O-Phase: Vorstellung des Schwerpunktes Grundlagen der Energietechnik (für Bachelor)

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1 O-Phase: Vorstellung des Schwerpunktes Grundlagen der Energietechnik (für Bachelor) Prof. Dr.-Ing. Hans-Jörg Bauer Institut für Thermische Strömungsmaschinen FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU KIT Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft

2 Schwerpunkt: Grundlagen der Energietechnik Grundlagen der Energietechnik (Cacuci / Badea) Grundlagen der technischen Verbrennung II (Maas) Hydraulische Strömungsmaschinen I (Gabi) Einführung in die Kernenergie (Cheng) Thermische Turbomaschinen I (Bauer) PFLICHT!!! Kernmodulfächer Photovoltaik (Powalla) Strömung und Wärmeübertragung in der Energietechnik (Cheng) Betriebsstoffe für Verbrennungsmotoren (Kehrwald, Kubach) CFD-Praktikum mit Open Foam (Koch, R.) Einführung in die numerische Strömungstechnik (Pritz) Energiespeicher und Netzintegration (Stieglitz, Jaeger, Jäger, Noe) Verbrennungsmotoren (Kubach, Koch, T.) Hydraulische Strömungsmaschinen II (Caglar, Gabi) Methoden zur Analyse der motorischen Verbrennung (Pfeil) Ergänzungsfächer (Bachelor) 2

3 Schwerpunkt: Grundlagen der Energietechnik Numerische Strömungsmechanik (Magagnato) Numerische Simulation reagierender Zweiphasenströmungen (Koch, R.) Sustainable Product Engineering (Ziegahn) Technische Akustik (Gabi) Energiesysteme I Regenerative Energien (Dagan) Energieeffiziente Intralogistiksysteme (Braun, Schönung) Gasdynamik (Magagnato) Lehrlabor: Energietechnik (Bauer/Maas/N.N./Wirbser) Microenergy Technologies (Kohl) Photovoltaik (Powalla) Physikalische und chemische Grundlagen der Kernenergie im Hinblick auf Reaktorstörfälle und nukleare Entsorgung (Dagan, Metz, V.) Strömungen und Wärmeübertragung in der Energietechnik (Cheng) Thermische Solarenergie (Stieglitz) Windkraft (Lewald) Praktikum für rechnergestützte Strömungsmesstechnik(Bauer/Mitarbeite Nicht im Modul Schwerpunkt enthalten aber empfohlene Wahlpflichfächer : 3

4 Schwerpunkt: Grundlagen der Energietechnik Nicht im Model Schwerpunkt enthalten aber empfohlene Wahlpflichtfächer: Grundlagen der technischen Verbrennung I (Maas) Wärme- und Stoffübertragung (Bockhorn) 4

5 Grundlagen der Energietechnik (Cacuci/Badea) Ziel ist es die Grundkenntnisse der Energietechnik für Maschinenbauingenieure zu vermitteln. Die Vorlesung umfasst folgende Themengebiete: Energiebedarf, -versorgung, -reserven Energiebedarfsstrukturen Energiewandlung Transport von Energie Energiespeicher Grundlagen der Kostenrechnung Prinzip thermisch/elektrischer Kraftwerke Erneuerbare Energien Energieerzeugung und Umwelt SWS: 4 LP: 8 SS Kernfach PFLICHT 5

6 Grundlagen der technischen Verbrennung II (Maas) Aufbauend auf die Vorlesung Grundlagen der technischen Verbrennung I, in der neben der Thermodynamik, Transportprozessen und der chemische Kinetik auch auf experimentelle Methoden eingegangen wird, behandelt Teil II eingehender die technischen Details. SWS: 2 LP: 4 SS Die Vorlesung umfasst folgende Themengebiete: Turbulente Flammen Motorische Verbrennungsprozesse Verbrennung flüssiger und fester Brennstoffe Schadstoffbildung Kernfach 6

7 Hydraulische Strömungsmaschinen I (Gabi) In der Vorlesung werden die Grundlagen zur Berechnung und zum Betrieb von hydraulischen Strömungsmaschinen behandelt. Das Betriebsverhalten von Strömungsmaschinen im Zusammenspiel mit der Anlage wird diskutiert. Die Vorlesung umfasst folgende Themengebiete: Einleitung Grundlagen Systemanalyse Elementare Theorie Betriebsverhalten, Kennlinien Ähnlichkeit, Kennzahlen Regelung Windturbinen, Propeller Kavitation Hydrodynamische Kupplungen, Wandler SWS: 4 LP: 8 WS Kernfach 7

8 Thermische Turbomaschinen I (Bauer) Gegenstand der Vorlesung sind Aufbau, Funktion und Einsatz von Thermischen Strömungsmaschinen. Dazu werden sowohl die Aufgaben der einzelnen Komponenten und Baugruppen als auch die Rolle der gesamten Turbine im Kraftwerksprozess erläutert. Die Vorlesung umfasst folgende Themengebiete: Grundlagen Thermische Turbomaschinen Quelle: GE (GP7000) Dampfturbinen - Systemanalyse Quelle: Siemens (V94.3a) Gasturbinen - Systemanalyse Quelle: Dampfturbine Kombikraftwerke und Heizkraftanlagen Kombi-Heizkraftwerk Berlin-Mitte Strömungsmechanische Grundprinzipen der Turbomaschine Wirkungsweise von Turbine und Verdichter Arbeitsumsatz in der Turbinenstufe Das ebene, gerade Schaufelgitter Räumliche Strömung und radiales Gleichgewicht SWS: 3 LP: 6 WS Kernfach Ergänzend finden Übungen statt. 8

9 Einführung in die Kernenergie (Cheng) Ziel der Vorlesung ist die Vermittlung der Grundkenntnisse wichtiger Aspekte der Kernenergie. Die Vorlesung umfasst folgende Themengebiete: Kernreaktion, Kernenergie und ihre Anwendung Physikalische Grundlage eines Kernreaktors Klassifizierung und Aufbau kerntechnischer Anlagen Materialauswahl in der Kerntechnik Wärmeabfuhr und Sicherheit kerntechnischer Anlagen Brennstoffkreislauf Behandlung von nuklearen Abfällen Strahlung, Abschirmung und biologische Effekte Wirtschaftlichkeit von Kernkraftwerken Technologieentwicklung SWS: 3 LP: 6 SS Kernfach 9

10 Photovoltaik (Powalla) Das physikalische Prinzip des Energiewandlers Solarzelle und die Verlustmechanismen j Q werden erarbeitet. Verschiedene Solarzellenkonzepte U mp und Halbleitertechnologien sowie Solargeneratoren in der Praxis werden erläutert. U j mp SWS: 3 LP: 6 SS Die Vorlesung umfasst folgende Themengebiete: PV Strom und Energieversorgungssysteme Quelle: Bubenzer et al.: Photovoltaic Strom/Spannungs-Kennlinie einer Guidebook Physikalische for Decision makers Grundlagen (Licht, Solarzelle Halbleiter) Energiewandlung (p/n Übergang, Wirkungsgrad) Produktionstechnologie für 6m² große a-si Module PV Kraftwerk mit 40 MW p Spitzenleistung (Quelle: Applied Materials) (Quelle:Juwi Solar) Solarzellen (Funktionsprinzip, Verlustanalyse) Siliziumtechnologie: vom Quarz zur Solarzelle Dünnschichtsolarzellen, Konzentratorzellen Organische Solarzellen, Farbstoffzellen Photovoltaik: Module und Produktionstechnologie Photovoltaische Energiesysteme (Komponenten, Systemwirkungsgrad und Langzeitstabilität) Ergänzungs -fach 10

11 Thermische Solarenergie (Stieglitz) Die Vorlesung erarbeitet die Grundlagen thermischer Solarenergie und die Grundbegriffe. Im Weiteren wird auf die Nutzungsmöglichkeiten der Solarenergie in passiver und aktiver Weise sowie auf verschiedene Bauformen eingegangen. SWS: 2 LP: 4 WS Die Vorlesung umfasst folgende Themengebiete: Grundlagen (Strahlung, Leitung, Speicherung) Aktive und passive Nutzung Quelle: Solarkollektoren Direkt GmbH (Bauformen, Wirkungsgrad) Systemtechnik Solarkraftwerke (Heliostate, Aufwindtypen, etc.) Solare Klimatisierung Quelle: Dynacorps Ergänzungs -fach 11

12 Windkraft (Lewald) Gegenstand der Vorlesung die Technik und Nutzung von Windkraft zur Elektrizitätserzeugung. Ausgehend von einem historischen Überblick sowie dem zu Grunde liegenden Medium Wind, wird die grundlegende Aerodynamik sowie Technik von Windkraftanlagen inklusive beispielhafter Netzkopplungen erläutert. Ergänzend wird auf aktuelle Entwicklungen wie Offshore-Windparks oder auch Grundlagen der Netzproblematik bei der Einbindung eingegangen. Die Vorlesung umfasst folgende Themengebiete: Geschichte der Windkraftanlagen (Systematik) Wind und Windsysteme (global lokal) Physikalische Nutzung der Windkraft (Betz) Aerodynamische Grundlagen Leistungsregelung und Nachführung Elektrisches System und Netzkopplung Sonstige (aktuelle) Themen Quelle: Bundesverband WindEnergie e.v. SWS: 2 LP: 4 WS Ergänzungs -fach 12

13 Lehrlabor: Energietechnik (Bauer/Maas/N.N./Wirbser) Ziel des Praktikums ist es interessierten Studenten die Gelegenheit bieten, das wissenschaftliche Arbeiten kennen zu lernen. Umfang und Inhalt: Mitarbeit an ausgewählten aktuellen Projekten Experimentelle, konstruktive sowie Theoretische Aufgabenstellungen Gruppenarbeit (i.a. zwei Teilnehmer pro Gruppe) 45 Zeitstunden pro Person Einbindung in aktuelle Arbeiten des Instituts Auswertung und schriftlicher Dokumentation der Ergebnisse Die Termine werden zwischen dem jeweiligen Betreuer (z.b. Assistenten) und den Studenten vereinbart. SWS: 3 LP: 4 ww Ergänzungsfach PRAKTIKUM 13

14 Praktikum für rechnergestützte Strömungsmesstechnik (Bauer/Mitarbeiter) Rechnergestützte Messtechnik spielt in der heutigen Ingenieurspraxis eine herausragende Rolle. Dazu werden in diesem Praktikum grundlegende und praktische Kenntnisse vermittelt. Das Praktikum umfasst folgende Themengebiete: Auswahl und Einsatz von Sensoren Steuerung von Messgeräten mittels IEC-Bus Einsatz von Datenerfassungkarten Automatisierung von Messabläufen in der Programmierumgebung LabVIEW Messung von Massen- und Wärmestrom an einer Versuchsstrecke 14 SWS: 3 LP: 4 ww Ergänzungsfach PRAKTIKUM

15 Praktikum für rechnergestützte Strömungsmesstechnik (Bauer/Mitarbeiter) Rechnergestützte Messtechnik spielt in der heutigen Ingenieurspraxis eine herausragende Rolle. Dazu werden in diesem Praktikum grundlegende und praktische Kenntnisse vermittelt. Das Praktikum umfasst folgende Themengebiete: Auswahl und Einsatz von Sensoren Steuerung von Messgeräten mittels IEC-Bus Einsatz von Datenerfassungkarten Automatisierung von Messabläufen in der Programmierumgebung LabVIEW Messung von Massen- und Wärmestrom an einer Versuchsstrecke 15 SWS: 3 LP: 4 ww Ergänzungsfach PRAKTIKUM

16 Schwerpunkt: Grundlagen der Energietechnik FRAGEN 16

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