1. Kemisk energi til termisk energi:
* brændstofforbrænding: Dampmotoren starter med en brændstofkilde (kul, træ eller olie), der indeholder kemisk energi. At brænde dette brændstof frigiver varmeenergi.
* kedel: Denne varmeenergi overføres til vand i en kedel, hvilket får vandet til at varme op.
2. Termisk energi til mekanisk energi:
* vand til damp: Det opvarmede vand bliver til damp, en højtryksgas. Det er her dampmotoren får sit navn - dampen er drivkraften.
* dampudvidelse: Den ekspanderende damp skubber mod et stempel inden i en cylinder. Dette er det afgørende trin, hvor termisk energi omdannes til mekanisk energi.
* stempelbevægelse: Stempelets bevægelse bruges derefter til at dreje en krumtapaksel, der roterer et hjul eller andet maskiner.
3. Mekanisk energi til andre former:
* arbejde udført: Den roterende krumtapaksel kan udføre nyttigt arbejde, såsom at tænde et tog, en pumpe eller en fabriksmaskine.
* Friktion og varmetab: Nogle af den mekaniske energi går tabt på grund af friktion i motoren, hvilket resulterer i en lille mængde varmetab.
Kortfattet:
* input: Kemisk energi fra brændstof
* Hovedoutput: Mekanisk energi til at udføre arbejde
* Tab: Noget varmeenergi går tabt på grund af friktion og ineffektivitet.
Bemærk: Moderne dampmotorer bruger ofte elektricitet eller naturgas som deres brændstofkilde, men de grundlæggende energioverførsler forbliver de samme.
Sidste artikelHvad er energirevolutionen?
Næste artikelHvad er energitransformationen på Steam Engine?