HPW-01
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Renewable Energies and Storage / Erneuerbare Energien und Lagerung (Speicherung)
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Semester
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Siehe Studienverlaufsplan
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Art des Moduls
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Pflicht
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Modulverantwortung
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Professur Green Technology (i.B.)
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Modulsprache
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Deutsch / Englisch
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Veranstaltungsturnus
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Mind. 1 x jährlich
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Dauer der Veranstaltung
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1 Semester
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Arbeitsaufwand
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150 Std.
Präsenz: 32 Std. | Selbststudium: 56 Std. | Transfer: 62 Std.
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ECTS-Punkte
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5 CP
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Prüfungsleistung
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Klausur (60 min.) / Transferarbeit (6-8 Seiten) / Case
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Lehr- und Lernmethoden
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Seminar (Präsenzlehre), ergänzend Selbststudium und Transfer, ggf. E-Learning, Pre- und Post-Reading.
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Modulinhalte
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Einführung in die Energiewirtschaft und Energiesysteme / Introduction to the energy industry and energy systems
Technologien für erneuerbare Energien: Photovoltaik, Windkraft, Geothermie, Biomasse, Solarthermie, Wasserkraft, sonstige Technologien, klimaneutrale Brennstoffe / Renewable energy technologies: Photovoltaics, Wind power, Geothermal energy, Biomass, Solar ther-mal, Hydropower, Other technologies, Climate-neutral fuels
Einführung in die Speicherung: Pumpspeicherung, Druckluftspeicherung, thermische Speicherung, elektrochemische Speicherung / Introduction to storage: Pumped Hydro, Compressed Air, Thermal, Electro-chemical
Einführung in die wirtschaftliche Tragfähigkeit / Introduction to economic viability
Kosten der Elektrizitätserzeugung / Electricity generation costs
Kurze Einführung in die Strommärkte / Short Introduction to electricity markets
Planung des Einsatzes von erneuerbaren Energien im (Unternehmens-)Energiemix / Planning the deployment of renewable energies in the (business) energy mix
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Teilnahmevoraussetzungen
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Das Modul ist ohne Vorkenntnisse aus anderen Modulen studierbar.
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Qualifikationsziele
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Wissensverbreiterung
Kenntnisse und Überblick über die technischen Möglichkeiten zur Gewinnung erneuerbarer Energien, insbesondere Photovoltaik, Windkraft, Solarthermie, Biomasse, Geothermie und Wasserkraft.
Kenntnisse über die wichtigsten Speichertechnologien, verstehen die Physik dahinter und können Wirtschaftlichkeitsberechnungen anstellen.
Kenntnisse über die wesentlichen Entwicklungstre
nds im Bereich der erneuerbaren Energietechnologien sowie deren Speicherung, den Ausblick auf Wasserstoff und die Umweltauswirkungen
.
Kenntnisse und einen Überblick über die technischen Möglichkeiten zur Gewinnung erneuerbarer Energien, insbesondere Photovoltaik, Windkraft, Solarthermie, Biomasse, Geothermie und Wasserkraft.
Kenntnisse über die Bedeutung von Standort und meteorologischen Bedingungen für die Technologieauswahl zu verstehen.
Kenntnisse Chancen und Herausforderungen bei der Nutzung erneuerbarer Energien, wie z.B. deren zeitlich schwankende Verfügbarkeit, verstehen zu können.
Grundverständnis für die Funktionsweise des Strommarktes.
Wissensvertiefung
Fähigkeit, die wichtigsten Technologien anhand von Kennzahlen zu bewerten.
Fähigkeit, die Bedeutung von Standort und meteorologischen Bedingungen für die Technologieauswahl zu verstehen.
Fähigkeit, die Chancen und Herausforderungen bei der Nutzung erneuerbarer Energien, wie z.B. deren zeitlich schwankende Verfügbarkeit, zu verstehen.
Fähigkeit, die Stromgestehungskosten der eingesetzten Technologien berechnen zu können.
Fähigkeit, die wichtigsten Speichertechnologien zu verstehen, die zugrundeliegende Physik dahinter zu durchdringen und in der Lage zu sein, Wirtschaftlichkeitsberechnungen anzustellen.
Wissensverständnis
Fähigkeit, erworbenes Wissen auf neue Unternehmensbereiche anzuwenden durch die obligatorischen Transferprojekte des Studiums.
Kompetenz um verschiedene Energieversorgungskonzepte für Unternehmen bewerten zu können.
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Verwendbarkeit des Moduls für andere Module und Studiengänge
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Masterstudiengang
Sustainable Technology
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Empfohlene Literatur
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Zum Selbststudium empfiehlt sich den Studierenden folgende Literatur:
Quaschning, V.: Renewable Energy and Climate Change, John Wiley, 2019
KIRSCHEN, Daniel S. and Goran STRBAC, 2018. Fundamentals of Power System Economics. 2. edition. Newark: John Wiley & Sons, Incorporated. ISBN 978-1-119-30988-8
Sterner, M., Stadler, I.: Handbook of Energy Storage, Springer, 2019
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Weitere Informationen
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Keine
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