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Code: EE1405 |
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3V+1U (4 Semesterwochenstunden) |
5 |
Studiensemester: 4 |
Pflichtfach: ja |
Arbeitssprache:
Deutsch |
Prüfungsart:
mündliche Prüfung
[letzte Änderung 13.12.2018]
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EE1405 (P212-0066) Erneuerbare Energien/Energiesystemtechnik, Bachelor, ASPO 01.10.2022
, 4. Semester, Pflichtfach
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Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 60 Veranstaltungsstunden (= 45 Zeitstunden). Der Gesamtumfang des Moduls beträgt bei 5 Creditpoints 150 Stunden (30 Std/ECTS). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 105 Stunden zur Verfügung.
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Empfohlene Voraussetzungen (Module):
EE1202 Naturwissenschaftliche Grundlagen 2 EE1206 Thermodynamik
[letzte Änderung 23.03.2023]
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Als Vorkenntnis empfohlen für Module:
EE1534 Simulation und Messung von Windkraftanlagen EE1635 Bioverfahren der phototrophen Biomasseproduktion
[letzte Änderung 03.02.2023]
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Modulverantwortung:
Prof. Dr. Matthias Faust |
Dozent/innen: Prof. Dr. Matthias Faust
[letzte Änderung 16.09.2018]
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Lernziele:
Die Studierenden sind in der Lage: - die Energiebilanzen und Stoffbilanzen aufzustellen und zu berechnen - die Grundoperationen der mechanischen Verfahrenstechnik zu erläutern und zu berechnen - Anlagen-Bilanzierungen durchzuführen - ausgewählte Grundoperationen der thermischen und Grenzflächenverfahrenstechnik zu beschreiben und zu berechnen - eine Modellbildung auf Basis der physikalischen Zusammenhänge (Hydraulik, Filteration, Behälter) vorzunehmen
[letzte Änderung 23.03.2023]
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Inhalt:
Teil I: verfahrenstechnische Prozesstechnik Einführung in die Verfahrenstechnik, Definition eines Prozesskreislaufs: Edukt-Gase, -Flüssigkeiten, -Feststoffe, Produkte Verfahrenstechnische Grundlagen: Allgemeine Grundlagen, Eigenschaften von Feststoffen, Äquivalenz der Durchmesser, Verteilungsfunktionen, Kennwerte von Partikeln, Tropfen und Blasen, Porosität, Eigenschaften von Flüssigkeiten, Oberflächen -und Kapillarphänomene, Hydraulische Eigenschaften, Eigenschaften von Gasen, thermische Zustandsgleichung idealer Gase Hydraulik mit Wasser: Widerstandsbeiwerte im Rohrleitungssystem, Rohrsystem-Kennlinie, laminare Strömung, turbulente Strömung, stationäres Fließen im offenen Gerinne, Anlagen- und Behälterauslegung, Anlagenbetriebspunkt Ermittlung von Betriebsbedingungen: Druck- und Volumenstrommessung von Gasen und Flüssigkeiten, Grundlagen des Energie- und Stofftransports, Energie- und Stofftransport durch Konvektion, durch Konduktion und durch Übergang, Druchströmung von Packungen, Mischen und Rühren UP-Stream-, DOWN-Stream-Processing: allgemeine Grundlagen der Trenntechnik, ideale Trennung, reale Trennung, Übersicht zu Fraktionen, Entfernung von Partikeln > 30µm, Sedimentation und Absetzgeschwindigkeit, Filtrationsprinzipien, Tiefenfiltration, z.B. von Gas, Kuchen- und Oberflächenfiltration, Sichter, Entfernung von Partikeln, Zentrifugieren, Wirbelschichttechnik, Zerkleinern
[letzte Änderung 23.03.2023]
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Weitere Lehrmethoden und Medien:
Vorlesung mit Übungen und Aufgaben, Studentenvorträge, Leitfaden zur Vorlesung, Formelsammlung, Übungsaufgaben zur Vorlesung, Aufgaben für Arbeitsblätter und Präsentationen
[letzte Änderung 23.03.2023]
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Literatur:
Cussler, E. L.: Diffusion: Mass Transfer in Fluid Systems, Cambridge University Press, (akt. Aufl.) Hemming, Werner; Wagner, Walter: Verfahrenstechnik, Vogel, (akt. Aufl.) Löffler, Friedrich; Raasch, Jürgen: Grundlagen der mechanischen Verfahrenstechnik, Vieweg, 1992 Mulder, Marcel: Basic Principles of Membrane Technology, Springer, 1996 Sattler, Klaus; Adrian, Till: Thermische Trennverfahren, Wiley VCH, (akt. Aufl.) Stieß, Matthias, Mechanische Verfahrenstechnik - Partikeltechnologie 1, Springer, 2009
[letzte Änderung 23.03.2023]
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