Innovative Mobility Concepts
Niveau
Einführung & Vertiefung
Lernergebnisse der Lehrveranstaltungen/des Moduls
Die Teilnehmer:innen:
• beschreiben technische Grundlagen moderner Mobilitätssysteme und erläutern deren Funktionsprinzipien für nachhaltigen Personen- und Gütertransport.
• analysieren Technologien innovativer Mobilitätsformen wie Elektromobilität, Wasserstoffmobilität und digitale Mobilitätssysteme und bewerten deren Einsatzbedingungen.
• untersuchen Wirkungsgrade, Energiebedarfe und technische Eigenschaften verschiedener Antriebstechnologien und interpretieren deren Relevanz für nachhaltige Mobilitätsstrategien.
• bewerten technische Infrastrukturkomponenten wie Lade- und Betankungssysteme sowie digitale Mobilitätsplattformen im Hinblick auf Leistungsfähigkeit und Umsetzbarkeit.
• entwickeln einfache technische Lösungskonzepte für innovative Mobilitätsanwendungen und argumentieren deren Einsatz im urbanen und regionalen Kontext.
• beschreiben technische Grundlagen moderner Mobilitätssysteme und erläutern deren Funktionsprinzipien für nachhaltigen Personen- und Gütertransport.
• analysieren Technologien innovativer Mobilitätsformen wie Elektromobilität, Wasserstoffmobilität und digitale Mobilitätssysteme und bewerten deren Einsatzbedingungen.
• untersuchen Wirkungsgrade, Energiebedarfe und technische Eigenschaften verschiedener Antriebstechnologien und interpretieren deren Relevanz für nachhaltige Mobilitätsstrategien.
• bewerten technische Infrastrukturkomponenten wie Lade- und Betankungssysteme sowie digitale Mobilitätsplattformen im Hinblick auf Leistungsfähigkeit und Umsetzbarkeit.
• entwickeln einfache technische Lösungskonzepte für innovative Mobilitätsanwendungen und argumentieren deren Einsatz im urbanen und regionalen Kontext.
Voraussetzungen der Lehrveranstaltung
Grundlagen Elektrotechnik und Energietechnologien
Lehrinhalte
- Grundlagen innovativer Mobilität mit technologischen Trends elektrischer Antriebe alternativer Kraftstoffe und digitaler Mobilitätskonzepte
- Elektromobilität mit Batterietechnologien Ladeinfrastruktur Wirkungsgraden und technischen Einsatzbereichen
- Wasserstoffmobilität mit Brennstoffzellentechnik Betankungssystemen Speicheranforderungen und technischer Leistungsfähigkeit
- Nachhaltige Mobilitätssysteme mit Multimodalität Verkehrsnetzen digitalen Diensten und technologischen Schnittstellen
- Technische Infrastruktur für Mobilität mit Anforderungen an Ladepunkte Elektroinstallationen Energiemanagement und Netzbelastung
- Mobilitätsinnovationen und technische Zukunftskonzepte mit autonomen Systemen vernetzten Mobilitätsdiensten und neuen Antriebstechnologien
- Energiebedarf und Wirkungsgrade von Antriebssystemen mit grundlegender Berechnung von Energieflüssen und Effizienzparametern
- Elektromobilität mit Batterietechnologien Ladeinfrastruktur Wirkungsgraden und technischen Einsatzbereichen
- Wasserstoffmobilität mit Brennstoffzellentechnik Betankungssystemen Speicheranforderungen und technischer Leistungsfähigkeit
- Nachhaltige Mobilitätssysteme mit Multimodalität Verkehrsnetzen digitalen Diensten und technologischen Schnittstellen
- Technische Infrastruktur für Mobilität mit Anforderungen an Ladepunkte Elektroinstallationen Energiemanagement und Netzbelastung
- Mobilitätsinnovationen und technische Zukunftskonzepte mit autonomen Systemen vernetzten Mobilitätsdiensten und neuen Antriebstechnologien
- Energiebedarf und Wirkungsgrade von Antriebssystemen mit grundlegender Berechnung von Energieflüssen und Effizienzparametern
Empfohlene Fachliteratur
- Janasz, T. (2018). Paradigm Shift in Urban Mobility: Towards Factor 10 of Automobility. Springer Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-658-20460-0
- Schwbe, P. (2021). Comparison of Alternative Mobility Concepts. LAP LAMBERT ACADEMIC PUBL.
Shaheen, S. (2018). Shared Mobility: The Potential of Ridehailing and Pooling. In D. Sperling (Ed.), Three Revolutions (pp. 55–76). Island Press/Center for Resource Economics. https://doi.org/10.5822/978-1-61091-906-7_3
- United Nations Economic Commission for Europe. (2020). A Handbook on Sustainable Urban Mobility and Spatial Planning: Promoting Active Mobility. United Nations. https://doi.org/10.18356/8d742f54-en
- Schwbe, P. (2021). Comparison of Alternative Mobility Concepts. LAP LAMBERT ACADEMIC PUBL.
Shaheen, S. (2018). Shared Mobility: The Potential of Ridehailing and Pooling. In D. Sperling (Ed.), Three Revolutions (pp. 55–76). Island Press/Center for Resource Economics. https://doi.org/10.5822/978-1-61091-906-7_3
- United Nations Economic Commission for Europe. (2020). A Handbook on Sustainable Urban Mobility and Spatial Planning: Promoting Active Mobility. United Nations. https://doi.org/10.18356/8d742f54-en
Bewertungsmethoden und -Kriterien
Portfolioprüfung
Unterrichtssprache
Englisch
Anzahl der zugewiesenen ECTS-Credits
5
Semesterwochenstunden (SWS)
Geplante Lehr- und Lernmethode
Vorlesungen, Diskussionen, Übungen, Fallstudien, Gruppenarbeit, Exkursionen
Semester/Trisemester, In dem die Lehrveranstaltung/Das Modul Angeboten wird
4