Kompendium Technische Thermodynamik: für Studium und Praxis
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Springer Vieweg
[2021]
|
Schriftenreihe: | Lehrbuch
|
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | XVII, 324 Seiten Illustrationen, Diagramme 24 cm x 16.8 cm |
ISBN: | 365834539X 9783658345396 |
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adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
1
THERMODYNAMISCHE
GRUNDBEGRIFFE
.......................................................................
1
1.1
ANWENDUNGSGEBIETE
DER
THERMODYNAMIK
...............................................................
1
1.2
SYSTEM
.........................................................................................................................
3
1.3
ZUSTAND,
ZUSTANDSGROESSEN,
ZUSTANDSAENDERUNGEN
....................................................
4
1.4
PROZESS,
PROZESSGROESSEN
..............................................................................................
5
2
DER
ERSTE
HAUPTSATZ
DER
THERMODYNAMIK
........................................................
6
2.1
DAS
PRINZIP
VON
DER
ERHALTUNG
DER
ENERGIE
...........................................................
6
2.2
POTENTIELLE
ENERGIE
.....................................................................................................
7
2.3
KINETISCHE
ENERGIE
.....................................................................................................
8
2.4
ARBEIT
..........................................................................................................................
8
2.4.1
VOLUMENAENDERUNGSARBEIT
................................................................................
9
2.4.2
KUPPLUNGSARBEIT
............................................................................................
10
2.4.3
VERSCHIEBEARBEIT
.............................................................................................
10
2.4.4
DRUCKAENDERUNGSARBEIT
...................................................................................
11
2.4.5
REIBUNGSARBEIT
................................................................................................
12
2.5
THERMISCHE
ENERGIE
.................................................................................................
13
2.5.1
INNERE
ENERGIE
................................................................................................
13
2.5.2
WAERME
............................................................................................................
14
2.5.3
ENTHALPIE
.........................................................................................................
15
2.6
ENERGIEBILANZEN
........................................................................................................
15
2.6.1
ENERGIEBILANZ
FUER
DAS
GESCHLOSSENE
SYSTEM
..................................................
15
2.6.2
ENERGIEBILANZ
FUER
DAS
OFFENE
SYSTEM
.............................................................
17
2.7
WAERMEKAPAZITAET
.......................................................................................................
18
2.7.1
SPEZIFISCHE
WAERMEKAPAZITAET
.........................................................................
19
2.7.2
DIE
SPEZIFISCHE
WAERMEKAPAZITAET
DER
GASE
.................................................
20
3
DER
ZWEITE
HAUPTSATZ
DER
THERMODYNAMIK
...................................................
21
3.1
DIE
AUSSAGE
DES
ZWEITEN
HAUPTSATZES
..................................................................
21
3.1.1
REVERSIBLE
UND
IRREVERSIBLE
PROZESSE
...........................................................
21
3.1.2
QUASISTATISCHE
ZUSTANDSAENDERUNGEN
...........................................................
21
3.2
IRREVERSIBLE
VORGAENGE
..............................................................................................
22
3.3
ENTROPIE
....................................................................................................................
22
3.3.1
REVERSIBLE
ERSATZPROZESSE
ADIABATER
PROZESSE
............................................
22
3.3.2
DIE
BERECHNUNG
DER
ENTROPIEAENDERUNG
......................................................
23
3.3.3
DIE
ENTROPIE
ALS
ZUSTANDSGROESSE,
TOTALES
DIFFERENTIAL
................................
23
3.4 DIE
ENTROPIEAENDERUNG
DER
IRREVERSIBLEN
VORGAENGE
..............................................
25
3.4.1
REIBUNG
..........................................................................................................
25
3.4.2
TEMPERATURAUSGLEICH
..........................................................................
26
3.4.3
DRUCKAUSGLEICH
................................................................................................
27
3.4.4
DROSSELUNG
.......................................................................................................
28
3.5
NICHTADIABATER
PROZESS
UND
REVERSIBLER
ERSATZPROZESS
.......................................
29
3.5.1
ISENTROPE;
DEUTUNGEN
DES
ENTROPIEBEGRIFFS
..................................................
30
3.5.2
ENTROPIEDIAGRAMME
.......................................................................................
31
3.5.3
KREISINTEGRAL,
THERMODYNAMISCHE
TEMPERATUR
...........................................
32
VIII
3.5.4
DISSIPATIVE
ENERGIE
.......................................................................................
33
4
IDEALE
GASE
....................................................................................................................
34
4.1
THERMISCHE
ZUSTANDSGLEICHUNG
...............................................................................
34
4.1.1
GESETZ
VON
BOYLE
UND
MARIOTTE
....................................................................
34
4.1.2
GESETZ
VON
GAY-LUSSAC
.................................................................................
34
4.1.3
GESETZ
DES
GASTHERMOMETERS
........................................................................
34
4.1.4
PHYSIKALISCHER
NORMZUSTAND
.........................................................................
35
4.1.5
SPEZIELLE
GASKONSTANTE
...................................................................................
35
4.1.6
ALLGEMEINE
GASKONSTANTE
...............................................................................
36
4.2
KALORISCHE
ZUSTANDSGROESSEN
DER
IDEALEN
GASE
.........................................................
36
4.2.1
INNERE
ENERGIE
.................................................................................................
37
4.2.2
ENTHALPIE
..........................................................................................................
37
4.2.3
ENTROPIE
...........................................................................................................
37
4.3
ZUSTANDSAENDERUNGEN
.................................................................................................
38
4.3.1
ISOCHORE
............................................................................................................
38
4.3.2
ISOBARE
..............................................................................................................
38
4.3.3
ISOTHERME
.........................................................................................................
39
4.3.4
ISENTROPE
..........................................................................................................
40
4.3.5
POLYTROPE
..........................................................................................................
42
4.4
THERMISCHE
ENERGIE
UND
ARBEIT
IM
T,
S-DIAGRAMM
............................................
46
4.5
MISCHUNGEN
IDEALER
GASE
..........................................................................................
47
4.5.1
DER
MISCHUNGSVORGANG
IM
ABGESCHLOSSENEN
SYSTEM
.................................
49
4.5.2
MISCHUNG
BEI
UNVERAENDERTEM
GESAMTVOLUMEN
..........................................
51
4.5.3
MISCHUNG
OHNE
TEMPERATUR
UND
DRUCKAENDERUNG
BEI
UNVERAENDERTEM
GESAMTVOLUMEN
...............................................................................................
51
4.5.4
DER
MISCHUNGSVORGANG
IM
OFFENEN
SYSTEM
.................................................
52
5
REALE
GASE
UND
DAEMPFE
.........................................................................................
53
5.1
EIGENSCHAFTEN
DER
DAEMPFE
......................................................................................
53
5.1.1
PHASENUEBERGAENGE
............................................................................................
53
5.1.2
ZWEIPHASENGEBIETE
..........................................................................................
53
5.1.3
SIEDEN
UND
KONDENSIEREN
..............................................................................
54
5.1.4
VERDUNSTEN
UND
TAUEN
...................................................................................
55
5.1.5
FLUESSIGKEIT
........................................................................................................
57
5.1.6
NASSDAMPF
........................................................................................................
58
5.1.7
UEBERHITZTER
DAMPF
.........................................................................................
59
5.2
ZUSTANDSDIAGRAMME
.................................................................................................
59
5.2.1
DIE
P,
V,T
-FLAECHE
...........................................................................................
59
5.2.2
DAS
7
,
S-DIAGRAMM
........................................................................................
63
5.2.3
DAS
H,
S
-DIAGRAMM
........................................................................................
63
5.3
THERMISCHE
ZUSTANDSGLEICHUNGEN
...........................................................................
65
5.3.1
DIE
VAN
DER
WAAZSSCHE
GLEICHUNG
...............................................................
65
5.3.2
DIE
GRENZKURVE
UND
DIE
MASWEZZ-BEZIEHUNG
.............................................
65
5.3.3
DIE
REDUZIERTE
VAN
DER
WAAZSSCHE
GLEICHUNG
.............................................
66
5.3.4
VERSCHIEDENE
ANSAETZE
.....................................................................................
66
5.3.5
VIRIALKOEFFIZIENTEN
...........................................................................................
68
5.4
BERECHNUNG
VON
ZUSTANDSGROESSEN;
DAMPFTAFELN
...................................................
68
IX
5.4.1
DIE
KALORISCHEN
ZUSTANDSGROESSEN
..................................................................
69
5.4.2
DIE
SPEZIFISCHEN
WAERMEKAPAZITAETEN
C
P
UND
C
V
..........................................
70
5.4.3
DER
ISENTROPENEXPONENT
UND
DER
ISOTHERMENEXPONENT
............................
70
5.4.4
DIE
CLAUSIUS-CLAPEYRONSCHE
GLEICHUNG
......................................................
71
5.4.5
FREIE
ENERGIE
UND
FREIE
ENTHALPIE
................................................................
71
5.4.5.1
ALLGEMEINES
.......................................................................................
71
5.4.5.2
EIN
G,
S
-ZUSTANDSDIAGRAMM
FUER
WASSER
UND
WASSERDAMPF
....
74
5.4.6
DER
JOULE-THOMSON
EFFEKT
...........................................................................
76
6
THERMISCHE
MASCHINEN
............................................................................................
78
6.1
EINTEILUNG
UND
ARTEN
DER
MASCHINEN
....................................................................
78
6.1.1
UNTERTEILUNG
NACH
DER
RICHTUNG
DER
ENERGIEUMWANDLUNG
......................
78
6.1.2
UNTERTEILUNG
NACH
DER
BAUART
DER
MASCHINEN
...........................................
78
6.1.3
UNTERTEILUNG
NACH
DER
ART
DES
ABLAUFENDEN
PROZESSES
.............................
78
6.2
IDEALE
MASCHINEN
.....................................................................................................
79
6.2.1
VERDICHTUNG
UND
ENTSPANNUNG
IN
IDEALEN
MASCHINEN
...............................
79
6.2.2
MEHRSTUFIGE
VERDICHTUNG
UND
ENTSPANNUNG
..............................................
80
6.2.3
DIE
ENERGIEBILANZ
FUER
STROEMUNGSMASCHINEN
...............................................
81
6.2.4
DIE
ENERGIEBILANZ
FUER
VERDRAENGERMASCHINEN
.............................................
82
6.3
ENERGIEBILANZEN
FUER
WIRKLICHE
MASCHINEN
.............................................................
83
6.3.1
INNERE
ODER
INDIZIERTE
ARBEIT
.......................................................................
83
6.3.2
TOTALARBEIT
.....................................................................................................
85
6.3.3
TOTALENTHALPIE
................................................................................................
85
6.4
WIRKLICHE
MASCHINEN
...............................................................................................
85
6.4.1
DER
UNGEKUEHLTE
VERDICHTER
...........................................................................
85
6.4.2
DER
GEKUEHLTE
VERDICHTER
................................................................................
86
6.4.3
KOLBENVERDICHTER
............................................................................................
87
6.4.4
TURBOVERDICHTER
..............................................................................................
88
6.4.5
GAS
UND
DAMPFTURBINEN
.............................................................................
88
6.5
WIRKUNGSGRADE
.........................................................................................................
90
6.5.1
VERGLEICHSPROZESSE
..........................................................................................
90
6.5.2
DER
INNERE
WIRKUNGSGRAD
..........................................................................
91
6.5.3
DER
MECHANISCHE
WIRKUNGSGRAD
................................................................
92
6.5.4
DER
GESAMTWIRKUNGSGRAD
..........................................................................
92
6.5.5
DER
ISENTROPE
WIRKUNGSGRAD
.....................................................................
93
6.5.6
DER
ISOTHERME
WIRKUNGSGRAD
.....................................................................
93
6.5.7
DER
POLYTROPE
WIRKUNGSGRAD
.....................................................................
93
7
KREISPROZESSE
..............................................................................................................
95
7.1
KREISPROZESSARBEIT,
WAERMEZUFUHR
UND
WAERMEABGABE
.......................................
97
7.2
RECHTS
UND
LINKSLAUFENDE
KREISPROZESSE
..............................................................
99
7.3
DIE
THEORIE
DER
RECHTSLAUFENDEN
KREISPROZESSE
.................................................
100
7.3.1
UMWANDLUNG
VON
THERMISCHER
IN
MECHANISCHE
ENERGIE
..........................
100
7.3.2
DER
THERMISCHE
WIRKUNGSGRAD
...................................................................
101
7.3.3
DER
RECHTSLAUFENDE
CARNOT-PROZESS
..........................................................
101
7.3.4
DIE
AUSWIRKUNG
IRREVERSIBLER
VORGAENGE
...................................................
102
7.3.5
DER
CARNET-FAKTOR
......................................................................................
104
7.4
TECHNISCH
GENUTZTE
RECHTSLAUFENDE
KREISPROZESSE
.............................................
105
X
7.4.1
SEILIGER-PROZESS,
OTTO-PROZESS,
DIESEL
PROZESS
..........................................
106
7.4.2
JOULE-PROZESS
.................................................................................................
107
7.4.3
ERICSSON-PROZESS
............................................................................................
109
7.4.4
STIRLING-PROZESS
..............................................................................................
109
7.4.5
EINFACH-POLYTROPISCHER
CAMOT-PROZESS
.....................................................
111
7.4.6
GASEXPANSIONS-PROZESS
.................................................................................
111
7.4.7
CLAUSIUS-RANKINE-PROZESS
............................................................................
112
7.5
VERGLEICHENDE
BEWERTUNG
VON
RECHTSLAUFENDEN
KREISPROZESSEN
........................
114
7.5.1
PROZESSGROESSEN
UND
KREISPROZESSE
...............................................................
114
7.5.2
MECHANISCHE
ANSTRENGUNGSVERHAELTNISSE
UND
THERMISCHE
ANSTRENGUNGSVERHAELTNISSE
............................................................................
115
7.5.3
BEWERTUNGSKRITERIEN
FUER
WICHTIGE
THERMODYNAMISCHE
KREISPROZESSE
...
118
7.5.3.1
ALLGEMEINE
THERMODYNAMISCHE
BEZIEHUNGEN
..............................
118
7.5.3.2
BEISPIELE
...........................................................................................
119
7.5.3.3
GRAPHISCHE
DARSTELLUNG
DER
THERMODYNAMISCHEN
BEZIEHUNGEN
127
7.5.3.4
KREISPROZESSBERECHNUNGEN
FUER
REALE
FLUIDE
.................................
137
7.6
LINKSLAUFENDE
KREISPROZESSE
..................................................................................
141
7.6.1
LEISTUNGSZAHL
.................................................................................................
142
7.6.2
DER
LINKSLAUFENDE
CARNOT-PROZESS
..............................................................
143
7.6.3
DER
LINKSLAUFENDE
JOULE-PROZESS
.................................................................
143
7.6.4
DER
GASEXPANSIONS-PROZESSAIS
KAELTEPROZESS
...........................................
144
7.6.5
DER
KOMPRESSIONS-KALTDAMPFPROZESS
........................................................
147
8
EXERGIE
..........................................................................................................................
149
8.1
ENERGIE
UND
EXERGIE
................................................................................................
149
8.1.1
DIE
EXERGIE
DER
WAERME
...............................................................................
150
8.1.2
DIE
EXERGIE
DER
GEBUNDENEN
ENERGIE
.........................................................
151
8.1.3
DIE
EXERGIE
DER
TEMPERATURAENDERUNGSWAERME
..........................................
152
8.1.4
DIE
EXERGIE
DER
VOLUMENAENDERUNGSARBEIT
................................................
152
8.1.5
DIE
EXERGIE
DER
VERSCHIEBEARBEIT
...............................................................
154
8.1.6
DIE
EXERGIE
DER
DRUCKAENDERUNGSARBEIT
....................................................
154
8.1.7
DIE
EXERGIE
DER
INNEREN
ENERGIE
................................................................
155
8.1.8
DIE
EXERGIE
DER
ENTHALPIE
...........................................................................
157
8.1.9
DIE
EXERGIE
DER
FREIEN
ENERGIE
..................................................................
158
8.1.10
DIE
EXERGIE
DER
FREIEN
ENTHALPIE
..............................................................
159
8.1.11
UNTERSCHIED
ZWISCHEN
EU
UND
EF
.........................................................
159
8.1.12
UNTERSCHIED
ZWISCHEN
EH
UND
EG
.........................................................
160
8.1.13
FREIE
ENERGIE
UND
FREIE
ENTHALPIE
ALS
THERMODYNAMISCHE
POTENTIALE
.161
8.2
EXERGIE
UND
ANERGIE
...............................................................................................
162
8.2.1
DIE
ANERGIE
IM
P,
V
-DIAGRAMM
UND
IM
T,
S
-DIAGRAMM
......................
164
8.2.2
ANERGIEFREIE
ENERGIEN
...................................................................................
166
8.3
EXERGIEVERLUST
..........................................................................................................
166
8.3.1
IRREVERSIBILITAET
UND
EXERGIEVERLUST
.............................................................
166
8.3.2
EXERGIEVERLUST
UND
ANERGIEGEWINN
............................................................
168
8.3.3
EXERGETISCHE
WIRKUNGSGRADE
.......................................................................
169
9
WAERMEUEBERTRAGUNG
.................................................................................................
171
9.1
WAERMESTRAHLUNG
....................................................................................................
171
XI
9.1.1
STEFAN-BOLTZMANNSCHES
GESETZ
..................................................................
171
9.1.2
KIRCHHOFF
SCHES
GESETZ
................................................................................
171
9.1.3
PLANCKSCHES
STRAHLUNGSGESETZ
....................................................................
172
9.1.4
UUEENSCHES
VERSCHIEBUNGSGESETZ
.................................................................
173
9.1.5
LAMBERTSCHES
KOSINUSGESETZ
.......................................................................
173
9.1.6
EINSTRAHLZAHL
................................................................................................
174
9.2
STRAHLUNGSAUSTAUSCH
..............................................................................................
175
9.2.1
HOHLRAUMMETHODE
.......................................................................................
175
9.2.2
UMHUELLUNG
EINER
FLAECHE
DURCH
EINE
ANDERE
.............................................
176
9.2.3
ZWEI
GROSSE
PARALLELE
FLAECHEN
......................................................................
176
9.2.4
MATRIZENDARSTELLUNG
.....................................................................................
177
9.3
STATIONAERE
EINDIMENSIONALE
WAERMELEITUNG
.........................................................
177
9.3.1
EBENE
WAND
.................................................................................................
177
9.3.2
ROHRWAND
.....................................................................................................
178
9.4
INSTATIONAERE
EINDIMENSIONALE
WAERMELEITUNG
......................................................
179
9.4.1
EBENE
EINSCHICHTIGE
WAND
..........................................................................
179
9.4.2
HALBUNENDLICHER
KOERPER
..............................................................................
180
9.4.3
KONTAKTTEMPERATUR
......................................................................................
181
9.5
KONVEKTION
..............................................................................................................
182
9.5.1
WAERMEUEBERGANGSKOEFFIZIENT
........................................................................
182
9.5.2
AEHNLICHKEITSTHEORIE
......................................................................................
183
9.5.3
REYNOLDS-ANALOGIE
.......................................................................................
186
9.5.4
PRANDTL-ANALOGIE
.........................................................................................
187
9.5.5
POTENZANSAETZE
FUER
DIE
LAMINARE
UND
DIE
TURBULENTE
STROEMUNG
...............
189
9.5.6
ANSAETZE
FUER
PHASENUEBEREGAENGE
..................................................................
194
9.6
WAERMEDURCHGANG
...................................................................................................
197
9.6.1
WAERMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT
......................................................................
197
9.6.2
RIPPENWIRKUNGSGRAD
UND
FLAECHENWIRKUNGSGRAD
......................................
199
9.6.3
MITTLERE
TEMPERATURDIFFERENZ
....................................................................
199
9.6.4
BETRIEBSCHARAKTERISTIK
.................................................................................
200
9.7
BERIPPTE
WAERMEUEBERTRAGUNGSFLAECHEN
..................................................................
201
9.7.1
GERADE
RIPPE
MIT
RECHTECKQUERSCHNITT
....................................................
201
9.7.2
KREISFOERMIGE
RIPPE
MIT
RECHTECKQUERSCHNITT
..........................................
201
9.8
TRENNWANDWAERMEUEBERTRAGER
................................................................................
202
9.8.1
GLEICHSTROM
..................................................................................................
203
9.8.2
GEGENSTROM
...................................................................................................
203
9.8.3
KREUZSTROM
...................................................................................................
204
9.8.4
WAERMEUEBERTRAGUNG
MIT
PHASENUEBERGANG
................................................
207
9.9
AUSWERTUNG
UND
AUSLEGUNG
..................................................................................
208
9.9.1
KORREKTURFAKTOR
FUER
KREUZSTROM
................................................................
208
9.9.2
DARSTELLUNG
DER
BETRIEBSCHARAKTERISTIK
.................................................
210
9.9.3
WAERMELAENGSLEITUNG
IN
DER
EBENEN
TRENNWAND
........................................
211
9.9.4
AUSLEGUNGSDIAGRAMM
..................................................................................
214
10
FEUCHTE
LUFT
........................................................................................................
217
10.1
ZUSTANDSEIGENSCHAFTEN
FEUCHTER
LUFT
..............................................................
217
10.1.1
RELATIVE
FEUCHTE
...............................................................................
217
10.1.2
FEUCHTEGRAD
UND
SAETTIGUNGSGRAD
.........................................................
217
XII
10.1.3
SPEZIFISCHE
ENTHALPIE
.............................................................................
218
10.1.4
SPEZIFISCHES
VOLUMEN
UND
DICHTE
........................................................
219
10.2
ZUSTANDSAENDERUNGEN
FEUCHTER
LUFT
.................................................................
220
10.2.1
TEMPERATURAENDERUNG
.............................................................................
220
10.2.2
BEFEUCHTUNG
UND
ENTFEUCHTUNG
...........................................................
220
10.2.3
MISCHUNG
ZWEIER
FEUCHTLUFTMENGEN
....................................................
221
10.3
DAS
H,:R-DIAGRAMM
VON
MOLLIER
........................................................................
221
10.3.1
TEMPERATURAENDERUNG
.............................................................................
224
10.3.2
BEFEUCHTUNG
UND
ENTFEUCHTUNG
...........................................................
224
10.3.3
MISCHUNG
ZWEIER
FEUCHTLUFTMENGEN
....................................................
224
10.4
VERDUNSTUNGSMODELL
..........................................................................................
225
10.4.1
VERDUNSTUNGSKOEFFIZIENT
........................................................................
225
10.4.2
ENERGIEBILANZEN
......................................................................................
225
10.4.3
LEUNS
SEHE
BEZIEHUNG
.............................................................................
226
10.5
KUEHLGRENZE
..........................................................................................................
227
10.6
VERDUNSTUNG
UND
TAUNIEDERSCHLAG
...................................................................
228
10.7
WASSERDAMPFDIFFUSION
DURCH
WAENDE
...............................................................
230
11
VERBRENNUNG
............................................................................................................
233
11.1
BRENNSTOFFE
..........................................................................................................
233
11.1.1
GASFOERMIGE
BRENNSTOFFE
........................................................................
233
11.1.2
FESTE
UND
FLUESSIGE
BRENNSTOFFE
.............................................................
236
11.1.3
ZUSAMMENSETZUNG
DES
VERBRENNUNGSGASES,
VERBRENNUNGSDREIECKE,
VERBRENNUNGSKONTROLLE
..........................................................................
238
11.2
TECHNISCHE
GESICHTSPUNKTE
DER
VERBRENNUNG
.................................................
243
11.2.1
EINLEITUNG
UND
ABLAUF
DER
VERBRENNUNG
............................................
243
11.2.2
VOLLKOMMENE
UND
UNVOLLKOMMENE
VERBRENNUNG
...............................
243
11.2.3
TAUPUNKT
DER
VERBRENNUNGSGASE
........................................................
244
11.2.4
SCHORNSTEINZUG
........................................................................................
244
11.3
BRENNWERT
UND
HEIZWERT
...................................................................................
245
11.4
THEORETISCHE
VERBRENNUNGSTEMPERATUR
...........................................................
246
12
CHEMISCHE
THERMODYNAMIK
.............................................................................
251
12.1
SYSTEME
MIT
CHEMISCHEN
REAKTIONEN
..............................................................
251
12.2
REAKTIONSUMSATZ
UND
UMSATZGRAD
.................................................................
253
12.3
MOLARE
REAKTIONSENTHALPIEN
UND
MOLARE
STANDARD-BILDUNGSENTHALPIEN;
SATZ
VON
HESS
.........................................................................................
254
12.3.1
MOLARE
REAKTIONSENTHALPIEN
.................................................................
254
12.3.2
MOLARE
STANDARD-BILDUNGSENTHALPIEN;
SATZ
VON
HESS
.......................
258
12.4
ABSOLUTE
MOLARE
ENTROPIEN;
DRITTER
HAUPTSATZ
DER
THERMODYNAMIK
.........
262
12.5
DIE
BEDEUTUNG
DES
ZWEITEN
HAUPTSATZES
FUER
CHEMISCHE
REAKTIONEN
.............
264
12.6
CHEMISCHE
EXERGIEN
...........................................................................................
269
12.7
BRENNSTOFFEXERGIEN
.............................................................................................
271
12.8
CHEMISCHE
POTENTIALE
........................................................................................
276
12.9
DAS
MASSENWIRKUNGSGESETZ
...............................................................................
278
12.10
DRUCK
UND
TEMPERATURABHAENGIGKEIT
DER
KONSTANTEN
DES
MASSENWIRKUNGSGESETZES;
GESETZ
VON
LE
CHATELIER
UND
BRAUN
.........
281
12.11
MODELL
ISOTHERM-ISOBARER
REVERSIBLER
CHEMISCHER
REAKTIONEN
...................
285
XIII
12.11.1
MODELL
DER
REVERSIBLEN
OXIATION
VON
WASSERSTOFF
......................
285
12.11.2
MODELL
BELIEBIGER
REVERSIBLER
CHEMISCHER
REAKTIONEN
IDEALER
GASE
.....................................................................................
289
12.11.3
VERLUSTLOSE
SPEICHERUNG
VON
WAERMNE
UND
ARBEIT
IN
FORM
CHEMISCHER
ENERGIE
.........................................................................
289
12.12
BRENNSTOFFZELLEN
.............................................................................................
291
ANHANG
............................................................................................................................
296
LITERATURVERZEICHNIS
....................................................................................................
314
STICHWORTVERZEICHNIS
..................................................................................................
319
|
adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS
1
THERMODYNAMISCHE
GRUNDBEGRIFFE
.
1
1.1
ANWENDUNGSGEBIETE
DER
THERMODYNAMIK
.
1
1.2
SYSTEM
.
3
1.3
ZUSTAND,
ZUSTANDSGROESSEN,
ZUSTANDSAENDERUNGEN
.
4
1.4
PROZESS,
PROZESSGROESSEN
.
5
2
DER
ERSTE
HAUPTSATZ
DER
THERMODYNAMIK
.
6
2.1
DAS
PRINZIP
VON
DER
ERHALTUNG
DER
ENERGIE
.
6
2.2
POTENTIELLE
ENERGIE
.
7
2.3
KINETISCHE
ENERGIE
.
8
2.4
ARBEIT
.
8
2.4.1
VOLUMENAENDERUNGSARBEIT
.
9
2.4.2
KUPPLUNGSARBEIT
.
10
2.4.3
VERSCHIEBEARBEIT
.
10
2.4.4
DRUCKAENDERUNGSARBEIT
.
11
2.4.5
REIBUNGSARBEIT
.
12
2.5
THERMISCHE
ENERGIE
.
13
2.5.1
INNERE
ENERGIE
.
13
2.5.2
WAERME
.
14
2.5.3
ENTHALPIE
.
15
2.6
ENERGIEBILANZEN
.
15
2.6.1
ENERGIEBILANZ
FUER
DAS
GESCHLOSSENE
SYSTEM
.
15
2.6.2
ENERGIEBILANZ
FUER
DAS
OFFENE
SYSTEM
.
17
2.7
WAERMEKAPAZITAET
.
18
2.7.1
SPEZIFISCHE
WAERMEKAPAZITAET
.
19
2.7.2
DIE
SPEZIFISCHE
WAERMEKAPAZITAET
DER
GASE
.
20
3
DER
ZWEITE
HAUPTSATZ
DER
THERMODYNAMIK
.
21
3.1
DIE
AUSSAGE
DES
ZWEITEN
HAUPTSATZES
.
21
3.1.1
REVERSIBLE
UND
IRREVERSIBLE
PROZESSE
.
21
3.1.2
QUASISTATISCHE
ZUSTANDSAENDERUNGEN
.
21
3.2
IRREVERSIBLE
VORGAENGE
.
22
3.3
ENTROPIE
.
22
3.3.1
REVERSIBLE
ERSATZPROZESSE
ADIABATER
PROZESSE
.
22
3.3.2
DIE
BERECHNUNG
DER
ENTROPIEAENDERUNG
.
23
3.3.3
DIE
ENTROPIE
ALS
ZUSTANDSGROESSE,
TOTALES
DIFFERENTIAL
.
23
3.4 DIE
ENTROPIEAENDERUNG
DER
IRREVERSIBLEN
VORGAENGE
.
25
3.4.1
REIBUNG
.
25
3.4.2
TEMPERATURAUSGLEICH
.
26
3.4.3
DRUCKAUSGLEICH
.
27
3.4.4
DROSSELUNG
.
28
3.5
NICHTADIABATER
PROZESS
UND
REVERSIBLER
ERSATZPROZESS
.
29
3.5.1
ISENTROPE;
DEUTUNGEN
DES
ENTROPIEBEGRIFFS
.
30
3.5.2
ENTROPIEDIAGRAMME
.
31
3.5.3
KREISINTEGRAL,
THERMODYNAMISCHE
TEMPERATUR
.
32
VIII
3.5.4
DISSIPATIVE
ENERGIE
.
33
4
IDEALE
GASE
.
34
4.1
THERMISCHE
ZUSTANDSGLEICHUNG
.
34
4.1.1
GESETZ
VON
BOYLE
UND
MARIOTTE
.
34
4.1.2
GESETZ
VON
GAY-LUSSAC
.
34
4.1.3
GESETZ
DES
GASTHERMOMETERS
.
34
4.1.4
PHYSIKALISCHER
NORMZUSTAND
.
35
4.1.5
SPEZIELLE
GASKONSTANTE
.
35
4.1.6
ALLGEMEINE
GASKONSTANTE
.
36
4.2
KALORISCHE
ZUSTANDSGROESSEN
DER
IDEALEN
GASE
.
36
4.2.1
INNERE
ENERGIE
.
37
4.2.2
ENTHALPIE
.
37
4.2.3
ENTROPIE
.
37
4.3
ZUSTANDSAENDERUNGEN
.
38
4.3.1
ISOCHORE
.
38
4.3.2
ISOBARE
.
38
4.3.3
ISOTHERME
.
39
4.3.4
ISENTROPE
.
40
4.3.5
POLYTROPE
.
42
4.4
THERMISCHE
ENERGIE
UND
ARBEIT
IM
T,
S-DIAGRAMM
.
46
4.5
MISCHUNGEN
IDEALER
GASE
.
47
4.5.1
DER
MISCHUNGSVORGANG
IM
ABGESCHLOSSENEN
SYSTEM
.
49
4.5.2
MISCHUNG
BEI
UNVERAENDERTEM
GESAMTVOLUMEN
.
51
4.5.3
MISCHUNG
OHNE
TEMPERATUR
UND
DRUCKAENDERUNG
BEI
UNVERAENDERTEM
GESAMTVOLUMEN
.
51
4.5.4
DER
MISCHUNGSVORGANG
IM
OFFENEN
SYSTEM
.
52
5
REALE
GASE
UND
DAEMPFE
.
53
5.1
EIGENSCHAFTEN
DER
DAEMPFE
.
53
5.1.1
PHASENUEBERGAENGE
.
53
5.1.2
ZWEIPHASENGEBIETE
.
53
5.1.3
SIEDEN
UND
KONDENSIEREN
.
54
5.1.4
VERDUNSTEN
UND
TAUEN
.
55
5.1.5
FLUESSIGKEIT
.
57
5.1.6
NASSDAMPF
.
58
5.1.7
UEBERHITZTER
DAMPF
.
59
5.2
ZUSTANDSDIAGRAMME
.
59
5.2.1
DIE
P,
V,T
-FLAECHE
.
59
5.2.2
DAS
7
'
,
S-DIAGRAMM
.
63
5.2.3
DAS
H,
S
-DIAGRAMM
.
63
5.3
THERMISCHE
ZUSTANDSGLEICHUNGEN
.
65
5.3.1
DIE
VAN
DER
WAAZSSCHE
GLEICHUNG
.
65
5.3.2
DIE
GRENZKURVE
UND
DIE
MASWEZZ-BEZIEHUNG
.
65
5.3.3
DIE
REDUZIERTE
VAN
DER
WAAZSSCHE
GLEICHUNG
.
66
5.3.4
VERSCHIEDENE
ANSAETZE
.
66
5.3.5
VIRIALKOEFFIZIENTEN
.
68
5.4
BERECHNUNG
VON
ZUSTANDSGROESSEN;
DAMPFTAFELN
.
68
IX
5.4.1
DIE
KALORISCHEN
ZUSTANDSGROESSEN
.
69
5.4.2
DIE
SPEZIFISCHEN
WAERMEKAPAZITAETEN
C
P
UND
C
V
.
70
5.4.3
DER
ISENTROPENEXPONENT
UND
DER
ISOTHERMENEXPONENT
.
70
5.4.4
DIE
CLAUSIUS-CLAPEYRONSCHE
GLEICHUNG
.
71
5.4.5
FREIE
ENERGIE
UND
FREIE
ENTHALPIE
.
71
5.4.5.1
ALLGEMEINES
.
71
5.4.5.2
EIN
G,
S
-ZUSTANDSDIAGRAMM
FUER
WASSER
UND
WASSERDAMPF
.
74
5.4.6
DER
JOULE-THOMSON
EFFEKT
.
76
6
THERMISCHE
MASCHINEN
.
78
6.1
EINTEILUNG
UND
ARTEN
DER
MASCHINEN
.
78
6.1.1
UNTERTEILUNG
NACH
DER
RICHTUNG
DER
ENERGIEUMWANDLUNG
.
78
6.1.2
UNTERTEILUNG
NACH
DER
BAUART
DER
MASCHINEN
.
78
6.1.3
UNTERTEILUNG
NACH
DER
ART
DES
ABLAUFENDEN
PROZESSES
.
78
6.2
IDEALE
MASCHINEN
.
79
6.2.1
VERDICHTUNG
UND
ENTSPANNUNG
IN
IDEALEN
MASCHINEN
.
79
6.2.2
MEHRSTUFIGE
VERDICHTUNG
UND
ENTSPANNUNG
.
80
6.2.3
DIE
ENERGIEBILANZ
FUER
STROEMUNGSMASCHINEN
.
81
6.2.4
DIE
ENERGIEBILANZ
FUER
VERDRAENGERMASCHINEN
.
82
6.3
ENERGIEBILANZEN
FUER
WIRKLICHE
MASCHINEN
.
83
6.3.1
INNERE
ODER
INDIZIERTE
ARBEIT
.
83
6.3.2
TOTALARBEIT
.
85
6.3.3
TOTALENTHALPIE
.
85
6.4
WIRKLICHE
MASCHINEN
.
85
6.4.1
DER
UNGEKUEHLTE
VERDICHTER
.
85
6.4.2
DER
GEKUEHLTE
VERDICHTER
.
86
6.4.3
KOLBENVERDICHTER
.
87
6.4.4
TURBOVERDICHTER
.
88
6.4.5
GAS
UND
DAMPFTURBINEN
.
88
6.5
WIRKUNGSGRADE
.
90
6.5.1
VERGLEICHSPROZESSE
.
90
6.5.2
DER
INNERE
WIRKUNGSGRAD
.
91
6.5.3
DER
MECHANISCHE
WIRKUNGSGRAD
.
92
6.5.4
DER
GESAMTWIRKUNGSGRAD
.
92
6.5.5
DER
ISENTROPE
WIRKUNGSGRAD
.
93
6.5.6
DER
ISOTHERME
WIRKUNGSGRAD
.
93
6.5.7
DER
POLYTROPE
WIRKUNGSGRAD
.
93
7
KREISPROZESSE
.
95
7.1
KREISPROZESSARBEIT,
WAERMEZUFUHR
UND
WAERMEABGABE
.
97
7.2
RECHTS
UND
LINKSLAUFENDE
KREISPROZESSE
.
99
7.3
DIE
THEORIE
DER
RECHTSLAUFENDEN
KREISPROZESSE
.
100
7.3.1
UMWANDLUNG
VON
THERMISCHER
IN
MECHANISCHE
ENERGIE
.
100
7.3.2
DER
THERMISCHE
WIRKUNGSGRAD
.
101
7.3.3
DER
RECHTSLAUFENDE
CARNOT-PROZESS
.
101
7.3.4
DIE
AUSWIRKUNG
IRREVERSIBLER
VORGAENGE
.
102
7.3.5
DER
CARNET-FAKTOR
.
104
7.4
TECHNISCH
GENUTZTE
RECHTSLAUFENDE
KREISPROZESSE
.
105
X
7.4.1
SEILIGER-PROZESS,
OTTO-PROZESS,
DIESEL
PROZESS
.
106
7.4.2
JOULE-PROZESS
.
107
7.4.3
ERICSSON-PROZESS
.
109
7.4.4
STIRLING-PROZESS
.
109
7.4.5
EINFACH-POLYTROPISCHER
CAMOT-PROZESS
.
111
7.4.6
GASEXPANSIONS-PROZESS
.
111
7.4.7
CLAUSIUS-RANKINE-PROZESS
.
112
7.5
VERGLEICHENDE
BEWERTUNG
VON
RECHTSLAUFENDEN
KREISPROZESSEN
.
114
7.5.1
PROZESSGROESSEN
UND
KREISPROZESSE
.
114
7.5.2
MECHANISCHE
ANSTRENGUNGSVERHAELTNISSE
UND
THERMISCHE
ANSTRENGUNGSVERHAELTNISSE
.
115
7.5.3
BEWERTUNGSKRITERIEN
FUER
WICHTIGE
THERMODYNAMISCHE
KREISPROZESSE
.
118
7.5.3.1
ALLGEMEINE
THERMODYNAMISCHE
BEZIEHUNGEN
.
118
7.5.3.2
BEISPIELE
.
119
7.5.3.3
GRAPHISCHE
DARSTELLUNG
DER
THERMODYNAMISCHEN
BEZIEHUNGEN
127
7.5.3.4
KREISPROZESSBERECHNUNGEN
FUER
REALE
FLUIDE
.
137
7.6
LINKSLAUFENDE
KREISPROZESSE
.
141
7.6.1
LEISTUNGSZAHL
.
142
7.6.2
DER
LINKSLAUFENDE
CARNOT-PROZESS
.
143
7.6.3
DER
LINKSLAUFENDE
JOULE-PROZESS
.
143
7.6.4
DER
GASEXPANSIONS-PROZESSAIS
KAELTEPROZESS
.
144
7.6.5
DER
KOMPRESSIONS-KALTDAMPFPROZESS
.
147
8
EXERGIE
.
149
8.1
ENERGIE
UND
EXERGIE
.
149
8.1.1
DIE
EXERGIE
DER
WAERME
.
150
8.1.2
DIE
EXERGIE
DER
GEBUNDENEN
ENERGIE
.
151
8.1.3
DIE
EXERGIE
DER
TEMPERATURAENDERUNGSWAERME
.
152
8.1.4
DIE
EXERGIE
DER
VOLUMENAENDERUNGSARBEIT
.
152
8.1.5
DIE
EXERGIE
DER
VERSCHIEBEARBEIT
.
154
8.1.6
DIE
EXERGIE
DER
DRUCKAENDERUNGSARBEIT
.
154
8.1.7
DIE
EXERGIE
DER
INNEREN
ENERGIE
.
155
8.1.8
DIE
EXERGIE
DER
ENTHALPIE
.
157
8.1.9
DIE
EXERGIE
DER
FREIEN
ENERGIE
.
158
8.1.10
DIE
EXERGIE
DER
FREIEN
ENTHALPIE
.
159
8.1.11
UNTERSCHIED
ZWISCHEN
EU
UND
EF
.
159
8.1.12
UNTERSCHIED
ZWISCHEN
EH
UND
EG
.
160
8.1.13
FREIE
ENERGIE
UND
FREIE
ENTHALPIE
ALS
THERMODYNAMISCHE
POTENTIALE
.161
8.2
EXERGIE
UND
ANERGIE
.
162
8.2.1
DIE
ANERGIE
IM
P,
V
-DIAGRAMM
UND
IM
T,
S
-DIAGRAMM
.
164
8.2.2
ANERGIEFREIE
ENERGIEN
.
166
8.3
EXERGIEVERLUST
.
166
8.3.1
IRREVERSIBILITAET
UND
EXERGIEVERLUST
.
166
8.3.2
EXERGIEVERLUST
UND
ANERGIEGEWINN
.
168
8.3.3
EXERGETISCHE
WIRKUNGSGRADE
.
169
9
WAERMEUEBERTRAGUNG
.
171
9.1
WAERMESTRAHLUNG
.
171
XI
9.1.1
STEFAN-BOLTZMANNSCHES
GESETZ
.
171
9.1.2
KIRCHHOFF
SCHES
GESETZ
.
171
9.1.3
PLANCKSCHES
STRAHLUNGSGESETZ
.
172
9.1.4
UUEENSCHES
VERSCHIEBUNGSGESETZ
.
173
9.1.5
LAMBERTSCHES
KOSINUSGESETZ
.
173
9.1.6
EINSTRAHLZAHL
.
174
9.2
STRAHLUNGSAUSTAUSCH
.
175
9.2.1
HOHLRAUMMETHODE
.
175
9.2.2
UMHUELLUNG
EINER
FLAECHE
DURCH
EINE
ANDERE
.
176
9.2.3
ZWEI
GROSSE
PARALLELE
FLAECHEN
.
176
9.2.4
MATRIZENDARSTELLUNG
.
177
9.3
STATIONAERE
EINDIMENSIONALE
WAERMELEITUNG
.
177
9.3.1
EBENE
WAND
.
177
9.3.2
ROHRWAND
.
178
9.4
INSTATIONAERE
EINDIMENSIONALE
WAERMELEITUNG
.
179
9.4.1
EBENE
EINSCHICHTIGE
WAND
.
179
9.4.2
HALBUNENDLICHER
KOERPER
.
180
9.4.3
KONTAKTTEMPERATUR
.
181
9.5
KONVEKTION
.
182
9.5.1
WAERMEUEBERGANGSKOEFFIZIENT
.
182
9.5.2
AEHNLICHKEITSTHEORIE
.
183
9.5.3
REYNOLDS-ANALOGIE
.
186
9.5.4
PRANDTL-ANALOGIE
.
187
9.5.5
POTENZANSAETZE
FUER
DIE
LAMINARE
UND
DIE
TURBULENTE
STROEMUNG
.
189
9.5.6
ANSAETZE
FUER
PHASENUEBEREGAENGE
.
194
9.6
WAERMEDURCHGANG
.
197
9.6.1
WAERMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT
.
197
9.6.2
RIPPENWIRKUNGSGRAD
UND
FLAECHENWIRKUNGSGRAD
.
199
9.6.3
MITTLERE
TEMPERATURDIFFERENZ
.
199
9.6.4
BETRIEBSCHARAKTERISTIK
.
200
9.7
BERIPPTE
WAERMEUEBERTRAGUNGSFLAECHEN
.
201
9.7.1
GERADE
RIPPE
MIT
RECHTECKQUERSCHNITT
.
201
9.7.2
KREISFOERMIGE
RIPPE
MIT
RECHTECKQUERSCHNITT
.
201
9.8
TRENNWANDWAERMEUEBERTRAGER
.
202
9.8.1
GLEICHSTROM
.
203
9.8.2
GEGENSTROM
.
203
9.8.3
KREUZSTROM
.
204
9.8.4
WAERMEUEBERTRAGUNG
MIT
PHASENUEBERGANG
.
207
9.9
AUSWERTUNG
UND
AUSLEGUNG
.
208
9.9.1
KORREKTURFAKTOR
FUER
KREUZSTROM
.
208
9.9.2
DARSTELLUNG
DER
BETRIEBSCHARAKTERISTIK
.
210
9.9.3
WAERMELAENGSLEITUNG
IN
DER
EBENEN
TRENNWAND
.
211
9.9.4
AUSLEGUNGSDIAGRAMM
.
214
10
FEUCHTE
LUFT
.
217
10.1
ZUSTANDSEIGENSCHAFTEN
FEUCHTER
LUFT
.
217
10.1.1
RELATIVE
FEUCHTE
.
217
10.1.2
FEUCHTEGRAD
UND
SAETTIGUNGSGRAD
.
217
XII
10.1.3
SPEZIFISCHE
ENTHALPIE
.
218
10.1.4
SPEZIFISCHES
VOLUMEN
UND
DICHTE
.
219
10.2
ZUSTANDSAENDERUNGEN
FEUCHTER
LUFT
.
220
10.2.1
TEMPERATURAENDERUNG
.
220
10.2.2
BEFEUCHTUNG
UND
ENTFEUCHTUNG
.
220
10.2.3
MISCHUNG
ZWEIER
FEUCHTLUFTMENGEN
.
221
10.3
DAS
H,:R-DIAGRAMM
VON
MOLLIER
.
221
10.3.1
TEMPERATURAENDERUNG
.
224
10.3.2
BEFEUCHTUNG
UND
ENTFEUCHTUNG
.
224
10.3.3
MISCHUNG
ZWEIER
FEUCHTLUFTMENGEN
.
224
10.4
VERDUNSTUNGSMODELL
.
225
10.4.1
VERDUNSTUNGSKOEFFIZIENT
.
225
10.4.2
ENERGIEBILANZEN
.
225
10.4.3
LEUNS
SEHE
BEZIEHUNG
.
226
10.5
KUEHLGRENZE
.
227
10.6
VERDUNSTUNG
UND
TAUNIEDERSCHLAG
.
228
10.7
WASSERDAMPFDIFFUSION
DURCH
WAENDE
.
230
11
VERBRENNUNG
.
233
11.1
BRENNSTOFFE
.
233
11.1.1
GASFOERMIGE
BRENNSTOFFE
.
233
11.1.2
FESTE
UND
FLUESSIGE
BRENNSTOFFE
.
236
11.1.3
ZUSAMMENSETZUNG
DES
VERBRENNUNGSGASES,
VERBRENNUNGSDREIECKE,
VERBRENNUNGSKONTROLLE
.
238
11.2
TECHNISCHE
GESICHTSPUNKTE
DER
VERBRENNUNG
.
243
11.2.1
EINLEITUNG
UND
ABLAUF
DER
VERBRENNUNG
.
243
11.2.2
VOLLKOMMENE
UND
UNVOLLKOMMENE
VERBRENNUNG
.
243
11.2.3
TAUPUNKT
DER
VERBRENNUNGSGASE
.
244
11.2.4
SCHORNSTEINZUG
.
244
11.3
BRENNWERT
UND
HEIZWERT
.
245
11.4
THEORETISCHE
VERBRENNUNGSTEMPERATUR
.
246
12
CHEMISCHE
THERMODYNAMIK
.
251
12.1
SYSTEME
MIT
CHEMISCHEN
REAKTIONEN
.
251
12.2
REAKTIONSUMSATZ
UND
UMSATZGRAD
.
253
12.3
MOLARE
REAKTIONSENTHALPIEN
UND
MOLARE
STANDARD-BILDUNGSENTHALPIEN;
SATZ
VON
HESS
.
254
12.3.1
MOLARE
REAKTIONSENTHALPIEN
.
254
12.3.2
MOLARE
STANDARD-BILDUNGSENTHALPIEN;
SATZ
VON
HESS
.
258
12.4
ABSOLUTE
MOLARE
ENTROPIEN;
DRITTER
HAUPTSATZ
DER
THERMODYNAMIK
.
262
12.5
DIE
BEDEUTUNG
DES
ZWEITEN
HAUPTSATZES
FUER
CHEMISCHE
REAKTIONEN
.
264
12.6
CHEMISCHE
EXERGIEN
.
269
12.7
BRENNSTOFFEXERGIEN
.
271
12.8
CHEMISCHE
POTENTIALE
.
276
12.9
DAS
MASSENWIRKUNGSGESETZ
.
278
12.10
DRUCK
UND
TEMPERATURABHAENGIGKEIT
DER
KONSTANTEN
DES
MASSENWIRKUNGSGESETZES;
GESETZ
VON
LE
CHATELIER
UND
BRAUN
.
281
12.11
MODELL
ISOTHERM-ISOBARER
REVERSIBLER
CHEMISCHER
REAKTIONEN
.
285
XIII
12.11.1
MODELL
DER
REVERSIBLEN
OXIATION
VON
WASSERSTOFF
.
285
12.11.2
MODELL
BELIEBIGER
REVERSIBLER
CHEMISCHER
REAKTIONEN
IDEALER
GASE
.
289
12.11.3
VERLUSTLOSE
SPEICHERUNG
VON
WAERMNE
UND
ARBEIT
IN
FORM
CHEMISCHER
ENERGIE
.
289
12.12
BRENNSTOFFZELLEN
.
291
ANHANG
.
296
LITERATURVERZEICHNIS
.
314
STICHWORTVERZEICHNIS
.
319 |
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