Höhere Thermodynamik

Maschinenbau, Master (PO-2023)

Eindeutige ModulnummerMaschB-2910-M
Modulnummer / ModulcodeWP-HT
ModulnameHöhere Thermodynamik
Art des ModulsWahlpflicht
Lernergebnisse, Kompetenzen, Qualifikationsziele

Die Studierenden erweitern ihre grundlegenden theoretischen Kenntnisse der Gleichgewichtsthermodynamik für reale thermodynamische Systeme von Reinstoffen und idealen Gemischen sowie auf Verbrennungsprozesse durch Anwendung der grundlegenden Beziehungen auf Energie- und Stoffwandlungsprozessen.

Kompetenzen: Berechnung von grundlegenden thermodynamischen und Energie- und Stoffwandlungsprozessen.

LehrveranstaltungsartenVLmP 3 SWS, HÜ 1 SWS
Lehrinhalte

1. Thermodynamische Eigenschaften realer Reinstoffsysteme

  • Zustandsgleichungen, Joule-Thomson-Effekt und Phasengleichgewichte

2. Thermodynamische Eigenschaften homogener idealer Gemische

  • Allgemeine Beschreibung von Gemischen, Einführung des chemischen Potentials, ideale Gas-, Gas/Dampfgemische (z.B. feuchte Luft), Fundamental- und Zustandsgleichung von Gemischen
  • Einführung in reale heterogene Gemische

3. Verbrennungsprozesse:

  • Begriffsdefinitionen von Technischen Verbrennungsprozessen
  • Bilanzen, Brenn- und Heizwert, adiabate Temperatur
  • Einführung in die Thermodynamik der chemischen Reaktionen
Titel der LehrveranstaltungenHöhere Thermodynamik
Lehr- und Lernmethoden (Lehr- und Lernformen)Vorlesung, Hörsaalübung, Tutorien
Verwendbarkeit des ModulsWahlpflichtmodul:
B.Sc. Maschinenbau
M.Sc. Maschinenbau
B.Sc. Nachhaltige Materialien und verfahrenstechnische Prozesse
B.Sc. Wirtschaftsingenieurwesen
M.Sc. Wirtschaftsingenieurwesen
B.Sc. Umweltingenieurwesen
M.Sc. Umweltingenieurwesen
B.Sc. Mechatronik
M.Sc. Mechatronik
B.Sc. Elektrotechnik/Informatik
M.Sc. Elektrotechnik/Informatik
B.Sc. plusMINT
M.Sc. Regenerative Energien und Energieeffizienz
Dauer des Modulsein Semester
Häufigkeit des Angebotesjährlich im Wintersemester
SpracheDeutsch / English
Empfohlene (inhaltliche) Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul
Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul keine
Studentischer Arbeitsaufwand3 SWS VL (45 Std), 1 SWS HÜ (15Std), Selbststudium (150 Std)
Studienleistungenkeine
Voraussetzung für Zulassung zur Prüfungsleistungkeine
Prüfungsleistungenmündl. Prüfung: 30min. oder schriftl.: 90min
Anzahl Credits (ECTS)6 cp
LehreinheitMaschinenbau
Modulverantwortliche/rProf. Dr.-Ing. habil. Andrea Luke
LehrendeProf. Dr.-Ing. habil. Andrea Luke
MedienformenTafel, Tablet, Beamer, E-Learning und Wissenschaftlich-technische Literatur
Literatur

P. Stephan, K. Schaber, K. Stephan, F. Mayinger: Thermodynamik Grundlagen und technische Anwendungen Band 1: Einstoffsysteme. Springer Berlin 19. Auflage (2013).

P. Stephan, K. Schaber, K. Stephan, F. Mayinger: Thermodynamik Grundlagen und technische Anwendungen Band 2: Mehrstoffsysteme und chemische Reaktionen. Springer Berlin 16. Auflage (2017).

H.D. Baehr, S. Kabelac: Thermodynamik Grundlagen und technische Anwendungen. Springer Berlin 16. Auflage (2016).

Weitere Literatur wird in der Veranstaltung bekannt gegeben.