{"id":3721,"date":"2021-05-10T11:43:00","date_gmt":"2021-05-10T09:43:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/thermodynamik\/?page_id=3721"},"modified":"2021-06-04T10:34:56","modified_gmt":"2021-06-04T08:34:56","slug":"thermodynamik-i-und-ii","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/thermodynamik\/thermodynamik-i-und-ii","title":{"rendered":"Thermodynamik I und II"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Thermodynamik I (2 V + 1 \u00dc)<\/h3>\n\n\n\n<p>Die Thermodynamik ist eine allgemeine Energielehre, die als Grundlagenwissenschaft seit Jahrzehnten fester Bestandteil der Ingenieurausbildung an den Universit\u00e4ten weltweit ist. Sie lehrt die verschiedenen Energieformen wie elektrische Energie, mechanische Energie, innere Energie usw. zu unterscheiden, zeigt deren Verkn\u00fcpfung durch den 1. Hauptsatz (Energiebilanzgleichung) und kl\u00e4rt durch den 2. Hauptsatz die Bedingungen und Grenzen f\u00fcr die Umwandlung der verschiedenen Energieformen untereinander. Die Vorlesung ist eine Einf\u00fchrung der Studierenden in die Grundgedanken der technischen Thermodynamik. Nach der Erl\u00e4uterung der Begriffe Zustand, Zustandsgr\u00f6\u00dfen, Zustandsgleichungen sowie der Vorstellung des Bilanzdenkens mit der Massen- und Komponentenbilanz, der Energiebilanz (1. Hauptsatz) und der Entropiebilanz (2. Hauptsatz) werden einfache Kreisprozesse wie der einfache Dampfkreisprozess zur Umwandlung von W\u00e4rmeenergie in Arbeit behandelt.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Inhalte der Vorlesung untergliedert sich in die Kapitel:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Thermodynamik I<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1. Was ist Thermodynamik?<br>2. System und Zustand<br>3. Temperatur<br>4. Die thermische Zustandsgleichung der Fluide<br>5. Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik<br>6. Arbeit und Leistung<br>7. W\u00e4rme und W\u00e4rmestrom<br>8. Kalorische Zustandsgleichungen<br>9. Das Nassdampfgebiet<br>10. Massenbilanz und Energiebilanz f\u00fcr einen Kontrollraum<br>11. Station\u00e4re Flie\u00dfprozesse<br>12. Instation\u00e4re Prozesse eines offenen Systems<br>13. Reversible und irreversible Prozesse. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik<br>14. Entropie und thermodynamische Temperatur<br>15. Anwendungen der Entropiebilanzgleichung<br>16. Die W\u00e4rmekraftmaschine<br>17. Entropie reiner Stoffe<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Thermodynamik II (2 V + 1 \u00dc)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Wiederholung Thermodynamik I<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>18. Temperatur des Gasthermometers und thermodynamische Temperatur. Entropie idealer Gase<br>19. Entropie und Enthalpie realer Gase<br>20. Das inkompressible Fluid<br>21. Das T,s-Diagramm und das h,s-Diagramm<br>22. Die Entropiebilanzgleichung f\u00fcr einen Kontrollraum<br>23. Technische Arbeit und Dissipationsenergie<br>24. Energieumwandlungen und die Haupts\u00e4tze der Thermodynamik<br>25. Berechnung von Exergien<br>26. K\u00e4lteerzeugung<br>27. Adiabate Str\u00f6mungsprozesse<br>28. Adiabate D\u00fcsen und Diffusoren<br>29. Adiabate Turbine und adiabater Verdichter<br>30. W\u00e4rme\u00fcbertrager<br>31. Ideale Gasgemische<br>32. Feuchte Luft<br>33. Mengenberechnung bei Verbrennungsprozessen<br>34. Anwendung des 1. Hauptsatzes auf Verbrennungsprozesse<br>35. Die Umwandlung von Brennstoffenergie in technische Arbeit<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Thermodynamik I (2 V + 1 \u00dc) Die Thermodynamik ist eine allgemeine Energielehre, die als Grundlagenwissenschaft seit Jahrzehnten fester Bestandteil der Ingenieurausbildung an den Universit\u00e4ten weltweit ist. 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