Energy Technology
Niveau
Einführung & Vertiefung
Lernergebnisse der Lehrveranstaltungen/des Moduls
Die Teilnehmer:innen:
• erklären grundlegende Prinzipien der Thermodynamik, Mechanik und Chemie und setzen diese in Beziehung zu energietechnischen Anwendungen.
• analysieren einfache thermische, mechanische und chemische Prozesse und bewerten deren Relevanz für Energieumwandlung und -nutzung.
• berechnen grundlegende energetische Kenngrößen wie Wirkungsgrade, Energieflüsse und Stoffumsätze in typischen Basisprozessen der Energietechnik.
• unterscheiden zentrale Werkstoffe, Fluide und Reaktionsprozesse der Energietechnik und wählen geeignete Grundlagenmodelle für einfache Anwendungsfälle aus.
• wenden grundlegende technische Prinzipien auf einfache energietechnische Systeme an und interpretieren deren Funktionsweise im Kontext nachhaltiger Energiesysteme.
• erklären grundlegende Prinzipien der Thermodynamik, Mechanik und Chemie und setzen diese in Beziehung zu energietechnischen Anwendungen.
• analysieren einfache thermische, mechanische und chemische Prozesse und bewerten deren Relevanz für Energieumwandlung und -nutzung.
• berechnen grundlegende energetische Kenngrößen wie Wirkungsgrade, Energieflüsse und Stoffumsätze in typischen Basisprozessen der Energietechnik.
• unterscheiden zentrale Werkstoffe, Fluide und Reaktionsprozesse der Energietechnik und wählen geeignete Grundlagenmodelle für einfache Anwendungsfälle aus.
• wenden grundlegende technische Prinzipien auf einfache energietechnische Systeme an und interpretieren deren Funktionsweise im Kontext nachhaltiger Energiesysteme.
Voraussetzungen der Lehrveranstaltung
Grundlagen Elektrotechnik
Lehrinhalte
- Grundlagen der Thermodynamik mit Energieformen Zustandsgrößen Kreisprozessen und grundlegenden Wärmetransportmechanismen
- Mechanische Grundlagen mit Kraftgleichgewichten Strömungsmechanik Grundbegriffen und einfachen mechanischen Systemen in der Energietechnik
- Grundlagen der Chemie mit Reaktionsprinzipien Stoffeigenschaften Verbrennung und chemischen Umwandlungsprozessen für energietechnische Anwendungen
- Werkstoffe und Fluide der Energietechnik mit Eigenschaften Metallen Polymeren Gasen und Flüssigkeiten in technischen Energiesystemen
- Energieumwandlungsprozesse mit einfachen thermischen mechanischen und chemischen Umwandlungen sowie grundlegenden Effizienzparametern
- Analyse einfacher energietechnischer Systeme mit Bewertung grundlegender Energieflüsse und Funktionsweisen
- Einordnung der Grundlagen in nachhaltige Energietechnologien mit Verbindung zwischen physikalisch-chemischen Grundlagen und nachhaltigen Anwendungen
- Mechanische Grundlagen mit Kraftgleichgewichten Strömungsmechanik Grundbegriffen und einfachen mechanischen Systemen in der Energietechnik
- Grundlagen der Chemie mit Reaktionsprinzipien Stoffeigenschaften Verbrennung und chemischen Umwandlungsprozessen für energietechnische Anwendungen
- Werkstoffe und Fluide der Energietechnik mit Eigenschaften Metallen Polymeren Gasen und Flüssigkeiten in technischen Energiesystemen
- Energieumwandlungsprozesse mit einfachen thermischen mechanischen und chemischen Umwandlungen sowie grundlegenden Effizienzparametern
- Analyse einfacher energietechnischer Systeme mit Bewertung grundlegender Energieflüsse und Funktionsweisen
- Einordnung der Grundlagen in nachhaltige Energietechnologien mit Verbindung zwischen physikalisch-chemischen Grundlagen und nachhaltigen Anwendungen
Empfohlene Fachliteratur
- Borgnakke, C., & Sonntag, R. E. (2022). Fundamentals of thermodynamics (Tenth edition, International adaptation). Wiley.
- Dunlap, R. A. (2025). Renewable Energy: Requirements and Sources (1st ed. 2025). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-77185-9
- Gupta, S. K. (2025). Fundamentals of renewable Energy and Green Technologies. ASTRAL INTERNATIONAL PVT.
- Petrović, S. (2021). Electrochemistry Crash Course for Engineers (1st ed. 2021). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61562-8
Schmidt, A. (2025). Technical Thermodynamics for Engineers: Basics and Applications (3rd ed. 2025). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-58847-1
- Dunlap, R. A. (2025). Renewable Energy: Requirements and Sources (1st ed. 2025). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-77185-9
- Gupta, S. K. (2025). Fundamentals of renewable Energy and Green Technologies. ASTRAL INTERNATIONAL PVT.
- Petrović, S. (2021). Electrochemistry Crash Course for Engineers (1st ed. 2021). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61562-8
Schmidt, A. (2025). Technical Thermodynamics for Engineers: Basics and Applications (3rd ed. 2025). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-58847-1
Bewertungsmethoden und -Kriterien
Portfolioprüfung
Unterrichtssprache
Englisch
Anzahl der zugewiesenen ECTS-Credits
7
Semesterwochenstunden (SWS)
Geplante Lehr- und Lernmethode
Vorlesungen, Diskussionen, Übungen, Fallstudien, Gruppenarbeit
Semester/Trisemester, In dem die Lehrveranstaltung/Das Modul Angeboten wird
2