahřívá při konstantním tlaku. Zde se používá zdroj tepla. Vytváří suché nasycené páry.
  3. Postup 3-4: suchá nasycená pára expanduje turbínou. Zde je generována energie. Potom se teplota a tlak sníží. Některé páry mohou také kondenzovat.
  4. Postup 4-1: Vlhká pára vstupuje do kondenzátoru, který vytváří nasycenou kapalinu při konstantním tlaku.

Co je Braytonův cyklus?

Braytonův cyklus je termodynamický cyklus, který popisuje fungování tepelného motoru s konstantním tlakem. Cyklus obvykle běží jako otevřený systém. Avšak pro požadavky termodynamické analýzy to považujeme za provoz uzavřeného systému za předpokladu, že se výfukové plyny během procesu znovu používají. Tento proces byl pojmenován po vědci George Braytonovi. Idealizovaný model pro Braytonův cyklus je následující:

Obrázek 02: Braytonův cyklus

Cyklus obsahuje tři komponenty. Jsou to kompresor, směšovací komora a expandér. Braytonové motory jsou obvykle typu turbínových motorů.

Jaký je rozdíl mezi Rankinovým a Braytonovým cyklem??

Rankinův cyklus je model, který popisuje výkon parní turbíny, zatímco Braytonův cyklus je termodynamický cyklus, který popisuje fungování tepelného motoru s konstantním tlakem. Klíčový rozdíl mezi Rankinovým cyklem a Braytonovým cyklem je v tom, že Rankinův cyklus je parní cyklus, zatímco Braytonův cyklus je cyklus mezi kapalnou a parní fází. Kromě toho je další rozdíl mezi Rankinovým cyklem a Braytonovým cyklem v tom, že v Rankinově cyklu existují čtyři komponenty, zatímco v Braytonově cyklu jsou pouze tři komponenty..

Níže uvedený infographic uvádí rozdíl mezi Rankinovým a Braytonovým cyklem.

Shrnutí - Rankineův cyklus vs Braytonův cyklus

Rankinův i Braytonův cyklus jsou typy termodynamických cyklů. Klíčový rozdíl mezi Rankinovým cyklem a Braytonovým cyklem je ten, že Rankinův cyklus je parní cyklus, zatímco Braytonův cyklus je cyklus mezi kapalnou a parní fází.

Odkaz:

1. „Rankineův cyklus.“ Wikipedia, Wikimedia Foundation, 17. ledna 2020, k dispozici zde.

Obrázek se svolením:

1. Podle Wikipedie (uživatel: andrew.ainsworth) uživatel [[: Uživatel: Andrew.Ainsworth: Uživatel: 3 | 3]] (CC BY-SA 3.0) přes Commons Wikimedia
2. „Braytonův cyklus“ (CC BY-SA 3.0) prostřednictvím Commons Wikimedia