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|nombre=Ciclo de Stirling
== Introducción ==
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El ciclo de Stirling es un ejemplo, como el ciclo de Carnot de ciclo completamente reversible y que por tanto alcanza el máximo rendimiento que permite el Segundo Principio de la Termodinámica.  
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'''Ciclo de Stirling'''. Es un proceso que permite la conversión entre [[energía]] mecánica y calorífica.  
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==El ciclo ==
 
Se trata de un ciclo altamente ideal cuya realización práctica, incluso en forma aproximada entraña serias dificultades. No obstante, en los últimos años ha adquirido relevancia con el desarrollo de motores de Stirling, que funcionan de manera aproximada según este ciclo.  
 
Se trata de un ciclo altamente ideal cuya realización práctica, incluso en forma aproximada entraña serias dificultades. No obstante, en los últimos años ha adquirido relevancia con el desarrollo de motores de Stirling, que funcionan de manera aproximada según este ciclo.  
 
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== Descripción del ciclo ==
 
== Descripción del ciclo ==
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Un ciclo de Stirling ideal se compone de cuatro procesos reversibles:  
 
Un ciclo de Stirling ideal se compone de cuatro procesos reversibles:  
Compresión isoterma A→B
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* Compresión isoterma A→B
El gas se comprime desde un volumen inicial VA hasta uno final VB, inferior, manteniendo su temperatura constante en un valor T1 (a base de enfriar el gas de forma continuada).  
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El [[gas]] se comprime desde un volumen inicial VA hasta uno final VB, inferior, manteniendo su [[temperatura]] constante en un valor T1 (a base de enfriar el [[gas]] de forma continuada).  
Calentamiento a volumen constante B→C
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* Calentamiento a volumen constante B→C
 
El gas se calienta desde la temperatura T1 a la temperatura T2 mantenientdo fijo su volumen.  
 
El gas se calienta desde la temperatura T1 a la temperatura T2 mantenientdo fijo su volumen.  
Expansión isoterma C→D
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* Expansión isoterma C→D
El gas se expande mientras se le suministra calor de forma que su temperatura permanece en su valor T2.  
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El gas se expande mientras se le suministra [[calor]] de forma que su temperatura permanece en su valor T2.  
Enfriamiento isócoro D→A
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* Enfriamiento isócoro D→A
Se reduce la temperatura del gas de nuevo a su valor T1 en un proceso a volumen constante.  
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Se reduce la temperatura del gas de nuevo a su valor T1 en un proceso a volumen constante.
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== Rendimiento ==
 
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En este proceso se absorbe calor en al calentamiento isócoro y la expansión isoterma, y se cede en los otros dos procesos. El valor neto del calor absorbido es  
 
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==Intercambiador de calor==  
 
==Intercambiador de calor==  
Lo que hace especial al ciclo de Stirling (y al de Ericsson, que es análogo pero con procesos isóbaros en lugar de isócoros) es la presencia de un intercambiador de calor. En el enfriamiento del gas, se pasa de la temperatura T2 a T1 liberando calor. En el calentamiento, se pasa de T1 a T2, absorbiendo calor. Puesto que se pasa por las mismas temperaturas es (teóricamente) posible aprovechar el calor liberado al enfriarse sin violar el segundo principio de la termodinámica: el calor que se va liberando gradualmente en un punto del enfriamiento se cede al punto a la misma temperatura en el calentamiento. Puesto que ambos puntos se encuentran a la misma temperatura el proceso es reversible.  
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Lo que hace especial al ciclo de Stirling (y al de Ericsson, que es análogo pero con procesos isóbaros en lugar de isócoros) es la presencia de un intercambiador de [[calor]]. En el enfriamiento del [[gas]], se pasa de la temperatura T2 a T1 liberando calor. En el calentamiento, se pasa de T1 a T2, absorbiendo calor. Puesto que se pasa por las mismas temperaturas es (teóricamente) posible aprovechar el calor liberado al enfriarse sin violar el segundo principio de la termodinámica: el calor que se va liberando gradualmente en un punto del enfriamiento se cede al punto a la misma temperatura en el calentamiento. Puesto que ambos puntos se encuentran a la misma temperatura el proceso es reversible.  
== Referencias bibliográficas ==
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* Motores de combustión interna - Dante Giacosa - Ed. Hoepli
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== Referencias bibliográficas ==
* Manual de la técnica del automóvil - BOSCH -(ISBN 3-934584-82-9)
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* Giacosa, Dante. Motores de combustión interna. Editorial Hoepli
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* Manual de la técnica del automóvil
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== Véase también ==
 
== Véase también ==
* [[Motor de combustión interna alternativo]]
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* [[Motor de combustión interna]]
== Enlaces externos ==
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* http://laplace.us.es/wiki/index.php/Ciclo_de_Stirling
 
 
== Fuentes==
 
== Fuentes==
*Manual de motores eléctricos y tractores de combustión interna.
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* Manual de motores eléctricos de combustión interna.
 +
* [http://laplace.us.es/wiki/index.php/ Ciclo de Stirling]
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* [http://www.unizar.es/departamentos/fisica_mat_condensada/.../P1.pdfSimilares Máquinas térmicas: Ciclo de Stirling]
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[[Category:Tecnología_e_ingeniería_mecánicas]][[Category:Motores_de_combustión_interna]][[Category:Física]]
 
[[Category:Tecnología_e_ingeniería_mecánicas]][[Category:Motores_de_combustión_interna]][[Category:Física]]

última versión al 10:07 31 jul 2019

Ciclo de Stirling
Información sobre la plantilla
CicloStirling.jpg
Concepto:Proceso que permite la conversión entre energía mecánica y calorífica.

Ciclo de Stirling. Es un proceso que permite la conversión entre energía mecánica y calorífica.

El ciclo

Se trata de un ciclo altamente ideal cuya realización práctica, incluso en forma aproximada entraña serias dificultades. No obstante, en los últimos años ha adquirido relevancia con el desarrollo de motores de Stirling, que funcionan de manera aproximada según este ciclo.

Descripción del ciclo

Esquema motores de Stirling 1
Esquema motores de Stirling 2

Un ciclo de Stirling ideal se compone de cuatro procesos reversibles:

  • Compresión isoterma A→B

El gas se comprime desde un volumen inicial VA hasta uno final VB, inferior, manteniendo su temperatura constante en un valor T1 (a base de enfriar el gas de forma continuada).

  • Calentamiento a volumen constante B→C

El gas se calienta desde la temperatura T1 a la temperatura T2 mantenientdo fijo su volumen.

  • Expansión isoterma C→D

El gas se expande mientras se le suministra calor de forma que su temperatura permanece en su valor T2.

  • Enfriamiento isócoro D→A

Se reduce la temperatura del gas de nuevo a su valor T1 en un proceso a volumen constante.

Rendimiento

En este proceso se absorbe calor en al calentamiento isócoro y la expansión isoterma, y se cede en los otros dos procesos. El valor neto del calor absorbido es

y del cedido

Ac703dacd4800cb37e03d0cf38645be1.png


de forma que el rendimiento es

C85d236fb4637a974ad58b9d7fbc7297.png


siendo la relación de compresión.

Bb5c4a9a9e708607671a86a2f8feee82.png

Podemos comprobar que este rendimiento es siempre menor que el de una máquina reversible que opere entre estas dos temperaturas

siendo la diferencia

7e05bb20655ef50aeb6d42549f2bbe4a.png


1434b8fc0b82d86e4724c7dba7517c36.png


Intercambiador de calor

Lo que hace especial al ciclo de Stirling (y al de Ericsson, que es análogo pero con procesos isóbaros en lugar de isócoros) es la presencia de un intercambiador de calor. En el enfriamiento del gas, se pasa de la temperatura T2 a T1 liberando calor. En el calentamiento, se pasa de T1 a T2, absorbiendo calor. Puesto que se pasa por las mismas temperaturas es (teóricamente) posible aprovechar el calor liberado al enfriarse sin violar el segundo principio de la termodinámica: el calor que se va liberando gradualmente en un punto del enfriamiento se cede al punto a la misma temperatura en el calentamiento. Puesto que ambos puntos se encuentran a la misma temperatura el proceso es reversible.

Referencias bibliográficas

  • Giacosa, Dante. Motores de combustión interna. Editorial Hoepli
  • Manual de la técnica del automóvil

Véase también

Fuentes