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<title>Thermodynamik</title>
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<language>Deutsch</language>
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<exam>Klausur</exam>
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<branch>Erneuerbare Energien/Energiesystemtechnik</branch>
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<branch>Erneuerbare Energien/Energiesystemtechnik</branch>
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Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 60 Veranstaltungsstunden (= 45 Zeitstunden). Der Gesamtaufwand des Moduls beträgt bei 4 Creditpoints 120 Stunden (30 Stunden/ECTS Punkt). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 75 Stunden zur Verfügung.
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<pfcid>EE101</pfcid>
<pftitle>Ingenieurmathematik I</pftitle>
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<pftitle>Naturwissenschaftliche Grundlagen I</pftitle>
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<pfcid>EE-K2-549</pfcid>
<pftitle>Grundlagen der numerischen Strömungsmechanik (CFD)</pftitle>
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<pftitle>Fluidmechanik, Wärme- u. Stoffübertragung</pftitle>
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<pftitle>Prozesstechnik</pftitle>
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<pftitle>Energiespeicher</pftitle>
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<pftitle>Kraftwerkstechnik</pftitle>
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<pftitle>Energieeffizienz und Nachhaltigkeit</pftitle>
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<pftitle>Verbrennungslehre</pftitle>
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<pftitle>Verbrennungsrechnung</pftitle>
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<convenor>Prof. Dr.-Ing. Christian Gierend</convenor>
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<lecturer>Prof. Dr.-Ing. Christian Gierend</lecturer>
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<objectives>Die Studierenden sind in der Lage:
- Unterschiede zwischen Zustandsgrößen und Prozessgrößen aufzuzeigen und zu beschreiben 
- Energiebilanzen idealer Prozesse aufzustellen und zu berechnen 
- Unterschiede zwischen idealen und realen Zustandsänderungen aufzuzeigen 
- p-V, T-s, h-s Diagramme und Dampftafeln zu benutzen und anzuwenden 
- Carnot Prozess, drei weitere ideale Gasprozesse und idealen Dampf-Kraft-Prozess zu erläutern und zu berechnen 
</objectives>
<content>Einführung und Grundbegriffe
    Thermodynamische Systeme und Zustände
    Druck, Temperatur (Hauptsatz)
    spezifisches Volumen, Dichte, Molmasse
    innerer Zustand, äußerer Zustand,
Totalzustand
    Zustandsgleichungen und Zustandsänderungen
    Zustandsgleichung idealer Gase
    Spezifische Wärmekapazitäten für ideale Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe
Der erste Hauptsatz der Thermodynamik, Einführung und Definition
    Hauptsatz für ein geschlossenes System
    Ausgetauschte Wärme und Arbeit 
    Volumen- und Druckänderungsarbeit
    Reibungs- oder Dissipationsarbeit, äußere Arbeit
    1. Hauptsatz für einen stationären Fließprozess 
    Einführung der Arbeit und Leistung 
    1. Hauptsatz für stationären Fliessprozess
    Definition, Berechnung der technischen Arbeit und Leistung
    Quasistatische Zustandsänderungen homogener Systeme
    Zustandsänderungen isobar, isotherm, isochor, isentrop, polytrop
Der 2. Hauptsatz der Thermodynamik, Einführung und Definition
    Entropieänderung idealer Gase, Flüssigkeiten, Feststoffe Entropieänderung
    für einen stationären Fließprozess Zustandsänderungen im T-s und h-s-Diag-
    gramm
Kreisprozesse, Wirkungsgrade und Leistungsziffern Grundlagen Kreisprozesse, 
    rechts- und linkslaufend thermischer Wirkunsgrad, Leistungsziffer ideali-
    sierte Kreisprozesse mit idealen Gasen ausgetauschte Wärmen und Arbeiten
Kreisprozesse, Wirkunsgrade und Leistungsziffern
    idealisierte Kreisprozesse mit idealen Gasen
        Vergleichsprozesse (CARNOT)
        Turbinen Prozesse (JOULE)
        Gleichraumprozess (OTTO)
        Gleichdruckprozess (DIESEL
Reine reale Stoffe und deren Anwendung
        Wasser und Wasserdampf
            Zustandsgrößen von flüssigen Wasser
            Zustandsgrößen im Nassdampfgebiet, 
            Zustandsgrößen von überhitztem Wasserdampf
Dampfkraftanlagen (CLAUSIUS-RANKINE)
        idealer einstufiger Dampfkraftprozess</content>
<media>Leitfaden zur Vorlesung, Übungsaufgaben zur Vorlesung, Formelsammlung</media>
<literature>Reimann, M., -Thermodynamik mit Mathcad, Oldenbourg 2010
Elsner: Technische Thermodynamik; Cerbe&amp;Hoffmann: Einführung in die Thermodynamik, Schmidt&amp;Stephan&amp;Mayinger: Technische Thermodynamik Band 1 und 2.
Lüdecke&amp;Lüdecke: Thermodynamik; VDI Wärmeatlas</literature>
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