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Studiengänge >> Energie- und Umwelttechnik 2015 B.Eng. >> Technische Thermodynamik III - Prozessthermodynamik


Code:198550
Modul:Technische Thermodynamik III - Prozessthermodynamik
Module title:Technical Thermodynamics III - Process Thermodynamics
Version:2.0 (08/2014)
letzte Änderung: 22.11.2018
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr.-Ing. Meinert, Jens
J.Meinert@hszg.de

angeboten in den 16 Studiengängen:
Energie- und Umwelttechnik (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2015
Energie- und Umwelttechnik (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2019
Energie- und Umwelttechnik (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2015
Energie- und Umwelttechnik (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2019
Energie- und Umwelttechnik KIA (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2015
Energie- und Umwelttechnik KIA (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2019
Energie- und Umwelttechnik KIA (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2015
Energie- und Umwelttechnik KIA (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2019
Energietechnik (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2017
Energietechnik (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2018
Energietechnik (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2017
Energietechnik (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2018
Energietechnik KIA (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2017
Energietechnik KIA (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2018
Energietechnik KIA (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2017
Energietechnik KIA (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2018

Modul läuft im:SoSe (Sommersemester)
Niveaustufe:Bachelor/Diplom
Dauer des Moduls:1 Semester
Status:Pflichtmodul
Lehrort:Zittau
Lehrsprache:Deutsch

Workload* in SWS **
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*Gesamtarbeitsaufwand pro Modul (1 ECTS-Punkt entspricht einem studentischen Arbeitsaufwand von 30 Zeitstunden)
**eine Semesterwochenstunde (SWS) entspricht 45 Minuten pro Woche

Selbststudienzeit in h
Angabe gesamt

94



Lehr- und Lernformen:Vorlesungen, Rechenübungen mit Mathcad, Praktikum


Prüfung(en)
Prüfungen Prüfungsleistung als Klausur (PK) 180 min 80.0%
Prüfungsleistung als Laborarbeit (PL)
 - 
20.0%



Lerninhalt: Kreisprozesse:
- Carnot-Prozess als Vergleichsprozess
- Joule-Prozess
- Verbrennungsmotorenprozesse
- Clausius-Rankine-Prozess
- Linksprozesse in Kältemaschinen und Wärmepumpen
Prozesse mit idealen Gasgemischen:
- Thermodynamische Eigenschaften von idealen Gasgemischen, insbesondere von Verbrennungsgasgemischen
- Zustandsänderungen von idealen Gasgemischen
Prozesse mit feuchter Luft
- Thermodynamische Eigenschaften von feuchter Luft
- Zustandsänderungen von feuchter Luft
- Grundprozesse in Klimaanlagen
Stoffübertragung:
- Diffusion, insbesondere Wasserdampfdiffusion durch Wände
- Stoffübergang, insbesondere Verdunstung
- Stoffdurchgang

Lernergebnisse/Kompetenzen:
Fachkompetenzen:Die Studierenden werden mit den Grundgesetzen der Prozessthermodynamik und der Wärme- und Stoffübertragung vertraut gemacht. Insbesondere soll die Fähigkeit des thermodynamischen Analysierens und Bewertens von Prozessen in Maschinen und Apparaten gefestigt werden. Mit der Lehrveranstaltung werden weitere Voraussetzungen für das Verständnis und für die Lösung thermodynamischer Probleme in der Energie- und Umwelttechnik geschaffen.
Fachübergreifende Kompetenzen:Die Studierenden werden mit ingenieurtechnischen Herangehensweisen vertraut gemacht, wobei die Berechnung von Zusammenhängen im Vordergrund steht. Geschult werden die Abstraktion und Konzentration auf Gesetzmäßigkeiten, die für die Problemlösung maßgebend sind. Durch die Benutzung des Computer-Algebrasystems Mathcad und von thermodynamischen Berechnungsprogrammen werden die Studierenden an moderne Arbeitsweisen des Ingenieurs herangeführt.

Notwendige Voraussetzungen für die Teilnahme:Mathematik I, Mathematik II,
Technische Thermodynamik I, Thermodynamik II,
Fluiddynamik I

Literatur:- Kretzschmar, H.-J.; Kraft I.: Kleine Formelsammlung Technische Thermodynamik. Carl Hanser Verlag
- Cerbe, G.; Wilhelms, G.: . Technische Thermodynamik. Carl Hanser Verlag
- Baehr, H.D.; Stephan, K.: Wärme- und Stoffübertragung. Springer Verlag
- VDI-Wärmeatlas. Springer-Verlag
- Wagner, W.; Kretzschmar, H.-J.: International Steam Tables. Springer-Verlag
- Baehr, H.D.; Tillner-Roth, R.: Thermodynamische Eigenschaften umweltverträglicher Kältemittel. Springer-Verlag