Verstehen Sie die Werkzeuge, die Sie zur Analyse von Energiesystemen benötigen.
Verstehen Sie die Energiesysteme und den Energiebedarf und wie diese eng mit den Herausforderungen in Bezug auf sauberes Wasser, Gesundheit, Nahrungsmittelressourcen und Armut verbunden sind.
Kompetenzen, die Sie erwerben
Kategorie: Physik
Physik
Kategorie: Energie und Versorgungsunternehmen
Energie und Versorgungsunternehmen
Kategorie: Elektrische Energiesysteme
Elektrische Energiesysteme
Kategorie: Anlagenbetrieb und Management
Anlagenbetrieb und Management
Kategorie: Verfahrenstechnik
Verfahrenstechnik
Kategorie: Technische Berechnungen
Technische Berechnungen
Kategorie: Prozess-Analyse
Prozess-Analyse
Kategorie: Technische Analyse
Technische Analyse
Kategorie: Thermisches Management
Thermisches Management
Kategorie: Naturwissenschaft
Naturwissenschaft
Kategorie: Werkstoffkunde
Werkstoffkunde
Kategorie: Umweltproblem
Umweltproblem
Kategorie: Technik
Technik
Kategorie: Maschinenwesen
Maschinenwesen
Wichtige Details
Zertifikat zur Vorlage
Zu Ihrem LinkedIn-Profil hinzufügen
Bewertungen
8 Aufgaben
Unterrichtet in Englisch
91% of learners achieved a positive career outcome
Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.
KURSBESCHREIBUNG Dieser Kurs bietet eine Einführung in die mächtigsten technischen Prinzipien, die Sie jemals lernen werden - Thermodynamik: die Wissenschaft der Übertragung von Energie von einem Ort oder einer Form auf einen anderen Ort oder eine andere Form. Wir stellen Ihnen die Werkzeuge vor, die Sie benötigen, um Energiesysteme zu analysieren - von Sonnenkollektoren über Motoren bis hin zu isolierten Kaffeetassen. Genauer gesagt werden wir uns mit den Grundsätzen der Massen- und Energieerhaltung, der Analyse von Systemen mit kontrollierter Masse und kontrolliertem Volumen nach dem ersten Hauptsatz, den Eigenschaften und dem Verhalten reiner Substanzen und den Anwendungen auf thermodynamische Systeme unter stationären Bedingungen befassen. KURSFORMAT Der Kurs besteht aus Vorlesungsvideos, die im Durchschnitt 8 bis 12 Minuten lang sind. Die Videos enthalten integrierte In-Video-Quizfragen. Außerdem gibt es am Ende jedes Abschnitts Quizfragen, die Probleme zum Üben Ihrer analytischen Fähigkeiten enthalten, die nicht Teil der Video-Vorlesungen sind. Es gibt keine Prüfungen. BENOTUNGSPOLITIK Jede Frage ist 1 Punkt wert. Eine richtige Antwort ist +1 Punkt wert. Eine falsche Antwort ist 0 Punkte wert. Es gibt keine Teilanrechnung. Sie können jedes Quiz bis zu dreimal innerhalb von 8 Stunden versuchen, mit einer unbegrenzten Anzahl von Versuchen insgesamt. Die Anzahl der Fragen, die zum Bestehen richtig beantwortet werden müssen, wird zu Beginn jedes Quiz angezeigt. Nach dem Modell des Mastery Learning müssen die Studenten alle 8 Übungsquizze mit einer Punktzahl von 80% oder höher bestehen, um den Kurs abzuschließen. SCHÄTZLICHER ARBEITSAUFWAND Wenn Sie die vorgeschlagenen Termine einhalten, werden die Vorlesungen und Quizze jeweils ca. 3 Stunden pro Woche in Anspruch nehmen, also insgesamt ca. 6 Stunden pro Woche.
ZIELGRUPPE Grundlegende Studenten der Ingenieur- oder Naturwissenschaften. HÄUFIG GEFRAGTE FRAGEN - Was sind die Voraussetzungen für die Teilnahme an diesem Kurs?
Ein einführender Hintergrund (High School oder erstes Jahr am College) in Chemie, Physik und Kalkül wird Ihnen helfen, in diesem Kurs erfolgreich zu sein. - Worauf wird mich dieser Kurs in der akademischen Welt vorbereiten?
Thermodynamik ist eine Voraussetzung für viele weiterführende Kurse wie Wärmeübertragung, Verbrennungsmotoren, Antriebstechnik und Gasdynamik, um nur einige zu nennen. - Worauf wird mich dieser Kurs in der realen Welt vorbereiten?
Energie ist eine der größten Herausforderungen, vor denen wir als globale Gesellschaft stehen. Der Energiebedarf steht in engem Zusammenhang mit den anderen großen Herausforderungen wie sauberes Wasser, Gesundheit, Nahrungsmittelversorgung und Armut. Das Verständnis der Funktionsweise von Energiesystemen ist der Schlüssel zum Verständnis, wie all diese Bedürfnisse auf der ganzen Welt erfüllt werden können. Da der Energiebedarf immer weiter steigt, bietet dieser Kurs auch die Grundlage für viele lohnende berufliche Karrieren.
In diesem Modul werden wir den Kontext von Energie und Stromangebot und -nachfrage auf der ganzen Welt darstellen. Sie werden lernen, dass das Verständnis und die korrekte Verwendung von Einheiten entscheidend für die erfolgreiche Analyse von Energiesystemen sind. Außerdem ist es wichtig, dass Sie Systeme als "offen" oder "geschlossen" sowie als "stationär" oder "instationär" identifizieren und kategorisieren können. Die Thermodynamik ist ein Thema, das sehr notationsintensiv ist, aber die Notation ist sehr hilfreich, um unsere Annahmen und unsere Mathematik zu überprüfen. Außerdem werden wir in diesem Modul unser Verständnis einiger gängiger thermodynamischer Eigenschaften auffrischen.
Das ist alles enthalten
6 Videos2 Lektüren1 Aufgabe
Infos zu Modulinhalt anzeigen
6 Videos•Insgesamt 69 Minuten
01.01 - Begrüßung und Einführung in den Kurs•8 Minuten
01.02 - Treiber für einen veränderten Umgang mit Energie•9 Minuten
01.03 - Die Einheiten von Energie und Strom und die Sektoren der Energieversorgung und -nachfrage•14 Minuten
01.04 - Definition von offenen und geschlossenen Systemen•13 Minuten
01.05 - Thermodynamische Eigenschaften•9 Minuten
01.06 - Energieerhaltung für geschlossene Systeme•16 Minuten
2 Lektüren•Insgesamt 20 Minuten
Syllabus•10 Minuten
Helfen Sie uns, mehr über Sie zu erfahren!•10 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
Woche 1•30 Minuten
Woche 2
Modul 2•2 Stunden abzuschließen
Moduldetails
In diesem Modul beginnen wir mit den grundlegenden Definitionen für die Energieübertragung, einschließlich der Definitionen von Arbeitsübertragung und Wärmeübertragung. Wir werden auch (anhand von Beispielen) zeigen, wie Zustandsdiagramme für die Erklärung von Energieübertragungsprozessen nützlich sind. Dann haben wir alle Werkzeuge, die wir brauchen, um den 1. Hauptsatz der Thermodynamik, auch Energieerhaltungssatz genannt, zu definieren. Ihre zweite Aufgabe wird diese Prinzipien und Fähigkeiten vertiefen.
Das ist alles enthalten
6 Videos1 Aufgabe
Infos zu Modulinhalt anzeigen
6 Videos•Insgesamt 85 Minuten
02.01 - Mechanismen der Arbeitsübertragung•10 Minuten
02.02 - Beispiel: die zum Komprimieren von Luft erforderliche Arbeit•17 Minuten
02.03 - Der erste Hauptsatz der Thermodynamik für ein geschlossenes System•10 Minuten
02.04 - Wärmeübertragung•10 Minuten
02.05 - Phasendiagramme•20 Minuten
02.06 - 2D-Phasendiagramme•18 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
Woche 2•30 Minuten
Woche 3
Modul 3•2 Stunden abzuschließen
Moduldetails
In diesem Modul stellen wir unsere ersten abstrakten Konzepte der thermodynamischen Eigenschaften vor - einschließlich der spezifischen Wärme, der inneren Energie und der Enthalpie. Es wird einige Zeit dauern, bis Sie sich damit vertraut gemacht haben, wofür diese Eigenschaften stehen und wie wir diese Eigenschaften verwenden. Die innere Energie und die Enthalpie hängen beispielsweise mit der Temperatur und dem Druck zusammen, aber es handelt sich um zwei unterschiedliche thermodynamische Eigenschaften. Eines der schwierigsten Konzepte der Thermodynamik besteht darin, die unabhängigen thermodynamischen Eigenschaften zueinander in Beziehung zu setzen. Wir müssen Experten für diese Zustandsbeziehungen werden, um bei der Analyse von Energiesystemen erfolgreich zu sein. Es gibt mehrere gängige Näherungen, darunter das Modell des idealen Gases, das wir in diesem Kurs verwenden werden. Der Schlüssel zur Bestimmung thermodynamischer Eigenschaften ist Übung, Übung, Übung! Machen Sie so viele Beispiele, wie Sie können.
Das ist alles enthalten
6 Videos1 Aufgabe
Infos zu Modulinhalt anzeigen
6 Videos•Insgesamt 88 Minuten
03.01 - Thermodynamische Eigenschaften und der Sättigungsbereich•14 Minuten
03.02 - Innere Energie, Enthalpie und die spezifischen Wärmegrade•15 Minuten
03.03 - Die inkompressible Substanz und das ideale Gasmodell für Zustandsgleichungen•17 Minuten
03.04 - Weitere Ergebnisse des idealen Gasmodells•16 Minuten
03.05 - Erhaltung der Masse für offene Systeme•12 Minuten
03.06 - Beispiel Dampfturbine - Teil 1•15 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
Woche 3•30 Minuten
Woche 4
Modul 4•2 Stunden abzuschließen
Moduldetails
In diesem Modul stellen wir die kombinierte Anwendung des Massenerhaltungssatzes und des Energieerhaltungssatzes für die Systemanalyse vor. Wir gehen auch auf die allgemeinen Annahmen für typische Energieübertragungsgeräte wie Wärmetauscher, Pumpen und Turbinen ein. Zusammen bilden diese Komponenten die Grundlage für alle weltweit eingesetzten Kraftwerke.
Das ist alles enthalten
6 Videos1 Aufgabe
Infos zu Modulinhalt anzeigen
6 Videos•Insgesamt 96 Minuten
04.01 - Fließarbeit und die Erhaltung der Energie•20 Minuten
04.03 - Ein weiteres Beispiel: Wasser komprimieren•15 Minuten
04.04 - Beispiel Dampfturbine - Teil 2•12 Minuten
04.05 - Beispiel für die Kühlung eines Mikroprozessors - Starten der Analyse•17 Minuten
04.06 - Diskussion über Dampftische•9 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
Woche 4•30 Minuten
Woche 5
Modul 5•2 Stunden abzuschließen
Moduldetails
In diesem Modul befassen wir uns mit einigen der am schwierigsten zu analysierenden Systeme - instationäre oder zeitvariable Systeme. Jedes System, bei dem sich die Energieübertragung in Abhängigkeit von der Zeit ändert, erfordert eine transiente Analyse. Diese Probleme sind nicht nur schwierig zu analysieren, sie sind auch schwierig zu entwerfen und abzufragen. Einige wichtige transiente Probleme sind das Anfahren einer Gasturbine oder eines Verbrennungsmotors. Solche Transienten werden aufgrund der Einführung von mehr erneuerbaren Energiequellen, die zudem stärker schwankend sind, immer wichtiger für das elektrische Stromnetz. Dies sind sehr relevante und aktuelle Themen für den stationären Energiesektor.
Das ist alles enthalten
5 Videos1 Aufgabe
Infos zu Modulinhalt anzeigen
5 Videos•Insgesamt 81 Minuten
05.01 - Beispiel für die Kühlung eines Mikroprozessors - Fertigstellung der Analyse•18 Minuten
05.02 - Transiente Analyse - Aufstellen der herrschenden Gleichungen•19 Minuten
05.03 - Transiente Analyse - Neuformulierung des Problems•14 Minuten
05.05 - Kühlung und Wärmepumpenkreisläufe•15 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
Woche 5•30 Minuten
Woche 6
Modul 6•2 Stunden abzuschließen
Moduldetails
In diesem Modul werden wir einige Konzepte des Zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik vorstellen. Wir werden nur einen kleinen Teil des umfangreichen Materials besprechen, das unter das Thema des Zweiten Hauptsatzes fällt. Ich möchte Sie ermutigen, sich auch außerhalb unseres Kursmaterials mit sehr interessanten Diskussionen über die Ergebnisse des Zweiten Hauptsatzes zu befassen, darunter die Entropie, die absolute Temperaturskala und die Carnot-Zyklen. Der wichtigste Aspekt für unseren Kurs ist, dass das Zweite Gesetz eine Grundlage für die Definition der theoretischen Maximal- und Minimalwerte für Prozesse bietet. Anhand dieser Grenzwerte können wir die Effizienz von Geräten und Systemen definieren. Wir demonstrieren diese Grenzen anhand von Beispielen für einfache Kraftwerke. Eine gute Übung, die Sie mit nach Hause nehmen können, ist die Anwendung dieser Grenzwerte auf einige der Geräte und Systeme, die Sie jeden Tag um sich herum sehen.
Das ist alles enthalten
6 Videos1 Aufgabe
Infos zu Modulinhalt anzeigen
6 Videos•Insgesamt 118 Minuten
06.01 - Eine konzeptionelle Einführung in den Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik•18 Minuten
06.02 - Der Carnot-Zyklus•20 Minuten
06.03 - Das Rankine-Kraftwerk•20 Minuten
06.04 - Eine kurze Einführung in ideale Leistung und Entropie•19 Minuten
06.05 - Fortgeschrittene Methoden zur Steigerung des Wirkungsgrads von Rankine-Kraftwerken•20 Minuten
06.06 - Weitere Diskussion über die Konzepte und die Theorie des 2. Hauptsatzes der Thermodynamik•20 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
Woche 6•30 Minuten
Woche 7
Modul 7•2 Stunden abzuschließen
Moduldetails
In diesem Modul konzentrieren wir uns auf die eingehende Analyse eines Rankine-Kraftwerks. Das Rankine-Kraftwerk ist die grundlegende Konstruktion für die stationäre Stromerzeugung, wenn das Arbeitsmittel Wasser (oder Dampf) und der Energieträger Kernkraft, Kohle, Gas oder thermische Solarenergie ist. Wir lernen auch, dass konventionelle Kraftwerke eine Menge Abwärme erzeugen! Die Kraft-Wärme-Kopplung ist eine großartige Möglichkeit, diese Abwärme zu nutzen. Fallen Ihnen ein paar Möglichkeiten ein, wie Sie Abwärme auffangen und produktiv nutzen können? Dann haben Sie vielleicht Ihr nächstes ökologisch nachhaltiges Geschäftsvorhaben!
Das ist alles enthalten
6 Videos1 Aufgabe
Infos zu Modulinhalt anzeigen
6 Videos•Insgesamt 62 Minuten
07.01 - Beispiel für die Analyse eines Rankine-Kraftwerks - Teil 1: Zuweisung der Zustandsinformationen (oder wie man den Schwanz an den Esel steckt)•13 Minuten
07.02 - Beispiel für die Analyse eines Rankine-Kraftwerks - Teil 2: Suche nach ALLEN Zustandsinformationen•12 Minuten
07.03 - Beispiel für die Analyse eines Rankine-Kraftwerks - Teil 3: Alles zusammen, Zyklusanalyse•14 Minuten
07.04 - Beispiel für die Analyse eines Rankine-Kraftwerks - Teil 4: Was uns die Ergebnisse sagen•11 Minuten
07.05 - Wie wir den Wärmewirkungsgrad drastisch verbessern können - Eine Einführung in die Abwärmenutzung•9 Minuten
07.06 - Ein Blick ins Innere eines Düsentriebwerks•4 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
Woche 7•30 Minuten
Woche 8
Modul 8•2 Stunden abzuschließen
Moduldetails
In diesem Modul besprechen wir kurz die Energieträger - einschließlich fossiler Brennstoffe und Batteriematerialien. Diese Vorlesungen beleuchten die thermodynamischen Eigenschaften dieser Energieträger und Speichermaterialien, die diese Systeme so attraktiv und gleichzeitig so schwer ersetzbar machen. Da dies unser letztes Modul des Kurses ist, hoffe ich, dass Ihnen diese Einführung in die Thermodynamik gefallen hat und dass Sie einige neue Kenntnisse erworben haben. Viel Glück bei all Ihren Abenteuern im Bereich der Energiesysteme!
Das ist alles enthalten
6 Videos2 Lektüren1 Aufgabe
Infos zu Modulinhalt anzeigen
6 Videos•Insgesamt 72 Minuten
08.01 - Air Standard Power Cycles - Der Brayton-Zyklus•13 Minuten
08.02 - Mehr Abwärmenutzung - Kombinierte Kreisläufe•17 Minuten
08.03 - Kohlenstoffreserven und globale Erwärmung•13 Minuten
08.04 -Energie-Transporter•7 Minuten
08.05 - Die Messlatte für Leistung setzen•17 Minuten
Die Aufgabe der University of Michigan ist es, den Menschen in Michigan und der Welt zu dienen, indem sie bei der Schaffung, Vermittlung, Bewahrung und Anwendung von Wissen, Kunst und akademischen Werten sowie bei der Entwicklung von Führungskräften und Bürgern, die die Gegenwart herausfordern und die Zukunft bereichern, eine herausragende Stellung einnimmt.
OK
Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?
Felipe M.
Lernender seit 2018
„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“
Jennifer J.
Lernender seit 2020
„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“
Larry W.
Lernender seit 2021
„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“
Chaitanya A.
„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“
Bewertungen von Lernenden
4.8
3.488 Bewertungen
5 stars
82,74 %
4 stars
14,99 %
3 stars
1,46 %
2 stars
0,40 %
1 star
0,40 %
Zeigt 3 von 3488 an
A
AM
5·
Geprüft am 24. Feb. 2021
Courses from the University of Michigan are always awesome. Hats off to Margaret Wooldridge, mam. Thank you so much, Coursera and the University of Michigan for making this outstanding experience.
J
JR
4·
Geprüft am 1. Jan. 2017
A useful course for anyone in chemical engineering. I enjoyed the material. Its well structured. Would be nice if Professor Wooldridge gave more example problems.
G
GP
5·
Geprüft am 1. Sep. 2018
Excellent course for anyone needing an introduction to the main concepts in thermodynamics. Crystal clear explanations from an excellent professor. Highly recommend!
Wann werde ich Zugang zu den Vorlesungen und Aufgaben haben?
Um Zugang zu den Kursmaterialien und Aufgaben zu erhalten und um ein Zertifikat zu erwerben, müssen Sie die Zertifikatserfahrung erwerben, wenn Sie sich für einen Kurs anmelden. Sie können stattdessen eine kostenlose Testversion ausprobieren oder finanzielle Unterstützung beantragen. Der Kurs kann stattdessen die Option "Vollständiger Kurs, kein Zertifikat" anbieten. Mit dieser Option können Sie alle Kursmaterialien einsehen, die erforderlichen Bewertungen abgeben und eine Abschlussnote erhalten. Dies bedeutet auch, dass Sie kein Zertifikat erwerben können.
Was erhalte ich, wenn ich das Zertifikat kaufe?
Wenn Sie ein Zertifikat erwerben, erhalten Sie Zugang zu allen Kursmaterialien, einschließlich der benoteten Aufgaben. Nach Abschluss des Kurses wird Ihr elektronisches Zertifikat zu Ihrer Erfolgsseite hinzugefügt - von dort aus können Sie Ihr Zertifikat ausdrucken oder zu Ihrem LinkedIn-Profil hinzufügen.
Ist finanzielle Hilfe verfügbar?
Ja. Für ausgewählte Lernprogramme können Sie finanzielle Unterstützung oder ein Stipendium beantragen, wenn Sie die Einschreibegebühr nicht aufbringen können. Wenn für das von Ihnen gewählte Lernprogramm eine finanzielle Unterstützung oder ein Stipendium verfügbar ist, finden Sie auf der Beschreibungsseite einen Link zur Beantragung.