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Olavarria, Marco: Agile Prozessoptimierung
Agile Prozessoptimierung , Vorteile Das Buch schließt eine Lücke in der weiter wachsenden Literatur zu agilen Ansätzen - es ist kein anderes Werk am Markt bekannt, das sich dem Thema der Optimierung und Gestaltung von agilen Prozessen widmet Die Optimierung von Prozessen ist eine fortlaufende Herausforderung in allen Unternehmen und 91% der Führungskräfte halten Prozessmanagement für wichtig (Quelle: DGQ, Deutsche Gesellschaft für Qualität, 2015); somit handelt es sich um nachhaltig relevante Inhalte Das Buch stellt eine praxiserprobte Methode zur Optimierung von Prozessen dar und erlaubt die direkte Anwendung der Methode Im Fokus steht hoher Nutzwert für den Leser - dieser wird erreicht durch einen flüssigen Schreibstil, graphische Darstellungen zur Veranschaulichung sowie konkreten Arbeitshilfen, wie z.B. Checklisten oder Agendavorschlägen für Meetings. Zum Werk Die Methode "Agile Prozessoptimierung" ist branchenübergreifend zur Optimierung von Prozessen und zur Steigerung der Agilität einsetzbar. Sie ist ebenso einfach anzuwenden wie wirkungsvoll, da sie auf agilen Prinzipien wie "funktionsübergreifende Teams", "Fokussierung" oder "Optimierung der Prozesse wichtiger als Dokumentation der Prozesse" basiert. Somit ist sie von allen Unternehmen und Teams einsetzbar, die Optimierungspotenziale in ihren Abläufen erkennen, praktikable Verbesserungsmaßnahmen entwickeln und auch umsetzen möchten. Zudem unterstützt die Methode den gezielten Einsatz agiler Praktiken entlang der Prozesse. Das Buch beschreibt die Methode praxisnah und erlaubt es dem Leser, diese direkt anzuwenden. In der Einleitung wird die Methode in der Übersicht dargestellt und es wird aufgezeigt, für wen Agile Prozessoptimierung warum relevant und nutzenstiftend ist. Zudem erfolgt eine konzise Darstellung, was echte Agilität in Unternehmen ausmacht und wie Agile Prozessoptimierung den Weg zu mehr Agilität und besseren Prozessen unterstützt. Die Methode sieht sechs Schritte vor, von der Definition der Ziele bis hin zur Umsetzung, die im Buch praxisnah und anwendbar dargestellt werden: 1. Ziele, Scope und Beteiligte: In diesem Abschnitt wird ein einfaches Tool zur Formulierung der Ziele vorgestellt. Sodann wird aufgezeigt, wie auf Basis des Pareto-Prinzips die zu optimierenden Prozesse nutzenorientiert bestimmt werden. Abschließend erfolgen Hinweise zur optimalen Teambesetzung. 2. Training und Rollenklärung: Die an den Prozessen direkt Beteiligten spielen bei der Agilen Prozessoptimierung eine wichtige Rolle; so wird die Entwicklung praktikabler Lösungen und aktive Unterstützung in der Umsetzungsphase gesichert. Sie sind jedoch in der Regel keine Prozessprofis. Entsprechend werden in diesem Abschnitt Trainingsinhalte für die Teams dargestellt und es wird aufgezeigt, wie durch Einnahme spezifischer Rollen die Durchführung erleichtert und unterstützt wird. 3. Prozessdurchläufe durchführen: Zentraler Aspekt der Methode ist die Sichtung der Prozesse vor Ort. In diesem Abschnitt werden daher konkrete Hinweise zur Organisation und zur Durchführung von Prozessdurchläufen gegeben. Dies umfasst konkrete Fragestellungen zur Entdeckung wichtiger Aspekte und Details sowie rollenspezifische Checklisten. 4. Dokumentation der Prozessdurchläufe: Die Optimierung von Prozessen wird durch umfängliche Dokumentationen häufig eher behindert als befördert. Daher werden in diesem Abschnitt Wege aufgezeigt, wie die Dokumentation mit geringem Aufwand und dennoch aussagefähig gelingt. 5. Optimierung der Prozesse: Die eigentliche Prozessoptimierung erfolgt in zwei Stufen, die hier dargelegt werden: Zunächst werden die Prozesse im Hinblick auf grundlegende Anforderungen, wie z.B. Minimierung der Schleifen, optimiert. Die so optimierten Prozesse werden dann in einem zweiten Schritt durch die Implementierung agiler Praktiken weiter verbessert und agilisiert. 6. Umsetzung: Hier wird aufgezeigt, welche Maßnahmen zur Veränderung vom Ist- zum Ziel-Prozess geplant und durchgeführt werden müssen. Zielgruppe Führungskräfte der 1. Und 2. Ebene, die mit Fragen des Changemanagements und der Weiterentwicklung ihrer Organisation befasst sind. Unternehmensberater, die Organisationen bei Veränderungsprojekten begleiten, beraten und unterstützen. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen
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Zebra 3007414-T, Wärmeübertragung
Zebra 3007414-T. Drucktechnologie: Wärmeübertragung
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Wie beeinflussen Temperaturänderungen die Reaktionsgeschwindigkeit in der Reaktionskinetik?
Temperaturänderungen beeinflussen die Reaktionsgeschwindigkeit, indem sie die Bewegung der Moleküle erhöhen. Bei höheren Temperaturen kollidieren die Moleküle häufiger und mit mehr Energie, was die Reaktionsgeschwindigkeit erhöht. Niedrigere Temperaturen verlangsamen die Reaktion, da die Moleküle weniger Energie haben und seltener kollidieren.
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Welchen Einfluss hat ein Katalysator auf die Reaktionsgeschwindigkeit?
Ein Katalysator beschleunigt chemische Reaktionen, indem er die Aktivierungsenergie verringert, die benötigt wird, um die Reaktion zu starten. Dadurch können mehr Teilchen mit ausreichender Energie kollidieren und die Reaktion schneller ablaufen. Der Katalysator selbst wird dabei nicht verbraucht und kann die Reaktion immer wieder beschleunigen. Insgesamt hat ein Katalysator also einen positiven Einfluss auf die Reaktionsgeschwindigkeit, indem er den Prozess effizienter macht.
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Wie unterscheiden sich Reaktionsgeschwindigkeit und Reaktionsordnung in der Reaktionskinetik? Wie kann die Aktivierungsenergie in der Reaktionskinetik beeinflussen?
Die Reaktionsgeschwindigkeit gibt an, wie schnell eine Reaktion abläuft, während die Reaktionsordnung angibt, wie stark die Konzentration der Reaktanten die Reaktionsgeschwindigkeit beeinflusst. Die Aktivierungsenergie ist die Energiemenge, die benötigt wird, um eine chemische Reaktion zu starten. Eine höhere Aktivierungsenergie führt zu einer langsameren Reaktion, während eine niedrigere Aktivierungsenergie zu einer schnelleren Reaktion führt. Die Aktivierungsenergie kann durch Änderung der Reaktionstemperatur oder durch Zugabe eines Katalysators beeinflusst werden.
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Wie beeinflusst die Konzentration der Ausgangsstoffe die Reaktionsgeschwindigkeit in der Reaktionskinetik?
Eine höhere Konzentration der Ausgangsstoffe führt zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von Kollisionen zwischen den Molekülen, was die Reaktionsgeschwindigkeit erhöht. Durch die Zunahme der Konzentration wird die Anzahl der erfolgreichen Kollisionen erhöht, was die Reaktionsrate steigert. Eine niedrige Konzentration der Ausgangsstoffe kann zu einer verlangsamten Reaktionsgeschwindigkeit führen.
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Praxis der Wärmeübertragung (Marek, Rudi~Nitsche, Klaus)
Praxis der Wärmeübertragung , Die praktische Hilfe zum Verstehen der Wärmeübertragung Dieses vorlesungsbegleitende Lehr- und Übungsbuch führt zielgerichtet durch die Grundlagen der Wärmeübertragung und veranschaulicht diese ausführlich anhand zahlreicher Anwendungen und Beispiele aus der Praxis. Parallel zum Haupttext werden fortlaufend Erklärungen, Grafiken und Bilder präsentiert, um die Themen zu erläutern und mathematische Hürden zu überwinden. Zahlreiche Aufgaben zum Selbststudium dienen als Lernzielkontrolle und sind zur Prüfungsvorbereitung geeignet. Zum Inhalt: - Grundlagen der Wärmeübertragung - Massen- und Energiebilanzen - Stationäre Wärmeleitung - Rippen und Nadeln - Instationäre Wärmeleitung - Konvektion - Wärmeübertrager - Wärmestrahlung - Aufgaben und dazugehörige Lösungen aus verschiedenen Themengebieten Zusätzliche Programmbeispiele in Microsoft Excel für Parameterstudien und zur Vertiefung der Themen sowie Lösungen der Übungsaufgaben sind als Download verfügbar. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Auflage: 5., überarbeitete Auflage, Erscheinungsjahr: 20191007, Produktform: Leinen, Autoren: Marek, Rudi~Nitsche, Klaus, Auflage: 19005, Auflage/Ausgabe: 5., überarbeitete Auflage, Seitenzahl/Blattzahl: 360, Abbildungen: zweifarbig, Keyword: thermodynamik anfänger; thermodynamik einführung; thermodynamik grundlagen; thermodynamik kompakt; thermodynamik physik; thermodynamik verstehen; wärmeübertragung aufgaben; wärmeübertragung grundlagen; wärmeübertragung grundlagen und praxis; wärmeübertragung thermodynamik; wärmeübertragung übungen, Fachschema: Energietechnik / Kraft-Wärme-Kopplung~Kraft-Wärme-Kopplung~Dynamik (physikalisch) / Thermodynamik~Thermodynamik~Wärmelehre / Thermodynamik, Fachkategorie: Thermodynamik und Wärme, Warengruppe: HC/Thermodynamik, Fachkategorie: Wärmeübertragungsvorgänge, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Hanser Fachbuchverlag, Verlag: Hanser Fachbuchverlag, Verlag: Hanser, Carl, Länge: 236, Breite: 198, Höhe: 27, Gewicht: 985, Produktform: Gebunden, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger EAN: 9783446444997 9783446432413 9783446425101 9783446409996, eBook EAN: 9783446461253, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0080, Tendenz: +1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel, WolkenId: 106374
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Was ist der Unterschied zwischen einer Reaktionsgleichung und einem Reaktionsmechanismus?
Eine Reaktionsgleichung beschreibt die Ausgangsstoffe und Produkte einer chemischen Reaktion, während ein Reaktionsmechanismus den detaillierten Ablauf der Reaktion auf molekularer Ebene beschreibt. Der Reaktionsmechanismus enthält Informationen über die Zwischenprodukte, Übergangszustände und die Reihenfolge der einzelnen Schritte, die zur Bildung der Produkte führen. Während die Reaktionsgleichung eine vereinfachte Darstellung der Reaktion ist, bietet der Reaktionsmechanismus eine detailliertere Erklärung für den Reaktionsverlauf.
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Wie kann das Reaktionsvolumen in chemischen Experimenten angepasst werden, um die Reaktionsgeschwindigkeit zu optimieren?
Das Reaktionsvolumen kann durch Veränderung der Konzentration der Reaktanten angepasst werden, um die Reaktionsgeschwindigkeit zu optimieren. Eine höhere Konzentration der Reaktanten führt in der Regel zu einer schnelleren Reaktion. Durch Verwendung eines Katalysators kann die Reaktionsgeschwindigkeit ebenfalls erhöht werden.
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Wie verläuft der Reaktionsmechanismus bei der Bildung von chemischen Verbindungen? Welche Rolle spielen Zwischenprodukte und Reaktionsgeschwindigkeit bei einem Reaktionsmechanismus?
Der Reaktionsmechanismus bei der Bildung von chemischen Verbindungen umfasst eine Abfolge von einzelnen Reaktionsschritten, bei denen Moleküle miteinander reagieren und neue Bindungen gebildet werden. Zwischenprodukte entstehen während dieser Reaktionsschritte und dienen als Zwischenstufen zur Bildung des Endprodukts. Die Reaktionsgeschwindigkeit wird durch die Anzahl und Geschwindigkeit der einzelnen Reaktionsschritte im Reaktionsmechanismus beeinflusst.
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Wie verändert sich das Reaktionsvolumen beim Hinzufügen eines Katalysators? Welchen Einfluss hat dies auf die Reaktionsgeschwindigkeit?
Das Reaktionsvolumen bleibt unverändert, da ein Katalysator nicht verbraucht wird. Die Reaktionsgeschwindigkeit wird durch den Katalysator erhöht, da er die Aktivierungsenergie verringert und somit den Übergangszustand erleichtert. Dadurch können mehr Teilchen effektiv miteinander reagieren.
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