Technische Thermodynamik: theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen ; mit 40 Tafeln, 130 Beispielen, 137 Aufgaben und 181 Kontrollfragen
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Hauptverfasser: | , |
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Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
München
Hanser
2011
|
Ausgabe: | 16., aktualisierte Aufl. |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | 536 S. Ill., graph. Darst. |
ISBN: | 9783446424647 |
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INHALTSVERZEICHNIS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FORMELZEICHEN 13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 GRUNDLAGEN DER
THERMODYNAMIK 17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 AUFGABE DER
THERMODYNAMIK 17
1.2 GROESSEN UND EINHEITENSYSTEME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 17
1.2.1 PHYSIKALISCHE GROESSEN UND GROESSENARTEN . . . . . . . . . . . . . . .
. . 17
1.2.2 GROESSENGLEICHUNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 18
1.2.3 ZAHLENWERTGLEICHUNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 19
1.2.4 EINHEITENSYSTEME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 THERMISCHE
ZUSTANDSGROESSEN 23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.1
VOLUMEN 23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2
DRUCK 24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3
TEMPERATUR 29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 THERMISCHE
ZUSTANDSGLEICHUNG 32
1.4.1 THERMISCHE ZUSTANDSGLEICHUNG EINES HOMOGENEN SYSTEMS . . . . . . .
. . . 32
1.4.2 THERMISCHE ZUSTANDSGLEICHUNG DES IDEALEN GASES . . . . . . . . . .
. . . 32
1.5 MENGENMASSE KILOMOL UND NORMVOLUMEN; MOLARE GASKONSTANTE . . . . . .
. . . . 36
1.5.1 KILOMOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 36
1.5.2 NORMVOLUMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 37
1.5.3 MOLARE GASKONSTANTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 THERMISCHE
AUSDEHNUNG 40
1.6.1 LAENGENAENDERUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 40
1.6.2 VOLUMENAENDERUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7 THERMODYNAMISCHES
SYSTEM 46
1.7.1 SYSTEME UND SYSTEMGRENZEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 46
1.7.2 ZUSTANDSGROESSEN UND PROZESSGROESSEN . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 47
1.7.3 ZUSTANDSAENDEMNGEN UND PROZESSE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONTROLLFRAGEN 51
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ERSTER HAUPBATZ DER
THERMODYNAMIK 52
2.1 ENERGIEERHALTUNG. ENERGIEBILANZ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 52
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 ARBEIT AM
GESCHLOSSENEN SYSTEM 52
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 INNERE
ENERGIE 56
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4
WAERME 58
2.5 ARBEIT AM OFFENEN SYSTEM UND ENTHALPIE . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 60
2.6 FORMULIERUNGEN DES ERSTEN HAUPTSATZES DER THERMODYNAMIK . . . . . .
. . . . . 66
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 KALORISCHE
ZUSTANDSGLEICHUNGEN 68
2.7.1 KALORISCHE ZUSTANDSGLEICHUNGEN EINES HOMOGENEN SYSTEMS . . . . . .
. . . 68
2.7.2 SPEZIFISCHE WAERMEKAPAZITAETEN EINES HOMOGENEN SYSTEMS . . . . . . .
. . . 68
2.7.3 KALORISCHE ZUSTANDSGLEICHUNGEN DES IDEALEN GASES . . . . . . . . .
. . . . 72
2.7.4 SPEZIFISCHE WAERMEKAPAZITAETEN DES IDEALEN GASES . . . . . . . . . .
. . . 75
2.7.5 MOLARE WAERMEKAPAZITAETEN DES IDEALEN GASES . . . . . . . . . . . .
. . . 78
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONTROLLFRAGEN 80
IMAGE 2
8 INHALTSVERZEICHNIS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ZWEITER HAUPTSATZ DER
THERMODYNAMIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1
DEFINITION DER ENTROPIE . . . . . . . . . . . . . . 3.2 ENTROPIE UND
ZWEITER HAUPTSATZ DER THERMODYNAMIK
. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 EINFACHE ZUSTANDSAENDERUNGEN DES
IDEALEN GASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.1
ISOCHORE ZUSTANDSAENDERUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 3.4.2 ISOBARE ZUSTANDSAENDERUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 3.4.3 ISOTHERME ZUSTANDSAENDERUNG
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.4 ISENTROPE
ZUSTANDSAENDERUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.5
POLYTROPE ZUSTANDSAENDERUNG . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.6
ZUSTANDSAENDERUNGEN IN ADIABATEN SYSTEMEN 3.5 KREISPROZESSE . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.1 KONTINUIERLICHER ABLAUF IN
KREISPROZESSEN 3.5.2 ARBEIT UND PROZESSVERLAUF . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
3.5.3 WAERMEKRAFTMASCHINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
3.5.4 GRENZEN DER THERMISCHEN ENERGIEUMWANDLUNG . . . . . . . . . . . .
. . .
3.5.5 VERGLEICH REVERSIBLER UND IRREVERSIBLER KREISPROZESSE . . . . . .
. . . . . .
3.5.6 WAERMEPUMPE UND KAELTEMASCHINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
3.6 ADIABATE DROSSELUNG . . . . . . . . . . . . .
3.7 FUELLEN EINES BEHAELTERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
3.8 TEMPERATURAUSGLEICH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
3.9 EXERGIE UND ANERGIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
BEGRENZTE UMWANDELBARKEIT DER INNEREN ENERGIE UND DER WAERME . . . . . .
EXERGIE UND ANERGIE EINES STROEMENDEN FLUIDS . . . . . . . . . . . . . .
.
EXERGIE UND ANERGIE EINES GESCHLOSSENEN SYSTEMS . . . . . . . . . . . .
.
EXERGIE UND ANERGIE DER WAERME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EXERGIEVERLUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EXERGETISCHER WIRKUNGSGRAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENERGIEQUALITAETSGRAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENERGIE- UND EXERGIE-FLUSSBILD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
KONTROLLFRAGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
4 DAS IDEALE GAS IN MASEHIEN UND ANLAGEN . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
4.1 KREISPROZESSE FUER WAERME- UND VERBRENNUNGSKRAFTANLAGEN . . . . . . .
. . . . . .
4.1.1 VERGLEICHSPROZESSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
4.1.2 BEWERTUNGSZAHLEN FUER DIE KREISPROZESSE . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
4.2 KREISPROZESSE DER GASTURBINENANLAGEN 4.2.1 ARBEITSPNNZIP DER
GASTURBINENANLAGEN . . . . . . . . . .
4.2.2 JOULE-PROZESS ALS VERGLEICHSPROZESS DER GASTURBINENANLAGE . .
4.2.3 ENCSSON-PROZESS ALS VERGLEICHSPROZESS DER GASTURBINENANLAGE 4.2.4
DER WIRKLICHE PROZESS IN DER GASTURBINENANLAGE . . . . . .
4.3 KREISPROZESS DES HEISSGASMOTORS . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.1 ARBEITSPNNZIP DES HEISSGASMOTORS . . . . . . . . . . . .
4.3.2 STIRLING-PROZESS ALS VERGLEICHSPROZESS DES HEISSGASMOTORS . . .
4.3.3 DER WIRKLICHE PROZESS IRN HEISSGASMOTOR . . . . . . . . . .
IMAGE 3
TL INHALTSVERZEICHNIS 9
. .
4.4 KREISPROZESSE DER VERBRENNUNGSMOTOREN . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
. . . . . 4.4.1 UBERTRAGUNG DES ARBEITSPRINZIPS DER MOTOREN IN EINEN
KREISPROZESS 4.4.2 OTTO-PROZESS ALS VERGLEICHSPROZESS DES
VERBRENNUNGSMOTORS (GLEICHRAUMPROZESS) 4.4.3 DIESEL-PROZESS ALS
VERGLEICHSPROZESS DES VERBRENNUNGSMOTORS . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . (GLEICHDRUCKPROZESS) 4.4.4 SEILIGER-PROZESS ALS
VERGLEICHSPROZESS DES VERBRENNUNGSMOTORS
(GEMISCHTER VERGLEICHSPROZESS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.5 DER WIRKLICHE PROZESS IN DEN VERBRENNUNGSMOTOREN . . . . . . . . .
. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5
KOLBENVERDICHTER 4.5.1 DER VERLUSTLOSE KOLBENVERDICHTER OHNE SCHADRAUM .
. . . . . . . .
4.5.2 BEWERTUNGSZAHLEN FUER DEN KOLBENVERDICHTER . . . . . . . . . . . .
KONTROILFRAGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
5 DER DAMPF UND SEINE ANWENDUNG IN MASCHINEN UND ANLAGEN . . . . . . . .
. . . . . 217
5.1 DAS REALE VERHALTEN DER STOFFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 217
5.1.1 AGGREGATMSTANDSAENDERUNGEN. PHASENWECHSEL . . . . . . . . . . . . .
. . 217
5.1.2 THERMISCHE ZUSTANDSGLEICHUNGEN REALER FLUIDE . . . . . . . . . . .
. . . 221
5.1.3 P,V, T.DIAGRAMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 224
5.2 WASSERDAMPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 225
5.2.1 ZUSTANDSGLEICHUNGEN DES WASSERDAMPFES . . . . . . . . . . . . . .
. . . 225
5.2.2 SPEZIFISCHE ZUSTANDSGROESSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 226
5.2.3 GLEICHUNG VON CLAUSIUS UND CLAPEYRON . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 237
5.2.4 ZUSTANDSAENDERUNGEN DES WASSERDAMPFES . . . . . . . . . . . . . . .
. . 238
5.3 DARNPFKRAFTANLAGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 241
5.3.1 ARBEITSPRINZIP DER DAMPFKRAFTANLAGEN . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 241
5.3.2 CLAUSIUS-RANKINE-PROZESS ALS VERGLEICHSPROZESS DER
DAMPFKRAFTANLAGS . . . . 242 5.3.3 VERFAHREN ZUR ERHOEHUNG DES
THERMISCHEN WIRKUNGSGRADES . . . . . . . . . 247
5.3.4 ZWISCHENUEBERHITZEN . VERFAHREN ZUR VERRINGERUNG DES WASSERGEHALTES
IM ABDAMPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
253
5.3.5 DER WIRKLICHE PROZESS IN DAMPFKRAFTANLAGEN . . . . . . . . . . . .
. . . 255
5.4 KOMBINIERTES GAS-DAMPF-KRAFTWERK (GUD-PROZESS) . . . . . . . . . . .
. . . . 262
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4.1 ZWECK DER
KOMBINATION 262
5.4.2 GRUNDSCHALTUNG DES GAS-DAMPF-KRAFTWERKES . . . . . . . . . . . . .
. . 262
5.4.3 WIRKUNGSGRADE BEIM GAS-DAMPF-KRAFTWERK . . . . . . . . . . . . . .
. . 264
5.4.4 SCHALTUNGSBEISPIELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 266
5.5 ORGANISCHE RANKINE-PROZESSE (ORC) . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 272
5.5.1 PROZESSVERLAUF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 272
5.5.2 ORGANISCHE ARBEITSFLUIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 273
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6 LINKSLAUFENDE KREISPROZESSE
MIT DAEMPFEN 278
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONTROLLFRAGEN .
. 243
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 GEMISCHE 285
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1 ZUSAMMENSETZUNG VON
GEMISCHEN 285
6.1.1 MASSENANTEIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 285
6.1.2 STOFFMENGENANTEIL (MOLANTEIL) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 286
6.1.3 MOLARE MASSE DES GEMISCHES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 286
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.4
BELADUNG 287
IMAGE 4
10 INHALTSVERZEICHNIS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2 IDEALE
GEMISCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.1
GESETZ VON AMAGAT . . . . . . . . . . . 6.2.2 PARTIALDICHTE
(MASSENKONZENTRATION) UND GEMISCHDICHTE . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6.2.3 RAUMANTEIL
. . . . . . . . . . . 6.2.4 DIE EXTENSIVEN ZUSTANDSGROESSEN DES IDEALEN
GEMISCHES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3
GEMISCH IDEALER GASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.1
THERMISCHE ZUSTANDSGLEICHUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.2 PARTIALDMCK (GESETZ VON DALTON)
6.3.3 MISCHUNGSENTROPIE UND EXERGIE EINES GEMISCHES IDEALER GASE . . . .
. . . .
6.3.4 ZUSAMMENSETZUNG VON GEMISCHEN IDEALER GASE . . . . . . . . . . . .
. .
6.4 GAS-DAMPF-GEMISCH; FEUCHTE LUFT . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
6.4.1 SAETTIGUNGSZUSTAND, TAUPUNKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
6.4.2 FEUCHTE LUFT ALS BEISPIEL EINES GAS-DAMPF-GEMISCHES . . . . . . .
. . . . .
6.4.3 ZUSAMMENSETZUNG FEUCHTER LUFT . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
6.4.4 SPEZIFISCHES VOLUMEN FEUCHTER LUFT . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
6.4.5 SPEZIFISCHE ENTHALPIE FEUCHTER LUFT . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
6.4.6 HQ-DIAGRAMM VON MOLLIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
6.4.7 EINFACHE ISOBARE ZUSTANDSAENDEMNGEN FEUCHTER LUFT IM HQ-DIAGRAMM .
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONTROLLFRAGEN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
STROEMUNGSVORGAENGE 328
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1
KONTINUITAETSGLEICHUNG 328
7.2 DER ERSTE HAUPTSATZ DER THERMODYNAMIK FUER STROEMUNGSVORGAENGE . . . .
. . . . . . 329
7.2.1 ARBEITSPROZESSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 329
7.2.2 STROEMUNGSPROZESSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 334
7.3 KRAFTWIRKUNG BEI STROEMUNGSVORGAENGEN . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 338
7.3.1 IMPULSSATZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 338
7.3.2 HAUPTGLEICHUNG DER STROEMUNGSMASCHINEN . . . . . . . . . . . . . .
. . . 342
7.4 DUESEN- UND DIFFUSORSTROEMUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 343
7.4.1 ENERGIEUMWANDLUNG IN DUESEN UND DIFFUSOREN . . . . . . . . . . . .
. . . 343
7.4.2 REIBUNGSFREIE DUESENSTROEMUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 345
7.4.3 SCHALLGESCHWINDIGKEIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 349
7.4.4 REIBUNGSFREIE D I S O R S T R OE M U N G . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 349
7.4.5 AUSBILDUNG EINER LAVAL-DUESE ODER EINES UBERSCHALL-IFFUSORS . . .
. . . . . 350
KONTROLLFRAGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 355
8 WHEUEBERTRNGUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 356
8.1 ARTEN DER WAERMEUEBERTRAGUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 356
8.2 WAERMELEITUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 356
8.2.1 EBENE WAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 356
8.2.2 ZYLINDRISCHE WAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 362
8.2.3 HOHLKUGELWAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 363
8.3 KONVEKTIVER WAERMEIIBERGANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 364
8.3.1 WAERMEUEBERGANGSBEZIEHUNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 364
8.3.2 AEHNLICHKEITSTHEORIE DES WAERMEUEBERGANGS . . . . . . . . . . . . . .
. . . 365
8.3.3 WAERMEUEBERGANG BEIM KONDENSIEREN UND VERDAMPFEN . . . . . . . . . .
. . 376
8.4 TEMPERATURSTRAHLUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 380
8.4.1 EINFUEHRUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 380
8.4.2 WAERMEUEBERTRAGUNG DURCH STRAHLUNG . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 385
8.4.3 GAS- UND FLAMRNENSTRAHLUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 3%
IMAGE 5
INHALTSVERZEICHNIS 11
8.5 WAERMEDURCHGANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 387
8.5.1 WAERMEDURCHGANGSBEZIEHUNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 387
8.5.2 BEEINFLUSSUNG DES WAERMEDURCHGANGS . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 389
8.5.3 ZWISCHENTEMPERATUREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 390
8.6 WAERMEUEBERTRAGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 390
8.6.1 GEGEN., GLEICH- UND KREUZSTROM . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 391
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.6.2
BERECHNUNGSVERFAHREN 394
8.6.3 VERFAHRENSOPTIMIERUNG BEI DER WARMENUTZUNG . . . . . . . . . . . .
. . 398
8.6.4 EXERGIEVERLUST IM WARMEUEBERTRAGER . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 399
9 ENERGIEUMWANDLUNG DURCH VERBRENNUNG UND IN BRENNSTOFFZELLEN . . . . .
. . . . . . . 403
9.1 UMWANDLUNG DER BRENNSTOFFENERGIE DURCH VERBRENNUNG . . . . . . . . .
. . . . 403
9.1.1 VERBRENNUNGSTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER BRENNSTOFFE . . . . . . .
. . . . 403
9.1.2 VERBRENNUNGSVORGANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 406
9.1.3 REAKTIONSGLEICHUNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 407
9.2 VERBRENNUNGSRECHNUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 408
9.2.1 FESTE UND FLUESSIGE BRENNSTOFFE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 408
9.2.2 GASFOERMIGE BRENNSTOFFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 417
9.2.3 NAEHERUNGSLOESUNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 421
9.3 VERBRENNUNGSKONTROLLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 422
9.3.1 MESSMETHODE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 422
9.3.2 AUSWERTUNG DER MESSUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 423
9.3.3 VERBRENNUNGSDREIECKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 426
9.4 THEORETISCHE VERBRENNUNGSTEMPERATUR . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 430
9.5 ABGASVERLUST UND FEUERUNGSTECHNISCHER WIRKUNGSGRAD . . . . . . . . .
9.5.1 KONVENTIONELLE VERBRENNUNGSANLAGEN . . . . . . . . . . . . .
9.5.2 VERBRENNUNGSANLAGEN MIT KONDENSATION IM ABGAS . . . . . . . .
9.6 ABGASTAUPUNKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 441
9.7 EMISSIONEN AUS VERBRENNUNGSANLAGEN . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 442
9.7.1 EINFUEHRUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 442
9.7.2 MINDERUNG DER SCHWEFELOXIDEMISSION . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 446
9.7.3 MINDERUNG DER STICKOXIDEMISSION . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 448
9.7.4 MINDERUNG DER KOHLENDIOXIDEMISSION . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 451
9.8 CHEMISCHE REAKTIONEN UND IRREVERSIBILITAET DER VERBRENNUNG . . . . .
. . . . . . 456
9.8.1 ENTHALPIE . ENTROPIE. FREIE ENTHALPIE . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 456
9.8.2 BRENNSTOFFEXERGIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 464
9.8.3 EXERGIEVERLUST BEI DER VERBRENNUNG . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 468
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.9
BRENNSTOFFZELLEN 470
9.9.1 WIRKPNNZIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 470
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.9.2 ENERGETISCHE
BEWERTUNG 471
9.9.3 BAUARTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 475
KONTROLLFRAGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 479
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 LOESUNGSERGEBNISSE
DER AUFGABEN 481
IMAGE 6
12 INHALTSVERZEICHNIS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ANTWORTEN ANF DIE
KONTROEAGEN GRUNDLAGEN DER THERMODYNAMIK . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
ERSTER HAUPTSATZ DER THERMODYNAMIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
ZWEITER HAUPTSATZ DER THERMODYNAMIK . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
DAS IDEALE GAS IN MASCHINEN UND ANLAGEN . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
DER DAMPF UND SEINE ANWENDUNG IN MASCHINEN UND ANLAGEN . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GEMISCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STROEMUNGSVORGAENGE WAERMEUEBERTRAGUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
ENERGIEUMWANDLUNG DURCH VERBRENNUNG UND IN BRENNSTOFFZELLEN . . . . . .
. . .
ANHANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
A L SCHRIFTTUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A2 NACHWEIS VERWENDETER
UNTERLAGEN A3 WIEDERHOLUNG HAEUFIG BENUTZTER TAFELN . . . . . . . . . . .
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Exemplar 7 | ausleihbar Verfügbar Bestellen |
THWS Würzburg Teilbibliothek Röntgenring - KV, Raum C.2.05
Signatur: |
1300 UG 1200 C411(16) |
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Exemplar 1 | nicht ausleihbar Verfügbar Bestellen |
THWS Würzburg Zentralbibliothek Lesesaal
Signatur: |
1000 UG 1200 C411(16) 1000 UG 1200 C411(16)st |
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Exemplar 1 | ausleihbar Verfügbar Bestellen |
Exemplar 2 | ausleihbar Verfügbar Bestellen |