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Thermodynamik 2 - Einzelansicht

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Grunddaten
Veranstaltungsart Übung Langtext Thermodynamik 2
Veranstaltungsnummer Kurztext Atakan
Semester SoSe 2020 SWS
Erwartete Teilnehmer/-innen Max. Teilnehmer/-innen
Credits Belegung Keine Belegpflicht
Zeitfenster
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Sprache Deutsch
Termine Gruppe: G1 iCalendar Export für Outlook
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Di. 08:00 bis 09:00 14-tgl. 07.07.2020 bis 14.07.2020  MB - MB 143      
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Di. 09:00 bis 10:00 14-tgl. 07.07.2020 bis 14.07.2020  MB - MB 143       Präsenzveranstaltung
Gruppe G2:
 
 
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Mi. 15:00 bis 16:00 14-tgl. 01.07.2020 bis 15.07.2020  MB - MB 143       Präsenzveranstaltung
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Termine Gruppe: G6 iCalendar Export für Outlook
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Fr. 12:00 bis 13:00 14-tgl. 03.07.2020 bis 17.07.2020  MB - MB 143      
Gruppe G6:
 
 
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Fr. 13:00 bis 14:00 14-tgl. 03.07.2020 bis 17.07.2020  MB - MB 243       Präsenzveranstaltung
Gruppe G7:
 
 
Termine Gruppe: G8 iCalendar Export für Outlook
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Fr. 14:00 bis 15:00 14-tgl. 03.07.2020 bis 17.07.2020  MB - MB 242       Präsenzveranstaltung
Gruppe G8:
 
 


Zugeordnete Personen
Zugeordnete Personen Zuständigkeit
Atakan, Burak , Prof. Dr. rer. nat.
wiss. Mitarbeiter, 
Zielgruppen/Studiengänge
Zielgruppe/Studiengang Semester Pflichtkennzeichen
WIng B.Sc. MB, Wirtschaftsingenieurwesen Richtung Maschinenbau (Bachelor) 6 - 6 WP
Maschbau BA, Maschinenbau (Bachelor, alle Studienrichtungen) 4 - 4 PV
Zuordnung zu Einrichtungen
Maschinenbau
Inhalt
Kommentar

 

Beschreibung:
1. Exergie
2. Wärmekraftprozesse mit Gasen
3. Mischungen
4. Thermodynamische Zusammenhänge
5. Thermodynamik reagierender Stoffe
6. Das chemische Gleichgewicht
7. Wärmeübertragung, eine Einführung
7.1. Die Grundformen der Wärmeübertragung
7.2. Der Wärmedurchgang
7.3. Wärmeübertrager

 

Lernziele:
Die Studierenden sollen das Konzept der Exergie zur Beurteilung des Wertes unterschiedlicher Energieformen beherrschen. Die wichtigen Prozessparameter für thermodynamische Modellprozesse für Gaskraftmaschinen sollen bekannt und verstanden sein. Die Anwendungen thermodynamischer Gesetzmäßigkeiten auf ideale Mischungen (insbesondere von Gasen, und feuchter Luft) soll leicht gelingen, ebenso wie die Anwendung der Hauptsätze auf reagierende Systeme, mit dem Hauptaugenmerk auf der Verbrennung und technisch relavanter Gas-phasenumwandlungen (Reforming etc.). Die thermodynamischen Zusammenhänge für Reinstoffe (z.B. Maxwell-Relationen) wie auch für Mehrkomponenten-Gemische werden beherrscht, das chemische Poten-tial wird verstanden. Die einfachen (maximal eindimensionalen) Gesetzmäßígkeiten der Wärmeübertragung wie das Newtonsche Abküh-lungsgesetz, das Stefan-Boltzmann-Gesetz und das Fouriersche Gesetz werden sicher beherrscht und auch im Rahmen des Wärmewider-standskonzeptes angewandt.
Im Rahmen des Praktikums werden vertiefte praktische Kenntnisse der in der Vorlesung vermittelten Gebiete erworben. Im Rahmen der Literaturrecherche zu aktuellen Themen aus der Thermodynamik werden elektronische Datenbanken benutzt und der Aufbau wissenschaftlicher Artikel kennen gelernt.

Bemerkung

Moodle-Kurs: https://moodle.uni-due.de/course/view.php?id=153

 


Strukturbaum
Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden. Veranstaltung ist aus dem Semester SoSe 2020 , Aktuelles Semester: WiSe 2023/24