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#30496 / #5

Seit SoSe 2026

Deutsch, Englisch

Energieverfahrenstechnik I

6

Herkendell, Katharina

Benotet

Mündliche Prüfung

Deutsch

Zugehörigkeit


Fakultät III

Institut für Energietechnik

33371800 FG Energieverfahrenstechnik und Umwandlungstechniken regenerativer Energien

BSc Energie- und Prozesstechnik

Kontakt


GG 1

Herkendell, Katharina

herkendell@tu-berlin.de

Lernergebnisse

Die Studierenden sollen: - vertiefte wissenschaftliche Kenntnisse im Bereich der Gewinnung von fossilen und biogenen Primärenergieträgern, ihrer Wandlung in Sekundärenergieträger sowie ihrer umweltgerechten Nutzung in thermischen Wandlungsprozessen haben - die Fähigkeit zur Literaturrecherche und zur wissenschaftlichen Diskussion weiter verstärken, dies ggf. auch in englischer Sprache - die Fähigkeit aufweisen, konventionelle Problemlösungen kritisch zu hinterfragen, zu verbessern oder durch neue Lösungen ersetzen zu können Die Veranstaltung vermittelt: 20 % Wissen & Verstehen, 20 % Analyse & Methodik, 20 % Entwicklung & Design, 40 % Anwendung & Praxis

Lehrinhalte

Aspekte und Strategien zur Klima- und umweltverträglichen Energieversorgung mit fossilen Energieträgern - Gewinnung sowie chemische und thermische Beschreibung fossiler und biogener Primär- energieträger - Wandlung der Primärenergieträger in nutzbare Sekundärenergieträger und deren Normung - Grundlegende physikalisch-chemische Beschreibung der thermischen Nutzung von Sekundä- renergieträgern und deren technische Umsetzung - Grundlagen der Abgasbehandlung und deren technische Umsetzung - Physikalisch-chemische Grundlagen der Verbrennung: Thermodynamik, kinetische Gastheorie, Transportphänomene, Reaktionskinetik, chemisches Gleichgewicht, Zündprozesse, allgemeine Bilanzgleichungen reagierender Strömungen, laminare Vormischflammen, laminare Diffusionsflammen Die Seminarthemen decken aktuelle Fragestellungen aus dem Bereich der Energietechnik ab, wobei jedes Jahr ein Themenschwerpunkt gesetzt wird.

Modulbestandteile

Compulsory area

Die folgenden Veranstaltungen sind für das Modul obligatorisch:

LehrveranstaltungenArtNummerTurnusSpracheSWS ISIS VVZ
Energieverfahrenstechnik IVL0330 L 241WiSede2
Energieverfahrenstechnik IPR0330 L 245WiSede1
Energieverfahrens- und ReaktionstechnikSEM0330 L 251WiSede1

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Energieverfahrenstechnik I (VL):

AufwandbeschreibungMultiplikatorStundenGesamt
Präsenzzeit15.02.0h30.0h
Vor-/Nachbereitung15.01.0h15.0h
45.0h(~2 LP)

Energieverfahrenstechnik I (PR):

AufwandbeschreibungMultiplikatorStundenGesamt
Präsenzzeit1.030.0h30.0h
Vor-/Nachbereitung1.015.0h15.0h
45.0h(~2 LP)

Energieverfahrens- und Reaktionstechnik (SEM):

AufwandbeschreibungMultiplikatorStundenGesamt
Präsenzzeit15.01.0h15.0h
Vor-/ Nachbereitung15.02.0h30.0h
45.0h(~2 LP)

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand:

AufwandbeschreibungMultiplikatorStundenGesamt
Prüfungsvorbereitung1.045.0h45.0h
45.0h(~2 LP)
Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen

VL/ SEM: Tafel, Overhead- und Videoprojektor PR: Das semesterbegleitende Praktikum besteht aus 3 Versuchen, die immer mittwochs angeboten werden. In jedem Block absolvieren 3 Gruppen a 3 Teilnehmer die Versuche.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung

Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:

Besuch der Module Thermodynamik und Energie-, Impuls- und Stofftransport sowie chemische Grundkenntnisse und Programmierkenntnisse (bevorzugt in MATLAB)

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Dieses Modul hat keine Prüfungsvoraussetzungen.

Abschluss des Moduls

Benotung

Benotet

Prüfungsform

Mündliche Prüfung

Sprache(n)

Deutsch

Dauer/Umfang

max. 60 Minuten

Prüfungsbeschreibung (Abschluss des Moduls)

Mündliche Prüfung; unbenoteter Schein für den Seminarvortrag ist Zulassungsvoraussetzung zur Prüfung

Dauer des Moduls

Für Belegung und Abschluss des Moduls ist folgende Semesteranzahl veranschlagt:
1 Semester.

Dieses Modul kann in folgenden Semestern begonnen werden:
Wintersemester.

Maximale teilnehmende Personen

Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten

Anmeldung über QISPOS

Literaturhinweise, Skripte

Skript in Papierform

Verfügbarkeit:  nicht verfügbar

 

Skript in elektronischer Form

Verfügbarkeit:  verfügbar
Zusätzliche Informationen:
Zugang über ISIS

 

Literatur

Empfohlene Literatur
Artikel aus der aktuellen (auch englischsprachigen) Literatur
J. Warnatz, U. Maas, R. W. Dibble: Verbrennung, Springer Verlag
S. R. Turns: An Introduction to Combustion, McGraw-Hill

Zugeordnete Studiengänge


Diese Modulversion wird in folgenden Studiengängen verwendet:

Studiengang / StuPOStuPOsVerwendungenErste VerwendungLetzte Verwendung
Chemieingenieurwesen (B. Sc.)11SoSe 2026SoSe 2026
Energie- und Prozesstechnik (B. Sc.)12SoSe 2026SoSe 2026
Energie- und Verfahrenstechnik (M. Sc.)11SoSe 2026SoSe 2026
Erneuerbare Energien und Verfahrenstechnik (B. Sc.)11SoSe 2026SoSe 2026
Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (B. Sc.)23SoSe 2026SoSe 2026
Physikalische Ingenieurwissenschaft (B. Sc.)22SoSe 2026SoSe 2026
Physikalische Ingenieurwissenschaft (M. Sc.)22SoSe 2026SoSe 2026
Regenerative Energiesysteme (M. Sc.)11SoSe 2026SoSe 2026
Sustainable Energy and Process Engineering (M. Sc.)11SoSe 2026SoSe 2026
Technomathematik (B. Sc.)11SoSe 2026SoSe 2026
Technomathematik (M. Sc.)11SoSe 2026SoSe 2026
Wirtschaftsingenieurwesen (B. Sc.)11SoSe 2026SoSe 2026
Wirtschaftsingenieurwesen (M. Sc.)11SoSe 2026SoSe 2026

Studierende anderer Studiengänge können dieses Modul ohne Kapazitätsprüfung belegen.

Sonstiges

Keine Angabe