Semesterübersicht

Vorlesung Thermische Prozesse und Mehrphasenthermodynamik (320703)

Termin

Di 15:30 - 17:00, A/B Woche, 06.10.2026 bis 26.01.2027, Lehrgebäude 3A / 352

Studiengänge

  • Verfahrenstechnik Diplom (7. Semester) / Prüfungsordnung 22
  • Verfahrenstechnik-Prozess-u. Anlagentechnik Master (1. Semester) / Prüfungsordnung 2009 / Modul 44-4-03 Wahlpflicht (Grundoperationen Verfahrenstechnik)

Lehrinhalt

Eigenschaften und Phasengleichgewichte realer Gemische; Zustandsgleichungen (Virialgleichungen, kubische Zustandsgleichungen, generalisierte Zustandsgleichungen); gE-Modelle (Wilson, UNIQUAC, NRTL); Dampf/Flüssig, Flüssig/Flüssig und Fest/Flüssig-Gleichgewichte; Thermische Trennverfahren

Literatur

Dohrn, Ralf

Berechnung von Phasengleichgewichten

Vieweg-Verlag, 1994

 

Gmehling, Jürgen; Kolbe, Bärbel

Thermodynamik

VCH-Verlag Weinheim, 1992

 

Lüdecke, Dorothea; Lüdecke, Christa

Thermodynamik – Physikalisch-chemische Grundlagen der thermischen Verfahrenstechnik

Springer-Verlag Berlin, 2000

 

Reid, Robert; Prausnitz, John; Pohling, Bruce

The properties of gases and liquids

McGraw Hill New York, 1987

 

Mersmann, Alfons; Kind, Matthias; Stichlmair, Johann

Thermische Verfahrenstechnik – Grundlagen und Methoden

Springer-Verlag Berlin, 2005

 

Sattler, Klaus

Thermische Trennverfahren – Grundlagen, Auslegung, Apparate

VCH Verlagsgesellschaft mbH Weinheim, 2001

Maximale Teilnehmer

30

SWS

2.0

Modul

Mehrphasenthermodynamik und Thermische Prozesse (44403)

320703 in HIS

Vorlesung Thermal Process Engineering and Equilibrium Thermodynamics (320704)

Termin

Di 15:30 - 17:00, A/B Woche, 06.10.2026 bis 26.01.2027, Lehrgebäude 3A / 352

Studiengänge

  • Physics Master (1. - 3. Semester) / Prüfungsordnung 2021
  • Umweltingenieurwesen Master (1. - 3. Semester) / Prüfungsordnung 2010 / Modul 44-1-08 Wahlpflicht (alle SR)
  • Process Engineering and Plant Design Master (3. Semester) / Prüfungsordnung 2005 / Modul 44-1-08
  • Environmental Technologies Master (3. Semester) / Prüfungsordnung 2005 / Modul 44-1-08
  • Power Engineering Master (3. Semester) / Modul 44-1-08
  • Control of Renewable EnSy Master (3. Semester) / Prüfungsordnung 2025

Lehrinhalt

Excercise to lecture 440311;

Application of theoretical imparted knowledge

Literatur

Coulson, John M.

Coulson & Richardson's chemical engineering volume 2

Butterworth-Heinemann, Oxford 2002

 

Felder, Richard M.; Rousseau, Ronald

Elementary principles of chemical processes

Wiley, New York 2000

 

Reid, Robert; Prausnitz, John; Pohling, Bruce

The properties of gases and liquids

McGraw Hill, New York 1987

 

Seader, J. D.; Henley, E.J.

Separation Process Principles

Wiley-VCH, Chichester 2006

Maximale Teilnehmer

30

SWS

2.0

Modul

Thermal Process Engineering and Equilibrium Thermodynamics (44108)

320704 in HIS

Übung Thermal Process Engineering and Equilibrium Thermodynamics (320705)

Termin

Mo 13:45 - 15:15, A/B Woche, Lehrgebäude 3A / 353, Laborgebäude 4B - B3.22 - Zentralcampus

Studiengänge

  • Physics Master (1. - 4. Semester) / Prüfungsordnung 2021
  • Umweltingenieurwesen Master (1. - 3. Semester) / Prüfungsordnung 2010 / Modul 44-1-08 Wahlpflicht (alle SR)
  • Process Engineering and Plant Design Master (3. Semester) / Prüfungsordnung 2005 / Modul 44-1-08
  • Environmental Technologies Master (3. Semester) / Prüfungsordnung 2005 / Modul 44-1-08
  • Power Engineering Master (3. Semester) / Modul 44-1-08
  • Control of Renewable EnSy Master (3. Semester) / Prüfungsordnung 2025

Lehrinhalt

Excercise to lecture 440311;

Application of theoretical imparted knowledge

Literatur

Coulson, John M.

Coulson & Richardson's chemical engineering volume 2

Butterworth-Heinemann, Oxford 2002

 

Felder, Richard M.; Rousseau, Ronald

Elementary principles of chemical processes

Wiley, New York 2000

 

Reid, Robert; Prausnitz, John; Pohling, Bruce

The properties of gases and liquids

McGraw Hill, New York 1987

 

Seader, J. D.; Henley, E.J.

Separation Process Principles

Wiley-VCH, Chichester 2006

Maximale Teilnehmer

30

SWS

2.0

Modul

Thermal Process Engineering and Equilibrium Thermodynamics (44108)

320705 in HIS

Übung Thermische Prozesse und Mehrphasenthermodynamik (320707)

Termin

Mo 13:45 - 15:15, A/B Woche, 12.10.2026 bis 25.01.2027, Lehrgebäude 3A / 353

Studiengänge

  • Verfahrenstechnik Diplom (7. Semester) / Prüfungsordnung 22
  • Verfahrenstechnik-Prozess-u. Anlagentechnik Master (1. Semester) / Prüfungsordnung 2009 / Modul 44-4-03 Wahlpflicht (Grundoperationen Verfahrenstechnik)

Lehrinhalt

Eigenschaften und Phasengleichgewichte realer Gemische; Zustandsgleichungen (Virialgleichungen, kubische Zustandsgleichungen, generalisierte Zustandsgleichungen); gE-Modelle (Wilson, UNIQUAC, NRTL); Dampf/Flüssig, Flüssig/Flüssig und Fest/Flüssig-Gleichgewichte; Thermische Trennverfahren

Literatur

Dohrn, Ralf

Berechnung von Phasengleichgewichten

Vieweg-Verlag, 1994

 

Gmehling, Jürgen; Kolbe, Bärbel

Thermodynamik

VCH-Verlag Weinheim, 1992

 

Lüdecke, Dorothea; Lüdecke, Christa

Thermodynamik – Physikalisch-chemische Grundlagen der thermischen Verfahrenstechnik

Springer-Verlag Berlin, 2000

 

Reid, Robert; Prausnitz, John; Pohling, Bruce

The properties of gases and liquids

McGraw Hill New York, 1987

 

Mersmann, Alfons; Kind, Matthias; Stichlmair, Johann

Thermische Verfahrenstechnik – Grundlagen und Methoden

Springer-Verlag Berlin, 2005

 

Sattler, Klaus

Thermische Trennverfahren – Grundlagen, Auslegung, Apparate

VCH Verlagsgesellschaft mbH Weinheim, 2001

Maximale Teilnehmer

30

SWS

2.0

Modul

Mehrphasenthermodynamik und Thermische Prozesse (44403)

320707 in HIS

Vorlesung Fundamentals in Thermal Process Engineering (360308)

Termin

Mo 09:15 - 10:45, A/B Woche, 05.10.2026 bis 25.01.2027, Laborgebäude 4B / B318,

  • More information can be found at Moodle.

Studiengänge

  • Umweltingenieurwesen Master (3. Semester) / Prüfungsordnung 2012 / Wahlpflicht (alle SR)
  • Power Engineering Master

Lehrinhalt

properties of thermodynamic systems

first and second law of thermodynamics

ideal gas law and changes in state of ideal gases

mixtures of ideal gases, humid air

phase equilibrium vapour-liquid of ideal mixtures

conservation of mass, species and energy

undamentals of heat transfer (conduction, convective heat transfer, radiation)

fundamentals of mass transfer (diffusion, convective mass transfer)

distillation and rectification

Literatur

Sonntag, Richard Edwin; Borgnakke, Claus

Fundamentals of thermodynamics

Wiley, New York 2003

 

Incropera, Frank P., De Witt, David P.

Fundamentals of heat and mass transfer

Wiley, New York 2002

 

Baehr, Hans Dieter; Stephan, Karl

Heat and mass transfer

Springer, Berlin 2006

 

Coulson, John M.

Coulson & Richardson's chemical engineering volume 2

Butterworth-Heinemann, Oxford 2002

 

Felder, Richard M.; Rousseau, Ronald

Elementary principles of chemical processes

Wiley, New York 2000

 

Seader, J. D.; Henley, E.J.

Separation Process Principles

Wiley-VCH, Chichester 2006

Maximale Teilnehmer

20

SWS

2.0

Modul

Fundamentals in Thermal Process Engineering (44430)

360308 in HIS

Übung/Praktikum Fundamentals in Thermal Process Engineering (360309)

Termin

Di 15:30 - 17:00, A/B Woche, 06.10.2026 bis 26.01.2027, Laborgebäude 4B / B318

Studiengänge

  • Power Engineering Master
  • Umweltingenieurwesen Master (3. Semester) / Prüfungsordnung 2012 / Wahlpflicht (alle SR)

Lehrinhalt

Excercise to lecture 440321;

Application of theoretical imparted knowledge

Literatur

Sonntag, Richard Edwin; Borgnakke, Claus

Fundamentals of thermodynamics

Wiley, New York 2003

 

Incropera, Frank P., De Witt, David P.

Fundamentals of heat and mass transfer

Wiley, New York 2002

 

Baehr, Hans Dieter; Stephan, Karl

Heat and mass transfer

Springer, Berlin 2006

 

Coulson, John M.

Coulson & Richardson's chemical engineering volume 2

Butterworth-Heinemann, Oxford 2002

 

Felder, Richard M.; Rousseau, Ronald

Elementary principles of chemical processes

Wiley, New York 2000

 

Seader, J. D.; Henley, E.J.

Separation Process Principles

Wiley-VCH, Chichester 2006

Maximale Teilnehmer

30

SWS

2.0

Modul

Fundamentals in Thermal Process Engineering (44430)

360309 in HIS