Lehrveranstaltungen
Durch die Professur für Thermodynamik werden die nachfolgend zusammengestellten Lehrveranstaltungen angeboten. Weitere Informationen zu den Kursinhalten, zu den Vorlesungs- und Übungsterminen sowie Lehrunterlagen wie Skripte und Aufgabensammlungen sind jeweils in den verlinkten OPAL Kursen zu finden. Der Zugriff auf die Lehrunterlagen erfordert eine Einschreibung im OPAL.
Für die Grundlagenvorlesung Technische Thermodynamik steht ein barrierefreies Skript zur Verfügung.
Für Anfragen zu Lehrveranstaltungen benutzen Sie für eine bessere Zuordnung bitte Ihre E-Mail-Adresse der TU-Dresden. Dazu können Sie auch das Kontaktformular im jeweiligen OPAL-Kurs verwenden.
Wintersemester
| Dozentin | Prof. Dr. rer. nat. habil. Cornelia Breitkopf |
| Umfang | 2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung, Selbststudium und Online E-Assessment |
| Prüfungsart | schriftliche Klausur |
| Prüfungsdauer | 120 Minuten |
|
Weitere Informationen |
OPAL-Kurs (Direkt- & Fernstudium) |
Schwerpunkte der Lehrveranstaltung
-
Quantität von Systemen > Masse- und Stoffmengenbilanzen
- 1. Hauptsatz der Thermodynamik > Energiebilanz für geschlossene und offene Systeme
- 2. Hauptsatz der Thermodynamik > Entropie-/Exergiebilanz für geschlossene und offene Systeme
- Thermisches und energetisches Zustandsverhalten realer Stoffe
- Zustandsverhalten idealer/perfekter Gase und Gasgemische
- Einfache reversible Prozesse sowie ausgewählte irreversible Prozesse
- Einfache Kreisprozesse
| Dozent:in | Prof. Dr. rer. nat. habil. Cornelia Breitkopf Priv.-Doz. Dr.-Ing. habil. Andreas Jäger |
| Umfang |
2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung, Selbststudium |
| Prüfungsart | schriftliche Klausur |
| Prüfungsdauer | 120 Minuten |
| Weitere Informationen | OPAL Kurs |
Schwerpunkte der Lehrveranstaltung
- Anwendung des 1. und 2. Hauptsatzes auf Kreisprozesse
- Klassifikation und Bewertungskriterien von Kreisprozessen
- Vergleichsprozesse für Gasturbinen (JOULE-Prozess)
- Vergleichsprozesse für Dampfturbinen (CLAUSIUS-RANKINE-Prozess)
- Optimierungspotenziale (Regeneration und Zwischenüberhitzung)
- Kombinierte Gas-Dampf-Prozesse
- Wärme-Kraft-Kopplung
- Kältemaschinen- und Wärmepumpenprozesse
- Technische Verbrennung
| Dozentin | Dipl.-Ing. Matthias Mischke |
| Umfang | 2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung, Selbststudium |
| Prüfungsart | schriftliche Klausur |
| Prüfungsdauer | 120 min |
| Weitere Informationen | OPAL Kurs |
Schwerpunkte der Lehrveranstaltung
- Einführung und Grundbegriffe, Zustands- und Prozessgrößen
- Bilanzgleichungen: Masse und Stoffmenge, Energie (1. Hauptsatz), Entropie (2. Hauptsatz)
- Zustandsverhalten realer Stoffe, idealer Gase und Gasgemische, feuchter Luft inklusive thermodynamischer Zustandsdiagramme
- Fouriersches Erfahrungsgesetz und Temperaturfeldgleichung, eindimensionale (in)stationäre Wärmeleitung
- Konvektiver und Strahlungswärmetransport, Wärmeübertragerberechnung
- Reversible und ausgewählte irreversible Prozesse
| Dozent:in | Prof. Dr. rer. nat. habil. Cornelia Breitkopf Dr. Maja Glorius Dr. Tommy Lorenz |
| Umfang | 2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung, Selbststudium |
| Prüfungsart | schriftliche Klausur |
| Prüfungsdauer | 120 Minuten |
| Weitere Informationen | OPAL Kurs |
Schwerpunkte der Lehrveranstaltung
- Grundbegriffe
- Thermochemie
- Allgemeine Gesetze des Gleichgewichts und Nichtgleichgewichts
- Phasengleichgewichte und ihre Anwendungen
- Chemische Reaktionen und chemische Gleichgewichte
- Grenzflächengleichgewichte
- Vertiefte Informationen zu thermodynamischen Eigenschaften von Gemischen
Die folgenden Veranstaltungen finden im Rahmen des Projektes „SustainING. Sozial- und umweltverantwortliche Ingenieurwissenschaften am Beispiel des Maschinenbaus“ statt. Die bisher stark technik- und wirtschaftsorientierte sowie männlich geprägte Fach- und Forschungskultur soll durch Impulse aus den (Feminist) Science and Technology Studies, Environmental & Energy Humanities, Critical Data Studies, Klima- und Umwelt-wissenschaften sowie der Design-, Transformations- und Innovationsforschung erweitert werden. Übergreifendes Ziel aller Veranstaltungen des Projektes ist, soziale Ungleichheiten und Ausschlüsse in technikwissenschaftlichen Forschungs- und Entwicklungsprozessen sichtbar zu machen und durch die Integration gesellschaftlicher und ökologischer Perspektiven zu einer sozial- und umweltgerechten Ingenieur-/Technikwissenschaft beizutragen.
SustainING. Was möchte ich in meiner beruflichen Zukunft bewirken?
Überlegungen zu nachhaltigen Technik-Gesellschaft-Umwelt-Verhältnissen
Infoposter
SustAInING. KI reflektiert nutzen und nachhaltig gestalten.
Infoposter
| Dozent:innen | Dr.in Sandra Buchmüller, Dr.-Ing. Adrian Ehrenhofer |
| Umfang | Kurs 1: 30.10.2026 - 27.11.2026 oder Kurs 2: 4.12.2026 - 15.01.2027 Gemeinsame Abschlusssitzungen: 29.01.2027 und 15.02.2027 |
| Prüfungsart | tbd |
| Weitere Informationen | OPAL-Kurs |
| Kontakt/Anfragen | ; |
| Dozent | Priv.-Doz. Dr.-Ing. habil. Andreas Jäger |
| Umfang |
2 SWS Vorlesung, 0,5 SWS Übung, Selbststudium |
| Prüfungsart | schriftliche Klausur |
| Prüfungsdauer | 180 Minuten |
| Weitere Informationen | OPAL Kurs |
Schwerpunkte der Lehrveranstaltung
- Einleitung, Abgrenzung Wasserdampf- gegen ORC-Prozess
- Arbeitsfluide für ORC-Prozesse – Charakterisierung, Auswahlkriterien, Einsatzbereiche
- ORC-Prozessführung und thermodynamische Bewertung
- Alternative Niedertemperaturprozesse
- ORC-Anlagentechnik
- Anwendungsbereiche von ORC-Anlagen, Wirtschaftlichkeitsaspekte
Sommersemester
| Dozentin | Prof. Dr. rer. nat. habil. Cornelia Breitkopf |
| Umfang | 2 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung, Selbststudium und Online-Assessment |
| Prüfungsart | schriftliche Klausur |
| Prüfungsdauer | 90 Minuten |
| Weitere Informationen | OPAL-Kurs |
Schwerpunkte der Lehrveranstaltung
- Atombau
- PSE
- Spektroskopie
- Aggregatszustände
- Chemische Reaktionen und Gleichgewicht
- Reaktionskinetik
- Wichtige Anwendungen im Maschinenbau
| Modul | EuI-RES-E-CH |
| Dozentin | Prof. Dr. rer. nat. habil. Cornelia Breitkopf |
| Umfang | 2 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung, 1 SWS Tutorium, Selbststudium & Online-Assessment |
| Prüfungsart | schriftliche Klausur |
| Prüfungsdauer | 90 Minuten |
| Weitere Informationen | OPAL-Kurs |
Schwerpunkte der Lehrveranstaltung
- Atombau
- PSE
- Spektroskopie
- Aggregatszustände
- Chemische Reaktionen und Gleichgewicht
- Reaktionskinetik
- Wichtige Anwendungen im Maschinenbau
| Dozent:in | Prof. Dr. rer. nat. habil. Cornelia Breitkopf, Dr. Maja Glorius, Dr. Tommy Lorenz |
| Umfang | 2 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung, Selbststudium |
| Prüfungsart | schriftliche Klausur |
| Prüfungsdauer | 120 Minuten |
| Weitere Informationen | OPAL-Kurs |
Schwerpunkte der Lehrveranstaltung
- Grundbegriffe
- Thermochemie
- Allgemeine Gesetze des Gleichgewichts und Nichtgleichgewichts
- Phasengleichgewichte und ihre Anwendungen
- Chemische Reaktionen und chemische Gleichgewichte
- Grenzflächengleichgewichte
- Vertiefte Informationen zu thermodynamischen Eigenschaften von Gemischen
| Dozentin | Prof. Dr. rer. nat. habil. Cornelia Breitkopf |
| Umfang | 2 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung, Selbststudium |
| Prüfungsart | schriftliche Prüfung |
| Prüfungsdauer | 90 Minuten |
| Weitere Informationen | OPAL-Kurs |
Schwerpunkte der Lehrveranstaltung
- Einführung in die Statistische Thermodynamik (Verteilungen, Zustandssummen, Ensemble)
- Anwendungen zur Berechnung molekularer Größen (Wärmekapazität, Zustandsgleichungen, Nullpunktentropien, Gleichgewichtskonstanten, Adsorption)
- Einführung in theoretische Methoden (ab initio, HF, DFT)
- Computerprogramme: COSMO, Turbomol, MOPAC
- Anwendungen in theoretischer Chemie und Materialwissenschaften
| Dozentin | Prof. Dr. rer. nat. habil. Cornelia Breitkopf |
| Umfang | 2 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung, 1 SWS Praktikum |
| Weitere Informationen | OPAL-Kurs |
Schwerpunkte der Lehrveranstaltung
- Ermittlung und Simulation von Stoffdaten
- Modellierung und Anwendung von Stoffdaten auf ingenieurtypische Problemstellungen
- Enfluss verfügbarer Daten auf Modellbildung, gebräuchliche Stoffdatenmodelle für Reinstoffe und Stoffgemische sowie deren Vor- und Nachteile
- Phasengleichgewichte von reinen Stoffen und Stoffgemischen sowie Methoden zur Berechnung von Phasengleichgewichten mit Stoffdatenmodellen, Anwendungsbeispiele und verfügbare Stoffdatensoftwares
Die folgenden Veranstaltungen finden im Rahmen des Projektes „SustainING. Sozial- und umweltverantwortliche Ingenieurwissenschaften am Beispiel des Maschinenbaus“ statt. Die bisher stark technik- und wirtschaftsorientierte sowie männlich geprägte Fach- und Forschungskultur soll durch Impulse aus den (Feminist) Science and Technology Studies, Environmental & Energy Humanities, Critical Data Studies, Klima- und Umwelt-wissenschaften sowie der Design-, Transformations-und Innovationsforschung erweitert werden. Übergreifendes Ziel aller Veranstaltungen des Projektes ist, soziale Ungleichheiten und Ausschlüsse in technikwissenschaftlichen Forschungs- und Entwicklungsprozessen sichtbar zu machen und durch die Integration gesellschaftlicher und ökologischer Perspektiven zu einer sozial- und umweltgerechten Ingenieur-/Technikwissenschaft beizutragen.
SustainING. Was möchte ich in meiner beruflichen Zukunft bewirken?
Überlegungen zu nachhaltigen Technik-Gesellschaft-Umwelt-Verhältnissen
| Dozent:innen | Prof.in Dr.in Cornelia Breitkopf, Dr.in Sandra Buchmüller |
| Umfang | 2 SWS Vorlesung & Übung zzgl. Selbststudium |
| Prüfungsart | je nach Qualifikationsstufe (Bachelor, Diplom, Fernstudium) und Disziplin |
| Termine |
Kurs 1: 22.04. - 20.05.2026 |
| Weitere Informationen | OPAL-Kurs |
| Kontakt/Anfragen |
SustAInING. KI reflektiert nutzen und nachhaltig gestalten.
| Dozent:innen | Dr.in Sandra Buchmüller, Dr. Ing. Adrian Ehrenhofer |
| Umfang | 2 SWS Vorlesung & Übung zzgl. Selbststudium |
| Prüfungsart | tbd |
| Termine | Kurs 1: 23.04. - 21.05.2026 Kurs 2: 04.06. - 02.07.26 Abschlusssitzung: 16./23.07.2026 |
| Weitere Informationen | OPAL-Kurs |
| Kontakt/Anfragen | adrian.ehrenhofer@tu-dresden.de |
| Dozent | Priv.-Doz. Dr.-Ing. habil. Andreas Jäger |
| Umfang |
2 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung, Selbststudium |
| Prüfungsart | schriftliche Klausur |
| Prüfungsdauer | 180 Minuten (Modul) |
| Weitere Informationen | OPAL Kurs |
Schwerpunkte der Lehrveranstaltung
- Apparate: Charakterisierung, Einteilung, prinzipieller Aufbau
- Regelwerk für Druckgeräte und druckführende Anlagenkomponenten
- Auslegungs- und Gestaltungsgrundlagen für druckführende Anlagenkomponenten
- Rohrleitungen, Armaturen und Sicherheitseinrichtungen
| Dozent | Priv.-Doz. Dr.-Ing. habil. Andreas Jäger |
| Umfang |
2 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung, Selbststudium |
| Prüfungsart | schriftliche Klausur + Beleg |
| Prüfungsdauer | Klausur: 240 Minuten (Modul) |
| Weitere Informationen | OPAL Kurs |
Schwerpunkte der Lehrveranstaltung
- Apparate: Charakterisierung, Einteilung, prinzipieller Aufbau
- Regelwerk für Druckgeräte und druckführende Anlagenkomponenten
- Auslegungs- und Gestaltungsgrundlagen für druckführende Anlagenkomponenten
- Rohrleitungen, Armaturen und Sicherheitseinrichtungen
| Dozent | Priv.-Doz. Dr.-Ing. habil. Andreas Jäger |
| Umfang |
2 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung, Selbststudium |
| Prüfungsart | schriftliche Klausur |
| Prüfungsdauer | 180 Minuten (Modul) |
| Weitere Informationen | OPAL Kurs |
Schwerpunkte der Lehrveranstaltung
- Charakterisierung und Bauarten von Turbomaschinen
- Charakteristische Geschwindigkeiten in Turbomaschinenstufen und Einführung in Theorien der Turbomaschinenströmung
- Grundlagen der Energieumwandlung in Turbomaschinen und ausgewählte Kenngrößen
- Physikalische Grundlagen der Windenergiewandlung
- Auslegungsgrundlagen axialer und radialer Turbomaschinenstufen
- Energieumwandlungsverluste in Turbomaschinenstufen
- Konstruktive Ausführung von Turbomaschinenbauteilen
- Charakteristik der idealen Turbomaschinenstufe und Netzkennlinien einfacher Anlagen mit Turbomaschinen
| Dozent | Priv.-Doz. Dr.-Ing. habil. Andreas Jäger |
| Umfang |
2 SWS Vorlesung, 0,5 SWS Übung, Selbststudium |
| Prüfungsart | schriftliche Klausur + Beleg |
| Prüfungsdauer | Klausur: 90 Minuten (Modul) |
| Weitere Informationen | OPAL Kurs |
Schwerpunkte der Lehrveranstaltung
-
Charakterisierung und Bauarten von Turbomaschinen
-
Charakteristische Geschwindigkeiten in Turbomaschinenstufen und Einführung in Theorien der Turbomaschinenströmung
-
Grundlagen der Energieumwandlung in Turbomaschinen und ausgewählte Kenngrößen
-
Physikalische Grundlagen der Windenergiewandlung
-
Auslegungsgrundlagen axialer und radialer Turbomaschinenstufen
-
Energieumwandlungsverluste in Turbomaschinenstufen
-
Konstruktive Ausführung von Turbomaschinenbauteilen
-
Charakteristik der idealen Turbomaschinenstufe und Netzkennlinien einfacher Anlagen mit Turbomaschinen