STUDIENFÜHRER VERFAHRENSTECHNIK - Aachener ...
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40 <strong>STUDIENFÜHRER</strong> <strong>VERFAHRENSTECHNIK</strong><br />
gung von mechanischer, thermischer und elektrischer<br />
Energie bei Einsatz unterschiedlicher Primärenergieträger.<br />
Themenschwerpunkte sind kombinierte<br />
Kraft– und Kraft-Wärme-Verbund-Anlagen,<br />
Kohlevergasung und Wirbelschichtfeuerungen sowie<br />
Teillast– und Störfallverhalten von Prozessen.<br />
Des Weiteren werden in der Vorlesung Verfahren<br />
zur Simulation moderner Kraftwerksprozesse vorgestellt<br />
und anhand ausgewählter Beispiele angewendet.<br />
Mathematische Strömungslehre I<br />
(V2/Ü1,WS) (Schröder)<br />
• Grundlagen zur Lösung partieller Differentialgleichungen<br />
• Formulierung, Anfangs- und Randbedingungen<br />
und Klassifizierung partieller Differentialgleichungen<br />
• Herleitung von Differenzenausdrücken<br />
• Konsistenz, Stabilität und Konvergenz von<br />
Finiten-Differenzen-Verfahren<br />
• Iterative Lösungsverfahren für elliptische Differentialgleichungen<br />
Material- und Stoffkunde<br />
(V2/Ü2,WS) (Modigell)<br />
Die Vorlesung Material-und Stoffkunde bietet in<br />
kompakter Form die Grundzüge von Physik und<br />
Chemie. Der Einstieg durch einfache physikalische<br />
Modelle und die Einführung wichtiger Grundbegriffe<br />
ermöglicht ein tiefergehendes Verständnis, das für<br />
eine Modellbildung unerlässlich ist. Die verschiedenen<br />
Zustandsformen der Materie werden phänomenologisch<br />
beschrieben und gängige Ordnungsschemata<br />
eingeführt. Mechanische und thermische Eigenschaften<br />
werden diskutiert und Grundzüge des<br />
Stofftransportes erklärt. Auch Grenzflächenphänomene<br />
werden besprochen. Der letzte Teil der Vorlesung<br />
beschäftigt sich mit Grundlagen der elektrischen<br />
und optischen Eigenschaften von Materie, sowie<br />
einer Einführung in Chemische Reaktionen.<br />
Mechanische Verfahrenstechnik (I)<br />
(V2/Ü1,SS) (Modigell)<br />
In dieser Vorlesung werden die Grundoperationen<br />
der mechanischen Verfahrenstechnik behandelt.<br />
Schwerpunktmäßig wird die Partikel- und Separationstechnologie<br />
vorgestellt, wobei Systeme mit zumindest<br />
einer festen Phase im Vordergrund stehen.<br />
Schwerpunkte der Vorlesung sind:<br />
• Methoden und Maschinen der Zerkleinerung<br />
• Messung und Darstellung von Kornverteilungen<br />
• Siebung: Methoden, Maschinen, Fraktionsabscheidekurven<br />
• Bewegung von Feststoffpartikeln in Fluiden<br />
• Berechnung von Zentrifugen<br />
• Auslegungsgleichungen für Zyklone<br />
• Strömungen durch Schüttungen<br />
• Berechnungs- und Betriebsgrundlagen für Filterapparate<br />
und Filtermittel<br />
Mechanische Verfahrenstechnik II<br />
(V2/Ü2,WS) (Modigell)<br />
Die Grundlage der Verfahrenstechnik bildet die Idee,<br />
Produktionsprozesse aus einer überschaubaren Anzahl<br />
von Grundoperationen zusammenzusetzen. Bei<br />
allen Grundoperationen ist die Verwendung von<br />
Bilanzgleichungen zur theoretischen Erfassung der<br />
physikalischen Vorgänge von großer Bedeutung. Eine<br />
weitere wichtige Grundlage ist die Dimensionsanalyse<br />
(Ähnlichkeitstheorie). Im einzelnen werden<br />
in der Vorlesung folgende Themen behandelt:<br />
• Erhaltungssätze: Bilanzgleichungen in allgemeiner<br />
Form, Erhaltungssätze für Gesamtmasse,<br />
Masse einer Stoffart, Impuls und Energie in<br />
differentieller Form, Transportansätze für Stoff,<br />
Impuls und Energie, Erhaltungssätze in integrierter<br />
Form<br />
• Dimensionsanalyse und Modelltheorie: Grundlagen,<br />
Anwendungen in den Bereichen Mischen<br />
und Rühren sowie bei der Erfassung veränderlicher<br />
Stoffdaten<br />
• Anwendungsbedingte Modifikationen der Bilanzgleichungen:<br />
Störungsrechnung, Unstetigkeitsflächen<br />
(Phasengrenzen), Turbulente Strömung<br />
Medizinische Verfahrenstechnik<br />
(V2/Ü1,SS) (Yüce)<br />
Die Vorlesung medizinische Verfahrenstechnik behandelt<br />
die interdisziplinären Themenschwerpunkte<br />
aus der Verfahrenstechnik und der Medizintechnik,<br />
wobei auch einige ausgewählte, verfahrenstechnisch<br />
interessante Inhalte aus dem Pharmabereich<br />
behandelt werden. Nach der Einführung in die Vorlesungsinhalte<br />
werden zunächst die Fließeigenschaften<br />
(Rheologie) und die mechanische Stabilität des