Technische Mathematik Kältetechnik

Dieter Schmidt

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Dieter Schmidt, Technische Mathematik Kältetechnik (2015), VDE Verlag, Berlin, ISBN: 9783800739745

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Beschreibung / Abstract

Technische Mathematik Kältetechnik vermittelt anschaulich das Basiswissen für Berechnungen im Kälteanlagenbau. Angefangen bei den mathematischen Grundlagen, wie Prozent- und Bruchrechnung, werden über Flächen- und Volumenberechnung bis hin zu Mechanik, Thermodynamik und Kälteanlagentechnik alle relevanten Bereiche für die Kältetechnik behandelt. Praxisbezogene, ausführlich dargestellte Berechnungsbeispiele vertiefen die Zusammenhänge mit technologischen Problemstellungen. Zahlreiche Übungsaufgaben einschließlich der im Anhang aufgeführten Lösungen dienen der Überprüfung und Festigung des Gelernten.

Das Buch ist für Auszubildende und Praktiker mit jeglicher Art von Vorkenntnissen konzipiert, zum Selbststudium und besonders auch zur Prüfungsvorbereitung geeignet.

Die neue Reihe Kälte • Klima • Lüftung | KOMPAKT ermöglicht es insbesondere Praktikern, Seiten- und Quereinsteigern sowie Berufsanfängern, sich schnell in einzelne Themen der Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik einzuarbeiten. Sie entsteht in enger Zusammenarbeit zwischen dem VDE VERLAG und der cci Dialog GmbH.

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

  • Technische Mathematik Kältetechnik
  • Vorwort
  • Inhaltsverzeichnis
  • 1 Formeln und Gleichungen
  • 1.1 Formeln sind Gleichungen
  • 1.2 Umstellen von Formeln
  • 1.3 Aufgaben
  • 2 Prozentrechnen, Brüche und Dezimalzahlen
  • 2.1 Prozentrechnen
  • 2.2 Prozentzahlen und Brüche
  • 2.3 Prozentzahlen und Dezimalzahlen
  • 2.4 Promille (†°) und parts per million (ppm)
  • 2.5 Aufgaben
  • 3 Längen, Längenteilung, Kreisumfang, gestreckte Länge
  • 3.1 Einheiten und Formelzeichen
  • 3.2 Längenteilung
  • 3.3 Kreisumfang
  • 3.4 Gestreckte Länge
  • 3.5 Aufgaben
  • 4 Flächen
  • 4.1 Einheiten und Formelzeichen
  • 4.2 Flächenarten (Auswahl)
  • 4.3 Aufgaben
  • 5 Volumen
  • 5.1 Einheiten und Formelzeichen
  • 5.2 Körperarten (Auswahl)
  • 5.3 Aufgaben
  • 6 Masse, Dichte, spezifisches Volumen
  • 6.1 Masse – Einheiten und Formelzeichen
  • 6.2 Dichte
  • 6.3 Spezifisches Volumen
  • 6.4 Aufgaben
  • 7 Kraft, Gewichtskraft, Zugfestigkeit
  • 7.1 Kraft
  • 7.2 Gewichtskraft
  • 7.3 Zugfestigkeit, Streckgrenze, Festigkeitsklassen
  • 7.4 Aufgaben
  • 8 Arbeit, Energie, Leistung, Wirkungsgrad
  • 8.1 Mechanische Arbeit – Einheiten und Formelzeichen
  • 8.2 Hubarbeit
  • 8.3 Energie, Satz von der Erhaltung der Energie
  • 8.4 Leistung
  • 8.5 Wirkungsgrad
  • 8.6 Wärme und Arbeit – 1. Hauptsatz der Wärmelehre
  • 8.7 Jahresarbeit und Energiekosten
  • 8.8 Aufgaben
  • 9 Geschwindigkeit, Volumenstrom, Massenstrom, Kontinuität
  • 9.1 Zeit – Einheiten und Formelzeichen
  • 9.2 Geschwindigkeit
  • 9.3 Volumenstrom, Massenstrom
  • 9.4 Kontinuitätsgesetz
  • 9.5 Aufgaben
  • 10 Rohrleitungen und Kanäle
  • 10.1 Dimensionierung von Rohrleitungen und Kanälen
  • 10.2 Prüfen der Strömungsgeschwindigkeit
  • 10.3 Aufgaben
  • 11 Druck, Hydrostatischer Druck, Auftrieb, Druckverlust
  • 11.1 Druck – Einheiten und Formelzeichen
  • 11.2 Druckarten
  • 11.3 Hydrostatischer Druck
  • 11.4 Auftrieb
  • 11.5 Aufgaben
  • 12 Druckverlust, Verlustleistung, Energiekosten
  • 12.1 Druckverlust
  • 12.2 Druckverlust und Verlustleistung in Leitungen und an Luftfiltern
  • 12.3 Leistung des Antriebs (Pumpe, Ventilator) und Energiekosten
  • 12.4 Aufgaben
  • 13 Thermodynamische Temperatur, Gasgesetze
  • 13.1 Thermodynamische Temperatur T
  • 13.2 Gasgesetze
  • 13.3 Die allgemeine Zustandsgleichung des idealen Gases, Gaskonstante
  • 13.4 Aufgaben
  • 14 Wärmedehnung
  • 14.1 Thermische Längenänderung
  • 14.2 Thermische Volumen änderung
  • 14.3 Flüssigkeitsdruck und Berstschutz
  • 14.4 Aufgaben
  • 15 Wärmemenge, Wärmestrom
  • 15.1 Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre
  • 15.2 Wärme, Wärmemenge, Enthalpie – Einheiten und Formelzeichen
  • 15.3 Wärmearten
  • 15.4 Wärmestrom
  • 15.5 Aufgaben
  • 16 Wärmeübertragung
  • 16.1 Arten der Wärmeübertragung
  • 16.2 Wärmeleitung durch eine ebene Wand
  • 16.3 Wärmeleitung durch eine mehrfach geschichtete ebene Wand
  • 16.4 Wärmeübergang
  • 16.5 Wärmedurchgang
  • 16.6 Mittlere logarithmische Temperatur differenz
  • 16.7 Aufgaben
  • 17 Luftbehandlung
  • 17.1 Zustandsgrößen feuchter Luft
  • 17.2 Wasserdampfgehalt x und relative Luftfeuchte φ
  • 17.3 Zustandsgrößen feuchter Luft im Mollier h,x-Diagramm
  • 17.4 Luftbehandlung
  • 17.5 Erneuerung der Kühlraumluft – Luftwechsel
  • 17.6 Aufgaben
  • 18 Kältebedarfsberechnung – Kühllast
  • 18.1 Äußere Lastanteile
  • 18.2 Innere Lastanteile
  • 18.3 Verdampferleistung Q 0 Verda
  • 18.4 Aufgaben
  • 19 Berechnungen zum Kältemittelkreisprozess
  • 19.1 Der Kältemittelkreisprozess im Druck-Enthalpie-Diagramm
  • 19.2 Kälteleistung Q 0 , Verflüssigerleistung Q c , Massenstrom  mR
  • 19.3 Aufgaben
  • 20 Verdichter
  • 20.1 Der Verdichter im Kältemittelkreisprozess
  • 20.2 Hubvolumenstrom, Druckverhältnis und Liefergrad
  • 20.3 Volumetrische Kälteleistung q0v und Kälteleistung  Q0
  • 20.4 Verdichterantriebsleistung
  • 20.5 Schädlicher Raum
  • 20.6 Aufgaben
  • 21 Leistungszahlen, Energiebedarf
  • 21.1 Kälteleistungszahl, Wärmeleistungszahl
  • 21.2 Kälte- und Wärmeleistungszahl im Carnot-Prozess
  • 21.3 Kälte- und Wärmeleistungszahl im isentropen Vergleichsprozess
  • 21.4 Kälte- und Wärmeleistungszahl realer Anlagen
  • 21.5 Jahresarbeitszahl
  • 21.6 Heizzahl
  • 21.7 Aufgaben
  • 22 Wärmeübertrager
  • 22.1 Verdampfer
  • 22.2 Verflüssiger
  • 22.3 Aufgaben
  • 23 Kälteanwendungen
  • 23.1 Eiserzeugung
  • 23.2 Eisspeicher
  • 23.3 Kühlen von Flüssigkeiten
  • 23.4 Transportkühlung
  • 23.5 Trocknen von Luft
  • 23.6 Wärmerückgewinnung
  • 23.7 Aufgaben
  • 24 Sicherheit und Umweltschutz
  • 24.1 Füllmengenbeschränkungen bei Sicherheitskältemitteln
  • 24.2 Füllmengenbeschränkungen bei brennbaren Kältemitteln
  • 24.3 Maschinenraumbelüftung
  • 24.4 Treibhauspotenzial und TEWI
  • 24.5 Aufgaben
  • 25 Lösungen

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