|
| Code: | 221050 |
| Modul: | Verfahrenstechnik |
| Module title: | Process Engineering |
| Version: | 2.0 (09/2016) |
| letzte Änderung: |
03.03.2022 |
| Modulverantwortliche/r: |
Prof. Dr.-Ing. Friedrich, Jens Jens.Friedrich@hszg.de |
|
angeboten in den 12 Studiengängen:
| Ingenieurpädagogik Maschinenbau (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2022 |
Ingenieurpädagogik Maschinenbau (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2023 |
Maschinenbau (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2017 |
Maschinenbau (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2018 |
Maschinenbau (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2020 |
Maschinenbau (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2017 |
Maschinenbau (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2018 |
Maschinenbau (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2020 |
Maschinenbau KIA (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2020 |
Maschinenbau KIA (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2017 |
Maschinenbau KIA (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2018 |
Maschinenbau KIA (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2020 |
|
| Modul läuft im: | SoSe (Sommersemester)
|
| Niveaustufe: | Bachelor/Diplom |
| Dauer des Moduls: | 1 Semester |
| Status: | Wahlpflichtmodul |
| Lehrort: | Zittau |
| Lehrsprache: | Deutsch |
| Workload* in |
SWS ** |
Semester |
| Zeit- std. | ECTS- Pkte |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
V |
S |
P |
W |
V |
S |
P |
W |
V |
S |
P |
W |
V |
S |
P |
W |
V |
S |
P |
W |
V |
S |
P |
W |
V |
S |
P |
W |
| 150 | 5 | 4.0 |
|
|
|
|
|
2 |
2 |
0 |
0 |
|
| * | 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 |
|
| 105 |
|
|
Lehr- und Lernformen: | Vorlesung
seminaristische Übung |
| Prüfung(en) |
| Prüfung | Prüfungsleistung als Klausur (PK) |
90 min |
100.0% |
|
| Lerninhalt: |
Prozesse Verfahrenstechnik |
| Lernergebnisse/Kompetenzen: |
| Fachkompetenzen: | Moduls sind die Studierenden in der Lage …
• … Teilchengrößen- und Teilchenformverteilungen zu ermitteln und zu dokumentieren
• … Transportvorgänge in Fluidströmungen von Teilchen zu analysieren und zu optimieren
• … Beanspruchungsarten bei der Zerkleinerung zu erklären und zu erkennen
• … Körnerkollektive zu klassieren
• … die grundlegenden verfahrenstechnischen Prozesse zu beschreiben und gegenüberzustellen
|
| Fachübergreifende Kompetenzen: | Nach Absolvieren des Moduls sind die Studierenden in der Lage …
• … Problemstellungen mit Methoden der Analyse und Synthese zu bearbeiten
• … multiple Information zu einem ganzheitlichen Lösungsansatz zusammen zu führen (Vernetztes Denken) |
|
| Notwendige Voraussetzungen für die Teilnahme: | Grundlagenkenntnisse Ingenieurwesen |
|
| Literatur: | Schwister: Taschenbuch der Verfahrenstechnik, München: Carl Hanser Verlag 2005 |