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TU München

Bachelor of Science Tum-BWL

Prof. Dr.

2024

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Chemische und thermische Verfahrenstechnik - Cheatsheet
Chemische und thermische Verfahrenstechnik - Cheatsheet Stoff- und Energiebilanzen Definition: Bilanzierung von Material- und Energieströmen in einem System zur Ermittlung von Massen- und Energieerhaltung. Details: Stoffbilanz: \[ \text{Eintrag} - \text{Austrag} = \text{Ansammlung} \] Energiebilanz: \[ \text{Energiezufuhr} - \text{Energieabfuhr} = \text{Energieänderung} \] Erforderlich zur Prozess...

Chemische und thermische Verfahrenstechnik - Cheatsheet

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Chemische und thermische Verfahrenstechnik - Exam
Chemische und thermische Verfahrenstechnik - Exam Aufgabe 1) Im Rahmen einer chemischen Produktionsanlage soll ein kontinuierlicher Rührkesselreaktor (CSTR) betrachtet werden. In diesem Reaktor findet die Umwandlung eines Eduktes A zu einem Produkt B durch eine exotherme Reaktion statt. Die Zuführung des Eduktes A erfolgt mit einer Konzentration von 2 mol/L und einem Volumenstrom von 1.5 L/s. Die ...

Chemische und thermische Verfahrenstechnik - Exam

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Berechne den molaren Eintragsstrom von Edukt A im kontinuierlichen Rührkesselreaktor (CSTR) gegeben eine Konzentration von 2 mol/L und einem Volumenstrom von 1.5 L/s.

Wie hoch ist der Austrag von Produkt B, wenn 80% des Eduktes A in einem CSTR umgesetzt werden und der molare Eintragsstrom von A 3 mol/s beträgt?

Berechne die freigesetzte Wärme \(Q\text{ in kJ/s}\) bei einer exothermen Reaktion in einem CSTR mit einer Reaktionswärme von \(-50 \text{ kJ/mol}\) und einem Umsatz von 2.4 mol/s.

Welcher Reaktortyp ist am besten für die Kleinproduktion und Experimente geeignet?

Welcher Reaktortyp ist ideal für die großvolumige industrielle Produktion der Substanz?

Welcher Reaktortyp wäre am besten geeignet für eine stark exotherme Reaktion?

Berechne die Gibbs'sche freie Energie \( \Delta G \) bei einer Temperatur von 298 K.

Welche Gleichung verbindet die Gibbs'sche freie Energie \( \Delta G \) mit der Gleichgewichtskonstante \( K \)?

Berechne die Gleichgewichtskonstante \( K \) bei einer Temperatur von 350 K.

Wie berechnet man die Geschwindigkeitskonstante \(k\) einer Reaktion bei gegebener Aktivierungsenergie und Temperatur?

Welche Größe gibt die Reaktionsordnung einer Substanz in einem Geschwindigkeitsgesetz an?

Wie berechnet man die Halbwertszeit einer bimolekularen Reaktion bei gleichen Anfangskonzentrationen der Reaktanten?

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Diese Konzepte musst du verstehen, um Chemische und thermische Verfahrenstechnik an der TU München zu meistern:

01
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Grundlagen der chemischen Verfahrenstechnik

Dieser Abschnitt behandelt die grundlegenden Konzepte und Prinzipien der chemischen Verfahrenstechnik, die für das Verständnis der Vorlesung essentiell sind.

  • Einführung in die chemischen Prozesse
  • Stoff- und Energiebilanzen
  • Verfahrenstechnische Grundoperationen
  • Reaktorarten und ihre Anwendungen
  • Grundlagen der Prozesssimulation
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Thermodynamik und Kinetik chemischer Reaktionen

In diesem Abschnitt werden die thermodynamischen Prinzipien und kinetischen Aspekte von chemischen Reaktionen detailliert erklärt.

  • Gesetze der Thermodynamik
  • Gibbs'sche freie Energie und Gleichgewichtskonstanten
  • Reaktionskinetik: Geschwindigkeitsgesetze und -konstanten
  • Einflüsse von Temperatur und Druck auf Reaktionsgeschwindigkeiten
  • Analyse von Reaktionsmechanismen
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Destillation und Extraktion

Dieser Abschnitt befasst sich mit den industriellen Trennverfahren der Destillation und Extraktion, die zum Separieren von Stoffgemischen verwendet werden.

  • Prinzipien der Destillation
  • Mehrstufige Destillation und Modellierung
  • Extraktion: Grundlagen und Apparate
  • Phasengleichgewichte und Partitionskoeffizienten
  • Anwendung von Destillations- und Extraktionsverfahren in der Industrie
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Wärme- und Stoffübertragung

Hier werden die Grundprinzipien und Techniken der Wärme- und Stoffübertragung untersucht, die für das Design und die Optimierung von Prozessen entscheidend sind.

  • Grundlagen der Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung
  • Wärmeaustauscher und deren Berechnung
  • Diffusion und konvektiver Stofftransport
  • Gesetze der Stoffübertragung: Fick'sche und Maxwell-Stefan-Gleichungen
  • Anwendungen in industriellen Prozessen
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Reaktionsengineering

Dieser Abschnitt konzentriert sich auf das Design, die Analyse und die Optimierung von chemischen Reaktoren und deren Betriebsbedingungen.

  • Grundlagen des Reaktordesigns
  • Stoff- und Energiebilanzen in Reaktoren
  • Typen von Reaktoren: Batch, CSTR, PFR
  • Skalierung von Labor- zu Industrieanlagen
  • Optimierung von Reaktorbedingungen zur Maximierung der Ausbeute
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der TU München

Chemische und thermische Verfahrenstechnik an der TU München - Überblick

Die Vorlesung 'Chemische und thermische Verfahrenstechnik', angeboten von der Technischen Universität München (TUM), vermittelt grundlegende Kenntnisse in den Bereichen chemische und thermische Verfahrenstechnik. Diese Vorlesung, die Teil des Studiengangs Tum-BWL ist, wird von einem erfahrenen Professor geleitet und umfasst essentielle Themen wie die Grundlagen der chemischen Verfahrenstechnik, Thermodynamik und Kinetik chemischer Reaktionen, Destillation und Extraktion sowie Wärme- und Stoffübertragung und Reaktionsengineering. Der Kurs ist über das ganze Wintersemester verteilt und beinhaltet sowohl theoretische Vorlesungen als auch praktische Übungen. Die Leistung der Studierenden wird am Ende des Kurses durch eine schriftliche Prüfung bewertet.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Diese Vorlesung bietet eine fundierte Einführung in die Grundprinzipien der chemischen und thermischen Verfahrenstechnik. Der Kurs ist über das ganze Semester verteilt und umfasst sowohl theoretische Vorlesungen als auch praktische Übungen.

Studienleistungen: Am Ende des Kurses erfolgt eine schriftliche Prüfung, bei der das erlernte Wissen abgefragt wird.

Angebotstermine: Der Kurs wird jedes Wintersemester angeboten.

Curriculum-Highlights: Grundlagen der chemischen Verfahrenstechnik, Thermodynamik und Kinetik chemischer Reaktionen, Destillation und Extraktion, Wärme- und Stoffübertragung, Reaktionsengineering

So bereitest Du Dich optimal auf die Prüfung vor

Beginne frühzeitig mit dem Lernen, idealerweise schon zu Beginn des Semesters, um Dir die nötige theoretische Basis anzueignen.

Nutze verschiedene Ressourcen, wie Bücher, Übungsaufgaben, Karteikarten und Probeklausuren, um dein Wissen zu vertiefen.

Schließe Dich Lerngruppen an und tausche Dich mit anderen Studierenden aus, um gemeinsam Lösungsstrategien zu entwickeln.

Vergiss nicht, regelmäßige Pausen einzulegen und in diesen Zeiten komplett abzuschalten, um eine Überbelastung zu vermeiden.

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