Renewable Energy and Energy Efficiency - Management, Engineering and Application, Master (PO-2026)
| Eindeutige Modulnummer | ETechn-9500-M |
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| Modulnummer / Modulcode | P-JNTUH-01 |
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| Modulname | Thermodynamic Basics 1 |
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| Art des Moduls | Pflicht |
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| Lernergebnisse, Kompetenzen, Qualifikationsziele |
- Fähigkeit zur Anwendung des ersten und zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik auf thermische Systeme, Gebrauch der Werkstoffeigenschaftstabellen und –diagramme, Erstellen von Energiebilanzen, Berechnen der Energieleistung im Kraft- und Kältekreislauf.
- Verstehen der Grundprinzipien der Wärmeübertragung und seiner Grundmodi; Anwendung der gültigen Differentialgleichungen und Erstellen einfacher Energiebilanzen an Energiesystemen; Fähigkeit zur Berechnung von Temperaturverteilung und Wärmefluss in einfachen Geometrien; Dimensionierung und Leistungsbewertung von Wärmeaustauschern und Isolierung; Gebrauch der in diesem Bereich vorhandenen Messgeräte; Entwicklung und systematische Analyse anhand von Fallbeispielen aus der Ingenieurspraxis; korrekter Gebrauch der Software und Datenanalyse; Arbeiten im Team.
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| Lehrveranstaltungsarten | VLmP (3 SWS); VLmP (3 SWS) |
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| Lehrinhalte | Engineering Thermodynamics
- Fundamental concepts and definitions: unit systems, (pure) substances, thermodynamic properties and relations
- First and second law of thermodynamics on thermal systems
- Vapor power cycles
- Reversed cycles
- Power and refrigeration cycle performance
- Introduction to different modes of heat transfer
Heat Transfer
- Heat transfer by thermal conduction:
- 1D steady state conditions
- heat transfer in composite walls and cylinders
- internal heat generation
- extended surfaces
- Heat transfer by convection:
- natural and forced convection
- principles, mechanisms and correlations
- Heat transfer by thermal radiation:
- principles
- radiation properties
- surface heat exchange
- Heat transfer by boiling and condensation
- Heat exchange types and basic sizing calculations
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| Titel der Lehrveranstaltungen | Engineering Thermodynamics
Heat Transfer |
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| Lehr- und Lernmethoden (Lehr- und Lernformen) | lecture (Engineering Thermodynamics)
lecture (Heat Transfer) |
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| Verwendbarkeit des Moduls | |
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| Dauer des Moduls | 1 Semester |
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| Häufigkeit des Angebotes | jährlich im Wintersemester |
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| Sprache | English |
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| Empfohlene (inhaltliche) Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul | |
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| Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul | keine |
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| Studentischer Arbeitsaufwand | 180 Stunden (60 h Präsenzstudium; 120 h Selbststudium) |
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| Studienleistungen | keine |
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| Voraussetzung für Zulassung zur Prüfungsleistung | keine |
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| Prüfungsleistungen | Prüfungsleistung P1: Engineering Thermodynamics - Klausur (90 min) Notengewichtung P1: 50% Prüfungsleistung P2: Heat Transfer - Klausur (90 min) Notengewichtung P2: 50% |
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| Anzahl Credits (ECTS) | 6 cp |
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| Lehreinheit | Elektrotechnik |
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| Modulverantwortliche/r | Prof. Naik |
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| Lehrende | S.Naga Sarada, K.V.Sharma |
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| Medienformen | black board and beamer, lectures and presentations, problem based teaching |
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| Literatur |
- G.J. van Wylen and R.E. Sonntag, Fundamentals of Classical Thermodynamics, 3rd edition, John Wiley and Sons, New York, 1985.
- J.P. Holman, Heat Transfer, McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 9th edition, 2001.
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| Bemerkungen | 6 cp (3 cp - Engineering Thermodynamics; 3 cp - Heat Transfer) |
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