Totalenthalpie
Die Totalenthalpie ,
auch Gesamtenthalpie, Stagnationsenthalpie oder
Ruheenthalpie genannt, ist eine thermodynamische Zustandsgröße,
die in der Strömungslehre
zur Beschreibung kompressibler
strömender
Medien benötigt wird, insbesondere bei Berechnungen für Wärmekraftmaschinen
wie Dampfturbinen und Raketentriebwerke.
Die Totalenthalpie ist ein Maß dafür, wie viel „Arbeitsfähigkeit“ einem Medium, beispielsweise Dampf, an einer bestimmten Stelle einer Dampfturbine, noch innewohnt, unabhängig davon, ob diese Energie als thermische Energie, Druck (diese beiden machen die Enthalpie aus) oder kinetische Energie vorhanden ist.
Definition
Die Totalenthalpie ist definiert als Summe aus der Enthalpie
und der kinetischen
Energie
eines strömenden Teilchens:
wobei
die Masse
die Geschwindigkeit des Teilchens ist.
Da bei einer Strömung die Masse erhalten bleibt, wird oft die spezifische
Totalenthalpie ,
also die Totalenthalpie je Masseneinheit, verwendet:
Bedeutung
Enthalpie kann in kinetische Energie des strömenden Mediums übergeführt werden (in diesem Fall kommt es zur Expansion und meist zur Temperaturerniedrigung), und umgekehrt kinetische Energie in Enthalpie (Staudruck, also Kompression, damit einhergehend meist Temperaturerhöhung). Die Totalenthalpie ist also ein Maß dafür, wie viel „Arbeitsfähigkeit“ einem Medium, beispielsweise Dampf, an einer bestimmten Stelle einer Dampfturbine, noch innewohnt, unabhängig davon, ob diese Energie als thermische Energie, Druck (diese beiden machen die Enthalpie aus) oder kinetische Energie vorhanden ist.
Aus der Totalenthalpie lässt sich die Stagnations- oder Totaltemperatur
ableiten:
wobei
die spezifische
Wärme bei konstantem Druck ist (Hier wurde angenommen, dass
zwischen
und
nicht von der Temperatur abhängt).
Wird das strömende Medium auf die Geschwindigkeit
abgebremst (beispielsweise durch ein Hindernis), so erhöht sich seine Enthalpie
auf die Totalenthalpie:
und seine Temperatur von
auf die Totaltemperatur:
,
Die Stagnationstemperatur ist im Raketen- und Flugzeugbau von Bedeutung für die thermische Belastung von Oberflächen bei Überschallströmungen.
Die Totalenthalpie (und damit bei idealen
Gasen auch )
bleibt in Strömungen
konstant, solange weder mechanische
Arbeit geleistet wird noch Wärme
zwischen dem strömenden Medium und der Umgebung fließt (vgl. unten: erster
Hauptsatz); dies gilt auch für die Stoßwellen
einer Überschallströmung.
Ergänzungen durch weitere Energieterme
Weitere Energieterme können hinzugefügt werden (etwa für chemische Reaktionen, Phasenänderungen, Bewegung in Feldern).
So kann im Gravitationsfeld die potentielle Energie berücksichtigt werden:
mit
- der Erdbeschleunigung
- der Höhe
.
Beispielsweise lässt sich der Erste Hauptsatz der Thermodynamik (für ein offenes System) dann so anschreiben:
Hier sind
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Datum der letzten Änderung: Jena, den: 15.08. 2021