Skip to main content

Technische Thermodynamik

  • Chapter
Book cover Hütte

Part of the book series: Hütte ((HÜTTE))

  • 278 Accesses

Zusammenfassung

Die Thermodynamik betrachtet physikalische Objekte unter dem Gesichtspunkt der Energie, die in verschiedenen ineinander umwandelbaren Formen auftritt und ein verknüpfendes Band zwischen allen in der Natur ablaufenden Vorgängen darstellt. Das Fundament der Thermodynamik sind die Hauptsätze, in denen die Existenz und Eigenschaften der Energie und der in B 8.9 eingeführten Entropie formuliert sind. Aus den Hauptsätzen resultieren ordnende Beziehungen zwischen den Eigenschaften der Materie in ihren Gleichgewichtszuständen sowie Aussagen über die Möglichkeiten und Grenzen von Energieumwandlungen. Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf die Thermodynamik fluider Nichtelektrolyt-Phasen.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 54.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

Allgemeine Literatur zu Kapitel 1

  • Baehr, H.D.: Thermodynamik. 6. Aufl. Berlin: Springer 1988

    Google Scholar 

  • Callen, H.B.: Thermodynamics and an introduction to thermostatistics. 2nd ed. New York: Wiley 1985

    Google Scholar 

  • Falk, G.; Ruppel, W.: Energie und Entropie. Berlin: Springer 1976

    Book  Google Scholar 

  • Haase, R.: Thermodynamik. 2. Aufl. Darmstadt: Steinkopff 1985

    Book  Google Scholar 

  • Kestin, J.: A course in thermodynamics, vols. 1; 2. Waltham: Blaisdell 1966; 1968

    Google Scholar 

  • Löffler, H.J.: Thermodynamik, Bd. 1: Grundlagen und Anwendung auf reine Stoffe, Bd. 2: Gemische und chemische Reaktionen. Nachdruck der 1. Aufl. Berlin: Springer 1985

    Google Scholar 

  • Modell, M.; Reid, R.C.: Thermodynamics and its applications. 2nd ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall 1983

    Google Scholar 

  • Stephan, K.; Mayinger, F.: Thermodynamik. Bd. 1: Einstoffsysteme, Bd. 2: Mehrstoffsysteme und chemische Reaktionen. 12. Aufl. Berlin: Springer 1986; 1988

    Google Scholar 

Spezielle Literatur zu Kapitel 1

  1. Callen, H.B.: Thermodynamics and an introduction to thermostatistics. 2nd ed. New York: Wiley 1985, 5. 131–137

    Google Scholar 

  2. Modell, M.; Reid, R.C.: Thermodynamics and its applications. 2nd ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall 1983, Anhang C

    Google Scholar 

  3. Stephan, K.; Mayinger, F.: Thermodynamik, Bd. 2: Mehrstoffsysteme und chemische Reaktionen. 12. Aufl. Berlin: Springer 1988, insbesondere 5. 112–114

    Google Scholar 

  4. In [3], S. 87–96

    Google Scholar 

  5. Strubecker, K.: Einführung in die höhere Mathematik, Bd. IV. München: Oldenbourg 1984, 5. 478–479

    Google Scholar 

  6. In [1], S. 186–189

    Google Scholar 

  7. In [1], S. 153–157

    Google Scholar 

  8. In [5], S. 182–191

    Google Scholar 

  9. In [2], S. 322–329

    Google Scholar 

  10. Falk, G.: Theoretische Physik, Bd. II: Thermodynamik. Berlin: Springer 1968, S. 171–179

    Google Scholar 

  11. In [2], 5.227–255

    Google Scholar 

  12. Henning, F.: Temperaturmessung (Hrsg. H. Moser). 3. Aufl. Berlin: Springer 1977

    Google Scholar 

  13. Thermophysikalische Stoffgrößen. (Hrsg. W. Blanke). Berlin: Springer 1989, S. 1

    Google Scholar 

  14. Haase, R.: Thermodynamik. 2. Aufl. Darmstadt: Steinkopff 1985, S. 72–74

    Book  Google Scholar 

  15. In [14], S. 74–79

    Google Scholar 

  16. In [14], S. 92–103

    Google Scholar 

  17. Baehr, H.D.: Thermodynamik. 6. Aufl. Berlin: Springer 1988, 5. 317–318

    Google Scholar 

  18. Ahrendts, J.: Die Exergie chemisch reaktionsfähiger Systeme (VDI-Forschungsheft, 579) (1977)

    Google Scholar 

  19. Baehr, H.D.: Zur Definition exergetischer Wirkungsgrade, Brennst.—Wärme—Kraft 20 (1968) 197–200

    Google Scholar 

Allgemeine Literatur zu Kapitel 2

  • Baehr, H.D.: Thermodynamik. 6. Aufl. Berlin: Springer 1988

    Google Scholar 

  • Gmehling, J.; Kolbe, B.: Thermodynamik. Stuttgart: Thieme 1988

    Google Scholar 

  • Prausnitz, J.M.; Lichtenthaler, R.N.; Gomes de Azevedo, E.: Molecular thermodynamics of fluid-phase equilibria. 2nd ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall 1986

    Google Scholar 

  • Reid, R.C.; Prausnitz, J.M.; Poling, E.B.: The properties of gases and liquids. 4th ed. New York: McGraw-Hill 1987

    Google Scholar 

  • Stephan, K.; Mayinger, F.: Thermodynamik, Bd. 2: Mehrstoffsysteme und chemische Reaktionen. 12. Aufl. Berlin: Springer 1988

    Google Scholar 

  • Thermophysikalische Stoffgrößen. (Hrsg. W. Blanke), Berlin: Springer 1989

    Google Scholar 

Spezielle Literatur zu Kapitel 2

  1. Baehr, H.D.: Thermodynamik. 6. Aufl. Berlin: Springer 1988, insbesondere Abb. 5.2 auf S. 195

    Google Scholar 

  2. In [1], Tabelle 10.7

    Google Scholar 

  3. In [1], Tabelle 10.8

    Google Scholar 

  4. Pitzer, K.S.: The volumetric and thermodynamic properties of fluids, Part I. J. Am. Chem. Soc. 77 (1955) 2427–2433; Pitzer, K.S.; et. al.: The volumetric and thermodynamic properties of fluids, Part II. J. Am. Chem. Soc. 77 (1955) 2433–2440

    Google Scholar 

  5. Reid, R.C.; Prausnitz, J.M.; Poling, B.E.: The properties of gases and liquids. 4th ed. New York: McGrawHill 1987, S. 656–732

    Google Scholar 

  6. Smith, J.M.; van Ness, H.C.: Introduction to chemical engineering thermodynamics. 4th ed. New York: McGraw-Hill 1987, S. 571–572

    Google Scholar 

  7. Walas, S.M.: Phase equilibria in chemical engineering. Boston: Butterworth 1985, S. 3–107

    Google Scholar 

  8. Reed, T.M.; Gubbins, K.E.: Applied statistical mechanics. New York: McGraw-Hill 1973, S. 192–224

    Google Scholar 

  9. Prausnitz, J.M.; Lichtenthaler, R.N.; Gomes de Azevedo, E.: Molecular thermodynamics of fluid-phase equilibria. 2nd ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall 1986, 5. 522–525

    Google Scholar 

  10. Dymond, J.H.; Smith, E.B.: The virial coefficients of pure gases and mixtures. Oxford: Clarendon Press 1980

    Google Scholar 

  11. Tsonopoulos, C.: An empirical correlation of second virial coefficients. AIChE J. 20 (1974) 263–272

    Article  CAS  Google Scholar 

  12. Kestin, J.; Sengers, J.V.: New international formulations for the thermodynamic properties of light and heavy water. J. Phys. Chem. Ref. Data 15 (1986) 305–320

    Article  CAS  Google Scholar 

  13. Baehr, H.D.; Schwier, K.: Die thermodynamischen Eigenschaften der Luft im Temperaturbereich zwischen -210°C und +1250°C bis zu Drücken von 4 500 bar. Berlin: Springer 1961

    Google Scholar 

  14. Ahrendts, J.; Baehr, H.D.: Die thermodynamischen Eigenschaften von Ammoniak. VDI-Forschungsheft 596 (1979)

    Google Scholar 

  15. Schmidt, R.; Wagner, W.: A new form of the equation of state for pure substances and its application to oxygen. Fluid Phase Equilibria 19 (1985) 175–200

    Article  CAS  Google Scholar 

  16. Jacobsen, R.T.; Stewart, R.B.; and Jahangiri, M.: A thermodynamic property formulation for nitrogen from the freezing line to 2 000 K at pressures to 1000 MPa. Int. J. Thermophysics 7 (1986) 503–511

    Article  CAS  Google Scholar 

  17. Soave, G.: Equilibrium constants from a modified Redlich-Kwong equation of state. Chem. Eng. Sci. 27 (1972) 1197–1203

    Article  CAS  Google Scholar 

  18. In [1], S. 162–168

    Google Scholar 

  19. Strubecker, K.: Einführung in die höhere Mathematik, Bd. 1: Grundlagen. 2. Aufl. München: Oldenbourg 1966, 5. 245–254

    Google Scholar 

  20. Properties of water and steam in SI-units, Prepared by E. Schmidt, Third enlarged Printing, Ed. by U. Grigull. Berlin: Springer; München: Oldenbourg 1982

    Google Scholar 

  21. Kältemaschinenregeln. Hrg. v. Deutschen Kälte-und Klimatech. Ver. 7. Aufl. Karlsruhe: Müller 1981

    Google Scholar 

  22. Im Auftrag der Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) haben S. Angus u. a. eine Reihe von Tafeln veröffentlicht: Int. thermodynamic tables of the fluid state. Argon (1971), Ethylene (1972), Carbon Dioxide (1976), Helium (1977), Methane (1978), Nitrogen (1979), Propylene (1980), Clorine (1985). Oxford: Pergamon Press

    Google Scholar 

  23. Starling, K.E.: Fluid thermodynamic properties for light petroleum systems. Houston: Gulf 1973

    Google Scholar 

  24. Baehr, H.D.: Der Isentropenexponent der Gase H2, N2, 02, CH4, CO2, NH3 und Luft für Drücke bis 300 bar. Brennst.—Wärme—Kraft 19 (1967) 65–68

    CAS  Google Scholar 

  25. In [1], Abb. 4.22

    Google Scholar 

  26. Ahrendts, J.; Baehr, H.D.: Der Isentropenexponent von Ammoniak. Brennst.—Wärme—Kraft 33 (1981) 237–239

    CAS  Google Scholar 

  27. Gmehling, J.; Kolbe, B.: Thermodynamik. Stuttgart: Thieme 1988, S. 26

    Google Scholar 

  28. Callen, H.B.: Thermodynamics and an introduction to thermostatistics. 2nd ed. New York: Wiley 1985, S. 68–69; 289–290

    Google Scholar 

  29. In [1], 5.208–210

    Google Scholar 

  30. In [1], Tabelle 5.2

    Google Scholar 

  31. In [1], Tabelle 5.4

    Google Scholar 

  32. In [1], S. 217–219

    Google Scholar 

  33. Baehr, H.D.: Mollier-i,x-Diagramme für feuchte Luft. Berlin: Springer 1961

    Google Scholar 

  34. In [8], 5.219

    Google Scholar 

  35. In [9], S. 131–132; 161–164

    Google Scholar 

  36. Knapp, H.; u. a.: Vapor-liquid equilibria for mixtures of low boiling substances. (DECHEMA Chemistry Data Series, Vol. VI, Parts 1–3). Frankfurt: DECHEMA 1982

    Google Scholar 

  37. VDI-Wärmeatlas. 5. Aufl. Düsseldorf: VDI-Verlag 1988, Tabelle 12, S. DF29

    Google Scholar 

  38. Stephan, K.; Mayinger, F.: Thermodynamik, Bd. 2: Mehrstoffsysteme und chemische Reaktionen. 12. Aufl. Berlin: Springer 1988, S. 118–122

    Google Scholar 

  39. In [38], S. 355–356

    Google Scholar 

  40. In [9], S. 387

    Google Scholar 

  41. In [9], Table 8.5

    Google Scholar 

  42. Abrams, D.S.; Prausnitz, J.M.: Statistical thermodynamics of liquid mixtures: A new expression for the excess Gibbs energy of partly or completely miscible systems. AIChE J. 21 (1975) 116–128

    Article  CAS  Google Scholar 

  43. Gmehling, J.; u. a.: Vapor-liquid equilibrium data collection. (DECHEMA Chemistry Data Series, Vol.I, Parts 1–8). Frankfurt: DECHEMA 1977–1988

    Google Scholar 

  44. Fredenslund, A.; Jones, R.L.; Prausnitz, J.M.: Group-contribution estimation of activity coefficients in nonideal liquid mixtures. AIChE J. 21 (1975) 1086–1099

    Article  CAS  Google Scholar 

  45. In [27], 5.251–252

    Google Scholar 

  46. In [37], Tabelle 8, S. DF 18–20

    Google Scholar 

  47. In [5], Tabelle 8.21

    Google Scholar 

  48. In [27], S. 253

    Google Scholar 

  49. In [37], Tabelle 9, S. DF20–24

    Google Scholar 

  50. In [5], Table 8.22

    Google Scholar 

  51. Magnussen, T.; Rasmussen, P.; Fredenslund, A.: An UNIFAC parameter table for prediction of liquid-liquid equilibria. Ind. Eng. Chem. Proc. Des. Dev. 20 (1981) 331–339

    Article  CAS  Google Scholar 

Allgemeine Literatur zu Kapitel 3

  • Baehr, H.D.: Thermodynamik. 6. Aufl. Berlin: Springer 1988

    Google Scholar 

  • Gmehling, J.; Kolbe, B.: Thermodynamik. Stuttgart: Thieme 1988

    Google Scholar 

  • Modell, M.; Reid, R.C.: Thermodynamics and its applications. 2nd ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall 1983

    Google Scholar 

  • Prausnitz, J.M.; Lichtenthaler, R.N.; Gomes de Azevedo, E.: Molecular thermodynamics of fluid phase equilibria. 2nd ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall 1986

    Google Scholar 

  • Stephan, K.; Mayinger, F.: Thermodynamik. Bd. 1: Einstoffsysteme, Bd. 2: Mehrstoffsysteme und chemische Reaktionen. 12. Aufl. Berlin: Springer 1986; 1988

    Google Scholar 

  • Walas, S.M.: Phase equilibria in chemical engineering. Boston: Butterworth 1985

    Google Scholar 

Spezielle Literatur zu Kapitel 3

  1. Walas, S.M.: Phase equilibria in chemical engineering. Boston: Butterworth 1985, S. 255

    Google Scholar 

  2. Baehr, H.D.: Thermodynamik. 6. Aufl. Berlin: Springer 1988, Abb. 4. 1

    Google Scholar 

  3. In [2], Abb. 4.2

    Google Scholar 

  4. In [2], Abb. 4.3

    Google Scholar 

  5. In [2], 5.167–168

    Google Scholar 

  6. Reid, R.C.; Prausnitz, J.M.; Poling, B.E.: The properties of gases and liquid., 4th ed. New York: McGraw-Hill 1987, S. 205–218

    Google Scholar 

  7. Boublik, T.; Fried, V.; Hala, E.: The vapour pressures of pure substances. Amsterdam: Elsevier: 1984

    Google Scholar 

  8. Gmehling, J.; et al.: Vapor-liquid equilibrium data collection (DECHEMA Chemistry Data Series, Vol. 1, Part 1–8). Frankfurt a. M.: DECHEMA 1977–1988

    Google Scholar 

  9. In [2], Tabelle 10.11 auf 5.430

    Google Scholar 

  10. In [2], Abb. 4.18 auf S. 186

    Google Scholar 

  11. In [2], Abb. 4.20 auf 5.188

    Google Scholar 

  12. In [1], Bild 5.17b auf 5.262

    Google Scholar 

  13. Haase, R.; Schönert, H.: Solid-liquid equilibrium. Oxford: Pergamon Press 1969, S. 88–134

    Google Scholar 

  14. Treybal, R.E.: Liquid extraction. 2nd ed. New York: McGraw-Hill 1963, S. 13–21

    Google Scholar 

  15. Stephan, K.; Mayinger, F.: Thermodynamik, Band 2: Mehrstoffsysteme und chemische Réaktionen. 12. Aufl. Berlin: Springer 1988, S. 198–200

    Google Scholar 

  16. In [15], S. 201–203

    Google Scholar 

  17. In [15], 5.204

    Google Scholar 

  18. Gmehling, J.; Kolbe, B.: Thermodynamik. Stuttgart: Thieme 1988, 5. 168–169

    Google Scholar 

  19. In [6], Table 8.24

    Google Scholar 

  20. Henley, E.J.; Seader, J.D.: Equilibrium-stage separation operations in chemical engineering. New York: Wiley 1981, 5. 281–284

    Google Scholar 

  21. In [6], S. 348

    Google Scholar 

  22. Nghiem, L.X.; Li, Y.-K.: Computation of multiphase equilibrium phenomena with an equation of state. Fluid Phase Equilibria 17 (1984) 77–95

    Article  CAS  Google Scholar 

  23. Prausnitz, J.M.: Computer calculations for multicomponent vapor-liquid and liquid-liquid equilibria. Englewood Cliffs: Prentice-Hall 1980

    Google Scholar 

  24. In [1], 5.370–371

    Google Scholar 

Download references

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1991 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Ahrendts, J. (1991). Technische Thermodynamik. In: Czichos, H., Kluge, U. (eds) Hütte. Hütte. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-12030-9_6

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-12030-9_6

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-662-12031-6

  • Online ISBN: 978-3-662-12030-9

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics