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Studium: Chemie-Ingenieurwesen - 5. Semester

Stundenplan im 5. Semester:

  Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
8.00          
8.30 08:30 - 10:00
Thermische Verfahrenstechnik 1 (TVT)
9.00
9.30
10.00 10:00 - 11:00
KdA - Übung
10:00 - 10:45
TVT - Übung
10.30
11.00 11:00 - 12:00
Seminar Makromol. Ch. 1
11:00 - 12:30
Mechanische Verfahrenstechnik 1 (MVT)
11.30
12.00 12:05 - 13:35
Komponenten des Anlagenbaus (KdA)
12.30 12:45 - 14:15
Makromolekulare Chemie 1
12:45 - 13:30
MVT - Übung
13.00
13.30 13:00 - 17:00
Verfahrenstechnisches Praktikum 2
14.00

14:00 - 18:00
Praktikum Numerische Simulation von Strömungsmaschinen

(CFD - Computational Fluid Dynamics)

 
14.30  
15.00
15.30
16.00 17:15 - 18:45
Naturwissenschaftliches und Technisches Französisch
16.30
17.00

Fächer:

- MVT: Mechnische Verfahrenstechnik 1 (Großmann)
  Zeitaufwand: 2 SWS + 1 SWS Übung

- TVT: Thermische Verfahrenstechnik 1 (Stichlmair)
  Zeitaufwand: 2 SWS + 1 SWS Übung

- KdA: Komponenten des Anlagenbaus (Strohmeier)
  Zeitaufwand: 2 SWS + 1 SWS Übung

- Makro: Makromolekulare Chemie 1
  Zeitaufwand: 2 SWS + 1 SWS Seminar

- Praktikum: CFD - Computaional Fluid Dynamics
  Zeitaufwand: 4 SWS

- Praktikum: VTP2 - Verfahrenstechnisches Praktikum 2
  Zeitaufwand: 4 SWS

- Naturwissenschaftliches und Technisches Französisch
  Zeitaufwand: 2 SWS

Dies ergibt einen Zeitaufwand, falls man Überall hingeht, von 22 SWS.

Mechnische Verfahrenstechnik 1 (Partikeltechnik)

Grundlagen der Partikeltechnik:

  • Prozesse der Partikeltechnik
  • Kennzeichnung von Partikeln (Formanalyse)
  • Kräfte auf Partikeln in strömenden Medien
  • deterministische und stochastische Partikelbewegung
  • Darstellung von Mengenverteilungen
  • Kennzeichnung von Trennungen
  • Grundlagen des Zerkleinerns
  • Populationsbilanzen
  • Durchströmung von Packungen
  • Fließbett
  • Wirbelschicht

Thermische Verfahrenstechnik 1

  • Grundlagen: Trennprinzip der thermischen Verfahrenstechnik, Konzentrationsmaße, Dampfdruck, Phasengleichgewicht aus Exzessenthalpie oder aus Zustandsgleichung, Siedepunkt, Taupunkt.
  • Destillation: Betriebsweisen, Phasengleichgewicht, Geschlossene/offene Destillation, binäre Gemische, ternäre Gemische.
  • Rektifikation: Destillationslinien, Gleichgewichtsstufen, Rückflussverhältnis, Energiebedarf, Zerlegungsbereiche, binäre Gemische, ternäre Gemische, Bodenkolonnen, Packungskolonnen.
  • Absorption: Gesamtprozess, Absorptionsgleichgewicht, minimale Waschmittelmenge, Zahl der Gleichgewichtsstufen, physikalische und chemische Absorption.
  • Verdampfen: Phasengleichgewicht, Siedepunktserhöhung, ein- und mehrstufige Verdampfer, Verdampfung im Enthalpie/Konzentrations-Diagramm, Brüdenverdichtung.

mehr hier: http://www.fvt.mw.tum.de/lehre/vorl_thermvt.htm

Komponenten des Anlagenbaus

  • Beanspruchungszustand von Komponenten unter Innendruck und Temperaturbelastung: Vergleich verschiedener Berechnungsverfahren
  • Schweißverfahren im Anlagenbau: Grundlagen, Fertigungsbeispiele, Schadensaspekte
  • Bauarten von Hochdruckapparaten: Vollwand-, Mehrlagenbehälter, Autofrettage, Verschlußkonstruktionen, zerstörungsfreie Prüfverfahren
  • Verfügbarkeit von Apparaten in verfahrenstechnischen Anlagen
  • Schadensfälle: Grundlagen, Konstruktionsbeispiele
  • Besondere Werkstoffprobleme: Korrosion, Sonderprobleme bei Hochdruckkonstruktionen, hydraulische Spannvorrichtung
  • Untersuchungsmethoden zur Schadensanalyse
  • Sicherheitstechnik: Rißbildung, Rißaufweitung, Rißwachstum, Bruchzähigkeit, Berstsicherheit
  • Überwachungs- und Regeleinrichtungen

Makromolekulare Chemie 1

  • Einteilung der synthetischen Makromoleküle nach ihrer Struktur, den Eigenschaften und den Herstellungsverfahren (freie radikalische, ionische und koordinative Polymerisation sowie Polykondensation)
  • Kinetische Beschreibung der unterscheidlichen Synthesetypen in homogenen und heterogenen Systemen
  • Ring-öffnende Polymerisation
  • Kinetik der Bildung linearer Polykondensationsprodukte und Molmassenverteilungen
  • Prozesstechnologie der Polymersynthese, Polymerverarbeitung.

Praktikum: CFD - Computational Fluid Dynamics

  • Einführung in LINUX und die Programmiersprache C
  • Umsetzung des Problems "1D-Konvektions-Diffusions-Gleichung" in einen eigenen Programmcode (analytische Lösung, numerisch stationäre Lösung, numerisch instationäre Lösung mittels Finiter Differenzen)
  • Netzgenerierung (ICEM CFD)
  • 2D-Strömungen (Kanalströmung, Einlaufströmung, Zylinderumströmung, Tragflügelumströmung)
  • Anwenden eines 2D-Codes (NS2D; entwickelt am FLM) mit verschiedenen Turbulenzmodellen sowohl stationär als auch instationär
  • Auswertung der Ergebnisse mit TECPLOT
  • Erstellen von Animationen instationärer Strömungsphänomene

mehr hier: http://www.lhm.mw.tu-muenchen.de/mitarbeiter/lepacht/public_html/praktikum/prkt_num_sim_de.html

Praktikum: Verfahrenstechnisches Praktikum 2

Es sind folgende Versuche vorgesehen:

  • Regelungstechnik
  • Kennzeichnung von Rührern
  • Fluiddynamik von Boden-/Packungskolonne
  • Gaswirbelschicht
  • Partikelgrößenanalyse
  • Pulsierte Siebbodenextraktion
  • Naturumlaufverdampfer
  • Zweistoffrektifikation
  • Vakuumfiltration
  • Trocknung

mehr hier: http://www.fvt.mw.tum.de/lehre/prakt_vt2.htm